Host-Bus-Adapter

Host Bus Adapter on a table

Host-Bus-Adapter (HBA) benötigen eine genaue und robuste Taktquelle, um die gewünschten hohen Bandbreitenanforderungen zu erfüllen. Die SiTime MEMS-Takttechnologie bietet eine extrem stabile Taktgeber , die auch unter rauen Umgebungsbedingungen eine überragende Leistung bietet.

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Vorteile des SiTime MEMS- Timing

Vollständiger MEMS- Taktgeber

Taktgeneratoren

Differenzielle Oszillatoren mit geringem Jitter

Robuster unter realen Bedingungen

4x besseres dF/dT für genaue Taktung

Beständig gegen Luftstrom und Hitze

Immunität gegen Netzteilrauschen

Schlankes Profil, einfach zu bedienen

Keine Abdeckung oder Abschirmung

≤1 mm dünn, passend für die Rückseite einer Karte

HBA-Plattformen bieten Hochgeschwindigkeitsverbindungen zu Speicher- und IO-Subsystemen für Rechenzentrumsserver. Solid-State-Disk-Laufwerke (SSD) sind die häufigste Form von Hochgeschwindigkeits- Bausteine mit hoher Kapazität, die in Rechenzentrumsanwendungen verwendet werden. Host-Bus-Adapter-Plattformen bieten einen skalierbaren Weg zur Verwaltung der Datenspeicherkapazität in bereitgestellten Serverclustern. HBA-Plattformen entkoppeln die Rechenserver von Speicher-Disk-Laufwerk-Clustern und normalerweise kann eine einzelne HBA-Plattform mehrere Rechenserver bedienen.

Blockdiagramm des Host Bus Adapters (HBA)

Die wichtigsten Technologietrends für das Design von HBA-Plattformen sind verteilte Rechnerarchitekturen, hochdichte Servercluster, Festplattentreiber mit hoher Speicherkapazität und Hochgeschwindigkeitsschnittstellen. All diese Technologien liefern hohe Leistung, gemessen an Speicher- und IO-Übertragungsraten.

Hohe Leistung geht oft mit hohem Stromverbrauch und Herausforderungen beim Wärmemanagement einher. Speicherlaufwerke auf Basis der NVM Express (NVMe)-Technologie sind außerdem anfällig für Ausfälle bei Vibrationen. Oszillatoren und Taktgeber auf Basis von SiTime MEMS sind ideal geeignet, um extrem stabile, hochfrequente und jitterarme Taktgeber zu liefern, die unempfindlich gegenüber rauen Umgebungsbedingungen sind.

MEMS Timing für Host-Bus-Adapter

Geräte Hauptmerkmale Schlüsselwerte
Differenzielle Oszillatoren
SiT9375 25 bis 644,5 MHz, 70 fs integrierter Phasenjitter [1]
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SiT9501 25 bis 644,5 MHz, 150 fs integrierter Phasenjitter [1]
Kaufe jetzt
  • ±20 ppm bis ±50 ppm Frequenzstabilität
  • LVPECL, LVDS, HCSL
  • 1,8 V bis 3,3 V
  • -40 °C bis 105 °C
  • 2,0 x 1,6 mm, 2,5 x 2,0 mm, 3,2 x 2,5 mm Gehäuse
  • Erfüllt anspruchsvolle Jitter-Anforderungen
  • Geringer Platzbedarf bei der Leiterplatte, einfacheres Layout
  • Einfaches Design durch Flexibilität
  • MEMS-Zuverlässigkeit
Taktgeber
SiT91211 1 bis 750 MHz, 200 fs integrierter Phasenjitter [1]
SiT91213 1 bis 750 MHz, 90 fs integrierter Phasenjitter [1]
  • 4 differenzielle Taktgeber
  • ±20 ppm Frequenzstabilität
  • LVDS, LVPECL, LPHCSL
  • 0,01 ps/mV PSRR
  • -40 °C bis 105 °C
  • 4 mm x 4 mm Paket
  • Vereinfacht das Taktgeber mit mehreren Taktgeber mit geringem Jitter
  • Programmierbare Taktgeber machen komplexe Taktarchitekturen flexibler
  • Bessere Frequenzstabilität und Störfestigkeit in harschen Umgebungen
  • Geringer Platzbedarf auf der Leiterplatte, kompaktes Layout

[1] 12 kHz bis 20 MHz Integrationsbereich

MEMS- Timing übertrifft Quarz

Ultraniedriges Phasenrauschen, 156,25 MHz

Kleinste Pakete

Image
SiTime – Ultra-Low Phase Noise, 156.25 MHz
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SiTime – Smallest Packages
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