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2.0m m HDI PCBs para la interposición del zócalo LPDDR3 apilan para arriba el oro de la inmersión 4-2-4
La demanda para tarifas de datos más altas y una ventaja más grande de las densidades de datos a la evolución del SDR en el concepto de RDA. La demanda para tarifas de datos más altas y una ventaja más grande de las densidades de datos a la evolución del SDR en la RDA. En la RDA SDRAM, los datos se registran en ambos bordes – positivos así como el borde negativo – que los resultados en la duplicación de la tarifa de datos. De esta manera, RDA alcanza el mayor ancho de banda comparado a SDR SDRAM; dobla la tasa de transferencia sin el aumento de la frecuencia del reloj.
Durante las décadas últimas, muchas mejoras de la memoria han ocurrido en tecnología de RDA. La RDA ha llegado a ser extremadamente popular en el mercado y se utiliza extensivamente en cuadernos, ordenadores portátiles, servidores, y sistemas de cálculo integrados. La RDA ofrece muchos aumentos tales como velocidad de la operación creciente, densidades mejoradas del almacenamiento, consumo de energía reducido, y añade funciones de detección de error tales como CRC, ruido reducido de SSN ejecutando el concepto mordido de la inversión. En la sección siguiente, discutiremos la evolución de las memorias de RDA y de sus ventajas.
2 . Especificaciones:
Nombre | interposición LPDDR3 PCBs de 2.0m m |
Número de capas | 4-2-4 capas |
Grado de calidad | Clase 2, clase 3 de IPC 6012 de IPC 6012 |
Material | Materiales sin plomo |
Grueso | 2.0m m |
Min Track /Spacing | 3/3mil |
Min Hole Size | perforación del laser de 0.075m m |
Máscara de la soldadura | Verde |
Serigrafía | Blanco |
Final superficial | Oro de la inmersión |
Cobre acabado | 1OZ |
Plazo de ejecución | 28-35 días |
Servicio rápido de la vuelta | Sí |
1 . Descripciones:
¿Cuál es los cambios de la disposición del PWB necesarios para la puesta en práctica DDR4?
DDR4 o la tarifa de datos doble 4 viene en dos tipos distintos del módulo. So-DIMM o módulos en línea duales de la memoria del pequeño esquema (260-pins) que son funcionando en dispositivos computacionales portátiles como los ordenadores portátiles. El otro tipo del módulo es DIMM o los módulos en línea duales de la memoria (288-pins) que son funcionando en dispositivos como las mesas y los servidores.
Así pues, el primer cambio en arquitectura es, por supuesto, debido a la cuenta de perno. La iteración anterior (DDR3) utiliza 240 pernos para un DIMM y 204 pernos para un So-DIMM. Considerando que haber mencionado previamente, DDR4 utiliza 288 pernos para su uso de DIMM. Con el aumento en pernos o contactos, DDR4 ofrece capacidades más altas de DIMM, integridad de datos aumentada, una velocidad más rápida de la transferencia directa, y un aumento en eficacia de poder.
El acompañamiento de esta mejora total en funcionamiento es también un diseño curvado (la parte inferior) que permite mejor, un accesorio más seguro, y lo mejora estabilidad y fuerza durante la instalación. También, hay las pruebas por banco que confirman que DDR4 ofrece un aumento del 50% en funcionamiento y puede alcanzar hasta 3.200 MTs (transferencias mega por en segundo lugar).
Además, alcanza estos aumentos en funcionamiento a pesar de usar menos poder; 1,2 voltios (por DIMM) en vez del requisito de 1,5 a 1,35 voltios de su precursor. Todos estos cambios significan que los diseñadores del PWB deben valorar de nuevo su acercamiento del diseño para la puesta en práctica de DDR4.