NAND Flash에 저장된 SSD FW는 시스템 블록이라고 합니다. 시스템 전원이 켜진 경우 SSD는 관련된 매핑 테이블 및 초기 명령을 DRAM으로 로드하여 SSD 컨트롤러에 공급합니다(그림 1-A). VCC가 4V 미만인 경우(그림 1-B), SSD 컨트롤러는 전원 차단 기능을 활성화합니다. 이 기간 동안 SSD 컨트롤러는 DRAM 캐시에 저장된 데이터를 FLASH로 플러시하여 제한된 시간 내에 사용자 데이터를 안전하게 보호합니다. 동시에 VCC가 4V 미만인 경우 SSD 컨트롤러는 호스트에서 명령을 수신 중지합니다(그림 1-C) 자체를 보호합니다. 이 기간 동안 호스트는 SSD를 인식하지 못하며 VCC가 다시 안정되면 SSD가 작동을 중단합니다. VCCF가 2.7V 미만인 경우(그림 1-D), SSD 컨트롤러는 FLUSH 명령을 시작하여 매핑 테이블을 다시 플래시 시스템 블록에 기록합니다. 이 기간 동안 호스트는 SSD를 인식하지 못하며 전원이 다시 공급되더라도 SSD는 작동하지 않습니다. SSD를 다시 정상적으로 작동시키려면 호스트를 재시작하려면 전원을 ON/OFF해야 합니다. SSD 작동 중에 데이터는 일시적으로 DRAM 캐시에 저장되어 호스트 인터페이스와 NAND Flash 메모리 간의 성능 차이를 줄입니다. 그러나 시스템에서 예상치 못한 갑작스러운 전원 손실이나 시스템에서 전원을 뽑거나 배터리가 갑자기 손실되는 경우, 플러시 프로세스가 완료되지 않을 수 있으며 심각한 장치 오동작을 일으킬 수 있습니다. Silicon Power의 전원 장애 보호 (PFP)용 듀얼 세이프 디자인은 이러한 문제를 펌웨어 기반의 보호 메커니즘과 캐패시터 백업 회로로 방지합니다.
Power Shielding 기능은 내장 VDT 및 펌웨어 메커니즘을 통합합니다. 트리거 경보는 비정상적인 전원 감소를 모니터하고 잠재적인 전원 고장이 감지되면 즉시 행동을 취합니다. 이는 호스트로부터 데이터 수신을 금지하고 매핑/링킹 테이블을 FLASH에 백업하는 것과 같습니다. Advanced PFP는 전용 폴리머 캐패시터 구성요소를 사용하여 급격한 전원 차단 상황에서 DRAM 캐시에서 FLASH로 데이터 플러싱 프로세스에 대해 더 많은 시간을 확보하는 방법입니다. 이러한 캐패시터는 전원이 켜져 있는 동안 충전되며 급작스러운 전원 차단 상황에서 SSD 회로에 충전된 전력을 제공합니다. SP Industrial의 Advanced PFP 기술을 탑재한 SSD는 데이터 플러싱 작업이 방전 시간 내에 완료될 수 있도록 최소 20ms를 제공합니다. 더 나아가 이는 비정상적인 조건에서 항상 최소 3,000번의 전원 사이클 테스트를 통과합니다.