一直不明白手机中内存emmc和UFS的区别,看到了下图瞬间明白其速度差异什么是UFS?UniversalFlashStorage,通用闪存存储。它有两个意思,一是指手机存储接口协议,类似SATA,PCIe/NVMe;二是使用该协议的存储设备。UFS**新标准是,于2018年1月30日发布。它**大带宽可以达到2163MB/s!4倍(600MB/s),超过(2GB/s单向速度)。目前市面上的UFS产品还是,其**大带宽1081MB/s,也是***一般的SSD。UFS为什么能那么快?它在数据信号传输上,使用的是差分串行传输。这是UFS快的基础。所有的高速传输总线,如SATA,PCIe,SAS,都是串行差分信号。串行,可以使用更快的时钟(时钟信息可以嵌在数据流中);差分信号,即用两根信号线上的电平差表示0或者1。与单端信号传输相比,差分信号抗干扰能力强,能提供更宽的带宽(跑得更快)。打个比方,假设用两个信号线上电平差表示0和1,具体来讲,差值大于0,表示1,差值小于0,表示0。如果传输过程中存在干扰,两个线上加了近乎同样大小的干扰电平,两者相减,差值几乎不变,你大爷还是你大爷。但对单端信号传输来说,就很容易受干扰,比如0-1V表示0,1-3V表示1,一个本来是,加入干扰,变成,相当于0变成1,数据就出错了。离线烧录的好处就是我可以先烧好,贴板之后再去测试功能。宁波离线型烧录器品牌
检测到电源过流后直接关闭总电源输出。单通道过流检测这种设计在一定程度上能起保护作用,但也存在明显的缺陷:l其中一个通道发生过流时,触发过流保护并关闭电源输出,导致其他正常的通道无法烧录;l过流阀值设置的很高,当只有一个通道电源短路时,短路电流可能达不到过流阀值而无法触发过流保护,导致该通道相应电源控制电路被烧毁;l在板烧写时,如果板上有大容量电容,上电瞬间浪涌电流过大,可能误触发过流保护将电源关闭,导致烧录失败。为了彻底解决这些问题,结合ZLG立功科技·致远电子十多年编程器的研发经验,并收集了各行业客户反馈的建议后,我们在***推出的NuprogPlu编程器中重构了编程器的过流检测保护机制,**设计是在每个编程通道都有过流检测保护。多通道过流检测通过全新的硬件设计和软件优化,NuprogPlu编程器的过流检测保护完美地解决了其他编程器存在的问题。l准确识别短路过流的通道,并关闭相应通道电源输出,不影响其他正常工作的通道;l各通道过流阀值可设,过流检测灵敏度**提高,有效保护编程器和待烧芯片;l智能识别是短路造成的过流还是上电瞬间浪涌电流过大造成的瞬时过流。如果是后者造成的过流,NuprogPlu编程器会继续输出电源。中国澳门DP2T烧录器机器专业的 IC 烧录器制造商 。
哪些板子可以用我们的烧录器烧录软件,烧录器能做什么事情?本文来做一个详细解读!烧录器的主要功能是实现USB转UART和I2C。所以,***个功能,很多小伙伴都知道,使用我们这个工具通过串**互软件(XSHELL、SecureCRT等)查看打印信息、通过命令控制待烧录板做更多事情,比如加载USB升级文件,配置待烧录板的环境变量,命令控制板子重启,当然对于Android系统,对系统文件的控制操作等等,都是使用的此工具的UART功能,这个UART功能和下图这种淘宝随处可见的USB转TTL小板功能完全一样,区别就在于,我们这个基于FTDI的主控稳定性更高,不至于出现类似下面这种产品频繁的烧坏、不稳定等问题,加上我们的产品***级的ESD防护,正常的使用场景想用坏都难!第二个功能,在在线烧录板子的软件时,以及查看或者修改主控的寄存器等操作时都是使用的此工具的I2C功能,也就是说电脑的上位机软件ISPTOOL和MSTVTOOL(对于MStat方案来说)都是使用的USB转I2C功能工作的,上位机软件通过电脑的USB接口和待烧录板通过USB转I2C协议,I2C控制主控(CPU)对CPU**的FLASH进行写或者读的操作,从而实现程序烧录或者备份的功能。所以理论上只要有合适的上位机软件。
省去总线tuning过程。EMMC的不同模式如下:EMMC的读EMMC的写EMMC的command格式Host的command是48bit的串行输入,格式如下Device的response格式数据格式支持1bitdatabus,4bitsdatabus和8bitsdatabus的模式。比如下图的8bitsSDRdatabus:8bitsDDRdatabus:EMMC的总线Samplingtunningemmc是clk+data的传输模式,host需要调整clk和data之间的相对相位,保证采样点在比较好位置。其tunning的过程如下:Host将采样时间点重置为默认值Host向eMMCDevice发送SendTuningBlock命令eMMCDevice向Host发送固定的TuningBlock数据Host接收到TuningBlock并进行校验Host修改采样时点,重新从第2步开始执行,直到Host获取到一个有效采样时间点区间Host取有效采样时间点区间的中间值作为采样时间点,并推出Tuning流程tunning的调整是通过delayline实现的,其结构一般如下:首先通过下面的maindelayline的calibration(借助PD),可以得到多少个delaycells可以实现一个cycle的delay(输入clk和输出clk经过delaycells完全同相位);由此可以计算出一个delaycell可以delayclk多少相位(一个周期的几分之一);EMMC的clk和datastrobe信号是经过delayline的,根据上面Calibration的结果。烧录器过流保护一步到位,让烧录安枕无忧。
所以你明白为什么手机都用EMMC而不用Nand了吧EMMC的引脚比Nand也更少,体积也更小。当然了EMMC体积小也有很重要原因是因为他采用了更先进的BGA封装方式。所以体积的优势也不算根本优势,如果Nand也用BGA封装也可以做的小,只是说Nand没这个必要性了。**后,EMMC也解决了Nand的时序、坏块和ECC问题。本质上因为EMMC内部也是用Nand存储颗粒(而且是MLCNand更容易坏)的所以也逃不过Nand的这些麻烦。但是EMMC芯片在内部内置了一个控制器(你可以理解为内部有个CPU且跑了一段固件代码),这个控制器解决了这几个问题,尤其是坏块管理和ECC的问题。所以你做产品用Nand就麻烦,得自己操这些心。而你做产品用EMMC就省心了,自己不用管这些破事,EMMC全部帮你搞定了,何乐而不为呢?从这个角度讲EMMC好像自动挡汽车,而Nand好像手动挡汽车。(我发现我好喜欢用自动挡和手动挡的对比·····)EMMC和Nand的性价比有人说不对呀,看你说的EMMC明显比Nand好啊,为什么我发现EMMC好像还比Nand便宜呢?EMMC从技术上确实比Nand好,但是也确实比Nand便宜。主要原因是成本并不只是由硬性成本决定的,还和市场、规模等因素有关。EMMC便宜的一大原因就是因为标准化。标准就可以大规模生产。万用型烧录器的缺点?南京eMMC专属烧录器设备
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即使过了几年时间你去读他还是原来的数据。但是事实往往没有这么理想,有时候一些块中的某些特定位就是会在隔了一段时间去读取时发生了翻转,这里原来存进去是1结果读出来是0了。这就难受了啊,**痛苦的是你也不知道原来存进去到底是1还是0,也不确定读出来的还是不是原来的数,所以搞得你没法相信任何一个数据,因为任何一个数据都有可能会翻转啊,那岂不是整个数据都不可信了。解决办法就是ECC,我们写入时先用算法计算得到数据的ECC值,把ECC值和块内数据一起存入Nand中。待读出时也是把块内数据和ECC一起读出,然后再用相同的算法计算块内数据的ECC,和读出的ECC进行比较,如果相同就认为数据未发生任何反转,如果不同就认为数据已经发生变质,没法相信了。本来有坏块标记和ECC技术,Nand已经挺好用了,也确实可以用了。但是麻烦的是Nand的ECC和坏块标记都需要主控CPU来做,Nand自己是不管的。所以使用Nand很麻烦,你得编程解决很多细节问题(时序、ECC、坏块管理)。所以Nand**大的问题,其实就是不够好用。那怎么办呢?进化。EMMC其实是从Nand进化而来EMMC其实就是Nand包了一层后形成的。EMMC内部真正用来存储的仓库就是Nand,而且EMMC基本都是MLCNand,因为便宜啊。宁波离线型烧录器品牌
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