基于eMMC的大容量存储技术研究
emmc模块作用

emmc模块作用eMMC模块是一种集成电路芯片,用于存储数据和程序。
它在嵌入式系统和移动设备中广泛应用,发挥着重要的作用。
本文将从多个角度探讨eMMC模块的功能和应用。
eMMC模块具有高速数据传输的特点。
它采用了闪存技术,可以实现快速的数据读写操作。
这使得eMMC模块在移动设备中可以存储大量的数据,并且可以快速加载应用程序和媒体文件。
同时,eMMC模块还支持高速的数据传输接口,如SDIO和MMC接口,可以与主处理器进行高速数据交换。
eMMC模块具有较高的可靠性和稳定性。
由于嵌入式系统和移动设备通常需要长时间运行,对存储介质的可靠性要求较高。
eMMC模块采用了多种技术来提高其可靠性,如错误检测和纠正机制、坏块管理等。
这些技术能够减少数据丢失和损坏的风险,保证存储数据的安全性。
eMMC模块还具有低功耗的特点。
在移动设备中,电池寿命是一个重要的考虑因素。
eMMC模块采用了多种节能技术,如低功耗模式和自动休眠功能,可以减少能源的消耗,延长设备的续航时间。
除了以上的功能特点,eMMC模块还有一些其他的应用。
例如,在汽车电子中,eMMC模块可以用于存储导航地图和车辆信息。
在智能家居系统中,eMMC模块可以用于存储家庭设备的配置文件和控制程序。
在工业控制领域,eMMC模块可以用于存储传感器数据和控制逻辑。
总之,eMMC模块在各个领域都有着广泛的应用前景。
然而,eMMC模块也存在一些局限性。
首先,由于其内部结构的限制,eMMC模块的容量通常较小,一般在几十GB的范围内。
这在一些需要大容量存储的场景下可能不够满足需求。
其次,eMMC模块的读写速度相对较慢,无法与更高性能的存储介质相媲美。
对于一些对速度要求较高的应用,可能需要采用其他存储解决方案。
在总结上述内容之前,我们需要明确eMMC模块的作用。
eMMC 模块作为一种存储介质,可以用于存储数据和程序,并提供高速、可靠、低功耗的数据传输。
它在嵌入式系统和移动设备中有着广泛的应用。
eMMC存储简介

Nand 和 Nor 物理上的区别
1、NAND的闪存单元比NOR要小
因为NOR的每个单元都需要独立的金属触点。 NAND的与硬盘驱动器类似,基于扇区(页Page),也存在坏的扇区, 需要ECC纠错
2、因为单元小,所以NAND的写(编程)和擦除的速率快;而 NOR的优点是具有随机存取和对字节执行写操作的能力, NAND的则比较慢。
Copy-Back Program
Two-Plane Copy-Back Program Block Erase Two-Plane Block Erase Random Data Input Random Data Output Read Status Read EDC Status Chip1 Status Chip2 Status
eMMC的结构
eMMC 结构由一个嵌入式存储解决方案组成:
标准MMC封装接口 主控制器 (控制芯片) 快闪存储器设备(NAND Flash芯片 ) 这三部分封装在一个JEDEC(固态技术协会)标准的BGA上。
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1.8v 或者是3.3v。
Nand Flash中的特殊硬件结构
以三星的芯片为例: 1、配置寄存器(NFCONF) 2、命令寄存器(NFCMD) 3、地址寄存器(NFADDR) 4、数据寄存器(NFDATA) 5、状态寄存器(NFSTAT) 6、ECC校验寄存器(NFECC) 0x4E000000 0x4E000004 0x4E000008 0x4E00000C 0x4E000010 0x4E000014
85h
85h---11h 60h 60h-60h 85h 05h 70h 7Bh F1h F2h
关于emmc防数据异常的方案研究和实现方法

CMD0:用来软件复位设备 CMD1:用来协商操作电压范围 CMD2:用来从设备端获取CID
该方案中,我们通过使用带参数的CMD0 命令可以对设备进行复位,在发送该命令后整 个eMMC会进行内部初始化,eMMC设备进 入idle状态,此过程中,不接受外部任何写操 作。我们利用此机制来实现在AC断电过程中 对eMMC的写保护操作,防止异常数据写入。
4结束语综上所述将软件方面的工程技术运用与数据库的设计中是非常有意义的事情不仅能够提升数据库设计方面的工作效率同时还能够增强数据库方面的适应性以及灵活性因此在对软件工程方面进行实际应用的时候一定要不断的进行探索以及研究将应对的方式及时的进行完善以及改进这样能够顺利的设计以及建立数据库同时能够将软件开发方面的技术可以发挥出最大的作用
«上接167页
面的需要进行详细的分析。经过对系统的全面 分析,可以掌握住软件方面实际的运行环境以 及配置的一个标准,可以为数据库方面的开发 提供相应的技术参数。
3.4数据库进行设计的阶段
在建立数据库的系统的过程中,重点的 内容就是设计以及建立。同时数据库方面的运 行效果比较容易受到设计质量的影响,如果想 将数据库中软件的系统进行完美的建立,一定 要可以实现简化运算,这样能够提升实际的运 行效果,同时能够让用户更加方面的将自己想 要的信息进行获取,从而能够完整的保存数据, 可以为数据库的设计奠定非常坚实的基础,在 这个过程中需要注意的是,设计数据库的前提 就是将需求进行分析。首先要将数据库的概念 以及结构进行设计,将用户的需要大致的进行 了解,之后在这个基础之上设计出联系图。再 设计出数据库方面的逻辑性,把E・R方面的 图片转变成计算机需要的语言,将DBMS的 系统进行匹配,把实体的关系转变成为数据库 的系统里表间的一种关系。在设计数据库中物
eMMC-eMCP将成为移动设备嵌入式存储主导技术

eMMC/eMCP将成为移动设备嵌入式存储主导技术【引言】eMMC具有兼容性强、设计简便的特点,广泛应用于移动设备中。
随着人们对设备存储容量的需求加大以及成本进一步降低,eMMC应用面还将不断扩大。
eMMC采用统一的MMC标准接口,将存储芯片(NAND Flash)及其控制芯片封装在一颗BGA芯片内。
eMMC可以很好解决NAND Flash管理困难的问题,系统厂商只需要选择所需容量的eMMC芯片,而不用理会Flash品牌差异、纳米制程技术改变、兼容性等一系列管理难题,从而简化终端产品关于存储方案的设计,缩短新产品推出的时间。
eMMC的性能以及可靠性也较普通存储卡优越,可帮助厂商推出具有竞争性的功能应用(如eMMC的高速写性能可以帮助手机厂商开发各种高清视频和图像应用功能),提高用户体验以及产品黏性。
eMMC规范发展促进应用面不断扩大eMMC规范从2008年的V4.2发展到现在的V4.5,理论写速度也从10MB/s提升至200MB/s,同时根据嵌入式产品设计需要增加很多新功能,并且大幅增强数据防护与处理效率。
2012年V4.41已成为市场主流,V4.5产品也已开始进入生产阶段,预计2013年下半年V4.5 eMMC将替代V4.41成为主流。
eMMC标准主要是为了解决Flash纳米制程技术升级带来的品质、可靠性下跌的问题,满足用户对高性能、高可靠性存储需求而开发的芯片,主要应用于需要大容量数据存储的手持终端产品。
随着eMMC产品功能增加、速度大幅度提升,eMMC已被智能手机、中高端平板电脑、超极本、智能电视以及云端服务器等产品广泛应用。
智能手机嵌入式存储转向eMCP/eMMC早期智能手机嵌入式存储主流方案为NAND MCP,即把SLCNAND Flash与低功耗DRAM 封装在一起,具有生产成本低、技术相对成熟等优势,目前主要规格有4+2(4Gb SLC+2Gb LPDDR1/2)、4+4(SLC与LPDDR1/2各4Gb)等。
emmc写入原理

emmc写入原理1.引言1.1 概述概述部分的内容可以从以下方面展开:eMMC(嵌入式多媒体卡)是一种常用的存储器设备,广泛应用于移动设备、嵌入式系统和消费电子产品中。
相比于传统的NAND闪存,eMMC具有更高的存储容量、更快的数据传输速率和更小的尺寸。
它是一种集成了闪存芯片和多媒体控制器的封装形式,可以直接连接到主机系统上。
eMMC的内部结构包括一个存储介质(闪存芯片)和一个控制器(多媒体控制器)。
控制器负责管理闪存芯片中的数据存取、坏块管理、错误校验和纠正等功能。
闪存芯片则是实际存储数据的部分,它由多个存储单元组成,每个存储单元可以存储一个或多个比特的数据。
在写入数据到eMMC时,首先需要将数据传输到主机系统的内存中。
然后,主机系统通过与eMMC控制器进行通信,将数据传输到eMMC芯片的指定位置。
在写入过程中,控制器会进行一系列操作,包括擦除原有数据、写入新数据、校验数据完整性等。
最后,主机系统会接收到写入完成的信号,确认数据已成功地写入eMMC。
然而,要确保数据写入的正确性和可靠性并不容易。
eMMC的写入原理与其内部的闪存技术、控制器算法和错误处理机制等密切相关。
在实际的应用中,我们需要充分理解eMMC的写入原理,以便进行合理的数据管理和错误处理,确保系统的性能和稳定性。
综上所述,本文将深入探讨eMMC的写入原理,并分析其相关的技术特点和应用场景。
通过对eMMC的详细介绍和原理解析,我们可以更好地理解和应用这种常见的存储器设备,提高系统的性能和可靠性。
1.2 文章结构文章结构是指整篇文章的组织框架和逻辑顺序,它的合理性和清晰性对于读者能否理解和领会文章的内容具有重要影响。
本文的文章结构主要包括引言、正文和结论三个部分。
引言部分作为文章的开端,主要通过概述引发读者的兴趣,并向读者介绍文章的基本内容和目的。
在概述中,将简要介绍eMMC的基本特点和用途,以及本文将要讨论和探究的eMMC写入原理。
真正的技术宅是不会放过任何一个报废手机,EMMC芯片魔改U盘

真正的技术宅是不会放过任何一个报废手机,EMMC芯片魔改
U盘
现在的手机是几乎采用EMMC芯片或者是UFS作为存储芯片。
在EMMC的接口协议中有个非常特别的设定,它可以向下兼容SD卡的接口协议。
这为EMMC魔改U盘打下了基础。
下面是一个位网友魔改的EMMCU盘
EMMC芯片来源一块进水损坏的红米NOTE2主板,通过风枪把焊接在主板的EMMC芯片吹出来,庆幸的是EMMC没有被进水损坏这是一块产自三星的EMMC芯片容量无法从型号上进行辨别,重新值锡球后就准备安装在支持EMMC的 USB3.0主控板上这块主控板的芯片是NS1081,采用USB3.0接口。
读写的极限大概是160MB/s和140MB/s,所以,有时候使用emmc5.0芯片NS1081并不能完全发挥其性能
由于EMMC芯片可以使用SD的数据总线来读取数据,所以建议大家已经损坏的手机如果有重要的数据在里面,就不要用来换什么不锈钢盆什么的,鉴于安卓手机都不会对闪存加密,他们可以通过这种方法读取到未损坏EMMC里面的内容。
什么联系人,照片,短信什么的都可以被读取出来。
你以为网上那么多不可描述照片是怎么来的。
冠希哥已经给你们一个教训了。
基于高速eMMC阵列的视频存储系统设计

基于高速eMMC阵列的视频存储系统设计DING Hong-hui;MA You-chun;ZHANG Heng;GU Ze-ling;YANG Ming-yuan;WU Zheng-yang【摘要】针对视频采集存储技术大容量、高性能的需求,文章提出了一种基于高速eMMC阵列的视频存储系统设计,介绍了系统的总体硬件架构和程序工作流程,重点研究了相机传输模块和eMMC阵列存储模块的逻辑设计,FPGA与eMMC阵列之间的数据传递采用了并行方式进行传输,写入速度为200 MB/s,读出速度440 MB/s,存储容量为160 GB,实现了一种大容量、高速传输、集成度高的视频存储系统.实验证明,这个设计可成功读取到完整的图像数据.【期刊名称】《仪表技术与传感器》【年(卷),期】2019(000)001【总页数】4页(P72-75)【关键词】视频存储系统;FPGA;eMMC阵列;高速存储【作者】DING Hong-hui;MA You-chun;ZHANG Heng;GU Ze-ling;YANG Ming-yuan;WU Zheng-yang【作者单位】;;;;;【正文语种】中文【中图分类】TN7020 引言随着视频采集技术的快速发展,视频存储设备已经越来越广泛地应用在各个行业中,它的出现为人们生活提供了许多便利,成为社会发展中必不可缺的一部分。
根据人们对大容量存储、高带宽传输的需求,文章提出了一种基于高速eMMC(embedded multi media card,嵌入式多媒体卡)阵列的视频存储系统设计,由于eMMC存储芯片具有高集成度、高速读写传输、低功耗、高性能等特点,使得视频数据读写速度翻倍递增,存储容量扩大[1]。
同时由于内部集成控制芯片可以自我管理坏块及错误检测与纠正,使得通过FPGA操作起来更加简单方便,仅需控制数据的读写操作过程即可,很好地节约了系统的资源[2]。
1 视频存储系统的硬件设计视频存储系统主要由FPGA(field programmable gate array,现场可编程门阵列)主控模块、eMMC阵列存储模块、DDR3(double date rate 3,双倍数据速率的同步动态随机存储器)缓存模块、网口读数模块、电源模块及相机接口电路组成。
eMMC完全解读一份很好的eMMC学习资料

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2 upm答案
1 支持window xp win 7系统 2否 3 upm、bin 4 upm里面的分区时物理切割不可恢复、一般客户应用属于
软件分区 5 支持11.5*13*1.3、12*16*1.4、12*18*1.4、14*18*1.4mm 更换不同的限制框 6 芯片与座子的接触是否良好、硬盘小于芯片容量、是否全
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eMMC烧录资料卡 一些关键的寄存器 需要设置正确烧录 才会成功、也需要 客户您提供
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eMMC基础知识
1 boot区域存在芯片的哪里?toob有什么用? 2 boot1 与 boot2 区别有何关联? 3 为什么emmc可以取代nor flash的开机功能? 4 擦除与格式化的区别? 5 mcp是什么? 6 如何判断客户芯片是否支持? 7 如何判断客户芯片的好坏? 8 eMMC介面卡有什么作用?如何搭配winhex软件检测芯片? 9 GP区域的作用?
新的芯片 7 FW_CONFIG为00 固件写保护功能
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SDCPM-I2S问答题
1 为什么客户在按copy进行拷贝结果所有指示灯亮红灯最可能 的因素是什么?
2 copy完成、校验至99.9%失败亮红灯,原因? 3 copy步骤在5%失败,原因? 4 用upm做了一个母片,用I2S来拷贝无法进行可能是什么原
Page3、GP4操作界面
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操作界面
READ PROGRAM VERIFY AUTO
读取 烧录 校验 自动作业
三种模式 并且都包含 BOOT 1/2 和 GP 1/2/3/4
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SDCPM-I2S拷贝机简介
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Flash分为两种规格:NOR Flash和NAND Flash,两者均为非易失性闪存模块。
1988年,Intel首次发出NOR flash技术,彻底改变了原先由EPROM和EEPROM一统天下的局面。NOR类似于DRAM, 以存储程序代码为主,可以让微处理器直接读取。因为读取速度较快,但晶片容量较低,所以多应用在通讯产品中,如手机。
eMMC4.5协议中主要新增了HS200Mode,时钟频率提高到200Mhz,数据传输速率达到了200MB/s(八根数据线的情况)。
表1eMMC引脚接口说明
2.4特性及优势(与传统存储设备比较)
eMMC与传统存储设备相比,有很多良好的特性。
2.4.1系统宽电压范围
2.4.2十根总线结构
2.4.3完善的数据保护机制
图1eMMC系统架构
图2 主从设备结构框图
2.3规格
eMMC传输速度高达52MB/s,电压范围为1.8v至3.3v,具备高速且可升级的特性。制定规格上,eMMC 4.2制订了eMMC接口速度及容量,接口速度为52MB/s、容量规格则大于2GB。
eMMC 4.3则新增Booting Function、Explicit Sleep Mode、Reliable Write等功能。
未来几年eMMC出货量将继续上升,预计2015年达到7.791亿个。手机将是eMMC市场的最大领域,2015年该领域的出货量将达到5.601亿个,占72%。平板电脑将是第二大eMMC应用市场,四年内该领域的出货量将从今年的1800万个剧增到1.48亿个。
eMMC的发展非常迅速,性能几乎逐年提升。IHS iSuppli公司的研究显示,作为一种成本划算的高密度闪存,eMMC已成功打入智能手机和平板电脑等高端市场,这些产品要求较高的存储密度,同时要求低功耗和较小的引脚。
快闪记忆卡协会SD协会也同样推出eSD规格,但目前eMMC在智能型手机内嵌式存储器领域的领导位置无可动摇,几乎是所有手机大厂储存接口的标准,除了苹果(Apple)必采用自家的设计规范外。
eMMC规格的标准这几年也快速演进,从eMMC4.3、eMMC4.4、eMMC4.5陆续问世,而预计接棒eMMC规格的会是三星电子(Samsung Electronics)主导的UFS(Universal Flash Storage),会把Mobile RAM等芯片功能都涵盖。
eMMC(Embedded Multi Media Card) 采用统一的MMC标准接口, 把高密度NAND Flash以及MMC Controller封装在一颗BGA芯片中。针对Flash的特性,产品内部已经包含了Flash管理技术,包括错误探测和纠正,flash平均擦写,坏块管理,掉电保护等技术。用户无需担心产品内部flash晶圆制程和工艺的变化。同时eMMC单颗芯片为主板内部节省更多的空间。
eMMC的优点是:简化手机内存储器的使用,将NANDFLASH芯片和控制芯片设计成1颗MCP芯片,手机客户只需要采购eMMC芯片,放进新手机中,不需处理其它复杂的NANDFLASH兼容性和管理问题,eMMC最大优点加快了新产品的更新速度,减少了研发成本,缩短了新产品的研发周期。
eMMC是针对智能型手机(Smartphone)所设计的内嵌式存储器规格,是外接式记忆卡MMC的延伸,eMMC之后也扩散至平板计算机(Tablet PC)应用领域。
但其弊端也轻易显现,从原来的1bit/cell发展到后来3bit/cell, 计算更为复杂,出错率不免更高,读写次数和寿命也会更短。在这种情况下现有MLC 和 TLC Flash 都需要搭配一颗高性能的控制芯片来提供EDC和ECC、平均擦写等Flash管理。
1.3随着近年平板电脑和智能手机等在全球热潮来袭,嵌入式存储eMMC即营运而生
2、eMMC(嵌入式多媒体存储卡)简介
2.1应用范围
eMMC (Embedded MultiMediaCard)是嵌入式多媒体卡的缩写,由MMC协会(MultiMediaCard As -sociation)所订立的嵌入式内存标准规格,主要针对行动装置产品为主,如手机、智能型手机、平板计算机、笔记本电脑…等等;这些产品它们都需要轻薄的机身,因此有减少使用零组件面积的需求,eMMC便由此出现。
NAND Flash的存储单元发展:从 SLC, MLC到TLC,超越摩尔定律
SLC=Single-Level Cell, 即1bit/cell,读写速度快,寿命长,价格是MLC三倍以上,约10万次读写寿命。
MLC=Multi-Level Cell, 即2bit/cell ,速度一般,寿命一般,价格一般,月3000-10000次读写寿命。
1.4eMMC的未来
eMMC规格的标准逐渐从eMMC4.4世代发展到eMMC4.5世代。就目前JEDEC的规划方向来看,eMMC下一个世代将会由UFS(Universal Flash Storage)规格接棒。我们将UFS视为一种衔接eMMC 4.5版后的NAND Flash新接口标准,预期未来初期将在智能型手机及平板计算机等新兴智能型移动装置上,成为嵌入式储存媒体的主要的应用标准之一。UFS将提供极高的速度,以即时高速存储大型多媒体文件,同时在消费电子设备上使用时降低功耗。有了新的标准,预计用户存取90分钟电影的时间会从目前的3分钟降低到几秒钟。这项新的标准将支持手机,数码相机等其他消费电子产品,并将做为方便通用的开发标准存在。
1.5 eMMC的市场需求
今年eMMC出货量预计将达到3.337亿个,高于2010年的2.060亿个。2011年总体手机出货量的23%左右,大约相当于2.397亿部,将采用eMMC,该比例两年后将升至37%。其它重要的eMMC领域将包括平板电脑、电子书阅读器和具备GPS的便携导航设备。摄像机和机顶盒也在考虑使用eMMC的可行性。eMMC可提供节省成本的长期解决方案,而且具有标准化引脚。
专业综合实践报告
基于eMMC的大容量存储技术研究
学生姓名:李元亨
电子邮箱:8539411@
基于eMMC的大容量存储技术研究
1、国内外研究现状分析
1.1eMMC概述
eMMC是embeddedMultimediaCard的简称,MMC/eMMC是一种普遍使用的成本较低的数据存储和传播媒体,它的使用范围覆盖了大面积的便携式电子产品,比如手持电脑、数码相机、智能手机等,这些设备的统一特点就是高流动性、高性能、较低的成本、记忆卜口的低功耗和高数据吞吐量。eMMC为MMC协会所订立的内嵌式存储器标准规格,主要是针对手机产品为主。
尤其是,eMMC4.5规范增加了几种新能力来提高寿命,包括每秒200MB的单数据率HS200模式,几乎把现有内存传输速度提高了一倍。该规范还允许增加一个易失性(volatile)缓存,进一步利用eMMC portioning来实现更快的程度。
IHS公司认为,随着NAND技术发展成各种更加专门的解决方案,eMMC将获得更大的增长动能。它带来了多个供应商之间的兼容性、长期支持和可接受的成本。另外,该产品较强的可靠性与性能,将帮助其进入未来的高端产品之中,从而确保eMMC市场在未来几年保持增长。
顾名思义,就是HOST发送一个命令给所有的MMC卡,而某些卡则会对这命令做出回应。
2、地址命令模式(Addressed (point-to-point) commands)
之前市场上流通的eMMC产品均出自国外的厂商闪迪、三星、东芝。而大陆厂商泰胜微科技今年第一个在国内推出了自有品牌BIWIN的eMMC产品,完全自主研发和封装测试,并将其产品命名为qNAND,已于年中推向了市场。泰胜微科技专注于嵌入式存储产品的研发和生产。拥有11年Flash的行业经验,是华南地区唯一一家拥有12寸晶圆封装测试工厂的民营企业。根据最新的测试结果,BIWIN的品牌eMMC——qNAND在一些关键性能指标上大幅优于同类产品。作为后来者,泰胜微的表现很值得期待。
1989年,东芝公司发表NAND flash结构,强调降低每比特的成本,更高的性能,并且像磁盘一样可以通过接口轻松升级。因为NAND flash的晶片容量相对于NOR大,更像硬盘,写入与清除资料的速度远快于NOR,所以当时多应用在小型机以储存资料为主。目前已广泛应用在各种存储设备上, 可存储代码和资料。
eMMC设计概念是把NAND Flash芯片和控制芯片封装成BGA封装芯片,可节省电路板的面积,客户设计新产品时,也不需考虑内建NAND Flash芯片的三星电子(Samsung Electronics)、美光(Micron)、东芝(Toshiba),或是35纳米、24纳米或19纳米制程,便利了手机客户设计的程序和新产品问世时间点。
2.4.4两种读写模式
2.4.5三种擦除资料模式
2.4.6增强的主从设备通信技术
2.4.7支持DDR模式(双倍速率同步动态随机存储器)
2.5工作模式
所有Host与Card之间的传输控制都是统一由HOST来控制,而HOST发送控制命令有分为两种广播和地址(点对点传输)。
1、广播命令模式(Broadcast commands)
2.2结构
eMMC简化了内存的设计,使用多芯片封装(MCP)技术,把NAND Flash芯片和控制芯片(Control chip)封装在一起,打成单一颗芯片,如此便可以省下零组件并增加电路板面积。
eMMC架构是由一个嵌入式储存方案所组成,内部结构带有MMC接口、NAND Flash以及Control所组成,经由BGA封装在一颗小型的芯片上。简单来说,HOST只需要透过MMCBUS下达命令即可,不需要任何内存管理方面的算法(ECC、Wear-Leveling、BBM)的计算,这些都已经交给了与NANDFlash封装在一起的Controlchip,这对研发团队来说无疑是降低研发成本的好方法。
iphone,iPAD带动了智能手机和平板电脑行业的迅猛发展,引发了电子产品更新换代,对存储硬件提出了更高的要求。多媒体播放、高清摄像,GPS,各色各样的应用以及外观轻薄小巧的发展趋势,要求存储硬件拥有高容量、高稳定性和高读写速度的同时,需要存储芯片在主板中占有更小的空间。然而NAND Flash 随着纳米制程和存储技术的主流趋势发展,性能却在不断下降。可擦写寿命短,出错概率高,读写速度慢,稳定性差。嵌入式存储芯片eMMC就可以弥补这个市场需求和NAND Flash发展的缺口。