資料介紹
對于可穿戴設備的設計要求并不止步于封裝。由于容納電池的空間有限,產(chǎn)品在運行和待機模式下均需極為省電,但又需支持藍牙通信,可立刻啟動,還要能無縫運行用戶設定的應用程序。沒有人會僅僅為了看時間而購買智能手表,但與漫畫書不同的是,很少有人希望用智能手表、互聯(lián)眼鏡或健身腕帶來取代智能手機,這在某種程度上降低了設計的難度。而智能手機也正在發(fā)展成為多用途中心,可支持、連接越來越多的可穿戴設備。這也意味著大多數(shù)可穿戴設備都不需要大容量永久性存儲或快速的多核處理器。因此,綜合考慮容量、尺寸和用電量要求,可穿戴設備是使用NOR閃存的理想平臺。
回到未來:NOR閃存最適用于可穿戴設備
在智能手機能夠存儲一季里值得收藏的電視秀或完整音樂庫之前,當手機還只是部電話時, NOR閃存曾是手機首選的永久性存儲介質。NAND成序列地存儲多個比特(bit),通過犧牲隨機存取的方式來獲得密度和寫入速度,而NOR則更像傳統(tǒng)的DRAM——可以分別讀寫每一個存儲單元,而不是一次讀寫整個塊。這意味著NOR適用于可在本地執(zhí)行而無需首先復制到另外的RAM緩存的應用程序代碼。隨機存取還意味著NOR閃存具備高速寫入速度——對于串行設計(串行外設接口)可高達20MB/s,對于并行NOR設計可高達250MB/s。
在可穿戴設備中使用NOR閃存而不是NAND具有明顯的益處。NOR閃存的直接代碼執(zhí)行能力可顯著縮短啟動時間,可以讓設備立刻啟動。同樣,代碼執(zhí)行無需RAM就意味著待機時的用電量大大減少,因此在可穿戴設備必須使用微型電池的條件下,設備的使用時間可以得到延長。
由于可穿戴設備一般會連接到另一個設備上,通過該設備連接互聯(lián)網(wǎng)服務和數(shù)據(jù)庫,所以它們無需存儲太多本地數(shù)據(jù)。相對音頻和視頻文件的大小而言,就算是一整天的健康和健身測量數(shù)據(jù)都是極小的。鑒于可穿戴設備中的空間十分有限,NOR閃存容量與芯片尺寸比NAND更適合于應用程序的需求。
第二點可能會讓人感到意外,因為NAND閃存陣列的密度要大大高于NOR。實際上,由于NAND閃存針對最大密度設計,所以產(chǎn)品一般會使用最小工藝節(jié)點,目前為16nm 。但問題是,除了存儲單元之外,所有存儲器器件都有一定的電路開銷,例如行地址解碼器、感應放大器、位線控制電路、外圍I/O電路、電壓調節(jié)器和I/O針腳等子系統(tǒng)。芯片上的開銷區(qū)并不與存儲容量成線性增加??s減存儲陣列的尺寸后,芯片上用于外圍邏輯的空間只會少量增加。這意味著即使使用上一代的25nm工藝尺寸,最小可行的NAND器件也是1Gbit。這對于大多數(shù)可穿戴應用都是無法接受的,因為市場主要需要的是512Mbit或更小的存儲器件。
針對特定制程尺寸縮減NAND容量的局限性也讓封裝后的尺寸對于許多可穿戴應用來說過大。例如,用作某些應用的NOR替代品的1Gbit串行NAND采用了9×11毫米63球柵陣列封裝方式。與之相反,最小的串行NOR 512Mbit和1Gbit NOR產(chǎn)品采用4或5×6毫米封裝方式,不到NAND替代品的1/3,因此更適合于可穿戴設備和物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)中其他聯(lián)網(wǎng)傳感器的微型電路板。
圖1:美光NOR閃存MCP尺寸比較。
NOR閃存也可被堆疊在設計有偽靜態(tài)PSRAM的多芯片封裝(MCP)中,已讓控制器芯片內嵌入SRAM的應用的容量大于那些系統(tǒng)芯片的常見的1Mbit。例如,含64Mbit NOR閃存和32Mbit PSRAM的52球MCP僅為4×6毫米,含高達512Mb NOR閃存和128Mb PSRAM的密度較高的MCP僅為8×8毫米。參見圖1美光NOR閃存MCP尺寸比較。其容量和耗電量對于大多數(shù)可穿戴設備來說可能都過大,但它或許可以應用于錄制視頻,例如眼鏡或移動傳感設備中。
圖2:多芯片封裝能耗預估
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