摘要:你是否出现过因编程器问题造成产线停工的情况,为何会烧录不良甚至故障导致产线停滞,究竟是因为未区分研发型和量产型还是因为编程器本身电源过流保护、过压保护等设计不完善?编程器又称烧录器、写码器,是一种将源程序编译生成的固件烧录到目标芯片上的设备。按烧录方式可分为在板烧写和裸片烧写。l在板烧写:也称为ICP烧写,是把芯片焊到PCB板上后再进行烧录l裸片烧写:也称为离线烧录,是把芯片放到夹具上进行烧录,之后再把芯片焊到PCB上可能出现过流的情况;1.在板烧写l在插拔下载线过程中,因为接错线而导致短路过流;lPCB板在生产过程中有焊接短路问题,当编程器给其上电时就会出现过流现象;lPCB板上有大容量电容,编程器给PCB板上电瞬间浪涌电流过大,从而误触发过流保护机制。2.裸片烧写l把芯片放到烧录座时,由于芯片放偏或芯片引脚偏斜,造成编程器上电时短路过流;l将芯片从板上拆下,芯片引脚上有锡渣没清理干净就放到烧录座上编程,造成编程器上电短路。如果编程器的电源过流保护不够完善,当遇到芯片或电路板短路时,轻则损坏编程器,重则可能会损坏芯片或电路板,造成严重的生产事故。市面上的多通道量产型编程器,通常都只有一路过流检测保护电路。NuProgPlus-U8 为业界首部真正支持所有类型芯片的 all-in-one 桌上万用型烧录器。宁波自动化烧录器设备

目前像简单的IC且烧录的量大的话,我们现在还是很便宜的。像EMMC因为容量比较大,所以烧录费用相对也比较贵一点。TSOP或SOP这一类是比较常规的,烧录相对容易一点,费用也比较便宜点。7与终端客户合作的那些事我们一般将与终端客户的合作方式分为以下几种:***种方式是卖机器,如果客户的生产量比较大,不想麻烦且想自己生产时,我们会建议客户自己买烧录器,因为买烧录器安排生产会很灵活,什么时候想生产就可以安排生产。我们公司的烧录器一般来讲是业界比较有**度的,因为我们从事烧录器很久了,对不同的品牌和性价比方面都比较了解。根据客户自身的需求和生产量的大小,我们会推荐适合客户的烧录器。第二种方式是代烧,如果客户因为能力上的问题,或者是生产量、种类的问题,客户不想自己去烧录,我们会将有代烧需求的客户集中起来。打比方有一家、两家、三家客户都要代烧,我们就将这些代烧业务都承接起来,积少成多。第三种方式是驻场,如果客户需要烧录的IC种类众多,这种比较繁杂、专业性的东西,客户可以交给我们,我们会利用自己的机器或人的优势,在客户驻场烧录。我们目前有在几家韩资企业驻场,他们不想买机器,而且因为IC变化很快,IC种类有很多。无锡IC烧录器原理依靠I2C烧录的方案都可以使用我们的工具进行在线烧录。

客户买设备的话可能投入会很大,不如外包给我们。我们驻场烧录在保养方面会比较专业点,这样客户可能会节省更多的成本,而且我们会投入一些自动化烧录器提高烧录能力,提高效益,降低客户的成本。中山纬创在中山有八个厂,他们的烧录种类其实也是蛮多的,主要是代工国外的**品牌,他们买了好几台大型的自动化烧录器,也有一些手动的烧录器。今年烧录的还是SPIFLASH比较多一点,SPI的芯片应用很广,SPI的优点是它的假pin可以做得很小,而且容量现在越来越大。像路由器、网卡、电脑主板、机顶盒还有一些汽车产品的储存都会有用到SPI的芯片。至于说哪一类的烧录可以做行业的风向标,我这边比较难以总结。因为我们所接触到的还是一些储存、SPI、电脑主板和一些网络类的产品比较多一点。烧录流程就是IC要烧录时,必须要先做哪一步,然后再做哪一步,是这样的一个过程。一般的IC烧录流程:***,就是相当于把IC里边的资料先***掉查空,检查IC内程序是否有被清空烧录检验IC是否有被烧录过,烧录过是否成功加保护或者加密,一般来讲像SPI芯片的话都不会有这一步关于加密的问题,现在很多单片机为了防止**被盗抄,所以很多客户会用数据加密方式,让其它人读不出来,读不出来的话。
省去总线tuning过程。EMMC的不同模式如下:EMMC的读EMMC的写EMMC的command格式Host的command是48bit的串行输入,格式如下Device的response格式数据格式支持1bitdatabus,4bitsdatabus和8bitsdatabus的模式。比如下图的8bitsSDRdatabus:8bitsDDRdatabus:EMMC的总线Samplingtunningemmc是clk+data的传输模式,host需要调整clk和data之间的相对相位,保证采样点在比较好位置。其tunning的过程如下:Host将采样时间点重置为默认值Host向eMMCDevice发送SendTuningBlock命令eMMCDevice向Host发送固定的TuningBlock数据Host接收到TuningBlock并进行校验Host修改采样时点,重新从第2步开始执行,直到Host获取到一个有效采样时间点区间Host取有效采样时间点区间的中间值作为采样时间点,并推出Tuning流程tunning的调整是通过delayline实现的,其结构一般如下:首先通过下面的maindelayline的calibration(借助PD),可以得到多少个delaycells可以实现一个cycle的delay(输入clk和输出clk经过delaycells完全同相位);由此可以计算出一个delaycell可以delayclk多少相位(一个周期的几分之一);EMMC的clk和datastrobe信号是经过delayline的,根据上面Calibration的结果。哪些板子可以用我们的烧录器烧录软件?

所以你明白为什么手机都用EMMC而不用Nand了吧EMMC的引脚比Nand也更少,体积也更小。当然了EMMC体积小也有很重要原因是因为他采用了更先进的BGA封装方式。所以体积的优势也不算根本优势,如果Nand也用BGA封装也可以做的小,只是说Nand没这个必要性了。**后,EMMC也解决了Nand的时序、坏块和ECC问题。本质上因为EMMC内部也是用Nand存储颗粒(而且是MLCNand更容易坏)的所以也逃不过Nand的这些麻烦。但是EMMC芯片在内部内置了一个控制器(你可以理解为内部有个CPU且跑了一段固件代码),这个控制器解决了这几个问题,尤其是坏块管理和ECC的问题。所以你做产品用Nand就麻烦,得自己操这些心。而你做产品用EMMC就省心了,自己不用管这些破事,EMMC全部帮你搞定了,何乐而不为呢?从这个角度讲EMMC好像自动挡汽车,而Nand好像手动挡汽车。(我发现我好喜欢用自动挡和手动挡的对比·····)EMMC和Nand的性价比有人说不对呀,看你说的EMMC明显比Nand好啊,为什么我发现EMMC好像还比Nand便宜呢?EMMC从技术上确实比Nand好,但是也确实比Nand便宜。主要原因是成本并不只是由硬性成本决定的,还和市场、规模等因素有关。EMMC便宜的一大原因就是因为标准化。标准就可以大规模生产。DP2T 有效满足低产能多样化之烧录需求并同时支持盘进盘出及卷进卷出的外包装。中国台湾ProgMaster系列烧录器芯片
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即使过了几年时间你去读他还是原来的数据。但是事实往往没有这么理想,有时候一些块中的某些特定位就是会在隔了一段时间去读取时发生了翻转,这里原来存进去是1结果读出来是0了。这就难受了啊,**痛苦的是你也不知道原来存进去到底是1还是0,也不确定读出来的还是不是原来的数,所以搞得你没法相信任何一个数据,因为任何一个数据都有可能会翻转啊,那岂不是整个数据都不可信了。解决办法就是ECC,我们写入时先用算法计算得到数据的ECC值,把ECC值和块内数据一起存入Nand中。待读出时也是把块内数据和ECC一起读出,然后再用相同的算法计算块内数据的ECC,和读出的ECC进行比较,如果相同就认为数据未发生任何反转,如果不同就认为数据已经发生变质,没法相信了。本来有坏块标记和ECC技术,Nand已经挺好用了,也确实可以用了。但是麻烦的是Nand的ECC和坏块标记都需要主控CPU来做,Nand自己是不管的。所以使用Nand很麻烦,你得编程解决很多细节问题(时序、ECC、坏块管理)。所以Nand**大的问题,其实就是不够好用。那怎么办呢?进化。EMMC其实是从Nand进化而来EMMC其实就是Nand包了一层后形成的。EMMC内部真正用来存储的仓库就是Nand,而且EMMC基本都是MLCNand,因为便宜啊。宁波自动化烧录器设备
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