emmc烧录器原理

emmc烧录器原理,第1张

EMMC由一个嵌入式存储解决方案组成,带有MMC (多媒体卡)接口、快闪存储器设备及主控制器。所有都在一个小型的BGA 封装。接口速度高达每秒52MB,eMMC具有快速、可升级的性能。同时其接口电压可以是18v 或者是33v。

EMMC烧录器大部分不是真正意义上的烧录器,而是拷贝机。通常的做法是通过制作母片的方式,用copy的功能以实现程序复制的动作。这种烧录方法的前提是必须要制作母片,且只能针对SD,MMC等具有存储功能的芯片进行 *** 作,如果换成其他种类的芯片,则无法支持。即拷贝机结构的设备只能针对可以拷贝的芯片,如果要实现烧录器的功能,即直接装载程序进烧录器buffer进行烧录则无法实现。

以得镨电子所开发的烧录器为例,其具备EMMC烧录的功能,即不需要制作母片。联机 *** 作时通过软体功能即可实现烧写程序,脱机时通过将制作好的工程文件放入SD卡中即可实现达到真正意义上的烧录器功能。针对不同的客户需求提供不同的产品,可提供一烧一、一烧四、一烧八、及全自动化一烧四十八的设备。

emmc跟固件的关系是emmc作为固件升级设备及存储装置。eMMC也可以叫做嵌入式存储器,就是在内置存储器固件基础上额外加了一个控制芯片,最后统一BGA封装,预留标准接口。

存储器单元实际上是时序逻辑电路的一种。按存储器的使用类型可分为只读存储器(ROM)和随机存取存储器,两者的功能有较大的区别,因此在描述上也有所不同。

存储器是许多存储单元的集合,按单元号顺序排列。每个单元由若干二进制位构成,以表示存储单元中存放的数值,这种结构和数组的结构非常相似,故在VHDL语言中,通常由数组描述存储器。

工作原理

存储器是用来存储程序和各种数据信息的记忆部件。存储器可分为主存储器(简称主存或内存)和辅助存储器两大类。和CPU直接交换信息的是主存。

主存的工作方式是按存储单元的地址存放或读取各类信息,统称访问存储器。主存中汇集存储单元的载体称为存储体,存储体中每个单元能够存放一串二进制码表示的信息,该信息的总位数称为一个存储单元的字长。

以上内容参考  百度百科-存储器

EMMCCMD1无回应的原因:

调试中发现CMD3命令后,应该得到RCA的值,分配相对地址到设备,然后我的程序CMD3命令后RCA的值为0,应该就是这个原因导致后面卡的信息也是错的。PDF描述中,RCA的值应该是要大于1的。

说道NAND flash,首先提一下发明时间比较早的Nor-flash,Nor-flash相对于Nand-flash的特点是提供地址和数据引脚,可以像内存一样进行数据访问。

两种flash的主要差别:

从上图的比较可以看出,nand可以做更大的容量,同时擦写速度高于nor,随着nand的可靠性增加,越来越大的容量,后面的flash存储都是以nand为主。Nor-flash由于可以像内存一样读,可以将相关地址映射到CPU的地址空间进行XIP,由于物理特性Nor-flash存储程序比nand-flash更可靠,所以早期的嵌入式设备大部分使用Nor-flash作为程序存储和执行开启点。

从外部引脚看,主要差异emmc使用并行接口,ufs使用高效的串行接口,并且可以同时支持读和写。

从两者的读写速度看,ufs更快。

由于nand flash的特点,块擦写,page读,有循环回收算法,因此早期的nand flash驱动上面有MTD层,向上提供的是raw flash不带flash管理的,因此在上面挂在的文件系统需要进行坏块管理以及循环使用算法等,比较常见的有yaffs2 jffs2 ubifs等。

FTL原名“Flash Translation Layer”,工作在nand-flash和文件系统中间,模拟nand-flash为普通的块设备,文件系统挂在同硬盘一样,无需担心底层是什么硬件介质。因此,对于FTL一般集成了坏块管理,动态均衡算法,线性地址映射等算法。FTL一般作为software运行在cpu侧,随着mmc emmc ufs SD等标准的出现,硬件存储设备集成FTL算法,因此 *** 作系统可以直接挂在ext4 ext3 FAT32等PC的文件系统。

像ext3 ext4 fat32等是给硬盘设计的文件系统,对flash的特性没有考虑。f2fs就是基于给nand-flash特性设计的,减少ftl的负担,对于nand-falsh来说优先选择。

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