藤尾增冈博士(Fujio Masuoka)博士在1980年代为东芝工作时就以闪存的发明而著称。据报道,Masuoka的同事Shoji Ariizumi创造了flash一词,因为擦除半导体芯片中所有数据的过程使他想起了相机的闪光灯。
闪存从可擦可编程只读存储器(EPROM)和电可擦可编程只读存储器(EEPROM)演变而来。从技术上讲,闪存是EEPROM的一种变体,但业界保留术语EEPROM表示字节级可擦写存储器,并将术语Flash存储器应用于更大的块级可擦写存储器。
闪存外形尺寸
基于Flash的介质基于硅基板。它们也称为固态设备,广泛用于消费类电子产品和企业数据存储系统中。
固态存储计划已确定了三种SSD外形尺寸:
与传统的机电硬盘驱动器(HDD)所使用的插槽相同的SSD。SSD具有类似于集成电路的架构。
驻留在印刷电路板上并使用标准卡外形尺寸的固态卡,例如外围组件互连Express(PCIe)。
使用标准HDD接口(例如串行高级技术附件(SATA))安装在双列直插式内存模块(DIMM)或小型双列直插式内存模块中的固态模块。
另一个子类别是混合硬盘,它将传统的HDD与NAND闪存模块结合在一起。混合硬盘驱动器通常被视为弥合旋转媒体和闪存之间的鸿沟。
闪存的优缺点
闪存是半导体存储器中最便宜的形式。
与动态随机存取存储器(DRAM)和静态RAM(SRAM)不同,闪存是非易失性的,功耗较低,可以大块擦除。
NOR闪存可提高随机读取速度,而NAND闪存可通过串行读写实现快速传输。
带有NAND闪存芯片的SSD比传统的磁存储介质(如HDD和磁带)具有更高的性能。
与HDD相比,闪存驱动器还消耗更少的功率并产生更少的热量。
配备闪存驱动器的企业存储系统具有低延迟能力,以毫秒或毫秒为单位。
随着管芯的变小,闪存的主要缺点是磨损机制和单元间干扰。编程/擦除周期过多会导致位失效,从而最终破坏俘获电子的氧化层。劣化可能会使制造商设定的阈值失真,在该阈值处确定电荷为零或一。电子可能逸出并卡在氧化物绝缘层中,从而导致错误和位腐蚀。
轶事证据表明,NAND闪存驱动器并没有像人们担心的那样老化。闪存驱动器制造商通过纠错码算法,损耗均衡和其他技术提高了耐用性和可靠性。
此外,SSD不会在没有警告的情况下磨损。它们通常以传感器可能指示轮胎充气不足的相同方式警告用户。
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