相信很多电子业的朋友经常会和烧录公司打交道,特别是一些做贸易的朋友可能**怕遇到芯片上面被做过标记,因为这就意味着这些芯片被烧录过了。而且很多朋友在和终端的合作过程中,也会有客户有烧录的需求,或者有***的需求,对这块一直是一知半解的状态。此次分享的主要内容有:1、什么是烧录?2、烧录器分类3、有哪些可烧录的IC?4、烧录流程5、怎么判别IC是否烧录过?6、决定烧录费用的因素7、与终端客户合作的那些事8、疑难解答1什么是烧录?烧录就是程序员写好的程序,把程序导入到目标IC上面,实行一个完整的动作。烧录的过程我们这边叫做编程,也有地方叫做iccopy。在大陆这边,一般习惯叫做烧录。烧录器在大陆是叫编程器。因为中国台湾的半导体产业发展的早,到大陆后,客户之所以叫它为”编程器”是因为现在英文名与一般编写软件程式设计师是同名,所以就叫“编程器”。烧录器实际上是一个把可编程的集成电路写上数据的工具,烧录器主要用于单片机(含嵌入式)/存储器(含BIOS)之类的芯片的编程(或称刷写)。厂商从半导体商买来上述各种可烧录IC其资料区为空白,在组装前才将其控制程序及数据使用IC烧录器写入,这是比IC测试还重要的必要流程。哪些板子可以用我们的烧录器烧录软件?中国澳门省预算烧录器解决方案
烧录机在大陆是叫编程器,因为中国台湾的半导体产业发展的早,到大陆后,客户就按照它的英文名PROGRAMMER叫它“编程器”。烧录器实际上是一个把可编程的集成电路写上数据的工具,烧录器主要用于单片机(含嵌入式)、存储器(含BIOS)之类的芯片的编程。烧录机在编程中起着不可或缺的作用,一台好的烧录机不但可以增加生产数量,也会让编程输入更有质量保证。随着技术的不断提升和发展,烧录技能也有了全新的技能提升,改善了传统烧录机有很多的弊病,比如,效率低、耗电大、需要人工去把持等等,由此***了烧录机行业的一场全新**。近几年,烧录机技能不断地更新,老式的烧录机渐渐被镌汰,发展到现在,烧录机行业出现了一些新式的烧录机——自动烧录机。 中国澳门省预算烧录器解决方案高速模式高速模式所支持的烧录功能与普通模式一样。
如果是OTP元器件也是没办法***的。有很多人可能会有疑问,OTP怎么识别,我这边简单跟大伙解答一下。一般IC上面都会有规格说明,就是ICDatasheet,Datasheet上面一般会说明该IC是否是OTP的元件。OTP本身也是OneTimeProgrammable的缩写,OneTime就是一次性的意思,Programmable是烧录的意思。烧录器上会有擦除的选项,如果是OTP元件,在烧录器上看擦除的选项会变为灰色。如果没有烧录器,那只有打开IC上面的规格书,首页里边会有说明。OTP元件如果已被烧录过,基本上是不可卖的,因为OTP烧录完之后,几乎是无法使用它里边的功能。除了有部分OTP元件是当储存用的,烧录这样OTP之后,不会影响它的储存功能,但是它只有储存的功能,但是这一类的元件很少,只有一小部分会有这种情况。早期芯片是熔丝式的,如果它的熔丝断掉,那也是没办法接回去的,所以这一类的也是相当于是一次性烧录。OTP元件相对来讲是比较少的,因为OTP元件主要是比较便宜,所以早期会有这种元件,现在电子元件越来越成熟,价格也降下来,所以为了灵活性,OTP元件就越来越少了,基本上都是可以重置的。烧录还可以分为在线烧录和离线烧录。一般来讲单片机使用在线烧录的方式会比较多一点。
单次烧录OTP意思是一次性可编程,程序烧入IC后,将不可再次更改、不可重置,也无法再烧录。如果客户烧错资料,有部分可以覆盖烧录,有些可以挽回,但是这种挽回的概率是非常低的,所以客户要非常小心。我们有时候也会去接客户的代烧,如果客户发出的程序设置错误,将有可能批次性报废,这是非常严重的。存储类的芯片大部分是可以重复擦写、重复烧录的,至于里边的参数设定,需要根据客户的需求设置,像软件工程师就会要求产品在他的板子上性能要达标。我们帮客户代烧的时候,也会先去询问客户相关的参数设定,烧录的过程中,我们也会确定客户相关的参数设定是否有烧录正确。4烧录流程有时候我们会买来新料,新料一般是空白的可以跳过***这道程序。如果不是新料,首先要***原IC内的旧程序,***完之后,还需要查空,检查程序是否已经**净,里面是不是空的,是空的接下来才会再烧录。烧录就是把资料、程序灌到IC里边。烧录完之后,我们还要检查烧录的IC是否正确,接下来再做加密或写保护。一般来讲单片机会有做加密或写保护的需求,但是像一般的EPROM可能就没有这个功能,所以就不会有加密或写保护的动作。如果你买的IC是可擦写的,***是可以的。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。
你去看全世界有多家公司都在生产Nand,但是他们的产品并不能直接通用,也就是说你不能把一款Nand直接替换另一款而不需改动软硬件。这就***了,麻烦的要死。Nand的第2大劣势就是引脚太多,体积大。所以Nand芯片不能用在对体积要求很高的小型产品上,这极大限制了Nand的直接使用。Nand的第3大劣势就是容量不能灵活控制。就算你用同一家厂商的Nand芯片,但是不同容量的芯片引脚接口和封装等也可能不同,这样你如果做产品时有不同容量版本的产品,还得分开设计,分开生产,很麻烦。Nand的第4大劣势就是坏块的管理。存储设备其实就相当于有很多小房间的一个大仓库,而这个仓库的每个小房间都是**的。因为技术原因有时候一些小房间就会坏掉,没法使用,那我们不可能因为一个小房间坏掉了就把整个仓库都丢掉吧?于是乎人们就发明了坏块管理技术。也就是说我们去标记上每个房间是好的还是坏的,如果发现某个房间坏了那就标记成坏块,就不再使用这个房间了,而其他的好块还是可以继续用的。这种坏块管理技术可以很大程度延长Nand的整体寿命。和坏块相似的还有个ECC(错误校验)问题。正常情况下Nand中每个好块中存储的数据都会一直保持正确。UFS/eMMC专属烧录器特点?无锡全自动化烧录器品牌
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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。中国澳门省预算烧录器解决方案
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