当前位置:首页 > 厂商动态 > 美光
[导读]业界领先的美光 2650 NVMe SSD(基于第九代 NAND 技术)已批量出货

2024 年 7 月 31 日,中国上海 — 美光科技股份有限公司(纳斯达克股票代码:MU)今日宣布,其采用第九代(G9)TLC NAND技术的 SSD 产品已开始出货,成为业界首家实现这一里程碑的厂商之一。美光 G9 NAND 技术具备高达 3.6 GB/s 的数据传输速率,提供卓越的数据读写带宽。该项 NAND 新技术为人工智能(AI)及其他数据密集型应用场景带来出色的性能,适用于个人设备、边缘服务器、企业和云数据中心。

美光技术和产品执行副总裁 Scott DeBoer 表示:“美光 G9 NAND 技术的量产彰显了美光在制程技术和设计创新方面的实力。美光 G9 NAND 技术的具备市场领先的密度,实现了更紧凑、更高效的存储解决方案,为消费者和企业带来显著益处。”

领先技术铸就卓越性能

美光 G9 NAND 技术凭借卓越的 NAND 输入/输出(I/O)速率,可满足数据密集型工作负载的高吞吐需求,其数据传输速率比当前 SSD 中的 NAND 技术要快 50%。 同时,与市场上现有的同类 NAND 解决方案相比,美光 G9 NAND 的每颗芯片写入带宽和读取带宽分别高出 99% 和 88%。 这些优势共同提升了 SSD 和嵌入式 NAND 解决方案的性能与能效。

与前一代 NAND 产品相同,美光 G9 NAND 采用 11.5mm x 13.5mm 的紧凑封装,比同类产品节省 28% 的空间,是卓越的小尺寸、高密度 NAND。 在更小的尺寸内实现更高的密度,从而最大限度地增加了各种用例的设计选择。

美光执行副总裁暨首席商务官 Sumit Sadana 表示:“美光已经连续第三代引领业界,推出创新、领先的 NAND 技术。集成美光G9 NAND 的产品将具备显著的性能优势,该技术将成为存储创新的基础,为所有终端市场的客户带来价值。”

美光 2650 SSD 凭借 G9 NAND 技术实现卓越性能

美光 2650 NVMe SSD 集成了先进的 G9 TLC NAND 技术,在 PCMark® 10 测试中表现优异,在日常计算方面带来一流的用户体验。

美光副总裁暨客户端存储事业部总经理 Prasad Alluri 表示:“美光 2650 SSD 采用了我们全新的 G9 NAND 技术,其理论性能水平接近 PCIe 4.0,突破了高性价比 TLC 客户端 SSD 的性能极限。凭借出色的 PCMark 10 基准分数,它将重新定义此类 SSD 的用户体验。”

国际数据公司(IDC)固态硬盘和支持技术研究副总裁 Jeff Janukowicz 表示:“人工智能的进步增加了数据生成量,推动了对存储的需求,客户需要更好的性能来跟上 AI 的步伐。像美光 2650 SSD 这样融入最新一代创新 NAND 技术的 SSD,对于企业到个人消费者的广大用户来说,都将是必不可少的。”

美光 2650 NVMe SSD 提供业界领先的可靠性,其动态 SLC 高速缓存功能可显著提升性能,加快写入速率。美光 2650 NVMe SSD 提供了可与 PCIe 4.0 媲美的理论性能,连续读取速率高达 7000 MB/s。与同类竞品相比,美光 2650 NVMe SSD 表现出色,连续读取性能提升高达 70%,连续写入性能提升高达 103%,随机读取性能提升高达 156%,随机写入性能提升高达 85%。 这些惊艳的数据彰显了美光致力于突破技术界限,为客户带来卓越性能的坚定承诺。

美光 G9 NAND 不仅可用于面向客户端 OEM 的美光 2650 SSD,还可用于客户端组件和英睿达(Crucial)SSD 消费类产品。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭