为什么在NAND闪存存储系统中实现低故障率不仅需要强大的ECC代码?【安博体育登录app】
发布时间:2024-11-02 01:50:01
本文摘要:该行业非常重视单个ECC代码的强度:但常常被忽视的是错误防治的强度,这在缺失甚至发挥作用之前是最重要的我们如何在基于NAND存储器的系统中构建低于的故障率?

该行业非常重视单个ECC代码的强度:但常常被忽视的是错误防治的强度,这在缺失甚至发挥作用之前是最重要的我们如何在基于NAND存储器的系统中构建低于的故障率?您有可能已在工程团队或存储系统供应商之间展开过此次辩论。正在采行哪些措施来确保您取得的质量解决方案不仅可以有效地缺失将再次发生的不可避免的错误,而且创建一个如此强劲的系统结构,可以避免一开始错误再次发生?随着NAND存储器的工艺几何尺寸增大,误码率大大减少,从而导致系统故障率减少。

任何理解SD卡,USB存储器驱动器和其他基于NAND存储器的解决方案基础知识的人都告诉,掌控这些最小化故障率的关键组件是NAND存储器控制器。您有可能熟知此组件并辩论过纠错码(ECC)强度。否想过在这个小包装里面到底经常出现什么?存储器控制器为避免故障再次发生做到了什么?ECC是一组有所不同建构块当中的一个单元。

系统设计非常较好,其可靠性和防错功能在整个进程阵列中交叠,还包括用作不可避免的位错误的ECC。若想老板留给深刻印象并且为工作项目获取更加多有价值的事物,建议您应当之后读者,因为我们不会说明十分强劲的存储器控制器功能。

甚至在系统装配之前,无论是在内部还是通过系统集成商,都有一个最重要的规划标准转入存储器证书。换句话说,存储器控制器应当与准确的存储器策略筛选。那么资格确认到底是什么意思呢?资格证书不仅意味著控制器将用于指定的存储器。

最重要的是,它意味著测试,而且某种程度是少数。在海派世通,我们保证人组早已完全测试过。首先是密切相关存储器本身。

通过有所不同用于情况在所有生命周期阶段中普遍测试NAND存储器来已完成密切相关。该科学知识有助准确设计数据流单元,萃取用作数据流的软解码的对数似然比(LLR)表格,并构建最有效地的整体错误完全恢复流程。

在规划设计时,大多数公司不会辩论与总体成本涉及的存储器,但许多人记得考虑到存储器的不道德,因为它们的体系结构,环境和它们所曝露的用例。每种方案都必须独有的处置,校正和完全恢复选项,以构建最佳结果。这种密切相关活动十分最重要,因为所有搜集的数据都需要以最精确和最有效地的方式检验工具。

简单且经过深思熟虑的资格证书是务实和平稳系统的基础工作。对于拒绝严苛的系统,与系统集成商一起批评和辩论资格证书过程是有一点的。

或者,如果内部设计解决方案以取得更大的灵活性,请求必要向控制器公司咨询。虽然可信的证书设置了顺利的系统,但校准和控制器功能(如加载阻碍管理,磨损平衡和动态数据创下)更加看起来必要的错误防治。有效地的校准过程可以在器件的整个寿命期间维持较低误码率,同时动态地适应环境存储器单元中的阈值电压的变化。

有许多阻碍不会影响电池的阈值电压:编程和读取循环,加载阻碍,数据保有温度变化等。存储器会自动追踪阈值变化。

忽略,存储器控制器不会要求何时必须校准并继续执行适合的操作者序列。如下所述,校准转变了电池的参照电压。由于有所不同的块或页面可能会遇上有所不同的阻碍,因此一页的最佳校准不一定限于于另一页。

此外,诸如磨损平衡(WL),读书阻碍管理(RDM),迹将近错失ECC和动态数据创下(DDR)之类的错误防治机制协同工作,以管理数据到存储器上有效地和可信的传输。磨损平衡可保证存储器或存储系统中的所有块同时相似其定义的读取周期支出,而不是之前相似它的某些块。

加载阻碍管理计算出来对存储器的所有加载操作者。如果超过某个阈值,则创下周围区域。

迹将近错失ECC创下应用程序加载的所有数据多达配备的错误阈值,而动态数据创下扫瞄加载所有数据并将所有块的错误状态标识为后台操作者。如果在此扫瞄加载中多达每个块或ECC单元的特定阈值错误,则启动时创下操作者。

这些功能一般来说由有所不同的控制器公司以有所不同的方式命名,并最后以其背后的逻辑和算法为目标,同时针对联合的目标,以有所不同的方式超过它人们应当与他们的控制器公司创建紧密的关系,以便理解这些功能如何与合格的闪光灯协同工作。最后,数据流早已沦为存储器控制器中最值得一提的是和最重要的任务之一,而错误防治应当在其价值方面分担更好的重量,错误缺失的复杂性和强度最后使它沦为最有价值的蛋糕控制器的机制。在考虑到面积和功率容许时,数据流编码显得更加艰难。

随着对数据流能力的市场需求大大减少,原有代码仍然需要基于近期存储器中能用的受限可用区域来获取所需的校正性能。为了获取最佳解决方案,海派世通研发了自己的数据流引擎,这是一种基于广义级联字节的硬裁决和软裁决数据流模块。该代码结构获取的极大优势在于一个特定方面:可以分析地确认每个代码字中的可校正错误的数量。

这意味著对于每个码字,数据流可以确保一定程度的校正性能。对于所有能用的存储器,登录了确保误码率,可以确保在登录参数内的可信操作者。

当数据从存储器中读回并传送到数据流模块时,辨别哪些位错误仅有基于加到到码字中的校验信息。仅有用于此信息意味著对于每个比特,它某种程度有可能是准确的或不准确的。用于所谓的软信息考虑到概率,其命令接管的比特是接管的比特的可能性或者是否是另一个值(比特可以是“零”或“一个”)的可能性。这些概率来源于所谓的对数似然表格(LLR)表格,这些表格早已分解并且早已存储在控制器中的查询表中。

用于该信息,数据流现在具备更加多输出:对于每个分开的比特,概率信息现在命令该比特被接管的可能性,例如,接到零,有74%的信心,完整值为零。数据流具备具体的命令,哪些位有可能是错误的,哪些位不太可能是错误的。

该可选信息贞着减少了数据流的缺失能力。存储器控制器是保证存储器可信和安全性处置的关键组件。它们处置一系列功能,目的有效地管理存储器上的数据传输,并且不仅可以展开数据流,还可以避免错误。

但是,这些功能都是以有所不同的方式设计,并且各不相同公司的业务模式和重点,您的控制器可以做低于限度。在海派世通,我们称作高质量的功能,机制和简单过程,目的提升FlashXE?eXtendedEndurance生态系统的耐用性,从而提升存储器的可靠性。


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