如何克隆硬碟
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閃存是計算機中使用的一種非易失性存儲器。非易失性意味著即使設備斷電,存儲器也可以存儲信息。每次機器本身斷電時,易失性存儲器(例如 RAM )都會丟失其中存儲的所有內容。非易失性存儲器用於硬盤驅動器和 SSD 之類的東西,因為即使 PC 關閉,它們也需要能夠存儲信息。
閃存有兩種不同的類型——NOR 閃存和 NAND 閃存。它們以各自的邏輯門命名。邏輯門是一種執行二進制檢查的操作——輸入和輸出只能為 0 或 1。在 NOR 和 NAND 的情況下,它們以它們產生的結果命名。
如果所有輸入都是準確的,與非門只會返回值 0 或“假”。或非門恰恰相反——如果所有輸入都是假的,它只返回一個或“真”值。兩種類型的閃存設計非常相似——它們使用相同的單元設計。差異始於電路級。無論數據的第一位是真還是假(1或0,有時稱為高或低),數據線之間的關係將類似於或非門或與非門,從而確定類型。
提示: NAND 代表 Not-AND,檢查兩個輸入是否有效。NOR 代表 Not-OR,只有在兩種信息都不准確時才為真。兩個邏輯門的關鍵用途是在某些情況下可以確定輸入的確切組合。
閃存的歷史
Flash 於 1980 年由 Toshiba 首次開發。他們於 1987 年開始將其作為 EPROM 存儲器的改進版本推向市場。EPROM 必須先擦除,然後才能重寫並重新使用。另一方面,NAND 閃存可以在較小的存儲塊中讀取、寫入和擦除,從而使其速度更快、響應更快。
NOR 閃存允許獨立地寫入、讀取或擦除單個機器字,從而實現提高速度和可用性的相同效果。閃存設備通常被稱為閃存芯片,由一個充滿大量閃存單元的物理芯片和一個閃存控制器組成。控制器充當分配和通信中心——它分配數據和請求,並根據需要將數據傳送到單元或從單元傳送數據。
注意:機器字是計算機可以處理的最大內存地址的量度。對於 32 位計算機,機器字是 32 位。對於 64 位計算機,機器字是 64 位。
或非與非
現代閃存幾乎用於所有現代計算設備。NAND存儲器主要用於存儲卡、U盤、2009年以後生產的SSD、智能手機和其他更小的移動設備。NAND 通常用作一般存儲,也用於數據傳輸。
各種數碼產品使用 NOR 或 NAND 閃存來存儲配置數據。此特定用例以前由 EPROM 或靜態 RAd 處理。在大多數情況下,閃存更勝一籌——唯一的缺點是每個存儲單元在磨損之前只能進行這麼多次寫入。當一個存儲單元耗盡時,包含它的整個塊就不再可信。現代設備通過磨損均衡算法和過度配置來處理這個問題。
NOR 存儲器主要用於需要長時間保持數據完整性的情況。通常,它可以安全地維護數據長達 20 年,並且在需要頻繁寫入和讀取數據的單個機器字時使用。
NAND 是更流行的閃存類型,用於需要一次訪問、讀取、(重新)寫入或擦除較大數據塊的地方。實際上,讀取、寫入和擦除速度比 NOR 存儲器更快。這使得 NAND 閃存成為大多數用例的最佳選擇。
此外,NAND 存儲單元在物理上小於 NOR 單元。它們使用的面積減少了大約 40%,儘管工作方式相似並且每個單元提供相同的主存儲空間。這意味著 NAND 閃存可以提供更大的存儲密度和更高的性能。不過,NOR 閃存確實有一個優勢。可通過機器字尋址,隨機訪問速度更快,更類似於 RAM。
結論
閃存是非易失性電可擦除只讀存儲器或 EEPROM 的變體。它可以基於邏輯與非門或邏輯或非門。由於存儲密度和性能優勢,NAND 閃存比 NOR 閃存更受歡迎。與其他 EEPROM 前身相比,閃存的關鍵優勢在於它不需要完全擦除。
閃存被細分為需要擦除的塊,但由於它們的尺寸小得多,因此性能成本要低得多。閃存的主要弱點是存儲單元在磨損之前只能寫入幾次。由於磨損均衡算法和過度配置,這個問題通常在現代設備中得到解決。
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