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SLC、eSLC、MLC、eMLC的区别

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    SLC、eSLC、MLC、eMLC的区别
    1 ~) b# F6 l  p$ C* M1 S9 U9 ^; h
    作为SSD主要元件的NAND闪存,我们经常见到的有SLC和MLC两种,甚至还细分出eSLC和eMLC等等,现在我们谈一下他们之间的区别。
    $ h; C! v9 s; H  [+ L8 B       SLC全称single-level cell,即单阶存储单元;MLC全称Multi-level cell,即多阶存储单元。因NAND闪存是一种电压元件,因此它以不同的电压范围来代表不同的数据,原理如下面图片所示:
    ' }4 e  B( D, ~) ~% R, ~/ s
    : M3 ?% c6 o- a# D. I+ B  SLC就是在NAND闪存的每个存储单元里存储1bit的数据,存储的数据代表”0”还是”1”是由基于Vth电压阈值来判定,对于NAND闪存的写入(编程),就是对其充电,使得它的电压超过上图的电压判定点A,存储单元就表示0-已编程,如果没有充电或者电压阈值低于那个A点,就表示1-已擦除。$ q1 |! U* w" E
           MLC则是每个存储单元里存储2bit的数据,存储的数据是”00”,”01”,”10”,”11”也是基于电压阈值的判定,当电压没到判定点B时,就代表”11”,当电压在B和C之间,则代表“10”,电压在C和D之间,则表示”01”,而电压达到D以上,则表示”00”。由上面的图片可以看到,MLC相比SLC电压之间的阈值被分成了4份,这样肯定会直接影响性能和稳定性,相对来说,主要受影响的有以下四点:' c7 S4 ^9 \6 T9 R
           1.相邻的存储单元间会互相干扰,造成电压不稳定而出现bit错误,MLC由于阈值相比SLC更接近,所以出错几率会更大。
    5 R( L& |1 S( Q        2.MLC读写性能降低,写入更达到50%的差距以上,因为需要更精确的充电处理。SLC只有”0”和”1”,,而MLC会有“00”,“01“,”10”,”11” 4个状态,在充电后还要去判断处于哪个状态,速度自然就慢了。
    3 w! x$ b/ R- S7 Q3 o% B* o       3.如上所说,因为有额外的读写压力,所以功耗明显增大。4 A5 N" ]' F1 n
           4.同样因为有额外的读写压力,造成闪存的写入耐久度和数据保存期都受到影响。. C/ O7 O5 E! k+ N3 n. b- W
           前面说过SLC和MLC的区别,那eSLC和eMLC又是怎么一回事呢?请先看下图:; C' v9 v: s3 m" z/ F

    7 m2 i3 a+ b2 [. a6 Y  在NAND Flash工厂制造处理过程中,厂商把晶元上最好的那部分Flash晶片挑选出来并用企业级的标准来检测晶片的数据完整性和耐久度。检测完成后,这些晶片被取下来改变内部参数并进行之后的比标准MLC更苛刻的测试。当这些晶片通过测试后,就被定义为eMLC级别组,余下的就成为MLC级别组了。同理eSLC就是从SLC晶元上挑出来的优质晶片经过内参调整和企业级标准筛选的产物。: Q% S: h7 C. ~8 L) O1 Y2 O

    ' ?3 P$ I4 h4 G: T6 t# e相对普通MLC来说,eMLC的不同之处主要体现在下面4个方面:/ e$ [7 G0 e6 w1 W9 \+ X' ^0 e& k4 s
           1.标称P/E数,34nm镁光的eMLC是30,000次,而MLC则是5000次。
    / @5 I; f' a! g! p       2.eMLC擦写操作和编程操作所需要的时间相比MLC更长。(通过内参调整达到增加P/E的目的)
    ' W: y5 P; K4 o+ J       3.当使用完厂商保证的P/E数后,eMLC的数据保存期一般在3个月,而MLC的数据保存期在1年。
      {- P6 f: I+ E2 i       4.相对在的企业级应用下,使用eMLC的稳定性比MLC要高得多,也就是出错的概率更小。1 l: }0 [. E% R0 T2 ^# X/ n1 {

    1 N( H0 ]# t  M上图为JEDEC协会对消费级和企业级SSD的标准要求。( D8 ?4 |6 I& n7 e+ D3 I5 R4 k) H
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