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eMMC是可以自我管理的闪存(NAND flash)芯片,内部集成了控制器,实现了多芯片封装,简化了应用接口设计,节省了板级空间,在移动终端领域得到了广泛应用。然而,基于flash的存储器件在掉电时容易出现比特位损坏、元数据损坏、非串行写、甚至器件不可用等可靠性问题。针对如何提高eMMC的可靠性进行了研究,提出了一些可靠性增强措施。首先,全面梳理了eMMC规范提供的可靠性特性,包括分区管理、写保护管理、可靠写、数据标签、断电通知等。继而对现有的各种可靠性措施进行了综合分析,并提出了一些提升可靠性的措施,包括,文件系统感知的磨损均衡、根据数据属性映射到合理分区、减少写入次数降低写放大效应,面向手机应用的元数据去冗、应用差异化细粒度控制可靠性、确保一致性的前提下减少日志等。 相似文献
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针对战斗部舱内相关参数的高速存储任务,设计了一种基于eMMC的高速固态存储系统。该系统以FPGA为控制芯片,实现接收和存储一体化数据综合器输出的PCM数据和图像数据的功能,提高系统的兼容性。与传统的存储系统相比,该系统的存储单元使用了eMMC器件,此器件集中了单块芯片上坏块检测和复杂的系统管理问题,与传统的Flash相比,使用更加方便。实验证明,基于eMMC的高速固态存储系统能够确保数据无误码可靠接收和存储,同时自身具备防护能力,能够适应落地冲击等恶劣环境。 相似文献
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介绍了eMMC及其在HS400高速数据传输模式下的工作原理,提出了一种eMMC控制器的设计方案。实现了200 MHz工作频率下,使用DDR传输模式进行数据传输的eMMC控制器,并通过CRC校验模块实现对传输数据的CRC校验,增强了系统的可靠性。实验平台采用母板/子板总体架构,在Xilinx Zynq 7000 FPGA开发板Zedboard上实现eMMC控制器,通过FMC接口与eMMC芯片子板进行通信传输。仿真及板级测试表明, HS400模式下数据读写
的传输速率最高可达400 MB/s,能够在实际的eMMC开发中有效提高eMMC设备的访问性能。 相似文献
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介绍了 eMMC芯片的技术特点、工作原理,以及控制器的设计方案。该设计基于 Xilinx公司的 Virtex 6系列FPGA芯片,实现了控制器的设计方案,并给出了仿真结果,验证了该设计方案的可行性。此外,该设计均采用硬件逻辑实现,具有速度快、通用性强、可靠性高的特点。 相似文献
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针对舰炮高频射击场景以及常规导弹智能化改造的过程中,发射过程膛内不可见的各种关键指标的测量对于整体弹药发射过程的把控以及舰炮耐久极限性能的测量显得极为重要;基于IPC传感器、MEMS高精度陀螺仪以及其余传感器,设计传感器阵列采集膛内过程相关数据;记录仪以FPGA为主控芯片,控制多通道高速模数转换实现对舰炮以及制导弹药击发出膛极短过程中关键参数的动态测试,再通过SRAM缓存后写入eMMC存储系统;记录仪实现8路40 MS/s采样率的模拟信号以及2路数字信号采集,实现250 MB/s的数据存储;并且满足50000 g以内冲击过载、15000°/s角速率的恶劣环境下动态测试,误差在1%以下,能够满足极短时间恶劣环境下的动态参数测量. 相似文献
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本文在国产大容量eMMC芯片的基础上设计了一种数据记录系统,经过实验证明了系统的有效性和可靠性,能实现大于100G的数据存储容量以及可靠的数据传输存储,以及不低于20 Mbps的数据读取速率,满足对国产大容量高可靠数据记录系统的设计需求,具有较高的通用性。 相似文献
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FPGA的eMMC嵌入式阵列存储系统设计 总被引:1,自引:0,他引:1
本文实现了一种嵌入式阵列存储系统,以具有体积优势、性能优势以及价格优势的eM M C嵌入式多媒体卡为存储介质,基于FPGA使用硬件逻辑实现读写控制器,并给出软件仿真以及硬件测试结果。同时控制8片存储芯片扩展容量,在速度提高方面使用了GTX高速收发器。和单片存储系统对比,本设计系统具有海量存储、高速读写等特点。 相似文献
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针对航空航天领域飞行器传感数据信息采集、存储和传输等需求,设计了基于ZYNQ的千兆以太网数据记录器。以ZYNQ为主控芯片,通过以太网接口实时接收数据包,编码后写入缓存单元,逻辑端提取缓存数据写入eMMC存储单元,并可读取eMMC内存储数据经以太网接口传回电脑,用于数据验证、分析。试验结果表明,该记录器实现了千兆网TCP通信,读、写平均速率达到500 Mbit/s,以太网包解析后数据以60 MB/s平均速度写入存储单元,瞬时写入最大速度可达100 MB/s。系统将主控与存储单元分离,便于对存储单元进行过载保护,用于实验后回收数据,为高过载情况下飞行器数据记录提供解决方案。 相似文献
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为实现Artix-7系列采集平台存储速率的实时切换,提出了一种具有独立配置接口的eMMC阵列控制器。用户利用配置接口不仅可以提高存储控制逻辑的设计效率,还可以实现基于多种工作频率和阵列操控方式的备用方案,相比于其他同类控制器,集成可靠性更高,应用灵活性更强。首先介绍了eMMC 5.1协议中开放终点多块写、预设块数多块读以及数据擦除的操作原理和技术关键点,然后介绍了总体设计和主要模块的控制流程,最后利用自主设计的测试模块在硬件平台上完成速率切换功能测试和读写速率性能测试。测试结果表明,在200 MHz工作频率下控制器可长时间稳定工作,实现了200 MB/s与800 MB/s之间的速率切换,每片eMMC的最高读写速率可达到200 MB/s。 相似文献
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