
Flashhukommelse har stort set revolutioneret, hvordan vi håndterer computerlagring, og den har aktiveret både hurtigere og mindre computere, der er sikrere mod datatab takket være det faktum, at de ikke har brug for bevægelige dele. Du ved dog dog ikke, at der er mere end en slags flashhukommelse - og selvom de kan være ens, er der nogle nøgleforskelle.
Før vi dykker ned i de forskellige typer NAND-opbevaring, er det vigtigt at forstå, hvad NAND eller flash-lagring faktisk er. NAND er i det væsentlige et ikke-flygtigt lagermedium, der ikke har brug for strøm for at bevare data - i modsætning til andre lagringsmedier. NAND kan dog eksistere i flere forskellige slags.
Men hvad er de forskellige slags? Og hvorfor er nogle bedre end andre? Her er en oversigt over hver af de største flashhukommelsestyper, og hvorfor de er forskellige.
SLC
SLC-lagring, AKA-celleopbevaring på enkelt niveau, er den mest almindelige type flashlagring - og den hurtigste. For at forstå celleopbevaring på enkelt niveau skal du først forstå, hvordan datalagring fungerer.
Generelt fungerer flashlagring gennem transistorer, der findes i en af to tilstande - som repræsenterer enten en 1 eller en 0. Når mange af disse transistorer, eller celler, der gemmer hvad der kaldes bit, er samlet, lagrer de data. Det er hvad data er - strenge af bits, der hver især er en 1 eller en 0.
På grund af det faktum, at hver celle kun gemmer en bit, kan der fås adgang til data meget hurtigere end andre typer flashlagring - dog er udvekslingen, at SLC-lagring normalt tilbyder lavere datakapacitet. Celleopbevaring på enkelt niveau har også de højeste omkostninger.
Celleopbevaring på enkelt niveau bruges ofte i hukommelseskort med høj ydeevne og andre missionskritiske situationer.
MLC

MLC, eller celle på flere niveauer, er en type hukommelseselement, hvor mere end en bit information kan gemmes i hver celle. Med andre ord har hver celle flere niveauer, hvilket betyder, at flere bits kan gemmes med det samme antal transistorer.
Så hvorfor er der forskellig fra andre typer lagring? I NAND-flashteknologi på enkelt niveau kan der findes en transistor i en af to tilstande - hvilket svarer til enten en 1 eller en 0, hvilket betyder, at hver transistor repræsenterer en bit.
Der er selvfølgelig en afvejning - og det er hukommelseshastighed. Den største fordel ved MLC-teknologi er, at den tilbyder en lavere omkostning pr. Lagerenhed, hvilket igen fører til en højere tæthed af data til samme pris.
eMLC
Der er en sekundær type MLC-lagring, kaldet eMLC, eller enterprise multi-level celle. Denne type lagring er forbedret til flere skrivecyklusser end traditionel MLC-flashlager til forbrugerklasse. Forbrugerklasse MLC-opbevaring tilbyder generelt kun mellem 3.000 og 10.000 skrivecyklusser, mens eMLC-celler kan tilbyde op til 20.000 eller endda 30.000 skrivecyklusser. eMLC har generelt en længere levetid på grund af en avanceret controller, der betjener cellen.
TLC
Celler på enkelt niveau og flere niveauer er ikke den eneste type flashlagring. Måske et bedre navn på "multi-level" celleopbevaring ville være "dual-level celle", da tredobbelt celleopbevaring faktisk har sit eget navn.
Som navnet antyder tredobbelt celleopbevaring lagrer en heftig tre bits information pr. Celle. Denne teknologi blev først udviklet af Samsung, og Samsung refererer faktisk til den som 3-bit MLC.
Alt, der er dårligt ved MLC-lager, forstærkes dog med TLC-lager - det vil sige, at TLC-lager er endnu lavere omkostninger, men det er endnu langsommere og mindre pålideligt.
Lukning
Der er en tendens her - jo flere niveauer, desto billigere - men også, jo flere niveauer er det langsommere og mindre pålideligt et lagringsmedium. Enkel celleopbevaring er langt den bedst udførte flashlagertype, men det er måske ikke det bedste i alle situationer - nogle gange er det simpelt nødvendigt at få mere lagerplads, der måske er lidt lavere.






