Interne Festplatten für Firmenkunden
Western Digital IX SN530 NVMe SSD
von Western Digital
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Grundlage für neue datenintensive Konzepte des autonomen Fahrens
Der Speicher beruht auf hochmodernem 96-Layer-3D-NAND und der NVMe-Architektur, um die Automobilbranche mit zukunftssicherer Leistung zu versorgen. Die IX SN530-Produktreihe wurde entwickelt, um bahnbrechende Entwicklungen der neuesten Sicherheits- und Fahrerassistenzsysteme und des autonomen Fahrens zu ermöglichen.
Die Zukunft der Automobilindustrie beruht auf topmoderner Speichertechnologie. Die IX SN530 verfügt über NVMe-Schnittstellen mit PCIe Gen3x41 und NAND der Industrieklasse für ein breites Temperaturspektrum und lange Dauerhaltbarkeit. Die vielseitige Speicherlösung ist in Kapazitäten von bis zu 2 TB, in den Formfaktoren M.2 2230 und M.2 2280 sowie in SLC- und TLC-NAND-Konfigurationen erhältlich.
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Der Speicher beruht auf hochmodernem 96-Layer-3D-NAND und der NVMe-Architektur, um die Automobilbranche mit zukunftssicherer Leistung zu versorgen. Die IX SN530-Produktreihe wurde entwickelt, um bahnbrechende Entwicklungen der neuesten Sicherheits- und Fahrerassistenzsysteme und des autonomen Fahrens zu ermöglichen.
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Die Zukunft der Automobilindustrie beruht auf topmoderner Speichertechnologie. Die IX SN530 verfügt über NVMe-Schnittstellen mit PCIe Gen3x41 und NAND der Industrieklasse für ein breites Temperaturspektrum und lange Dauerhaltbarkeit. Die vielseitige Speicherlösung ist in Kapazitäten von bis zu 2 TB, in den Formfaktoren M.2 2230 und M.2 2280 sowie in SLC- und TLC-NAND-Konfigurationen erhältlich.
Highlights
- Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C
- 20 G bei einer Schwingungsfrequenz von 7–2.000 Hz im Betrieb
- 256 GB bis 2 TB Kapazität (2 TB nur in Formfaktor M.2 2280 erhältlich)2
- Geschätzte Dauerhaltbarkeit bis zu 5.200 TBW (TLC) und bis zu 24.000 TBW (SLC)3
- Sequenzielles Lesen mit bis zu 2.400 MB/s und Schreiben mit bis zu 1.950 MB/s4
- TLC- und SLC-Konfigurationen verfügbar
- Formfaktoren M.2 2230 und M.2 2280
Anwendungen und Workloads
- Datenprotokollierung für autonomes Fahrsystem
- Bootgerät für Automobilsysteme
- Datenaufzeichnung und mobile DVRs für öffentliche Verkehrsmittel
Highlights
- Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C
- 20 G bei einer Schwingungsfrequenz von 7–2.000 Hz im Betrieb
- 256 GB bis 2 TB Kapazität (2 TB nur in Formfaktor M.2 2280 erhältlich)2
- Geschätzte Dauerhaltbarkeit bis zu 5.200 TBW (TLC) und bis zu 24.000 TBW (SLC)3
- Sequenzielles Lesen mit bis zu 2.400 MB/s und Schreiben mit bis zu 1.950 MB/s4
- TLC- und SLC-Konfigurationen verfügbar
- Formfaktoren M.2 2230 und M.2 2280
Anwendungen und Workloads
- Datenprotokollierung für autonomes Fahrsystem
- Bootgerät für Automobilsysteme
- Datenaufzeichnung und mobile DVRs für öffentliche Verkehrsmittel
Highlights
- Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C
- 20 G bei einer Schwingungsfrequenz von 7–2.000 Hz im Betrieb
- 256 GB bis 2 TB Kapazität (2 TB nur in Formfaktor M.2 2280 erhältlich)2
- Geschätzte Dauerhaltbarkeit bis zu 5.200 TBW (TLC) und bis zu 24.000 TBW (SLC)3
- Sequenzielles Lesen mit bis zu 2.400 MB/s und Schreiben mit bis zu 1.950 MB/s4
- TLC- und SLC-Konfigurationen verfügbar
- Formfaktoren M.2 2230 und M.2 2280
Anwendungen und Workloads
- Datenprotokollierung für autonomes Fahrsystem
- Bootgerät für Automobilsysteme
- Datenaufzeichnung und mobile DVRs für öffentliche Verkehrsmittel
Highlights
- Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C
- 20 G bei einer Schwingungsfrequenz von 7–2.000 Hz im Betrieb
- 256 GB bis 2 TB Kapazität (2 TB nur in Formfaktor M.2 2280 erhältlich)2
- Geschätzte Dauerhaltbarkeit bis zu 5.200 TBW (TLC) und bis zu 24.000 TBW (SLC)3
- Sequenzielles Lesen mit bis zu 2.400 MB/s und Schreiben mit bis zu 1.950 MB/s4
- TLC- und SLC-Konfigurationen verfügbar
- Formfaktoren M.2 2230 und M.2 2280
Anwendungen und Workloads
- Datenprotokollierung für autonomes Fahrsystem
- Bootgerät für Automobilsysteme
- Datenaufzeichnung und mobile DVRs für öffentliche Verkehrsmittel
Highlights
- Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C
- 20 G bei einer Schwingungsfrequenz von 7–2.000 Hz im Betrieb
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- Sequenzielles Lesen mit bis zu 2.400 MB/s und Schreiben mit bis zu 1.950 MB/s4
- TLC- und SLC-Konfigurationen verfügbar
- Formfaktoren M.2 2230 und M.2 2280
Anwendungen und Workloads
- Datenprotokollierung für autonomes Fahrsystem
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- TLC- und SLC-Konfigurationen verfügbar
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- TLC- und SLC-Konfigurationen verfügbar
- Formfaktoren M.2 2230 und M.2 2280
Anwendungen und Workloads
- Datenprotokollierung für autonomes Fahrsystem
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- Datenaufzeichnung und mobile DVRs für öffentliche Verkehrsmittel
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- Sequenzielles Lesen mit bis zu 2.400 MB/s und Schreiben mit bis zu 1.950 MB/s4
- TLC- und SLC-Konfigurationen verfügbar
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- Geschätzte Dauerhaltbarkeit bis zu 5.200 TBW (TLC) und bis zu 24.000 TBW (SLC)3
- Sequenzielles Lesen mit bis zu 2.400 MB/s und Schreiben mit bis zu 1.950 MB/s4
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Betriebstemperaturen
Fahrzeuge müssen unter den härtesten Bedingungen funktionieren – von eiskalten Schneestürmen bis hin zu glühend heißen Wüsten. Bei der Fahrzeugentwicklung spielt die Kühlung eine entscheidende Rolle. Mit dem großen Betriebstemperaturspektrum der IX SN530 NVMe SSD (-40 °C bis +85 °C) müssen sich die Konstrukteure keine Sorgen um die Kühlung der Speicherkomponenten machen, sondern können sich auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge konzentrieren. Und weil der Speicher auch in sehr kalten Umgebungen funktioniert, geht keine Zeit für das Aufwärmen des Systems verloren.
Entwickelt für raue und extreme Bedingungen.
Fahrzeuge sind erst der Anfang. Die IX SN530 funktioniert nicht nur in einem großen Temperaturspektrum, sondern bietet auch eine Stoßfestigkeit von 1.500 G bei 0,5 ms und eine Vibrationsfestigkeit von bis zu 20 G bei einer Schwingungsfrequenz von 7 bis 2.000 Hz für Extremsituationen. Somit ist die IX SN530 perfekt für anspruchsvolle Einsatzorte, Fahrzeuge oder Anlagen, damit Konstrukteure bei der Entwicklung ihrer Systeme flexibel bleiben können.
Dauerhaltbarkeit
Bei schreibintensiven Anwendungen, wie Messwertschreibern, Blackboxes und Datenprotokollierung, ist die SLC-Option für die IX SN530 gefragt, denn sie bietet eine (geschätzte) Dauerhaltbarkeit von bis zu 24.000 TBW und anhaltendes sequenzielles Lesen mit bis zu 1.950 MB/s. Diese Ausführung kann mehrere TLC-Geräte mit hoher Kapazität ersetzen, weil sie die 9-fache Dauerhaltbarkeit und die 5-fache anhaltende Schreibleistung von TLC liefert.
Robustes firmeneigenes Design
Western Digital verfügt über eine vollständig vertikal integrierte Lieferkette von 96-Layer-3D-NAND über firmeneigene Controller und Firmware bis hin zur internen Überprüfung und Qualifizierung. Für die Sicherheit der Kunden bietet Western Digital darüber hinaus 5 Jahre Unterstützung sowie kontrollierte Stücklisten und Benachrichtigungen zu Produktänderungen.
Geschwindigkeit für die Automobilbranche
Mithilfe von PCIe Gen 3x4 liefert die IX SN530 eine unglaubliche Geschwindigkeit bei einem weiten Temperaturspektrum, um die gewaltigen Datenmengen von Fahrzeugen speichern zu können. Durch das sequenzielle Lesen mit bis zu 2.400 MB/s und das Schreiben mit bis zu 1.950 MB/s liefert die IX SN530 die erforderliche Leistung zum Schreiben von erfassten Daten und Lesen von abzuladenden Daten.
NVMe SSDs mit verschiedenen Optionen
Die IX SN530 ist in den Formfaktoren M.2 2280 und M.2 2230 erhältlich, damit Entwickler konzeptionelle und mechanische Hürden bei SSDs flexibel überwinden können.
Betriebstemperaturen
Fahrzeuge müssen unter den härtesten Bedingungen funktionieren – von eiskalten Schneestürmen bis hin zu glühend heißen Wüsten. Bei der Fahrzeugentwicklung spielt die Kühlung eine entscheidende Rolle. Mit dem großen Betriebstemperaturspektrum der IX SN530 NVMe SSD (-40 °C bis +85 °C) müssen sich die Konstrukteure keine Sorgen um die Kühlung der Speicherkomponenten machen, sondern können sich auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge konzentrieren. Und weil der Speicher auch in sehr kalten Umgebungen funktioniert, geht keine Zeit für das Aufwärmen des Systems verloren.
Entwickelt für raue und extreme Bedingungen.
Fahrzeuge sind erst der Anfang. Die IX SN530 funktioniert nicht nur in einem großen Temperaturspektrum, sondern bietet auch eine Stoßfestigkeit von 1.500 G bei 0,5 ms und eine Vibrationsfestigkeit von bis zu 20 G bei einer Schwingungsfrequenz von 7 bis 2.000 Hz für Extremsituationen. Somit ist die IX SN530 perfekt für anspruchsvolle Einsatzorte, Fahrzeuge oder Anlagen, damit Konstrukteure bei der Entwicklung ihrer Systeme flexibel bleiben können.
Dauerhaltbarkeit
Bei schreibintensiven Anwendungen, wie Messwertschreibern, Blackboxes und Datenprotokollierung, ist die SLC-Option für die IX SN530 gefragt, denn sie bietet eine (geschätzte) Dauerhaltbarkeit von bis zu 24.000 TBW und anhaltendes sequenzielles Lesen mit bis zu 1.950 MB/s. Diese Ausführung kann mehrere TLC-Geräte mit hoher Kapazität ersetzen, weil sie die 9-fache Dauerhaltbarkeit und die 5-fache anhaltende Schreibleistung von TLC liefert.
Robustes firmeneigenes Design
Western Digital verfügt über eine vollständig vertikal integrierte Lieferkette von 96-Layer-3D-NAND über firmeneigene Controller und Firmware bis hin zur internen Überprüfung und Qualifizierung. Für die Sicherheit der Kunden bietet Western Digital darüber hinaus 5 Jahre Unterstützung sowie kontrollierte Stücklisten und Benachrichtigungen zu Produktänderungen.
Geschwindigkeit für die Automobilbranche
Mithilfe von PCIe Gen 3x4 liefert die IX SN530 eine unglaubliche Geschwindigkeit bei einem weiten Temperaturspektrum, um die gewaltigen Datenmengen von Fahrzeugen speichern zu können. Durch das sequenzielle Lesen mit bis zu 2.400 MB/s und das Schreiben mit bis zu 1.950 MB/s liefert die IX SN530 die erforderliche Leistung zum Schreiben von erfassten Daten und Lesen von abzuladenden Daten.
NVMe SSDs mit verschiedenen Optionen
Die IX SN530 ist in den Formfaktoren M.2 2280 und M.2 2230 erhältlich, damit Entwickler konzeptionelle und mechanische Hürden bei SSDs flexibel überwinden können.
Betriebstemperaturen
Fahrzeuge müssen unter den härtesten Bedingungen funktionieren – von eiskalten Schneestürmen bis hin zu glühend heißen Wüsten. Bei der Fahrzeugentwicklung spielt die Kühlung eine entscheidende Rolle. Mit dem großen Betriebstemperaturspektrum der IX SN530 NVMe SSD (-40 °C bis +85 °C) müssen sich die Konstrukteure keine Sorgen um die Kühlung der Speicherkomponenten machen, sondern können sich auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge konzentrieren. Und weil der Speicher auch in sehr kalten Umgebungen funktioniert, geht keine Zeit für das Aufwärmen des Systems verloren.
Entwickelt für raue und extreme Bedingungen.
Fahrzeuge sind erst der Anfang. Die IX SN530 funktioniert nicht nur in einem großen Temperaturspektrum, sondern bietet auch eine Stoßfestigkeit von 1.500 G bei 0,5 ms und eine Vibrationsfestigkeit von bis zu 20 G bei einer Schwingungsfrequenz von 7 bis 2.000 Hz für Extremsituationen. Somit ist die IX SN530 perfekt für anspruchsvolle Einsatzorte, Fahrzeuge oder Anlagen, damit Konstrukteure bei der Entwicklung ihrer Systeme flexibel bleiben können.
Dauerhaltbarkeit
Bei schreibintensiven Anwendungen, wie Messwertschreibern, Blackboxes und Datenprotokollierung, ist die SLC-Option für die IX SN530 gefragt, denn sie bietet eine (geschätzte) Dauerhaltbarkeit von bis zu 24.000 TBW und anhaltendes sequenzielles Lesen mit bis zu 1.950 MB/s. Diese Ausführung kann mehrere TLC-Geräte mit hoher Kapazität ersetzen, weil sie die 9-fache Dauerhaltbarkeit und die 5-fache anhaltende Schreibleistung von TLC liefert.
Robustes firmeneigenes Design
Western Digital verfügt über eine vollständig vertikal integrierte Lieferkette von 96-Layer-3D-NAND über firmeneigene Controller und Firmware bis hin zur internen Überprüfung und Qualifizierung. Für die Sicherheit der Kunden bietet Western Digital darüber hinaus 5 Jahre Unterstützung sowie kontrollierte Stücklisten und Benachrichtigungen zu Produktänderungen.
Geschwindigkeit für die Automobilbranche
Mithilfe von PCIe Gen 3x4 liefert die IX SN530 eine unglaubliche Geschwindigkeit bei einem weiten Temperaturspektrum, um die gewaltigen Datenmengen von Fahrzeugen speichern zu können. Durch das sequenzielle Lesen mit bis zu 2.400 MB/s und das Schreiben mit bis zu 1.950 MB/s liefert die IX SN530 die erforderliche Leistung zum Schreiben von erfassten Daten und Lesen von abzuladenden Daten.
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Die IX SN530 ist in den Formfaktoren M.2 2280 und M.2 2230 erhältlich, damit Entwickler konzeptionelle und mechanische Hürden bei SSDs flexibel überwinden können.
Betriebstemperaturen
Fahrzeuge müssen unter den härtesten Bedingungen funktionieren – von eiskalten Schneestürmen bis hin zu glühend heißen Wüsten. Bei der Fahrzeugentwicklung spielt die Kühlung eine entscheidende Rolle. Mit dem großen Betriebstemperaturspektrum der IX SN530 NVMe SSD (-40 °C bis +85 °C) müssen sich die Konstrukteure keine Sorgen um die Kühlung der Speicherkomponenten machen, sondern können sich auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge konzentrieren. Und weil der Speicher auch in sehr kalten Umgebungen funktioniert, geht keine Zeit für das Aufwärmen des Systems verloren.
Entwickelt für raue und extreme Bedingungen.
Fahrzeuge sind erst der Anfang. Die IX SN530 funktioniert nicht nur in einem großen Temperaturspektrum, sondern bietet auch eine Stoßfestigkeit von 1.500 G bei 0,5 ms und eine Vibrationsfestigkeit von bis zu 20 G bei einer Schwingungsfrequenz von 7 bis 2.000 Hz für Extremsituationen. Somit ist die IX SN530 perfekt für anspruchsvolle Einsatzorte, Fahrzeuge oder Anlagen, damit Konstrukteure bei der Entwicklung ihrer Systeme flexibel bleiben können.
Dauerhaltbarkeit
Bei schreibintensiven Anwendungen, wie Messwertschreibern, Blackboxes und Datenprotokollierung, ist die SLC-Option für die IX SN530 gefragt, denn sie bietet eine (geschätzte) Dauerhaltbarkeit von bis zu 24.000 TBW und anhaltendes sequenzielles Lesen mit bis zu 1.950 MB/s. Diese Ausführung kann mehrere TLC-Geräte mit hoher Kapazität ersetzen, weil sie die 9-fache Dauerhaltbarkeit und die 5-fache anhaltende Schreibleistung von TLC liefert.
Robustes firmeneigenes Design
Western Digital verfügt über eine vollständig vertikal integrierte Lieferkette von 96-Layer-3D-NAND über firmeneigene Controller und Firmware bis hin zur internen Überprüfung und Qualifizierung. Für die Sicherheit der Kunden bietet Western Digital darüber hinaus 5 Jahre Unterstützung sowie kontrollierte Stücklisten und Benachrichtigungen zu Produktänderungen.
Geschwindigkeit für die Automobilbranche
Mithilfe von PCIe Gen 3x4 liefert die IX SN530 eine unglaubliche Geschwindigkeit bei einem weiten Temperaturspektrum, um die gewaltigen Datenmengen von Fahrzeugen speichern zu können. Durch das sequenzielle Lesen mit bis zu 2.400 MB/s und das Schreiben mit bis zu 1.950 MB/s liefert die IX SN530 die erforderliche Leistung zum Schreiben von erfassten Daten und Lesen von abzuladenden Daten.
NVMe SSDs mit verschiedenen Optionen
Die IX SN530 ist in den Formfaktoren M.2 2280 und M.2 2230 erhältlich, damit Entwickler konzeptionelle und mechanische Hürden bei SSDs flexibel überwinden können.
Betriebstemperaturen
Fahrzeuge müssen unter den härtesten Bedingungen funktionieren – von eiskalten Schneestürmen bis hin zu glühend heißen Wüsten. Bei der Fahrzeugentwicklung spielt die Kühlung eine entscheidende Rolle. Mit dem großen Betriebstemperaturspektrum der IX SN530 NVMe SSD (-40 °C bis +85 °C) müssen sich die Konstrukteure keine Sorgen um die Kühlung der Speicherkomponenten machen, sondern können sich auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge konzentrieren. Und weil der Speicher auch in sehr kalten Umgebungen funktioniert, geht keine Zeit für das Aufwärmen des Systems verloren.
Entwickelt für raue und extreme Bedingungen.
Fahrzeuge sind erst der Anfang. Die IX SN530 funktioniert nicht nur in einem großen Temperaturspektrum, sondern bietet auch eine Stoßfestigkeit von 1.500 G bei 0,5 ms und eine Vibrationsfestigkeit von bis zu 20 G bei einer Schwingungsfrequenz von 7 bis 2.000 Hz für Extremsituationen. Somit ist die IX SN530 perfekt für anspruchsvolle Einsatzorte, Fahrzeuge oder Anlagen, damit Konstrukteure bei der Entwicklung ihrer Systeme flexibel bleiben können.
Dauerhaltbarkeit
Bei schreibintensiven Anwendungen, wie Messwertschreibern, Blackboxes und Datenprotokollierung, ist die SLC-Option für die IX SN530 gefragt, denn sie bietet eine (geschätzte) Dauerhaltbarkeit von bis zu 24.000 TBW und anhaltendes sequenzielles Lesen mit bis zu 1.950 MB/s. Diese Ausführung kann mehrere TLC-Geräte mit hoher Kapazität ersetzen, weil sie die 9-fache Dauerhaltbarkeit und die 5-fache anhaltende Schreibleistung von TLC liefert.
Robustes firmeneigenes Design
Western Digital verfügt über eine vollständig vertikal integrierte Lieferkette von 96-Layer-3D-NAND über firmeneigene Controller und Firmware bis hin zur internen Überprüfung und Qualifizierung. Für die Sicherheit der Kunden bietet Western Digital darüber hinaus 5 Jahre Unterstützung sowie kontrollierte Stücklisten und Benachrichtigungen zu Produktänderungen.
Geschwindigkeit für die Automobilbranche
Mithilfe von PCIe Gen 3x4 liefert die IX SN530 eine unglaubliche Geschwindigkeit bei einem weiten Temperaturspektrum, um die gewaltigen Datenmengen von Fahrzeugen speichern zu können. Durch das sequenzielle Lesen mit bis zu 2.400 MB/s und das Schreiben mit bis zu 1.950 MB/s liefert die IX SN530 die erforderliche Leistung zum Schreiben von erfassten Daten und Lesen von abzuladenden Daten.
NVMe SSDs mit verschiedenen Optionen
Die IX SN530 ist in den Formfaktoren M.2 2280 und M.2 2230 erhältlich, damit Entwickler konzeptionelle und mechanische Hürden bei SSDs flexibel überwinden können.
Betriebstemperaturen
Fahrzeuge müssen unter den härtesten Bedingungen funktionieren – von eiskalten Schneestürmen bis hin zu glühend heißen Wüsten. Bei der Fahrzeugentwicklung spielt die Kühlung eine entscheidende Rolle. Mit dem großen Betriebstemperaturspektrum der IX SN530 NVMe SSD (-40 °C bis +85 °C) müssen sich die Konstrukteure keine Sorgen um die Kühlung der Speicherkomponenten machen, sondern können sich auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge konzentrieren. Und weil der Speicher auch in sehr kalten Umgebungen funktioniert, geht keine Zeit für das Aufwärmen des Systems verloren.
Entwickelt für raue und extreme Bedingungen.
Fahrzeuge sind erst der Anfang. Die IX SN530 funktioniert nicht nur in einem großen Temperaturspektrum, sondern bietet auch eine Stoßfestigkeit von 1.500 G bei 0,5 ms und eine Vibrationsfestigkeit von bis zu 20 G bei einer Schwingungsfrequenz von 7 bis 2.000 Hz für Extremsituationen. Somit ist die IX SN530 perfekt für anspruchsvolle Einsatzorte, Fahrzeuge oder Anlagen, damit Konstrukteure bei der Entwicklung ihrer Systeme flexibel bleiben können.
Dauerhaltbarkeit
Bei schreibintensiven Anwendungen, wie Messwertschreibern, Blackboxes und Datenprotokollierung, ist die SLC-Option für die IX SN530 gefragt, denn sie bietet eine (geschätzte) Dauerhaltbarkeit von bis zu 24.000 TBW und anhaltendes sequenzielles Lesen mit bis zu 1.950 MB/s. Diese Ausführung kann mehrere TLC-Geräte mit hoher Kapazität ersetzen, weil sie die 9-fache Dauerhaltbarkeit und die 5-fache anhaltende Schreibleistung von TLC liefert.
Robustes firmeneigenes Design
Western Digital verfügt über eine vollständig vertikal integrierte Lieferkette von 96-Layer-3D-NAND über firmeneigene Controller und Firmware bis hin zur internen Überprüfung und Qualifizierung. Für die Sicherheit der Kunden bietet Western Digital darüber hinaus 5 Jahre Unterstützung sowie kontrollierte Stücklisten und Benachrichtigungen zu Produktänderungen.
Geschwindigkeit für die Automobilbranche
Mithilfe von PCIe Gen 3x4 liefert die IX SN530 eine unglaubliche Geschwindigkeit bei einem weiten Temperaturspektrum, um die gewaltigen Datenmengen von Fahrzeugen speichern zu können. Durch das sequenzielle Lesen mit bis zu 2.400 MB/s und das Schreiben mit bis zu 1.950 MB/s liefert die IX SN530 die erforderliche Leistung zum Schreiben von erfassten Daten und Lesen von abzuladenden Daten.
NVMe SSDs mit verschiedenen Optionen
Die IX SN530 ist in den Formfaktoren M.2 2280 und M.2 2230 erhältlich, damit Entwickler konzeptionelle und mechanische Hürden bei SSDs flexibel überwinden können.
Betriebstemperaturen
Fahrzeuge müssen unter den härtesten Bedingungen funktionieren – von eiskalten Schneestürmen bis hin zu glühend heißen Wüsten. Bei der Fahrzeugentwicklung spielt die Kühlung eine entscheidende Rolle. Mit dem großen Betriebstemperaturspektrum der IX SN530 NVMe SSD (-40 °C bis +85 °C) müssen sich die Konstrukteure keine Sorgen um die Kühlung der Speicherkomponenten machen, sondern können sich auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge konzentrieren. Und weil der Speicher auch in sehr kalten Umgebungen funktioniert, geht keine Zeit für das Aufwärmen des Systems verloren.
Entwickelt für raue und extreme Bedingungen.
Fahrzeuge sind erst der Anfang. Die IX SN530 funktioniert nicht nur in einem großen Temperaturspektrum, sondern bietet auch eine Stoßfestigkeit von 1.500 G bei 0,5 ms und eine Vibrationsfestigkeit von bis zu 20 G bei einer Schwingungsfrequenz von 7 bis 2.000 Hz für Extremsituationen. Somit ist die IX SN530 perfekt für anspruchsvolle Einsatzorte, Fahrzeuge oder Anlagen, damit Konstrukteure bei der Entwicklung ihrer Systeme flexibel bleiben können.
Dauerhaltbarkeit
Bei schreibintensiven Anwendungen, wie Messwertschreibern, Blackboxes und Datenprotokollierung, ist die SLC-Option für die IX SN530 gefragt, denn sie bietet eine (geschätzte) Dauerhaltbarkeit von bis zu 24.000 TBW und anhaltendes sequenzielles Lesen mit bis zu 1.950 MB/s. Diese Ausführung kann mehrere TLC-Geräte mit hoher Kapazität ersetzen, weil sie die 9-fache Dauerhaltbarkeit und die 5-fache anhaltende Schreibleistung von TLC liefert.
Robustes firmeneigenes Design
Western Digital verfügt über eine vollständig vertikal integrierte Lieferkette von 96-Layer-3D-NAND über firmeneigene Controller und Firmware bis hin zur internen Überprüfung und Qualifizierung. Für die Sicherheit der Kunden bietet Western Digital darüber hinaus 5 Jahre Unterstützung sowie kontrollierte Stücklisten und Benachrichtigungen zu Produktänderungen.
Geschwindigkeit für die Automobilbranche
Mithilfe von PCIe Gen 3x4 liefert die IX SN530 eine unglaubliche Geschwindigkeit bei einem weiten Temperaturspektrum, um die gewaltigen Datenmengen von Fahrzeugen speichern zu können. Durch das sequenzielle Lesen mit bis zu 2.400 MB/s und das Schreiben mit bis zu 1.950 MB/s liefert die IX SN530 die erforderliche Leistung zum Schreiben von erfassten Daten und Lesen von abzuladenden Daten.
NVMe SSDs mit verschiedenen Optionen
Die IX SN530 ist in den Formfaktoren M.2 2280 und M.2 2230 erhältlich, damit Entwickler konzeptionelle und mechanische Hürden bei SSDs flexibel überwinden können.
Betriebstemperaturen
Fahrzeuge müssen unter den härtesten Bedingungen funktionieren – von eiskalten Schneestürmen bis hin zu glühend heißen Wüsten. Bei der Fahrzeugentwicklung spielt die Kühlung eine entscheidende Rolle. Mit dem großen Betriebstemperaturspektrum der IX SN530 NVMe SSD (-40 °C bis +85 °C) müssen sich die Konstrukteure keine Sorgen um die Kühlung der Speicherkomponenten machen, sondern können sich auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge konzentrieren. Und weil der Speicher auch in sehr kalten Umgebungen funktioniert, geht keine Zeit für das Aufwärmen des Systems verloren.
Entwickelt für raue und extreme Bedingungen.
Fahrzeuge sind erst der Anfang. Die IX SN530 funktioniert nicht nur in einem großen Temperaturspektrum, sondern bietet auch eine Stoßfestigkeit von 1.500 G bei 0,5 ms und eine Vibrationsfestigkeit von bis zu 20 G bei einer Schwingungsfrequenz von 7 bis 2.000 Hz für Extremsituationen. Somit ist die IX SN530 perfekt für anspruchsvolle Einsatzorte, Fahrzeuge oder Anlagen, damit Konstrukteure bei der Entwicklung ihrer Systeme flexibel bleiben können.
Dauerhaltbarkeit
Bei schreibintensiven Anwendungen, wie Messwertschreibern, Blackboxes und Datenprotokollierung, ist die SLC-Option für die IX SN530 gefragt, denn sie bietet eine (geschätzte) Dauerhaltbarkeit von bis zu 24.000 TBW und anhaltendes sequenzielles Lesen mit bis zu 1.950 MB/s. Diese Ausführung kann mehrere TLC-Geräte mit hoher Kapazität ersetzen, weil sie die 9-fache Dauerhaltbarkeit und die 5-fache anhaltende Schreibleistung von TLC liefert.
Robustes firmeneigenes Design
Western Digital verfügt über eine vollständig vertikal integrierte Lieferkette von 96-Layer-3D-NAND über firmeneigene Controller und Firmware bis hin zur internen Überprüfung und Qualifizierung. Für die Sicherheit der Kunden bietet Western Digital darüber hinaus 5 Jahre Unterstützung sowie kontrollierte Stücklisten und Benachrichtigungen zu Produktänderungen.
Geschwindigkeit für die Automobilbranche
Mithilfe von PCIe Gen 3x4 liefert die IX SN530 eine unglaubliche Geschwindigkeit bei einem weiten Temperaturspektrum, um die gewaltigen Datenmengen von Fahrzeugen speichern zu können. Durch das sequenzielle Lesen mit bis zu 2.400 MB/s und das Schreiben mit bis zu 1.950 MB/s liefert die IX SN530 die erforderliche Leistung zum Schreiben von erfassten Daten und Lesen von abzuladenden Daten.
NVMe SSDs mit verschiedenen Optionen
Die IX SN530 ist in den Formfaktoren M.2 2280 und M.2 2230 erhältlich, damit Entwickler konzeptionelle und mechanische Hürden bei SSDs flexibel überwinden können.
Betriebstemperaturen
Fahrzeuge müssen unter den härtesten Bedingungen funktionieren – von eiskalten Schneestürmen bis hin zu glühend heißen Wüsten. Bei der Fahrzeugentwicklung spielt die Kühlung eine entscheidende Rolle. Mit dem großen Betriebstemperaturspektrum der IX SN530 NVMe SSD (-40 °C bis +85 °C) müssen sich die Konstrukteure keine Sorgen um die Kühlung der Speicherkomponenten machen, sondern können sich auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge konzentrieren. Und weil der Speicher auch in sehr kalten Umgebungen funktioniert, geht keine Zeit für das Aufwärmen des Systems verloren.
Entwickelt für raue und extreme Bedingungen.
Fahrzeuge sind erst der Anfang. Die IX SN530 funktioniert nicht nur in einem großen Temperaturspektrum, sondern bietet auch eine Stoßfestigkeit von 1.500 G bei 0,5 ms und eine Vibrationsfestigkeit von bis zu 20 G bei einer Schwingungsfrequenz von 7 bis 2.000 Hz für Extremsituationen. Somit ist die IX SN530 perfekt für anspruchsvolle Einsatzorte, Fahrzeuge oder Anlagen, damit Konstrukteure bei der Entwicklung ihrer Systeme flexibel bleiben können.
Dauerhaltbarkeit
Bei schreibintensiven Anwendungen, wie Messwertschreibern, Blackboxes und Datenprotokollierung, ist die SLC-Option für die IX SN530 gefragt, denn sie bietet eine (geschätzte) Dauerhaltbarkeit von bis zu 24.000 TBW und anhaltendes sequenzielles Lesen mit bis zu 1.950 MB/s. Diese Ausführung kann mehrere TLC-Geräte mit hoher Kapazität ersetzen, weil sie die 9-fache Dauerhaltbarkeit und die 5-fache anhaltende Schreibleistung von TLC liefert.
Robustes firmeneigenes Design
Western Digital verfügt über eine vollständig vertikal integrierte Lieferkette von 96-Layer-3D-NAND über firmeneigene Controller und Firmware bis hin zur internen Überprüfung und Qualifizierung. Für die Sicherheit der Kunden bietet Western Digital darüber hinaus 5 Jahre Unterstützung sowie kontrollierte Stücklisten und Benachrichtigungen zu Produktänderungen.
Geschwindigkeit für die Automobilbranche
Mithilfe von PCIe Gen 3x4 liefert die IX SN530 eine unglaubliche Geschwindigkeit bei einem weiten Temperaturspektrum, um die gewaltigen Datenmengen von Fahrzeugen speichern zu können. Durch das sequenzielle Lesen mit bis zu 2.400 MB/s und das Schreiben mit bis zu 1.950 MB/s liefert die IX SN530 die erforderliche Leistung zum Schreiben von erfassten Daten und Lesen von abzuladenden Daten.
NVMe SSDs mit verschiedenen Optionen
Die IX SN530 ist in den Formfaktoren M.2 2280 und M.2 2230 erhältlich, damit Entwickler konzeptionelle und mechanische Hürden bei SSDs flexibel überwinden können.
Betriebstemperaturen
Fahrzeuge müssen unter den härtesten Bedingungen funktionieren – von eiskalten Schneestürmen bis hin zu glühend heißen Wüsten. Bei der Fahrzeugentwicklung spielt die Kühlung eine entscheidende Rolle. Mit dem großen Betriebstemperaturspektrum der IX SN530 NVMe SSD (-40 °C bis +85 °C) müssen sich die Konstrukteure keine Sorgen um die Kühlung der Speicherkomponenten machen, sondern können sich auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge konzentrieren. Und weil der Speicher auch in sehr kalten Umgebungen funktioniert, geht keine Zeit für das Aufwärmen des Systems verloren.
Entwickelt für raue und extreme Bedingungen.
Fahrzeuge sind erst der Anfang. Die IX SN530 funktioniert nicht nur in einem großen Temperaturspektrum, sondern bietet auch eine Stoßfestigkeit von 1.500 G bei 0,5 ms und eine Vibrationsfestigkeit von bis zu 20 G bei einer Schwingungsfrequenz von 7 bis 2.000 Hz für Extremsituationen. Somit ist die IX SN530 perfekt für anspruchsvolle Einsatzorte, Fahrzeuge oder Anlagen, damit Konstrukteure bei der Entwicklung ihrer Systeme flexibel bleiben können.
Dauerhaltbarkeit
Bei schreibintensiven Anwendungen, wie Messwertschreibern, Blackboxes und Datenprotokollierung, ist die SLC-Option für die IX SN530 gefragt, denn sie bietet eine (geschätzte) Dauerhaltbarkeit von bis zu 24.000 TBW und anhaltendes sequenzielles Lesen mit bis zu 1.950 MB/s. Diese Ausführung kann mehrere TLC-Geräte mit hoher Kapazität ersetzen, weil sie die 9-fache Dauerhaltbarkeit und die 5-fache anhaltende Schreibleistung von TLC liefert.
Robustes firmeneigenes Design
Western Digital verfügt über eine vollständig vertikal integrierte Lieferkette von 96-Layer-3D-NAND über firmeneigene Controller und Firmware bis hin zur internen Überprüfung und Qualifizierung. Für die Sicherheit der Kunden bietet Western Digital darüber hinaus 5 Jahre Unterstützung sowie kontrollierte Stücklisten und Benachrichtigungen zu Produktänderungen.
Geschwindigkeit für die Automobilbranche
Mithilfe von PCIe Gen 3x4 liefert die IX SN530 eine unglaubliche Geschwindigkeit bei einem weiten Temperaturspektrum, um die gewaltigen Datenmengen von Fahrzeugen speichern zu können. Durch das sequenzielle Lesen mit bis zu 2.400 MB/s und das Schreiben mit bis zu 1.950 MB/s liefert die IX SN530 die erforderliche Leistung zum Schreiben von erfassten Daten und Lesen von abzuladenden Daten.
NVMe SSDs mit verschiedenen Optionen
Die IX SN530 ist in den Formfaktoren M.2 2280 und M.2 2230 erhältlich, damit Entwickler konzeptionelle und mechanische Hürden bei SSDs flexibel überwinden können.
Betriebstemperaturen
Fahrzeuge müssen unter den härtesten Bedingungen funktionieren – von eiskalten Schneestürmen bis hin zu glühend heißen Wüsten. Bei der Fahrzeugentwicklung spielt die Kühlung eine entscheidende Rolle. Mit dem großen Betriebstemperaturspektrum der IX SN530 NVMe SSD (-40 °C bis +85 °C) müssen sich die Konstrukteure keine Sorgen um die Kühlung der Speicherkomponenten machen, sondern können sich auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge konzentrieren. Und weil der Speicher auch in sehr kalten Umgebungen funktioniert, geht keine Zeit für das Aufwärmen des Systems verloren.
Entwickelt für raue und extreme Bedingungen.
Fahrzeuge sind erst der Anfang. Die IX SN530 funktioniert nicht nur in einem großen Temperaturspektrum, sondern bietet auch eine Stoßfestigkeit von 1.500 G bei 0,5 ms und eine Vibrationsfestigkeit von bis zu 20 G bei einer Schwingungsfrequenz von 7 bis 2.000 Hz für Extremsituationen. Somit ist die IX SN530 perfekt für anspruchsvolle Einsatzorte, Fahrzeuge oder Anlagen, damit Konstrukteure bei der Entwicklung ihrer Systeme flexibel bleiben können.
Dauerhaltbarkeit
Bei schreibintensiven Anwendungen, wie Messwertschreibern, Blackboxes und Datenprotokollierung, ist die SLC-Option für die IX SN530 gefragt, denn sie bietet eine (geschätzte) Dauerhaltbarkeit von bis zu 24.000 TBW und anhaltendes sequenzielles Lesen mit bis zu 1.950 MB/s. Diese Ausführung kann mehrere TLC-Geräte mit hoher Kapazität ersetzen, weil sie die 9-fache Dauerhaltbarkeit und die 5-fache anhaltende Schreibleistung von TLC liefert.
Robustes firmeneigenes Design
Western Digital verfügt über eine vollständig vertikal integrierte Lieferkette von 96-Layer-3D-NAND über firmeneigene Controller und Firmware bis hin zur internen Überprüfung und Qualifizierung. Für die Sicherheit der Kunden bietet Western Digital darüber hinaus 5 Jahre Unterstützung sowie kontrollierte Stücklisten und Benachrichtigungen zu Produktänderungen.
Geschwindigkeit für die Automobilbranche
Mithilfe von PCIe Gen 3x4 liefert die IX SN530 eine unglaubliche Geschwindigkeit bei einem weiten Temperaturspektrum, um die gewaltigen Datenmengen von Fahrzeugen speichern zu können. Durch das sequenzielle Lesen mit bis zu 2.400 MB/s und das Schreiben mit bis zu 1.950 MB/s liefert die IX SN530 die erforderliche Leistung zum Schreiben von erfassten Daten und Lesen von abzuladenden Daten.
NVMe SSDs mit verschiedenen Optionen
Die IX SN530 ist in den Formfaktoren M.2 2280 und M.2 2230 erhältlich, damit Entwickler konzeptionelle und mechanische Hürden bei SSDs flexibel überwinden können.
Betriebstemperaturen
Fahrzeuge müssen unter den härtesten Bedingungen funktionieren – von eiskalten Schneestürmen bis hin zu glühend heißen Wüsten. Bei der Fahrzeugentwicklung spielt die Kühlung eine entscheidende Rolle. Mit dem großen Betriebstemperaturspektrum der IX SN530 NVMe SSD (-40 °C bis +85 °C) müssen sich die Konstrukteure keine Sorgen um die Kühlung der Speicherkomponenten machen, sondern können sich auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge konzentrieren. Und weil der Speicher auch in sehr kalten Umgebungen funktioniert, geht keine Zeit für das Aufwärmen des Systems verloren.
Entwickelt für raue und extreme Bedingungen.
Fahrzeuge sind erst der Anfang. Die IX SN530 funktioniert nicht nur in einem großen Temperaturspektrum, sondern bietet auch eine Stoßfestigkeit von 1.500 G bei 0,5 ms und eine Vibrationsfestigkeit von bis zu 20 G bei einer Schwingungsfrequenz von 7 bis 2.000 Hz für Extremsituationen. Somit ist die IX SN530 perfekt für anspruchsvolle Einsatzorte, Fahrzeuge oder Anlagen, damit Konstrukteure bei der Entwicklung ihrer Systeme flexibel bleiben können.
Dauerhaltbarkeit
Bei schreibintensiven Anwendungen, wie Messwertschreibern, Blackboxes und Datenprotokollierung, ist die SLC-Option für die IX SN530 gefragt, denn sie bietet eine (geschätzte) Dauerhaltbarkeit von bis zu 24.000 TBW und anhaltendes sequenzielles Lesen mit bis zu 1.950 MB/s. Diese Ausführung kann mehrere TLC-Geräte mit hoher Kapazität ersetzen, weil sie die 9-fache Dauerhaltbarkeit und die 5-fache anhaltende Schreibleistung von TLC liefert.
Robustes firmeneigenes Design
Western Digital verfügt über eine vollständig vertikal integrierte Lieferkette von 96-Layer-3D-NAND über firmeneigene Controller und Firmware bis hin zur internen Überprüfung und Qualifizierung. Für die Sicherheit der Kunden bietet Western Digital darüber hinaus 5 Jahre Unterstützung sowie kontrollierte Stücklisten und Benachrichtigungen zu Produktänderungen.
Geschwindigkeit für die Automobilbranche
Mithilfe von PCIe Gen 3x4 liefert die IX SN530 eine unglaubliche Geschwindigkeit bei einem weiten Temperaturspektrum, um die gewaltigen Datenmengen von Fahrzeugen speichern zu können. Durch das sequenzielle Lesen mit bis zu 2.400 MB/s und das Schreiben mit bis zu 1.950 MB/s liefert die IX SN530 die erforderliche Leistung zum Schreiben von erfassten Daten und Lesen von abzuladenden Daten.
NVMe SSDs mit verschiedenen Optionen
Die IX SN530 ist in den Formfaktoren M.2 2280 und M.2 2230 erhältlich, damit Entwickler konzeptionelle und mechanische Hürden bei SSDs flexibel überwinden können.
Betriebstemperaturen
Fahrzeuge müssen unter den härtesten Bedingungen funktionieren – von eiskalten Schneestürmen bis hin zu glühend heißen Wüsten. Bei der Fahrzeugentwicklung spielt die Kühlung eine entscheidende Rolle. Mit dem großen Betriebstemperaturspektrum der IX SN530 NVMe SSD (-40 °C bis +85 °C) müssen sich die Konstrukteure keine Sorgen um die Kühlung der Speicherkomponenten machen, sondern können sich auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge konzentrieren. Und weil der Speicher auch in sehr kalten Umgebungen funktioniert, geht keine Zeit für das Aufwärmen des Systems verloren.
Entwickelt für raue und extreme Bedingungen.
Fahrzeuge sind erst der Anfang. Die IX SN530 funktioniert nicht nur in einem großen Temperaturspektrum, sondern bietet auch eine Stoßfestigkeit von 1.500 G bei 0,5 ms und eine Vibrationsfestigkeit von bis zu 20 G bei einer Schwingungsfrequenz von 7 bis 2.000 Hz für Extremsituationen. Somit ist die IX SN530 perfekt für anspruchsvolle Einsatzorte, Fahrzeuge oder Anlagen, damit Konstrukteure bei der Entwicklung ihrer Systeme flexibel bleiben können.
Dauerhaltbarkeit
Bei schreibintensiven Anwendungen, wie Messwertschreibern, Blackboxes und Datenprotokollierung, ist die SLC-Option für die IX SN530 gefragt, denn sie bietet eine (geschätzte) Dauerhaltbarkeit von bis zu 24.000 TBW und anhaltendes sequenzielles Lesen mit bis zu 1.950 MB/s. Diese Ausführung kann mehrere TLC-Geräte mit hoher Kapazität ersetzen, weil sie die 9-fache Dauerhaltbarkeit und die 5-fache anhaltende Schreibleistung von TLC liefert.
Robustes firmeneigenes Design
Western Digital verfügt über eine vollständig vertikal integrierte Lieferkette von 96-Layer-3D-NAND über firmeneigene Controller und Firmware bis hin zur internen Überprüfung und Qualifizierung. Für die Sicherheit der Kunden bietet Western Digital darüber hinaus 5 Jahre Unterstützung sowie kontrollierte Stücklisten und Benachrichtigungen zu Produktänderungen.
Geschwindigkeit für die Automobilbranche
Mithilfe von PCIe Gen 3x4 liefert die IX SN530 eine unglaubliche Geschwindigkeit bei einem weiten Temperaturspektrum, um die gewaltigen Datenmengen von Fahrzeugen speichern zu können. Durch das sequenzielle Lesen mit bis zu 2.400 MB/s und das Schreiben mit bis zu 1.950 MB/s liefert die IX SN530 die erforderliche Leistung zum Schreiben von erfassten Daten und Lesen von abzuladenden Daten.
NVMe SSDs mit verschiedenen Optionen
Die IX SN530 ist in den Formfaktoren M.2 2280 und M.2 2230 erhältlich, damit Entwickler konzeptionelle und mechanische Hürden bei SSDs flexibel überwinden können.
PCIe Gen3 x4 NVM v1.4
M.2 2280-S3-M
85 GB
6.000
2.400
900
3.000.0005
-40 °C bis +85 °C6
1.500 G, 0,5 ms
20 GRMS, 7 bis 2.000 Hz
- DRAMless-Architektur mit HMB-Unterstützung (Host Memory Buffer).
- nCache 3.0 SLC Tiered-Caching-Technologie.
- End-to-End-Datenpfadschutz.
- 3-stufige LDPC-Engine mit fortschrittlicher DSP-fähiger Hardware.
- NAND XOR-Schutz für Multi-Page Recovery.
- Automatische Datenaktualisierung.
- NVMe S.M.A.R.T.
- Dynamisches und statisches Wear-Leveling, Bad-Block-Management und Background Garbage Collection.
- TCG Pyrite-Sicherheit für ATA-artigen Passwortschutz.
- Secure Boot mit RSA-Authentifizierung und sicherem Field Firmware-Upgrade.
22 x 80 x 2,387
PCIe Gen3 x4 NVM v1.4
M.2 2230-S3-M
85 GB
6.000
2.400
900
3.000.0005
-40 °C bis +85 °C6
1.500 G, 0,5 ms
20 GRMS, 7 bis 2.000 Hz
- DRAMless-Architektur mit HMB-Unterstützung (Host Memory Buffer).
- nCache 3.0 SLC Tiered-Caching-Technologie.
- End-to-End-Datenpfadschutz.
- 3-stufige LDPC-Engine mit fortschrittlicher DSP-fähiger Hardware.
- NAND XOR-Schutz für Multi-Page Recovery.
- Automatische Datenaktualisierung.
- NVMe S.M.A.R.T.
- Dynamisches und statisches Wear-Leveling, Bad-Block-Management und Background Garbage Collection.
- TCG Pyrite-Sicherheit für ATA-artigen Passwortschutz.
- Secure Boot mit RSA-Authentifizierung und sicherem Field Firmware-Upgrade.
22 x 30 x 2,387
PCIe Gen3 x4 NVM v1.4
M.2 2280-S3-M
170 GB
12.000
2.400
1.750
3.000.0005
-40 °C bis +85 °C6
1.500 G, 0,5 ms
20 GRMS, 7 bis 2.000 Hz
- DRAMless-Architektur mit HMB-Unterstützung (Host Memory Buffer).
- nCache 3.0 SLC Tiered-Caching-Technologie.
- End-to-End-Datenpfadschutz.
- 3-stufige LDPC-Engine mit fortschrittlicher DSP-fähiger Hardware.
- NAND XOR-Schutz für Multi-Page Recovery.
- Automatische Datenaktualisierung.
- NVMe S.M.A.R.T.
- Dynamisches und statisches Wear-Leveling, Bad-Block-Management und Background Garbage Collection.
- TCG Pyrite-Sicherheit für ATA-artigen Passwortschutz.
- Secure Boot mit RSA-Authentifizierung und sicherem Field Firmware-Upgrade.
22 x 80 x 2,387
PCIe Gen3 x4 NVM v1.4
M.2 2230-S3-M
170 GB
12.000
2.400
1.750
3.000.0005
-40 °C bis +85 °C6
1.500 G, 0,5 ms
20 GRMS, 7 bis 2.000 Hz
- DRAMless-Architektur mit HMB-Unterstützung (Host Memory Buffer).
- nCache 3.0 SLC Tiered-Caching-Technologie.
- End-to-End-Datenpfadschutz.
- 3-stufige LDPC-Engine mit fortschrittlicher DSP-fähiger Hardware.
- NAND XOR-Schutz für Multi-Page Recovery.
- Automatische Datenaktualisierung.
- NVMe S.M.A.R.T.
- Dynamisches und statisches Wear-Leveling, Bad-Block-Management und Background Garbage Collection.
- TCG Pyrite-Sicherheit für ATA-artigen Passwortschutz.
- Secure Boot mit RSA-Authentifizierung und sicherem Field Firmware-Upgrade.
22 x 30 x 2,387
PCIe Gen3 x4 NVM v1.4
M.2 2280-S3-M
256 GB
650
2.400
900
3.000.0005
-40 °C bis +85 °C6
1.500 G, 0,5 ms
20 GRMS, 7 bis 2.000 Hz
- DRAMless-Architektur mit HMB-Unterstützung (Host Memory Buffer).
- nCache 3.0 SLC Tiered-Caching-Technologie.
- End-to-End-Datenpfadschutz.
- 3-stufige LDPC-Engine mit fortschrittlicher DSP-fähiger Hardware.
- NAND XOR-Schutz für Multi-Page Recovery.
- Automatische Datenaktualisierung.
- NVMe S.M.A.R.T.
- Dynamisches und statisches Wear-Leveling, Bad-Block-Management und Background Garbage Collection.
- TCG Pyrite-Sicherheit für ATA-artigen Passwortschutz.
- Secure Boot mit RSA-Authentifizierung und sicherem Field Firmware-Upgrade.
22 x 80 x 2,387
PCIe Gen3 x4 NVM v1.4
M.2 2230-S3-M
256 GB
650
2.400
900
3.000.0005
-40 °C bis +85 °C6
1.500 G, 0,5 ms
20 GRMS, 7 bis 2.000 Hz
- DRAMless-Architektur mit HMB-Unterstützung (Host Memory Buffer).
- nCache 3.0 SLC Tiered-Caching-Technologie.
- End-to-End-Datenpfadschutz.
- 3-stufige LDPC-Engine mit fortschrittlicher DSP-fähiger Hardware.
- NAND XOR-Schutz für Multi-Page Recovery.
- Automatische Datenaktualisierung.
- NVMe S.M.A.R.T.
- Dynamisches und statisches Wear-Leveling, Bad-Block-Management und Background Garbage Collection.
- TCG Pyrite-Sicherheit für ATA-artigen Passwortschutz.
- Secure Boot mit RSA-Authentifizierung und sicherem Field Firmware-Upgrade.
22 x 30 x 2,387
PCIe Gen3 x4 NVM v1.4
M.2 2280-S3-M
340 GB
24.000
2.400
1.950
3.000.0005
-40 °C bis +85 °C6
1.500 G, 0,5 ms
20 GRMS, 7 bis 2.000 Hz
- DRAMless-Architektur mit HMB-Unterstützung (Host Memory Buffer).
- nCache 3.0 SLC Tiered-Caching-Technologie.
- End-to-End-Datenpfadschutz.
- 3-stufige LDPC-Engine mit fortschrittlicher DSP-fähiger Hardware.
- NAND XOR-Schutz für Multi-Page Recovery.
- Automatische Datenaktualisierung.
- NVMe S.M.A.R.T.
- Dynamisches und statisches Wear-Leveling, Bad-Block-Management und Background Garbage Collection.
- TCG Pyrite-Sicherheit für ATA-artigen Passwortschutz.
- Secure Boot mit RSA-Authentifizierung und sicherem Field Firmware-Upgrade.
22 x 80 x 2,387
PCIe Gen3 x4 NVM v1.4
M.2 2230-S3-M
340 GB
24.000
2.400
1.950
3.000.0005
-40 °C bis +85 °C6
1.500 G, 0,5 ms
20 GRMS, 7 bis 2.000 Hz
- DRAMless-Architektur mit HMB-Unterstützung (Host Memory Buffer).
- nCache 3.0 SLC Tiered-Caching-Technologie.
- End-to-End-Datenpfadschutz.
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- NAND XOR-Schutz für Multi-Page Recovery.
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- TCG Pyrite-Sicherheit für ATA-artigen Passwortschutz.
- Secure Boot mit RSA-Authentifizierung und sicherem Field Firmware-Upgrade.
22 x 30 x 2,387
PCIe Gen3 x4 NVM v1.4
M.2 2280-S3-M
512 GB
1.300
2.400
1.750
3.000.0005
-40 °C bis +85 °C6
1.500 G, 0,5 ms
20 GRMS, 7 bis 2.000 Hz
- DRAMless-Architektur mit HMB-Unterstützung (Host Memory Buffer).
- nCache 3.0 SLC Tiered-Caching-Technologie.
- End-to-End-Datenpfadschutz.
- 3-stufige LDPC-Engine mit fortschrittlicher DSP-fähiger Hardware.
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22 x 80 x 2,387
PCIe Gen3 x4 NVM v1.4
M.2 2230-S3-M
512 GB
1.300
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1.750
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22 x 30 x 2,387
PCIe Gen3 x4 NVM v1.4
M.2 2280-S3-M
1 TB
2.600
2.400
1.950
3.000.0005
-40 °C bis +85 °C6
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- Secure Boot mit RSA-Authentifizierung und sicherem Field Firmware-Upgrade.
22 x 80 x 2,387
PCIe Gen3 x4 NVM v1.4
M.2 2230-S3-M
1 TB
2.600
2.400
1.950
3.000.0005
-40 °C bis +85 °C6
1.500 G, 0,5 ms
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- DRAMless-Architektur mit HMB-Unterstützung (Host Memory Buffer).
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- 3-stufige LDPC-Engine mit fortschrittlicher DSP-fähiger Hardware.
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22 x 30 x 2,387
PCIe Gen3 x4 NVM v1.4
M.2 2280-S3-M
2 TB
5.200
2.500
1.800
3.000.0005
-40 °C bis +85 °C6
1.500 G, 0,5 ms
20 GRMS, 7 bis 2.000 Hz
- DRAMless-Architektur mit HMB-Unterstützung (Host Memory Buffer).
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- Dynamisches und statisches Wear-Leveling, Bad-Block-Management und Background Garbage Collection.
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- Secure Boot mit RSA-Authentifizierung und sicherem Field Firmware-Upgrade.
22 x 80 x 2,387
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Alle Ressourcen anzeigen- PCI Express 3.0, bis zu vier Lanes und eine Bit-Rate von 2,5 Gbit/s oder 5 Gbit/s oder 8 Gbit/s. Konfigurierbare Lane-Breite: x1, x2 und x4. NVM-Express-Version 1.4.
- Die Kapazitäten basieren auf der IDEMA-HDD-Spezifikation. Weitere Details finden Sie unter www.idema.org. 1 Gigabyte (GB) = 1 Milliarde Bytes; 1 Terabyte (TB) = 1 Billion Bytes; 2 TB nur in Formfaktor M.2 2280 erhältlich.
- TBW = geschriebene Terabytes. Die Dauerhaltbarkeit wird basierend auf anhaltendem sequenziellem Schreibbetrieb ohne häufige Unterbrechungen berechnet.
- Testbedingungen: Die Leistung wird mit CrystalDiskMark 6.0.0 unter Verwendung von 1.000 MB LBA als sekundäres Laufwerk in einem Desktop-Computer mit Intel® Core™ i7 7700 Prozessor und 8 GB RAM gemessen. Betriebssystem: Windows 10 Pro 64 Bit 20H1 19041.208 mit Microsoft StorNVMe-Treiber. Die Leistung beim sequenziellen Lesen gilt für die Burst- und Dauerspezifikation.
- Basierend auf der internen Berechnung von WD mit einer Schätzungsmethode gemäß Telcordia Special Report SR-332. Die Schätzung beruht auf einer Komponentenbelastungsanalyse bei einer Temperatur von 40 °C in einer ebenen günstigen Umgebung mit einem Betriebszyklus von 12 Stunden pro Tag.
- Die Betriebstemperatur wird so definiert, dass sich -40 °C auf die Umgebungstemperatur bezieht. +85 °C bezieht sich auf die Temperatur des NAND-BGA-Gehäuses. Wenn die vom Laufwerk gemeldete zusammengesetzte SMART-Temperatur 85 °C überschreitet, wird die Wärmedrosselung eingeleitet.
- Der Formfaktor entspricht der PCI Express M.2-Spezifikation, Rev. 4.0. Z-Höhe der Komponenten über PCB <= 1,5 mm (S3).
- PCI Express 3.0, bis zu vier Lanes und eine Bit-Rate von 2,5 Gbit/s oder 5 Gbit/s oder 8 Gbit/s. Konfigurierbare Lane-Breite: x1, x2 und x4. NVM-Express-Version 1.4.
- Die Kapazitäten basieren auf der IDEMA-HDD-Spezifikation. Weitere Details finden Sie unter www.idema.org. 1 Gigabyte (GB) = 1 Milliarde Bytes; 1 Terabyte (TB) = 1 Billion Bytes; 2 TB nur in Formfaktor M.2 2280 erhältlich.
- TBW = geschriebene Terabytes. Die Dauerhaltbarkeit wird basierend auf anhaltendem sequenziellem Schreibbetrieb ohne häufige Unterbrechungen berechnet.
- Testbedingungen: Die Leistung wird mit CrystalDiskMark 6.0.0 unter Verwendung von 1.000 MB LBA als sekundäres Laufwerk in einem Desktop-Computer mit Intel® Core™ i7 7700 Prozessor und 8 GB RAM gemessen. Betriebssystem: Windows 10 Pro 64 Bit 20H1 19041.208 mit Microsoft StorNVMe-Treiber. Die Leistung beim sequenziellen Lesen gilt für die Burst- und Dauerspezifikation.
- Basierend auf der internen Berechnung von WD mit einer Schätzungsmethode gemäß Telcordia Special Report SR-332. Die Schätzung beruht auf einer Komponentenbelastungsanalyse bei einer Temperatur von 40 °C in einer ebenen günstigen Umgebung mit einem Betriebszyklus von 12 Stunden pro Tag.
- Die Betriebstemperatur wird so definiert, dass sich -40 °C auf die Umgebungstemperatur bezieht. +85 °C bezieht sich auf die Temperatur des NAND-BGA-Gehäuses. Wenn die vom Laufwerk gemeldete zusammengesetzte SMART-Temperatur 85 °C überschreitet, wird die Wärmedrosselung eingeleitet.
- Der Formfaktor entspricht der PCI Express M.2-Spezifikation, Rev. 4.0. Z-Höhe der Komponenten über PCB <= 1,5 mm (S3).
- PCI Express 3.0, bis zu vier Lanes und eine Bit-Rate von 2,5 Gbit/s oder 5 Gbit/s oder 8 Gbit/s. Konfigurierbare Lane-Breite: x1, x2 und x4. NVM-Express-Version 1.4.
- Die Kapazitäten basieren auf der IDEMA-HDD-Spezifikation. Weitere Details finden Sie unter www.idema.org. 1 Gigabyte (GB) = 1 Milliarde Bytes; 1 Terabyte (TB) = 1 Billion Bytes; 2 TB nur in Formfaktor M.2 2280 erhältlich.
- TBW = geschriebene Terabytes. Die Dauerhaltbarkeit wird basierend auf anhaltendem sequenziellem Schreibbetrieb ohne häufige Unterbrechungen berechnet.
- Testbedingungen: Die Leistung wird mit CrystalDiskMark 6.0.0 unter Verwendung von 1.000 MB LBA als sekundäres Laufwerk in einem Desktop-Computer mit Intel® Core™ i7 7700 Prozessor und 8 GB RAM gemessen. Betriebssystem: Windows 10 Pro 64 Bit 20H1 19041.208 mit Microsoft StorNVMe-Treiber. Die Leistung beim sequenziellen Lesen gilt für die Burst- und Dauerspezifikation.
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- Die Betriebstemperatur wird so definiert, dass sich -40 °C auf die Umgebungstemperatur bezieht. +85 °C bezieht sich auf die Temperatur des NAND-BGA-Gehäuses. Wenn die vom Laufwerk gemeldete zusammengesetzte SMART-Temperatur 85 °C überschreitet, wird die Wärmedrosselung eingeleitet.
- Der Formfaktor entspricht der PCI Express M.2-Spezifikation, Rev. 4.0. Z-Höhe der Komponenten über PCB <= 1,5 mm (S3).
- PCI Express 3.0, bis zu vier Lanes und eine Bit-Rate von 2,5 Gbit/s oder 5 Gbit/s oder 8 Gbit/s. Konfigurierbare Lane-Breite: x1, x2 und x4. NVM-Express-Version 1.4.
- Die Kapazitäten basieren auf der IDEMA-HDD-Spezifikation. Weitere Details finden Sie unter www.idema.org. 1 Gigabyte (GB) = 1 Milliarde Bytes; 1 Terabyte (TB) = 1 Billion Bytes; 2 TB nur in Formfaktor M.2 2280 erhältlich.
- TBW = geschriebene Terabytes. Die Dauerhaltbarkeit wird basierend auf anhaltendem sequenziellem Schreibbetrieb ohne häufige Unterbrechungen berechnet.
- Testbedingungen: Die Leistung wird mit CrystalDiskMark 6.0.0 unter Verwendung von 1.000 MB LBA als sekundäres Laufwerk in einem Desktop-Computer mit Intel® Core™ i7 7700 Prozessor und 8 GB RAM gemessen. Betriebssystem: Windows 10 Pro 64 Bit 20H1 19041.208 mit Microsoft StorNVMe-Treiber. Die Leistung beim sequenziellen Lesen gilt für die Burst- und Dauerspezifikation.
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- PCI Express 3.0, bis zu vier Lanes und eine Bit-Rate von 2,5 Gbit/s oder 5 Gbit/s oder 8 Gbit/s. Konfigurierbare Lane-Breite: x1, x2 und x4. NVM-Express-Version 1.4.
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- Die Kapazitäten basieren auf der IDEMA-HDD-Spezifikation. Weitere Details finden Sie unter www.idema.org. 1 Gigabyte (GB) = 1 Milliarde Bytes; 1 Terabyte (TB) = 1 Billion Bytes; 2 TB nur in Formfaktor M.2 2280 erhältlich.
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- Die Kapazitäten basieren auf der IDEMA-HDD-Spezifikation. Weitere Details finden Sie unter www.idema.org. 1 Gigabyte (GB) = 1 Milliarde Bytes; 1 Terabyte (TB) = 1 Billion Bytes; 2 TB nur in Formfaktor M.2 2280 erhältlich.
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- PCI Express 3.0, bis zu vier Lanes und eine Bit-Rate von 2,5 Gbit/s oder 5 Gbit/s oder 8 Gbit/s. Konfigurierbare Lane-Breite: x1, x2 und x4. NVM-Express-Version 1.4.
- Die Kapazitäten basieren auf der IDEMA-HDD-Spezifikation. Weitere Details finden Sie unter www.idema.org. 1 Gigabyte (GB) = 1 Milliarde Bytes; 1 Terabyte (TB) = 1 Billion Bytes; 2 TB nur in Formfaktor M.2 2280 erhältlich.
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- Basierend auf der internen Berechnung von WD mit einer Schätzungsmethode gemäß Telcordia Special Report SR-332. Die Schätzung beruht auf einer Komponentenbelastungsanalyse bei einer Temperatur von 40 °C in einer ebenen günstigen Umgebung mit einem Betriebszyklus von 12 Stunden pro Tag.
- Die Betriebstemperatur wird so definiert, dass sich -40 °C auf die Umgebungstemperatur bezieht. +85 °C bezieht sich auf die Temperatur des NAND-BGA-Gehäuses. Wenn die vom Laufwerk gemeldete zusammengesetzte SMART-Temperatur 85 °C überschreitet, wird die Wärmedrosselung eingeleitet.
- Der Formfaktor entspricht der PCI Express M.2-Spezifikation, Rev. 4.0. Z-Höhe der Komponenten über PCB <= 1,5 mm (S3).
- PCI Express 3.0, bis zu vier Lanes und eine Bit-Rate von 2,5 Gbit/s oder 5 Gbit/s oder 8 Gbit/s. Konfigurierbare Lane-Breite: x1, x2 und x4. NVM-Express-Version 1.4.
- Die Kapazitäten basieren auf der IDEMA-HDD-Spezifikation. Weitere Details finden Sie unter www.idema.org. 1 Gigabyte (GB) = 1 Milliarde Bytes; 1 Terabyte (TB) = 1 Billion Bytes; 2 TB nur in Formfaktor M.2 2280 erhältlich.
- TBW = geschriebene Terabytes. Die Dauerhaltbarkeit wird basierend auf anhaltendem sequenziellem Schreibbetrieb ohne häufige Unterbrechungen berechnet.
- Testbedingungen: Die Leistung wird mit CrystalDiskMark 6.0.0 unter Verwendung von 1.000 MB LBA als sekundäres Laufwerk in einem Desktop-Computer mit Intel® Core™ i7 7700 Prozessor und 8 GB RAM gemessen. Betriebssystem: Windows 10 Pro 64 Bit 20H1 19041.208 mit Microsoft StorNVMe-Treiber. Die Leistung beim sequenziellen Lesen gilt für die Burst- und Dauerspezifikation.
- Basierend auf der internen Berechnung von WD mit einer Schätzungsmethode gemäß Telcordia Special Report SR-332. Die Schätzung beruht auf einer Komponentenbelastungsanalyse bei einer Temperatur von 40 °C in einer ebenen günstigen Umgebung mit einem Betriebszyklus von 12 Stunden pro Tag.
- Die Betriebstemperatur wird so definiert, dass sich -40 °C auf die Umgebungstemperatur bezieht. +85 °C bezieht sich auf die Temperatur des NAND-BGA-Gehäuses. Wenn die vom Laufwerk gemeldete zusammengesetzte SMART-Temperatur 85 °C überschreitet, wird die Wärmedrosselung eingeleitet.
- Der Formfaktor entspricht der PCI Express M.2-Spezifikation, Rev. 4.0. Z-Höhe der Komponenten über PCB <= 1,5 mm (S3).