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U盘的组成
外包装 外壳 USB头 PCBA板(PCB板 主控芯片 FLASH芯片 电容 电阻 LDO(稳压器) 晶振 )
PCB板:印刷电路板。电子零件都是镶在PCB上的,除了固定零件作用外,PCB的主要功能是提供上头各项零件的相互电流连接。板子本身是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个板子上的,而在制造过程中部份被蚀刻处理掉,留下来的部份就变成网状的细小线路了。这些线路被称作导线或称布线,并用来提供PCB上零件的电路连接。 通常PCB的颜色都是绿色或是棕色,这是阻焊漆的颜色。是绝缘的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。
晶振:晶体振荡器,简称晶振。通过加电压,产生一个时钟振动频率,在电脑来说,频率越高,电脑在单位时间内处理的速度越快。(也可以简单理解为灯管的起辉器)晶振在U盘中比较容易损坏,在U盘检测中发现不亮灯的情况下首先要检查是否晶振损坏。
主控:U盘的大脑,主要控制芯片。常用种类有芯邦(2090E,2091)我想科技(5128,5127)安国(6980 6983)还有6208 UT163 UT165 3S等主控型号。主控的作用:由于电脑的硬盘和FLASH的存储方式不一样,就像一个讲英文,一个讲中文。主控第一个作用就像一个翻译机,把电脑里的数据翻译成FLASH能够识别的数据类型,这样才能保存。第2个作用就是通过量产软件和其中特定的检测级别来检测FLASH能够有多少可以正常使用的空间(空间或者称作存储单元或者页面),并做标记,把不能够使用的空间屏蔽起来,在将来使用的时候,不会将数据拷贝在错误的空间上导致数据不能读写辨识,就像一个本子有一页脏了,不能写字了,主控把这个页面标记起来,要写字的时候提示这个页是不能使用的,不会把字写上去,否则以后这篇字就无法看清是什么了。量产软件的级别设定可以让主控具有容错和纠错能力。容错就是容许这个空间里有百分之多少是可以用的就默认为这个页面是可以正常使用的,纠错就是在这个有瑕疵的空间里把不能正常使用的部分通过软件的作用最大程度的变为可以使用的空间。举例容错就是一个本子的一页,如果只脏了一个角或者只有一行是脏的不能写字,那么认为这一页就有大部分页面可以写字,这一页就默认为还是好的,是可以写字的。举例 纠错就是这一行是脏的,那么软件就像橡皮一样,可以擦干净一点,可以使用。但是有些污点(坏块)是无法纠错的,就像橡皮用力太大也会擦破本子的,橡皮可以擦铅笔不能擦油笔一样,纠错也是有限度的,并不能完全把坏的变成好的。以芯邦为例。芯邦的级别设为9+1意思就是级别为9,ECC为1.ECC就是容错和纠错。检测每个小空间的时候,把小空间分为10分来检测,容许一个错误存在,如果ECC为0,就是不允许一个错误的存在。如果容许一个错误存在的话,那么FLASH里这一个小空间,也就是这一个页面有可能完全没有脏的地方,也可能有十分之一脏的地方,因为我默认了这个只有一点脏的页面也是好的页面,那么我写字的时候就会一个一个的写下去,不知道这个地方是脏的,所以还是在将来拷贝到U盘上的时候会出现错误,虽然几率很小,但还是有可能导致错误的存在。而ECC开放到2,容许的错误更多了,出错几率更大了,所以目前我们能接受的最宽松的ECC就是1了。每一种主控对于FLASH的检测方式不一样,容错和纠错能力也不一样,所以就会产生同一个芯片在不同的主控芯片的检测下会出现不同的容量和结果。就像2091 9+1做出来700M的芯片也许用6208 6+1做出来也许能够达到900M以上,或者用5128能做出来的芯片,但是用2091根本就是连容量也做不出来的原因。FLASH就像一个空白的本子,每一种主控在通过量产软件来先在本子的特定的某一页写上自己的检测标准和将来翻译硬盘上的数据到FLASH的一个读写标准(这是一小段一小段的程序)当主控通过量产软件检测其他页面的时候都会去那个页面去读取这个程序,(每次拷贝时候也会按照这个页面上的翻译标准去读写)按照写好的这个标准去检测FLASH的其他空间。而当这个主控选择的那个特定的一页(也许是第一页,也许是第2页,也许是最后一页,由开发研究这个主控的公司决定)这个特定页恰巧是坏的,那么连标准都没有办法写对了,所以最后的量产测试结果就会变成“写配置表错误”。这样的FLASH有可能是全坏的也有可能只是特定页坏了。因为每个主控都有自己的特定页,当这个FLASH用其他主控做的时候能出现容量,就说明只是这个特定页坏了,而另外一颗主控把标准写在了不同的页面。所以将一颗产生错误的芯片多用几种不同的方案去测试,就会发现这个芯片是彻底坏了还是只是部分坏了。量产出来一个FALSH,容量例如是980M,为什么在电脑里看属性没有那么多,是因为主控在一个特定页上写了自己的程序和标准,占用了一部分空间。每种主控占用的不一样。