自动诊断并规划快闪存储器的方法、相关装置及其相关系统的利记博彩app

文档序号:6762447阅读:145来源:国知局
专利名称:自动诊断并规划快闪存储器的方法、相关装置及其相关系统的利记博彩app
技术领域
本发明有关一种自动诊断并规划快闪存储器的方法、相关装置及其相关系统。
背景技术
快闪存储器广泛使用于数字相机、电视游乐器主机、随身盘等数字设备中,随着半导体制作工艺的进步演进,快闪存储卡的存储容量也可以获得提升,对于可记录的文件及数据容量空间也相对变大。目前市面上可以购买到三星半导体公司所出产的16M快闪存储器,具有1024个存储区块(blocks),而每个存储区块具有32存储页(pages),每一存储页大小为512+16字节,其中真正存储的区域容量为512字节,而冗余区(redundant area)大小为16字节,而快闪存储器的存取是以区块为单位;三星半导体公司随着工艺技术的进步,也生产128M快闪存储器,具有1024个存储区块,而每个存储区块具有64存储页,每一存储页大小为2K+64字节。
个人计算机中的通用序列总线(universal serial bus,简称USB)端口可供连接许多种USB装置,例如USB键盘、USB鼠标、USB卡片阅读机、USB随身盘、外接式USB硬盘、USB打印机、以及USB扫描仪等等,提供使用者极为方便的外围连接界面,从早期USB1.1支持12Mbps的数据传输,演进到目前USB2.0支持480Mbps的数据传输。
随着传输速度不断地提升,快闪存储器本身的存取速度也是越快越好;而快闪存储器的存取过程中,可以利用错误更正码(Error Correction Code,简称ECC)以确保数据存取的正确性及完整性。
图1显示已有的USB随身盘的方块图,包含快闪存储器控制器100以及快闪存储器105,快闪存储器控制器100主要包含直接存储器存取单元110、存取控制电路120、输出入缓冲器130、序列界面引擎140、USB传收器150、微处理器160、只读存储器(read only memory,简称ROM)162以及随机存取存储器(random accessmemory,简称RAM)164,快闪存储器控制器100耦接快闪存储器105以存取其内部数据,USB随身盘于初始化时,微处理器160自只读存储器162加载固件,微处理器160与随机存取存储器164协同运作以控制直接存储器存取单元110、存取控制电路120以及输出入缓冲器130等硬件电路的运作,就快闪存储器控制器100读取快闪存储器105而言,快闪存储器控制器100的直接存储器存取单元110读取快闪存储器105中的数据,藉由存取控制电路120中的ECC单元122更正错误后,将数据储放于输出入缓冲器130中,再利用序列界面引擎140及USB传收器150将数据以符合USB协议的电气信号高速且序列地上传至主机端(host),应注意到的,为了增加存取效能,输出入缓冲器130包含对称的第一缓冲单元及第二缓冲单元,当第一缓冲单元备妥好数据后便进行数据上传,于此同时,第二缓冲单元也同时进行准备数据,待第二缓冲单元备妥好数据后便可继续进行数据上传,而由第一缓冲单元进行准备数据,形成乒乓缓冲以进行乒乓传输。
已有的控制器100存取快闪存储器时典型地是以存储页为处理单位,并产生对应的ECC,以确保数据的正确性;举例而言,存储页大小为512+16字节,其中16字节为其冗余区的大小,记录有系统信息以及相关的ECC,以ECC为10字节为例,当直接存储器存取单元110欲自快闪存储器(未图示)读取一存储页数据时,将512+10字节交由ECC单元122运算,其运算结果与该512字节数据于异或门(未图示)进行错误更正,更正后的结果再传给输出入缓冲存储器130中暂存。
本技术领域人员可明了USB传输线中主要包含D+、D-、PWR、GND四条线,D+、D-以差动信号传输数据,而PWR、GND提供5V直流电。近年来,如图1所示的USB随身盘近年来广为流行,系统厂商大量生产USB随身盘,于出厂前必须对每一个USB随身盘内的快闪存储器进行检查规划,非常耗费人力与时间;图2显示已有的的USB随身盘检查系统,系统厂商通常利用个人计算机210上的USB端口,将USB随身盘逐一插置于USB端口,再激活个人计算机210中的应用程序(未图示),利用应用程序对USB随身盘内的快闪存储器进行检查规划,完成后再插置下一个USB随身盘进行检查规划,举例来说,一个128M字节大小的USB随身盘大约需要花两分钟以上的时间处理,而且也无法同时处理数个USB随身盘的检查规划,也就是说,若将USB集线器220的上传端口连接于个人计算机210上的USB端口,系统厂商即使利用USB集线器220的数个下传端口同时连接数个USB随身盘,其亦只能由应用程序逐一对各USB随身盘进行检查规划,而无法省下任何操作时间。

发明内容
本发明的目的是提供一种自动诊断并规划快闪存储器的方法、相关装置及其系统。
根据本发明一方面的一种自动诊断并规划快闪存储器的方法,包含下列步骤检测是否出现重置事件;检测快闪存储器是否存在特征区;以及规划快闪存储器并建立特征区。重置事件为于USB总线的D+以及D-信号同时驱动SEO位准而发生,特征区于申请人的产品中为卡信息结构(card informationstructure,简称CIS)区,特征区包含客户信息以及区块毁损信息,较佳地,特征区为位于快闪存储器的第一个实体运作正常的区块。
根据本发明另一方面的一种自动诊断并规划快闪存储器的方法,包含下列步骤计算机与随身盘建立连结;由计算机下达命令给随身盘;由随身盘的控制器检测随身盘的快闪存储器是否存在特征区;以及若快闪存储器存在特征区则结束本方法,否则,由随身盘的控制器规划快闪存储器并建立特征区以响应于该命令,特征区为位于该快闪存储器的第一个实体运作正常的区块,包含客户信息以及区块毁损信息,区块毁损信息记录有多个区块毁损地址。
根据本发明又一方面提供一种用以测试多个USB随身盘的系统,包含USB集线器,具有USB上传端口及多个USB下传端口,USB下传端口用以插接USB随身盘;以及电源供应器,经由PWR信号及GND信号耦接于USB上传端口,以供应直流电源给USB集线器,其中当快闪存储器尚未建立任何特征区时各USB随身盘利用该直流电源自动诊断并规划快闪存储器。
根据本发明再一方面提供一种用以测试多个USB随身盘的系统,包含USB集线器,具有USB上传端口及多个USB下传端口,USB下传端口用以插接USB随身盘;以及经由传输线耦接于USB上传端口的计算机,其中该传输线是由PWR信号及GND信号所组成,以藉由传输线供应直流电源给该USB集线器;其中,当快闪存储器尚未建立任何特征区时各USB随身盘利用直流电源自动诊断并规划快闪存储器。
根据本发明另一方面提供一种USB随身盘,包含至少一快闪存储器,以及耦接快闪存储器的控制器,控制器包含用以记录固件的只读存储器、随机存取存储器、缓冲单元、耦接只读存储器、随机存取存储器、缓冲单元的微处理器、耦接于缓冲单元的存取控制电路、耦接于缓冲单元的序列界面引擎、耦接于序列界面引擎并用以传收符合USB规格的电气传输信号的USB实体层电路、以及耦接于存取控制电路以及快闪存储器并用以对快闪存储器进行存取的直接存储器存取引擎,其中控制器与固件协同运作,以藉由观察是否出现重置事件以及检查快闪存储器是否具有任何特征区,决定控制器是否进行自动诊断并规划快闪存储器,快闪存储器可以为SLC形式或MLC形式,特征区包含客户信息以及区块毁损信息,区块毁损信息记录则有多个区块毁损地址。
根据本发明又一方面提供一种快闪存储器控制器,用以耦接并存取至少一快闪存储器,包含用以记录固件的只读存储器、随机存取存储器、缓冲单元、耦接只读存储器、随机存取存储器、及缓冲单元的微处理器、耦接于缓冲单元的存取控制电路、耦接于缓冲单元的序列界面引擎、耦接于序列界面引擎并用以传收符合USB规格的电气传输信号的USB实体层电路、以及耦接于存取控制电路以及快闪存储器并用以对快闪存储器进行存取的直接存储器存取引擎,其中控制器与固件协同运作,以藉由观察是否出现重置事件以及检查快闪存储器是否具有任何特征区,决定控制器是否进行自动诊断并规划快闪存储器,快闪存储器可以为SLC形式或MLC形式,特征区包含客户信息以及区块毁损信息,区块毁损信息记录则有多个区块毁损地址;其所可以存取的快闪存储器,可以为SLC形式或MLC形式,特征区包含客户信息以及区块毁损信息,区块毁损信息记录则有多个区块毁损地址,当快闪存储器控制器决定进行自动诊断并规划快闪存储器时,则在快闪存储器中建立特征区,快闪存储器控制器读取各快闪存储器的身份号码,以查询快闪存储器、存储器大小及存储器相关信息,快闪存储器控制器根据快闪存储器的种类、存储器大小及存储器相关信息,计算快闪存储器的一区域数(zone),快闪存储器控制器自动诊断并规划快闪存储器的记忆区块,以将多个损坏区块地址暂存至随机存取存储器中,快闪存储器控制器将随机存取存储器中的损坏区块地址写入至特征区。
为进一步说明本发明的上述目的、结构特点和效果,以下将结合附图对本发明进行详细的描述。


图1显示已有的USB随身盘的方块图;图2显示已有的的USB随身盘检查系统;图3显示根据本发明的自动诊断并规划快闪存储器的方法流程图的一具体实施例;图4显示图3中自动规划各快闪存储器步骤的更详细流程图;图5显示根据本发明的一具体实施例的区块冗余区规划例;以及图6显示根据本发明的一具体实施例的测试系统。
具体实施例方式
图3显示根据本发明的自动诊断并规划快闪存储器的方法流程图的一具体实施例,于此实施例中是以USB随身盘的运作做为说明例,首先于步骤300开始此方法流程,接着进入步骤310,检测是否出现重置事件(reset event),USB随身盘可藉由观察与系统之间连结的总线上D+、D-是否同时出现SEO信号超过一预定时间而决定,若出现重置事件,表示USB随身盘与系统间欲进行连结,而无法进行自动诊断并规划快闪存储器,因此接着结束此方法流程,另一方面,若没有出现重置事件,表示系统仅对USB随身盘藉由PWR、GND供电运作,而不欲藉由D+、D-进行任何连结动作,接着前进至步骤320;步骤320,检测快闪存储器是否存在卡信息结构(card information structure,简称CIS)区,此具体实施例是以申请人的快闪存储器内部数据结构为例,CIS区用以记录USB随身盘的重要信息,例如客户信息或应用程序所需的相关信息等等,熟悉本技术的人士当可明了,于其它厂商所生产的USB随身盘或类似产品则具有类似的数据区,因此本发明并不欲以CIS区为限制,于此实施例中,当快闪存储器中不存在CIS区,代表此USB随身盘尚未进行初始化,应继续前进至步骤330,否则结束此方法流程;步骤330,自动规划各快闪存储器,并将CIS信息以及区块毁损信息写入CIS区中,因为USB随身盘包含一或多个快闪存储器芯片,因此较佳地对各快闪存储器逐一进行规划,而于较佳具体实施例中,CIS区是较佳地建立于第一个快闪存储器的第一个实体运作正常的区块,并将各快闪存储器信息回写至第一个快闪存储器中,最后结束此方法流程。
图4显示图3中自动规划各快闪存储器步骤的更详细流程图,步骤400开始,前进至步骤410,开始快闪存储器数量的循环,首先令J从1开始,前进至步骤420,检查第J个快闪存储器是否存在,例如藉由读取第J个快闪存储器中的身分(ID)号码,若快闪存储器的ID号码为0则表示此快闪存储器不存在,应前进至步骤425结束此流程,若快闪存储器的ID号码不为0,便可由USB随身盘中的控制器查表得知其种类、存储器大小及存储器相关信息,接着前进至步骤430,USB随身盘中的控制器利用存储器大小及相关信息换算出有几个存储区域(zone),存储器相关信息包含存储器架构及每个区块所具有的存储页数,举例而言,USB随身盘中各快闪存储器耦接于控制器的一般目的输出入(general purpose input/output,简称GPIO)脚位,而可以获得其快闪存储器的ID号码,快闪存储器种类包含单准位芯片(SLC)(single levelchip)以及多准位芯片(MLC)(multi-level chip)两种架构,两种架构的存储器结构不同,因此对应的诊断方式也有差异,本发明将主要以SLC架构做为说明。
对于SLC快闪存储器而言,包含大区块(big block)与小区块(small block)两种架构,定义一个存储区域包含1024区块,根据查表可以得知每个存储区块包含几个存储页,典型的为32或64存储页,大区块架构的各存储页为2048字节大小,而小区块架构的各存储页为512字节大小,快闪存储器于出厂前会写入各区块状态信息至冗余区,大区块架构会将各区块状态信息写入至各区块冗余区的第0个字节,而小区块架构会将各区块状态写入至各区块冗余区的第5个字节,USB随身盘中的控制器根据查表得知的存储器大小以换算出快闪存储器具有几个存储区域数;另一方面,对于MLC快闪存储器而言,其区块状态信息则存在于奇数存储页的冗余区(redundant area)。
接着,于步骤440,诊断并规划第J个快闪存储器的所有存储区域数中所有区块,并暂存损坏区块地址至控制器的内部随机存取存储器中,其可利用存储区域数、区块数、以及存储页数有系统地对该快闪存储器进行诊断以及规划,而不会遗漏掉任何区域,另一方面,USB随身盘中的控制器可针对大区块架构读取各区块冗余区的第0个字节的区块状态,针对小区块架构则读取各区块冗余区的第5个字节的区块状态,若读出的区块状态不为0xff,则表示此区块为损坏,则记录损坏的区块地址至控制器的内部随机存取存储器中,而若读出的区块状态为0xff,则表示此区块为正常区块,控制器会将此区块所应赋予的地址填入此区块的适当位置,直至完成此快闪存储器的诊断与规划,接着前进至步骤450;于步骤450,将随机存取存储器中的损坏区块信息,例如是损坏区块的逻辑地址,回写至CIS区中;于步骤460,递增J并回到步骤420以进行下一个快闪存储器的诊断与规划。
于图4步骤440中,对于大区块以及小区块架构进一步说明,举例而言,图5显示区块冗余区架构,对于大区块架构及小区块架构而言,分别于出厂前于第0字节以及第5字节填写0或0xff,以分别代表损坏区块以及正常区块,因此,于本发明实施例中,可由控制器对应于大、小区块架构,分别于对应位置读取区块正常与否的信息,而于第0字节填写0或0xff,以分别代表损坏区块以及正常区块,接着由控制器于第1及2字节规划指定的逻辑区块地址(logic block address,简称LBA)。
以上的方法流程可以藉由USB随身盘的固件搭配硬件运作具体实施。图6显示根据本发明的一具体实施例的测试系统,将电源供应器610利用传输线620连接USB集线器630的上传端口,以藉由PWR及GND供应五伏特的直流电,使得USB集线器630的四个下传端口皆可提供五伏特的直流电,当将根据本发明实施的USB随身盘皆插接于下传端口上后,可以独立运作进行自动诊断并规划USB随身盘,各USB随身盘于插接于下传端口上后,只有接受到五伏特的直流电供电而使USB随身盘内的控制器起始运作,但却在USB传输线上完全看不到重置事件,在检查USB随身盘内的快闪存储器中不存在CIS区后,便自动诊断并规划USB随身盘内的快闪存储器,进一步地,可以利用USB随身盘上的显示灯的亮、灭、以及闪烁等等,显示自动诊断并规划USB随身盘内快闪存储器的动作,以提示测试人员目前USB随身盘内部的工作状况,而不需要任何计算机软件的辅助,使得多个USB随身盘可以同时高速地进行自动诊断并规划。
纵上所述,本发明提供一种自动诊断并规划快闪存储器的方法,包含下列步骤 检测是否出现重置事件;检测快闪存储器是否存在特征区;以及规划快闪存储器并建立特征区。重置事件为于USB总线的D+以及D-信号同时驱动SEO位准而发生,特征区于申请人的产品中为CIS区,特征区包含客户信息以及区块毁损信息,较佳地,特征区为位于快闪存储器的第一个实体运作正常的区块。
本发明还提供一种自动诊断并规划快闪存储器的方法,包含下列步骤计算机与随身盘建立连结;由计算机下达命令给随身盘;由随身盘的控制器检测随身盘的快闪存储器是否存在特征区;以及若快闪存储器存在特征区则结束本方法,否则,由随身盘的控制器规划快闪存储器并建立特征区以响应于该命令,特征区为位于该快闪存储器的第一个实体运作正常的区块,包含客户信息以及区块毁损信息,区块毁损信息记录有多个区块毁损地址。
本发明进一步提供一种用以测试多个USB随身盘的系统,包含USB集线器,具有USB上传端口及多个USB下传端口,USB下传端口用以插接USB随身盘;以及电源供应器,经由PWR信号及GND信号耦接于USB上传端口,以供应直流电源给USB集线器,其中各USB随身盘利用该直流电源自动诊断并规划快闪存储器,其当快闪存储器尚未建立任何特征区的时。
本发明提供一种用以测试多个USB随身盘的系统,包含USB集线器,具有USB上传端口及多个USB下传端口,USB下传端口用以插接USB随身盘;以及经由传输线耦接于USB上传端口的计算机,其中该传输线系实质地由PWR信号及GND信号所组成,以藉由传输线供应直流电源给该USB集线器;其中,各USB随身盘利用直流电源自动诊断并规划快闪存储器,其当快闪存储器尚未建立任何特征区。
本发明提供一种USB随身盘,包含至少一快闪存储器,以及耦接快闪存储器的控制器,控制器包含用以记录固件的只读存储器、随机存取存储器、缓冲单元、耦接只读存储器、随机存取存储器、及缓冲单元的微处理器、耦接于缓冲单元的存取控制电路、耦接于缓冲单元的序列界面引擎、耦接于序列界面引擎并用以传收符合USB规格的电气传输信号的USB实体层电路、以及耦接于存取控制电路以及快闪存储器并用以对快闪存储器进行存取的直接存储器存取引擎,其中控制器与固件协同运作,以藉由观察是否出现重置事件以及检查快闪存储器是否具有任何特征区,决定控制器是否进行自动诊断并规划快闪存储器,快闪存储器可以为SLC形式或MLC形式,特征区包含客户信息以及区块毁损信息,区块毁损信息记录则有多个区块毁损地址。
本发明提供一种快闪存储器控制器,用以耦接并存取至少一快闪存储器,包含用以记录固件的只读存储器、随机存取存储器、缓冲单元、耦接只读存储器、随机存取存储器、及缓冲单元的微处理器、耦接于缓冲单元的存取控制电路、耦接于缓冲单元的序列界面引擎、耦接于序列界面引擎并用以传收符合USB规格的电气传输信号的USB实体层电路、以及耦接于存取控制电路以及快闪存储器并用以对快闪存储器进行存取的直接存储器存取引擎,其中控制器与固件协同运作,以藉由观察是否出现重置事件以及检查快闪存储器是否具有任何特征区,决定控制器是否进行自动诊断并规划快闪存储器,快闪存储器可以为SLC形式或MLC形式,特征区包含客户信息以及区块毁损信息,区块毁损信息记录则有多个区块毁损地址;其所可以存取的快闪存储器,可以为SLC形式或MLC形式,特征区包含客户信息以及区块毁损信息,区块毁损信息记录则有多个区块毁损地址,当快闪存储器控制器决定进行自动诊断并规划快闪存储器时,则在快闪存储器中建立特征区,快闪存储器控制器读取各快闪存储器的身份号码,以查询快闪存储器的种类、存储器大小及存储器相关信息,快闪存储器控制器根据快闪存储器的种类、存储器大小及存储器相关信息,计算快闪存储器的一区域数(zone),快闪存储器控制器自动诊断并规划快闪存储器的记忆区块,以将多个损坏区块地址暂存至随机存取存储器中,快闪存储器控制器将随机存取存储器中的损坏区块地址写入至特征区。
以上结合附图所作出的说明,是为便于阐明本发明的技术内容及技术手段所揭示的较佳实施例的一隅,并不因而拘限其范围。熟悉本技术的人士当可经由本发明的具体揭示而做出可能的变化,举例而言,图6具体实施例中,电源供应器610也可以由计算机取代,藉由修改传输线620,其可利用标准USB传输线并将其中的D+、D-剪断,使得USB集线器630的四个下传端口皆仅提供五伏特的直流电,而不会有任何数据流的交换。或者,电源供应器610也可以由计算机取代,而传输线620亦由标准USB传输线取代,然后藉由简单的应用程序辅助,在计算机藉由标准USB传输线通过USB集线器成功连结多个USB随身盘后,统一下达命令给该USB随身盘,令其自动诊断并规划USB随身盘内的快闪存储器,此等变化中,计算机与USB随身盘间可通过标准USB传输线建立连结,因此会存在重置事件。凡是一切针对本发明的技术手段、装置细部的改变,或者是组件的等效替代、置换,均不脱离本发明的发明精神及范围,其范围将由以下的权利要求所限定的范围来界定。
权利要求
1.一种自动诊断并规划快闪存储器的方法,包含下列步骤检测是否出现一重置事件;检测一快闪存储器在一特征区;以及规划该快闪存储器并建立该特征区。
2.如权利要求1所述的自动诊断并规划快闪存储器的方法,其特征在于该重置事件是于一USB总线的一D+以及一D-信号同时驱动一SEO位准而产生。
3.如权利要求1所述的自动诊断并规划快闪存储器的方法,其特征在于该特征区为一卡信息结构区。
4.如权利要求1所述的自动诊断并规划快闪存储器的方法,其特征在于该特征区包含一客户信息以及一区块毁损信息。
5.如权利要求1所述的自动诊断并规划快闪存储器的方法,其特征在于该特征区为位于该快闪存储器的一第一个实体运作正常的区块。
6.一种自动诊断并规划快闪存储器的方法,包含下列步骤一计算机与一随身盘建立连结;由该计算机下达一命令给该随身盘;由该随身盘的一控制器检测该随身盘的一快闪存储器是否存在一特征区;以及若该快闪存储器存在该特征区则结束本方法;否则,由该随身盘的该控制器规划该快闪存储器并建立该特征区以响应于该命令。
7.一种用以测试多个USB随身盘的系统,该系统包含一USB集线器,具有一USB上传端口及多个USB下传端口,该USB下传端口用以插接该USB随身盘;以及一电源供应器,经由一PWR信号及一GND信号耦接于该USB上传端口,以供应一直流电源给该USB集线器;其中,当该至少一快闪存储器尚未建立一特征区时各USB随身盘利用该直流电源自动诊断并规划至少一快闪存储器。
8.一种用以测试多个USB随身盘的系统,该系统包含一USB集线器,具有一USB上传端口及多个USB下传端口,该USB下传端口用以插接该USB随身盘;以及一计算机,经由一传输线耦接于该USB上传端口,其中该传输线是由一PWR信号及一GND信号所组成,以藉由该传输线供应一直流电源给该USB集线器;其中,当该至少一快闪存储器尚未建立一特征区时各USB随身盘利用该直流电源自动诊断并规划至少一快闪存储器。
9.一种USB随身盘,包含至少一快闪存储器,一控制器,其耦接该快闪存储器,用以存取该快闪存储器,该控制器包含一只读存储器,用以记录一固件;一随机存取存储器;一缓冲单元;一微处理器,耦接该只读存储器、该随机存取存储器及该缓冲单元;一存取控制电路,耦接于该缓冲单元;一序列界面引擎,耦接于该缓冲单元;一USB实体层电路,耦接于该序列界面引擎,用以传收一符合USB规格的电气传输信号;以及一直接存储器存取引擎,耦接于该存取控制电路以及该快闪存储器,用以对该快闪存储器进行存取;其中该控制器与该固件协同运作,以藉由观察是否出现一重置事件以及检查该至少一快闪存储器是否具有一特征区,决定该控制器是否进行自动诊断并规划该至少一快闪存储器。
10.一种快闪存储器控制器,用以耦接并存取至少一快闪存储器,包含一只读存储器,用以记录一固件;一随机存取存储器;一缓冲单元;一微处理器,耦接该只读存储器、该随机存取存储器及该缓冲单元;一存取控制电路,耦接于该缓冲单元;一序列界面引擎,耦接于该缓冲单元;一USB实体层电路,耦接于该序列界面引擎,用以传收一符合USB规格的电气传输信号;以及一直接存储器存取引擎,耦接于该存取控制电路以及该快闪存储器,用以对该快闪存储器进行存取;其中该控制器与该固件协同运作,以藉由观察是否出现一重置事件以及检查该至少一快闪存储器是否具有一特征区,决定该控制器是否进行自动诊断并规划该至少一快闪存储器。
全文摘要
一种自动诊断并规划快闪存储器的方法、相关装置及其相关系统,该方法包含下列步骤检测是否出现重置事件;检测快闪存储器是否存在特征区;以及规划快闪存储器并建立特征区,较佳地,特征区为位于快闪存储器的第一个实体运作正常的区块,而该系统包含USB集线器,具有USB上传端口及多个USB下传端口,USB下传端口用以插接USB随身盘;以及电源供应器,经由PWR信号及GND信号耦接于USB上传端口,以供应直流电源给USB集线器,其中当快闪存储器尚未建立任何特征区时各USB随身盘利用该直流电源自动诊断并规划快闪存储器快闪存储器。
文档编号G11C29/00GK1670865SQ200410030470
公开日2005年9月21日 申请日期2004年3月16日 优先权日2004年3月16日
发明者赖睿扬, 洪尧顺 申请人:创惟科技股份有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1