ES2344359T3 - Arquitectura para disco relampago para ordenador personal basada en canal de comunicaciones serie universal. - Google Patents
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Abstract
Un dispositivo (46) de memoria relámpago USB para conexión a un canal de comunicaciones (48) definido USB, cuyo dispositivo (46) de memoria relámpago comprende: (a) al menos un módulo (58) de memoria relámpago; (b) un conectador USB (52) destinado a conectarse a un canal de comunicaciones (48) definido USB y a enviar y recibir paquetes definidos USB a través del canal de comunicaciones (48) definido USB; y (c) un controlador USB (56) que interconecta con un anfitrión (44) a través del conectador USB (52) y destinado a llevar a cabo al menos una de entre lecturas y grabaciones en dicho al menos un módulo (58) de memoria relámpago, de acuerdo con los paquetes definidos USB, en el que el controlador USB (56) comprende un interpretador (72) de órdenes destinado a interpretar órdenes de lectura o de grabación recibidas como códigos de operación extraídos de paquetes de datos (20, 90, 104) definidos USB, recibidos por el conectador USB (52), convirtiéndolas en acciones de lectura o de grabación para dicho al menos un módulo (58) de memoria relámpago; y caracterizado porque, además, comprende (d) controladores (78) de tecnología de memoria destinados, cada uno, a ejecutar acciones de lectura o grabación en un tipo respectivo de módulo de memoria relámpago, en el que uno respectivo de los controladores (78) de tecnología de memoria es activado de acuerdo con un tipo determinado de dicho al menos un módulo de memoria relámpago.
Description
Arquitectura para disco relámpago para ordenador
personal basada en canal de comunicaciones serie universal.
El presente invento se refiere a dispositivos
semiconductores de memoria y, en particular, a módulos de memoria
no volátiles, borrables y programables, que se conectan a una
plataforma anfitrión utilizando el canal de comunicaciones USB del
PC (ordenador personal).
Los módulos de memoria no volátiles borrables y
programables, denominados en lo que sigue memorias relámpago o
dispositivos relámpago son conocidos, en la técnica del
almacenamiento de información. Los dispositivos relámpago incluyen
memorias de sólo lectura eléctricamente borrables y programables
(EEPROM) fabricadas con transistores con electrodo de mando
flotante, del tipo relámpago y son memorias no volátiles de
funcionalidad y comportamiento similares a las memorias EPROM, con
la funcionalidad adicional de que permiten una operación en
circuito, programable, para borrar páginas de la memoria. Un ejemplo
de ejecución práctica de un dispositivo relámpago de esta clase, se
ofrece en la patente norteamericana núm. 5.799.168.
Este documento describe un controlador de
memoria relámpago que informa del número de chips relámpago
presentes. Utilizando el modo Read ID (leer identificación)
inherente en los chips relámpago (en el que una lectura de
cualquier dirección devuelve uno de varios códigos fijos que
identifican el tipo y el fabricante del chip), el controlador
normalizado identifica dinámicamente la agrupación que está
gestionando emitiendo órdenes de leer ID a direcciones ascendentes
con el fin de identificar la presencia de chips en ese lugar y, de
esta manera, detectar automáticamente el número de chips y la
intercalación.
Los dispositivos relámpago tienen la ventaja de
ser relativamente baratos y de necesitar relativamente poca
potencia en comparación con los discos magnéticos de almacenamiento
tradicionales. Sin embargo, en un dispositivo relámpago no es
práctico grabar de nuevo sobre un área previamente grabada de la
memoria sin borrar una página precedente del área. Esta limitación
de los dispositivos relámpago les hace incompatibles con los
programas para sistemas operativos típicos existentes, ya que no
pueden grabarse datos en un área de la memoria del dispositivo
relámpago en la que se han grabado datos previamente, a no ser que,
primero, se borre el contenido del área.
El documento US 5404485 describe un controlador
de memoria relámpago que proporciona un espacio de dirección
virtual completamente re-grabable, de modo que la
memoria relámpago emula una memoria de acceso aleatorio en la que
el controlador actualiza una tabla de traducción de direcciones.
Corrientemente, estos dispositivos de memoria
relámpago tienen una segunda limitación, consistente en que deben
conectarse estáticamente a la plataforma anfitrión, o conectarse y
desconectarse dinámicamente utilizando la interconexión PCMCIA
(Asociación internacional de tarjetas de memoria para ordenadores
personales). Ambas ejecuciones prácticas presentan inconvenientes
que incluyen dificultad de uso y coste elevado.
Una ejecución práctica más útil seguiría el
estándar USB, como se describe en la versión 1.1 de la
especificación USB.
La "Revisión de la especificación de clase de
almacenamiento masivo mediante canal de comunicaciones serie
universal V 1.0", del 22 de Octubre de 1998, sugiere utilizar el
USB para dispositivos de almacenamiento masivo y envolver los
protocolos de almacenamiento existentes para los dispositivos de
almacenamiento masivo con un paquete USB. Uno de los protocolos
considerados en este documento es el de "Órdenes de bloque
reducido (RBC)" que, típicamente, se utiliza para los
dispositivos relámpago.
El estándar USB le ofrece, al usuario final, un
factor de forma menor y una mayor facilidad de uso, al tiempo que
reduce el coste de su puesta en práctica. Este estándar se ha
especificado para que constituya un estándar a nivel industrial
promovido por compañías tales como Compaq Computer Corporation,
Microsoft, IBM e Intel, para servir como extensión de la
arquitectura de los ordenadores personales con vistas a la
integración de telefonía por ordenador (CTI), el consumidor y las
aplicaciones de productividad.
Los criterios que se aplicaron para definir la
arquitectura para el estándar USB incluyen la facilidad de
expansión de periféricos en un PC (ordenador personal), el bajo
coste, el soporte de velocidades de transmisión de hasta 12
Mb/segundo y el soporte completo para datos, voz, audio y vídeo
comprimido, en tiempo real. Este estándar ofrece, también,
flexibilidad de protocolos para transmisiones de datos isócronas en
modo mixto y mensajería asíncrona, integración en tecnología de
dispositivos de conveniencia y la provisión de una interconexión
estándar para integración rápida en cualquier producto anfitrión
dado. Además, el estándar USB representa un modelo único para
conectadores de conexión y de cableado, tal que todos los detalles
de las funciones eléctricas, incluyendo las terminaciones de
canales de comunicaciones, están aislados del usuario final. Merced
a este estándar, los dispositivos periféricos se identifican
automáticamente y soportan la correspondencia automática de
funciones para un controlador. Además, el estándar hace posible que
todos los dispositivos periféricos puedan conectarse y
reconfigurarse de forma
dinámica.
dinámica.
Un sistema construido de acuerdo con el estándar
USB se describe mediante tres áreas definidas, separadas:
interconexión USB, dispositivos USB y plataforma anfitrión USB. La
interconexión USB es la manera en que los dispositivos USB se
conectan con la plataforma anfitrión y se comunican con ella. Los
componentes y las funciones asociadas incluyen la topología del
canal de comunicaciones, que es el modelo de conexión entre
dispositivos USB y la plataforma anfitrión.
La interconexión USB física tiene una topología
en estrella de varios niveles. Un concentrador es el centro de cada
estrella. Cada segmento de conductor es una conexión de punto a
punto entre la plataforma anfitrión y un concentrador o función, o
un concentrador conectado a otro concentrador o función.
En términos de pila de aptitudes, las tareas USB
que se ejecutan en cada capa del sistema incluyen un modelo de
flujo de datos y un programa de planificación. Un modelo de flujo de
datos es la manera en que los datos se mueven en el sistema por el
USB entre los productores de datos y los consumidores de datos. Un
programa de planificación determina el acceso a la interconexión,
que está compartida. Tal programa de planificación hace posible
soportar las transmisiones de datos isócronas y elimina la
sobrecarga de arbitraje.
El USB es, en sí mismo, un canal de
comunicaciones escrutado. El controlador anfitrión de la plataforma
anfitrión inicia todas las transmisiones de datos. Todas las
transacciones por el canal de comunicaciones suponen la transmisión
de hasta tres paquetes. Cada transacción se inicia cuando el
controlador anfitrión, sobre una base planificada, envía un paquete
USB que describe el tipo y la dirección de la transacción, la
dirección del dispositivo USB y el número de punto final. Este
paquete se denomina "paquete testigo". El dispositivo USB al
que está dirigido el paquete se selecciona por sí mismo
descodificando los campos de dirección apropiados. En una
transacción dada, los datos son transmitidos desde la plataforma
anfitrión hasta un dispositivo o desde un dispositivo a la
plataforma anfitrión. La dirección de transmisión de los datos se
especifica en el paquete testigo. La fuente de la transacción envía
luego un paquete de datos o indica que la fuente carece de datos
para transmitir. El destino, en general, responde con un paquete de
reconocimiento que indica si la transmisión tuvo éxito.
El modelo de transmisión de datos USB entre una
fuente y un destino en la plataforma anfitrión y un punto final en
un dispositivo, se denomina "vía". Hay dos tipos de vías: de
flujo y de mensajes. Los datos de flujo carecen de estructura
definida USB, mientras que los datos de mensaje la tienen. Además,
las vías tienen asociaciones de anchura de banda de datos, tipo de
servicio de transmisión y características de punto final, como
direccionalidad y tamaños de memoria intermedia. La mayoría de las
vías comienzan su existencia cuando se configura un dispositivo
USB. Una vía de mensajes, la vía de control por defecto, siempre
existe una vez que se ha activado un dispositivo, con el fin de
proporcionar acceso a la información sobre configuración, estado y
control para el dispositivo.
La planificación de la transacción para el
estándar USB permite el control de la circulación para algunas vías
de flujo. Al nivel del hardware, esto impide situaciones en las que
las memorias intermedias experimenten insuficiencia o exceso de
datos, utilizando una señal de reconocimiento NAK para regular la
velocidad de los datos. Con el reconocimiento NAK, se intenta de
nuevo una transacción cuando hay disponible tiempo del canal de
comunicaciones. El mecanismo de control del flujo permite la
construcción de planificaciones flexibles que acomoden la
prestación de servicios concurrentes de una mezcla heterogénea de
vías de flujo. Así, puede prestarse servicio a múltiples vías de
flujo a distintos intervalos, con paquetes de distintos tamaños.
El estándar USB, como se ha descrito, tiene tres
tipos principales de paquetes, incluyendo los paquetes testigo, los
paquetes de datos y los paquetes de reconocimiento. Un ejemplo de
cada tipo de paquete se muestra en las figuras 1-3
pertenecientes a la técnica anterior. La figura 4, que también
pertenece a la técnica anterior, muestra un dispositivo abstracto
USB ilustrativo.
Un paquete testigo 10, como se muestra en la
figura 1 de la técnica anterior, posee un campo 12 de PID
(identificación de paquete), que especifica uno de tres tipos de
paquetes: IN (ENTRADA), OUT (SALIDA) o SETUP (ESTABLECER). Si el
campo 12 de PID especifica el tipo de paquete IN, la transacción de
datos se define a partir de una función a la plataforma anfitrión.
Si el campo 12 de PID especifica el tipo de paquete OUT o SETUP, la
transacción de datos se define desde la plataforma anfitrión hacia
una función.
Un campo 14 ADDR especifica la dirección,
mientras que un campo ENDP 16 especifica el punto final para el
paquete testigo 10. Para transacciones OUT y SETUP, en las que el
campo 12 de PID especifica que el paquete testigo 10 es un paquete
de tipo OUT o un paquete de tipo SETUP, el campo 14 ADDR y el campo
16 ENDP identifican de modo inequívoco el punto final para recibir
el paquete de datos subsiguiente, ilustrado en la fig. 2, que sigue
al paquete testigo 10. Para transacciones IN, en las que el campo 12
de PID especifica que el paquete testigo 10 es un paquete de tipo
IN, el campo 14 ADDR y el campo 16 ENDP, identifican de modo
inequívoco qué punto final transmite un paquete de datos. Un campo
CRC5 18 contiene la suma de comprobación, para determinar que el
paquete testigo 10 ha sido recibido sin corrupción. Solamente la
plataforma anfitrión puede emitir paquetes testigo 10, de tal modo
que los paquetes testigo 10 proporcionan el control sobre la
transmisión de los paquetes de datos subsiguientes.
Como se muestra en la figura 2 de la técnica
anterior, un paquete 20 de datos USB de la técnica anterior también
posee un campo 22 de PID (identificación de paquete) para
identificar el tipo de paquete de datos. El paquete de datos 20
posee, asimismo, un campo de datos 24 para contener, opcionalmente,
datos, y un campo CRC 26 para contener la suma de comprobación,
como se ha descrito previamente.
La figura 3 de la técnica anterior muestra un
paquete de reconocimiento USB 28 de la técnica anterior, que
solamente posee un campo 30 de PID (identificación de paquete). Los
paquetes de reconocimiento 28 se utilizan para informar sobre el
estado de una transacción de datos y pueden devolver valores que
indiquen la recepción satisfactoria de los datos, la aceptación o
el rechazo de órdenes, el control de flujo y condiciones de parada.
Solamente los tipos de transacción que soporten control de flujo
pueden retornar paquetes de reconocimiento 28. Los paquetes de
reconocimiento 28 siempre son devueltos en la fase de reconocimiento
de una transacción y pueden ser devueltos, en lugar de paquetes de
datos 20, en la fase de datos de una transacción.
Estos tres tipos diferentes de paquetes se
intercambian durante varias fases de la transacción que incluye un
dispositivo USB. En la figura 4 se muestra un diagrama de bloques
esquemático de los bloques funcionales en un dispositivo USB típico
32 para un dispositivo USB abstracto de acuerdo con la técnica
anterior. El dispositivo USB 32 incluye, típicamente, una
interconexión eléctrica USB 34, que posee un cable y un conectador,
que constituye una interconexión física para recibir y transmitir
señales eléctricas que sean compatibles con la especificación USB
como se ha descrito previamente. Las señales son hechas pasar
entonces a una interconexión lógica 36, que incluye una o más
memorias intermedias, el descodificador de direcciones de
dispositivo para descodificar la dirección del dispositivo fuente
para las señales, y un sincronizador de campo SYNC para sincronizar
las señales. La información y las estructuras requeridas para la
gestión del dispositivo USB abstracto 32 como dispositivo USB,
están almacenadas en un motor 38 de enumeración y de control de
clase USB. Un motor 40 de funciones y dispositivos, denominado
también "la aplicación", controla y gestiona las propiedades y
las funciones específicas del dispositivo USB abstracto 32. Además,
el motor 40 de funciones y dispositivos consume y genera, también,
la mayor parte de los datos por el canal de comunicaciones USB.
Sin embargo, la especificación USB no define la
relación existente entre diferentes entidades en el dispositivo USB
abstracto 32. En cambio, la especificación USB solamente describe
los requisitos para los paquetes, y para la conexión eléctrica y
física entre el dispositivo USB abstracto 32 y el canal de
comunicaciones. Por tanto, las conexiones y las relaciones
ilustradas en la fig. 4 perteneciente a la técnica anterior son,
únicamente, un ejemplo de una ejecución práctica que satisface las
exigencias de la especificación USB. Así, cualquier dispositivo
específico para cumplir la especificación USB debe tener una
arquitectura específicamente definida y descrita.
Desafortunadamente, no existe tal arquitectura
para un dispositivo de memoria relámpago que contenga uno o más
módulos de memoria relámpago, que haga posible que el dispositivo de
memoria relámpago se conecte a un canal de comunicaciones definido
de acuerdo con la especificación USB y, por tanto, forme parte de un
sistema USB en una plataforma anfitrión. Por ejemplo, la patente
norteamericana núm. 5.799.168 no enseña ni sugiere tal ejecución
práctica para el dispositivo relámpago. Como se ha mencionado
previamente, una arquitectura de esta clase sería particularmente
útil por varias razones, incluyendo un bajo coste, facilidad de uso
y transparencia de cara al usuario final.
Por ello, existe la necesidad, y sería útil
disponer, de una arquitectura para definir y describir un
dispositivo de memoria relámpago compatible con un sistema USB y
que siguiese la especificación USB, tal que el dispositivo de
memoria relámpago pudiera incorporarse en un canal de comunicaciones
definido USB y pudiera comunicarse con la plataforma anfitrión a
través de este canal de comunicaciones.
La fig. 1 es un diagrama de bloques esquemático
de una estructura de paquete testigo USB de acuerdo con la técnica
anterior;
la fig. 2 es un diagrama de bloques esquemático
de una estructura de paquete de datos USB de acuerdo con la técnica
anterior;
la fig. 3 es un diagrama de bloques esquemático
de una estructura de paquete de datos de reconocimiento USB de
acuerdo con la técnica anterior;
la fig. 4 es un diagrama de bloques esquemático
de un dispositivo USB ilustrativo de acuerdo con la técnica
anterior;
la fig. 5 es un diagrama de bloques esquemático
de un sistema con funcionalidad de dispositivo USB relámpago de
acuerdo con el presente invento;
la fig. 6 es un diagrama de bloques esquemático
de la unidad relámpago USB;
la fig. 7 es un diagrama de bloques esquemático
de un paquete de petición de identificación relámpago;
la fig. 8 es un diagrama de bloques esquemático
de un paquete de estado de identificación relámpago;
la fig. 9 es un diagrama de bloques esquemático
de un paquete de petición de grabación relámpago;
la fig. 10 es un diagrama de bloques esquemático
de un paquete de estado de grabación relámpago;
la fig. 11 es un diagrama de bloques esquemático
de un paquete de petición de lectura relámpago;
la fig. 12 es un diagrama de bloques esquemático
de un paquete de estado de lectura relámpago;
la fig. 13 es un diagrama de bloques esquemático
de un paquete de petición de borrado relámpago; y
la fig. 14 es un diagrama de bloques esquemático
de un paquete de estado de borrado relámpago.
\vskip1.000000\baselineskip
El presente invento se refiere a un dispositivo
de memoria relámpago, que contiene uno o más módulos relámpago, en
el que la memoria relámpago es puesta en correspondencia con el
espacio de direcciones de un ASIC o de un controlador que tenga una
interconexión eléctrica definida USB y una interconexión lógica
definida USB. Este controlador/ASIC (en adelante denominado
"controlador") soporta la funcionalidad USB de acuerdo con el
estándar USB, soportando por tanto enumeración por el canal de
comunicaciones USB, así como recepción y transmisión de datos por
vías USB hacia y desde puntos finales USB. Este controlador también
soporta la funcionalidad y el control del dispositivo de memoria
relámpago, así como el tratamiento de paquetes de órdenes y de datos
procedentes del controlador anfitrión. El controlador anfitrión
utiliza uno de varios protocolos posibles, ya sea estándar o
propietario, para señalar al controlador relámpago USB la siguiente
orden que ha de ejecutarse. Así, todo el dispositivo actúa como un
dispositivo de almacenamiento no volátil conectable/desconectable de
forma dinámica, para la plataforma anfitrión.
De acuerdo con el presente invento, se
proporciona un dispositivo de memoria relámpago USB para conectar un
canal de comunicaciones definido USB como se define en la
reivindicación 1 independientes y un método de tratamiento de datos
como en la reivindicación 19 independiente.
En lo que sigue, el término "ordenador"
incluye, aunque sin limitarse a ellos, ordenadores personales (PC)
con un sistema operativo tal como DOS, Windows^{TM}, OS/2^{TM} u
ordenadores Linux, Macintosh^{TM}; ordenadores que tienen
JAVA^{TM}-OS como sistema operativo; y puestos de
trabajo gráficos tales como los ordenadores de Sun
Microsystems^{TM} y Silicon Graphics^{TM} y otros ordenadores
con alguna versión del sistema operativo UNIX tal como AIX^{TM}
o
SOLARIS^{TM} de Sun Microsystems^{TM}. o cualquier otro sistema operativo conocido y disponible, incluyendo sistemas operativos tales como Windows CE^{TM} para sistemas integrados, incluyendo teléfonos celulares, dispositivos de computación de bolsillo y dispositivos de computación portátiles y cualquier otro dispositivo de computación que pueda ser conectado a una red. En lo que sigue, el término "Windows^{TM}" incluye Windows95^{TM}, Windows 3.x^{TM}, siendo x un entero tal como 1, Windows NT^{TM}, Windows98^{TM}, Windows CE^{TM} y cualesquiera versiones actualizadas de estos sistemas operativos de Microsoft Inc. (Seattle, Washington, EE.UU.), pero sin limitarse a ellos.
SOLARIS^{TM} de Sun Microsystems^{TM}. o cualquier otro sistema operativo conocido y disponible, incluyendo sistemas operativos tales como Windows CE^{TM} para sistemas integrados, incluyendo teléfonos celulares, dispositivos de computación de bolsillo y dispositivos de computación portátiles y cualquier otro dispositivo de computación que pueda ser conectado a una red. En lo que sigue, el término "Windows^{TM}" incluye Windows95^{TM}, Windows 3.x^{TM}, siendo x un entero tal como 1, Windows NT^{TM}, Windows98^{TM}, Windows CE^{TM} y cualesquiera versiones actualizadas de estos sistemas operativos de Microsoft Inc. (Seattle, Washington, EE.UU.), pero sin limitarse a ellos.
El presente invento se refiere a un dispositivo
de memoria relámpago, que contiene uno o más módulos relámpago, en
el que la memoria relámpago es puesta en correspondencia con el
espacio de direcciones de un ASIC o controlador que tenga una
interconexión eléctrica definida USB y una interconexión lógica
definida USB. Este controlador/ASIC (denominado en lo que sigue
"controlador" soporta la funcionalidad USB de acuerdo con el
estándar USB, soportando por tanto enumeración en el canal de
comunicaciones USB así como recepción y transmisión de datos por
vías USB hacia y desde puntos finales USB. Este controlador
soporta, también, la funcionalidad y el control del dispositivo de
memoria relámpago, así como el tratamiento de paquetes de órdenes y
de datos procedentes del controlador anfitrión. El controlador
anfitrión utiliza uno de varios protocolos posibles, ya sea estándar
o propietario, para señalar la siguiente orden que ha de ser
ejecutada por el controlador relámpago USB. Así, todo el
dispositivo actúa como un dispositivo de almacenamiento no volátil,
conectable/desconectable dinámicamente, para la plataforma
anfitrión.
Si bien el invento es susceptible de diversas
modificaciones y puede ser llevado a la práctica utilizando muchas
formas alternativas, en las páginas siguientes se describirá con
detalle y en los dibujos se ilustrará, a modo de ejemplo, una
realización. Debe comprenderse que un experto normal en la técnica
apreciará que el presente invento podría llevarse a la práctica de
diversas otras formas. La intención es cubrir todas las
modificaciones y alternativas que caigan dentro del espíritu del
presente invento.
Los principios y el funcionamiento de un
dispositivo relámpago USB y un sistema de acuerdo con el presente
invento, pueden comprenderse mejor haciendo referencia a los dibujos
y a la descripción adjunta, entendiéndose que estos dibujos se
ofrecen sólo con fines ilustrativos y no pretenden ser
limitativos.
Haciendo referencia ahora a los dibujos, la
figura 5 es un diagrama de bloques esquemático de los componentes
principales de un dispositivo de memoria relámpago y de un sistema
de acuerdo con el presente invento. Un sistema 42 de memoria
relámpago incluye una plataforma anfitrión 44 como se muestra. La
plataforma anfitrión 44 trabaja con un dispositivo relámpago USB 46
como espacio de almacenamiento no volátil.
La plataforma anfitrión 44 está conectada al
dispositivo relámpago USB 46 de acuerdo con el presente invento
mediante un cable USB 48. La plataforma anfitrión 44 se conecta con
el cable USB 48 a través de un conectador anfitrión USB 50,
mientras que el dispositivo relámpago USB 46 se conecta con el cable
USB 48 a través de un conectador 52 para dispositivo relámpago USB.
La plataforma anfitrión 44 posee un controlador anfitrión USB 54
para controlar y gestionar todas las transmisiones USB por el canal
de comunicaciones USB.
El dispositivo relámpago USB 46 posee un
controlador 56 de dispositivo relámpago USB para controlar los otros
componentes del dispositivo relámpago USB 46 y proporcionar una
interconexión para el dispositivo relámpago USB 46 con el canal de
comunicaciones USB, el conectador 52 para dispositivo relámpago USB
y, al menos, un módulo 58 de memoria relámpago. El módulo 58 de
memoria relámpago es, preferiblemente, una agrupación de módulos 58
de memoria relámpago en los que se almacenan los datos.
Siempre que el dispositivo relámpago USB 46 se
conecta a la plataforma anfitrión 44, tiene lugar un proceso
estándar de enumeración USB. En este proceso, la plataforma
anfitrión 44 configura el dispositivo relámpago USB 46 y el modo de
comunicaciones con el dispositivo relámpago USB 46. Si bien existen
muchos métodos diferentes para configurar el dispositivo relámpago
USB 46, por motivos de claridad únicamente y sin pretender limitarse
por ello, el presente invento se explica con mayor detalle en lo
que sigue en relación con un método en el que la plataforma
anfitrión 44 emite órdenes y peticiones al dispositivo relámpago USB
46 a través de un punto final. La plataforma anfitrión 44 solicita
cambios de estado al dispositivo relámpago USB 46, a través del
otro punto final, y recibe paquetes relacionados si es de esperar
que se reciba alguno de dichos paquetes.
La plataforma anfitrión 44 solicita servicios
del dispositivo relámpago USB 46 enviando paquetes de petición al
controlador anfitrión USB 54. El controlador anfitrión USB 54
transmite paquetes por el cable USB 48. Estas peticiones son
recibidas por el controlador 56 del dispositivo relámpago USB cuando
el dispositivo relámpago USB 46 es el dispositivo del punto final
de la petición. El controlador 56 del dispositivo relámpago USB
ejecuta entonces varias operaciones tales como lectura, grabación o
borrado de datos en relación con el o los módulos 58 de memoria
relámpago, o que soportan una funcionalidad USB básica tal como
configuración y enumeración de dispositivos. El controlador 56 del
dispositivo relámpago USB controla el o los módulos 58 de memoria
relámpago utilizando una línea de control 60 para controlar la
potencia del o de los módulos 58 de memoria relámpago y, también, a
través de otras varias señales tales como, por ejemplo, señales de
habilitar chip y leer y grabar. El o los módulos 58 de memoria
relámpago están conectados, también, al controlador 56 del
dispositivo relámpago USB mediante un canal de comunicaciones 62 de
direcciones/datos. El canal de comunicaciones 62 de
direcciones/datos transmite órdenes para llevar a cabo lectura,
grabación o borrado sobre el o los módulos 58 de memoria relámpago,
así como direcciones y datos para estas órdenes según lo definido
por el fabricante del o de los módulos 58 de memoria relámpago.
Con el fin de que el dispositivo relámpago USB
46 notifique a la plataforma anfitrión 44 el resultado y el estado
de diferentes operaciones solicitadas por la plataforma anfitrión
44, el dispositivo relámpago USB 46 transmite paquetes de estado
utilizando el "estado de punto final". De acuerdo con este
procedimiento, la plataforma anfitrión 44 comprueba (escruta) los
paquetes de estado y el dispositivo relámpago USB 46 devuelve un
paquete vacío, si no hay presentes paquetes para nuevos mensajes de
estado o, alternativamente devuelve el propio paquete de
estado.
En la figura 6 se representa una estructura más
detallada de los componentes funcionales del dispositivo relámpago
USB 46. El dispositivo relámpago USB 46 incluye la interconexión
física y eléctrica definida por el estándar USB, mostrada en este
caso como el conectador 52 de dispositivo relámpago USB y una
interconexión 62 de conectador. El conectador 52 de dispositivo
relámpago USB recibe las señales eléctricas procedentes del cable
USB 48, que transmite señales eléctricas desde el controlador
anfitrión (no mostrado). Estas señales son hechas pasar entonces
por la interconexión 64 de conectador. Cada milisegundo, se
transmite una trama USB por el canal de comunicaciones definido
USB, de tal modo que podrían enviarse paquetes al dispositivo
relámpago USB 46.
La interconexión 44 de conectador recibe
entonces estos paquetes a través de un primer componente de
interconexión que es una interconexión 66 física y lógica en
combinación. Una interconexión funcional 68 está diseñada
específicamente para recibir paquetes testigo como se definen en la
especificación USB y como se ha descrito previamente con respecto a
la figura 1. Estos paquetes testigo están relacionados solamente con
aspectos funcionales particulares del dispositivo relámpago USB 46
que son necesarios para el estándar USB y no guardan ninguna
relación con la aplicación particular del dispositivo relámpago USB
46 como unidad relámpago de acuerdo con el presente invento. Estos
paquetes testigo y sus respectivos paquetes de datos devueltos hacen
posible que el controlador anfitrión USB 54 (no mostrado) y la
plataforma anfitrión 44 (no mostrada) identifiquen el dispositivo
relámpago USB 46 y asignen recursos para el dispositivo relámpago
USB 46 en el canal de comunicaciones USB. Así, la interconexión
funcional 68 solamente soporta la funcionalidad USB necesaria para
la identificación y el registro del dispositivo relámpago USB 46 en
el canal de comunicaciones USB.
El dispositivo relámpago USB 46 posee también un
extractor 70 de paquetes de aplicación que extrae los datos de la
aplicación y las órdenes a partir de los paquetes de aplicación USB,
tal que el extractor 70 de paquetes de aplicación solamente soporta
paquetes relacionados con la aplicación. A continuación,
cualesquiera peticiones realizadas al dispositivo relámpago USB 46
por la plataforma anfitrión 44 (no mostrada), en forma de órdenes
de leer, grabar, identificar y borrar, son interpretadas por un
interpretador 72 de órdenes de aplicación. Para cualesquiera
órdenes que incluyan datos o direcciones, tales como órdenes de
leer, grabar y borrar, un módulo 74 de resolución de direcciones
traduce la dirección del espacio de direcciones lógicas al espacio
de direcciones físicas. La plataforma anfitrión 44 (no mostrada) se
refiere a un espacio de dirección lineal de direcciones lógicas,
mientras que el dispositivo relámpago USB 46 contiene al menos uno
y, de preferencia, una pluralidad, de módulos relámpago 58, cada
uno de los cuales tiene un espacio de direcciones físicas. Así,
debe realizarse una traducción entre el espacio de direcciones
lógicas de la plataforma anfitrión 44 (no mostrada) y el o los
espacios de direcciones físicas del dispositivo relámpago USB 46. Se
cuenta con muchas maneras de llevar a la práctica dicha traducción,
que son adecuadas para el presente invento. Un ejemplo de una
ejecución práctica adecuada de un método de traducción de
direcciones se describe en relación con la patente norteamericana
núm. 5.404.485, que enseña un método para gestionar una memoria
relámpago como una unidad relámpago y que es adecuado para operar
con el presente invento.
Un gestor de datos 76 gestiona los aspectos
relacionados con los datos de cualesquiera órdenes recibidas y
transporta los datos a través de la interconexión funcional 68,
hacia y desde el o los módulos relámpago 58. Opcionalmente, y de
manera preferible, el gestor 76 de datos lleva a cabo cualesquiera
métodos de detección y de corrección de errores. El interpretador
72 de órdenes de aplicación, el gestor de datos 76 y el módulo 74
de resolución de direcciones funcionan, todos, con un controlador de
tecnología de memoria (MTD) subyacente 78 para grabar, leer o
borrar en un módulo relámpago 58 particular y la dirección deseada
de ese módulo relámpago 58.
La plataforma anfitrión 44 comprueba los cambios
de estado del dispositivo relámpago USB 46 y lee los paquetes de
estado procedentes del dispositivo relámpago USB 46 cuando está
disponible un nuevo paquete de estado. Utilizando estos paquetes de
estado, el dispositivo relámpago USB 46 puede transmitir a la
plataforma anfitrión 44 los resultados de diferentes órdenes
emitidas por la plataforma anfitrión 44 en sus peticiones (no
mostrado). Por ejemplo, el paquete de estado de la orden leer
contiene uno de los vocablos de estado disponibles tales como
"éxito", "error" o "dirección no válida", que le
permite a la plataforma anfitrión 44 determinar el resultado de la
orden leer (no mostrada). Similarmente, el paquete de estado borrar
contiene un vocablo de estado que indica que se ha completado el
proceso de borrado. Un paquete de estado grabar es utilizado por el
dispositivo relámpago USB 46 para notificar a la plataforma
anfitrión 44 sobre el resultado de la orden grabar, por ejemplo si
la orden tuvo éxito o terminó en un error y si el dispositivo
relámpago USB 46 está listo para recibir peticiones de grabación
adicionales procedentes de la plataforma anfitrión 44.
Una unidad de tecnología de memoria o MTD 78
contiene, típicamente, rutinas para leer, grabar y borrar el
dispositivo de memoria relámpago controlador por el controlador que
hace funcionar a la MTD 78. Además, la MTD 78 contiene,
opcionalmente, una rutina de identificación para reconocer el tipo
apropiado de dispositivo de memoria relámpago para el que se diseñó
la MTD 78, de forma que el controlador puede determinar qué MTD
debe ser activada al interactuar con una agrupación particular de
dispositivos de memoria relámpago. Además, una rutina de
identificación debe ser capaz de detectar el tamaño de la agrupación
de dispositivos de memoria relámpago, incluyendo el número de
dispositivos de memoria relámpago de la agrupación y diversas
características de la geometría de la agrupación relámpago, tales
como la amplitud del canal de comunicaciones y la intercalación.
Esta información permite, ulteriormente, que la plataforma anfitrión
44 determine el espacio de direcciones y el tamaño del medio de
almacenamiento. La
patente norteamericana núm. 5.799.168 describe un ejemplo de una MTD de esta clase para un dispositivo relámpago.
patente norteamericana núm. 5.799.168 describe un ejemplo de una MTD de esta clase para un dispositivo relámpago.
Utilizando la arquitectura y el protocolo
descritos en lo que antecede, la plataforma anfitrión 44 puede
ejecutar en la práctica, opcionalmente, cualquier aplicación que
pueda ser ejecutada con cualquier dispositivo de memoria relámpago
con correspondencia de memoria o con correspondencia de E/S. Por
ejemplo, la plataforma anfitrión 44 puede proporcionar una
interconexión de dispositivo de bloque estándar a cada aplicación,
tal como una unidad de "disco duro" con medio de
almacenamiento magnético, como se describe en la previamente citada
patente norteamericana núm. 5.404.485.
Como ejemplo de una realización preferida del
presente invento, se describe el funcionamiento de un sistema
anfitrión conectado a un dispositivo relámpago USB de acuerdo con el
presente invento, en relación con los procesos de identificación,
programación, lectura y borrado del dispositivo relámpago. Con fines
de ilustración solamente, y sin pretender con ello ningún tipo de
limitación, el dispositivo relámpago USB ilustrativo tiene una
agrupación de dos módulos de memoria relámpago, cada uno de los
cuales tiene un tamaño de 64 Mb. La tabla de traducción de
direcciones está contenida en el dispositivo relámpago, de forma que
la plataforma anfitrión trabaja con direcciones lógicas. Todos los
códigos de retorno y las órdenes entre el dispositivo relámpago y
la plataforma anfitrión son transmitidos en paquetes de datos USB y
por vías de datos USB. La estructura exacta de los paquetes, las
vías y la temporización, se describen en la especificación USB.
El funcionamiento del sistema y del dispositivo
ilustrativos de acuerdo con el presente invento, es como sigue.
Cuando se conecta por vez primera el dispositivo relámpago USB a la
plataforma anfitrión, el controlador anfitrión USB asigna una
dirección al dispositivo relámpago USB en el canal de comunicaciones
USB y, también, asigna recursos en la forma descrita en la
especificación USB. El dispositivo relámpago USB le pide realmente a
la plataforma anfitrión que asigne estos recursos y debe informar a
la plataforma anfitrión de cuantos de estos recursos son
necesarios. Así, la unidad relámpago USB puede soportar,
opcionalmente, velocidades más lentas del dispositivo si la
plataforma anfitrión USB ya ha asignado recursos a otros
dispositivos.
El controlador USB negocia también con los
módulos relámpago y determina el tamaño y el tipo de fabricación de
estos módulos. El controlador construye, entonces, una estructura de
identificación que contenga esta información, así como la tabla de
traducción y el espacio de direcciones lógicas.
Una vez que el controlador anfitrión USB
identifica el dispositivo relámpago USB, la plataforma anfitrión
carga, con frecuencia, una unidad de cliente USB. La unidad emite
una orden de petición de identificación al controlador anfitrión
USB, haciendo que el controlador transmita un paquete 80 de datos de
identificación, mostrado en la figura 7. El paquete 80 de
identificación contiene un campo 22 de PID y un campo 26 de suma de
comprobación, como se ha descrito previamente en relación con la
figura 2 de la técnica anterior. El paquete 80 de identificación
contiene, también, un código de operación "identificar" en un
campo 82 de código de operación. El extractor de paquetes del
dispositivo relámpago USB recibe el paquete 80 de datos de
identificación y transmite el código de operación de la orden
"identificar" al interpretador de órdenes de aplicación.
Entonces, en respuesta a la orden
"identificar", el dispositivo relámpago envía un paquete 84 de
datos de identificación, ilustrado en la figura 8. Además de los
campos mostrados en la figura 7, el paquete 84 de datos de
identificación contiene, también, información acerca del tamaño del
dispositivo relámpago en un campo 86 de dimensión del dispositivo
relámpago, así como información acerca del tamaño de la unidad de
borrado mínima para borrar la memoria relámpago, en un campo 88 de
tamaño de la unidad de borrado.
Todos los paquetes descritos en este ejemplo
son, solamente, paquetes de datos que son enviados por el canal de
comunicaciones USB. Antes de enviar cada paquete de datos, se
transmite un paquete testigo USB, que le da instrucciones al
controlador USB en cuanto a la identidad del punto final del
dispositivo al que se debe transmitir el paquete de datos. Al
recibirse satisfactoriamente el paquete, el controlador USB emite un
paquete ACK USB como se describe en la especificación USB.
Una vez que las unidades de dispositivos de la
plataforma anfitrión reciben este paquete de estado, las unidades
pueden comenzar a emitir órdenes de lectura y de grabación para el
dispositivo relámpago USB con las órdenes de aplicación. Cuando se
envía una petición de grabación, se transmite al dispositivo
relámpago USB un paquete de datos USB con el código de operación
para la orden "grabar", y la memoria intermedia que contiene
los datos es transferida al dispositivo relámpago USB. En la figura
9 se ilustra un paquete 90 de grabar datos que, también, incluye
los campos mostrados previamente en la figura 8, excepto por que el
paquete 90 de grabar datos incluye, asimismo, un campo de grabación
92 con el código funcional "grabar"; un campo ADDR 94 con la
dirección lógica donde ha de grabarse; un campo LEN 96 con la
longitud que ha de grabarse; y un campo DATA 98 que contiene los
datos reales que han de grabarse. El extractor de paquetes extrae el
código funcional del paquete 90 de grabar datos y transmite este
código al interpretador de órdenes de aplicación. La dirección
lógica es transmitida al módulo de resolución de direcciones, que
traduce esta dirección lógica en una dirección física en uno de los
módulos relámpago. El gestor de datos calcula, opcionalmente,
mecanismos de detección y de corrección de errores, si son
empleados por el dispositivo relámpago USB. Una vez que todos los
módulos de memoria relámpago están listos, se envía una orden
"grabar" al módulo o a los módulos relámpago que contienen la
dirección física que, opcionalmente, puede abarcar más de un módulo
relámpago para el bloque MTD. El bloque MTD emite entonces una
orden "grabar" por el canal de comunicaciones de
datos/direcciones que conecta los módulos relámpago con el
controlador de dispositivos USB. Una vez completada la operación y
devuelto un paquete de estado a la MTD, el resultado de la
operación se transmite al controlador anfitrión y se hace pasar a la
unidad de dispositivo de la plataforma anfitrión.
Cuando el controlador relámpago finaliza el
proceso de grabación, el controlador señala a la plataforma
anfitrión que el estado del dispositivo de memoria relámpago USB ha
cambiado, enviando un paquete 100 de "estado grabar", como se
muestra en la fig. 10. En lugar del campo 98 de datos, el paquete
100 de estado grabar contiene un campo de estado 102. La plataforma
anfitrión lee los paquetes de estado procedentes del dispositivo de
memoria relámpago y, a partir del paquete 100 de estado grabar, la
plataforma anfitrión recupera información sobre el estado de
terminación de la orden grabar por el campo 102 de estado leer. En
este ejemplo, el dispositivo de memoria relámpago repite el campo
DDR 94 y el campo LEN 96 con el fin de que la plataforma anfitrión
tenga una referencia a la orden específica relacionada con el
paquete 100 de estado.
Como se muestra en la figura 11, un paquete 104
de "petición de lectura" contiene el código de operación para
la orden "leer" en un campo 106 de lectura y la dirección
lógica del lugar deseado del que debe leer el controlador relámpago
en un campo ADDR 108. Al recibirse esta orden, el controlador
relámpago emite una orden de leer para el bloque MTD, después de
que el módulo de resolución de direcciones haya traducido la
dirección contenida en el campo ADDR 108 en una dirección física
específica en uno de los componentes relámpago.
Cuando el controlador relámpago recibe los datos
procedentes del dispositivo relámpago, ya sea después de emitida la
orden de lectura, ya sea si se produjo un error, el controlador
relámpago envía una señal a la plataforma anfitrión para indicar
que debe leerse el nuevo paquete de estado. La plataforma anfitrión
emite una petición de lectura y recibe un paquete 110 de "estado
leer" como se muestra en la figura 12. El paquete 110 de estado
leer contiene la dirección de los datos de lectura en el campo ADDR
108, así como la longitud de los datos de lectura en un campo LEN
112 y los datos propiamente dichos en un campo 114 de datos. El
paquete 110 de estado leer contiene también el vocablo de estado de
acuerdo con el cual se completó la operación, en un campo de estado
116. La operación de lectura puede completarse con muchas
situaciones de estado diferentes tales como éxito, fallo, error
detectado, dirección no válida, longitud no válida, etc.
Cuando la plataforma anfitrión tiene que borrar
una unidad de borrado del dispositivo relámpago, la plataforma
anfitrión emite un paquete 118 de "petición de borrado",
representado en la figura 13. Este paquete contiene el código de
operación "borrar" en un campo 120 de borrado y la dirección
lógica de la unidad de borrado en un campo ADDR 122. Al recibirse
una petición de esta clase, el controlador relámpago traduce la
dirección lógica en una unidad de borrado física en uno de los
espacios de direcciones físicas de los módulos relámpago, y emite
una orden de borrado al bloque MTD.
El proceso de borrado lleva, generalmente, más
tiempo que un proceso de grabación o de lectura. Cuando finaliza
este proceso de borrado, el controlador notifica a la plataforma
anfitrión que un nuevo paquete de estado está listo para ser
transmitido. El controlador transmite entonces un paquete 124 de
"estado borrar", como se muestra en la figura 14. El paquete
124 de estado borrar contiene la dirección de la unidad borrada en
un campo ADDR 122, proporcionando por tanto a la plataforma
anfitrión una referencia a las peticiones de borrado. El estado de
acuerdo con el cual se completó la operación se proporciona en un
campo 126 de estado.
Se apreciará que las anteriores descripciones
únicamente están destinadas a servir como ejemplos y que son
posibles muchas otras realizaciones.
Claims (29)
1. Un dispositivo (46) de memoria relámpago USB
para conexión a un canal de comunicaciones (48) definido USB, cuyo
dispositivo (46) de memoria relámpago comprende:
(a) al menos un módulo (58) de memoria
relámpago;
(b) un conectador USB (52) destinado a
conectarse a un canal de comunicaciones (48) definido USB y a enviar
y recibir paquetes definidos USB a través del canal de
comunicaciones (48) definido USB; y
(c) un controlador USB (56) que interconecta con
un anfitrión (44) a través del conectador USB (52) y destinado a
llevar a cabo al menos una de entre lecturas y grabaciones en dicho
al menos un módulo (58) de memoria relámpago, de acuerdo con los
paquetes definidos USB, en el que el controlador USB (56) comprende
un interpretador (72) de órdenes destinado a interpretar órdenes de
lectura o de grabación recibidas como códigos de operación extraídos
de paquetes de datos (20, 90, 104) definidos USB, recibidos por el
conectador USB (52), convirtiéndolas en acciones de lectura o de
grabación para dicho al menos un módulo (58) de memoria relámpago; y
caracterizado porque, además, comprende
(d) controladores (78) de tecnología de memoria
destinados, cada uno, a ejecutar acciones de lectura o grabación en
un tipo respectivo de módulo de memoria relámpago, en el que uno
respectivo de los controladores (78) de tecnología de memoria es
activado de acuerdo con un tipo determinado de dicho al menos un
módulo de memoria relámpago.
2. El dispositivo (46) de memoria relámpago USB
de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el dispositivo (46)
está previsto como una unidad enteriza con el conectador USB
(52).
3. El dispositivo (46) de memoria relámpago USB
de acuerdo con la reivindicación 1, en el que el controlador USB
(56) incluye, además:
un módulo (74) de resolución de direcciones que
está destinado a traducir una dirección lógica (94) de los paquetes
(20, 90, 104) de datos definidos USB, en una dirección física en
dicho al menos un módulo (58) de memoria re-
lámpago.
lámpago.
4. El dispositivo (46) de memoria relámpago USB
de acuerdo con la reivindicación 3, en el que si una de las órdenes
es una orden de grabación para grabar datos (98) en dicho al menos
un módulo (58) de memoria relámpago y la dirección (94) es una
dirección lógica para grabar los datos (98), el módulo (74) de
resolución de direcciones está configurado para resolver la
dirección lógica (94) obteniendo una dirección física de dicho al
menos un módulo (58) de memoria relámpago y el controlador (78) de
tecnología de memoria determinado está configurado para grabar los
datos (98) en la dirección física de dicho al menos un módulo (58)
de memoria relámpago.
5. El dispositivo (46) de memoria relámpago USB
de acuerdo con la reivindicación 3, en el que si una de las órdenes
es una orden de lectura para leer datos (114) de dicho al menos un
módulo (58) de memoria relámpago y la dirección (108) es una
dirección lógica para leer los datos (114), el módulo (74) de
resolución de direcciones está configurado para resolver la
dirección lógica (108) obteniendo una dirección física de dicho al
menos un módulo (58) de memoria relámpago y el controlador (78) de
tecnología de memoria determinado está configurado para leer los
datos (114) de la dirección física de dicho al menos un módulo (58)
de memoria relámpago.
6. El dispositivo (46) de memoria relámpago USB
de acuerdo con la reivindicación 3, que comprende además un gestor
de datos (76) destinado a llevar a cabo una rutina de detección y de
corrección de errores para dicho al menos un módulo (58) de memoria
relámpago.
7. El dispositivo (46) de memoria relámpago USB
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que
comprende, además:
un gestor de estado (76) destinado a recibir los
paquetes (20, 90, 104) de datos definidos USB y a enviar paquetes
de estado (100, 110) concernientes a un estado de dicho al menos un
módulo (58) de memoria relámpago, de acuerdo con los paquetes (20,
90, 104) de datos definidos USB.
8. El dispositivo (46) de memoria relámpago USB
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en
el que el dispositivo (46) está configurado para actuar como
dispositivo de almacenamiento no volátil conectable/desconectable
dinámicamente para el anfitrión (44).
9. El dispositivo (46) de memoria relámpago USB
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en
el que el controlador USB (56) está incorporado como un único
circuito integrado.
10. El dispositivo (46) de memoria relámpago USB
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que
comprende, además un canal de comunicaciones (62) de
direcciones/datos para interconectar el controlador USB (56) y
dicho al menos un módulo (58) de memoria relámpago, en el que el
canal de comunicaciones (62) de direcciones/datos está configurado
para transmitir direcciones y datos asociados con las acciones de
lectura o de grabación desde dicho al menos un módulo (58) de
memoria relámpago o hacia él.
11. El dispositivo (46) de memoria relámpago USB
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que
comprende además una línea de control (60) para interconectar el
controlador USB (56) y dicho al menos un módulo (58) de memoria
relámpago, en el que el controlador USB (56) está configurado para
utilizar la línea de control (60) a fin de controlar la potencia de
dicho al menos un módulo (58) de memoria relámpago.
12. El dispositivo (46) de memoria relámpago USB
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en
el que el controlador USB (56) está configurado para negociar con
dicho al menos un módulo (58) de memoria relámpago para determinar
al menos una característica de dicho al menos un módulo (58) de
memoria relámpago.
13. El dispositivo (46) de memoria relámpago USB
de acuerdo con la reivindicación 12, en el que el controlador USB
(56) está configurado para construir una estructura de
identificación para retener dicha al menos una característica.
14. El dispositivo (46) de memoria relámpago USB
de acuerdo con la reivindicación 12, en el que el controlador USB
(56) está configurado para notificar al anfitrión (44) que el
dispositivo (46) está listo para el uso tras la negociación.
15. El dispositivo (46) de memoria relámpago USB
de acuerdo con la reivindicación 12, en el que dicha al menos una
característica comprende un tamaño y un tipo de fabricación.
16. El dispositivo (46) de memoria relámpago USB
de acuerdo con la reivindicación 15, en el que el controlador USB
(56) está configurado para utilizar el tamaño y el tipo de
fabricación determinados para generar una tabla de traducción para
dicho al menos un módulo (58) de memoria relámpago.
17. El dispositivo (46) de memoria relámpago USB
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en
el que el conectador USB (52) está unido al controlador USB (56)
mediante una interconexión (66) física/lógica en combinación.
18. El dispositivo (46) de memoria relámpago USB
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en
el que el controlador USB comprende, además:
(i) una interconexión funcional destinada a
recibir los paquetes definidos USB, tal que si uno de los paquetes
definidos USB es un paquete testigo USB, la interconexión funcional
está configurada para actuar sobre el paquete testigo; e
(ii) un extractor de paquetes conectado en serie
después de la interconexión funcional y destinado a recibir los
paquetes (20, 90, 104) definidos USB, estando configurado el
extractor de paquetes para extraer al menos las órdenes de lectura
y de grabación de los paquetes (20, 90, 104) definidos USB;
en el que el dispositivo (46) está configurado
para poder conectarse/desconectarse de manera dinámica con el
anfitrión (44).
19. Un método de tratamiento de datos ejecutado
por un dispositivo (46) de memoria relámpago USB, en el que el
dispositivo (46) de memoria relámpago USB incluye al menos un módulo
(58) de memoria relámpago, un controlador USB (56) y un conectador
USB (52), destinado a conectar dicho al menos un módulo (58) de
memoria relámpago y el controlador USB (56) a un anfitrión (44) a
través de un canal de comunicaciones (48) definido USB, en el que
el controlador USB (56) incluye controladores (78) de tecnología de
memoria, cada uno de ellos destinado a realizar acciones de lectura
o de grabación en un tipo respectivo de módulo de memoria relámpago,
cuyo método comprende:
determinar cual de los controladores (78) de
tecnología de memoria hay que activar de acuerdo con un tipo
determinado del citado al menos un módulo (58) de memoria
relámpago;
recibir paquetes definidos USB del anfitrión
(44) por el canal de comunicaciones (48) definido USB y el
conectador USB (52), en el que los paquetes definidos USB incluyen,
al menos, un paquete de datos definidos USB (20, 90, 104);
interpretar una orden de lectura o de grabación
procedente de dicho al menos un paquete (20, 90, 104) de datos
definidos USB convirtiéndola en acciones de lectura o de grabación;
y
llevar a cabo las acciones de lectura o de
grabación en el citado al menos un módulo (58) de memoria relámpago
utilizando el controlador (78) de tecnología de memoria
determinado.
20. El método de tratamiento de datos de acuerdo
con la reivindicación 19, que comprende, además:
bajo el control del controlador USB (56),
identificar la información sobre el tamaño de la
memoria y el tipo de fabricación de dicho al menos un módulo (58)
de memoria relámpago; y
generar una tabla de traducción de direcciones
empleando la información sobre el tamaño de la memoria y el tipo de
fabricación, en el que la tabla de traducción de direcciones se
configura para convertir direcciones lógicas de un espacio de
direcciones lógicas del anfitrión (44), en direcciones físicas en un
espacio de direcciones físicas de dicho al menos un módulo (58) de
memoria relámpago.
21. El método de tratamiento de datos de acuerdo
con la reivindicación 20, que comprende, además, almacenar la
información sobre el tamaño de la memoria y el tipo de fabricación
en una estructura de identificación del controlador USB (56).
22. El método de tratamiento de datos de acuerdo
con la reivindicación 20, que incluye:
bajo el control del controlador USB (56),
extraer una orden de grabación y una cantidad de
datos previamente definida de dicho al menos un paquete de datos
(90) definidos USB; y
grabar la cantidad de datos previamente definida
en las direcciones físicas de dicho al menos un módulo (58) de
memoria relámpago, de acuerdo con la orden de grabación.
23. El método de tratamiento de datos de acuerdo
con la reivindicación 20, que incluye:
bajo el control del controlador USB (56),
extraer una orden de lectura de dicho al menos
uno de los paquetes de datos (104) definidos USB;
recuperar datos de las direcciones físicas de
dicho al menos un módulo (58) de memoria relámpago, de acuerdo con
la orden de lectura; y
transmitir los datos recuperados al anfitrión
(44) a través del conectador USB (52) y el canal de comunicaciones
(48) definido USB.
24. El método de tratamiento de datos de acuerdo
con la reivindicación 19, que incluye:
bajo el control del controlador USB (56),
negociar con dicho al menos un módulo (58) de memoria relámpago,
para determinar al menos una característica de dicho al menos un
módulo (58) de memoria relámpago.
25. El método de tratamiento de datos de acuerdo
con la reivindicación 24, que comprende, además:
bajo el control del controlador USB (56),
notificar al anfitrión (44) después de su negociación con dicho al
menos un módulo (58) de memoria relámpago.
26. El método de tratamiento de datos de acuerdo
con cualquiera de las reivindicaciones 19 a 25, que incluye:
recibir señales eléctricas desde el anfitrión
(44) a través del canal de comunicaciones (48) definido USB y el
conectador USB (52), en el que las señales eléctricas son
compatibles con USB; y
extraer, de las señales eléctricas, los paquetes
definidos USB.
27. El método de tratamiento de datos de acuerdo
con cualquiera de las reivindicaciones 19 a 26, que comprende
además:
bajo el control del controlador USB (56) llevar
a cabo una rutina de detección y de corrección de errores para
dicho al menos un módulo (58) de memoria relámpago.
28. El método de tratamiento de datos de acuerdo
con cualquiera de las reivindicaciones 19 a 27, que comprende
además transmitir direcciones y datos asociados con las acciones de
lectura o grabación desde o hacia dicho al menos un módulo (58) de
memoria relámpago a través de un canal de comunicaciones (62) de
direcciones/datos que interconecta el controlador USB (56) con
dicho al menos un módulo (58) de memoria relámpago.
29. El método de tratamiento de datos de acuerdo
con cualquiera de las reivindicaciones 19 a 28, que comprende
además controlar la potencia de dicho al menos un módulo (58) de
memoria relámpago utilizando una línea de control (60) que
interconecte el controlador USB (56) con dicho al menos un módulo
(58) de memoria relámpago.
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