플래시 메모리란 무엇입니까?
플래시 메모리의 분류
NOR 플래시 메모리와 NAND 플래시 메모리는 큰 차이가 있습니다. 예를 들어, NOR 플래시 메모리는 메모리와 더 비슷하며 별도의 주소 라인과 데이터 케이블이 있지만 더 비싸고 용량이 작습니다. NAND 형은 하드 드라이브와 더 비슷하고, 주소선과 데이터 케이블은 * * * * 용 I/O 선이며, 하드 드라이브와 같은 모든 정보는 하나의 하드 드라이브 라인을 통해 전송됩니다. 또한 NAND 플래시 메모리는 NOR 플래시 메모리보다 저렴한 비용과 더 큰 용량을 제공합니다. 따라서 NOR 플래시 메모리는 자주 랜덤 읽기 및 쓰기에 더 적합하며, 일반적으로 프로그램 코드를 저장하고 플래시 메모리에서 직접 실행하는 데 사용됩니다. 휴대전화는 NOR 플래시 메모리의 큰 사용자이기 때문에 휴대전화의' 메모리' 용량은 보통 크지 않다. NAND 플래시 메모리는 주로 데이터를 저장하는 데 사용되며 플래시 드라이브, 디지털 메모리 카드 등 일반적으로 사용되는 플래시 제품은 모두 NAND 플래시 메모리를 사용합니다.
여기서 우리는 또한 플래시 메모리의 속도가 실제로 매우 제한적이라는 개념을 수정해야합니다. 자체 실행 속도와 주파수는 메모리보다 훨씬 낮습니다. 하드 드라이브와 유사한 낸드 플래시 메모리는 직접 액세스 메모리보다 훨씬 느리게 작동합니다. 따라서 USB2.0 인터페이스를 사용하면 USB 2.0 인터페이스를 사용하면 USB 의 성능이 크게 향상될 수 있다고 생각할 수도 있습니다.
앞서 언급했듯이 NAND 플래시 메모리는 아키텍처 설계 및 인터페이스 설계와 관련하여 비효율적으로 작동합니다. NAND 플래시 메모리는 실제로 하드 드라이브와의 호환성을 고려하여 설계된 하드 드라이브처럼 작동하며, 작은 블록은 속도가 느리고 큰 블록은 속도가 빠르며 다른 스토리지 미디어보다 훨씬 빠릅니다. 이 표현의 특징은 우리의 관심을 받을 만하다.
낸드 플래시 메모리의 기술적 특징
메모리 및 NOR 플래시 메모리의 기본 스토리지 단위는 비트이며 사용자는 임의로 모든 비트의 정보에 액세스할 수 있습니다. NAND 플래시 메모리의 기본 스토리지 단위는 페이지입니다 (NAND 플래시 페이지의 페이지는 하드 디스크의 섹터와 비슷하고 하드 디스크의 한 섹터는 5 12 바이트임을 알 수 있음). 페이지당 유효 용량은 5 12 바이트의 배수입니다. 유효 용량이란 데이터 저장에 사용되는 부분이며 실제로 16 바이트의 검증 정보가 추가되어 플래시 공급업체의 기술 자료에서 "(5 12+ 16) 바이트" 를 볼 수 있습니다. 현재 용량이 2Gb 미만인 NAND 플래시 메모리의 페이지 용량은 대부분 (5 12+ 16) 바이트이고 2Gb 보다 큰 NAND 플래시 메모리의 페이지 용량은 (2048+64) 바이트입니다.
NAND 플래시 메모리는 지우기 작업을 블록 단위로 수행합니다. 플래시 쓰기 작업은 빈 영역에서 수행해야 합니다. 대상 영역에 데이터가 있는 경우 쓰기 전에 삭제해야 하므로 지우기 작업은 플래시 메모리의 기본 작업입니다. 일반적으로 각 블록은 32 페이지 5 12 바이트로 구성되며 용량은16KB 입니다. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다 대용량 플래시에서 2KB 페이지를 사용하는 경우 블록당 64 페이지 (128KB) 가 포함됩니다.
일반적으로 NAND 플래시 메모리당 8 개의 I/O 인터페이스가 있으며, 데이터 케이블당 한 번에 (5 12+ 16) 비트 정보를 전송하고, 8 개의 I/O 인터페이스는 (5/kloc-0) 입니다 그러나 16 I/O 라인은 대용량 NAND 플래시 메모리에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 예를 들어 삼성 번호 K9K 1G 16U0A 의 칩은 64m× 16 비트 낸드 플래시, 용량 1Gb, 기본 데이터 단위는
주소 지정 시 NAND flash 스토리지는 8 개의 입출력 인터페이스 데이터 케이블을 통해 주소 패킷을 전송하고 패킷당 8 비트 주소 정보를 전송합니다. 플래시 칩 용량이 크기 때문에 8 비트 주소 세트는 주소 지정 기능만 충분하다 ... >; & gt
질문 2: USB 플래시 드라이브란 무엇이며 USB 플래시 드라이브란 무엇입니까?
통속적으로 말하면 일반적인 USB 디스크입니다.
플래시 드라이브는 플래시 메모리를 스토리지 미디어로 기반으로 하고, u *** 는 인터페이스를 저장하는 방법입니다. 플래시 드라이브가 등장하자마자 컴퓨터 업계의 사람들은' 플로피 디스크의 종결자' 로 여겨진다.
플래시 드라이브의 스토리지 용량이 날로 늘어나고 있습니다. 현재 최고 수준의 각 플래시 드라이브에는 1500 장의 플로피 디스크에 해당하는 정보가 들어 있습니다. 플래시 드라이브 기술은 디지털 카메라, 워크맨 등 새로운 분야에서도 사용된다.
질문 3: 플래시 용량이란 무엇입니까? 플래시 메모리는 플래시 메모리이고, 정전에도 데이터를 저장할 수 있으며, 칩 세트와 맞먹는다. 하드 드라이브는 우리가 현재 사용하고 있는 컴퓨터의 디스크와 맞먹는다. 나는 전문 용어를 사용하지 않을 것이다.
하지만 하드 드라이브가 플래시 드라이브로 대체될 것이라는 것을 정확히 말씀드릴 수 있습니다. 플래시 액세스 속도 향상, 소음 없음, 냉각 감소 구매하면 사실 플래시 메모리를 살 수 있습니다. 그렇게 많은 것을 고려하지 않아도 됩니다. 하드 드라이브 공간이 크면 하드 드라이브를 구입하면 응용 프로그램의 요구를 충족시킬 수 있습니다.
질문 4: 플래시 카드란 무엇입니까? 플래시 기술을 사용하여 전자 정보를 저장하는 스토리지입니다. 일반적으로 디지털 카메라, 핸드헬드, MP3 플레이어 등 소형 디지털 제품에 저장 매체로 쓰이기 때문에 카드처럼 보여서 플래시 카드라고 합니다. 플래시 카드는 제조업체와 애플리케이션에 따라 다음을 포함할 수 있습니다.
스마트 미디어 (SM 카드)
Pact 플래시 (CF 카드)
멀티미디어 카드
보안 디지털 (SD 카드)
메모리 스틱
XD- 그래픽 카드 (XD 카드)
마이크로드라이브 (마이크로드라이브)
이 플래시 카드는 외관과 규격은 다르지만 기술 원리는 같다.
플래시 메모리는 USB 인터페이스와 플래시 메모리 칩 기반 스토리지 미디어로 드라이버가 필요하지 않습니다. 구동이 필요 없고, 속도가 빠르고, 부피가 작고, 호환성이 좋고, 휴대가 간편하며, 용량이 크고, 수명이 길다는 장점이 있습니다.
플래시 메모리는 범용 USB 인터페이스를 컴퓨터와 통신하는 다리로 사용하여 최대 2GB 의 스토리지 공간을 제공합니다. 플러그 앤 플레이 기능을 통해 컴퓨터는 이 장치를 자동으로 감지할 수 있으며 사용자는 컴퓨터의 USB 커넥터에 연결하기만 하면 사용할 수 있습니다. 일반적인 이동식 디스크 장치와 마찬가지로 파일 읽기 및 쓰기, 파일 복사 및 삭제 방법은 일반 작업과 동일합니다.
현재 인기 있는 미니 모바일 스토리지 제품은 거의 플래시 메모리를 스토리지 미디어로 사용하고 있습니다. 플래시 메모리는 비휘발성 반도체 메모리 칩으로 작고 전력 소비량이 낮으며 물리적 손상이 없어 모바일 디지털 제품에 이상적인 스토리지 미디어입니다. 가격이 하락하고 용량과 밀도가 높아지면서 플래시 메모리는 범용 모바일 스토리지 제품으로 발전하기 시작했습니다.
플래시 메모리는 AND, NAND, NO, DiNOR 등을 포함한 여러 가지 유형이 있으며, 여기서 NAND 와 NOR 는 현재 가장 일반적인 유형입니다. NOR 플래시 메모리는 현재 가장 널리 사용되는 플래시 메모리입니다. 저장 형식 및 읽기 및 쓰기에서 일반적으로 사용되는 메모리와 유사하며 랜덤 읽기 및 쓰기를 지원하며 속도가 매우 빠르며 저장 프로그램 및 관련 데이터에 적합합니다. 휴대폰이 바로 그 사용처입니다. 하지만 NOR 유형의 가장 큰 단점은 용량이 작다는 것이다. 최근 인텔은 0. 13μm 공정을 사용하여 생산된 64Mb 칩을 발표했습니다. NOR 에 비해 NAND 플래시 메모리의 장점은 용량이 크다는 것이다. 작년 5 12Mb 칩은 드물지 않았습니다. 그러나 NAND 형은 8 개의 I/O 포트만 있고 NOR 형보다 훨씬 적기 때문에 속도가 느립니다. 8 개의 포트만 주소와 데이터 전송을 완료해야 하므로 순차적으로 전송해야 합니다. 분명히 직렬 전송은 NOR, 메모리 등의 칩보다 병렬 전송보다 훨씬 느립니다. NAND 유형의 저장 및 전송은 페이지와 블록 (한 페이지에 몇 바이트, 몇 페이지 구성 블록 포함) 으로 비교적 큰 데이터의 연속 전송에 적합하므로 직렬 전송의 단점을 부분적으로 보완할 수 있습니다. 따라서 NAND 플래시 메모리에 가장 적합한 작업은 대용량 데이터를 전자 하드 드라이브 및 모바일 스토리지 미디어로 저장하는 것입니다.
다양한 장치에서 사용하려면 플래시 메모리를 USB, PCMCIA 등 다양한 인터페이스를 통해 디바이스에 연결해야 합니다. 컴퓨터에 연결하는 데 가장 일반적으로 사용되는 인터페이스입니다. 디지털 장치에 연결할 때 CF, SM, MMC, SD, 메모리 스틱 등과 같은 특수 인터페이스 및 폼 팩터가 있습니다. 그 중 CF 와 메모리 스틱이 가장 널리 사용되고 확장성이 뛰어납니다.
질문 5: 플래시 메모리란 무엇입니까? 무슨 소용이 있습니까? 플래시 메모리의 기본 개념
플래시 메모리의 영어 이름은 플래시 메모리이자 스토리지 장치입니다. 그러나 플래시 메모리의 물리적 특성은 일반 메모리와 근본적으로 다릅니다. 현재 다양한 DDR, SDRAM 또는 RDRAM 은 비휘발성 메모리입니다. 전류 공급을 중지하면 메모리의 데이터를 유지할 수 없으므로 전원을 켤 때마다 데이터를 메모리에 다시 로드해야 합니다. 플래시 메모리는 전류가 공급되지 않고 오랫동안 데이터를 저장할 수 있는 비휘발성 메모리로서, 플래시 메모리는 다양한 휴대용 디지털 장치 스토리지 미디어의 기초가 됩니다.
NAND 플래시 메모리의 저장 장치는 직렬 구조를 사용하며, 저장 장치의 읽기 및 쓰기는 페이지 및 블록 단위로 수행됩니다 (한 페이지에 몇 바이트가 포함되어 있고, 여러 페이지가 하나의 저장 블록을 구성하며, NAND 의 저장 블록 크기는 8 ~ 32KB 임). 이 구조의 가장 큰 장점은 용량이 매우 커질 수 있고, 용량이 5 12MB 를 초과하는 NAND 제품은 매우 보편적이며, NAND 플래시 비용은 저렴하여 대규모 보급에 도움이 된다는 것이다. 낸드 플래시의 단점은 읽기 속도가 느리다는 것이다. 8 개의 입출력 포트만 있어 NOR 보다 훨씬 적습니다. 이 영역의 8 개의 I/O 포트는 순차적으로 데이터를 전송할 수 있으며 NOR 플래시 메모리보다 병렬 전송 방식이 훨씬 느립니다. 또한 NAND 플래시 메모리의 논리는 전용 스토리지 컨트롤러가 없는 전자 디스크 모듈 구조입니다. 불량 블록이 나타나면 시정되지 않고 NOR 플래시 메모리보다 안정성이 떨어집니다. NAND 플래시 메모리는 모바일 스토리지, 디지털 카메라, MP3 플레이어, 핸드헬드 등 신흥 디지털 장치에 널리 사용되고 있습니다. 삼성, 도시바, 리사, 셈디는 주요 NAND 플래시 제조업체로, 삼성전자는 가격과 기술의 이중적 이점으로 절대적으로 앞선 시장 점유율을 확보했으며, 지난해 3 분기에도 인텔을 제치고 세계 최대 플래시 제조업체가 됐다. 디지털 장치의 강력한 발전에 힘입어 NAND 플래시 메모리는 기하급수적으로 성장해 왔으며, NAND 는 2006 년 NOR 을 제치고 선도적인 플래시 기술이 될 것으로 예상된다.
디지털 플래시 카드: 메인스트림 디지털 스토리지 미디어
디지털 카메라, MP3 플레이어, PDA, 휴대폰 및 기타 디지털 장치는 플래시에서 가장 중요한 시장입니다. 앞서 언급했듯이 휴대전화 분야는 NOR 플래시 기반, 플래시 칩은 내부 회로 기판에 직접 제작된다. 디지털 카메라, MP3 플레이어, 핸드헬드 등의 장치에는 스토리지 미디어를 교체할 수 있어야 하므로 연결을 위해 인터페이스 표준을 개발해야 하며 플래시 카드 기술이 등장했습니다. 플래시 카드는 플래시 메모리를 핵심 스토리지 부품으로 사용하며 인터페이스 제어 회로 및 외부 패키지도 있어 논리적으로 플래시 드라이브로 분류할 수 있습니다. 단 플래시 카드는 전문적인 색상이 더 뛰어나며 플래시 드라이브는 일반 USB 인터페이스를 사용합니다. 역사적인 이유로 플래시 카드 기술은 업계에서 통일된 업계 표준을 형성하지 못했고, 많은 업체들이 자체 플래시 카드 솔루션을 개발했습니다. 현재 비교적 흔히 볼 수 있는 것은 CF카드, SD 카드, SM 카드, MMC 카드, 소니의 메모리 스틱이다.
CF 카드 (플래시)
CF 카드는 미국 샌디스크가 1994 에서 내놓은 플래시 카드로 최초의 대용량 휴대용 저장 장치라고 할 수 있다. 크기는 43mm×36mm×3.3mm 로 노트북 PCMCIA 카드 부피의 4 분의 1 에 해당한다. CF 카드는 별도의 컨트롤러 칩과 완벽한 PCMCIA-ATA 기능을 갖추고 있으며, PCMCIA 카드와 유사한 장치 연결과 비슷하지만 CF 카드의 핀 수는 최대 50 개입니다. 이러한 연결 방식은 안정적이고 안정적이며, 그 안정성은 잦은 플러그의 영향을 받지 않는다.
CF 카드는 움직이는 부품, 물리적 결함 등의 문제가 없어 내진성능이 우수하다. CF 카드는 플로피 디스크 및 하드 드라이브보다 안전하고 신뢰할 수 있습니다. CF 카드는 전력 소비량이 매우 낮아 3.3v 및 5v 에 적응할 수 있으며, 전력 소비량은 데스크탑 하드 드라이브의 약 5% 입니다. 이 기능은 매우 두드러져, CF 카드는 출현 이후 디지털 카메라의 선호 저장 장치가 되었다. 수년간의 발전 끝에 CF카드 기술은 이미 매우 성숙했고, 용량은 최초 4MB 에서 현재 3GB 로 치솟았고, 가격도 점점 더 저렴하게 변해 각종 디지털 카메라의 관심을 끌고 있다 ... >>
질문 6: 플래시 메모리란 무엇입니까? 플래시 드라이브와 SD 카드의 차이점은 무엇입니까? 플래시는 수명이 긴 비휘발성 메모리입니다 (정전 시에도 저장된 데이터 정보를 유지할 수 있음). 자세한 내용은 baike.baidu/view/1371.
플래시 메모리의 분류
-응? 현재 시장에서 흔히 볼 수 있는 스토리지는 다음과 같은 범주로 나눌 수 있습니다.
USB 메모리 키
소형 플래시
SM 카드
SD/MMC 카드
메모리 스틱
질문 7: 플래시 메모리란 무엇입니까? 플래시 드라이브는 컴퓨터 간에 데이터를 쉽게 교환할 수 있도록 모든 형식의 데이터 파일을 저장할 수 있는 모바일 스토리지 제품입니다. USB (Universal Serial Bus) 인터페이스는 플래시 메모리와 USB (Universal Serial Bus) 인터페이스를 사용하여 가볍고 정교하며 사용하기 쉽고 휴대가 간편하며 용량이 크고 안전하며 스타일리시한 트렌드를 특징으로 합니다.
플래시 드라이브는 컴퓨터 간에 데이터를 교환하는 데 사용할 수 있습니다. 용량에서 USB 드라이브의 용량은 16MB 에서 2GB 까지 선택할 수 있으며 플로피 1.44MB 의 한계를 뛰어넘어 읽기 및 쓰기 속도에서 USB 인터페이스를 사용하여 플로피 디스크보다 훨씬 빠릅니다. 안정성 측면에서 플래시 드라이브에는 기계적 읽기 및 쓰기 장치가 없으므로 이동식 하드 드라이브가 쉽게 충돌하고 떨어질 수 있는 손상을 방지합니다. 일부 플래시 드라이브에는 암호화 및 기타 기능이 있어 사용자가 더욱 개인화할 수 있습니다. 플래시 드라이브는 작고 휴대가 간편합니다.
질문 8: TLC 플래시, MLC 플래시 및 SLC SLC (단일 레벨 유닛) 란 무엇입니까? 원리는 1 개 저장 장치에 1 비트 데이터 MLC (다중 레벨 단위) 를 저장하고 1 개 저장 장치에 2 비트 데이터를 저장하는 것입니다.
TLC (3 진 레벨 장치) 는 1 개 저장 장치에 3 비트 데이터를 저장하는 것입니다.
보통
SLC 는 속도가 빠르고 수명이 길며 가격이 매우 비싸고 (MLC 가격의 약 3 배) 수명이 약 654.38+ 만회입니다.
MLC 속도 수명은 보통이며 가격은 보통으로 약 3000- 10000 으로 생명을 지워줍니다.
TLC 에는 8LC 라는 플래시 업체도 있습니다. 속도가 느리고 수명이 짧으며 가격이 저렴하며 수명이 500 회 정도입니다. 현재 1000 회를 할 수 있는 업체는 없다.
질문 9: 휴대폰 플래시 메모리란 무엇입니까? 플래시 메모리
플래시는 수명이 긴 비휘발성 메모리 (전원이 꺼져도 저장된 데이터 정보를 보존할 수 있음) 로, 데이터 삭제는 1 바이트가 아니라 고정 블록 단위로 저장됩니다 (참고: NOR Flash 는 바이트 단위로 저장됨). ), 블록 크기는 일반적으로 256KB ~ 20MB 입니다. 플래시는 전자 삭제 가능 읽기 전용 메모리 (EEPROM) 의 변형입니다. 플래시와 EEPROM 의 차이점은 EEPROM 이 전체 칩이 아닌 바이트 수준에서 지우고 다시 쓸 수 있다는 것입니다. 플래시 메모리의 대부분의 칩에는 블록 삭제가 필요하다는 것입니다. 전원이 꺼질 때 데이터를 계속 저장할 수 있기 때문에 플래시 메모리는 일반적으로 컴퓨터 BIOS (기본 프로그램), PDA (Personal Digital Assistant) 및 디지털 카메라의 데이터와 같은 설정 정보를 저장하는 데 사용됩니다.
개념
플래시는 비휘발성 메모리입니다. 즉, 전원이 꺼질 때 데이터가 손실되지 않습니다. 플래시 메모리는 RAM (random access memory) 처럼 바이트 단위로 데이터를 다시 쓰지 않기 때문에 RAM 을 대체할 수 없습니다.
플래시 카드는 플래시 기술을 이용하여 전자 정보를 저장하는 메모리이다. 일반적으로 디지털 카메라, 핸드헬드, MP3 등 소형 디지털 제품에 저장 매체로 쓰이기 때문에 카드처럼 보여서 플래시 카드라고 합니다. 플래시 카드에는 SmartMedia(SM 카드), pactflash (cfca), MultiMediaCard(MMC 카드), Secure Digital(SD 카드), 외관과 규격은 다르지만 기술 원리는 같다.
기술적 특징
NOR 플래시 메모리와 NAND 플래시 메모리는 큰 차이가 있습니다. 예를 들어, NOR 플래시 메모리는 메모리와 더 비슷하며 별도의 주소 라인과 데이터 케이블이 있지만 더 비싸고 용량이 작습니다. NAND 형은 하드 드라이브와 더 비슷하고, 주소선과 데이터 케이블은 * * * * 용 I/O 선이며, 하드 드라이브와 같은 모든 정보는 하나의 하드 드라이브 라인을 통해 전송됩니다. 또한 NAND 플래시 메모리는 NOR 플래시 메모리보다 저렴한 비용과 더 큰 용량을 제공합니다. 따라서 NOR 플래시 메모리는 자주 랜덤 읽기 및 쓰기에 더 적합하며, 일반적으로 프로그램 코드를 저장하고 플래시 메모리에서 직접 실행하는 데 사용됩니다. 휴대전화는 NOR 플래시 메모리의 큰 사용자이기 때문에 휴대전화의' 메모리' 용량은 보통 크지 않다. NAND 플래시 메모리는 주로 데이터를 저장하는 데 사용되며 플래시 드라이브, 디지털 메모리 카드 등 일반적으로 사용되는 플래시 제품은 모두 NAND 플래시 메모리를 사용합니다.
단일 디스크 플래시 메모리
여기서 우리는 또한 플래시 메모리의 속도가 실제로 매우 제한적이라는 개념을 수정해야합니다. 자체 실행 속도와 주파수는 메모리보다 훨씬 낮습니다. 하드 드라이브와 유사한 낸드 플래시 메모리는 직접 액세스 메모리보다 훨씬 느리게 작동합니다. 따라서 USB2.0 인터페이스를 사용하면 USB 2.0 인터페이스를 사용하면 USB 의 성능이 크게 향상될 수 있다고 생각할 수도 있습니다.
앞서 언급했듯이 NAND 플래시 메모리는 아키텍처 설계 및 인터페이스 설계와 관련하여 비효율적으로 작동합니다. NAND 플래시 메모리는 실제로 하드 드라이브와의 호환성을 고려하여 설계된 하드 드라이브처럼 작동하며, 작은 블록은 속도가 느리지만 큰 블록은 다른 스토리지 미디어보다 훨씬 빠르게 작동합니다. 이 표현의 특징은 우리의 관심을 받을 만하다.
플래시 액세스 속도 향상, 소음 없음, 냉각 감소 사용자 공간에 대한 수요가 많지 않고 구매하려는 경우 너무 많이 고려하지 않고 플래시 메모리를 구입할 수 있습니다. 대용량 공간 (예: 500G) 이 필요한 경우 하드 드라이브를 구입하면 저렴한 비용으로 사용자 애플리케이션의 요구를 충족할 수 있습니다.
분류
카테고리별로
USB 디스크, CF카드, SM 카드, SD/MMC 카드, 메모리 스틱, XD 카드, MS 카드, TF카드, PCIe 플래시 카드.
브랜드별로
킹스턴, 소니, LSI, 셈디, Kingmax, 영태, 창건, 애국자, 뉴먼, 위강, Lenovo, 대만, 마이크로스타, SSK.
NAND 플래시 및 NOR 플래시 메모리의 기본 스토리지 단위는 비트이며 사용자는 모든 비트의 정보를 임의로 액세스할 수 있습니다. 낸드 플래시 메모리의 기본 저장 장치는 >> 입니다
질문 10: 플래시는 무엇을 의미합니까? 플래시 메모리는 수명이 긴 비휘발성 메모리입니다 (전원이 꺼질 때 저장된 데이터 정보 유지). 데이터 삭제는 1 바이트가 아니라 고정 블록 단위로 이루어지며 일반적으로 블록 크기는 256KB ~ 20MB 입니다. 플래시는 전체 칩을 지우는 대신 바이트 수준에서 삭제하고 다시 쓸 수 있다는 점에서 EEPROM (Electronic EEPROM) 의 변형입니다. 따라서 플래시 업데이트는 EEPROM 보다 빠릅니다. 정전이 되어도 데이터를 저장할 수 있기 때문에 일반적으로 플래시 메모리를 사용하여 컴퓨터 BIOS, PDA, 디지털 카메라 등의 설정 정보를 저장합니다. 반면 플래시 메모리는 RAM 과 같이 바이트 단위로 데이터를 다시 쓰지 않으므로 RAM 을 대체할 수 없습니다.
플래시 메모리의 분류
NOR 플래시 메모리와 NAND 플래시 메모리는 큰 차이가 있습니다. 예를 들어, NOR 플래시 메모리는 메모리와 더 비슷하며 별도의 주소 라인과 데이터 케이블이 있지만 더 비싸고 용량이 작습니다. NAND 형은 하드 드라이브와 더 비슷하고, 주소선과 데이터 케이블은 * * * * 용 I/O 선이며, 하드 드라이브와 같은 모든 정보는 하나의 하드 드라이브 라인을 통해 전송됩니다. 또한 NAND 플래시 메모리는 NOR 플래시 메모리보다 저렴한 비용과 더 큰 용량을 제공합니다. 따라서 NOR 플래시 메모리는 자주 랜덤 읽기 및 쓰기에 더 적합하며, 일반적으로 프로그램 코드를 저장하고 플래시 메모리에서 직접 실행하는 데 사용됩니다. 휴대전화는 NOR 플래시 메모리의 큰 사용자이기 때문에 휴대전화의' 메모리' 용량은 보통 크지 않다. NAND 플래시 메모리는 주로 데이터를 저장하는 데 사용되며 플래시 드라이브, 디지털 메모리 카드 등 일반적으로 사용되는 플래시 제품은 모두 NAND 플래시 메모리를 사용합니다.
여기서 우리는 또한 플래시 메모리의 속도가 실제로 매우 제한적이라는 개념을 수정해야합니다. 자체 실행 속도와 주파수는 메모리보다 훨씬 낮습니다. 하드 드라이브와 유사한 낸드 플래시 메모리는 직접 액세스 메모리보다 훨씬 느리게 작동합니다. 따라서 USB2.0 인터페이스를 사용하면 USB 2.0 인터페이스를 사용하면 USB 의 성능이 크게 향상될 수 있다고 생각할 수도 있습니다.
앞서 언급했듯이 NAND 플래시 메모리는 아키텍처 설계 및 인터페이스 설계와 관련하여 비효율적으로 작동합니다. NAND 플래시 메모리는 실제로 하드 드라이브와의 호환성을 고려하여 설계된 하드 드라이브처럼 작동하며, 작은 블록은 속도가 느리지만 큰 블록은 다른 스토리지 미디어보다 훨씬 빠르게 작동합니다. 이 표현의 특징은 우리의 관심을 받을 만하다.
낸드 플래시 메모리의 기술적 특징
메모리 및 NOR 플래시 메모리의 기본 스토리지 단위는 비트이며 사용자는 임의로 모든 비트의 정보에 액세스할 수 있습니다. NAND 플래시 메모리의 기본 스토리지 단위는 페이지입니다 (NAND 플래시 페이지의 페이지는 하드 디스크의 섹터와 비슷하고 하드 디스크의 한 섹터는 5 12 바이트임을 알 수 있음). 페이지당 유효 용량은 5 12 바이트의 배수입니다. 유효 용량이란 데이터 저장에 사용되는 부분이며 실제로 16 바이트의 검증 정보가 추가되어 플래시 공급업체의 기술 자료에서 "(5 12+ 16) 바이트" 를 볼 수 있습니다. 현재 용량이 2Gb 미만인 NAND 플래시 메모리의 페이지 용량은 대부분 (5 12+ 16) 바이트이고 2Gb 보다 큰 NAND 플래시 메모리의 페이지 용량은 (2048+64) 바이트입니다.
NAND 플래시 메모리는 지우기 작업을 블록 단위로 수행합니다. 플래시 쓰기 작업은 빈 영역에서 수행해야 합니다. 대상 영역에 데이터가 있는 경우 쓰기 전에 삭제해야 하므로 지우기 작업은 플래시 메모리의 기본 작업입니다. 일반적으로 각 블록은 32 페이지 5 12 바이트로 구성되며 용량은16KB 입니다. 을 눌러 섹션을 인쇄할 수도 있습니다 대용량 플래시에서 2KB 페이지를 사용하는 경우 블록당 64 페이지 (128KB) 가 포함됩니다.
일반적으로 NAND 플래시 메모리당 8 개의 I/O 인터페이스가 있으며, 데이터 케이블당 한 번에 (5 12+ 16) 비트 정보를 전송하고, 8 개의 I/O 인터페이스는 (5/kloc-0) 입니다 그러나 16 I/O 라인은 대용량 NAND 플래시 메모리에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 예를 들어 삼성 번호 K9K 1G 16U0A 의 칩은 64m× 16 비트 낸드 플래시, 용량 1Gb, 기본 데이터 단위는
주소 지정 시 NAND flash 스토리지는 8 개의 입출력 인터페이스 데이터 케이블을 통해 주소 패킷을 전송하고 패킷당 8 비트 주소 정보를 전송합니다. 플래시 칩 용량이 크기 때문에 8 비트 주소 세트는 주소 지정 기능만 충분하다 ... >; & gt