CN100501634C - 数据处理装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种数据处理装置。该数据处理装置可与外部设备或主机系统相连接,进行数据和信号的交换处理;也可单独使用,进行信号的采集、播放及处理。该装置包括:以MRAM为存储介质的存储单元、接口单元、用户接口单元、控制单元、电源单元及应用功能单元。采用本发明提供的数据处理装置和数据管理方法,可以实现数据处理装置高速、高效地进行数据处理,提高了数据安全性及系统的功能和易用性。
Description
技术领域
本发明涉及数据存储领域,具体地说涉及一种采用MRAM介质进行数据存储的数据处理装置。
背景技术
目前,在需要进行数据移动存储的便携数码领域,绝大多数数据处理装置例如移动存储器、MP3播放器、数码录音笔等,大都采用快闪存储介质,尤其是NAND型快闪存储介质作为其存储器件。
但是,由于快闪存储介质本身的结构及其工作机理方面所存在的缺陷,使得采用快闪存储介质的数据处理装置性能受到影响,具体说来有以下方面:
一、存取速度慢
快闪存储介质不能实现随机存取,其繁杂的数据存取机制,使得数据存取速度停留在较低的水平,无法满足大量数据的便捷移动存储需求;
二、使用寿命短
快闪存储介质平均写入次数仅有100万次,而其繁杂的数据存取机制需要对快闪存储介质进行大量额外的擦写操作,还将大大缩短其使用寿命;
三、数据安全性低
若快闪存储介质在操作过程中遭误插拔或突然断电,极易丢失数据甚至造成介质的永久性损坏。
磁阻随机存取存储器(Magnetic Random Access Memory,以下简称MRAM)是一种非易失性的磁性存储介质,于80年代初首次提出,近年再度发展起来。世界上有多家公司竞相开展MRAM研发,如IBM、Motorola、NEC、Fujitsu、Toshiba、Hitachi、Samsung等。但是,由于当时MRAM的成本较高及存储容量低,因此一直未能达到大规模的商业应用。随着MRAM技术的不断发展,目前已出现低容量商用芯片产品,预计2004年将出现容量最高达256MB的芯片产品,例如IBM提出的Millipede产品,类似的产品还有FRAM、FeRAM、FeRITE。
MRAM具有多种优良特性,与现有的多种固态存储介质相比,其性能都是非常优秀的。根据美国专业半导体研究机构EDN分析,如将MRAM与DRAM(动态随机存取存储器)、SRAM(静态随机存取存储器)、FLASH(快闪存储器)等做比较,MRAM是上述多种存储介质中,唯一同时具备“非易失性”及“随机存取”特性的存储介质。
上述多种存储介质的性能对照表如下:
由此可见,MRAM具有快闪存储介质不具备的随机存取、无限次高速读写、低耗电量和便于嵌入式设计的诸多优点。除此之外,MRAM还具有延迟时间短、可实现瞬间开关机、并能延长便携数码设备的电池使用时间,读写电路简单等优点。
综上所述,MRAM作为一种新兴的存储介质,不仅具有快闪存储介质的绝大多数优点,而且克服了快闪存储介质的多种固有缺陷。因此,采用MRAM取代快闪存储介质作为数据处理装置的存储介质,将带来数据处理装置性能的飞跃。
发明内容
鉴于上述采用快闪存储介质进行数据存储的数据处理装置的多种缺陷,本发明的目的在于提出一种采用磁阻随机存取存储器(MRAM)作为存储介质的数据处理装置。
为实现本发明的上述目的,根据本发明的一个方面,提供一种数据处理装置,该装置包括:存储单元,用于对用户数据及其他数据进行存储;接口单元,用于与外部设备或主机系统进行连接及数据交换;用户接口单元,用于接收用户操作指令或向用户反馈信息;控制单元,与上述单元相连接,用于控制和协调所述数据处理装置各个单元之间的工作,以及与外部设备的数据处理和信息交换;其特征在于,所述存储单元采用磁阻随机存取存储器作为存储介质,所述控制单元中设置与所述存储单元相应的固化软件(firmware),用于控制对所述采用磁阻随机存取存储器作为存储介质的存储单元的存取操作。
采用本发明提供的数据处理装置,利用MRAM介质的多种优越性能,改善现有的具有存储功能的数据处理装置读写速度低、寿命有限、数据不安全等缺陷,大幅提高数据处理装置进行数据处理操作的性能,将提升数据处理装置的使用价值,扩展其应用范围。
附图的简要说明
图1是本发明第一实施方案的数据处理装置结构框图;
图2是本发明第一个实施方案的数据处理装置的电路原理图;
图3是本发明第一个实施方案实现与主机连接及数据操作的流程图;
图4是本发明第一个实施方案执行具体数据操作指令的流程示意图;
图5是本发明另一实施方案的数据处理装置的结构框图。
具体实施方式
通过以下参照附图对本发明具体实施方案的详细说明,本领域技术人员将更易于理解本发明的思想和实质。
如图1所示,本发明是一种采用MRAM为存储介质的数据处理装置,该数据处理装置100包括:存储单元30,用于对用户数据及系统数据进行存储;接口单元20,用于与外部设备或主机系统进行连接及数据交换;用户接口单元50,用于接收用户操作指令或向用户反馈信息;控制单元10,与其他单元相连接,用于控制和协调所述数据处理装置各个单元之间的工作,进行数据处理和信息交换;电源单元40,用于向所述数据处理装置提供工作电源。
数据处理装置100的接口单元20可包括一个或多个连接外部设备或主机系统的数据接口,用于与一个或多个外部设备或主机系统连接及交换数据。所述外部设备可以是手持设备、通讯设备、数码设备、计算机外设或其他专用设备;所述主机系统可以是台式电脑、笔记本电脑、服务器或专用机。
通过接口单元20,数据处理装置100可将系统信息或存储单元30中存储的数据与多种外部设备或主机系统进行交换、转储。
数据处理装置100与各外部设备或主机系统之间的数据接口应采用与各外部设备或主机系统相应的接口标准。接口单元20按照接口标准协议的规范方法对外部设备或主机系统发出的问询指令进行应答,解释、转换、控制和传输外部设备或主机系统与数据处理装置100之间的各种控制信息和数据信息,实现数据处理装置与外部设备或主机系统之间的连接和数据交换。在本实施方案中,接口单元20采用USB标准接口实现。在采用USB标准作为数据接口情况下,可引入USB-OTG机制,本实施例的数据处理装置100可以作为主设备、也可以作为从设备与外部设备或主机系统进行连接和数据交换,所述主、从设备地位可以根据系统设置或用户设置而互换。
用户接口单元50可以包括按键、旋钮、滑块、显示屏、指示灯、喇叭、耳机等(图1中未示出)。按键、旋钮、滑块用于接收用户对数据处理装置的操作指令,而显示屏、指示灯、喇叭和/或耳机可用于向用户反馈系统信息、状态信息或指令执行结果信息。本实施例采用指示灯实现用户接口单元功能,即仅向用户反馈信息。
所述数据处理装置100的控制单元10可以由一片或多片集成电路芯片组成,其中预设有用于对存储空间中的数据文件进行管理和操作、符合相应操作系统规范的文件系统;还包括对存储单元30实现数据存取处理的固化软件。控制单元10用于控制数据处理装置中其他单元的工作及进行数据处理。
数据处理装置的电源单元40可以是外接直流电源、自带电池,或通过与外部设备或主机系统相连的接口单元20供电。本实施例采用USB接口供电方式。
本实施例采用Ht2115芯片U0实现控制单元100及接口单元20的功能,采用Cy9c62256芯片实现存储单元功能。
在硬件方面,由于现有数据处理装置采用的快闪存储介质芯片采用串行接口总线与控制单元进行数据交换,存储介质芯片与控制单元之间只有I/O 0~7八条线相连,控制单元对存储介质芯片的指令中地址、数据以及命令都通过这8条线发出,由存储介质芯片进行分析和执行;存储芯片的操作结果及应答信息也都由这8条线返回给控制单元。而本实施例采用的MRAM芯片Ht2115采用并行方式与控制单元交换数据,故本实施例对数据处理装置的硬件电路连接及数据传送方式进行了创新设计,详述如下:
在本实施例的数据处理装置100中,芯片U0的电路原理如图2A所示。在与USB信号的连接方面,数据处理装置的接口单元20包括一个USB连接器CN0,芯片U0通过该USB连接器CN0与外部设备或主机系统的USB接口相连。连接器CN0引出四条线,分别对应USB接口的两条数据线USBD+及USBD-、一条地线和一条USB_VBUS电源线。其中,两条数据线USBD+及USBD-分别与芯片U0的58、59管脚电连接;一条电源线USB_BUS经55管脚引入U0,为U0提供工作电源;CN0引出的USB_GND地线与芯片U0中的部分接地管脚一起接地。
在与存储芯片U1的连接方面,U0的11、13~21、23、25~28共15个管脚分别与存储芯片U1的A0~A14数据线电连接,以用于数据传输;U0的111、113、115~120共8个管脚分别与存储芯片U1的D0~D7地址线电连接,以传输地址信号。U0的片选CE0管脚与存储芯片U1的片选CE管脚20电连接。
在控制信号方面,U0的RD及WR管脚分别与U1的OE、WE端电连接。
在U0的96管脚连接一微动开关,作为复位(RESET)开关,通过此开关,用户可复位U0芯片。
另外,在本实施例中,采用发光二极管作为指示灯,通过发光二极管向用户反映数据处理装置的工作状态。该发光二极管D1与U0的53管脚电连接,接受U0的控制。
参照图2B,其显示了本实施例采用单个存储芯片作为存储介质的电路原理
图。
如图所示,存储芯片U1的A0~A14管脚分别与控制芯片U0的相应管脚电连接,U1的D0~D7管脚分别与U0的相应管脚电连接;U1的片选CE线与U0的片选CE0管脚电连接;OE、WE信号线分别与U0的RD及WR管脚连接。
当然,本实施例的存储单元可由多个存储芯片共同组成,图2C示出采用8个Cy9c62256芯片U2~U9实现存储单元功能时的电路原理图。
如图2C所示,U2~U9各芯片的A0~A14分别与控制芯片U0的相应管脚电连接,各芯片的D0~D7管脚分别与U0的相应管脚电连接;各芯片的片选CE线与U0的片选CE0管脚CE0~CE7电连接;各芯片OE、WE信号线分别与U0的RD及WR管脚连接。
当然,本领域技术人员可知,某些种类的MRAM存储产品采用串行接口,则控制芯片与存储芯片之间的电路连接方式可根据具体的芯片规格重新设计,并且数据交换方式和指令传输方式也可进行修改,原理与本实施例类似。
下面以数据处理装置作为数据存储装置(例如移动硬盘)与主机连接为例,说明上述实施方案的数据处理装置100的工作流程。该工作流程中数据处理装置的操作可以由其控制单元中的上述固化软件来实现。图3示出本实施例中数据处理装置100与主机连接及数据操作的流程图。
如图3所示,用户将数据处理装置通过接口单元20接入到主机的对应接口(步骤301)。主机的对应接口检测到有设备接入,向接入的数据处理装置供电(步骤302)。
接着,主机向数据处理装置发出问询指令,询问移动数据处理装置的描述符。数据处理装置根据问询指令,从控制单元10中获取设备描述符。该设备描述符含有标志,表明数据处理装置允许一个或多个盘符。数据处理装置将该设备描述符返回给主机(步骤303)。主机接收到该描述符后,为数据处理装置分配逻辑地址(步骤304)。
接下来,主机再次发出问询指令,询问移动存储装置的配置、端点、接口描述符,数据处理装置根据该问询指令,从控制器中读取上述描述符返回给主机(步骤305)。所述描述符包含支持最大逻辑单元(LUN)数的信息,即要求产生多少个盘符的标志。主机对返回的描述符进行检验,检查描述符是否符合规范(步骤306),如果不合规范则禁止配置该数据处理装置,返回到第一次问询描述符之前,再次进行询问(步骤307’)。如果第三次获得的描述符仍不符合规范,则停止询问,不再进行数据处理装置的配置。
如果描述符符合规范,则主机向数据处理装置发出准许配置设备的指令(步骤307),开始对数据处理装置进行一系列配置操作:
主机发出问询指令,询问数据处理装置的相关信息(步骤308),该信息可以包括设备厂商名、产品名等;主机启动相应的设备驱动程序,选择接口、端点(管道),确定传输方式。由主机进行的这些操作是现有技术,而非本发明所涉及的工作,故不再赘述。数据处理装置应答该问询指令,返回上述信息(步骤309)。主机根据数据处理装置的要求,为数据处理装置分配一个或多个盘符(步骤310)。至此,主机对数据处理装置的识别、配置过程完毕。
接下来,主机向数据处理装置发送操作指令(步骤311)。数据处理装置的控制器接收操作指令(步骤312)后,解释、执行指令(步骤313),将指令执行结果、系统信息、操作数据等返回给主机(步骤314)。重复上述过程执行操作指令,并判断用户是否移除、关闭数据处理装置(步骤315)。
在主机接收到用户发出的移除、关闭数据处理装置的信号后,主机或数据处理装置完成所有操作任务(步骤316),此时数据处理装置与主机断开连接,整个流程结束。
在上述流程中,对作为数据存储装置的数据处理装置100的基本操作指令有读数据、写数据、格式化操作。对于不同类型的操作,数据处理装置的执行过程不同。图4示出了数据操作指令具体执行的流程,参考图4详述如下:
数据处理装置100接到发自主机的操作命令后,解释该操作命令(步骤401)并根据操作命令的类型,选择不同的分支进行处理(步骤402)。
对于读数据操作指令,需要将存储单元30内指定地址中的数据读取出来,数据处理装置100的控制单元10从存储单元30中读取指定数据(步骤403),并判断读取操作是否成功(步骤404)。如果读取成功,则将数据返回给主机(步骤405);否则向主机返回操作失败信息(步骤406)。
对于写数据操作指令,需要将数据写到存储单元30指定地址中,数据处理装置100的控制单元10将数据写入存储单元30指定地址中(步骤407),并根据操作完成情况(步骤408)向主机返回写数据成功信息(步骤409)或者失败信息(步骤410)。
对于格式化操作指令,数据处理装置100的控制单元10根据文件系统规范对存储单元30进行格式化操作(步骤411),并根据操作完成情况(步骤412)向主机返回格式化成功信息(步骤413)或失败信息(步骤414)。
在上述方法的基础上,还可以对数据处理装置100进行改进和辅助功能的扩展。例如,可由用户指定对数据处理装置100设置盘符、建立身份认证机制、支持多用户、数据加密解密、编码解码机制等,可采用各种现有技术实现。例如,对数据处理装置100设置加密解密机制,对存入存储单元30的数据,可选择根据预设的加密解密机制进行加密;对从存储单元30中读取的数据进行解密操作。
数据处理装置100与其它外部设备之间的连接及数据处理操作方法和上述与主机的连接、数据处理方法同理。
显然,本发明的数据处理装置并不限于作为数据存储装置使用,而可以在需要能够可靠保存大量数据的电子设备中使用,例如数码录音及播放器等。在这种情况下,所述数据处理装置可以单独根据用户指令的操作而无需与其它外部设备连接以完成用户所需的功能。图5所示为根据本发明的另一个实施方案的以MRAM为存储介质的数据处理装置100’。与第一实施方案中的数据处理装置100的不同点在于,该数据处理装置100’进一步包括一应用功能单元60,用于实现数据处理装置的其他应用功能。
本实施方案中的数据处理装置100’的接口单元20可包括一个或多个连接外部设备或主机系统的数字或模拟接口,用于与一个或多个外部设备或主机系统连接、交换数字信息或模拟信号。
所述外部设备可以是手持设备、通讯设备、数码设备、计算机外设或其他专用设备,还可以是VCD、SVCD或DVD播放机及录像机、摄像机、音响等;所述主机系统可以是台式电脑、笔记本电脑、服务器或专用主机。
通过接口单元20的数字接口,数据处理装置100’可将系统信息或存储单元30中存储的数据与多种外部设备或主机系统进行交换、转储。所述数字接口选自CF、SM、MMC、SD、MS、MD、X-D、PCMCIA、PCI、MINIPCI、CARDBUS接口,还可以包括USB、IEEE1394、串行ATA、IDE/SCSI以及HiperLAN、蓝牙、IrDA红外、HomeRF、IEEE802.11x、IEEE802.11a、802.11b、802.11d、802.11.g、802.15、802.16、802.3、RS232、RS485、USB_OTG、UWB、GPIO、UART接口,还可以包括GSM、GPRS、CDMA、2.75G、3G接口和并行接口中的一种或几种。
通过接口单元20的模拟接口,数据处理装置可与多种外部设备或主机系统进行模拟信号的交换及处理。
所述模拟接口包含但不限于AUDIO输入输出端子接口,VIDEO输入输出端子接口和/或S端子接口。
在本实施方案中,接口单元20含有两个接口,分别是IEE1394接口以及标准音频接口。
所述用户接口单元50可以包括按键、旋钮、滑块、控制杆、触摸屏、手写板、遥控器、鼠标或轨迹球;也可以是语音输入器件,对语音信号进行识别以产生用户操作指令;还可以包括显示屏、指示灯、喇叭、耳机、音响或蜂鸣器等(图6中未示出)。按键、旋钮、滑块用于接收用户对数据处理装置,尤其是对应用功能单元60的操作指令,而显示屏、指示灯用于向用户返回图像信息、系统信息、状态信息或指令执行结果信息。喇叭和/或耳机向用户返回音频信息系统信息、状态信息或指令执行结果信息等。本实施例的用户接口单元50可采用按键、滑块、显示屏、指示灯和耳机等器件实现。
所述数据处理装置100’的控制单元10可以由一片或多片集成电路芯片组成,用于控制数据处理装置中其他单元的工作及进行数据处理。其中预设有用于对存储空间中的数据文件进行管理和操作,符合相应操作系统规范的文件系统;还包括实现数据存取、处理的固化软件。
数据处理装置的电源单元40可以是外接直流电源、自带电池,或通过与外部设备或主机系统相连的接口单元20供电。本实施例的电源单元40采用自带电池供电方式。
上述应用功能单元60可用于实现音频播放、录音、录像、放像、加密解密、文件管理、网络连接等功能,其内部组成可采用现有技术实现。该应用功能单元60与控制单元10连接,接受控制单元10的控制,并可与本发明的数据处理装置100’的其他单元进行数据交换。在一个实施例中,采用的应用功能单元60是数码录音及播放器件。
上述应用功能单元60可由电源单元40供电或通过外接电源、自带电池单独供电。
在与外部设备或主机系统的连接、信息处理的工作流程方面,本实施方案与上一实施方案类似:
用户将数据处理装置通过接口单元的一个或多个接口接入到外部设备或主机系统的对应接口后,外部设备或主机系统对数据处理装置进行识别、配置;外部设备或主机系统向数据处理装置发出操作指令;或用户直接通过用户接口单元50向数据处理装置发出操作指令。数据处理装置解释、执行指令,将指令执行结果、系统信息、操作数据等返回给外部设备、主机系统或通过用户接口单元直接返回给用户。重复上述过程执行用户指令直到用户发出结束指令、移除、停止供电或关闭数据处理装置。
本实施方案的数据处理装置可不外接任何外部设备或主机系统而单独使用。在单独使用情况下,数据处理装置自开机或上电起进行配置和初始化工作,等待接收用户通过用户接口单元50发出的操作指令;执行上述操作指令并返回操作结果和系统信息,直至用户关闭数据处理装置或停止供电。
在具体的操作指令执行过程中,控制单元解析操作指令,将复杂的操作指令分解为一组对单个单元的操作指令,并分别执行。例如对于用户要求通过应用功能单元60进行录音并将音频信号存储在存储单元30中,控制器将分别控制应用功能单元60、存储单元30和用户接口单元50协调工作:应用功能单元(数码录音及播放器件)60进行声音信号的采集和转换操作;存储单元30进行音频数据的存储操作;而用户接口单元50向用户反馈系统信息和操作完成情况等信息;从而完成较为复杂的录音存储指令。
以上是对本发明示例性的说明,本领域普通技术人员可以理解,本发明使用的数据处理装置及其数据处理方法,其具体实现方案不是唯一的;外部设备或主机系统对数据处理装置进行识别配置、具体操作指令的执行步骤也不是唯一的,可利用现有技术进行调整。应用功能单元、接口单元、用户接口单元的设置也不是唯一的;为数据处理装置预设的固化软件、驱动程序和文件系统以及分配盘符、加密策略以及身份认证机制也可采用各种已知的技术。不偏离本发明思想的对本发明技术方案的各种改型将落入本发明权利要求所限定的保留范围中。
Claims (13)
1.一种数据处理装置,该装置包括:
接口单元(20),用于与外部设备或主机系统进行连接及数据交换;
存储单元(30),用于对用户数据及系统数据进行存储;
控制单元(10),与上述各单元相连接,用于控制和协调所述数据处理装置各个单元之间的操作,和控制与外部设备的数据处理和信息交换,
其特征在于,所述存储单元(30)采用磁阻随机存取存储器作为存储介质,所述控制单元(10)中设置与所述存储单元(30)相应的固化软件,所述固化软件用于控制对所述存储单元的存取操作,所述存储单元(30)和所述控制单元(10)以并行方式交换数据,以及所述接口单元包括USB连接器,所述接口单元(10)通过所述USB连接器与所述控制单元(10)交换数据并为其供电。
2.如权利要求1所述的的数据处理装置,其特征在于,所述控制单元通过所述USB连接器与外部设备或主机系统的USB接口相连。
3.根据权利要求1所述的数据处理装置,其特征在于,所述控制单元(10)采用HT2115芯片,所述存储单元(30)采用Cy9c2256芯片,其中所述控制单元(10)与所述存储单元(30)以15条数据传输通道、8条地址传输通道并行交换数据。
4.根据权利要求1所述的数据处理装置,其特征在于,还包括用户接口单元(50),用于接收用户操作指令或向用户反馈信息;所述用户接口单元(50)为按键、旋钮、滑块、触摸屏、手写板、遥控器、鼠标、轨迹球和语音输入器件中之一种或多种,和/或显示屏、指示灯、喇叭、耳机、音响和蜂鸣器中的一种或多种。
5.根据权利要求1所述的数据处理装置,其特征在于,所述控制单元(10)连接一复位开关,通过此开关,用户可复位控制单元(10)。
6.根据权利要求1所述的数据处理装置,其特征在于,所述存储单元(30)包括一块或多块存储芯片。
7.根据权利要求4所述的数据处理装置,其特征在于,进一步包括一应用功能单元(60),用于根据所述用户接口单元传送的用户操作指令,完成相应的操作功能。
8.根据权利要求1、2、3、5、6中任一项所述的数据处理装置,其特征在于,进一步包括用户接口单元(50)和应用功能单元(60),所述应用功能单元(60)用于根据所述用户接口单元(50)传送的用户操作指令,完成相应的操作功能。
9.根据权利要求8所述的数据处理装置,其特征在于,所述操作功能包括以下功能中的一种或多种:音频播放、录音、录像、放像、加密解密、数据管理、网络连接。
10.根据权利要求9所述的数据处理装置,其特征在于,所述接口单元(20)包括数字接口,用于将控制单元(10)内的系统信息或存储单元(30)中存储的数据与外部设备进行交换或转储,所述数字接口为以下接口中的一种:CF、SM、MMC、SD、MS、MD、X-D、PCMCIA、PCI、MINIPCI、CARDBUS USB、IEEE1394、串行ATA、IDE/SCSI、HiperLAN、蓝牙、IrDA红外、HomeRF、IEEE802.11x、IEEE802.11a、802.11b、802.11d、802.11.g、802.15、802.16、802.3、RS232、RS485、USB_OTG、UWB、GPIO、UART、GSM、GPRS、CDMA、2.75G、3G以及并行接口。
11.根据权利要求10所述的数据处理装置,其特征在于,所述接口单元(20)包括模拟接口,用于使数据处理装置能够与外部设备进行模拟信号的交换及处理,所述模拟接口为以下类型中的一种:AUDIO输入输出端子接口、标VIDEO输入输出端子接口和S端子接口。
12.根据权利要求1所述的数据处理装置,其特征在于,所述数据处理装置采用主/从设备机制,作为主设备或从设备与外部设备或主机系统进行连接及数据交换,所述主、从设备地位可根据系统设置或用户设置而互换。
13.根据权利要求1所述的数据处理装置,其特征在于,所述存储单元(30)中存入的数据是经过加密、编码或变换的数据。
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