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nand芯片的检验 我们熟知的NAND闪存,还有个“双胞胎兄弟”
发布时间 : 2024-11-24
作者 : 小编
访问数量 : 23
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我们熟知的NAND闪存,还有个“双胞胎兄弟”

【IT168 评论】无论消费者还是企业机构,大多数人在谈到闪存时,首先想到的就是NAND闪存。从一定的现实意义上来讲,NAND闪存可以说已经成为固态硬盘的代名词。基于块寻址结构和高密度,使其成为磁盘的完美替代品。

  NOR闪存是另一种与NAND不同的闪存类型,它具有不同的设计拓扑结构,某些特定的应用场景下更为适合。在比较NAND和NOR闪存在不同应用中的相对优势和适用性之前,检查其结构差异是很重要的。

  NAND闪存产品是当今已经达到高水准的存储芯片,是当前市面上嵌入式以及独立式SSD的主要原材料。多层单元(MLC)技术和3D制造工艺的结合,将NAND存储单元垂直蚀刻到硅衬底上,使存储密度和NAND芯片容量呈几何级增长。

  NAND与NOR电路基础

  尽管NAND闪存是这两种非易失性内存技术中相对流行的一种,但NAND和NOR都是由同一名东芝公司的工程师在上世纪80年代中期发明的。要理解这两个种类的区别和命名,需要简要回顾一下逻辑门的基础知识。

  NAND和NOR分别涉及到布尔逻辑函数中的逻辑“和”(and)以及“或”(or)。如下所示,NAND和NOR都生成响应两个二进制输入的输出。

响应两个二进制输入的NAND和NOR输出

  NAND和NOR逻辑门仅仅为它们各自的功能实现了上面这个真值表。

  NAND门在概念上是作为AND门实现的——当两个输入都是1时输出1——后面跟着一个NOT门,这是一个逻辑反转。相应的,NOR门在概念上是一个OR门——有任何一个输入是1时输出1,然后是NOT门,这是一个逻辑倒装。

  布尔逻辑的背景对于理解NAND和NOR闪存至关重要,因为闪存单元被连接到一个行和列的数组中。在NAND闪存中,一组中的所有单元(通常是一个字节的倍数,取决于芯片的大小)共享一条位线,并以串行方式连接每个单元,每个单元连接到一个单独的字行。同一字行连接一个内存块中的多个字节,通常为4 KB到16 KB。因此,只有当所有的字线都是高或单状态时,位线才会降低或变为零状态,这实际上将内存组转换为一个多输入NAND门。

  与此相反,NOR闪存并行组织位线的方式是,当位线和字线都处于低或零状态时,内存单元只保持高或单状态。

  NAND单元的串联结构使得它们可以通过导电层(或掺杂层)连接在衬底上,而不需要外部接触,从而显著减少了其横截面积。

  NAND闪存单元的串联连接意味着它们不需要单元之间通过金属层进行外部接触——而这正是NOR拓扑结构所需的。使用导电层连接硅衬底上的单元意味着NAND闪存的密度通常比NOR高两个数量级,或100倍。此外,组内单元的串联连接使它们可以垂直地堆积在3D数组中,位线类似于垂直管道。

  相反,由于NOR闪存单元不能单独寻址,因此它们对于随机访问应用程序更快。

  NAND与NOR产品类型

  这两种类型的闪存具有明显的特性和性能差异,它们有各自最适合的应用程序类型。除了容量外,NAND和NOR闪存还具有不同的运行、性能和成本特性,如下图所示。

  这两种闪存中也有几种不同的产品类型,它们在I/O接口、写入持久性、可靠性和嵌入式控制功能方面有所不同。

  NAND闪存产品类型

  NAND闪存以单层(SLC)、多层(MLC)、三层(TLC)或四层(QLC)的形式在每个单元(cell)中存储bit,分别为1 bit/cell、2 bit/cell、3 bit/cell、4 bit/cell。要确定哪种类型的NAND最适合于工作负载,简单来说,每个单元的位数越高,其容量就越大——当然,是以数据持久性和稳定性为代价的。

  NAND设备只是没有任何外围电路的存储芯片,这些外围电路使NAND闪存可以在SSD、U盘或其他存储设备中使用。相比之下,托管型NAND产品嵌入了一个内存控制器来处理必要的功能,比如磨损调平、坏块管理(从使用中消除非功能性内存块)和数据冗余。

  NOR闪存产品类型

  串行设备通过只暴露少量(通常是1到8个)I/O信号来减少包的pin数。对于需要快速连续读取的应用程序来说,这是理想的选择。NOR闪存通常用于瘦客户机、机顶盒、打印机和驱动器控制器。

  并行NOR产品暴露多个字节,而且通常使用内存页而不是单独的字节进行操作,更适用于启动代码和高容量应用程序,包括数码单反相机、存储卡和电话。

  两种闪存都是不可或缺的

  NAND是闪存的主力,广泛用于嵌入式系统和SSD等存储设备的大容量数据存储。不过,NOR 闪存在存储可执行的启动代码和需要频繁随机读取小数据集的应用程序方面起着关键作用。显然,这两种类型的闪存将继续在计算机、网络和存储系统的设计中发挥作用。

  原文作者:Kurt Marko

花1分钟不上当 看准颗粒让SSD奸商露馅

游戏玩家的电脑里要是不装上一块SSD呀,都不好意思跟人打招呼。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,下面我们就来聊一聊水深的颗粒。

英特尔25nm晶圆

闪存颗粒是一种俗称,其本质是一颗半导体芯片,有点类似CPU、GPU,只不过内部结构不同,闪存芯片是被设计用来存储数据而非计算。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。原因的话就有很多方面了,包括硅晶圆中带有的其他元素的杂质原子,或是在蚀刻过程之中的不确定因素,都会导致芯片的品质不同。在这里我们就不详细展开了。

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(下图绿色部分,和下图蓝色标识的good不是一个概念)将会被用来做成高品质的手机存储芯片(eMMC,UFS)以及SSD固态硬盘。

另外还有一部分芯片可以正常使用,但是不能达到的高品质芯片需要的运行速度或稳定性,一般被称为Ink Die(名字来源于测试机器检测之后会以墨水笔标记此类芯片),这类的芯片虽然不能满足高端产品的要求,但对于TF卡、U盘这种数据吞吐不是很高的产品来说,已经完全足够。

最后还有一小部分是坏掉的,不能正常使用,就会直接被销毁回收了。

芯片检测图(图片源自Insignis)

硅晶圆制造商一般会把大部分的芯片交由自家的封装厂进行封装,同时印上自家标志以及产品型号,完成这些工作之后再出售给固态硬盘,手机或是移动存储设备的下游厂商。

东芝的闪存颗粒

闪迪闪存颗粒

英特尔(i)、镁光(M或S)、三星(SEC或SAMSUNG)、海力士(SKhynix)、东芝(TOSHIBA)、闪迪(SanDisk)都是知名的品牌厂,相信大家经常会见到这些品牌的闪存颗粒。

有的下游品牌因为种种原因,更加倾向于直接向上游厂商订购未经封装的、经过挑选的Good Die芯片,然后寻找封装厂进行芯片封装,这样的话我们就可以看到一些自家并没有晶圆及光刻产线却印有自家品牌LOGO的闪存颗粒。这种方式的优势也是非常明显的,不光可以提高利润,还可以进一步保证产品品质,树立品牌形象。

真空包装的Good Die晶圆

这些知名的硬件品牌生产的产品都是非常有保障的,但在某些阴暗的角落还存在一些见不得人的勾当。有些不法商户制售假冒伪劣的产品,甚至回收旧产品伪装成新品售卖,这样的产品我们就要小心了。

没有任何厂商标志的颗粒

打磨之后打标的颗粒

如果颗粒上没有明显清晰的品牌型号标识,不同颗粒上的字体不同,或是颗粒型号有很大的差别,就多半是有人做过手脚的产品,我们要非常小心。

英特尔ES版颗粒

经常研究CPU的玩家会知道有ES版即工程版,而NAND同样有ES版,如果看到这样的颗粒用在市售的SSD中,那你也知道该怎么做了。

在选择SSD的时候很多情况下不能拆开外壳看内部,还需要依靠评测或网友的拆解来判断颗粒,笔者也提醒大家,在无法判断颗粒的情况下还是优先购买大品牌的SSD更有保障,不要贪便宜买到山寨或劣质产品,硬盘有价数据无价。

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