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nand 存储介质 DIY扫盲第二弹:买固态看懂这三点就够了
发布时间 : 2024-11-24
作者 : 小编
访问数量 : 23
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DIY扫盲第二弹:买固态看懂这三点就够了

转眼间我们已经来到9月,相信高考结束之后,很多即将入学的大学新生都开始关注上学需要采购的电脑、手机等各种电子数码设备了吧,肯定有不少男同学都准备要攒一台游戏主机,但都知道攒机买硬件水很深,那萌新小白应该如何采购DIY硬件,才不会被坑呢?

大学生并不富裕

普遍情况下大部分大学生普遍都是花着家里的钱(大一就自己有收入的,当我没说),因此不建议购买远超家庭承受能力的电子设备。个人认为,一个月的家庭收入就是极限预算了,再多往往会对父母的现金流产生压力,也远远超过了自己的实际可承担范围,毕竟自己还没有稳定的经济收入来源,除了吃穿以及正常花费以外,再过过渡追求物质享受,有所欠缺一个准成年人的担当。

买硬件避坑很重要

要攒一台电脑,选购的硬件不少,但是在所有PC硬件里最“金贵”的东西我想应该就是固态硬盘了,因为其作为存储介质的特殊性,存放着我们的数据资料所以比较重要,攒机是一门大学问,但小知识并不难,今天我们来学习攒机的第一个知识点,如何才能在不被坑的情况下买好硬盘。

闪存颗粒很重要

固态硬盘,SSD,全称Solid State Drives,采用闪存颗粒NAND Flash作为存储介质,是固态硬盘中最重要的构成部分,所以它的好坏也就决定者固态硬盘质量的好坏。

相信很多玩家在选购SSD的时候会纠结里面的颗粒是MLC还是TLC,但其实对数据安全影响更大的是颗粒的级别,我们知道闪存颗粒是由晶圆制造而成,受限于制作工艺的限制,一整片硅晶圆上蚀刻出来的数百颗芯片稳定性不尽相同。

每一片硅晶圆制作完成之后,都会有专门的机器对蚀刻出来的每一个芯片品质进行测试,确定其稳定性如何,而这就将能看出其理论品质如何。根据品质,将芯片分为多个等级,优质的芯片一般被称为Good Die将会被用来做成固态硬盘或者高品质的手机存储芯片。

东芝原厂64 Layer 3D NAND Flash

那作为普通消费者我们如何区分它的好坏呢?通过检测的原厂片质量最好,用它来制作的SSD,我们可以放心使用,但是未通过测试的白片和黑片,稳定性和相关性能较差,使用寿命无法保证。

最可怕的是,在廉价山寨SSD中绝大多数都使用白片。由于已经封装,因此在初期几天的使用上可以以假乱真,但是过了几天(真的是几天)轻则掉速,重则损毁。

一般消费者对如何识别并不在行,因为封装也无法查看原厂场标来鉴别,所以怎么办呢?其实很简单,闪存颗粒制造厂商主要就是以东芝等日韩系为代表的几大厂商,所以我们在购买固态硬盘时尽量选择具有闪存颗粒生产能力的厂家。

实测速度马虎不得

购买SSD,我们就是图着它那极高的读写速度所以在选购一款固态硬盘前我们一定要对其进行实测,采用了东芝原厂颗粒的GAMER M.2 RGB SSD在实测读写速度方面表现相当不错。

CDM测试成绩

我们首先选用CrystalDiskMark对这款影驰GAMER M.2 RGB SSD的持续读写速度进行测试,它涵盖了连续读写、512KB和4KB数据包随机读写性能,以及队列深度(QueueDepth)为32的情况下的4K随机性能。队列深度描述的是硬盘能够同时激活的最大IO值,队列深度越大,实际性能也会越高。

在CrystalDiskMark测试中,影驰GAMER M.2 RGB SSD连续读取速度为1762.MB/S,最大连续写入速度为1049MB/S,表现相当不错。

即使在ATTO测试中, 由于测试衡量维度数据变成实际应用文档类文件的大小,我们可以看到影驰GAMER M.2 RGB SSD的最大连续读取速度为3033MB/S,最大连续写入速度为1051MB/S,依旧维持了之前的较高表现水准,所以我们在选购SSD时一定要认准实测成绩,看其是否符合自己的心里预期。

AS SSD

4k性能对日常应用下的实体体验非常重要,在这项测试中这款影驰GAMER M.2 RGB SSD的最大随机读取为270K,最大4K随机写入为245K,而在总分上则达到了3081分,表现相当不俗,这就意味着其在日常使用中对我们将能提供相当的的帮助,所以在下单时一定要对这款SSD的实测性能有所了解。

固件灯效不能少

炫酷灯效一直是深受游戏玩家所推崇的,不少玩家在攒机时都会选择全景侧透的玻璃背板机箱或者裸露架构的机箱,以此来展现炫酷硬件,显卡、内存和机箱等硬件的灯效已经进化的炉火纯青,但带灯的SSD似乎并不多,那此时对于有灯效展示需求的游戏玩家可选择性就比较小了。

相信DIY的老行家对影驰GAMER系列的“无GAMER 不游戏”印象颇深,它正是以绚丽的RGB灯效为玩家所熟知,今年推出的GAMER M.2 RGB SSD更是支持7种灯效模式,那么它实际点亮效果怎么一样呢,我们先来验收下。

我们可以看到,这款SSD的灯效实际展示环节非常炫酷,我们可以通过影驰GALAX Aurora Sync软件实现1680万色的自定义展示,以此来跟自己的其它硬件实现联动,展现自己的电竞精神。

写在最后

关于选购SSD需要注意的三点我们今天就讲到这里了,最后让我们再来总结一下,我们买固态硬盘一定要选择靠谱的一线品牌,看准颗粒;第二步就是根据跑分成就来选择;最后根据自己的实际需求来考虑衡量SSD的灯效等附加功能。

最后笔者再赠送大家一句话,固态买大真的爽,一直大,一直爽。

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存储芯片 emmc、Nand flash、Nor flash之间有什么区别

随着存储领域的发展,有很多不同的存储介质,今天ICMAX就带大家来分一分emmc、Nand flash、Nor flash之间的区别。

一、定义及区别

emmc:全称为embeded MultiMedia Card,是一种嵌入式非易失性存储器系统,由Nand flash和Nand flash控制器组成,以BGA方式封装在一款chip上。

Nand flash:一种存储数据介质;若要读取其中的数据,需要外接的主控电路。

Nor flash:也是一种存储介质;它的存储空间一般比较小,但它可以不用初始化,可以在其内部运行程序,一般在其存储一些初始化内存的固件代码。

这里主要重点讲的是emmc 和Nand flash 之间的区别,主要区别如下:

(1) 在组成结构上:emmc存储芯片简化了存储器的设计,将NAND Flash芯片和控制芯片以MCP技术封装在一起,省去零组件耗用电路板的面积,同时也让手机厂商或是计算机厂商在设计新产品时的便利性大大提高。而NAND Flash仅仅只是一块存储设备,若要进行数据传输的话,只能通过主机端的控制器来进行操作,两者的结构图如下:

(2) 在功能上:eMMC则在其内部集成了 Flash Controller,包括了协议、擦写均衡、坏块管理、ECC校验、电源管理、时钟管理、数据存取等功能。相比于直接将NAND Flash接入到Host 端,eMMC屏蔽了 NAND Flash 的物理特性,可以减少 Host 端软件的复杂度,让 Host 端专注于上层业务,省去对 NAND Flash 进行特殊的处理。同时,eMMC通过使用Cache、Memory Array 等技术,在读写性能上也比 NAND Flash要好很多。而NAND Flash 是直接接入 Host 端的,Host 端通常需要有 NAND Flash Translation Layer,即 NFTL 或者 NAND Flash 文件系统来做坏块管理、ECC等的功能。另一方面,emmc的读写速度也比NAND Flash的读写速度快,emmc的读写可高达每秒50MB到100MB以上;

二、emmc的初始化和数据通信

emmc与主机之间通信的结构图:

其中包括Card Interface(CMD,DATA,CLK)、Memory core interface、总线接口控制(Card Interface Controller)、电源控制、寄存器组。

图中寄存器组的功能见下表:

CID: 卡身份识别寄存器 128bit,只读, 厂家号,产品号,串号,生产日期。

RCA: 卡地址寄存器,可写的16bit寄存器,存有Device identification模式由host分配的通信地址,host会在代码里面记录这个地址,MMC则存入RCA寄存器,默认值为0x0001。保留0x0000以用来将all device设置为等待CMD7命令状态。

CSD: 卡专有数据寄存器部分可读写128bit,卡容量,最大传输速率,读写操作的最大电流、电压,读写擦出块的最大长度等。

SCR: 卡配置寄存器, 可写的 64bit 是否用Security特性(LINUX不支持),以及数据位宽(1bit或4bit)。

OCR: 卡操作电压寄存器 32位, 只读,每隔0.1V占1位, 第31位卡上电过程是否完成。

(5)Device Identification Mode和初始化

MMC通过发CMD的方式来实现卡的初始化和数据通信

Device Identification Mode包括3个阶段Idle State、Ready State、Identification State。

Idle State下,eMMC Device会进行内部初始化,Host需要持续发送CMD1命令,查询eMMC Device是否已经完成初始化,同时进行工作电压和寻址模式协商:eMMC Device 在接收到这些信息后,会将OCR的内容(MMC出厂就烧录在里面的卡的操作电压值)通过 Response 返回给 Host,其中包含了 eMMC Device 是否完成初始化的标志位、设备工作电压范围 Voltage Range 和存储访问模式 Memory Access Mode 信息。

如果 eMMC Devcie 和 Host 所支持的工作电压和寻址模式不匹配,那么 eMMC Device 会进入Inactive State。

Ready State,MMC完成初始化后,就会进入该阶段。

在该 State 下,Host 会发送 CMD2命令,获取eMMC Device 的CID。

CID,即 Device identification number,用于标识一个 eMMC Device。它包含了 eMMC Device 的制造商、OEM、设备名称、设备序列号、生产年份等信息,每一个 eMMC Device 的 CID 都是唯一的,不会与其他的 eMMC Device 完全相同。

eMMC Device 接收到CMD2后,会将 127 Bits 的CID的内容通过 Response返回给 Host。

Identification State,发送完 CID 后,eMMC Device就会进入该阶段。

Host 会发送参数包含 16 Bits RCA 的CMD3命令,为eMMC Device 分配 RCA。设定完 RCA 后,eMMC Devcie 就完成了 Devcie Identification,进入 Data Transfer Mode。

注:emmc初始化和数据通信的过程,有点类似USB协议,USB控制器去发送请求给USB设备,以IN包和OUT包的形式去建立与USB设备之间的通信,默认状态下,USB设备也是0地址的,与控制器分配设备地址。(感兴趣的可以看一下USB2.0的协议,主要是第8和9章内容)

三、eMMC工作电压和上电过程

根据工作电压的不同,MMC卡可以分为两类:

High Voltage MultiMediaCard,工作电压为3.3V左右。

Dual Voltage MultiMediaCard,工作电压有两种,1.70V~1.95V和2.7V~3.6V,CPU可以根据需要切换

我所使用的eMMC实测工作电压VCC为2.80V~2.96V,VCCQ为1.70V~1.82V。

其中VCC为MMC Controller/Flash Controller的供电电压,VCCQ为Memory和Controller之间I/O的供电。

上电初始化阶段MMC时钟频率为400KHz,需要等电压调整到它要求的VCC时(host去获取OCR中记录的电压值,上面有说),MMC时钟才会调整到更高的正常工作频率。

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