就在昨天,跟大家聊了关于手机RAM的相关知识,相信大家已经对易失性随机存取存储器有了一定的了解! 今天,我们继续讨论手机存储那些事!昨天给大家讲解的RAM相当于手机上的LPDDR4X运行存储器,或者处理器上的缓存。那么今天给大家讲解的ROM就相当于手机的闪存了,比如EMMC和UFS存储器。 .提到ROM,有一定电子常识或者学过模拟电路数字电路的同学应该不算陌生,不管怎样,今天给大家讲解一下手机闪存那些事! 什么是ROM呢?ROM是一种只读存储器,英文全称为“Read-Only Memory”,是一种只能读出事先所存数据的固态半导体存储器。 ROM有什么特点呢?关于ROM的特点,由于是只读存储器,我们总结为如下几点: 1. 一旦储存资料,就无法再将之改变或删除; 2. 资料不会因为断电而消失; 3.系统运行过程中只能从ROM里读出,而不能进行写入; ROM的结构和工作原理是什么?对于ROM的结构比较简单,主要由二极管构成的地址译码器以及存储矩阵,另外还包含输出缓冲器辅助部分。如下图所示: 更为详细的内部电路如下: 现在讲解ROM的基本工作原理: 地址译码器是由二极管与门电路构成,包括两个地址代码输入端A0、A1,4个地址输出端W0、W1、W2和W3,每个地址输出端和两个地址代码输入端之间是与逻辑运算关系。(以4条线代替,实际有若干个) 为了更详细说清楚其工作原理,我们不妨把电路进一步简化: 由于是“与逻辑”,再根据“与非门“关系,因此我们可以得到如下表达式: W0=/A0*/A1 W1=A0*/A1 W2=/A0*A1 W3=A0*A1 D0=W1+W3 D1=W0+W2+W3 D2=W1+W2+W3 D3=W0+W2 根据上面逻辑表达式,我们得到如下真值表: 根据上述真值表,地址译码器是一个与逻辑阵列,存储矩阵是一个或逻辑阵列。我们可以把ROM内部电路框图做一个简化处理,其中二极管的存储单元用一个黑点表示。这样,就使rom地址译码器和存储矩阵之间的逻辑关系表达得十分简捷和直观。如下图所示: 地址译码器的作用是根据输如的若干地址代码W0~Wn中的一条,选择其中一条字线,从而决定这组字线所选中的某一存储单元的位置。即选中哪一条,就表示输入的是哪一个地址代码,任何时刻只能选中一条。被选中的字线所对应的存储单元的数据经位线D0~Dn输出。 对于输出缓冲器实际上用来提高带负载的能力,并将输出的高电平和低电平变为标准逻辑高低电平。通常用三态门组成输出缓冲器。 上面讲解完了ROM的相关知识,接下来咱们聊聊闪存的相关知识。 什么是EMMC?eMMC 的英文全称是Embedded Multi Media Card,是MMC协会订立,主要针对手机或平板电脑等产品的内嵌式存储器标准规格。 eMMC在封装中集成了一个控制器,提供标准接口并管理闪存,使得手机厂商就能专注于产品开发的其它部分,并缩短向市场推出产品的时间。 EMMC结构和工作原理是什么?EMMC闪存包含MMC接口协议,快速闪存设备,以及主控器三部分。 EMMC的引脚作用原理如下: CLK:用于同步的时钟信号 Data Strobe:此信号是从 Device 端输出的时钟信号,频率和 CLK 信号相同,用于同步从 Device 端输出的数据。该信号在 eMMC 5.0 中引入。 CMD:此信号用于发送 Host 的 command 和 Device 的 response。 DAT0-7:用于传输数据的 8 bit 总线。 Host 与 eMMC 之间的通信都是 Host 以一个 Command 开始发起的。针对不同的 Command,Device 会做出不同的响应。 讲解了EMMC以后,咱们再说说UFS。 什么是UFS?UFS 全称Universal Flash Storage ,即通用闪存。目前有UFS2.0,UFS2.1,以及最先进的UFS3.0。 UFS采用MIPI M-PHY 接口协议,支持HS-Gear1/2/3/4速率标准等级。其中最新的UFS3.0采用HS-Gear4,最高速率理论上达到11.6Gbps,比UFS2.1快一倍! UFS的内部结构是什么呢?由上图可知UFS包含一个快速闪存设备NAND,以及一个带有MIPI MPHY协议接口的控制器。 UFS有什么特点呢?1.反复多次擦写; 2.读写速率高; 3.支持全双工通信,EMMC只支持半双工通信。为什么支持全双工通信呢?因为UFS含有两条Lane(即两对TX,RX信号线)。 4.抗干扰能力强,为什么抗干扰能力强呢?因为UFS两条Lane是差分信号。 5.集成度高,目前有主流的是3D Nand UFS,达到96层; 6.成本贵,由于UFS的优良性能,价格也会比EMMC高。 最后我们比较一下UFS和EMMC的读写速率。用一张图示进行形象说明: 好啦!以上关于手机ROM,EMMC,UFS的相关知识解说。 欢迎大家关注交流! |