JP2006031396A - 半導体記憶デバイス - Google Patents

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Abstract

【課題】ホストシステムから同一のコマンドセットやインタフェースで使用可能な、再生専用型、ライトワンス型、書き換え型などの異なる特性を有する半導体記憶デバイスを提供するとともに、書き換え型における同一領域への書き換え・消去動作の集中を減らして寿命を長くすること。
【解決手段】少なくとも所定容量の記憶領域を有する記憶部と、ホストシステムから発行されるコマンドを解読して前記記憶部を統括的に制御する制御部とから構成されてなるカード型メモリ1a,1b,1cにおいて、該記憶領域を1セクター当たりのユーザデータ領域が2048Byteで且つ論理セクター長が2048Byteのユニバーサルディスクフォーマット(UDF)でフォーマットし、ホストコンピュータ4が具備するUDFファイルシステム42でファイル管理する。
【選択図】図4

Description

本発明は、半導体メモリを用いて情報を記憶するストレージデバイスに関し、特に、フラッシュEEPROMからなる記憶素子と、メモリ管理等を行うコントローラ(制御部)とを備えた半導体記憶デバイスに関する。
コンピュータシステムにおいて、一般的に、磁気ディスク装置(HDD、FDD)や光ディスク装置(MO、CD、DVD)がデータの格納用に使用されている。しかし、これらのディスク装置は容積、重量、消費電力などが大きく、また精密機械装置であるため振動や衝撃に極めて弱く、小型化、軽量化、低消費電力化された情報機器で記憶装置として用いるのは不適切である。
近年、これらの問題を克服するために不揮発メモリを使用した半導体記憶デバイスが出てきた。半導体記憶デバイスとは、電気的に一括消去が可能な不揮発メモリであるフラッシュEEPROMを、従来の磁気ディスク装置などと同様のインターフェースを使用することで磁気ディスク装置に置き換えるものである。
半導体記憶デバイスとしては、例えば、SDカード、コンパクトフラッシュ(登録商標)、メモリースティック(登録商標)、スマートメディア(登録商標)、XDピクチャーカード(登録商標)、ホストシステムのUSBポートに挿し込んで使用するUSBメモリなどがある。
これら半導体記憶デバイスは、記録や再生する際に、上記磁気ディスク装置や光ディスク装置のような機械的な可動部を必要としないため、小型化、軽量化、低消費電力化された情報機器で記憶デバイスとして用いるのに最適である。例えば、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、携帯電話などの情報機器に装着されて画像データを格納したり、携帯情報端末でコンピュータデータを格納したり、あるいは音声データを格納するために使用されている。これら格納されたデータは、当然のことながら所定の機器で再生され得る。
ところで、フラッシュメモリの寿命は、書き換え・消去回数により決定される。フラッシュメモリではデータの書き込み先が消去済みでない限り、データの書き込みが不可能となっている。また書き換え・消去回数には制限があり、約10,000〜100,000回の書き換え・消去を行えばその寿命が尽きる。近年、書き換え・消去可能回数は減少する方向にあり、フラッシュメモリが正常に活用されるためには、この書き換え・消去動作を減らす何らかの対策を講じるか、またはフラッシュメモリを消耗品として使用するための新たな仕組み作りが必要となっている。
この点、従来の半導体記憶デバイスにおいては磁気ディスクインターフェース互換として使用され、常にランダムなアドレスの磁気ディスクセクタ単位での読み出し、書き込みが行われる記憶デバイスとして扱われていたため、メモリ制御に複雑な処理が必要であり、今のところ、この書き換え・消去動作を減らす有効な方法は提案されていない。
また、DVDの場合は、再生専用型、ライトワンス型、書き換え型など異なる特性を持ったものが提供されている。ライトワンス型は、物理ブロックのデータの書き換えを行うことなく、メモリ容量が一杯になれば、それ以上の書き込みや、既に書き込まれているデータを削除して新たなデータを書き込んだりすることはできない(書き換え不可の消耗品)。しかし、安価であれば、記録・保存用のアーカイブメモリとして使用することができる。この点、半導体記憶デバイスには、斯かる再生専用型、ライトワンス型、書き換え型など異なる特性を持ったものは未だ提供されていない。
そこで、本発明は上記の問題点に鑑みてなされたもので、その第1の目的は、ホストシステムから同一のコマンドセットやインタフェースで使用可能な、再生専用型、ライトワンス型(消耗品)、書き換え型などの異なる特性を有する半導体記憶デバイスを提供することにある。また、第2の目的は、同一構造の半導体メモリを使用して、再生専用型、ライトワンス型(消耗品)、書き換え型などの異なる特性を有する半導体記憶デバイスを実現することにある。また、第3の目的は、同一領域への書き換え・消去動作の集中を減らすことができ、寿命を長くすることが可能な書き換え型の半導体記憶デバイスを提供することにある。さらに、第4の目的は、メモリ容量が一杯になっても、初期化を行うことにより再度書き込みが可能な、より利便性の高いライトワンス型の半導体記憶デバイスを提供することにある。この場合、厳密な意味ではライトワンス型ではないが、本願では便宜上、これを含めてライトワンス型と呼ぶものとする。
(解決手段1)
前記目的を達成するために、本発明では、所定のオペレーティングシステム、UDFファイルシステム、メモリインターフェース制御部、及びメモリインターフェースを具備するホストシステムで使用可能な半導体記憶デバイスであって、当該半導体記憶デバイスは、少なくとも所定容量の記憶領域を有する記憶部と、前記ホストシステムから発行されるコマンドを解読して前記記憶部を統括的に制御する制御部とから構成され、再生専用型、ライトワンス型、書き換え型など少なくとも当該デバイスの種別を表す情報を当該半導体記憶デバイスの特性情報の一つとして前記記憶部若しくは制御部に記憶してなるとともに、前記制御部は、前記ホストシステムから発行される前記特性情報の読み出しコマンドを解釈し、これを実行して前記ホストシステムに通知可能に構成され、上記いずれの種別のデバイスも、前記記憶領域は1セクター当たりのユーザデータ領域が2048Byteで且つ論理セクター長が2048Byteのユニバーサルディスクフォーマット(UDF)でフォーマットされて使用され、前記ホストシステムが具備するUDFファイルシステムでファイル管理される半導体記憶デバイスを提案する。
(作用)
前記構成によれば、記憶部が光ディスク装置で使用されているユニバーサルディスクフォーマット(UDF)でフォーマットされ、ホストシステムからユニバーサルディスクフォーマット(UDF)のファイルシステムでファイル管理可能となったことにより、ホストシステムから同一のコマンドセットやインタフェースで使用可能な、再生専用型、ライトワンス型、書き換え型などの異なる特性を有する半導体記憶デバイスを提供でき、また、従来の半導体ディスク装置で使用していたFATファイルシステムと比較すると同一領域への書き換え・消去動作の集中を減らすことができるため、寿命の長い書き換え型の半導体記憶デバイスを実現でき、さらにまた、従来のFATファイルシステムではサポートされていなかったライトワンス型の半導体記憶デバイスを実現できるとともに、ホストシステムから直接、光ディスク装置で使用されているインターフェース、ファイルシステム、ソフトウェア資産をそのまま利用してアクセスできる。
(解決手段2)
また、解決手段1の構成において、記憶部は記憶領域及び管理領域で構成されてなり、前記特性情報は制御部又は前記管理領域に記憶されている半導体記憶デバイスを提案する。
(作用)
前記構成によれば、特性情報を制御部又は記憶部の管理領域に記憶することができ、これによって工場出荷時等における特性情報の書き込みが容易になるとともに誤って消去される恐れがなくなる。
(解決手段3)
また、解決手段2の構成において、制御部は、ホストシステムから発行される前記特性情報の変更コマンドを解釈し、これにより、前記特性情報を前記コマンドの内容に従って変更するように構成されている半導体記憶デバイスを提案する。
(作用)
前記構成によれば、特性情報をホストシステムから発行されるコマンドに従って変更することができ、これによって1つの半導体記憶デバイスをメディアタイプの異なるデバイスとして切り替えて利用可能になる。
(解決手段4)
また、解決手段1の構成において、ホストシステムは、デジタルビデオカメラ、デジタルカメラ、デジタルビデオプレーヤ、デジタルオーディオプレーヤ、情報携帯端末、携帯電話のいずれかである半導体記憶デバイスを提案する。
(作用)
前記構成によれば、デジタルビデオカメラ、デジタルカメラ、デジタルビデオプレーヤ、デジタルオーディオプレーヤ、情報携帯端末、携帯電話のいずれかをホストシステムとして利用可能な半導体記憶デバイスを提供できる。
(解決手段5)
また、前記目的を達成するために、本発明は、所定のオペレーティングシステム、UDFファイルシステム、CD/DVDクラスドライバ、及び所定のハードウェアインターフェースを具備するホストシステムで使用可能な半導体記憶デバイスであって、当該半導体記憶デバイスは、前記CD/DVDクラスドライバから発行される光ディスク用コマンドを解読する光ディスク用コマンド解読部、メモリとデータ通信を行うメモリインターフェース、及び前記メモリインターフェースを制御するとともにメモリインターフェースプロトコルに従い、前記光ディスク用コマンド解読部からのリクエストに応じて当該半導体記憶デバイスに対して所定のコマンドを発行するメモリインターフェース制御部とを有するカードリーダライタに装着されて使用され、さらに当該半導体記憶デバイスは、少なくとも所定容量の記憶領域を有する記憶部と、前記メモリインターフェースを介して前記メモリインターフェース制御部から発行されるコマンドを解釈し、これを実行すべく前記記憶部を統括的に制御する制御部とから構成されてなるとともに、再生専用型、ライトワンス型、書き換え型など少なくとも当該デバイスの種別を表す情報を当該半導体記憶デバイスの特性情報の一つとして前記記憶部若しくは制御部に記憶してなるとともに、前記制御部は、前記ホストシステムから前記カードリーダライタを介して発行される前記特性情報の読み出しコマンドを解釈し、これを実行して前記ホストシステムに通知可能に構成され、上記いずれの種別のデバイスも、前記記憶領域は1セクター当たりのユーザデータ領域が2048Byteで且つ論理セクター長が2048Byteのユニバーサルディスクフォーマット(UDF)でフォーマットされて使用され、前記ホストシステムが具備するUDFファイルシステムでファイル管理される半導体記憶デバイスを提案する。
(作用)
前記構成によれば、記憶部が光ディスク装置で使用されているユニバーサルディスクフォーマット(UDF)でフォーマットされ、ホストシステムからユニバーサルディスクフォーマット(UDF)のファイルシステムでファイル管理可能となったことにより、ホストシステムから同一のコマンドセットやインタフェースで使用可能な、再生専用型、ライトワンス型、書き換え型などの異なる特性を有する半導体記憶デバイスを提供でき、また、従来の半導体ディスク装置で使用していたFATファイルシステムと比較すると同一領域への書き換え・消去動作の集中を減らすことができるため、寿命の長い書き換え型の半導体記憶デバイスを実現でき、さらにまた、従来のFATファイルシステムではサポートされていなかったライトワンス型の半導体記憶デバイスを実現できるとともに、ホストシステムからカードリーダライタを介して光ディスク装置で使用されているインターフェース、デバイスドライバ、ファイルシステム、ソフトウェア資産をそのまま利用してアクセスできる。
(解決手段6)
また、解決手段5の構成において、CD/DVDクラスドライバが発行する光ディスク用コマンドは、MMC(Multimedia Commands)コマンドセットである半導体記憶デバイスを提案する。
(作用)
前記構成によれば、DVDを代表とする光ディスク装置で使用されるMMCコマンドによって利用可能な半導体記憶デバイスを提供できる。
(解決手段7)
また、解決手段6の構成において、ホストシステムから発行される前記特性情報読み出しコマンドは、MMCベンダーコマンドであり、半導体記憶デバイスの制御部は当該ベンダーコマンドを解釈し、当該制御部若しくは記憶部から特性情報を読み出して、これをホストに通知するように構成されてなる半導体記憶デバイスを提案する。
(作用)
前記構成によれば、ホストシステムからMMCベンダーコマンドが発行された時のみ、特性情報を読み出し可能な半導体記憶デバイスを提供できる。
(解決手段8)
また、解決手段1又は解決手段5の構成において、当該デバイスがライトワンス型である場合、記憶部若しくは制御部に、当該デバイスの種別を表す情報としてライトワンス型を表す情報を記憶しておき、一の物理ブロックに対して一度のみの書き込みを許容するように構成されてなる半導体記憶デバイスを提案する。
(作用)
前記構成によれば、一の物理ブロックに対して一度のみの書き込みを許容するライトワンス型の半導体記憶デバイスを提供できる。
(解決手段9)
また、解決手段1又は解決手段5の構成において、当該デバイスがライトワンス型である場合、記憶部若しくは制御部に、当該デバイスの種別を表す情報としてライトワンス型を表す情報を記憶しておくとともに、さらにフォーマット可能回数を当該デバイスの書き換え・消去可能な回数よりも小さく記憶しておく半導体記憶デバイスを提案する。
(作用)
前記構成によれば、一の物理ブロックに対して一度のみの書き込みを許容するとともに、フォーマット可能回数が0でない限り、フォーマットしてブランクメディア化し、再度、データの書き込みを安全に実行できるライトワンス型の半導体記憶デバイスを提供できる。
(解決手段10)
また、解決手段1又は解決手段5の構成において、再生専用型はマスクROM、OTP、フラッシュメモリのいずれかからなり、ライトワンス型はOTP若しくはフラッシュメモリからなり、書き換え型はフラッシュメモリからなる半導体記憶デバイスを提案する。
(作用)
前記構成によれば、マスクROM、OTP、フラッシュメモリのいずれかからなる再生専用型の半導体記憶デバイス、OTP若しくはフラッシュメモリからなるライトワンス型の半導体記憶デバイス、フラッシュメモリからなる書き換え型の半導体記憶デバイスを提供できる。
(解決手段11)
また、解決手段1又は解決手段5の構成において、再生専用型、ライトワンス型、書き換え型のいずれもフラッシュメモリからなる半導体記憶デバイスを提案する。
(作用)
前記構成によれば、フラッシュメモリという同一構造の半導体メモリを使用して、再生専用型、ライトワンス型、書き換え型などの異なる特性の半導体記憶デバイスを提供できる。
(解決手段12)
また、解決手段1又は解決手段5の構成において、制御部は、再生専用型、ライトワンス型、書き換え型の各々その機能に特化された専用のコントローラで構成されている半導体記憶デバイスを提案する。
(作用)
前記構成によれば、再生専用型、ライトワンス型の各々の半導体記憶デバイスをより安価に提供できる。
(解決手段13)
また、解決手段1又は解決手段5又は解決手段11の構成において、当該デバイスがライトワンス型である場合、その記憶容量や書き込み速度などが異なる複数種のもので構成されている半導体記憶デバイスを提案する。
(作用)
前記構成によれば、記憶容量や書き込み速度が異なるライトワンス型の半導体記憶デバイスを提供できる。
(解決手段14)
また、上記目的を達成するため、本発明は、少なくとも所定容量の記憶領域を有する記憶部と、ホストシステムから発行されるコマンドを解読して前記記憶部を統括的に制御する制御部とから構成されてなる半導体記憶デバイスであって、前記記憶領域は1セクター当たりのユーザデータ領域が2048Byteで且つ論理セクター長が2048Byteのユニバーサルディスクフォーマット(UDF)でフォーマットされて使用され、ホストシステムが具備するUDFファイルシステムでファイル管理される半導体記憶デバイスを提案する。
(作用)
前記構成によれば、記憶部が光ディスク装置で使用されているユニバーサルディスクフォーマット(UDF)でフォーマットされ、ホストシステムからユニバーサルディスクフォーマット(UDF)のファイルシステムでファイル管理可能となったことにより、ホストシステムから同一のコマンドセットやインタフェースで使用可能な、再生専用型、ライトワンス型、書き換え型などの異なる特性を有する半導体記憶デバイスを提供でき、また、従来の半導体ディスク装置で使用していたFATファイルシステムと比較すると同一領域への書き換え・消去動作の集中を減らすことができるため、寿命の長い書き換え型の半導体記憶デバイスを実現でき、さらにまた、従来のFATファイルシステムではサポートされていなかったライトワンス型の半導体記憶デバイスを実現できる。
本発明によれば、ホストシステムから同一のコマンドセットやインタフェースで使用可能な、再生専用型、ライトワンス型(消耗品)、書き換え型などの異なる特性を有する半導体記憶デバイスを提供できるとともに、同一領域への書き換え・消去動作の集中を減らすことができ、寿命を長くすることが可能な書き換え型の半導体記憶デバイスや、メモリ容量が一杯になっても、初期化を行うことにより再度書き込みが可能な、より利便性の高いライトワンス型の半導体記憶デバイスを提供することができる。
<1.半導体記憶デバイスの基本構成>
はじめに、半導体記憶デバイスの構造例について説明する。以下に説明するものは、カード型メモリの構造例である。
半導体記憶デバイスは、メモリ(特許請求範囲の記憶部に相当)と、ホストシステム側からの指令を受けて前記メモリ統括的に制御するコントローラ(特許請求範囲の制御部に相当)とからなる。
図1は半導体記憶デバイスの一構造例を示すもので、メモリとコントローラの各集積回路がそれぞれ別個のICチップ11,12として構成され、これらのICチップ11,12が同一のプリント基板(図示せず)上に配置され、外形がカード状の筺体13に収納されてカード型メモリ1として構成されている。メモリのICチップ11は、例えば不揮発性のフラッシュメモリで構成される。フラッシュメモリはEEPROMの一種であるが、その用途に応じてNAND型、AND型、OR型など各種のものがある。このカード型メモリはメモリインターフェースで、ホストシステムに直接装着して使用され得る。
図2は半導体記憶デバイスの他の構造例を示すもので、同図(A)に示すように、メモリとコントローラの各集積回路が同一のICチップ14内に並列に集積されて構成され、このICチップ14が一つのプリント基板(図示せず)上に配置され、同図(B)に示すように、外形がカード状の筺体15に収納されてカード型メモリ10として構成されている。なお、並列に集積するのではなく上下方向に互いに積層されるものであっても良い。この場合、メモリの記憶容量を増大することができる。
図1及び図2カード型メモリ1,10において、筐体13,15の一側面に、ホストシステムに接続するためのコネクタ(ホール部)が設けられている様子を示しているが、筐体13,15の上面に、ホストシステムに接続するための端子電極を設けているものもある。
これらのカード型メモリ1,10は、ホストシステムにメモリインターフェースとそのカード用のスロットが具備されていれば、ホストシステムに直接装着して使用可能である。
ホストシステムにメモリインターフェースが具備されていない場合、あるいはそのカード用のスロットがない場合、カード型メモリ1,10は、図3(A)に示すようにカードリーダライタ2に装着して使用される。カードリーダライタ2は、ホストシステムと、例えばUSBインターフェースやIEEE1394などの所定のホストインターフェースで接続されて使用され得る。USBインターフェースやIEEE1394の場合、カードリーダライタ2は、ホストシステムに対しケーブルを介して接続されて使用される。
また、ホストシステムがPCMCIAスロットを有する場合、図3(B)に示すように、カード型メモリ1,10をカード型のPCMCIAアダプタ3に装着し、それを直接装着して使用することもできる。
なお、カードリーダライタ2やPCMCIAアダプタ3にもコントローラが具備されているが、これは、ホストシステムとカード型メモリ1,10との間の通信を制御するためのものである。
また、ホストインターフェースが、ATAやSATAのようにホストシステムに内蔵されている場合は、カードリーダライタをホストシステムに内蔵し、外部に開口したスロットにカード型メモリ1,10を装着して使用する。
<2.本発明の構成例>
次に本発明の半導体記憶デバイスの特徴とその使用例について説明する。
2−1.本発明の半導体記憶デバイスの特徴
本発明半導体記憶デバイスの特徴は、再生専用型、ライトワンス型、書き換え型の3種類のいずれかのデバイスとして設定することが可能であり、かつ3種類とも、記憶部の記憶領域が1セクター当たりユーザデータ領域が2048Byteで且つ論理セクター長が2048Byteのユニバーサルディスクフォーマット(UDF)でフォーマットされて使用されるとともに、ホストシステムが具備するUDFファイルシステムでファイル管理されることにある。
フラッシュメモリを用いた従来の半導体記憶デバイスは、書き換え型のみ存在し、再生専用型やライトワンス型は存在しない。ここで、書き換え型デバイスとは、所定の物理ブロックにおけるデータの書き換えが所定回数(例えば1万回程度)可能なものをいう。なお、以下で「メディア」という用語を便宜上使用するが、本半導体記憶デバイスの記憶部、即ちメモリをいう。
以下、メディアタイプの詳細について説明する。
<再生専用型>
再生専用型とは、ユーザデータ領域からデータの読み出しのみ可能で、ユーザデータ領域へのデータの書き込み、削除、フォーマットが一切禁止されているメディアである。マスクROM、OTP(one time program:当該メモリにデータを一回限り書き込み可能なROM)、フラッシュメモリなどの不揮発性メモリが使用可能である。ホストシステムからメディアへのデータ書き込みコマンドや消去コマンドを受け取った時はコマンドステータスとしてエラーを返し、本再生専用型メディアではコマンドが実行できないことをホストシステムに通知する。ホストシステムからデータの読み出しコマンドを受け取った時は、コマンドにより指定された論理ブロックアドレスのデータを転送長で示される分、読み出してホストシステムへ転送する。
<ライトワンス型>
ライトワンス型とは、ユーザデータ領域の特定の論理ブロック(ライトワンス型の場合、論理ブロックと物理ブロックは一対一に不変的に対応させて良い)へ、原則1回限り書き込み可能なメディアである。即ち、空き容量が存在する場合に限り、その容量が満杯となるまで、未だデータが書き込まれていない物理ブロックに対してデータの書き込みが可能である。即ち、所定の物理ブロックに上書きすることはできない。OTP、フラッシュメモリなど、最低1回データの書き込みが可能な不揮発性メモリを使用できる。また、メモリからデータの読み出しが可能なメディアであり、この点は、上記再生専用型と同じである。
フラッシュメモリなどの書き換え可能な不揮発性メモリを使用している場合で残りフォーマット回数が0でない場合は、ユーザデータ領域を初期化することにより、再度、ブランクに書き込み可能なメディアとして再利用することが可能である。即ち、制限付きで複数回の書き込みを可能に設定できることも本発明の特徴である。ここに”制限”とは、物理ブロックの予定された書き換え回数より小さく設定した範囲内でフォーマット(初期化)を可能に設定し(詳しくは後述する)、フォーマットによってブランクメディアになった状態で再度新たにデータの書き込みができるということである。書き込み可能回数を、当該メディアの予定された書き換え回数より小さく設定するのは、データ書き込みの保全を図らんとするものである。
本ライトワンス型デバイスがホストシステムからメディアに対するデータ書き込みコマンドを受け取った時は、コマンドで指定された転送長分のデータをホストシステムから受け取り、コマンドにより指定された論理ブロックアドレスへデータが書き込まれる。
ファイルシステムは、既に書き込み済みの論理ブロックに対してホストシステムから書き込み要求がなされないようにファイル管理するが、万一、既に書き込み済みの論理ブロックに対してホストシステムから書き込み要求があった場合は、コマンドステータスとしてエラーを返し書き込みを拒否する。ライトワンス型の場合は、物理ブロックに対するデータの書き換え処理が不要であり、そのため、これに伴う制御部の複雑な処理が軽減され、安価なメモリを提供することが可能である。そのため、例えば結婚式の写真データ、その他、所望のデータを所定期間保存しておく、いわゆるアーカイブ用メモリとして使用するのに適している。記憶容量(撮影可能枚数)や記憶速度の異なる複数のメモリを提供すれば、ユーザの選択度が一層広がる。
<書き換え型>
書き換え型とは、ユーザデータ領域へランダムにデータの書き込みが可能なメディアである。フラッシュメモリなど所定回数の書き込み可能な不揮発性メモリが使用可能である。書き換え型デバイスがホストシステムからデータ書き込みコマンドを受け取った時は、コマンドで指定された転送長分のデータをホストシステムから受け取り、当該コマンドにより指定された論理ブロックアドレスへデータが書き込まれる。またメモリからランダムにデータ読み出し可能なメディアである。これは上記再生専用型と同じである。フラッシュメモリを用いた場合、ユーザデータ領域の物理ブロックにおいて、所定範囲内でデータの書き換えが可能である。書き換えにあたり、上記ライトワンス型のようにその都度、初期化する必要はない。但し、設定によりメディアを初期化することはもちろん可能である。
(特性情報)
本半導体記憶デバイスの他の特徴は、デバイス毎にその固有の性質をデバイスの特性情報として有していることにある。上記メディアタイプと共に、特性情報として下記表1に示されたものが使用できる。この特性情報は、デバイスの制御部、若しくは記憶部の管理領域に、例えば工場出荷時に書き込むことができる。この情報は、後述するようにホストシステムからの所定のコマンドで読み出し可能な領域に書き込まれる。
Figure 2006031396
以下、上記表1の各特性情報について説明する。
「メディアタイプ」は、デバイスに再生専用型、ライトワンス型、書き換え型の3つのタイプが存在するので、メディアがこのうちのいずれのタイプであるかが書き込まれる。この情報は、下記「メディアタイプ変更可否」が”可”である場合、メディアタイプ情報の設定を変更できる。
「メディアタイプの変更可否」は、メディアタイプがコマンドにより変更可能かどうかを決定するフラグ情報である。例えば、デバイスをライトワンス型として固定して使用したい場合は、「メディアタイプ」をライトワンス型とするとともに「メディアタイプ変更可否」を”否”に設定する。またパスワードなどを使用して、ユーザにより適合するパスワードが入力された場合、「メディアタイプ」を変更可能にしたり、「メディアタイプ変更可否」を”可”に設定変更できるようにしても良い。
「ライトプロテクト」は、書き換え型及びライトワンス型として設定されている場合、当該メディアに対する書き込みを禁止するか否かを決定するための情報である。「ライトプロテクト」が有効の時は、ホストシステムからライトコマンドが発行されるとエラーを返すことで、メディアに対する書き込みを許可しない。この情報はユーザが任意に設定変更することができるようにしても良い。
「メディアフォーマット状態」は、メディアが物理フォーマット済みであるか、即ち、メディアに対して読み出し、書き込みなどのメディアアクセスが可能な状態であるかを表すフラグ情報である。
「残りメディアフォーマット回数」は、フォーマットコマンドにより、メディアの初期化が可能な回数(N)を示す。N=0の場合はフォーマット不可能なことを示す。例えば、メディアタイプがライトワンス型であり、残りメディアフォーマット回数が「0」の場合は、当該メディアの記憶容量が一杯になるまでの追記(物理ブロックの書き換えをしない)ができるメディアであることを示す。メディアタイプがライトワンス型で「残りメディアフォーマット回数」が「2」と初期設定されている場合は、記憶容量が一杯になるまで追記式にデータを書き込みができるとともに、容量が一杯になってもメディアの初期化を行って再度記憶容量が一杯になるまで前記追記的なデータの書き込みが2回まで実行できるメディアであることを示す。フォーマットするごとに、Nは「1」だけ減少し、「0」になった場合は再度のフォーマットは実行不可になる。
2−2.本発明の半導体記憶デバイスの使用例
(1)カードアダプタ(カードリーダライタ)を使用する例
以下、本発明の半導体記憶デバイスが、ホストシステムに対し、前述したカードリーダライタを利用して使用される場合の使用例を、図4を用いて説明する。なお、以下の説明では再生専用型の半導体記憶デバイス、ここではカード型メモリを符号1a、ライトワンス(追記)型のカード型メモリを符号1b、書き換え型のカード型メモリを符号1cで表すが、特にメディアタイプを区別しない場合は符号1で表すものとする。
ホストシステムは、例えばホストコンピュータ4で構成することができ、ホストコンピュータ4には、OS(オペレーティングシステム)41、UDFファイルシステム42、CD/DVDクラスドライバ43、所定のハードウェアインターフェース44が具備されている。
UDFファイルシステム42は、光ディスク装置用のファイルシステムであり、映像データなどの大容量のデータを扱うのに適している。CD/DVDクラスドライバ43は、後述する光ディスク装置用のMMCコマンドを発行するデバイスドライバである。ハードウェアインターフェース44は、例えば、USBインターフェース、PCMCIAインターフェースなどである。
カードリーダライタ2は、ハードウェアインターフェース21、ホストインターフェース制御部22、MMCコマンド解読部23、メモリインターフェース制御部24、メディアとデータ送信を行うためのメモリインターフェース25を具備する。
MMCコマンド解読部23は、ホストシステムから受け取ったMMCコマンドを解読するものである。MMCコマンドは、DVDを代表とする光ディスク装置で使用されるコマンドである。MMCコマンドには標準コマンドとベンダーコマンドがあり、さらにメディアアクセスを伴うものと伴わないものがある。メディアアクセスを伴わないコマンドはMMCコマンド解読部23単体でその処理を完結する。メディアアクセスを伴うコマンドを受け取った場合は、メモリインターフェース制御部24に対して、カード型メモリ1からのデータの読み出し、カード型メモリ1へのデータの書き込み、カード型メモリ1の初期化(フォーマット)などをリクエストする。
ホストコンピュータ4からライトコマンドが発行された場合は、メモリインターフェース制御部24、メモリインターフェース25を通じてホストコンピュータ4から転送されてくるデータをカード型メモリ1へ書き込む。リードコマンドが発行された場合は、カード型メモリ1から読み出したデータをホストインターフェース制御部22、ハードウェアインターフェース21を通じてホストコンピュータ4へ転送する。
ここで、メモリインターフェース制御部24は、カードリーダライタ2とカード型メモリ1との間のデータ通信が行われるメモリインターフェース25を制御するコントローラである。メモリインターフェース制御部24は、メモリインターフェース25のプロトコル及び電気的タイミングを制御するもので、メモリインターフェースプロトコルに従い、前記MMCコマンド解読部23からのリクエストに応じて、カード型メモリ1に対してリードコマンドを発行してデータを読み出し、あるいはライトコマンドを発行してデータを書き込むものである。
なお、ホストインターフェース制御部22は、カードリーダライタ2とホストコンピュータ4との間のデータ通信が行われるハードウェアインターフェース21を制御するコントローラである。ホストインターフェース制御部22は、ハードウェアインターフェース21のプロトコル及び電気的タイミングを制御するもので、ハードウェアインターフェースプロトコルに従い、ホストコンピュータ4に対して、カード型メモリ1から読み出したデータを転送し、あるいは、ホストコンピュータ4から書き込み指令とともに送られデータをカード型メモリ1に対して転送するものである。
なお、以下、ホストコンピュータ4のOS41がWINDOWS(登録商標)の場合を例にとって説明する。
(カードリーダライタの起動処理)
以下、カードリーダライタ2が、ホストコンピュータ4のUSBバスに接続される例について図4を用いて説明する。今、ホストコンピュータ4が起動状態にあるとする。カードリーダライタ2を、USBバスに接続すると、カードリーダライタ2にUSBバスを介して電力が供給され、続いて、該カードリーダライタ2を初期化する。
ホストコンピュータ4のOS41は、所定のUSBバスに何らかの装置が接続されていることを検知するとGET DISCRIPTORコマンドを発行し、プロダクトID、ベンダーIDを取得する。
OS41は続いてSET ADDRESSコマンドを発行し、カードリーダライタ2のアドレスを設定する。以降、このアドレス宛のフレームのみをカードリーダライタ2は取得する。さらに、GET DISCRIPTORコマンドを発行し、カードリーダライタ2はこれを受けて、自身がマスストレージクラスのデバイスであることをホストコンピュータ4に通知する。
次にOS41は、SET CONFIGRATIONコマンドを発行し、これを受けてカードリーダライタ2はCONFIGRATED STATEを設定し、以降SCSIコマンドの受け取りが可能となる。
その結果、ホストコンピュータ4では、ポートドライバであるUSBマスストレージクラスドライバを起動し、RAM(図示せず)にロードしてOSの一部の機能とする。
すると、OS41はSCSIコマンドであるINQUIRYコマンドをカードリーダライタ2に対し発行し、カードリーダライタ2はそのデバイスタイプ、即ち、光ディスク装置であることをホストコンピュータ4に通知する。実際には、カードリーダライタ2は光ディスク装置そのものではないが、カードリーダライタ2自身が光ディスク装置であることを示す情報を生成するため、そのように認識されるものである。
次にOS41は、MMCコマンドデバイスのファンクションドライバとしてのCD/DVDクラスドライバ(以下、クラスドライバと呼ぶ)43を起動する。MMCコマンドは、CDやDVDなどの光ディスクに対応したコマンドである。
続いてクラスドライバ43は、GET CONFIGRATIONコマンドをカードリーダライタ2に対して発行し、カードリーダライタ2はそのカードリーダライタ固有の情報(サポートするメディアタイプなど)をクラスドライバ43に通知する。また、この時点で、ドライブレターが確定し、コンピュータのモニターに、当該ドライブレターのアイコン、例えばDドライブに光ディスク装置が存在することを示すアイコンが現れる。
クラスドライバ43はGET EVENT STATUS/NOTIFICATIONコマンドを所定時間間隔で発行するが、カードリーダライタ2にカード型メモリ1が装着されると、装着されていることを示す情報がカードリーダライタ2に通知される。
装着されると、カード型メモリ1に電源が供給され、カード型メモリ1内で初期化が行われる。初期化には、メモリの管理領域から管理情報を読み出し、メモリの制御部に、論理ブロックアドレス及び物理ブロックアドレス管理テーブル、不良ブロックテーブル及び空きブロックテーブルが作成される。上記初期化が終了したらレディ状態になり、カードリーダライタ2からメモリインターフェース25を通じてコマンドを受け取り可能な状態になる。この時、カードリーダライタ2は、メモリインターフェース制御部24からコマンドを発行して特性情報を取得し保持する。
上述の通り、クラスドライバ43はGET EVENT STATUS/NOTIFICATIONコマンドを所定時間間隔で発行するが、この時、新しいメディアがカードリーダライタ2に装着されたことをホストコンピュータ4は知る。
続いてクラスドライバ43がGET CONFIGRATIONコマンドを発行すると、カード型メモリ1の特性情報、即ち、メディアタイプ、メディアタイプ変更可否、ライトプロテクトの有効又は無効、メディアフォーマット状態、残りフォーマット可能回数、その他、総論理ブロック数、論理ブロックサイズをクラスドライバ43に通知する。これはカード型メモリ1がカードリーダライタ2に装着された際、カードリーダライタ2がカード型メモリ1から、前述した特性情報を取得、保持しておくことにより可能となる。
また、これら特性情報や総論理ブロック数、論理ブロックサイズをカード型メモリ1の制御部に記憶しておき、OS41がクラスドライバ43からMMCコマンドのベンダーユニークコマンドを発行し、これらの情報を読み出すようにしても良い。
特性情報の一つであるメディアタイプがライトワンス型である場合は、残りフォーマット可能回数との関係で、ライトワンスのみ実行可能か、初期化による追記が何回可能か、再生専用型の場合はランダム読み出しのみ実行されるべきこと、書き換え型の場合は、ランダム読み出しとランダム書き換えが共に許容されていることとして、クラスドライバ43は認識する。
続いてクラスドライバ43はREAD CAPACITYコマンドを発行し、メディアの総論理ブロック数、論理ブロックサイズをカードリーダライタ2から読み出し、これをOS41に通知する。次にクラスドライバ43は、READ TOCコマンドを発行し、メディア上に存在するセッションの数、最後に記録されたセッションの論理ブロックアドレスなどの情報を取得する。
これが終わると、OS41は、UDFファイルシステム42を起動し、メディアの所定の論理ブロックアドレスの内容を読み出す。例えば、UDFファイルシステム42はセクター16に位置するボリューム認識列から、当該メディアが管理されるべきファイルシステムがUDFファイルシステムという情報を確認する。
メディアが管理されるべきファイルシステムがUDFファイルシステムであることを確認した場合、クラスドライバ43が登録されているデバイスオブジェクト(この場合、カードリーダライタ2に装着されているカード型メモリ1)に対してUDFボリュームのマウントを行う。UDFボリュームをマウントするには、UDFがボリューム構造を読み出すために、クラスドライバ43に対して、ボリューム構造に関わる論理ブロックアドレスを読み出すよう要求すれば良い。
なお、ボリュームとはUDFファイルシステムを配置するための仮想ディスクをいう。また、マウントとは、ファイルシステムをWINDOWS(登録商標)のディレクトリツリーに配置して、UDFファイルシステム内のデータにアクセスできるようにすることをいう(必要があれば、詳細はUDF仕様を参照されたい)。
(メディアアクセス)
上記カードリーダライタ2の起動処理が完了するとホストコンピュータ4からメディアへのアクセスが可能となる。
即ち、OSやアプリケーションは、ユーザの指示に従って、メディアタイプに応じて適宜、ファイルの生成・削除、ファイルのリードまたはライト、ディレクトリエントリリードなどの要求を、UDFファイルシステム42に対してコマンドとして要求する。またUDFファイルシステム42は、OS41からのコマンドを受け付け、コマンド単位で論理データから物理メディアデータへの変換、または物理メディアデータから論理データへの変換を実行する。
物理メディアデータとは、クラスドライバ43に対して要求するリードデータまたはライトデータに該当する。この物理メディアデータは、メディアの論理ブロックアドレスとそれに対応したライトされるべきデータ、もしくはリードされるべきメディアの論理ブロックアドレスに相当する。デバイスの制御部は、この論理ブロックアドレスを、当該制御部が有する”論理ブロックアドレス及び物理ブロックアドレス管理テーブル”を参照して物理ブロックアドレスに変換し、しかるべき記憶領域にデータを書き込んだり、しかるべき記憶領域からデータを読み出す。
クラスドライバ43はUDFファイルシステム42からのリードまたはライト要求をMMCコマンドであるREAD(10)、WRITE(10)コマンドに変換し、これをカードリーダライタ2側に発行する。
以下、再生専用型、ライトワンス型、書き換え型の各半導体記憶デバイスのいずれも同一構造の半導体メモリ(例えばフラッシュメモリ)で構成されている場合に、ホストシステムからリードコマンド、ライトコマンド、フォーマットコマンドが発行された時にメディアに実行されるそれぞれの処理について、図面を用いて説明する。このフローは、後述する「(2)ホストシステムで直接使用する場合」においても共通する。この処理はデバイスの制御部が実行することができるが、カードリーダライタ2を使用する場合は、ライトプロテクトの有無やメディアタイプの判別など、カードリーダライタ2が実行するようにしても良い。
1. リードコマンド受け取った時
メディアがリードコマンドを受け取った時の制御部の処理について、図5を用いて説明する。
まず、メディアがフォーマット済であるかを確認し、未フォーマットであれば(ST101でNOの場合)エラーを返す。ST101でYESであれば、読み出しを実行する(ST102)。
ここで、各メディアタイプとも、リードコマンドを受け取ったら、指定された論理ブロックから指定された論理ブロック数のデータを、メモリインターフェース25を介して転送する。読み出しが正常に終了しなかった場合(ST103でNO)はエラー終了し、そうでない場合は正常終了する(ST104)。
2. ライトコマンドを受け取った時
メディアがライトコマンドを受け取った時の制御部の処理について、図6を用いて説明する。
まず、メディアがフォーマット済であるかを確認し(ST201)、未フォーマットであれば(NOの場合)エラー終了する。ST201でYESであれば、ライトプロテクトが”有効”に設定されているかを判断し(ST202)、YESであればエラー終了する。ライトプロテクトが”無効”に設定されている場合(ST202でNO)は、メディアタイプが再生専用型であるか否かを判断し(ST203)、YESであれば、エラー終了する。
ST203でNOであれば、次にメディアタイプがライトワンス型であるか否かを判断し(ST204)、YESであれば、ライトコマンドで指定された論理ブロックが既に書き込み済であるか否かを判断し(ST205)、YESであればエラー終了する。ST204でNOの場合(即ちメディアが書き換え型の場合)、及びST205でYESの場合は、指定されたメディアの論理ブロックに指定されたデータを書き込む(ST206)。そして、データが正常に書き込まれたか否かを判断し(ST207)、NOであればエラー終了し、そうでない場合は、正常終了する(ST208)。
3.フォーマットコマンドを受け取った時
メディアがフォーマットコマンドを受け取った時の制御部の処理について、図7を用いて説明する。
メディアにライトプロテクトが”有効”に設定されているか否かを判断し(ST301)、YESであればエラー終了する。NOであれば、次にメディアタイプが再生専用型であるか否かを判断し(ST302)、YESであればエラー終了する。NOであれば(書き換え型若しくはライトワンス型の場合)、残りフォーマット回数がN=0であるか否かを判断し(ST303)、YESであればエラー終了する。NOであれば、フォーマット状態フラグを”未フォーマット”に設定する(ST304:既に設定されている場合はそのまま)。これを終えるとフォーマットを実行する(ST305)。この際、残りフォーマット回数を設定値から1だけ減らして再設定する(ST306)。次にフォーマットが正常に行われたか否かを判断し(ST307)、NOであればエラー終了する。YESであれば、フォーマット状態フラグを”フォーマット済”に設定し(ST308)、これを終えてフォーマットコマンドが完了する。
なお、ST305でフォーマットを実行する前段階でフォーマット状態フラグを”未フォーマット”に設定する(ST304)のは、ST305において、フォーマット中に何等かの理由でフォーマット動作が正常に終了せずエラー終了した場合(ST307でNOの場合)、再度ファーマットを可能にするためである。
以上、再生専用型を除き、各メディアタイプともフォーマットコマンドを受け取った場合であってフォーマット可と設定されていた場合、メディアを初期化(記憶されている全ファイルを消去)する。ライトワンス型の場合はフォーマットコマンドを実行した場合、再度ブランクメディアとして全論理ブロックアドレスへ書き込みができる状態になる。残りフォーマット回数が「0」になるとフォーマット不可能となり、ライトワンス型として利用できる最後となり、全記憶領域にデータが書き込まれた時点及びファイナライズされた時点で書き込み不可能となる。ライトワンス型メディアでファイナライズコマンドを受け取ったら、以降の書き込みを禁止し、再生専用型と同様に扱う。他のタイプのメディアではファイナライズコマンドに対してはエラーを返す。
(アクセスの終了)
クラスドライバ43はGET EVENT STATUS/NOTIFICATIONコマンドやTEST UNIT READYコマンドを一定周期で発行してメディアのイジェクトリクエストを監視する。ボタンによるメディアの排出をPREVENT ALLOW/MEDIA REMOVALコマンドを発行することで禁止し、ボタンが押されたらそのイベントをGET EVENT STATUS/NOTIFICATIONコマンドで取得可能にする。
ボタンが検出されたらOSに対してキャッシュをフラッシュするよう要求し、キャッシュがフラッシュされた時点でSTART/STOP UNITコマンドを発行してメディアのカードリーダライタ2からの取出しを許可する(例えば、メディアに点灯していたLEDを消灯させてユーザに知らせる)。この時、クラスドライバが登録されているデバイスオブジェクトからUDFボリュームをアンマウントする。
以上の説明では、OSとしてWINDOWS(登録商標)、ホストインターフェースとしてUSBインターフェースを例にとって説明したが、その他のOSやホストインターフェースで良いことは言うまでもない。
(2)ホストシステムで直接使用する場合
以下、本発明の半導体記憶デバイスがホストシステムに直接装着されて使用される例について、図8を用いて説明する。
ホストシステム5には、所定のOS(オペレーティングシステム)51、UDFファイルシステム52、メモリインターフェース制御部53、及びメモリインターフェース54が具備されている。本例の場合、ホストシステム5は、CD/DVDクラスドライバを具備する必要はない。即ちMMCコマンドは発行されない。しかし、上記例のカードリーダライタが具備していたメモリインターフェース制御部、及びメモリインターフェースを具備する必要がある。即ち、本例の場合は、ホストシステム5の具備するUDFファイルシステム52がメモリインターフェース制御部53にコマンドを発行し、これを受けてメモリインターフェース制御部53はメディアの制御部にコマンドを発行してメディアのファイルを管理するものである。
ホストシステム5としては、例えば、デジタルビデオカメラ、デジタルカメラ、デジタルビデオプレーヤ、デジタルオーディオプレーヤ、情報携帯端末、携帯電話などである。また、当該ホストシステムとカード型メモリとの間で、メモリインターフェースの電気的及び機械的な接続構造が一致する必要がある。
ホストシステム5にメディアが装着されたら、メモリインターフェース制御部53はメディア情報取得コマンドを発行して、インストールされているメディアタイプ(再生専用型、ライトワンス型、書き換え型の別)やメディアの総論理ブロック数、論理ブロックサイズを取得する。
その後、OS51がUDFファイルシステム52を起動して、メディアにUDFボリュームのマウントを行う。メディアにUDF以外のファイルシステムが書かれていた場合はエラーを通知する。未フォーマットメディアの場合は、メディアの論理フォーマット処理が必要であることをユーザへ通知する。
UDFがマウントされていることが確認された場合、その後、ユーザの指示に従って、OSやアプリケーションがファイルの生成、削除、ファイルのリード、ライト、ディレクトリエントリリードなどの要求をUDFファイルシステム52に対してコマンドとして要求する。またUDFファイルシステム52は、OS51からのコマンドを受け付け、コマンド単位で論理データから物理メディアデータへの変換、または物理メディアデータから論理データへの変換を実行する。物理メディアデータは、UDFファイルシステム52よりメモリインターフェース制御部53に対してリード又はライト要求するデータに該当する。
この物理メディアデータは、メディアの論理ブロックアドレスとそれに対応したライトされるべきデータ、もしくはリードされるべきメディアの論理ブロックアドレスに相当する。デバイスの制御部は、この論理ブロックアドレスを、当該制御部が有する”論理ブロックアドレス及び物理ブロックアドレス管理テーブル”を参照して物理ブロックアドレスに変換し、しかるべき記憶領域にデータを書き込んだり、しかるべき記憶領域からデータを読み出す。
メモリインターフェース制御部53は、UDFファイルシステム52からのリード・ライト要求をメモリコマンドに変換し、カード型メモリ1に対してリードコマンド、またはライトコマンドを発行する。メディアイジェクト信号を受け、OS51がメディアをイジェクトする準備が完了すると、OS51はUDFボリュームをメディアからアンマウントする。
以上の説明で、半導体記憶デバイスとして、カード型メモリを例にとって説明したが、必ずしもカード型に限られるものではない。また、再生専用型、ライトワンス型、書き換え型の各制御部は、各々その機能に特化された専用のコントローラで構成することが有効である。例えば、再生専用型の場合は、販売前のコンテンツの書き込み処理、ユーザによる読み出し処理が実行できれば足り、また、ライトワンス型は、物理ブロックの書き換え処理は不要である。このため、再生専用型、ライトワンス型の場合、その専用コントローラは、汎用の書き換え型のそれに比べ安価に構成することができ、その場合ユーザの利便性を一層高めることができる。
半導体記憶デバイスの一構造例を示す図である。 半導体記憶デバイスの他の構造例を示す図である。 本発明の半導体記憶デバイスの使用方法例を示す図である。 本発明の半導体記憶デバイスをカードリーダライタを用いて使用する場合のシステムのハードウェアブロック図である。 ホストシステムからリードコマンドが発行された時にメディアに実行される処理の流れである。 ホストシステムからライトコマンドが発行された時にメディアに実行される処理の流れである。 ホストシステムからフォーマットコマンドが発行された時にメディアに実行される処理の流れである。 本発明の半導体記憶デバイスをホストシステムに直接装着して使用する場合のシステムのハードウェアブロック図である。
符号の説明
1,1a,1b,1c,10:カード型メモリ(半導体記憶デバイス)、2:カードリーダライタ、3:PCMCIAアダプタ、4:ホストコンピュータ、5:ホストシステム、11:メモリ、12:コントローラ(制御部)、13,15:筐体、14:ICチップ、21,44:ハードウェアインタフェース、22:ホストインタフェース制御部、23:MMCコマンド解読部、24,53:メモリインタフェース制御部、25,54:メモリインタフェース、41,51:OS、42,52:UDFファイルシステム、43:CD/DVDクラスドライバ。

Claims (14)

  1. 所定のオペレーティングシステム、UDFファイルシステム、メモリインターフェース制御部、及びメモリインターフェースを具備するホストシステムで使用可能な半導体記憶デバイスであって、
    当該半導体記憶デバイスは、少なくとも所定容量の記憶領域を有する記憶部と、前記ホストシステムから発行されるコマンドを解読して前記記憶部を統括的に制御する制御部とから構成され、再生専用型、ライトワンス型、書き換え型など少なくとも当該デバイスの種別を表す情報を当該半導体記憶デバイスの特性情報の一つとして前記記憶部若しくは制御部に記憶してなるとともに、
    前記制御部は、前記ホストシステムから発行される前記特性情報の読み出しコマンドを解釈し、これを実行して前記ホストシステムに通知可能に構成され、
    上記いずれの種別のデバイスも、前記記憶領域は1セクター当たりのユーザデータ領域が2048Byteで且つ論理セクター長が2048Byteのユニバーサルディスクフォーマット(UDF)でフォーマットされて使用され、
    前記ホストシステムが具備するUDFファイルシステムでファイル管理される
    ことを特徴とする半導体記憶デバイス。
  2. 記憶部は記憶領域及び管理領域で構成されてなり、前記特性情報は制御部又は前記管理領域に記憶されていることを特徴とする請求項1記載の半導体記憶デバイス。
  3. 制御部は、ホストシステムから発行される前記特性情報の変更コマンドを解釈し、これにより、前記特性情報を前記コマンドの内容に従って変更するように構成されていることを特徴とする請求項2記載の半導体記憶デバイス。
  4. ホストシステムは、デジタルビデオカメラ、デジタルカメラ、デジタルビデオプレーヤ、デジタルオーディオプレーヤ、情報携帯端末、携帯電話のいずれかであることを特徴とする請求項1記載の半導体記憶デバイス。
  5. 所定のオペレーティングシステム、UDFファイルシステム、CD/DVDクラスドライバ、及び所定のハードウェアインターフェースを具備するホストシステムで使用可能な半導体記憶デバイスであって、
    当該半導体記憶デバイスは、
    前記CD/DVDクラスドライバから発行される光ディスク用コマンドを解読する光ディスク用コマンド解読部、メモリとデータ通信を行うメモリインターフェース、及び前記メモリインターフェースを制御するとともにメモリインターフェースプロトコルに従い、前記光ディスク用コマンド解読部からのリクエストに応じて当該半導体記憶デバイスに対して所定のコマンドを発行するメモリインターフェース制御部とを有するカードリーダライタに装着されて使用され、
    さらに当該半導体記憶デバイスは、少なくとも所定容量の記憶領域を有する記憶部と、前記メモリインターフェースを介して前記メモリインターフェース制御部から発行されるコマンドを解釈し、これを実行すべく前記記憶部を統括的に制御する制御部とから構成されてなるとともに、再生専用型、ライトワンス型、書き換え型など少なくとも当該デバイスの種別を表す情報を当該半導体記憶デバイスの特性情報の一つとして前記記憶部若しくは制御部に記憶してなるとともに、
    前記制御部は、前記ホストシステムから前記カードリーダライタを介して発行される前記特性情報の読み出しコマンドを解釈し、これを実行して前記ホストシステムに通知可能に構成され、
    上記いずれの種別のデバイスも、前記記憶領域は1セクター当たりのユーザデータ領域が2048Byteで且つ論理セクター長が2048Byteのユニバーサルディスクフォーマット(UDF)でフォーマットされて使用され、
    前記ホストシステムが具備するUDFファイルシステムでファイル管理される
    ことを特徴とする半導体記憶デバイス。
  6. CD/DVDクラスドライバが発行する光ディスク用コマンドは、MMC(Multimedia Commands)コマンドセットであることを特徴とする請求項5記載の半導体記憶デバイス。
  7. ホストシステムから発行される前記特性情報読み出しコマンドは、MMCベンダーコマンドであり、半導体記憶デバイスの制御部は当該MMCベンダーコマンドを解釈し、当該制御部若しくは記憶部から特性情報を読み出して、これをホストシステムに通知するように構成されてなることを特徴とする請求項6記載の半導体記憶デバイス。
  8. 当該デバイスがライトワンス型である場合、記憶部若しくは制御部に、当該デバイスの種別を表す情報としてライトワンス型を表す情報を記憶しておき、一の物理ブロックに対して一度のみの書き込みを許容するように構成されてなることを特徴とする請求項1又は5記載の半導体記憶デバイス。
  9. 当該デバイスがライトワンス型である場合、記憶部若しくは制御部に、当該デバイスの種別を表す情報としてライトワンス型を表す情報を記憶しておくとともに、さらにフォーマット可能回数を当該デバイスの書き換え・消去可能な回数よりも小さく記憶しておくことを特徴とする請求項1又は請求項5記載の半導体記憶デバイス。
  10. 再生専用型はマスクROM、OTP、フラッシュメモリのいずれかからなり、ライトワンス型はOTP若しくはフラッシュメモリからなり、書き換え型はフラッシュメモリからなることを特徴とする請求項1又は請求項5記載の半導体記憶デバイス。
  11. 再生専用型、ライトワンス型、書き換え型のいずれもフラッシュメモリからなることを特徴とする請求項1又は請求項5記載の半導体記憶デバイス。
  12. 制御部は、再生専用型、ライトワンス型、書き換え型の各々その機能に特化された専用のコントローラで構成されていることを特徴とする請求項1又は5記載の半導体記憶デバイス。
  13. 当該デバイスがライトワンス型である場合、その記憶容量や書き込み速度などが異なる複数種のもので構成されていることを特徴とする請求項1、5、11いずれか1項記載の半導体記憶デバイス。
  14. 少なくとも所定容量の記憶領域を有する記憶部と、ホストシステムから発行されるコマンドを解読して前記記憶部を統括的に制御する制御部とから構成されてなる半導体記憶デバイスであって、
    前記記憶領域は1セクター当たりのユーザデータ領域が2048Byteで且つ論理セクター長が2048Byteのユニバーサルディスクフォーマット(UDF)でフォーマットされて使用され、
    ホストシステムが具備するUDFファイルシステムでファイル管理される
    ことを特徴とする半導体記憶デバイス。
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