TQD42:
◆ໂປຣໄຟລ໌ບາງ (ຍ7.3×ກ4.3×ສ4.2)
◆ຂົ້ວລຸ່ມ, ESL ຕ່ຳ
◆ທົນຕໍ່ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງ (ສູງສຸດ 100V)
◆ປະຕິບັດຕາມ RoHS (2011/65/EU)
◆ໂປຣໄຟລ໌ບາງ (ຍ7.3×ກ4.3×ສ4.2)
◆ຂົ້ວລຸ່ມ, ESL ຕ່ຳ
◆ທົນຕໍ່ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງ (ສູງສຸດ 100V)
◆ປະຕິບັດຕາມ RoHS (2011/65/EU)
ໃນເຊີບເວີ AI, SSD ແມ່ນອົງປະກອບຫຼັກສຳລັບການເກັບຮັກສາ ແລະ ການດຶງຂໍ້ມູນຄືນ, ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງມັນສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການອະນຸມານ. ດ້ວຍການນຳໃຊ້ອິນເຕີເຟດ PCIe 5.0/6.0 ຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ການໃຊ້ພະລັງງານ SSD ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າທັນທີໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ການເລືອກຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າ Power Loss Protection (PLP) ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລະບົບ.
ໂດຍສະເພາະພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງອຸນຫະພູມສູງ, ການໂຫຼດສູງ, ແລະ ການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 24/7, ຕົວເກັບປະຈຸຕ້ອງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍຢ່າງພ້ອມໆກັນ, ລວມທັງ ESR ຕ່ຳ, ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຄວາມຈຸສູງ, ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ, ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອຸນຫະພູມສູງ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ການສູນເສຍຂໍ້ມູນ, ຄວາມເສຍຫາຍຂອງເຟີມແວ, ຫຼື ການຂັດຂ້ອງຂອງລະບົບອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ເປັນຫຍັງການເລືອກຕົວເກັບປະຈຸຈຶ່ງສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະສິດທິພາບ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງ SSD
ເມື່ອ SSD ປະສົບກັບໄຟຟ້າດັບຢ່າງກະທັນຫັນ, ຕົວເກັບປະຈຸ PLP ຕ້ອງປ່ອຍພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ພາຍໃນມິນລິວິນາທີເພື່ອຮັບປະກັນການຂຽນຂໍ້ມູນຢ່າງປອດໄພໄປຍັງໜ່ວຍຄວາມຈຳແຟລດ NAND. ຖ້າ ESR ຂອງຕົວເກັບປະຈຸສູງເກີນໄປ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຈະຫຼຸດລົງຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການປ່ອຍປະຈຸ, ເຊິ່ງອາດຈະນຳໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການຂຽນ. ຖ້າຄວາມຈຸບໍ່ພຽງພໍ ຫຼື ຄ່າຄວາມຈຸຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນອຸນຫະພູມສູງ, ມັນບໍ່ສາມາດໃຫ້ເວລາຮອງຮັບທີ່ພຽງພໍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນ SSD M.2 ຂະໜາດກະທັດຮັດ (ເຊັ່ນ: ໜາ 5 ມມ), ຄວາມສູງຂອງຕົວເກັບປະຈຸມັກຈະຖືກຈຳກັດໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 1.9 ມມ, ແລະ ປະສິດທິພາບດ້ານປະລິມານ (ຄ່າ CV) ກຳນົດໂດຍກົງວ່າການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ພຽງພໍສາມາດບັນລຸໄດ້ພາຍໃນພື້ນທີ່ຈຳກັດຫຼືບໍ່.
ວິທີແກ້ໄຂຕົວເກັບປະຈຸ YMIN
ທຳລາຍຂໍ້ຈຳກັດດ້ານການເກັບຮັກສາເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຍຸກ AI
ວິທີແກ້ໄຂ A: ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າໂພລີເມີແທນທາລຳທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້ - ມາດຕະຖານສຳລັບປະສິດທິພາບສູງສຸດໃນອະວະກາດ
ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າໂພລີເມີແບບແທນທາລຳຊຸດ TQD ຂອງ YMIN, ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ບາງພິເສດ (1.5 ມມ), ແມ່ນເໝາະສົມຢ່າງສົມບູນສຳລັບ SSD M.2 ທີ່ບາງພິເສດ, ແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຈຳກັດດ້ານພື້ນທີ່. ຄ່າ CV ສູງ (1.0μF/mm³) ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອຸນຫະພູມສູງຂອງຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າແທນທາລຳຮັບປະກັນວ່າເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີປະລິມານໜ້ອຍຫຼາຍ, ພວກມັນສາມາດສະໜອງພະລັງງານປ້ອງກັນການປິດເຄື່ອງທີ່ພຽງພໍສຳລັບ SSD, ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງເປັນເວລາດົນນານພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ການໂຫຼດສູງ.
ບາງພິເສດ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນສູງ:ຊຸດ TQDສາມາດມີຄວາມສູງຕໍ່າສຸດ 1.5 ມມ ແລະ ມີຄ່າ CV ສູງເຖິງ 1.0μF/mm³, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບ SSD M.2 ທີ່ບາງພິເສດ.
ແຂງແຮງ ແລະ ທົນທານ: ໂຄງສ້າງຂະໜາດເຕັມຮູບແບບແບບໃໝ່ ທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານເກີນ 100,000 ຊົ່ວໂມງ ທີ່ອຸນຫະພູມ 75°C, ແລະ ຜ່ານການທົດສອບສອງເທົ່າທີ່ເຂັ້ມງວດໃນອຸນຫະພູມ 85°C, ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງໃນໄລຍະຍາວ.
ປະສິດທິພາບທີ່ໝັ້ນຄົງ: ຂໍ້ມູນຕາຕະລາງສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນຄວາມຈຸ (C) ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຊຸດທຽບເທົ່າ (ESR) ຕາມເວລາ ແລະ ອຸນຫະພູມ, ເຊິ່ງໃຫ້ການປົກປ້ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື.
ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ ແລະ ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດສູງ: ໂຄງສ້າງແຂງທັງໝົດທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຄາດວ່າຈະເກີນ 100,000 ຊົ່ວໂມງທີ່ 75°C. ມີມາດຕະການປ້ອງກັນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍຢ່າງຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນຜ່ານການທົດສອບອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຄົງທີ່ສອງເທົ່າທີ່ 85°C, ເໝາະສຳລັບການດຳເນີນງານທີ່ໝັ້ນຄົງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງໃນໄລຍະຍາວ.
ຮູບທີ 1: ການປ່ຽນແປງ LC ຂອງຕົວເກັບປະຈຸ Tantalum 35V 68μF ຕາມການເວລາ
ຮູບທີ 2: ການປ່ຽນແປງ ESR ຂອງຕົວເກັບປະຈຸແທນທາລຳ 35V 68μF ຕາມການເວລາ
ຮູບທີ 3: ການປ່ຽນແປງຂອງ ΔC/Co ຕາມການເວລາສຳລັບຕົວເກັບປະຈຸແທນທາລຳ 35V 68μF
ທາງເລືອກ B: ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າອາລູມີນຽມປະສົມໂພລີເມີ - ທາງເລືອກອັນດັບຕົ້ນໆສຳລັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງ ແລະ ປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນ
ສຳລັບ SSD ລະດັບວິສາຫະກິດທີ່ຕ້ອງການຄວາມຈຸຂະໜາດໃຫຍ່, ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າອາລູມີນຽມປະສົມໂພລີເມີຂອງ ymin ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມເນື່ອງຈາກປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ດີກວ່າ. ພວກມັນມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານເຖິງ 10,000 ຊົ່ວໂມງທີ່ 105℃, ຮັກສາ ESR ຕ່ຳ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຄວາມຈຸໄດ້ດີເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ໃຊ້ໄດ້ດົນ ແລະ ທົນທານ: ໃຫ້ການໃຊ້ງານຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຊົ່ວໂມງທີ່ອຸນຫະພູມ 105 ℃, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການດຳເນີນງານໄລຍະຍາວຂອງເຊີບເວີ.
ເປັນມິດກັບລະບົບ: ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວແມ່ນ "ວົງຈອນເປີດ", ເຊິ່ງສະເໜີຄວາມສຳຮອງຄວາມປອດໄພທີ່ດີກວ່າສຳລັບລະບົບເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ມີມູນຄ່າສູງເມື່ອທຽບກັບຮູບແບບການລັດວົງຈອນ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານຕົ້ນທຶນ: ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຕົ້ນທຶນ BOM ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນຂະນະທີ່ບັນລຸປະສິດທິພາບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດສຳລັບ SSD ລະດັບວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່.
ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າອາລູມີນຽມປະສົມແບບແຂງ-ແຫຼວ ymin
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂ້າງເທິງ, ymin ສະເໜີວິທີແກ້ໄຂຕົວເກັບປະຈຸ PLP ສອງຊະນິດຫຼັກ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການປຽບທຽບທີ່ມີໂຄງສ້າງໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ວັດແທກໄດ້:
ຕາຕະລາງທີ 1: ຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະພັນຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າອາລູມີນຽມແບບປະສົມທາດແທນທາລຳໂພລີເມີທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້ ແລະ ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າອາລູມີນຽມປະສົມທາດແຂງ-ແຫຼວ
| ມິຕິລັກສະນະ | ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າໂພລີເມີທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້ | ຕົວເກັບປະຈຸອາລູມີນຽມໄຟຟ້າປະສົມພະລັງງານໂພລີເມີ | ຄ່າອອກແບບ SSD |
| ປະສິດທິພາບດ້ານປະລິມານ (ຄ່າ CV) | ສູງທີ່ສຸດ (1.0μF/mm³) | ສູງ (0.46μF/mm³) | ຕົວເກັບປະຈຸ Tantalum ແມ່ນທາງເລືອກທຳອິດສຳລັບການອອກແບບທີ່ກະທັດຮັດທີ່ສຸດ |
| ຄວາມສູງຂອງຜະລິດຕະພັນ | ບາງຫຼາຍ, ສາມາດຕໍ່າສຸດ 1.5 ມມ | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນ້ອຍ, ຕິດຕັ້ງເທິງໜ້າດິນດ້ວຍຄວາມສູງປະມານ 3.55 ມມ | ຕົວເກັບປະຈຸ Tantalum ບໍ່ຕ້ອງການການອອກແບບຊ່ອງ PCB; ຕົວເກັບປະຈຸອາລູມິນຽມເອເລັກໂຕລີຕິກຕ້ອງການການອອກແບບຊ່ອງ PCB |
| ຄວາມຕ້ານທານຂອງຊຸດທຽບເທົ່າ (ESR) | ຕ່ຳ | ຕໍ່າສຸດໆ | ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າອາລູມິນຽມປະສົມມີຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍປະຈຸ ແລະ ການຕອບສະໜອງໄດ້ດີກວ່າ |
| ຊີວິດການບໍລິການ | ຍາວຫຼາຍ (ແຂງທັງໝົດ) | ລະບົບປະສົມຍາວ (ຂອງແຫຼວ-ຂອງແຂງ) | ທັງສອງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ, ແລະອາຍຸການໃຊ້ງານທາງທິດສະດີຂອງຕົວເກັບປະຈຸແທນທາລຳແມ່ນດີກວ່າ |
| ລັກສະນະອຸນຫະພູມ | ດີເລີດ, ຄ່າຄວາມຈຸ/ESR ປ່ຽນແປງໜ້ອຍຕາມອຸນຫະພູມ | ດີ, ຄ່າຄວາມຈຸ/ESR ປ່ຽນແປງໜ້ອຍໜຶ່ງຕາມອຸນຫະພູມ | ທັງສອງເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ |
| ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວ | ລັດວົງຈອນ (ຕ້ອງການການອອກແບບປ້ອງກັນວົງຈອນ) | ວົງຈອນເປີດ | ຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າອາລູມິນຽມປະສົມແມ່ນປອດໄພກວ່າ, ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ລະບົບຕ່ຳກວ່າ |
| ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ | ສູງກວ່າ | ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສຳຄັນ | ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າອາລູມິນຽມປະສົມສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍລວມໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ |
ຕາຕະລາງທີ 2: ການປຽບທຽບສະເປັກທົ່ວໄປສຳລັບໂພລີເມີແທນທາລຳທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້ ແລະ ເຊວອາລູມິນຽມເອເລັກໂຕຣໄລຕິກປະສົມແຂງ-ແຫຼວ
| ພາລາມິເຕີຫຼັກ / ຄ່າຄວາມສາມາດ | ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າອາລູມິນຽມ YMIN TQD 35V47μF (7.3 * 4.3 * 1.5) | ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າອາລູມິນຽມປະສົມແຂງ NGY 35V100μF (5 * 11) |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນ | 41V | 41V |
| ແຮງດັນຕ້ານທານສູງສຸດ (ຊົ່ວຄາວ) | 47.3ໂວນ | 55ໂວນ |
| ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ | 35ໂວນ | 35ໂວນ |
| ຂອບເຂດຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຈຸ | ±20% | ±10% |
| ຄ່າຄວາມຈຸໂດຍປົກກະຕິ | ປະມານ 42μF | ປະມານ 105μF |
| ຂະໜາດສະເພາະ | 7.3x4.3x1.5 ມມ, ຄວາມສູງຂອງຕົວເກັບປະຈຸ: 1.5 ມມ | φ5.0x11.5ມມ, ຄວາມສູງຂອງການວາງຕົວເກັບປະຈຸ: 5.0ມມ (ຮອງຮັບການຕິດຕັ້ງແບບວາງລົງ, ຕ້ອງອອກແບບຊ່ອງ PCB) |
| ຂອບເຂດອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ | -55℃~ +105℃ | -55℃~ +105℃ |
| ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຄາດໄວ້ | >2000 ຊົ່ວໂມງ @ 105℃ | >10000 ຊົ່ວໂມງ @ 105℃ |
| >100000 ຊົ່ວໂມງ @ 75℃ | >80000 ຊົ່ວໂມງ @ 75℃ | |
| ຂີດຈຳກັດຕ່ຳສຸດຂອງຄວາມຈຸໃນຕອນທ້າຍຂອງອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ | ສູງກວ່າ 90% ຂອງຄ່າຄວາມຈຸເບື້ອງຕົ້ນ | ສູງກວ່າ 85% ຂອງຄ່າຄວາມຈຸເບື້ອງຕົ້ນ |
| ການປ່ຽນແປງຄວາມຈຸກັບອຸນຫະພູມ | ຊ່ວງ -5% ~ +20% (-55℃ ~ +105℃) | ລະດັບ ±7% (-55℃~ +105℃) |
| ຄວາມສາມາດໃນການທົນຕໍ່ການສາກໄຟ - ປ່ອຍປະຈຸ | ຫຼັງຈາກຮອບວຽນການສາກ-ປ່ອຍປະຈຸ 20,000 ຄັ້ງ, ຄວາມຈຸຍັງຄົງສູງກວ່າ 90% ຂອງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ | ຫຼັງຈາກຮອບວຽນການສາກ-ປ່ອຍປະຈຸ 20,000 ຄັ້ງ, ຄວາມຈຸຍັງຄົງສູງກວ່າ 90% ຂອງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ |
| ການປຽບທຽບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ | 100% (ມາດຕະຖານ) | ປະມານ 15% (ຕົ້ນທຶນວັດສະດຸ + ຕົ້ນທຶນລະບົບ, ຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງທັງໝົດປະມານ 85%) |
ການປຽບທຽບວິທີແກ້ໄຂຕົວເກັບປະຈຸ YMIN: ສາມາດປັບຕົວໄດ້ຢ່າງສົມບູນກັບຄວາມຕ້ອງການການນຳໃຊ້ SSD ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ຕາຕະລາງທີ 3: ຄຳແນະນຳໃນການເລືອກຕົວເກັບປະຈຸ YMIN ສຳລັບ SSD ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
| ສະຖານະການການນຳໃຊ້ SSD | ວິທີແກ້ໄຂທີ່ແນະນຳ | ເຫດຜົນຫຼັກ | ເອກະສານອ້າງອີງສະເປັກທົ່ວໄປຂອງ YMIN |
| SSD M.2 ບາງພິເສດ (ໜາ 5 ມມ) | ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າໂພລີເມີທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້ | ວິທີແກ້ໄຂດຽວທີ່ສາມາດໃຫ້ຄວາມຈຸສູງໃນລະດັບຄວາມສູງຂອງມິນລິແມັດ | TQD 35V 47μF (ສູງ 1.5 ມມ) |
| SSD ເຊີບເວີ AI ປະສິດທິພາບສູງ | ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າໂພລີເມີທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້ | ອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງ, ກົງກັບໄລຍະເວລາຮັບປະກັນຂອງເຊີບເວີ | TQD 35V 47/68μF |
| SATA SSD ຫຼັກ/ລາຄາອ່ອນໄຫວ | ຕົວເກັບປະຈຸອາລູມີນຽມໄຟຟ້າປະສົມພະລັງງານໂພລີເມີ | ອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ-ປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານ | NGY 35V 100μF |
| SSD U.2 ລະດັບວິສາຫະກິດ ຄວາມຈຸຂະໜາດໃຫຍ່ | ມີວິທີແກ້ໄຂສອງຢ່າງ | ປະສິດທິພາບສູງສຸດ: ປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຂອງຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າແທນທາລຳ; ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າອາລູມິນຽມປະສົມ | ປັບແຕ່ງຕາມເປົ້າໝາຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງລູກຄ້າ |
ພາກສ່ວນຖາມ-ຕອບ
ຖາມ: ວິທີການເລືອກລະຫວ່າງສອງປະເພດຂອງຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າ?
ກ: ທາງເລືອກແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຫຼັກຂອງທ່ານ.
ຖ້າການອອກແບບຂອງທ່ານປະເຊີນກັບຂໍ້ຈຳກັດດ້ານພື້ນທີ່ທີ່ຮຸນແຮງ (ເຊັ່ນ: M.2 ບາງພິເສດ) ແລະ ຕ້ອງການຄວາມໝັ້ນຄົງໃນອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ, ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າໂພລີເມີແທນທາລຳ ymin ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມຂອງທ່ານ.
ຖ້າການອອກແບບຂອງທ່ານມີພື້ນທີ່ຈັດວາງ ແລະ ຊອກຫາຄວາມສົມດຸນທີ່ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງລະບົບ, ໃນຂະນະທີ່ມັກຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວ "ວົງຈອນເປີດ" ທີ່ປອດໄພກວ່າ, ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າອາລູມີນຽມປະສົມ Ymin ແມ່ນທາງອອກທີ່ດີກວ່າ.
ສະຫຼຸບ
ເລືອກ ymin ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບເກັບຮັກສາເຊີບເວີ AI ຂອງທ່ານ.
ymin ສະເໜີສາຍຜະລິດຕະພັນຫຼັກສອງສາຍໃນຂົງເຂດຕົວເກັບປະຈຸຄື ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າໂພລີເມີແທນທາລຳ ແລະ ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟ້າອາລູມີນຽມປະສົມໂພລີເມີ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນ SSD ບາງພິເສດທີ່ມີພື້ນທີ່ຈຳກັດ ຫຼື SSD ລະດັບວິສາຫະກິດທີ່ຕ້ອງການຄວາມຈຸສູງ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນພະລັງງານສູງ, ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ຄຳແນະນຳການເລືອກຕົວເກັບປະຈຸແບບມືອາຊີບ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື, ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າຊອກຫາຄວາມສົມດຸນທີ່ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງປະສິດທິພາບ, ຕົ້ນທຶນ, ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື. ສຳລັບລາຍລະອຽດສະເພາະ, ບົດລາຍງານການທົດສອບ, ຕາຕະລາງການເລືອກ, ຫຼື ເພື່ອຮ້ອງຂໍຕົວຢ່າງ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ ymin ຫຼື ຕິດຕໍ່ຝ່າຍສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການເລືອກແບບໜຶ່ງຕໍ່ໜຶ່ງສຳລັບໂຄງການສະເພາະຂອງທ່ານ.