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Möchten Sie mehr über Speichertechnologien und neue Anwendungsbeispiele erfahren? Dann sind Sie hier genau richtig. Hier finden Sie Einblicke in die Speichertechnologie von Ihrem Memory Competence Center.
SOCAMM (Small Outline Compression Attached Memory Module) ist eine Speicherarchitektur, die von NVIDIA entworfen und in Zusammenarbeit mit Micron, Samsung und SK Hynix entwickelt wurde, um KI-Plattformen leistungsfähiger und effizienter zu machen. Durch die Kombination von LPDDR5X-Speicher mit einem modularen, gesockelten Formfaktor definiert SOCAMM die Schnittstelle zwischen Speicher und Rechenleistung neu.
Wie schneidet SOCAMM im Vergleich zu HBM3E, GDDR7 und DDR5 RDIMM ab?
Während DDR5 gerade Fahrt aufnimmt, bereitet sich die Branche schon auf die nächste DRAM-Generation vor.
DDR6 wird voraussichtlich Ende 2025 oder Anfang 2026 in Produktion gehen und verspricht, die Performance von KI-Anwendungen, Cloud-Infrastruktur, anspruchsvollen Spielen und Unternehmensanwendungen und -Workloads neu zu definieren.
Alles, was Sie über DDR6 wissen müssen, finden Sie hier.
Die Ankündigung mehrerer Speicherhersteller, keine eMMCs mehr herzustellen, hat mehrere Gründe. Zum einen stehen Speicherhersteller einem zunehmenden Preisdruck gegenüber. Zum anderen fokussieren die großen Hersteller sich auf Produkte mit höheren Margen als eMMCs. Das hat Auswirkungen auf OEMs und Entwickler.
Wir haben eMMC genauer unter die Lupe genommen und vergleichen die Technologie mit UFS, SDs und SSDs.
Im Zeitalter von KI steigen nicht nur die Datenmengen, sondern es gibt immer mehr sogenannte „warme Daten“, auf die zwar nicht in Echtzeit, aber doch häufig zugegriffen werden muss. Bestehende Speichertechnologien stoßen an ihre Grenzen.
Hier kommt die neue SSD-Bauform E2 ins Spiel, die gemeinsam von der Storage Networking Industry Association (SNIA) und dem Open Compute Project (OCP) entwickelt wurde.
Werfen wir einen genaueren Blick darauf!
Gefälschte Komponenten sind ein Problem für Hersteller und Endanwender. Die herkömmliche digitale Authentifizierung über Challenge-Response mit gespeicherten Schlüsseln ist zunehmend anfällig für Schlüsselverluste und Klonen.
Gemeinsam mit RAMXEED stellen wir einen verschlüsselungsfreien Authentifizierungsansatz auf FeRAM-Basis ("spektrale Authentifizierung") vor, der die analoge Pulsationssignatur von FeRAM-Switching nutzt. (Weiter auf Englisch).
Intelligente Zähler und KI-basierte Datenlogger ermöglichen eine genaue Überwachung von Energieverbrauch und industriellen Parametern. Sie zeichnen kontinuierlich Daten auf, übertragen sie drahtlos und unterstützen Over-the-Air-Updates (OTA).
Diese Geräte brauchen Speicher, der nichtflüchtig, schnell zugänglich ist und zudem eine hohe Lebensdauer hat. MRAM erfüllt diese Anforderungen besser als herkömmliche Optionen.
In diesem Artikel für zeigen wir drei verschiedene Edge-AI-Architekturen, die smarteren Speicher benötigen: Robotik, System-on-Modules (SoMs) und medizinische Geräte.
Wie können MRAM und FeRAM intelligentere und robustere Systeme ermöglichen?
Das lesen Sie hier!
Robotersysteme, insbesondere solche, die auf Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMIs) angewiesen sind, benötigen nichtflüchtige Speicherkomponenten mit hoher Schreibgeschwindigkeit, die auch unter extremen Betriebsbedingungen funktionieren.
In diesem Beitrag vergleichen wir EEPROM mit FeRAM und erläutern, warum FeRAM die bessere Wahl für hochzuverlässige Anwendungen in der Fabrikautomation mit geringer Latenz ist.
Der weltweite Markt für Wearables für Haustiere - insbesondere intelligente Halsbänder, die GPS-Ortung mit Gesundheitsüberwachung kombinieren – wächst rapide. Ihre Zuverlässigkeit, Reaktionsfähigkeit und Energieeffizienz hängen jedoch stark von den zugrunde liegenden Speichertechnologien ab.
Wir erläutern die Marktdynamik, die wichtigsten Anwendungen und die Integration von FeRAM.
Die Steuerung von Aufzügen ist wichtig in unserer modernen Infrastruktur. Herkömmliche Speichertechnologien wie EEPROM und Flash sind oft nicht schnell, zuverlässig und langlebig genug. FeRAM ist eine beachtenswerte Alternative mit seinen nichtflüchtigen Eigenschaften, seiner überragenden Schreibdauer und der hohen Geschwindigkeit.
Wir zeigen Ihnen, warum.
Brandschutz- und Sicherheitssysteme werden immer intelligenter und autonomer. Speichertechnologien spielen dabei eine zentrale Rolle. Wir zeigen, warum sich FeRAM als neue, nicht-flüchtige Speichertechnologie für solche Systeme anbietet.
Wir vergleichen FeRAM mit anderen gängigen Speichertechnologien wie EEPROM, Flash, MRAM, SRAM und DRAM. Details finden Sie hier.
Verstädterung, Klimawandel und Industrialisierung haben die Luftqualität erheblich beeinträchtigt, wodurch der Ruf nach intelligenten Überwachungssystemen immer lauter wird.
Wir stellen eine Architektur zur Überwachung der Luftqualität vor, die Rohdaten erfasst und in verwertbare Erkenntnisse umwandelt. Dazu wird KI direkt im Endgerät mit optischer Sensorik und mit nichtflüchtigen Speichertechnologien, insbesondere MRAM und FeRAM, integriert.