背景技术
本发明针对计算机硬件和软件。具体地,本发明提供了用于具有无线性能的便携式存储装置的方法和系统。更具体地,本发明提供了用于至少结合有无线性能的、使用非易失性存储器(通常称为闪存)的便携式存储装置的方法和系统。仅仅作为实例,便携式构件可以置于便携式卡、信用卡或名片上,但应当认为本发明具有更宽的应用范围。例如,本发明可以应用于其他计算装置和/或便携式存储装置。
计算技术这些年来激增。在早些时候,大型计算机主导着计算前景。由诸如纽约Armonk的IBM公司的公司来开发这些大型计算机。大型计算机已至少部分地由通称为“PC”的更小型计算装置所替代。PC以各种形状和尺寸出现。通常使用诸如来自Redmond Washington的微软公司的XPTM的计算机软件来使PC运行。其他类型的软件来自加利福尼亚Cupertino的Apple公司。更小型PC版本通称为“膝上型计算机”。其他类型的PC包括较大的台式计算机版本。其他版本的PC可以以诸如被称为PDA的个人数字助理、蜂窝式电话和各种其他应用的更小型装置的形式得到。
所有的这些计算装置一般需要一些类型的外部存储装置,以在计算装置与其他应用之间交换信息。仅仅作为实例,外部存储器包括置于塑料薄板上的磁性介质,该塑料薄板通常是软的。这种外部存储器通常被称为“软盘”等。随着对更多存储量需求的增长,软盘很快至少部分地被其上具有光学编码的硬塑料构件所替代。这些硬塑料构件还被配置为类似盘的形状。同样地,它们通常被称为光盘只读存储器(即,CDROM)或者最近的数字视频盘(即,DVD)等。虽然这些类型的盘已非常成功,但是限制仍然存在。
仅仅作为实例,软盘具有有限的容量。软盘还容易损坏,包括物理上的损坏和数据丢失。CDROM能够具有更大的容量,但其更慢,这取决于应用。虽然CDROM已获得了成功,但是它们正在被诸如闪存的固态装置所替代。根据应用,闪存通常以称为闪存条或紧凑型闪存封装的小型系统的形式出现。闪存条的实例通过图1示出。
如所示出的,图1是闪存条100的简化示图,闪存条包括闪存,诸如一个或多个NAND闪存装置。小型控制器耦合至NAND闪存装置,以允许在NAND闪存装置与诸如个人计算机、膝上型计算机等的计算装置之间的通信。在传统应用中,闪存条被插入诸如通用串行端口(通称为USB)的串行端口,以允许在闪存条与计算装置之间交换信息。不幸地,对于这些闪存条,存在某些限制。传统的闪存条通常容易携带,但也容易丢失和损坏。另外,由于闪存条不是在任何方式下都是安全的,所以它们可以经历安全违章。虽然非常成功,但是仍然可以改进这些闪存条。
从以上可以看出,期望对(多个)外部存储装置进行改进技术。
发明内容
根据本发明,提供了针对计算机硬件和软件的技术。具体地,本发明提供了用于具有无线性能的便携式存储装置的方法和系统。更具体地,本发明提供了用于至少结合有无线性能的使用非易失性存储器(通常称为闪存)的便携式存储装置的方法和系统。仅仅作为实例,便携式构件可以置于便携式卡、信用卡或名片上,但应当认为本发明具有更宽的应用范围。例如,本发明可以应用于其他计算装置和/或便携式存储装置。
在一个具体实施例中,本发明提供了一种便携式卡装置,例如,远程的,手持的。该装置包括具有宽度、长度和厚度的便携式构件。该装置具有在空间上置于便携式构件的第一部分上的一个或多个太阳能电池模块。在一个具体实施例中,该一个或多个太阳能电池模块具有第一输出端子和第二输出端子。该装置具有设置在便携式构件的第二部分上的闪存装置。在一个具体实施例中,该闪存装置耦合至第一输出端子和第二输出端子。该装置具有设置在便携式构件的第三部分上的无线通信装置。该无线通信装置耦合至闪存装置。该无线通信装置耦合至第一输出端子和第二输出端子。
在一个可替换的具体实施例中,本发明提供了一种使用便携式卡装置的方法。该方法包括:提供具有宽度、长度和厚度的便携式构件。在一个具体实施例中,该装置具有在空间上置于便携式构件的第一部分上的一个或多个太阳能电池模块。在一个具体实施例中,该一个或多个太阳能电池具有第一输出端子和第二输出端子。该装置具有设置在便携式构件的第二部分上的闪存装置。在一个具体实施例中,该闪存装置耦合至第一输出端子和第二输出端子。该装置具有设置在便携式构件的第三部分上的无线通信装置。该无线通信装置耦合至闪存装置。无线通信装置耦合至第一输出端子和第二输出端子。在一个优选实施例中,该方法包括:将一个或多个太阳能电池模块暴露于电磁辐射,以启动来自无线通信装置的一个或多个无线信号的传送。该方法包括:在闪存装置与耦合至计算装置的天线之间传送信息。
许多益处通过优于传统技术的本发明来实现。例如,本发明提供了一种容易使用取决于传统技术的装置的方法。在一些实施例中,该方法和装置可以提供比传统的闪存条更高的安全性。另外,该方法和装置与传统工艺和计算技术相兼容,而没有实质改变。在一个优选实施例中,本发明还可以在没有外部的有线电源的情况进行操作。根据该实施例,可以实现这些益处中的一个或多个。这些及其他益处将在整篇说明书中更多地描述以及在以下更具体地描述。
参考以下的详细描述及附图,可以更充分地理解本发明的各种其他目的、特征和优点。
具体实施方式
根据本发明,提供了针对计算机硬件和软件的技术。具体地,本发明提供了用于具有无线性能的便携式存储装置的方法和系统。更具体地,本发明提供了用于至少结合有无线性能的使用非易失性存储器(通常称为闪存)的便携式存储装置的方法和系统。仅仅作为实例,便携式构件可以置于便携式卡、信用卡或名片上,但应当认为本发明具有更宽的应用范围。例如,本发明可以应用于其他计算装置和/或便携式存储装置。
图2是根据本发明实施例的便携式闪存装置200的简化框图。该示图仅是实例,其不应过度地限制本文中权利要求的范围。本领域的普通技术人员会认识到其他变化、改进和替换。在一个具体实施例中,本发明提供了便携式卡装置200,例如,远程的、手持的。该装置包括具有宽度、长度和厚度的便携式构件201。在一个具体实施例中,该装置在尺寸和形状上类似于信用卡。即,根据具体实施例,该卡具有1.5毫米以下的厚度、以及约10厘米乘以约6厘米以下的长度和宽度。在一个具体实施例中,该装置具有密封的塑料(例如,聚合物构件)壳体,根据优选实施例其可以是层压式结构。当然,可以存在其他变化、改进和替换。
在一个具体实施例中,该装置具有在空间上放置在便携式构件的第一部分上的一个或多个太阳能电池模块205。在一个具体实施例中,该一个或多个太阳能电池模块具有第一输出端子和第二输出端子。在一个具体实施例中,第一端子和第二端子用作电极,其耦合至一个或多个电子装置,例如,闪存、微控制器和其他装置。在一个具体实施例中,太阳能模块可以是硅基的和/或由薄膜技术制成的。在一个具体实施例中,该模块可以以阵列布置来放置,以节省空间。在一个具体实施例中,太阳能模块的面积可以是24平方毫米和/或每个均具有2厘米乘以2厘米的面积的六个电池。在一个具体实施例中,(多个)模块可以产生约0.3瓦特至约0.4瓦特。当然,可以存在其他变化、改进和替换。
如图2所述,该装置具有置于便携式构件的第二部分上的闪存装置209。在一个具体实施例中,第二部分可以包括约十六乘以七平方毫米上下的面积。在一个具体实施例中,闪存装置耦合至第一输出端子和第二输出端子。根据具体实施例,闪存装置可以是256兆位或4千兆位或以上。在优选实施例中,该存储器是16千兆位或以上。闪存装置使用NAND型或NOR型设计。在一个具体实施例中,闪存装置的功耗可以是约0.12瓦特或以下。当然,可以存在其他变化、改进和替换。
在一个具体实施例中,该装置具有置于便携式构件的第三部分上的无线通信装置207。该无线通信装置耦合至闪存装置。该无线通信装置耦合至第一输出端子和第二输出端子。在一个具体实施例中,无线装置包括控制器,但是还可以以其他方式配置。根据具体实施例,这种控制器和无线装置可以消耗约0.2瓦特或以下。在一个具体实施例中,无线装置使用诸如无线连网技术的适当技术。该装置可以在30英寸半径内与诸如计算机、打印机、手持装置、移动管理器、智能电话、耳机和移动电话的各种其他装置连接。当然,可以存在其他变化、改进和替换。
再次参照图2,该装置还具有高效的环形天线203,其耦合至无线装置。如所示出的,该天线是设置在该装置附近的外围区周围的适当传导元件。根据具体实施例,该天线具有宽度、长度和厚度。该天线形成在绝缘材料上,并且被露出以接收和/或发送无线信号。当然,可以存在其他变化、改进和替换。该装置的其他详细描述可以在本说明书中发现并且以下更具体地进行描述。
图3是示出根据本发明实施例的使用便携式闪存装置的方法300的简化示图。该示图仅是实例,其不该过度地限制本文中权利要求的范围。本领域的普通技术人员将认识到其他变化、改进和替换。如所示出的,可以使用所示出的一个或多个特征来执行该方法。在一个具体实施例中,该装置可以放置在手边和/或在个人的钱夹、钱包或者日常携带的其他适合的装置301中。
在一个具体实施例中,该装置可以无线地连接至其他装置。即,传统的USB闪存驱动器通常要求该装置物理地插入设置在计算装置上的串口。在一个具体实施例中,该装置可以经由无线链路与其他装置直接进行通信,并且可以为使用其他装置的用户提供更舒适的装置303。在一个优选实施例中,不存在从本装置到传统的串口的物理连接305。另外,根据具体实施例,该装置允许进行无线通信,这降低了307该装置将与计算装置分离的可能性。当然,存在其他变化、改进和替换。
图4是根据本发明实施例的便携式闪存装置的简化框图。该示图仅是实例,其不应过度地限制本文中权利要求的范围。本领域的普通技术人员会认识到其他变化、改进和替换。如图4所示,便携式闪存装置包括置于闪存装置的第一部分中的电源401。在一个具体实施例中,电源可以是具有第一输出端子和第二输出端子的一个或多个太阳能模块。第一输出端子和第二输出端子可以用作电极,其耦合至在便携式闪存装置内的一个或多个其他装置中,以将功率提供给该一个或多个其他装置。该一个或多个其他装置可以包括存储装置(例如,闪存)、微控制器和取决于应用的其他装置。
在一个具体实施例中,便携式闪存装置包括设置在便携式闪存装置的第二部分中的闪存装置403。在一个具体实施例中,该闪存装置耦合至第一输出端子和第二输出端子。根据具体实施例,闪存装置可以为256兆位或者4千兆位或以上。在优选实施例中,该存储器为16千兆位或以上。闪存装置使用NAND型或NOR型设计。在一个具体实施例中,闪存装置的功耗可以是约0.12瓦特以下。当然,可以存在其他变化、改进和替换。
再次参考图4,闪存装置包括设置在闪存装置的第三部分上的无线通信装置405。该无线通信装置耦合至闪存装置。无线通信装置耦合至第一输出端子和第二输出端子。在一个具体实施例中,无线装置包括控制器,但还可以以其他方式配置。根据具体实施例,这种控制器和无线装置可以消耗约0.2瓦特或以下。在一个具体实施例中,无线装置使用诸如无线连网技术的适当技术。该闪存装置可以在30英寸半径内与诸如计算机、打印机、手持装置、移动管理器、智能电话、耳机和移动电话的各种其他装置409连接。当然,可以存在其他变化、改进和替换。
再次参考图4,闪存装置还包括高效的环形天线407,其耦合至无线装置。在具体实施例中,该天线是置于该装置附近的外围区周围的适当传导元件。在具体实施例中,该天线具有宽度、长度和厚度。该天线形成在绝缘材料上,并且被露出以接收和/或发送无线信号。当然,可以存在其他变化、改进和体会。
在可替换的具体实施例中,本发明提供了一种使用便携式卡装置的方法,对其做如下概述:
1.提供具有宽度、长度和厚度的便携式构件,例如,该装置具有在空间上置于便携式构件的第一部分上的一个或多个太阳能电池模块。在一个具体实施例中,该一个或多个太阳能电池模块具有第一输出端子和第二输出端子。该装置具有设置在便携式构件的第二部分上的闪存装置。在一个具体实施例中,闪存装置耦合至第一输出端子和第二输出端子。该装置具有设置在便携式构件的第三部分上的无线通信装置。该无线通信装置耦合至闪存装置。该无线通信装置耦合至第一输出端子和第二输出端子;
2.使无线通信装置暴露于电磁辐射,以启动来自无线通信装置的一个或多个无线信号的传送;
3.启动在闪存装置与耦合至计算装置的天线之间的信息传送;
4.在闪存装置与计算装置之间传送信息(将信息传输至闪存装置和计算装置,以及传输来自闪存装置和计算装置的信息);
5.确定是否已完成传送;以及
6.根据需要,执行其他步骤。
以上顺序的步骤提供了根据本发明实施例的方法。如所示出的,根据本发明的实施例,该方法使用包括在太阳能供电无线装置与计算装置之间传送数据的方式的步骤的组合。还包括了许多其他方法和系统。当然,在不背离本文中权利要求的范围的情况下,还可以提供其他可选项,其中,增加了步骤,去除或重复一个或多个步骤,或者以不同的顺序设置一个或多个步骤。另外,可以使用软件、固件、硬件或者这些的任何组合中的一种或多种计算机代码来实现各种方法。根据该实施例,可以存在其他变化、改进和替换。本方法的其他详情可以在整篇本说明书中发现并且以下更具体地进行描述。
图5是根据本发明实施例的使用便携式闪存装置的可选方法500的简化示图。该示图仅是实例,其不应过度地限制本文中权利要求的范围。本领域的技术人员会认识到其他变化、改进和替换。如所示出的,本发明提供了一种使用便携式卡装置的方法,其开始于步骤501。当然,可以存在其他变化、改进和替换。
在一个具体实施例中,本方法包括提供(步骤503)具有宽度、长度和厚度的便携式构件。在一个具体实施例中,该装置具有在空间上置于便携式构件的第一部分上的一个或多个太阳能电池模块。在一个具体实施例中,该一个或多个太阳能电池模块具有第一输出端子和第二输出端子。该装置具有设置在便携式构件的第二部分上的闪存装置。在一个具体实施例中,闪存装置耦合至第一输出端子和第二输出端子。该装置具有设置在便携式构件的第三部分上的无线通信装置。该无线通信装置耦合至闪存装置。无线通信装置耦合至第一输出端子和第二输出端子。
参考图5,该方法包括使无线通信装置暴露于(步骤505)电磁辐射,以启动来自无线通信装置的一个或多个无线信号的传送。在一个具体实施例中,该方法还启动在闪存装置与耦合至计算装置的天线之间信息传送(步骤507)。在一个优选实施例中,该方法在闪存装置与计算装置之间传送信息(将信息传输至闪存装置和计算装置,以及传输来自闪存装置和计算装置的信息)。该信息可以从计算装置得到,其被传送至无线闪存装置。可替换地,该信息可以从闪存装置得到,其被传送至计算装置的一个或多个存储器。当然,可以存在其他变化、修改和替换。
在一个具体实施例中,本发明包括确定是否已完成传送,步骤511。根据具体实施例,如果没有,则该方法经由分支513继续至步骤509。如果已完成了传送,该方法经由分支515继续至步骤517,该步骤为结束。在一个具体实施例中,太阳能模块可以产生储存在该装置中的电池或也存储在该装置中的电容器内的能量。即,太阳能模块会耦合至能量储存装置,其将能量提供给闪存装置、控制器和其他电子装置。在一个具体实施例中,本方法还可以根据需要执行其他步骤。当然,可以存在其他变化、改进和替换。
以上顺序的步骤提供了根据本发明实施例的方法。如所示出的,根据本发明的实施例,该方法使用包括在太阳能供电无线装置与计算装置之间传送数据的方式的步骤的组合。还包括了许多其他方法和系统。当然,在不背离本文中权利要求的范围的情况下,还可以提供其他可选项,其中,增加了步骤,去除或重复一个或多个步骤,或者以不同的顺序提供了一个或多个步骤。另外,可以使用软件、固件、硬件或者这些的任何组合中的一种或多种计算机代码来实现各种方法。根据该实施例,可以存在其他变化、改进和替换。
还应理解,本文中所描述的实例和实施例仅以说明为目的,并且根据其的各种改进和改变对于本领域的技术人员是联想得到的,并且包括在本申请的精神和范围以及所附权利要求的范围内。