
DDR5
1U 伺服器的最佳記憶體選項
DDR5 RDIMM VLP
特點
- 採用超矮版(VLP)設計,節省 40% 系統空間
- 速度最高達 5600MT/s,具備 32GB 大容量
- HDI 與超低損耗(Ultra Low Loss)PCB 大幅減少訊號干擾
- 透過電源完整性(PI)測試,找出最佳 PMIC 解決方案
- 透過訊號完整性(SI)測試,選出理想的 SPD Hub 零組件
DDR5 RDIMM VLP 採超矮版設計,提供業界最高的 4800MT/s、5600MT/s 傳輸速度。模組與 Intel® Purely 平台和 1U 設備完整相容,並提供 16GB 及 32GB 容量選項。
節省 40% 空間,散熱效率、系統彈性再升級
DDR5 RDIMM VLP 高度僅 1.8 公分,大幅減少 40% 的佔用空間。矮版設計不僅可減少 PCB 用量及資源耗費,更可改善通風條件,提升記憶體散熱效率、節省風扇用電量,並讓系統配置彈性更佳。

創新 PCB 設計,強化訊號完整性
為了解決窄版 PCB 運行至 5600MT/s 時發生的訊號干擾,宜鼎特別採用超低損耗(Ultra Low Loss)PCB 板材與 HDI(高密度連接)PCB設計,以此實現元件密度更高、電路板尺寸更小、元件層數更多、連接更緊密等效果,並縮短訊號傳輸距離。

電源完整性(PI)測試:確保訊號穩定
DRAM 模組上的 PMIC 是用於電源管理的關鍵元件。當電壓從 1.2V 轉換至 1.1V 期間,電力波動和電氣雜訊可能影響模組效能與穩定性。而即使是符合 JEDEC 標準的 PMIC,遇到不同的主機板和元件組合時,仍可能產生效能差異。
為了評估電流穩定性,宜鼎針對多家廠商的 PMIC 進行了電源完整性測試。穩定的電流正是訊號可靠傳輸的致勝關鍵。如下圖所示,測試結果指出,元件 B 輸出的漣波雜訊低於元件 A。而漣波雜訊和電壓振幅較低,代表訊號穩定性較佳,因此如欲維持 DRAM 模組的效能,元件 B 會是更可靠的選擇。

訊號完整性(SI)測試:最佳化資料傳輸穩定度
維持訊號完整性,對高速傳輸資料而言至關重要。因為傳輸線、DRAM IC、PCB 等因素的干擾,皆有可能破壞訊號。為確保資料傳輸準確無誤,宜鼎使用示波器測量 SPD Hub 的 I2C / I3C 訊號。測試結果指出,元件 B 有時會發送出振幅較低的訊號,並可能導致資料傳輸不穩。
相對地,元件 A 則維持一致的時序和振幅特徵,也正是穩定資料傳輸和系統運作不可或缺的特質。因此,使用可確保訊號完整性的元件,正是記憶體模組順暢運作的關鍵。

探索多元應用場景與成功實例
規格表
Model Name | DDR5 RDIMM VLP |
---|---|
DDR Generation | DDR5 Memory |
DIMM Type | RDIMM VLP |
Speed | 4800 MT/s, 5600 MT/s |
Density | 16GB, 32GB |
Function | Registered Memory with ECC |
Pin Number | 288pin |
Bus Width | x80 |
Voltage | 1.1V |
PCB Height | 0.738 Inches |
Operating Temperature | 0°C ~ 95°C (Tc) |
30μ” Gold Finger | Y |
Anti-Sulfuration | Y |
產品料號
型號 | IC 配置 | Rank | 溫度 | 簡介 |
M5R0-AGS2CCVP | 2G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 4800 16GB RDIMM VLP |
M5R0-AGM2CCVP | 2G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 4800 16GB RDIMM VLP |
M5R0-BGS2DCZQ | 2G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 32GB RDIMM VLP |
M5R0-BGM2DCZQ | 2G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR5 5600 32GB RDIMM VLP |