晶体器件在 AI 数据中心的应用及未来展望
AI 数据中心的最佳晶体设备
石英晶体器件在 AI 数据中心的光收发器中发挥着重要作用。 NDK晶振的差分输出晶体振荡器 (SPXO) 具有抑制信号波动的特性,NDK晶振认为它是支持 AI 数据中心高速和高容量通信不可或缺的产品。 举个具体的例子,光收发器内部使用了差分输出晶体振荡器 (SPXO)。 在高速、大容量通信中,差分输出晶体振荡器 (SPXO) 在减少数据错误和有助于提高通信可靠性方面发挥着作用。
NDK晶振的差分输出有源晶振 (SPXO) 具有以下特性:
1、低相位抖动:32.3 fs (@156.25 MHz) 时的极低相位抖动
2、高精度:提供稳定的信号,精度为 ±25×10^-6
3、紧凑的尺寸:2.0x1.6mm 和 2.5x2.0mm 的紧凑设计
4、耐高温:可在高达 105°C 的温度下工作。
5、基本支持:100~170MHz 的高精度信号生成
这些特性使差分输出晶体振荡器 (SPXO) 能够在 AI 数据中心、AI 服务器和光收发器内部表现出色,以实现可靠的通信。
AI 技术正在迅速发展,随之而来的是对数据中心的需求也在增加。 未来,人工智能技术的进一步进步有望进一步提高数据中心的通信速度和容量。 与此同时,对石英晶体器件的需求也将增加,需要进一步的技术创新。 我们将继续开发更高性能的晶体器件,并提供支持尖端 AI 技术的产品。
在本专栏中,我们解释了晶体器件在 AI 数据中心的具体应用示例及其功能。 晶体器件是支撑 AI 技术发展的重要电子元件,预计未来对晶体器件的需求将会增加。 我们将继续提供有关石英器件和晶体应用设备业务的最新技术信息。
石英晶体器件在 AI 数据中心的光收发器中发挥着重要作用。 NDK晶振的差分输出晶体振荡器 (SPXO) 具有抑制信号波动的特性,NDK晶振认为它是支持 AI 数据中心高速和高容量通信不可或缺的产品。 举个具体的例子,光收发器内部使用了差分输出晶体振荡器 (SPXO)。 在高速、大容量通信中,差分输出晶体振荡器 (SPXO) 在减少数据错误和有助于提高通信可靠性方面发挥着作用。
NDK晶振的差分输出有源晶振 (SPXO) 具有以下特性:
1、低相位抖动:32.3 fs (@156.25 MHz) 时的极低相位抖动
2、高精度:提供稳定的信号,精度为 ±25×10^-6
3、紧凑的尺寸:2.0x1.6mm 和 2.5x2.0mm 的紧凑设计
4、耐高温:可在高达 105°C 的温度下工作。
5、基本支持:100~170MHz 的高精度信号生成
这些特性使差分输出晶体振荡器 (SPXO) 能够在 AI 数据中心、AI 服务器和光收发器内部表现出色,以实现可靠的通信。
型号名称 | 应用/特点 |
包装尺寸 (mm) |
标称频率范围 (MHz) |
逻辑输出 |
总频率容差 (ppm) |
工作温度范围 |
电源电压 (V) |
NP2016SA | 数据中心、光收发器和 DSP 的时钟 | 2.0×1.6×0.7 | 100 到 170 | LVPECL晶振 | 最大 ±50 |
-40 至 +85 -40 至 +105 |
2.5,3.3 |
NP2016SB | 数据中心、光收发器和 DSP 的时钟 | 2.0×1.6×0.7 | 100 到 170 | LVDS | 最大 ±50 |
-40 至 +85 -40 至 +105 |
2.5,3.3 |
NP2520SA | 5G兼容设备、光通信/光收发器、WDM设备 | 2.5×2.0×0.8 | 100 到 170 | LVPECL | 最大 ±50 |
-40 至 +85 -40 至 +105 |
2.5,3.3 |
NP2520SB | 5G兼容设备、光通信/光收发器、WDM设备 | 2.5×2.0×0.8 | 100 到 170 | LVDS | 最大 ±50 |
-40 至 +85 -40 至 +105 |
2.5,3.3 |
AI 技术正在迅速发展,随之而来的是对数据中心的需求也在增加。 未来,人工智能技术的进一步进步有望进一步提高数据中心的通信速度和容量。 与此同时,对石英晶体器件的需求也将增加,需要进一步的技术创新。 我们将继续开发更高性能的晶体器件,并提供支持尖端 AI 技术的产品。
在本专栏中,我们解释了晶体器件在 AI 数据中心的具体应用示例及其功能。 晶体器件是支撑 AI 技术发展的重要电子元件,预计未来对晶体器件的需求将会增加。 我们将继续提供有关石英器件和晶体应用设备业务的最新技术信息。
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