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Disque SSD NVMe IX SN530 de Western Digital
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Renforcer la prochaine génération de systèmes de conduite autonome à usage intensif de données
Ils bénéficient de la technologie de pointe NAND 3D à 96 couches et tirent parti de l'architecture NVMe pour fournir des performances inégalées à l'industrie automobile pendant de longues années. La famille IX SN530 a été conçue pour donner un coup de pouce aux développements innovants, allant des systèmes d'aide à la conduite sécurisée dernier cri à la conduite autonome.
L'avenir de l'industrie automobile requiert les dernières technologies en matière de mémoire. Le disque IX SN530 dispose d'interfaces NVMe utilisant la norme PCIe Gen3x41 avec la fonctionnalité NAND de qualité industrielle afin d’offrir une endurance supérieure et des plages de température plus étendues. Solution conçue pour offrir polyvalence et valeur grâce à des capacités allant jusqu'à 2 To, aux formats M.2 2230 et M.2 2280 et au choix d'une NAND SLC ou TLC.
Renforcer la prochaine génération de systèmes de conduite autonome à usage intensif de données
Ils bénéficient de la technologie de pointe NAND 3D à 96 couches et tirent parti de l'architecture NVMe pour fournir des performances inégalées à l'industrie automobile pendant de longues années. La famille IX SN530 a été conçue pour donner un coup de pouce aux développements innovants, allant des systèmes d'aide à la conduite sécurisée dernier cri à la conduite autonome.
L'avenir de l'industrie automobile requiert les dernières technologies en matière de mémoire. Le disque IX SN530 dispose d'interfaces NVMe utilisant la norme PCIe Gen3x41 avec la fonctionnalité NAND de qualité industrielle afin d’offrir une endurance supérieure et des plages de température plus étendues. Solution conçue pour offrir polyvalence et valeur grâce à des capacités allant jusqu'à 2 To, aux formats M.2 2230 et M.2 2280 et au choix d'une NAND SLC ou TLC.
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Ils bénéficient de la technologie de pointe NAND 3D à 96 couches et tirent parti de l'architecture NVMe pour fournir des performances inégalées à l'industrie automobile pendant de longues années. La famille IX SN530 a été conçue pour donner un coup de pouce aux développements innovants, allant des systèmes d'aide à la conduite sécurisée dernier cri à la conduite autonome.
L'avenir de l'industrie automobile requiert les dernières technologies en matière de mémoire. Le disque IX SN530 dispose d'interfaces NVMe utilisant la norme PCIe Gen3x41 avec la fonctionnalité NAND de qualité industrielle afin d’offrir une endurance supérieure et des plages de température plus étendues. Solution conçue pour offrir polyvalence et valeur grâce à des capacités allant jusqu'à 2 To, aux formats M.2 2230 et M.2 2280 et au choix d'une NAND SLC ou TLC.
Points forts
- Température de fonctionnement de -40˚C à +85˚C
- Fréquence des vibrations en fonctionnement : 20G entre 7 et 2000 Hz
- Capacités comprises entre 256 Go et 2 To (2 To disponible uniquement au format M.2 2280)2
- Endurance estimée jusqu'à 5200 ToW (TLC) et jusqu'à 24 000 ToW (SLC)3
- Vitesses de lecture et d'écriture séquentielles pouvant atteindre respectivement 2400 Mo/s et 1950 Mo/s4
- Configurations TLC et SLC disponibles
- Formats M.2 2230 et M.2 2280
Applications et charges de travail
- Enregistrement de données pour système de conduite autonome
- Dispositif de démarrage pour systèmes automobiles
- Enregistrement de données et systèmes DVR mobiles pour les transports publics
Points forts
- Température de fonctionnement de -40˚C à +85˚C
- Fréquence des vibrations en fonctionnement : 20G entre 7 et 2000 Hz
- Capacités comprises entre 256 Go et 2 To (2 To disponible uniquement au format M.2 2280)2
- Endurance estimée jusqu'à 5200 ToW (TLC) et jusqu'à 24 000 ToW (SLC)3
- Vitesses de lecture et d'écriture séquentielles pouvant atteindre respectivement 2400 Mo/s et 1950 Mo/s4
- Configurations TLC et SLC disponibles
- Formats M.2 2230 et M.2 2280
Applications et charges de travail
- Enregistrement de données pour système de conduite autonome
- Dispositif de démarrage pour systèmes automobiles
- Enregistrement de données et systèmes DVR mobiles pour les transports publics
Points forts
- Température de fonctionnement de -40˚C à +85˚C
- Fréquence des vibrations en fonctionnement : 20G entre 7 et 2000 Hz
- Capacités comprises entre 256 Go et 2 To (2 To disponible uniquement au format M.2 2280)2
- Endurance estimée jusqu'à 5200 ToW (TLC) et jusqu'à 24 000 ToW (SLC)3
- Vitesses de lecture et d'écriture séquentielles pouvant atteindre respectivement 2400 Mo/s et 1950 Mo/s4
- Configurations TLC et SLC disponibles
- Formats M.2 2230 et M.2 2280
Applications et charges de travail
- Enregistrement de données pour système de conduite autonome
- Dispositif de démarrage pour systèmes automobiles
- Enregistrement de données et systèmes DVR mobiles pour les transports publics
Points forts
- Température de fonctionnement de -40˚C à +85˚C
- Fréquence des vibrations en fonctionnement : 20G entre 7 et 2000 Hz
- Capacités comprises entre 256 Go et 2 To (2 To disponible uniquement au format M.2 2280)2
- Endurance estimée jusqu'à 5200 ToW (TLC) et jusqu'à 24 000 ToW (SLC)3
- Vitesses de lecture et d'écriture séquentielles pouvant atteindre respectivement 2400 Mo/s et 1950 Mo/s4
- Configurations TLC et SLC disponibles
- Formats M.2 2230 et M.2 2280
Applications et charges de travail
- Enregistrement de données pour système de conduite autonome
- Dispositif de démarrage pour systèmes automobiles
- Enregistrement de données et systèmes DVR mobiles pour les transports publics
Points forts
- Température de fonctionnement de -40˚C à +85˚C
- Fréquence des vibrations en fonctionnement : 20G entre 7 et 2000 Hz
- Capacités comprises entre 256 Go et 2 To (2 To disponible uniquement au format M.2 2280)2
- Endurance estimée jusqu'à 5200 ToW (TLC) et jusqu'à 24 000 ToW (SLC)3
- Vitesses de lecture et d'écriture séquentielles pouvant atteindre respectivement 2400 Mo/s et 1950 Mo/s4
- Configurations TLC et SLC disponibles
- Formats M.2 2230 et M.2 2280
Applications et charges de travail
- Enregistrement de données pour système de conduite autonome
- Dispositif de démarrage pour systèmes automobiles
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Points forts
- Température de fonctionnement de -40˚C à +85˚C
- Fréquence des vibrations en fonctionnement : 20G entre 7 et 2000 Hz
- Capacités comprises entre 256 Go et 2 To (2 To disponible uniquement au format M.2 2280)2
- Endurance estimée jusqu'à 5200 ToW (TLC) et jusqu'à 24 000 ToW (SLC)3
- Vitesses de lecture et d'écriture séquentielles pouvant atteindre respectivement 2400 Mo/s et 1950 Mo/s4
- Configurations TLC et SLC disponibles
- Formats M.2 2230 et M.2 2280
Applications et charges de travail
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Points forts
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- Fréquence des vibrations en fonctionnement : 20G entre 7 et 2000 Hz
- Capacités comprises entre 256 Go et 2 To (2 To disponible uniquement au format M.2 2280)2
- Endurance estimée jusqu'à 5200 ToW (TLC) et jusqu'à 24 000 ToW (SLC)3
- Vitesses de lecture et d'écriture séquentielles pouvant atteindre respectivement 2400 Mo/s et 1950 Mo/s4
- Configurations TLC et SLC disponibles
- Formats M.2 2230 et M.2 2280
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- Endurance estimée jusqu'à 5200 ToW (TLC) et jusqu'à 24 000 ToW (SLC)3
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- Température de fonctionnement de -40˚C à +85˚C
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- Configurations TLC et SLC disponibles
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Applications et charges de travail
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Températures de fonctionnement
Les véhicules doivent fonctionner dans des conditions difficiles, des tempêtes de neige aux déserts les plus chauds. Lors de la conception d'un véhicule, il est essentiel de maintenir des températures basses. Grâce aux plages étendues de températures de fonctionnement du nouveau disque SSD NVMe IX SN530 (-40˚C à +85˚C), les concepteurs savent que nos composants ne nécessiteront pas l'ajout d'une solution de refroidissement pour permettre à leurs véhicules de fonctionner de manière fiable et sûre plus longtemps. De même, grâce à sa capacité de fonctionnement immédiat dans des environnements très froids, il n'est plus nécessaire d'attendre que le système se réchauffe.
Solution conçue pour des conditions extrêmes et difficiles
Les véhicules ne sont qu'un commencement. Le disque IX SN530 est conçu non seulement pour fonctionner dans une plage de températures plus étendue, mais également pour résister à des conditions extrêmes grâce à une résistance aux chocs de 1500 G à 0,5 ms et une résistance aux vibrations engendrées par une force de 20 G entre 7 Hz et 2000 Hz. Le IX SN530 constitue une solution idéale pour une utilisation dans une multitude d'emplacements, de véhicules et d'équipements, afin d'offrir aux concepteurs une grande flexibilité pour concevoir leurs systèmes.
Endurance
Pour les applications intensives en écriture — enregistreurs de données, « boîtes noires » et journaux de données —, le disque IX SN530 SLC affiche une endurance maximale de 24 000 ToW (estimation) et des performances d'écriture séquentielle soutenues allant jusqu'à 1950 Mo/s. Cela permet d'éviter le recours à plusieurs appareils TLC haute capacité en offrant 9 fois l'endurance TLC et jusqu'à 5 fois les performances d'écriture soutenues TLC.
Robustesse signée WD
La chaîne d'approvisionnement de Western Digital est entièrement intégrée verticalement à tous les niveaux : technologie NAND 3D 96 couches, micrologiciel et contrôleur, jusqu’au processus de validation et de qualification en interne. Western Digital offre ainsi une longévité de 5 ans avec une nomenclature contrôlée et fournit des notifications de modification des produits, gage de tranquillité d'esprit pour les clients.
Des performances à la hauteur du besoin de vitesse
Grâce à la spécification PCIe Gen 3x4, le disque IX SN530 offre des vitesses incroyables, dans des plages étendues de températures de fonctionnement, afin de répondre aux besoins d'enregistrement de quantités massives de données générées par les véhicules. Grâce à des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles allant respectivement jusqu'à 2400 Mo/s et 1950 Mo/s, le disque IX SN530 répondra aux besoins d'écriture haute performance afin de capturer les données et offrira des vitesses de lecture élevées pour le téléchargement des données.
Options pour les disques SSD NVMe
Grâce aux formats M.2 2230 et M.2 2280, le disque IX SN530 offre une flexibilité précieuse pour les professionnels en quête d’un disque SSD, mais devant composer avec des contraintes en matière de conception et de mécanique.
Températures de fonctionnement
Les véhicules doivent fonctionner dans des conditions difficiles, des tempêtes de neige aux déserts les plus chauds. Lors de la conception d'un véhicule, il est essentiel de maintenir des températures basses. Grâce aux plages étendues de températures de fonctionnement du nouveau disque SSD NVMe IX SN530 (-40˚C à +85˚C), les concepteurs savent que nos composants ne nécessiteront pas l'ajout d'une solution de refroidissement pour permettre à leurs véhicules de fonctionner de manière fiable et sûre plus longtemps. De même, grâce à sa capacité de fonctionnement immédiat dans des environnements très froids, il n'est plus nécessaire d'attendre que le système se réchauffe.
Solution conçue pour des conditions extrêmes et difficiles
Les véhicules ne sont qu'un commencement. Le disque IX SN530 est conçu non seulement pour fonctionner dans une plage de températures plus étendue, mais également pour résister à des conditions extrêmes grâce à une résistance aux chocs de 1500 G à 0,5 ms et une résistance aux vibrations engendrées par une force de 20 G entre 7 Hz et 2000 Hz. Le IX SN530 constitue une solution idéale pour une utilisation dans une multitude d'emplacements, de véhicules et d'équipements, afin d'offrir aux concepteurs une grande flexibilité pour concevoir leurs systèmes.
Endurance
Pour les applications intensives en écriture — enregistreurs de données, « boîtes noires » et journaux de données —, le disque IX SN530 SLC affiche une endurance maximale de 24 000 ToW (estimation) et des performances d'écriture séquentielle soutenues allant jusqu'à 1950 Mo/s. Cela permet d'éviter le recours à plusieurs appareils TLC haute capacité en offrant 9 fois l'endurance TLC et jusqu'à 5 fois les performances d'écriture soutenues TLC.
Robustesse signée WD
La chaîne d'approvisionnement de Western Digital est entièrement intégrée verticalement à tous les niveaux : technologie NAND 3D 96 couches, micrologiciel et contrôleur, jusqu’au processus de validation et de qualification en interne. Western Digital offre ainsi une longévité de 5 ans avec une nomenclature contrôlée et fournit des notifications de modification des produits, gage de tranquillité d'esprit pour les clients.
Des performances à la hauteur du besoin de vitesse
Grâce à la spécification PCIe Gen 3x4, le disque IX SN530 offre des vitesses incroyables, dans des plages étendues de températures de fonctionnement, afin de répondre aux besoins d'enregistrement de quantités massives de données générées par les véhicules. Grâce à des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles allant respectivement jusqu'à 2400 Mo/s et 1950 Mo/s, le disque IX SN530 répondra aux besoins d'écriture haute performance afin de capturer les données et offrira des vitesses de lecture élevées pour le téléchargement des données.
Options pour les disques SSD NVMe
Grâce aux formats M.2 2230 et M.2 2280, le disque IX SN530 offre une flexibilité précieuse pour les professionnels en quête d’un disque SSD, mais devant composer avec des contraintes en matière de conception et de mécanique.
Températures de fonctionnement
Les véhicules doivent fonctionner dans des conditions difficiles, des tempêtes de neige aux déserts les plus chauds. Lors de la conception d'un véhicule, il est essentiel de maintenir des températures basses. Grâce aux plages étendues de températures de fonctionnement du nouveau disque SSD NVMe IX SN530 (-40˚C à +85˚C), les concepteurs savent que nos composants ne nécessiteront pas l'ajout d'une solution de refroidissement pour permettre à leurs véhicules de fonctionner de manière fiable et sûre plus longtemps. De même, grâce à sa capacité de fonctionnement immédiat dans des environnements très froids, il n'est plus nécessaire d'attendre que le système se réchauffe.
Solution conçue pour des conditions extrêmes et difficiles
Les véhicules ne sont qu'un commencement. Le disque IX SN530 est conçu non seulement pour fonctionner dans une plage de températures plus étendue, mais également pour résister à des conditions extrêmes grâce à une résistance aux chocs de 1500 G à 0,5 ms et une résistance aux vibrations engendrées par une force de 20 G entre 7 Hz et 2000 Hz. Le IX SN530 constitue une solution idéale pour une utilisation dans une multitude d'emplacements, de véhicules et d'équipements, afin d'offrir aux concepteurs une grande flexibilité pour concevoir leurs systèmes.
Endurance
Pour les applications intensives en écriture — enregistreurs de données, « boîtes noires » et journaux de données —, le disque IX SN530 SLC affiche une endurance maximale de 24 000 ToW (estimation) et des performances d'écriture séquentielle soutenues allant jusqu'à 1950 Mo/s. Cela permet d'éviter le recours à plusieurs appareils TLC haute capacité en offrant 9 fois l'endurance TLC et jusqu'à 5 fois les performances d'écriture soutenues TLC.
Robustesse signée WD
La chaîne d'approvisionnement de Western Digital est entièrement intégrée verticalement à tous les niveaux : technologie NAND 3D 96 couches, micrologiciel et contrôleur, jusqu’au processus de validation et de qualification en interne. Western Digital offre ainsi une longévité de 5 ans avec une nomenclature contrôlée et fournit des notifications de modification des produits, gage de tranquillité d'esprit pour les clients.
Des performances à la hauteur du besoin de vitesse
Grâce à la spécification PCIe Gen 3x4, le disque IX SN530 offre des vitesses incroyables, dans des plages étendues de températures de fonctionnement, afin de répondre aux besoins d'enregistrement de quantités massives de données générées par les véhicules. Grâce à des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles allant respectivement jusqu'à 2400 Mo/s et 1950 Mo/s, le disque IX SN530 répondra aux besoins d'écriture haute performance afin de capturer les données et offrira des vitesses de lecture élevées pour le téléchargement des données.
Options pour les disques SSD NVMe
Grâce aux formats M.2 2230 et M.2 2280, le disque IX SN530 offre une flexibilité précieuse pour les professionnels en quête d’un disque SSD, mais devant composer avec des contraintes en matière de conception et de mécanique.
Températures de fonctionnement
Les véhicules doivent fonctionner dans des conditions difficiles, des tempêtes de neige aux déserts les plus chauds. Lors de la conception d'un véhicule, il est essentiel de maintenir des températures basses. Grâce aux plages étendues de températures de fonctionnement du nouveau disque SSD NVMe IX SN530 (-40˚C à +85˚C), les concepteurs savent que nos composants ne nécessiteront pas l'ajout d'une solution de refroidissement pour permettre à leurs véhicules de fonctionner de manière fiable et sûre plus longtemps. De même, grâce à sa capacité de fonctionnement immédiat dans des environnements très froids, il n'est plus nécessaire d'attendre que le système se réchauffe.
Solution conçue pour des conditions extrêmes et difficiles
Les véhicules ne sont qu'un commencement. Le disque IX SN530 est conçu non seulement pour fonctionner dans une plage de températures plus étendue, mais également pour résister à des conditions extrêmes grâce à une résistance aux chocs de 1500 G à 0,5 ms et une résistance aux vibrations engendrées par une force de 20 G entre 7 Hz et 2000 Hz. Le IX SN530 constitue une solution idéale pour une utilisation dans une multitude d'emplacements, de véhicules et d'équipements, afin d'offrir aux concepteurs une grande flexibilité pour concevoir leurs systèmes.
Endurance
Pour les applications intensives en écriture — enregistreurs de données, « boîtes noires » et journaux de données —, le disque IX SN530 SLC affiche une endurance maximale de 24 000 ToW (estimation) et des performances d'écriture séquentielle soutenues allant jusqu'à 1950 Mo/s. Cela permet d'éviter le recours à plusieurs appareils TLC haute capacité en offrant 9 fois l'endurance TLC et jusqu'à 5 fois les performances d'écriture soutenues TLC.
Robustesse signée WD
La chaîne d'approvisionnement de Western Digital est entièrement intégrée verticalement à tous les niveaux : technologie NAND 3D 96 couches, micrologiciel et contrôleur, jusqu’au processus de validation et de qualification en interne. Western Digital offre ainsi une longévité de 5 ans avec une nomenclature contrôlée et fournit des notifications de modification des produits, gage de tranquillité d'esprit pour les clients.
Des performances à la hauteur du besoin de vitesse
Grâce à la spécification PCIe Gen 3x4, le disque IX SN530 offre des vitesses incroyables, dans des plages étendues de températures de fonctionnement, afin de répondre aux besoins d'enregistrement de quantités massives de données générées par les véhicules. Grâce à des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles allant respectivement jusqu'à 2400 Mo/s et 1950 Mo/s, le disque IX SN530 répondra aux besoins d'écriture haute performance afin de capturer les données et offrira des vitesses de lecture élevées pour le téléchargement des données.
Options pour les disques SSD NVMe
Grâce aux formats M.2 2230 et M.2 2280, le disque IX SN530 offre une flexibilité précieuse pour les professionnels en quête d’un disque SSD, mais devant composer avec des contraintes en matière de conception et de mécanique.
Températures de fonctionnement
Les véhicules doivent fonctionner dans des conditions difficiles, des tempêtes de neige aux déserts les plus chauds. Lors de la conception d'un véhicule, il est essentiel de maintenir des températures basses. Grâce aux plages étendues de températures de fonctionnement du nouveau disque SSD NVMe IX SN530 (-40˚C à +85˚C), les concepteurs savent que nos composants ne nécessiteront pas l'ajout d'une solution de refroidissement pour permettre à leurs véhicules de fonctionner de manière fiable et sûre plus longtemps. De même, grâce à sa capacité de fonctionnement immédiat dans des environnements très froids, il n'est plus nécessaire d'attendre que le système se réchauffe.
Solution conçue pour des conditions extrêmes et difficiles
Les véhicules ne sont qu'un commencement. Le disque IX SN530 est conçu non seulement pour fonctionner dans une plage de températures plus étendue, mais également pour résister à des conditions extrêmes grâce à une résistance aux chocs de 1500 G à 0,5 ms et une résistance aux vibrations engendrées par une force de 20 G entre 7 Hz et 2000 Hz. Le IX SN530 constitue une solution idéale pour une utilisation dans une multitude d'emplacements, de véhicules et d'équipements, afin d'offrir aux concepteurs une grande flexibilité pour concevoir leurs systèmes.
Endurance
Pour les applications intensives en écriture — enregistreurs de données, « boîtes noires » et journaux de données —, le disque IX SN530 SLC affiche une endurance maximale de 24 000 ToW (estimation) et des performances d'écriture séquentielle soutenues allant jusqu'à 1950 Mo/s. Cela permet d'éviter le recours à plusieurs appareils TLC haute capacité en offrant 9 fois l'endurance TLC et jusqu'à 5 fois les performances d'écriture soutenues TLC.
Robustesse signée WD
La chaîne d'approvisionnement de Western Digital est entièrement intégrée verticalement à tous les niveaux : technologie NAND 3D 96 couches, micrologiciel et contrôleur, jusqu’au processus de validation et de qualification en interne. Western Digital offre ainsi une longévité de 5 ans avec une nomenclature contrôlée et fournit des notifications de modification des produits, gage de tranquillité d'esprit pour les clients.
Des performances à la hauteur du besoin de vitesse
Grâce à la spécification PCIe Gen 3x4, le disque IX SN530 offre des vitesses incroyables, dans des plages étendues de températures de fonctionnement, afin de répondre aux besoins d'enregistrement de quantités massives de données générées par les véhicules. Grâce à des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles allant respectivement jusqu'à 2400 Mo/s et 1950 Mo/s, le disque IX SN530 répondra aux besoins d'écriture haute performance afin de capturer les données et offrira des vitesses de lecture élevées pour le téléchargement des données.
Options pour les disques SSD NVMe
Grâce aux formats M.2 2230 et M.2 2280, le disque IX SN530 offre une flexibilité précieuse pour les professionnels en quête d’un disque SSD, mais devant composer avec des contraintes en matière de conception et de mécanique.
Températures de fonctionnement
Les véhicules doivent fonctionner dans des conditions difficiles, des tempêtes de neige aux déserts les plus chauds. Lors de la conception d'un véhicule, il est essentiel de maintenir des températures basses. Grâce aux plages étendues de températures de fonctionnement du nouveau disque SSD NVMe IX SN530 (-40˚C à +85˚C), les concepteurs savent que nos composants ne nécessiteront pas l'ajout d'une solution de refroidissement pour permettre à leurs véhicules de fonctionner de manière fiable et sûre plus longtemps. De même, grâce à sa capacité de fonctionnement immédiat dans des environnements très froids, il n'est plus nécessaire d'attendre que le système se réchauffe.
Solution conçue pour des conditions extrêmes et difficiles
Les véhicules ne sont qu'un commencement. Le disque IX SN530 est conçu non seulement pour fonctionner dans une plage de températures plus étendue, mais également pour résister à des conditions extrêmes grâce à une résistance aux chocs de 1500 G à 0,5 ms et une résistance aux vibrations engendrées par une force de 20 G entre 7 Hz et 2000 Hz. Le IX SN530 constitue une solution idéale pour une utilisation dans une multitude d'emplacements, de véhicules et d'équipements, afin d'offrir aux concepteurs une grande flexibilité pour concevoir leurs systèmes.
Endurance
Pour les applications intensives en écriture — enregistreurs de données, « boîtes noires » et journaux de données —, le disque IX SN530 SLC affiche une endurance maximale de 24 000 ToW (estimation) et des performances d'écriture séquentielle soutenues allant jusqu'à 1950 Mo/s. Cela permet d'éviter le recours à plusieurs appareils TLC haute capacité en offrant 9 fois l'endurance TLC et jusqu'à 5 fois les performances d'écriture soutenues TLC.
Robustesse signée WD
La chaîne d'approvisionnement de Western Digital est entièrement intégrée verticalement à tous les niveaux : technologie NAND 3D 96 couches, micrologiciel et contrôleur, jusqu’au processus de validation et de qualification en interne. Western Digital offre ainsi une longévité de 5 ans avec une nomenclature contrôlée et fournit des notifications de modification des produits, gage de tranquillité d'esprit pour les clients.
Des performances à la hauteur du besoin de vitesse
Grâce à la spécification PCIe Gen 3x4, le disque IX SN530 offre des vitesses incroyables, dans des plages étendues de températures de fonctionnement, afin de répondre aux besoins d'enregistrement de quantités massives de données générées par les véhicules. Grâce à des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles allant respectivement jusqu'à 2400 Mo/s et 1950 Mo/s, le disque IX SN530 répondra aux besoins d'écriture haute performance afin de capturer les données et offrira des vitesses de lecture élevées pour le téléchargement des données.
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Grâce aux formats M.2 2230 et M.2 2280, le disque IX SN530 offre une flexibilité précieuse pour les professionnels en quête d’un disque SSD, mais devant composer avec des contraintes en matière de conception et de mécanique.
Températures de fonctionnement
Les véhicules doivent fonctionner dans des conditions difficiles, des tempêtes de neige aux déserts les plus chauds. Lors de la conception d'un véhicule, il est essentiel de maintenir des températures basses. Grâce aux plages étendues de températures de fonctionnement du nouveau disque SSD NVMe IX SN530 (-40˚C à +85˚C), les concepteurs savent que nos composants ne nécessiteront pas l'ajout d'une solution de refroidissement pour permettre à leurs véhicules de fonctionner de manière fiable et sûre plus longtemps. De même, grâce à sa capacité de fonctionnement immédiat dans des environnements très froids, il n'est plus nécessaire d'attendre que le système se réchauffe.
Solution conçue pour des conditions extrêmes et difficiles
Les véhicules ne sont qu'un commencement. Le disque IX SN530 est conçu non seulement pour fonctionner dans une plage de températures plus étendue, mais également pour résister à des conditions extrêmes grâce à une résistance aux chocs de 1500 G à 0,5 ms et une résistance aux vibrations engendrées par une force de 20 G entre 7 Hz et 2000 Hz. Le IX SN530 constitue une solution idéale pour une utilisation dans une multitude d'emplacements, de véhicules et d'équipements, afin d'offrir aux concepteurs une grande flexibilité pour concevoir leurs systèmes.
Endurance
Pour les applications intensives en écriture — enregistreurs de données, « boîtes noires » et journaux de données —, le disque IX SN530 SLC affiche une endurance maximale de 24 000 ToW (estimation) et des performances d'écriture séquentielle soutenues allant jusqu'à 1950 Mo/s. Cela permet d'éviter le recours à plusieurs appareils TLC haute capacité en offrant 9 fois l'endurance TLC et jusqu'à 5 fois les performances d'écriture soutenues TLC.
Robustesse signée WD
La chaîne d'approvisionnement de Western Digital est entièrement intégrée verticalement à tous les niveaux : technologie NAND 3D 96 couches, micrologiciel et contrôleur, jusqu’au processus de validation et de qualification en interne. Western Digital offre ainsi une longévité de 5 ans avec une nomenclature contrôlée et fournit des notifications de modification des produits, gage de tranquillité d'esprit pour les clients.
Des performances à la hauteur du besoin de vitesse
Grâce à la spécification PCIe Gen 3x4, le disque IX SN530 offre des vitesses incroyables, dans des plages étendues de températures de fonctionnement, afin de répondre aux besoins d'enregistrement de quantités massives de données générées par les véhicules. Grâce à des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles allant respectivement jusqu'à 2400 Mo/s et 1950 Mo/s, le disque IX SN530 répondra aux besoins d'écriture haute performance afin de capturer les données et offrira des vitesses de lecture élevées pour le téléchargement des données.
Options pour les disques SSD NVMe
Grâce aux formats M.2 2230 et M.2 2280, le disque IX SN530 offre une flexibilité précieuse pour les professionnels en quête d’un disque SSD, mais devant composer avec des contraintes en matière de conception et de mécanique.
Températures de fonctionnement
Les véhicules doivent fonctionner dans des conditions difficiles, des tempêtes de neige aux déserts les plus chauds. Lors de la conception d'un véhicule, il est essentiel de maintenir des températures basses. Grâce aux plages étendues de températures de fonctionnement du nouveau disque SSD NVMe IX SN530 (-40˚C à +85˚C), les concepteurs savent que nos composants ne nécessiteront pas l'ajout d'une solution de refroidissement pour permettre à leurs véhicules de fonctionner de manière fiable et sûre plus longtemps. De même, grâce à sa capacité de fonctionnement immédiat dans des environnements très froids, il n'est plus nécessaire d'attendre que le système se réchauffe.
Solution conçue pour des conditions extrêmes et difficiles
Les véhicules ne sont qu'un commencement. Le disque IX SN530 est conçu non seulement pour fonctionner dans une plage de températures plus étendue, mais également pour résister à des conditions extrêmes grâce à une résistance aux chocs de 1500 G à 0,5 ms et une résistance aux vibrations engendrées par une force de 20 G entre 7 Hz et 2000 Hz. Le IX SN530 constitue une solution idéale pour une utilisation dans une multitude d'emplacements, de véhicules et d'équipements, afin d'offrir aux concepteurs une grande flexibilité pour concevoir leurs systèmes.
Endurance
Pour les applications intensives en écriture — enregistreurs de données, « boîtes noires » et journaux de données —, le disque IX SN530 SLC affiche une endurance maximale de 24 000 ToW (estimation) et des performances d'écriture séquentielle soutenues allant jusqu'à 1950 Mo/s. Cela permet d'éviter le recours à plusieurs appareils TLC haute capacité en offrant 9 fois l'endurance TLC et jusqu'à 5 fois les performances d'écriture soutenues TLC.
Robustesse signée WD
La chaîne d'approvisionnement de Western Digital est entièrement intégrée verticalement à tous les niveaux : technologie NAND 3D 96 couches, micrologiciel et contrôleur, jusqu’au processus de validation et de qualification en interne. Western Digital offre ainsi une longévité de 5 ans avec une nomenclature contrôlée et fournit des notifications de modification des produits, gage de tranquillité d'esprit pour les clients.
Des performances à la hauteur du besoin de vitesse
Grâce à la spécification PCIe Gen 3x4, le disque IX SN530 offre des vitesses incroyables, dans des plages étendues de températures de fonctionnement, afin de répondre aux besoins d'enregistrement de quantités massives de données générées par les véhicules. Grâce à des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles allant respectivement jusqu'à 2400 Mo/s et 1950 Mo/s, le disque IX SN530 répondra aux besoins d'écriture haute performance afin de capturer les données et offrira des vitesses de lecture élevées pour le téléchargement des données.
Options pour les disques SSD NVMe
Grâce aux formats M.2 2230 et M.2 2280, le disque IX SN530 offre une flexibilité précieuse pour les professionnels en quête d’un disque SSD, mais devant composer avec des contraintes en matière de conception et de mécanique.
Températures de fonctionnement
Les véhicules doivent fonctionner dans des conditions difficiles, des tempêtes de neige aux déserts les plus chauds. Lors de la conception d'un véhicule, il est essentiel de maintenir des températures basses. Grâce aux plages étendues de températures de fonctionnement du nouveau disque SSD NVMe IX SN530 (-40˚C à +85˚C), les concepteurs savent que nos composants ne nécessiteront pas l'ajout d'une solution de refroidissement pour permettre à leurs véhicules de fonctionner de manière fiable et sûre plus longtemps. De même, grâce à sa capacité de fonctionnement immédiat dans des environnements très froids, il n'est plus nécessaire d'attendre que le système se réchauffe.
Solution conçue pour des conditions extrêmes et difficiles
Les véhicules ne sont qu'un commencement. Le disque IX SN530 est conçu non seulement pour fonctionner dans une plage de températures plus étendue, mais également pour résister à des conditions extrêmes grâce à une résistance aux chocs de 1500 G à 0,5 ms et une résistance aux vibrations engendrées par une force de 20 G entre 7 Hz et 2000 Hz. Le IX SN530 constitue une solution idéale pour une utilisation dans une multitude d'emplacements, de véhicules et d'équipements, afin d'offrir aux concepteurs une grande flexibilité pour concevoir leurs systèmes.
Endurance
Pour les applications intensives en écriture — enregistreurs de données, « boîtes noires » et journaux de données —, le disque IX SN530 SLC affiche une endurance maximale de 24 000 ToW (estimation) et des performances d'écriture séquentielle soutenues allant jusqu'à 1950 Mo/s. Cela permet d'éviter le recours à plusieurs appareils TLC haute capacité en offrant 9 fois l'endurance TLC et jusqu'à 5 fois les performances d'écriture soutenues TLC.
Robustesse signée WD
La chaîne d'approvisionnement de Western Digital est entièrement intégrée verticalement à tous les niveaux : technologie NAND 3D 96 couches, micrologiciel et contrôleur, jusqu’au processus de validation et de qualification en interne. Western Digital offre ainsi une longévité de 5 ans avec une nomenclature contrôlée et fournit des notifications de modification des produits, gage de tranquillité d'esprit pour les clients.
Des performances à la hauteur du besoin de vitesse
Grâce à la spécification PCIe Gen 3x4, le disque IX SN530 offre des vitesses incroyables, dans des plages étendues de températures de fonctionnement, afin de répondre aux besoins d'enregistrement de quantités massives de données générées par les véhicules. Grâce à des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles allant respectivement jusqu'à 2400 Mo/s et 1950 Mo/s, le disque IX SN530 répondra aux besoins d'écriture haute performance afin de capturer les données et offrira des vitesses de lecture élevées pour le téléchargement des données.
Options pour les disques SSD NVMe
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Températures de fonctionnement
Les véhicules doivent fonctionner dans des conditions difficiles, des tempêtes de neige aux déserts les plus chauds. Lors de la conception d'un véhicule, il est essentiel de maintenir des températures basses. Grâce aux plages étendues de températures de fonctionnement du nouveau disque SSD NVMe IX SN530 (-40˚C à +85˚C), les concepteurs savent que nos composants ne nécessiteront pas l'ajout d'une solution de refroidissement pour permettre à leurs véhicules de fonctionner de manière fiable et sûre plus longtemps. De même, grâce à sa capacité de fonctionnement immédiat dans des environnements très froids, il n'est plus nécessaire d'attendre que le système se réchauffe.
Solution conçue pour des conditions extrêmes et difficiles
Les véhicules ne sont qu'un commencement. Le disque IX SN530 est conçu non seulement pour fonctionner dans une plage de températures plus étendue, mais également pour résister à des conditions extrêmes grâce à une résistance aux chocs de 1500 G à 0,5 ms et une résistance aux vibrations engendrées par une force de 20 G entre 7 Hz et 2000 Hz. Le IX SN530 constitue une solution idéale pour une utilisation dans une multitude d'emplacements, de véhicules et d'équipements, afin d'offrir aux concepteurs une grande flexibilité pour concevoir leurs systèmes.
Endurance
Pour les applications intensives en écriture — enregistreurs de données, « boîtes noires » et journaux de données —, le disque IX SN530 SLC affiche une endurance maximale de 24 000 ToW (estimation) et des performances d'écriture séquentielle soutenues allant jusqu'à 1950 Mo/s. Cela permet d'éviter le recours à plusieurs appareils TLC haute capacité en offrant 9 fois l'endurance TLC et jusqu'à 5 fois les performances d'écriture soutenues TLC.
Robustesse signée WD
La chaîne d'approvisionnement de Western Digital est entièrement intégrée verticalement à tous les niveaux : technologie NAND 3D 96 couches, micrologiciel et contrôleur, jusqu’au processus de validation et de qualification en interne. Western Digital offre ainsi une longévité de 5 ans avec une nomenclature contrôlée et fournit des notifications de modification des produits, gage de tranquillité d'esprit pour les clients.
Des performances à la hauteur du besoin de vitesse
Grâce à la spécification PCIe Gen 3x4, le disque IX SN530 offre des vitesses incroyables, dans des plages étendues de températures de fonctionnement, afin de répondre aux besoins d'enregistrement de quantités massives de données générées par les véhicules. Grâce à des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles allant respectivement jusqu'à 2400 Mo/s et 1950 Mo/s, le disque IX SN530 répondra aux besoins d'écriture haute performance afin de capturer les données et offrira des vitesses de lecture élevées pour le téléchargement des données.
Options pour les disques SSD NVMe
Grâce aux formats M.2 2230 et M.2 2280, le disque IX SN530 offre une flexibilité précieuse pour les professionnels en quête d’un disque SSD, mais devant composer avec des contraintes en matière de conception et de mécanique.
Températures de fonctionnement
Les véhicules doivent fonctionner dans des conditions difficiles, des tempêtes de neige aux déserts les plus chauds. Lors de la conception d'un véhicule, il est essentiel de maintenir des températures basses. Grâce aux plages étendues de températures de fonctionnement du nouveau disque SSD NVMe IX SN530 (-40˚C à +85˚C), les concepteurs savent que nos composants ne nécessiteront pas l'ajout d'une solution de refroidissement pour permettre à leurs véhicules de fonctionner de manière fiable et sûre plus longtemps. De même, grâce à sa capacité de fonctionnement immédiat dans des environnements très froids, il n'est plus nécessaire d'attendre que le système se réchauffe.
Solution conçue pour des conditions extrêmes et difficiles
Les véhicules ne sont qu'un commencement. Le disque IX SN530 est conçu non seulement pour fonctionner dans une plage de températures plus étendue, mais également pour résister à des conditions extrêmes grâce à une résistance aux chocs de 1500 G à 0,5 ms et une résistance aux vibrations engendrées par une force de 20 G entre 7 Hz et 2000 Hz. Le IX SN530 constitue une solution idéale pour une utilisation dans une multitude d'emplacements, de véhicules et d'équipements, afin d'offrir aux concepteurs une grande flexibilité pour concevoir leurs systèmes.
Endurance
Pour les applications intensives en écriture — enregistreurs de données, « boîtes noires » et journaux de données —, le disque IX SN530 SLC affiche une endurance maximale de 24 000 ToW (estimation) et des performances d'écriture séquentielle soutenues allant jusqu'à 1950 Mo/s. Cela permet d'éviter le recours à plusieurs appareils TLC haute capacité en offrant 9 fois l'endurance TLC et jusqu'à 5 fois les performances d'écriture soutenues TLC.
Robustesse signée WD
La chaîne d'approvisionnement de Western Digital est entièrement intégrée verticalement à tous les niveaux : technologie NAND 3D 96 couches, micrologiciel et contrôleur, jusqu’au processus de validation et de qualification en interne. Western Digital offre ainsi une longévité de 5 ans avec une nomenclature contrôlée et fournit des notifications de modification des produits, gage de tranquillité d'esprit pour les clients.
Des performances à la hauteur du besoin de vitesse
Grâce à la spécification PCIe Gen 3x4, le disque IX SN530 offre des vitesses incroyables, dans des plages étendues de températures de fonctionnement, afin de répondre aux besoins d'enregistrement de quantités massives de données générées par les véhicules. Grâce à des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles allant respectivement jusqu'à 2400 Mo/s et 1950 Mo/s, le disque IX SN530 répondra aux besoins d'écriture haute performance afin de capturer les données et offrira des vitesses de lecture élevées pour le téléchargement des données.
Options pour les disques SSD NVMe
Grâce aux formats M.2 2230 et M.2 2280, le disque IX SN530 offre une flexibilité précieuse pour les professionnels en quête d’un disque SSD, mais devant composer avec des contraintes en matière de conception et de mécanique.
Températures de fonctionnement
Les véhicules doivent fonctionner dans des conditions difficiles, des tempêtes de neige aux déserts les plus chauds. Lors de la conception d'un véhicule, il est essentiel de maintenir des températures basses. Grâce aux plages étendues de températures de fonctionnement du nouveau disque SSD NVMe IX SN530 (-40˚C à +85˚C), les concepteurs savent que nos composants ne nécessiteront pas l'ajout d'une solution de refroidissement pour permettre à leurs véhicules de fonctionner de manière fiable et sûre plus longtemps. De même, grâce à sa capacité de fonctionnement immédiat dans des environnements très froids, il n'est plus nécessaire d'attendre que le système se réchauffe.
Solution conçue pour des conditions extrêmes et difficiles
Les véhicules ne sont qu'un commencement. Le disque IX SN530 est conçu non seulement pour fonctionner dans une plage de températures plus étendue, mais également pour résister à des conditions extrêmes grâce à une résistance aux chocs de 1500 G à 0,5 ms et une résistance aux vibrations engendrées par une force de 20 G entre 7 Hz et 2000 Hz. Le IX SN530 constitue une solution idéale pour une utilisation dans une multitude d'emplacements, de véhicules et d'équipements, afin d'offrir aux concepteurs une grande flexibilité pour concevoir leurs systèmes.
Endurance
Pour les applications intensives en écriture — enregistreurs de données, « boîtes noires » et journaux de données —, le disque IX SN530 SLC affiche une endurance maximale de 24 000 ToW (estimation) et des performances d'écriture séquentielle soutenues allant jusqu'à 1950 Mo/s. Cela permet d'éviter le recours à plusieurs appareils TLC haute capacité en offrant 9 fois l'endurance TLC et jusqu'à 5 fois les performances d'écriture soutenues TLC.
Robustesse signée WD
La chaîne d'approvisionnement de Western Digital est entièrement intégrée verticalement à tous les niveaux : technologie NAND 3D 96 couches, micrologiciel et contrôleur, jusqu’au processus de validation et de qualification en interne. Western Digital offre ainsi une longévité de 5 ans avec une nomenclature contrôlée et fournit des notifications de modification des produits, gage de tranquillité d'esprit pour les clients.
Des performances à la hauteur du besoin de vitesse
Grâce à la spécification PCIe Gen 3x4, le disque IX SN530 offre des vitesses incroyables, dans des plages étendues de températures de fonctionnement, afin de répondre aux besoins d'enregistrement de quantités massives de données générées par les véhicules. Grâce à des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles allant respectivement jusqu'à 2400 Mo/s et 1950 Mo/s, le disque IX SN530 répondra aux besoins d'écriture haute performance afin de capturer les données et offrira des vitesses de lecture élevées pour le téléchargement des données.
Options pour les disques SSD NVMe
Grâce aux formats M.2 2230 et M.2 2280, le disque IX SN530 offre une flexibilité précieuse pour les professionnels en quête d’un disque SSD, mais devant composer avec des contraintes en matière de conception et de mécanique.
Températures de fonctionnement
Les véhicules doivent fonctionner dans des conditions difficiles, des tempêtes de neige aux déserts les plus chauds. Lors de la conception d'un véhicule, il est essentiel de maintenir des températures basses. Grâce aux plages étendues de températures de fonctionnement du nouveau disque SSD NVMe IX SN530 (-40˚C à +85˚C), les concepteurs savent que nos composants ne nécessiteront pas l'ajout d'une solution de refroidissement pour permettre à leurs véhicules de fonctionner de manière fiable et sûre plus longtemps. De même, grâce à sa capacité de fonctionnement immédiat dans des environnements très froids, il n'est plus nécessaire d'attendre que le système se réchauffe.
Solution conçue pour des conditions extrêmes et difficiles
Les véhicules ne sont qu'un commencement. Le disque IX SN530 est conçu non seulement pour fonctionner dans une plage de températures plus étendue, mais également pour résister à des conditions extrêmes grâce à une résistance aux chocs de 1500 G à 0,5 ms et une résistance aux vibrations engendrées par une force de 20 G entre 7 Hz et 2000 Hz. Le IX SN530 constitue une solution idéale pour une utilisation dans une multitude d'emplacements, de véhicules et d'équipements, afin d'offrir aux concepteurs une grande flexibilité pour concevoir leurs systèmes.
Endurance
Pour les applications intensives en écriture — enregistreurs de données, « boîtes noires » et journaux de données —, le disque IX SN530 SLC affiche une endurance maximale de 24 000 ToW (estimation) et des performances d'écriture séquentielle soutenues allant jusqu'à 1950 Mo/s. Cela permet d'éviter le recours à plusieurs appareils TLC haute capacité en offrant 9 fois l'endurance TLC et jusqu'à 5 fois les performances d'écriture soutenues TLC.
Robustesse signée WD
La chaîne d'approvisionnement de Western Digital est entièrement intégrée verticalement à tous les niveaux : technologie NAND 3D 96 couches, micrologiciel et contrôleur, jusqu’au processus de validation et de qualification en interne. Western Digital offre ainsi une longévité de 5 ans avec une nomenclature contrôlée et fournit des notifications de modification des produits, gage de tranquillité d'esprit pour les clients.
Des performances à la hauteur du besoin de vitesse
Grâce à la spécification PCIe Gen 3x4, le disque IX SN530 offre des vitesses incroyables, dans des plages étendues de températures de fonctionnement, afin de répondre aux besoins d'enregistrement de quantités massives de données générées par les véhicules. Grâce à des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles allant respectivement jusqu'à 2400 Mo/s et 1950 Mo/s, le disque IX SN530 répondra aux besoins d'écriture haute performance afin de capturer les données et offrira des vitesses de lecture élevées pour le téléchargement des données.
Options pour les disques SSD NVMe
Grâce aux formats M.2 2230 et M.2 2280, le disque IX SN530 offre une flexibilité précieuse pour les professionnels en quête d’un disque SSD, mais devant composer avec des contraintes en matière de conception et de mécanique.
PCIe Gen3 X4 NVM v1.4
M.2 2280-S3-M
85 Go
6000
2400
900
3 000 0005
-40°C à +85°C6
1500 G, 0,5 ms
20 GRMS, 7 à 2000 Hz
- Architecture sans DRAM avec prise en charge de la mémoire tampon de l'hôte (HMB).
- Technologie de mise en cache à plusieurs niveaux nCache 3.0 SLC.
- Protection des données de bout en bout.
- Moteur LDPC à 3 vitesses avec capacités DSP avancées au niveau matériel.
- Protection NAND XOR pour la récupération de plusieurs pages.
- Actualisation automatique des données.
- NVMe S.M.A.R.T.
- Nivellement statique et dynamique de l'usure, gestion des blocs défectueux et nettoyage en arrière-plan.
- Sécurité TCG Pyrite pour une protection par mot de passe de type ATA.
- Démarrage sécurisé avec authentification RSA et mise à niveau sécurisée du micrologiciel sur le terrain.
22 x 80 x 2,387
PCIe Gen3 X4 NVM v1.4
M.2 2230-S3-M
85 Go
6000
2400
900
3 000 0005
-40°C à +85°C6
1500 G, 0,5 ms
20 GRMS, 7 à 2000 Hz
- Architecture sans DRAM avec prise en charge de la mémoire tampon de l'hôte (HMB).
- Technologie de mise en cache à plusieurs niveaux nCache 3.0 SLC.
- Protection des données de bout en bout.
- Moteur LDPC à 3 vitesses avec capacités DSP avancées au niveau matériel.
- Protection NAND XOR pour la récupération de plusieurs pages.
- Actualisation automatique des données.
- NVMe S.M.A.R.T.
- Nivellement statique et dynamique de l'usure, gestion des blocs défectueux et nettoyage en arrière-plan.
- Sécurité TCG Pyrite pour une protection par mot de passe de type ATA.
- Démarrage sécurisé avec authentification RSA et mise à niveau sécurisée du micrologiciel sur le terrain.
22 x 30 x 2,387
PCIe Gen3 X4 NVM v1.4
M.2 2280-S3-M
170 Go
12 000
2400
1750
3 000 0005
-40°C à +85°C6
1500 G, 0,5 ms
20 GRMS, 7 à 2000 Hz
- Architecture sans DRAM avec prise en charge de la mémoire tampon de l'hôte (HMB).
- Technologie de mise en cache à plusieurs niveaux nCache 3.0 SLC.
- Protection des données de bout en bout.
- Moteur LDPC à 3 vitesses avec capacités DSP avancées au niveau matériel.
- Protection NAND XOR pour la récupération de plusieurs pages.
- Actualisation automatique des données.
- NVMe S.M.A.R.T.
- Nivellement statique et dynamique de l'usure, gestion des blocs défectueux et nettoyage en arrière-plan.
- Sécurité TCG Pyrite pour une protection par mot de passe de type ATA.
- Démarrage sécurisé avec authentification RSA et mise à niveau sécurisée du micrologiciel sur le terrain.
22 x 80 x 2,387
PCIe Gen3 X4 NVM v1.4
M.2 2230-S3-M
170 Go
12 000
2400
1750
3 000 0005
-40°C à +85°C6
1500 G, 0,5 ms
20 GRMS, 7 à 2000 Hz
- Architecture sans DRAM avec prise en charge de la mémoire tampon de l'hôte (HMB).
- Technologie de mise en cache à plusieurs niveaux nCache 3.0 SLC.
- Protection des données de bout en bout.
- Moteur LDPC à 3 vitesses avec capacités DSP avancées au niveau matériel.
- Protection NAND XOR pour la récupération de plusieurs pages.
- Actualisation automatique des données.
- NVMe S.M.A.R.T.
- Nivellement statique et dynamique de l'usure, gestion des blocs défectueux et nettoyage en arrière-plan.
- Sécurité TCG Pyrite pour une protection par mot de passe de type ATA.
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22 x 30 x 2,387
PCIe Gen3 X4 NVM v1.4
M.2 2280-S3-M
256 Go
650
2400
900
3 000 0005
-40°C à +85°C6
1500 G, 0,5 ms
20 GRMS, 7 à 2000 Hz
- Architecture sans DRAM avec prise en charge de la mémoire tampon de l'hôte (HMB).
- Technologie de mise en cache à plusieurs niveaux nCache 3.0 SLC.
- Protection des données de bout en bout.
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- Protection NAND XOR pour la récupération de plusieurs pages.
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22 x 80 x 2,387
PCIe Gen3 X4 NVM v1.4
M.2 2230-S3-M
256 Go
650
2400
900
3 000 0005
-40°C à +85°C6
1500 G, 0,5 ms
20 GRMS, 7 à 2000 Hz
- Architecture sans DRAM avec prise en charge de la mémoire tampon de l'hôte (HMB).
- Technologie de mise en cache à plusieurs niveaux nCache 3.0 SLC.
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22 x 30 x 2,387
PCIe Gen3 X4 NVM v1.4
M.2 2280-S3-M
340 Go
24 000
2400
1950
3 000 0005
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20 GRMS, 7 à 2000 Hz
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PCIe Gen3 X4 NVM v1.4
M.2 2230-S3-M
340 Go
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2400
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- Architecture sans DRAM avec prise en charge de la mémoire tampon de l'hôte (HMB).
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22 x 30 x 2,387
PCIe Gen3 X4 NVM v1.4
M.2 2280-S3-M
512 Go
1300
2400
1750
3 000 0005
-40°C à +85°C6
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20 GRMS, 7 à 2000 Hz
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22 x 80 x 2,387
PCIe Gen3 X4 NVM v1.4
M.2 2230-S3-M
512 Go
1300
2400
1750
3 000 0005
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22 x 30 x 2,387
PCIe Gen3 X4 NVM v1.4
M.2 2280-S3-M
1 To
2600
2400
1950
3 000 0005
-40°C à +85°C6
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22 x 80 x 2,387
PCIe Gen3 X4 NVM v1.4
M.2 2230-S3-M
1 To
2600
2400
1950
3 000 0005
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22 x 30 x 2,387
PCIe Gen3 X4 NVM v1.4
M.2 2280-S3-M
2 To
5200
2500
1800
3 000 0005
-40°C à +85°C6
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22 x 80 x 2,387
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Voir tous les documents- PCI Express 3.0 jusqu'à quatre voies et un débit binaire de 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s ou 8 Gbit/s. Largeur de voie configurable : x1, x2 et x4. NVM Express version 1.4.
- Les capacités sont basées sur les spécifications HDD de l'IDEMA. Voir www.idema.org pour plus de détails. 1 gigaoctet (Go) = 1 milliard d'octets ; 1 téraoctet (To) = 1000 milliards d'octets ; la capacité de 2 To est uniquement prise en charge par le format M.2 2280.
- TBW = téraoctets écrits. L'endurance est calculée sur la base d'une opération d'écriture séquentielle soutenue sans mise en veille fréquente.
- Environnement de test : Les performances sont mesurées par CrystalDiskMark 6.0.0 à l'aide d'une gamme LBA de 1000 Mo comme disque secondaire sur un ordinateur de bureau doté d'un processeur Intel® Core™ i7 7700 avec 8 Go de RAM. Système d'exploitation : Windows 10 Pro 64 bits 20H1 19041.208 avec le pilote Microsoft StorNVMe. Les performances de lecture séquentielle font référence à la fois aux spécifications en rafale et en continu.
- Sur la base de calculs internes de WD, en utilisant une méthodologie de prévision conformément au Telcordia Special Report SR-332. L'estimation est basée sur une analyse des pièces sous contrainte, réalisée à une température de 40°C dans un environnement GB (à terre, environnement protégé) avec un cycle de fonctionnement de 12 heures par jour.
- La température de fonctionnement est définie comme suit : - 40°C correspond à la température ambiante. +85°C correspond à la température du boîtier NAND BGA. Lorsque la température composite SMART signalée par le disque dépasse les 85°C, un étranglement thermique apparaît.
- Le format est conforme à la spécification PCI Express M.2, rév. 4.0. Épaisseur des composants au-dessus du circuit imprimé (PCB) <=1,5 mm (S3).
- PCI Express 3.0 jusqu'à quatre voies et un débit binaire de 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s ou 8 Gbit/s. Largeur de voie configurable : x1, x2 et x4. NVM Express version 1.4.
- Les capacités sont basées sur les spécifications HDD de l'IDEMA. Voir www.idema.org pour plus de détails. 1 gigaoctet (Go) = 1 milliard d'octets ; 1 téraoctet (To) = 1000 milliards d'octets ; la capacité de 2 To est uniquement prise en charge par le format M.2 2280.
- TBW = téraoctets écrits. L'endurance est calculée sur la base d'une opération d'écriture séquentielle soutenue sans mise en veille fréquente.
- Environnement de test : Les performances sont mesurées par CrystalDiskMark 6.0.0 à l'aide d'une gamme LBA de 1000 Mo comme disque secondaire sur un ordinateur de bureau doté d'un processeur Intel® Core™ i7 7700 avec 8 Go de RAM. Système d'exploitation : Windows 10 Pro 64 bits 20H1 19041.208 avec le pilote Microsoft StorNVMe. Les performances de lecture séquentielle font référence à la fois aux spécifications en rafale et en continu.
- Sur la base de calculs internes de WD, en utilisant une méthodologie de prévision conformément au Telcordia Special Report SR-332. L'estimation est basée sur une analyse des pièces sous contrainte, réalisée à une température de 40°C dans un environnement GB (à terre, environnement protégé) avec un cycle de fonctionnement de 12 heures par jour.
- La température de fonctionnement est définie comme suit : - 40°C correspond à la température ambiante. +85°C correspond à la température du boîtier NAND BGA. Lorsque la température composite SMART signalée par le disque dépasse les 85°C, un étranglement thermique apparaît.
- Le format est conforme à la spécification PCI Express M.2, rév. 4.0. Épaisseur des composants au-dessus du circuit imprimé (PCB) <=1,5 mm (S3).
- PCI Express 3.0 jusqu'à quatre voies et un débit binaire de 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s ou 8 Gbit/s. Largeur de voie configurable : x1, x2 et x4. NVM Express version 1.4.
- Les capacités sont basées sur les spécifications HDD de l'IDEMA. Voir www.idema.org pour plus de détails. 1 gigaoctet (Go) = 1 milliard d'octets ; 1 téraoctet (To) = 1000 milliards d'octets ; la capacité de 2 To est uniquement prise en charge par le format M.2 2280.
- TBW = téraoctets écrits. L'endurance est calculée sur la base d'une opération d'écriture séquentielle soutenue sans mise en veille fréquente.
- Environnement de test : Les performances sont mesurées par CrystalDiskMark 6.0.0 à l'aide d'une gamme LBA de 1000 Mo comme disque secondaire sur un ordinateur de bureau doté d'un processeur Intel® Core™ i7 7700 avec 8 Go de RAM. Système d'exploitation : Windows 10 Pro 64 bits 20H1 19041.208 avec le pilote Microsoft StorNVMe. Les performances de lecture séquentielle font référence à la fois aux spécifications en rafale et en continu.
- Sur la base de calculs internes de WD, en utilisant une méthodologie de prévision conformément au Telcordia Special Report SR-332. L'estimation est basée sur une analyse des pièces sous contrainte, réalisée à une température de 40°C dans un environnement GB (à terre, environnement protégé) avec un cycle de fonctionnement de 12 heures par jour.
- La température de fonctionnement est définie comme suit : - 40°C correspond à la température ambiante. +85°C correspond à la température du boîtier NAND BGA. Lorsque la température composite SMART signalée par le disque dépasse les 85°C, un étranglement thermique apparaît.
- Le format est conforme à la spécification PCI Express M.2, rév. 4.0. Épaisseur des composants au-dessus du circuit imprimé (PCB) <=1,5 mm (S3).
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- Les capacités sont basées sur les spécifications HDD de l'IDEMA. Voir www.idema.org pour plus de détails. 1 gigaoctet (Go) = 1 milliard d'octets ; 1 téraoctet (To) = 1000 milliards d'octets ; la capacité de 2 To est uniquement prise en charge par le format M.2 2280.
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- La température de fonctionnement est définie comme suit : - 40°C correspond à la température ambiante. +85°C correspond à la température du boîtier NAND BGA. Lorsque la température composite SMART signalée par le disque dépasse les 85°C, un étranglement thermique apparaît.
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- Les capacités sont basées sur les spécifications HDD de l'IDEMA. Voir www.idema.org pour plus de détails. 1 gigaoctet (Go) = 1 milliard d'octets ; 1 téraoctet (To) = 1000 milliards d'octets ; la capacité de 2 To est uniquement prise en charge par le format M.2 2280.
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- La température de fonctionnement est définie comme suit : - 40°C correspond à la température ambiante. +85°C correspond à la température du boîtier NAND BGA. Lorsque la température composite SMART signalée par le disque dépasse les 85°C, un étranglement thermique apparaît.
- Le format est conforme à la spécification PCI Express M.2, rév. 4.0. Épaisseur des composants au-dessus du circuit imprimé (PCB) <=1,5 mm (S3).
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- Les capacités sont basées sur les spécifications HDD de l'IDEMA. Voir www.idema.org pour plus de détails. 1 gigaoctet (Go) = 1 milliard d'octets ; 1 téraoctet (To) = 1000 milliards d'octets ; la capacité de 2 To est uniquement prise en charge par le format M.2 2280.
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- Environnement de test : Les performances sont mesurées par CrystalDiskMark 6.0.0 à l'aide d'une gamme LBA de 1000 Mo comme disque secondaire sur un ordinateur de bureau doté d'un processeur Intel® Core™ i7 7700 avec 8 Go de RAM. Système d'exploitation : Windows 10 Pro 64 bits 20H1 19041.208 avec le pilote Microsoft StorNVMe. Les performances de lecture séquentielle font référence à la fois aux spécifications en rafale et en continu.
- Sur la base de calculs internes de WD, en utilisant une méthodologie de prévision conformément au Telcordia Special Report SR-332. L'estimation est basée sur une analyse des pièces sous contrainte, réalisée à une température de 40°C dans un environnement GB (à terre, environnement protégé) avec un cycle de fonctionnement de 12 heures par jour.
- La température de fonctionnement est définie comme suit : - 40°C correspond à la température ambiante. +85°C correspond à la température du boîtier NAND BGA. Lorsque la température composite SMART signalée par le disque dépasse les 85°C, un étranglement thermique apparaît.
- Le format est conforme à la spécification PCI Express M.2, rév. 4.0. Épaisseur des composants au-dessus du circuit imprimé (PCB) <=1,5 mm (S3).
- PCI Express 3.0 jusqu'à quatre voies et un débit binaire de 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s ou 8 Gbit/s. Largeur de voie configurable : x1, x2 et x4. NVM Express version 1.4.
- Les capacités sont basées sur les spécifications HDD de l'IDEMA. Voir www.idema.org pour plus de détails. 1 gigaoctet (Go) = 1 milliard d'octets ; 1 téraoctet (To) = 1000 milliards d'octets ; la capacité de 2 To est uniquement prise en charge par le format M.2 2280.
- TBW = téraoctets écrits. L'endurance est calculée sur la base d'une opération d'écriture séquentielle soutenue sans mise en veille fréquente.
- Environnement de test : Les performances sont mesurées par CrystalDiskMark 6.0.0 à l'aide d'une gamme LBA de 1000 Mo comme disque secondaire sur un ordinateur de bureau doté d'un processeur Intel® Core™ i7 7700 avec 8 Go de RAM. Système d'exploitation : Windows 10 Pro 64 bits 20H1 19041.208 avec le pilote Microsoft StorNVMe. Les performances de lecture séquentielle font référence à la fois aux spécifications en rafale et en continu.
- Sur la base de calculs internes de WD, en utilisant une méthodologie de prévision conformément au Telcordia Special Report SR-332. L'estimation est basée sur une analyse des pièces sous contrainte, réalisée à une température de 40°C dans un environnement GB (à terre, environnement protégé) avec un cycle de fonctionnement de 12 heures par jour.
- La température de fonctionnement est définie comme suit : - 40°C correspond à la température ambiante. +85°C correspond à la température du boîtier NAND BGA. Lorsque la température composite SMART signalée par le disque dépasse les 85°C, un étranglement thermique apparaît.
- Le format est conforme à la spécification PCI Express M.2, rév. 4.0. Épaisseur des composants au-dessus du circuit imprimé (PCB) <=1,5 mm (S3).
- PCI Express 3.0 jusqu'à quatre voies et un débit binaire de 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s ou 8 Gbit/s. Largeur de voie configurable : x1, x2 et x4. NVM Express version 1.4.
- Les capacités sont basées sur les spécifications HDD de l'IDEMA. Voir www.idema.org pour plus de détails. 1 gigaoctet (Go) = 1 milliard d'octets ; 1 téraoctet (To) = 1000 milliards d'octets ; la capacité de 2 To est uniquement prise en charge par le format M.2 2280.
- TBW = téraoctets écrits. L'endurance est calculée sur la base d'une opération d'écriture séquentielle soutenue sans mise en veille fréquente.
- Environnement de test : Les performances sont mesurées par CrystalDiskMark 6.0.0 à l'aide d'une gamme LBA de 1000 Mo comme disque secondaire sur un ordinateur de bureau doté d'un processeur Intel® Core™ i7 7700 avec 8 Go de RAM. Système d'exploitation : Windows 10 Pro 64 bits 20H1 19041.208 avec le pilote Microsoft StorNVMe. Les performances de lecture séquentielle font référence à la fois aux spécifications en rafale et en continu.
- Sur la base de calculs internes de WD, en utilisant une méthodologie de prévision conformément au Telcordia Special Report SR-332. L'estimation est basée sur une analyse des pièces sous contrainte, réalisée à une température de 40°C dans un environnement GB (à terre, environnement protégé) avec un cycle de fonctionnement de 12 heures par jour.
- La température de fonctionnement est définie comme suit : - 40°C correspond à la température ambiante. +85°C correspond à la température du boîtier NAND BGA. Lorsque la température composite SMART signalée par le disque dépasse les 85°C, un étranglement thermique apparaît.
- Le format est conforme à la spécification PCI Express M.2, rév. 4.0. Épaisseur des composants au-dessus du circuit imprimé (PCB) <=1,5 mm (S3).
- PCI Express 3.0 jusqu'à quatre voies et un débit binaire de 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s ou 8 Gbit/s. Largeur de voie configurable : x1, x2 et x4. NVM Express version 1.4.
- Les capacités sont basées sur les spécifications HDD de l'IDEMA. Voir www.idema.org pour plus de détails. 1 gigaoctet (Go) = 1 milliard d'octets ; 1 téraoctet (To) = 1000 milliards d'octets ; la capacité de 2 To est uniquement prise en charge par le format M.2 2280.
- TBW = téraoctets écrits. L'endurance est calculée sur la base d'une opération d'écriture séquentielle soutenue sans mise en veille fréquente.
- Environnement de test : Les performances sont mesurées par CrystalDiskMark 6.0.0 à l'aide d'une gamme LBA de 1000 Mo comme disque secondaire sur un ordinateur de bureau doté d'un processeur Intel® Core™ i7 7700 avec 8 Go de RAM. Système d'exploitation : Windows 10 Pro 64 bits 20H1 19041.208 avec le pilote Microsoft StorNVMe. Les performances de lecture séquentielle font référence à la fois aux spécifications en rafale et en continu.
- Sur la base de calculs internes de WD, en utilisant une méthodologie de prévision conformément au Telcordia Special Report SR-332. L'estimation est basée sur une analyse des pièces sous contrainte, réalisée à une température de 40°C dans un environnement GB (à terre, environnement protégé) avec un cycle de fonctionnement de 12 heures par jour.
- La température de fonctionnement est définie comme suit : - 40°C correspond à la température ambiante. +85°C correspond à la température du boîtier NAND BGA. Lorsque la température composite SMART signalée par le disque dépasse les 85°C, un étranglement thermique apparaît.
- Le format est conforme à la spécification PCI Express M.2, rév. 4.0. Épaisseur des composants au-dessus du circuit imprimé (PCB) <=1,5 mm (S3).
- PCI Express 3.0 jusqu'à quatre voies et un débit binaire de 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s ou 8 Gbit/s. Largeur de voie configurable : x1, x2 et x4. NVM Express version 1.4.
- Les capacités sont basées sur les spécifications HDD de l'IDEMA. Voir www.idema.org pour plus de détails. 1 gigaoctet (Go) = 1 milliard d'octets ; 1 téraoctet (To) = 1000 milliards d'octets ; la capacité de 2 To est uniquement prise en charge par le format M.2 2280.
- TBW = téraoctets écrits. L'endurance est calculée sur la base d'une opération d'écriture séquentielle soutenue sans mise en veille fréquente.
- Environnement de test : Les performances sont mesurées par CrystalDiskMark 6.0.0 à l'aide d'une gamme LBA de 1000 Mo comme disque secondaire sur un ordinateur de bureau doté d'un processeur Intel® Core™ i7 7700 avec 8 Go de RAM. Système d'exploitation : Windows 10 Pro 64 bits 20H1 19041.208 avec le pilote Microsoft StorNVMe. Les performances de lecture séquentielle font référence à la fois aux spécifications en rafale et en continu.
- Sur la base de calculs internes de WD, en utilisant une méthodologie de prévision conformément au Telcordia Special Report SR-332. L'estimation est basée sur une analyse des pièces sous contrainte, réalisée à une température de 40°C dans un environnement GB (à terre, environnement protégé) avec un cycle de fonctionnement de 12 heures par jour.
- La température de fonctionnement est définie comme suit : - 40°C correspond à la température ambiante. +85°C correspond à la température du boîtier NAND BGA. Lorsque la température composite SMART signalée par le disque dépasse les 85°C, un étranglement thermique apparaît.
- Le format est conforme à la spécification PCI Express M.2, rév. 4.0. Épaisseur des composants au-dessus du circuit imprimé (PCB) <=1,5 mm (S3).