本發(fā)明涉及一種閃存,尤其涉及一種高效率編程的閃存。
背景技術(shù):
閃存以其便捷、存儲密度高、可靠性好等優(yōu)點成為非揮發(fā)性存儲器中研究的熱點。從二十世紀八十年代第一個閃存產(chǎn)品問世以來,隨著技術(shù)的發(fā)展和各類電子產(chǎn)品對存儲的需求,閃存被廣泛用于手機、筆記本、掌上電腦和u盤等移動和通訊設備中,閃存為一種非易變性存儲器,其運作原理是通過改變晶體管或存儲單元的臨界電壓來控制門極通道的開關以達到存儲數(shù)據(jù)的目的,使存儲在存儲器中的數(shù)據(jù)不會因電源中斷而消失,而閃存為電可擦除且可編程的只讀存儲器的一種特殊結(jié)構(gòu)。如今閃存已經(jīng)占據(jù)了非揮發(fā)性半導體存儲器的大部分市場份額,成為發(fā)展最快的非揮發(fā)性半導體存儲器。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的是解決現(xiàn)有技術(shù)閃存讀取速度慢的問題。
本發(fā)明采用的技術(shù)方案是:一種閃存,包括用于接收串行數(shù)據(jù)的串并轉(zhuǎn)換電路和連接于所述串并轉(zhuǎn)換電路的輸出端的數(shù)據(jù)判斷器,所述數(shù)據(jù)判斷器包含一數(shù)模轉(zhuǎn)換器、電平位移器以及反向電路,該數(shù)模轉(zhuǎn)換器連接于該串并轉(zhuǎn)換電路的輸出端,該電平位移器連接于該數(shù)模轉(zhuǎn)換器的輸出端,用于對初始控制信號進行電平位移后輸出該反向控制信號,所述串并轉(zhuǎn)換電路將串行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為并行數(shù)據(jù),所述數(shù)據(jù)判斷器以通過該并行數(shù)據(jù)產(chǎn)生一反向控制信號,并在該反向控制信號的控制下對該并行數(shù)據(jù)進行反向處理后輸出一反向并行數(shù)據(jù)至該閃存芯片。
作為本發(fā)明的進一步改進,該反向電路的輸入端連接于該串并轉(zhuǎn)換電路的輸出端,其在該反向控制信號的控制下對該并行數(shù)據(jù)進行反向處理后輸出該反向并行數(shù)據(jù)至該內(nèi)存芯片。
作為本發(fā)明的進一步改進,所述反向電路包含反相器以及多路選擇器。
作為本發(fā)明的進一步改進,該多路選擇器連接于該電平位移器的輸出端以接收該反向控制信號。
作為本發(fā)明的進一步改進,該多路選擇器具有兩輸入端,其中一輸入端連接于該串并轉(zhuǎn)換電路輸出端,另一輸入端則通過該反相。
作為本發(fā)明的進一步改進,包括存儲單元陣列和預充電單元;所述預充電單元,連接所述存儲單元陣列對應的各條位線,在所述閃存的預充電階段,將各條位線上的電壓預充至工作電壓。
本發(fā)明的有益效果是:本發(fā)明解決了現(xiàn)有技術(shù)閃存讀取速度慢的問題。
附圖說明
圖1是本發(fā)明閃存的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實施方式
下面結(jié)合附圖,對本發(fā)明做進一步的說明。
實施例1:一種閃存,包括用于接收串行數(shù)據(jù)的串并轉(zhuǎn)換電路和連接于所述串并轉(zhuǎn)換電路的輸出端的數(shù)據(jù)判斷器,所述數(shù)據(jù)判斷器包含一數(shù)模轉(zhuǎn)換器、電平位移器以及反向電路,該數(shù)模轉(zhuǎn)換器連接于該串并轉(zhuǎn)換電路的輸出端,該電平位移器連接于該數(shù)模轉(zhuǎn)換器的輸出端,用于對初始控制信號進行電平位移后輸出該反向控制信號,所述串并轉(zhuǎn)換電路將串行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為并行數(shù)據(jù),所述數(shù)據(jù)判斷器以通過該并行數(shù)據(jù)產(chǎn)生一反向控制信號,并在該反向控制信號的控制下對該并行數(shù)據(jù)進行反向處理后輸出一反向并行數(shù)據(jù)至該閃存芯片。
實施例2:一種閃存,包括用于接收串行數(shù)據(jù)的串并轉(zhuǎn)換電路和連接于所述串并轉(zhuǎn)換電路的輸出端的數(shù)據(jù)判斷器,所述數(shù)據(jù)判斷器包含一數(shù)模轉(zhuǎn)換器、電平位移器以及反向電路,該數(shù)模轉(zhuǎn)換器連接于該串并轉(zhuǎn)換電路的輸出端,該電平位移器連接于該數(shù)模轉(zhuǎn)換器的輸出端,用于對初始控制信號進行電平位移后輸出該反向控制信號,所述串并轉(zhuǎn)換電路將串行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為并行數(shù)據(jù),所述數(shù)據(jù)判斷器以通過該并行數(shù)據(jù)產(chǎn)生一反向控制信號,并在該反向控制信號的控制下對該并行數(shù)據(jù)進行反向處理后輸出一反向并行數(shù)據(jù)至該閃存芯片,該反向電路的輸入端連接于該串并轉(zhuǎn)換電路的輸出端,其在該反向控制信號的控制下對該并行數(shù)據(jù)進行反向處理后輸出該反向并行數(shù)據(jù)至該內(nèi)存芯片。
實施例3:一種閃存,包括用于接收串行數(shù)據(jù)的串并轉(zhuǎn)換電路和連接于所述串并轉(zhuǎn)換電路的輸出端的數(shù)據(jù)判斷器,所述數(shù)據(jù)判斷器包含一數(shù)模轉(zhuǎn)換器、電平位移器以及反向電路,該數(shù)模轉(zhuǎn)換器連接于該串并轉(zhuǎn)換電路的輸出端,該電平位移器連接于該數(shù)模轉(zhuǎn)換器的輸出端,用于對初始控制信號進行電平位移后輸出該反向控制信號,所述串并轉(zhuǎn)換電路將串行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為并行數(shù)據(jù),所述數(shù)據(jù)判斷器以通過該并行數(shù)據(jù)產(chǎn)生一反向控制信號,并在該反向控制信號的控制下對該并行數(shù)據(jù)進行反向處理后輸出一反向并行數(shù)據(jù)至該閃存芯片。所述反向電路包含反相器以及多路選擇器。
實施例4:一種閃存,包括用于接收串行數(shù)據(jù)的串并轉(zhuǎn)換電路和連接于所述串并轉(zhuǎn)換電路的輸出端的數(shù)據(jù)判斷器,所述數(shù)據(jù)判斷器包含一數(shù)模轉(zhuǎn)換器、電平位移器以及反向電路,該數(shù)模轉(zhuǎn)換器連接于該串并轉(zhuǎn)換電路的輸出端,該電平位移器連接于該數(shù)模轉(zhuǎn)換器的輸出端,用于對初始控制信號進行電平位移后輸出該反向控制信號,所述串并轉(zhuǎn)換電路將串行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為并行數(shù)據(jù),所述數(shù)據(jù)判斷器以通過該并行數(shù)據(jù)產(chǎn)生一反向控制信號,并在該反向控制信號的控制下對該并行數(shù)據(jù)進行反向處理后輸出一反向并行數(shù)據(jù)至該閃存芯片。該多路選擇器連接于該電平位移器的輸出端以接收該反向控制信號。
實施例5:一種閃存,包括用于接收串行數(shù)據(jù)的串并轉(zhuǎn)換電路和連接于所述串并轉(zhuǎn)換電路的輸出端的數(shù)據(jù)判斷器,所述數(shù)據(jù)判斷器包含一數(shù)模轉(zhuǎn)換器、電平位移器以及反向電路,該數(shù)模轉(zhuǎn)換器連接于該串并轉(zhuǎn)換電路的輸出端,該電平位移器連接于該數(shù)模轉(zhuǎn)換器的輸出端,用于對初始控制信號進行電平位移后輸出該反向控制信號,所述串并轉(zhuǎn)換電路將串行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為并行數(shù)據(jù),所述數(shù)據(jù)判斷器以通過該并行數(shù)據(jù)產(chǎn)生一反向控制信號,并在該反向控制信號的控制下對該并行數(shù)據(jù)進行反向處理后輸出一反向并行數(shù)據(jù)至該閃存芯片。該多路選擇器具有兩輸入端,其中一輸入端連接于該串并轉(zhuǎn)換電路輸出端,另一輸入端則通過該反相。
實施例6:一種閃存,包括用于接收串行數(shù)據(jù)的串并轉(zhuǎn)換電路和連接于所述串并轉(zhuǎn)換電路的輸出端的數(shù)據(jù)判斷器,所述數(shù)據(jù)判斷器包含一數(shù)模轉(zhuǎn)換器、電平位移器以及反向電路,該數(shù)模轉(zhuǎn)換器連接于該串并轉(zhuǎn)換電路的輸出端,該電平位移器連接于該數(shù)模轉(zhuǎn)換器的輸出端,用于對初始控制信號進行電平位移后輸出該反向控制信號,所述串并轉(zhuǎn)換電路將串行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為并行數(shù)據(jù),所述數(shù)據(jù)判斷器以通過該并行數(shù)據(jù)產(chǎn)生一反向控制信號,并在該反向控制信號的控制下對該并行數(shù)據(jù)進行反向處理后輸出一反向并行數(shù)據(jù)至該閃存芯片。包括存儲單元陣列和預充電單元;所述預充電單元,連接所述存儲單元陣列對應的各條位線,在所述閃存的預充電階段,將各條位線上的電壓預充至工作電壓。
本領域技術(shù)人員應當知曉,本發(fā)明的保護方案不僅限于上述的實施例,還可以在上述實施例的基礎上進行各種排列組合與變換,在不違背本發(fā)明精神的前提下,對本發(fā)明進行的各種變換均落在本發(fā)明的保護范圍內(nèi)。