2022. 07. 26

232 rétegû Micron NAND memória: 2 TB egy chipben

A Micron fejlesztése maga mögé utasítja a konkurenciát, és készen áll a tömeggyártásra2 TB kapacitás, mindössze pár mm-en.

Az elmúlt években az SSD-k nem csak hozzáférhetõbbek lettek, de gyorsabbak is, arról nem is beszélve, hogy mostanság már azok is elgondolkodhatnak a merevlemezek leváltásán, akik korábban esélytelennek tartották a nagyobb kapacitású modellek megfizetését. A memóriachipre épülõ meghajtók fejlõdése pedig nagyrészt a Micronnak is köszönhetõ, a gyártócég ugyanis nemrég bejelentette, hogy már szállítás alatt állnak a 232 rétegû TLC NAND chipek, melyekkel át is veszik az iparág vezetését.


Az új NAND flash memórialapka az iparág legnagyobb sûrûségével rendelkezik, amely akár 2 TB-os tárolást is lehetõvé tesz egyetlen NAND chipcsomagban. A Micron a megnövelt kapacitást az elõzõ generációhoz képest akár 100%-kal gyorsabb írási sebességgel és több mint 75%-kal gyorsabb olvasási teljesítménnyel társítja, ami a teljesítmény terén is komoly elõrelépést jelent. A fejlesztés természetesen nem csak más gyártók számára elérhetõ, de utat talál majd az SSD meghajtókba és memóriakártyákba is, hamarosan pedig kiskereskedelmi forgalomban is hozzáférhetõvé válik, egyelõre meg nem nevezett Crucial SSD-k formájában.


Amint az alábbi dián látható, a megnövekedett tárolási sûrûség lehetõvé tette a Micron számára, hogy az elõzõ generációs flashhez képest 28%-kal zsugorítsa a teljes csomagot, ami jól jöhet kisebb eszközök, például okostelefonok és MicroSD-kártyák esetében. Minden egyes 2 TB-os chipcsomag nagyjából háromszor kisebb, mint egy átlagos postai bélyeg, ugyanis elképesztõ módon mindössze 11.5 x 13.5 mm-es fizikai dimenziókkal bír. Hogy érzékeltesse mekkora kapacitásról is van szó, a Micron megjegyzi, hogy egyetlen ilyen 2 TB-os chip 340 órányi 4K felbontású videó tárolására alkalmas, bár a tömörítési eljárások részletezésébe azért már nem bonyolódott bele.

Ismét feladják a leckét a konkurenciának.


A Micron 232 rétegû (232L) lapkája mindenesetre szép elõrelépés a vállalat korábbi generációs 176L flash-éhez képest, de ezzel a rétegszámmal bizony felülmúlja az iparági versenytársakat is. Azonban látva a 2 TB-os csomagokat, a legfontosabb mérõszám mégis a sûrûség. A flash sûrûsége 14.6 Gb tárhelyet jelent mm^2 -enként, ami a Micron állítása szerint 30% és 100% közötti elõny a jelenleg szállított konkurens TLC flash lapkákhoz képest. Ez azt jelenti, hogy a Micron minden egyes lapkájának nagyjából 69 mm^2 méretûnek kell lennie. Mint korábban, a Micron most is a CMOS under the Array (CuA) technológiáját használja, amely már a hatodik generációnál tart, és úgy növeli a sûrûséget, hogy a CMOS-t az adattároló tömb alatt egymásra halmozza. A Micron emellett dual-stack flash kialakítást alkalmaz, amely a 116 rétegû lapka összekötését segíti elõ egy string stackingnek nevezett eljárással segítségével. A 232 rétegû NAND Flash memória technikai leírása nyilvános, de néhány fontos részletet még visszatartanak, például az állóképességre, vagy az írás/olvasás válaszidejére vonatkozó adatokat. Szó esett az energiahatékonyság javulásáról is, melyre generációs elõrelépésként hivatkoznak, de egyelõre csak annyit tudni, hogy az NV-LPPDR4 interfész támogatásával 30%-kal csökken a bitenkénti energiafelhasználás.

A Micron még a gyártás felfutásának korai szakaszában jár, de azt mondja, hogy 2022 folyamán növelni fogja a mennyiséget. A közeljövõben a technológia más változatait, például a QLC változatot is látni fogjuk, mellyel még nagyobb sûrûség érhetõ el.

2022. 07. 26

Mi a BIOS, a CMOS és hogyan érjük el õket?
Összefoglalónk az alaplapok és egyben a PC-k rejtélyes kezelõfelületétét mutatja be
Megvettem az elsõ számítógépemet, csak a BIOS-szal ne kelljen vacakolnom. Egyáltalán mi az és mit kezdjek vele? Sok felhasználó gondol így elsõ számítógépére, de még sokszor azok is, akik már egy ideje használják és nem most húzták le a fóliát frissen összeszerelt gépükrõl. A következõ sorok arra tesznek kísérletet, hogy bemutassák, mi is az a BIOS, hogyan jutunk oda a különbözõ gyártók alaplapjain, és mit tehetünk, ha egyes beállítások miatt gondokat tapasztalunk.
A BIOS
A BIOS a Basic Input/Output System rövidítése és egy olyan beépített firmware, melyet minden számítógép esetében az alaplapon találunk és alapvetõen a rendszerindításért felel. Egy olyan aprócska szoftver, mely felismeri, diagnosztizálja és kezeli egy számítógép legfontosabb alkatrészeit, tehát a processzort és a RAM-ot, melyek nélkül a gép el sem indulna, illetve a háttértárakat és az USB portokat melyek az operációs rendszer betöltéséhez, illetve a kezeléséhez szükséges eszközöket, perifériákat tartalmazhatják.
Bár a Windows és a Linux számos lehetõséget és módot kínál egyes beállítások elvégzésére, néhány változtatás csak a rendszer BIOS-án keresztül végezhetõ el. A BIOS segítségével ellenõrizhetõ, hogy a gép minden összetevõje megfelelõen mûködik-e, mielõtt a Windows rendszer
Amit az alaplapokról tudni érdemes - 2. rész
Mi a VRM szerepe egy alaplapon, miben térnek el a lapkészletek, és milyen alaplapok közül választhatunk?
Cikkünk elsõ fejezete az alaplapok szerepét tárgyalta, kitérve az alapvetõ felszereltségre, amelyek tekintetében többé-kevésbé minden lap ugyanazt kínálja. De mik azok a részletek, amelyek nagyobb mértékben is megkülönböztetik ezeket a hardvereket? A következõkben a feszültségszabályozást végzõ VRM, a chipsetek és az igényeink és pénztárcánk szerinti választási lehetõségek következnek.
A VRM
Az alaplapi VRM-ek meglepõen fontos részei minden modern alaplapnak, de gyakran figyelmen kívül hagyják õket a marketing és a kritikák során is, vagy nem magyarázzák el megfelelõen, ha egyáltalán megemlítik õket. Mik azok az alaplapi VRM-ek, miért említik õket együtt a túlhajtással, és milyen kulcsfontosságú specifikációkat kell megérteni ahhoz, hogy megalapozott döntést hozzunk vásárlás elõtt?
A VRM a Voltage Regulator Module (feszültségszabályozó modul) rövidítése, és szerencsére ez a név eléggé magától értetõdõ. Minden alaplapon van egy feszültségszabályozó modul, amelyet a CPU közelében helyeznek el, hogy szabályozza a feszültséget, amely a tápegységtõl és a tápkábelektõl a CPU aljzatához jut. Annak ellenére, hogy a CPU önmagában is elég sok energiát képes fogyasztani, mégis szüksége van arra, hogy ezt az energiát kezeljék és szabályozzák,
Amit az alaplapokról tudni érdemes - 1. rész
Az alaplap egy asztali számítógépben és amit még tudni érdemes
Jól tudjuk, hogy számítógépünk szívét és lelkét a processzor és a videokártya párosa adják, pláne, ha játékra vagy komolyabb grafikai munkára vásárlunk számítógépet. Azt azonban továbbra sem felejthetjük el, hogy a számunkra kiemelten fontos összetevõk nem feltétlenül a legfontosabb összetevõk. Minõségi tápegység nélkül gépünk egy instabil idõzített bomba lehet, és talán még el sem indul, megfelelõ alaplap nélkül pedig ugyan mibe pakolnánk az izmos CPU-t és méregdrága videokártyát? A következõkben az alaplap általános mûködését és funkcióit igyekszünk bemutatni, hogy megértsük, miért fontos egy PC-s felhasználó számára. A cikk folytatásában kitérünk a különbözõ árkategóriákra is, amelyek különbözõ minõséget és lehetõségeket kínálnak a felhasználóknak.
Mi is az alaplap?
Ha valaha is raktunk össze vagy szedtünk már szét számítógépet, akkor láthattuk azt az egyetlen alkatrészt, amely mindent összeköt – az alaplapot. Ahogy a neve is árulkodik róla, egy PC esetén ez lesz az alap, amire építkezni fogunk. Ez az a központi áramköri lap, amely mindazokat az alkatrészeket és csatlakozókat tartalmazza, amelyek lehetõvé teszik, hogy a számítógép minden eleme áramot kapjon és kommunikáljon egymással. Jellemzõen számos beépített funkcióval büszkélkedhetnek, és közve
Értékelések
Az értékeléshez be kell jelentkezned. Belépés
PCX 2006-2024.
Kapcsolat: [email protected]
Cookie / süti kezelés Az oldalon cookie-kat használunk, melynek részleteit itt találod.