For å oppnå datalagring med stor kapasitet på begrenset plass, bruker denne typen SSD-lagringskretskort vanligvis en stiv-fleksibel kortdesign og benytter 3D-stablingsteknologi under pakking. Antall lag er vanligvis 12 eller flere, og noen strukturer bruker 2 til 4 lag med fleksible kort. Produkter med vanlig tetthet brettes vanligvis én gang, mens produkter med høyere tetthet kan være designet som stive-fleksible kort som brettes to ganger for å øke lagringstettheten og plassutnyttelsen ytterligere.
Hovedtrekk ved produksjon av SSD-lagringskretskort
- Bruker en stiv-fleksibel kortstruktur som kombinerer stiv støtte og fleksibel tilkobling, egnet for komplekse romlige oppsett.
- Støtter 3D-stablingsteknologi, noe som øker lagringskapasiteten per volumenhet betydelig.
- Lagantallet når 12 eller mer, noe som muliggjør signalruting med høy tetthet og flerkanals dataoverføring.
- Den fleksible kretskortdelen bruker en 2~4-lags design, som støtter flere bøyninger og forbedrer monteringsfleksibiliteten og påliteligheten.
- Presisjonsproduksjonsprosessen sikrer høy signalintegritet og utmerket elektrisk ytelse, egnet for høyhastighets dataoverføringsmiljøer.
- Støtter en rekke emballasje- og grensesnittstandarder, noe som gjør det enkelt å integrere med forskjellige kontrollbrikker og lagringsbrikker.
- Kortets lagstruktur, dimensjoner og spesialfunksjoner kan tilpasses etter kundens krav, og oppfyller personlige behov i ulike bruksscenarier.
Hovedanvendelser
- Kjernelagringsmoduler for AI-servere og høytytende dataklynger.
- SSD-lagringsenheter med høy tetthet i datasentre.
- Lagringsenheter med stor kapasitet for bedriftsservere og cloud computing-plattformer.
- Innebygde SSD-moduler for avanserte bærbare datamaskiner og ultratynne bærbare enheter.
- Industriell automatisering og innebygde systemer som krever lagring med høy tetthet og høy pålitelighet.
- Andre elektroniske produkter med strenge krav til lagringskapasitet, størrelse og ytelse.