Geriausi SSD diskai rinkoje ir jų savybės

SSD diskai yra naujovė greičio požiūriu, šie elementai yra pagrindiniai naujos kartos kompiuterių ir nešiojamųjų kompiuterių elementai. Šis prietaisas be judančių dalių tapo tendencija visame pasaulyje; jie tikrai nebrangūs ir ilgaamžiai. Šiame įraše sužinosite viską apie jo veikimą ir geriausius šiandien egzistuojančius SSD.

geriausias ssd

Kas yra SSD diskas?

Gerai žinomas SSD diskas yra naujausia saugojimo technologija. Kaip rodo pavadinimas, SSD, skirtingai nei tradicinis kietasis diskas, neturi judančių dalių. Vietoj to ji naudoja NAND „flash“ atmintį. Kuo daugiau NAND (neigiamų ir neigiamų) atminties lustų turi SSD, tuo daugiau atminties jis turi. Šiuolaikinės technologijos leidžia SSD diskuose turėti daugiau NAND lustų nei bet kada anksčiau, o tai reiškia, kad SSD diskai gali turėti panašias galimybes kaip HDD.

Turėdami mažesnį gedimų dažnį ir galimai ilgesnį tarnavimo laiką, daugelis žmonių šiais laikais renkasi kietojo kūno diskus (SSD), o ne mechaninius kietuosius diskus. Kiekvienas naujo kompiuterio ar SSD disko rinkos dalyvis, prieš išleisdamas daug pinigų, turėtų žinoti kelis dalykus, kuriuos turėtumėte žinoti. Kokia jo nauda ir ką galite gauti nusipirkę?

geriausias ssd

Geriausių SSD diskų vaidmuo

SS diskai veikia kitaip nei tradicinis kietasis diskas (HDD), nes nėra judančių dalių. Nors standžiajame diske informacijai pasiekti naudojami besisukantys diskų dėklai, WEB SYSTEM diskai saugo duomenis „flash“ atminties mikroschemose, panašiai kaip išmanusis telefonas, USB įrenginys ar plonas planšetinis kompiuteris. Kadangi diskas neturi laukti, kol plokštelė pasuks ten, kur yra duomenys, visi atminties lustai yra prieinami vienu metu. Tai leidžia vartotojams daug lengviau pasiekti savo informaciją dideliu greičiu.

Dėl šios priežasties SSD yra gaminami skirtingai ir yra įvairių formų bei dydžių, tačiau jų gamyba yra brangesnė. Net ir mažėjant kainoms, jos vis tiek daugiau nei dvigubai viršija kietojo disko, turinčio panašią talpą, kainą 2020 m. Tai ypač pasakytina apie greitesnius ir didesnius SSD diskus, nes laikui bėgant šie priedai tampa naujesni ir suteikia daugiau naudos.

Besisukantis kietasis diskas magnetiniu būdu skaito ir rašo duomenis, o tai yra viena seniausių nuolat naudojamų laikmenų. Tačiau magnetinės savybės gali sukelti mechaninį gedimą. SSD, priešingai, skaito ir rašo duomenis tarpusavyje sujungtų „flash“ atminties mikroschemų, pagamintų iš silicio, substrate. Gamintojai stato ELEKTROS SISTEMOS įrenginius, sudėdami drožles ant tinklelio, kad pasiektų skirtingą tankį.

Geriausias SSD venkite nepastovumo

Siekiant išvengti nepastovumo, SSD gamintojai projektuoja prietaisus su plaukiojančių vartų tranzistoriais, kad išlaikytų elektros krūvį. Tai leidžia SSD saugoti saugomus duomenis net tada, kai jis nėra prijungtas prie maitinimo šaltinio. Kiekvienoje FGR yra vienas duomenų bitas, skirtas įkrautam elementui arba jei elementas neturi elektros krūvio.

Jei nėra kietojo kūno disko, SSD yra laikmena, kuri naudoja nepastoviąją atmintį kaip duomenų saugojimo ir prieigos priemonę. Skirtingai nuo kietojo disko, SSD neturi judančių dalių, todėl suteikia pranašumų, tokių kaip greitesnis prieigos laikas, tylus veikimas, didesnis patikimumas ir mažesnės energijos sąnaudos.

Kiekvienas duomenų blokas pasiekiamas pastoviu greičiu. Tačiau SSD leidžiama rašyti tik į tuščius blokus. Veiksminga šios problemos alternatyva - SSD diskai gali naudoti aprūpinimo, nusidėvėjimo išlyginimo ar šiukšlių surinkimo metodus. Tačiau vis tiek SSD veikimas laikui bėgant gali sulėtėti. Susidėvėjimą išlyginantis įkrovimas subalansuoja blykstes, o šiukšlių surinkimas pašalina pasenusius failus operacijos fone.

Pagreitinti

SSD diskai tradiciškai naudoja SATA ryšį, kurio teorinis maksimalus perdavimo greitis yra 750 MB per sekundę. Naujos kartos interneto srautinio perdavimo įrenginiai jungiasi prie pagrindinės plokštės PCIe ryšio ir siūlo spartą iki 1,5 GB per sekundę. „PCIe M.2“ ryšio standartas, pristatytas 2014 m., Siūlo maksimalų realaus pasaulio našumą-apie 4 GB / s.

Geriausi diskai yra šviesmečių atstumu nuo standžiųjų diskų. Jie yra daug greitesni, sunaudoja mažiau energijos ir yra tvirtesni už tradicinius ir gana senus kolegas. Tiesą sakant, kai kurie mechaniniai gedimai su senesniais kietaisiais diskais yra pernelyg dažni, todėl perėjimas prie SSD yra daug būtinesnis atnaujinimas.

Kadangi SSD diskai egzistuoja jau kurį laiką, geriausio SSD įsigijimas nekainuoja beveik tiek pat, kiek anksčiau, o atnaujinimas į vieną nėra skirtas tik sunkiems vartotojams. Net jei neturite vieno geriausių kompiuterių, vis tiek galite pasinaudoti SSD siūlomu greičiu. Tiesą sakant, geriausi kompiuteriai ir nešiojamieji kompiuteriai jau komplektuojami su standartiniais SSD diskais ir ne tik dėl greičio, bet ir dėl mažos formos.

Duomenų saugykla

SS diskai naudoja NAND elektros elementų tinklą duomenims saugoti, be to, juose yra įterptas procesorius, žinomas kaip valdiklis, kuris vykdo programinės įrangos lygio kodą, kad padėtų diskui veikti ir sujungtų laikmeną su pagrindiniu kompiuteriu per sąsajos magistralę. Pačioje atminties terpėje ląstelių tinklai yra suskirstyti į puslapius, kuriuose saugomi duomenys, ir blokus, kurie yra puslapių grupės. Nauji iš gamyklos gauti nauji DES diskai yra užpildyti ištisus blokus nepanaudotos atminties puslapių.

SSD įrašo naujus duomenis tik į tuščius šių blokų puslapius. Kaip galite įsivaizduoti, kadangi nauji įrašai ir duomenys saugomi diske, tai reiškia, kad galiausiai nauji gretimi tušti puslapiai išeikvojami. Kai taip atsitinka, vienetas turi protingai valdyti tuščius puslapius blokuose. Kai diskas nustato, kad daugelis bloko puslapių yra nenaudojami, SSD valdiklis įtraukia to bloko puslapius į atmintį, išvalo visą bloką ir tada įrašo duomenis atgal į bloką, ignoruodamas nepanaudotus puslapius ir palikdamas juos tuščius.

Štai kodėl SSD diskai yra neįtikėtinai greiti, kai dažniausiai būna tušti, tačiau su amžiumi linkę augti lėčiau, nes šis procesas suranda bloką su nepanaudota vieta, jį įpareigoja, ištrina, perrašo ir tada įrašo naujus duomenis. vyksta kiekvieną kartą, kai naujus duomenis reikia perrašyti į senesnį diską. Tačiau iš tikrųjų šiam veikimo pablogėjimui prireikia metų labai intensyviai naudojant diską.

Geriausių SSD diskų raida

Įmonių saugykla nuėjo ilgą kelią per palyginti trumpą kompiuterijos istoriją. Kietojo kūno diskai (SSD) suvaidino svarbų vaidmenį plėtojant šią saugyklą. Taigi ką tie pakeitimai sukėlė komponentų, pranašumų ir programų atžvilgiu? SSD diskų istorijos tyrimas padeda susidaryti vaizdą apie tai, kas bus ateityje.

Pirmasis SSD

„Flash“ atmintis ilgalaikiam saugojimui buvo naudojama nuo 1950-ųjų, tačiau šie sprendimai paprastai buvo skirti didesniems pagrindiniams kompiuteriams ar minikompiuteriams, taip pat reikėjo atsarginių baterijų atsarginių kopijų, kad būtų išsaugotas atminties turinys, kai įrenginys nebuvo maitinamas. naudojo nepastovią atmintį.

Komerciniai SSD, panašūs į šiandien esančius, pirmą kartą pateko į rinką dešimtojo dešimtmečio pradžioje, 1990 m. 1991 MB SSD buvo parduotas už 20 1,000 USD. Akivaizdu, kad nuo to laiko kainos nukrito, o našumas pagerėjo, nes įvairios kompiuterių magistralės sąsajos leido duomenų perdavimo spartai gerokai viršyti įprastą greitį, kurį prisotintų tradicinės verpimo laikmenos.

Kietojo kūno (SD) įrenginiai atsirado praėjusio amžiaus penktajame dešimtmetyje, naudojant dvi panašias technologijas: magnetinę pagrindinę atmintį ir kortelių kondensatorių tik skaitomą parduotuvę (CCROS). Šie pagalbiniai atminties įrenginiai (kaip juos vadino amžininkai) atsirado vakuuminių vamzdžių kompiuterių eroje. Tačiau įvedus pigesnius būgnų laikymo įrenginius, jų naudojimas nutrūko.

Po dešimtmečių

Vėliau, aštuntajame ir aštuntajame dešimtmečiuose, SS diskai buvo įdiegti puslaidininkių atmintyje ankstyviesiems „IBM“, „Amdahl“ ir „Cray“ superkompiuteriams, tačiau retai buvo naudojami dėl pernelyg didelės kainos. Aštuntojo dešimtmečio pabaigoje „General Instruments“ pagamino ROM (EAROM), kuris veikė šiek tiek kaip vėlesnė NAND „flash“ atmintis. Deja, dešimties metų gyvenimo nepavyko pasiekti ir daugelis kompanijų atsisakė šios technologijos.

1976 m. „Dataram“ pradėjo parduoti produktą, pavadintą „Bulk Core“, kuris pasiūlė iki 2 MB kietojo kūno atminties, suderinamos su skaitmeniniais (DEC) ir „Data General“ (DG) kompiuteriais. 1978 m. „Texas Memory Systems“ įdėjo 16 kilobaitų RAM kietojo kūno diską, kurį naftos kompanijos naudos seisminiams duomenims rinkti. Kitais metais „StorageTek“ sukūrė pirmąjį RAM kietojo kūno diską.

Genialus tam laikui!

„Sharp PC-5000“, pristatytas 1983 m., Naudojo 128 KB kietojo kūno atminties kasetes, kuriose buvo burbuliukų atmintis. 1984 m. „Tallgrass Technologies Corporation“ turėjo 40 megabaitų juostinį atsarginį diską su įmontuotu 20 MB kietojo kūno disku. 20 MB diską galima naudoti vietoje kietojo disko. 1986 m. Rugsėjo mėn. „Santa Clara Systems“ pristatė „BatRam“ - 4 MB talpos atminties sistemą, kurią galima išplėsti iki 20 MB naudojant 4 MB atminties modulius.

Pakuotėje buvo įmontuota įkraunama baterija, skirta išsaugoti atminties lusto turinį, kai matrica nebuvo maitinama. 1987 m. Į SSD rinką įžengė „EMC Corporation“ (EMC), o diskai buvo pristatyti mini kompiuterių rinkai. Tačiau iki 1993 m. EMC išėjo iš SSD rinkos. Nuo 2009 m. Vis dar buvo naudojami programinės įrangos RAM diskai, nes jie yra didesniu greičiu nei kitos technologijos, nors jie sunaudoja daugiau procesoriaus išteklių ir kainuoja daug daugiau už gigabaitą.

geriausias ssd

Geriausi „Flash“ pagrindu veikiantys SSD

1983 m. Mobilusis kompiuteris pirmasis panaudojo keturis išimamos atminties lizdus „flash“ pagrindu veikiančių kietojo kūno diskų pavidalu, naudojant to paties tipo „flash“ atminties korteles. „Flash“ modulių poreikis buvo visiškai suformatuotas, kad būtų atkurta vieta iš ištrintų ar pakeistų failų; senos ištrintų ar modifikuotų failų versijos užėmė vietą, kol modulis buvo suformatuotas.

1995 m. Pradžioje buvo paskelbtas „flash“ pagrindu veikiančių kietojo kūno diskų įvedimas. Jie turėjo pranašumą, nes nereikalavo baterijų, kad duomenys būtų saugomi atmintyje (to reikalauja ankstesnės nepastovios atminties sistemos), tačiau jie nebuvo tokie greiti kaip sprendimai, pagrįsti dinamine atsitiktinės prieigos atmintimi (DRAM). Nuo tada kariuomenės ir aviacijos pramonė, taip pat kitos svarbios programos, SSD sėkmingai panaudojo kaip standžiojo disko (HDD) pakaitalus.

Šioms programoms reikia išskirtinio vidutinio laiko tarp gedimų dažnio (MTBF), kurį kietojo kūno diskai pasiekia dėl savo gebėjimo atlaikyti ekstremalius smūgio, vibracijos ir temperatūros diapazonus. Maždaug 2007 m. Buvo pristatytas PCIe pagrindu veikiantis SSD, turintis 100.000 320 įvesties / išvesties operacijų per sekundę (IOPS) vienoje kortelėje ir iki 1 GB talpos. 8 terabaito (TB) blykstės SSD, naudojant # 654 PCI Express sąsają, gali pasiekti maksimalų 712 MB / s įrašymo greitį ir XNUMX MB / s maksimalų skaitymo greitį.

Įmonių „Flash“ diskai

Įmonių „Flash“ įrenginiai (EFD) yra specialiai sukurti programoms, kurioms reikalingas didelis I / O našumas (IOPS), patikimumas, energijos vartojimo efektyvumas ir pastovus veikimas. Daugeliu atvejų EFD yra SSD, turintis daugiau specifikacijų, palyginti su SSD, kurie paprastai būtų naudojami nešiojamuosiuose kompiuteriuose. Nėra standartinių institucijų, kontroliuojančių EFD apibrėžimą, todėl bet kuris SSD gamintojas gali teigti, kad gamina EFD, kai jie iš tikrųjų gali neatitikti reikalavimų.

Geriausia SSD architektūra

Kietojo kūno diskai arba SSD diskai buvo laikomi revoliucine duomenų saugojimo pažanga, kai jie buvo pateikti į rinką, ir jie išlieka pasirinkimu daugumai vartotojų ir pramoninių „Flash“ atminties produktų. Kadangi DED įrenginiuose nėra judančių dalių, jie yra geriau įrengti nei kietieji diskai ar HDD, esant sunkioms sąlygoms, jie taip pat veikia greičiau ir be triukšmo, susijusio su standžiaisiais diskais. Vienas iš pagrindinių SSD architektūros komponentų yra valdiklis.

"Controlador"

Valdiklis yra atsakingas už ryšio tarp SSD atminties ir pagrindinio kompiuterio sukūrimą, o be jo SSD iš esmės būtų nenaudingas. Valdiklio forma yra mažiau svarbi nei vieta ir charakteristikos. Jei pažvelgsite į SSD, valdiklį rasite už zonos, kurioje kortelė iš tikrųjų prijungta prie pagrindinės sistemos, ir priešais NAND komponentus. Vienintelė išimtis yra kraunant ant mažo SSD.

Valdiklis yra atsakingas už kai kurias svarbiausias SSD funkcijas. Tai apima skaitymo ir rašymo talpyklą, ECC, nusidėvėjimo išlyginimą ir skaitymo trikdžių valdymą. Jis taip pat atlieka blogą blokų susiejimą. Jei nebūtų šių funkcijų, SSD nusidėvėtų per anksti ir veiktų ne taip patikimai, kaip reikia.

Kiekvienas SSD turi papildinį, kuriame yra elektronika, jungianti NAND atminties komponentus prie pagrindinio kompiuterio. Valdiklis yra įterptas procesorius, kuris vykdo programinės įrangos lygio kodą ir yra vienas iš svarbiausių SSD veikimo veiksnių. Kai kurios valdiklio atliekamos funkcijos apima:

  1. Dėvėkite išlyginimą
  2. Blogas blokų atvaizdavimas
  3. Perskaitykite skalbimą ir trikdžių tvarkymą
  4. Skaitykite ir rašykite talpyklą
  5. Derlius
  6. Šifravimas

Spektaklis

SSD našumas gali padidėti atsižvelgiant į įrenginyje naudojamų lygiagrečių NAND „flash“ lustų skaičių. Vienas NAND lustas yra palyginti lėtas dėl siauros asinchroninės įvesties / išvesties sąsajos (8/16 bitų) ir papildomo didelio pagrindinių įvesties / išvesties operacijų delsos (būdinga SLC NAND, 25 eurai užfiksuoti 4KB puslapį iš masyvo) į įvesties / išvesties buferį vienu skaitymu, 250 sekundžių - 4K puslapio perkėlimui iš įvesties / išvesties buferio į masyvą vienu rašymu, 2 ms, kad išvalytumėte 256 KB bloką).

Kai keli NAND įrenginiai veikia lygiagrečiai SSD diske, pralaidumas keičiamas ir didelis vėlavimas gali būti paslėptas, jei yra pakankamai laukiančių operacijų ir apkrova yra tolygiai paskirstyta tarp įrenginių. Greičiausi SYSTEM diskai savo architektūroje įgyvendina duomenų juostą (panašią į RAID 0) ir susilieja. Tai leido sukurti itin greitus SSD, kurių efektyvus skaitymo / rašymo greitis yra 250 MB / s, naudojant SATA 3 Gbit / s sąsają 2009 m. Po dvejų metų vartotojams skirti SATA 6 Gbit / s SSD valdikliai galėtų palaikyti greitį. 500 MB / s.

Atmintis

Dauguma SSD gamintojų savo SSD diskuose naudoja nepastovią NAND „flash“ atmintį dėl mažesnių sąnaudų, palyginti su DRAM, ir dėl galimybės išsaugoti duomenis be nuolatinio maitinimo šaltinio, užtikrinant duomenų patvarumą netikėtai nutrūkus elektros tiekimui. „STATUS“ „flash“ atminties įrenginiai yra lėtesni nei DRAM sprendimai, o kai kurie ankstyvieji modeliai buvo dar lėtesni nei standieji diskai, kai jie buvo toliau naudojami. „Flash“ atmintimi pagrįsti sprendimai paprastai yra supakuoti į standartinius diskų įrenginius (1,8, 2,5 ir 3,5 colių) arba mažesnius pavienius, kompaktiškus dizainus dėl kompaktiškos atminties.

Mažesnių kainų diskams paprastai naudojama daugiapakopė (MLC) „flash“ atmintis, kuri yra lėtesnė ir mažiau patikima nei vienos pakopos (SLC) „flash“ atmintis. Tai gali sušvelninti ar net pakeisti SSD vidinė konstrukcinė struktūra, pvz., Susiejimas, rašymo algoritmų pakeitimai ir padidėjęs aprūpinimas (daugiau perteklinės talpos), su kuriais gali dirbti nusidėvėjimo išlyginimo algoritmai..

DRAM pagrįsta atmintis

Lakios atminties SSD, tokie kaip DRAM, pasižymi ypač greita prieiga prie duomenų (paprastai trumpesnė nei 10 mikrosekundžių) ir pirmiausia naudojami pagreitinti programas, kurios priešingu atveju būtų sustabdytos dėl tradicinių „flash“ SSD ar HDD delsos. Jei dingsta energija, akumuliatorius tiekia energiją, kol visa informacija yra nukopijuojama iš atminties (RAM) į atsarginę atmintinę. Kai atstatoma energija, informacija iš atsarginės saugyklos nukopijuojama atgal į RAM, o SSD vėl veikia įprastai (panašiai kaip šiuolaikinėse operacinėse sistemose naudojama hibernavimo funkcija).

Šio tipo SSD diskai paprastai aprūpinami to paties tipo DRAM moduliais, naudojamais įprastuose kompiuteriuose ir serveriuose, kuriuos galima pakeisti ir pakeisti didesniais moduliais. Nuotolinis ir netiesioginis atminties prieigos diskas (RIndMA diskas) naudoja antrinę įrangą, turinčią greitą tinklą arba „Infiniband“ (tiesioginis) ryšys, skirtas veikti kaip RAM pagrindu veikiantis SSD, tačiau naujesni, greitesni, „flash“ pagrindu sukurti SSD, kurie jau buvo įsigyti 2014 m., daro šią galimybę mažiau pelningą. Nors DRAM kaina ir toliau mažėja, „flash“ atminties kaina krenta dar greičiau. „Blykstė tampa pigesnė nei DRAM“ kryžminis taškas įvyko maždaug 2004 m.

Kiti atminties tipai

Kai kurie SSD diskai naudoja MRAM. Kai kurie rezervuoti diskai naudoja DRAM ir „flash“ atmintį. Kai maitinimas išjungtas, SSD nukopijuoja visus duomenis iš savo DRAM į blykstę. Kai maitinimas atsistato, SSD nukopijuoja visus duomenis iš jūsų blykstės į jūsų DRAM. Kai kurie diskai naudoja besisukančių diskų ir „flash“ atminties hibridą.

Talpyklos ir buferiai geriausiuose SSD

Į tradicinius kietuosius diskus įtraukta šiek tiek atminties į disko aparatinę įrangą (keli megabaitai, paprastai aštuoni, 16 ar galbūt šiek tiek daugiau), siekiant padidinti vartotojo suvokiamą skaitymo ir rašymo našumą. Jei duomenys, kuriuos vartotojas nori skaityti ar rašyti, gali būti saugomi didelio našumo talpykloje, įrenginys gali laikinai juos saugoti greitosios atminties moduliuose.

Po to ji yra atsakinga už operacinės sistemos informavimą, kad operacija baigta, kad vėliau įrenginys iš tikrųjų galėtų tvarkyti duomenų perkėlimą iš talpyklos į daug lėtesnę magnetinę laikmeną. Tai ne visada veikia, nes vienu metu talpykloje gali būti išsaugota tik labai maža visų disko duomenų dalis, jei duomenys nėra saugomi talpykloje, juos reikia skaityti iš lėtesnės fizinės laikmenos.

SSD diskai turi tą pačią koncepciją su talpykla, išskyrus tai, kad jie apima DRAM lustus SSD valdiklio aparatinėje įrangoje pačiame SSD. Jie gali svyruoti nuo 64 MB iki gigabaitų ir iš esmės veikia kaip buferinės užklausos, kad pagerintų diskų tarnavimo laiką ir trumpus skaitymo ir rašymo užklausų pliūpsnius aptarnautų šiek tiek greičiau, nei leistų įprasta disko atmintis. Šios talpyklos yra svarbios įmonės saugojimo programose, įskaitant intensyviai naudojamus failų serverius ir duomenų bazių serverius, tačiau yra mažai svarbios įprastiems stalinių ir nešiojamųjų kompiuterių vartotojams.

Baterija

Kitas didesnio našumo SSD komponentas yra kondensatorius arba tam tikros rūšies baterija. Jie yra būtini norint išlaikyti duomenų vientisumą, kad talpyklos duomenys būtų praplaunami į diską, kai dingsta maitinimas; kai kurie netgi sugeba išlaikyti tiek daug energijos, kad duomenys būtų laikomi talpykloje, kol maitinimas bus atkurtas. MLC „flash“ atminties atveju problema vadinama apatinio puslapio sugadinimu

Ši problema gali kilti, kai programuojant viršutinį puslapį prarandama MLC „flash“ atminties energija. Rezultatas yra tas, kad numanomi ir tariami saugūs duomenys gali padaryti didelę žalą, jei staiga nutrūkus energijai atmintis neatitinka superkondensatoriaus. Ši problema neegzistuoja naudojant SLC „flash“ atmintį.  

Pagrindinio kompiuterio sąsaja

Pagrindinė sąsaja nėra konkrečiai SSD sudedamoji dalis, tačiau ji yra pagrindinė disko dalis. Paprastai jis yra įmontuotas į aukščiau aptartą valdiklį, dažniausiai tai yra viena iš sąsajų, esančių standžiajame diske. Tarp paminėtų yra:

  • Serial Attached SCSI (SAS,> 3,0 Gbit / s) - dažniausiai randama serveriuose
  • Serijinis ATA (SATA,> 1,5 Gbit / s)
  • „PCI Express“ (PCIe,> 2.0 Gbit / s)
  • Pluošto kanalas (> 200 Mbit / s) - beveik tik serveriuose
  • USB (> 1,5 Mbit / s)
  • Lygiagretus ATA (IDE,> 26,4 Mbit / s) - dažniausiai pakeistas SATA
  • (Lygiagretus) SCSI (> 40 Mbit / s) - dažniausiai aptinkamas serveriuose, dažniausiai pakeičiamas SAS; Paskutinis SCSI pagrindu sukurtas SSD buvo pristatytas 2004 m.

Konfigūracijos

Bet kokio prietaiso dydis ir forma daugiausia priklauso nuo to prietaiso gamybai naudojamų komponentų dydžio ir formos. Tradiciniai standieji diskai ir optiniai įrenginiai suprojektuoti aplink diską arba optinį diską kartu su veleno varikliu. Jei SSD yra sudarytas iš kelių tarpusavyje sujungtų integrinių grandynų (IC) ir sąsajos jungties, tada jo forma gali būti beveik tokia, kokią tik galima įsivaizduoti; nes tai jau neapsiriboja besisukančių laikmenų vienetų forma.

Kai kurie kietojo kūno saugojimo sprendimai pateikiami didesne važiuokle, kuri netgi gali būti montuojama ant stovo, su daugybe sistemos vienetų. Visi būtų prijungti prie bendros magistralės važiuoklės viduje ir būtų iš dėžutės prijungti viena jungtimi. Paprastai naudojant kompiuterį, 2,5 colio formos koeficientas (paprastai randamas nešiojamuosiuose kompiuteriuose) yra populiariausias.

Staliniams kompiuteriams su 3,5 colio kietojo disko lizdais galima naudoti paprastą adapterio plokštę, kad toks diskas būtų tinkamas. Kitos formos veiksniai yra labiau paplitę verslo programose. SSD taip pat gali būti visiškai integruotas į kitas įrenginio grandines, kaip ir „Apple MacBook Air“ (nuo 2010 m. Rudens modelio). Nuo 2014 m. Populiarėja ir mSATA bei M.2 formos veiksniai, daugiausia nešiojamųjų kompiuterių.

Standartiniai hdd formos veiksniai

Esamo kietojo disko formos pranašumas būtų pasinaudoti jau sukurta plačia infrastruktūra, kad būtų galima prijungti ir prijungti diskus prie pagrindinės sistemos. Šie tradiciniai formos veiksniai yra žinomi iš pasukamos laikmenos dydžio, pavyzdžiui, 5,25 colio, 3,5 colio, 2,5 colio, 1,8 colio, o ne iš disko korpuso matmenų.

Standartinės kortelės formos veiksniai

Programose, kuriose yra daug vietos, pvz., „Ultrabooks“ ar planšetiniuose kompiuteriuose, kai kurie kompaktiški formos veiksniai buvo standartizuoti naudojant „flash“ pagrindu veikiančius SSD. Yra „mSATA“ formos faktorius, kuris naudoja „mini PCI Express“ kortelės fizinį dizainą. Jis tebėra suderinamas su „PCI Express Mini Card“ sąsajos specifikacija, tačiau reikia papildomo ryšio su SATA pagrindinio kompiuterio valdikliu per tą pačią jungtį.

M.2 formos koeficientas, anksčiau pastebėtas kaip naujos kartos formos veiksnys (NGFF), yra natūralus perėjimas nuo mSATA ir fizinio dizaino, kurį jis panaudojo, į labiau naudojamą ir patobulintą formos veiksnį. Nors „mSATA“ panaudojo esamą jungtį ir formos koeficientą, „M.2“ buvo sukurta taip, kad maksimaliai išnaudotų vietos kortelėje ir sumažintų pėdsaką. Standartas M.2 leidžia SATA ir PCI Express SSD įrengti M.2 moduliuose.

Disko formos veiksniai modulyje (DOM)

Disko modulis (DOM) yra 40/44 kontaktų lygiagrečios ATA (PATA) arba SATA sąsajos „flash“ įrenginys, skirtas tiesiogiai prijungti prie pagrindinės plokštės ir naudoti kaip kompiuterio standusis diskas (HDD). „Flash to IDE“ keitiklis imituoja standųjį diską, todėl DOM galima naudoti be papildomos programinės įrangos ar tvarkyklės palaikymo. DOM paprastai naudojami įterptosiose sistemose, kurios dažnai diegiamos atšiaurioje aplinkoje, kur mechaninio aptarnavimo įrenginiai tiesiog sugestų, arba plonuose klientuose dėl mažo dydžio, mažo energijos suvartojimo ir tylaus veikimo.

Programos SSD

Sisteminių diskų <1> naudojimo saugojimo programose privalumai yra daug. Kaip minėta, kadangi SSD diskai neturi judančių mechaninių komponentų, jie sunaudoja mažiau energijos, yra atsparesni kritimams ar grubiam valdymui, veikia beveik tyliai ir skaito greičiau bei su mažesniu vėlavimu. Be to, kadangi plokštelių nereikia suktis, nereikia laukti, kol fizinės dalys padidės iki veikimo greičio, taip sumažinant našumą, kurio kietieji diskai negali išvengti.

Jie taip pat yra lengvi, todėl idealiai tinka nešiojamiesiems kompiuteriams ir mažų formų mašinoms, taip pat didelės talpos saugojimo zonų tinklams mažesnėje erdvėje. Dėl šių pranašumų paslaugų būsenos vienetai yra populiarūs šiose aplinkose:

  • Kaip duomenų bazės serveris, skirtas duomenų bazės varikliui ir pačiai duomenų bazei, kad galėtumėte greitai pasiekti
  • Kaip „karšta“ pakopa sluoksniuotame tinklo archyve, kur dažnai pasiekiami duomenys gali būti labai greitai atkurti ir perrašyti
  • Tais atvejais, kai fizinės avarijos yra galimos, todėl standieji diskai kelia nepatvarią riziką sistemos patikimumui

SSD privalumai

Šis kompiuterio duomenų saugojimo įrenginys, kuriame naudojami „flash“ atminties lustai, tokie kaip USB įrenginiai, išmanieji telefonai ir atminties kortelės. SSD diske nėra judančių dalių ir jis saugo duomenis. Tai yra pagrindinė geresnio SSD veikimo priežastis, palyginti su standžiaisiais diskais (HDD). SSD diskai turi savo privalumų, dėl kurių jie yra unikalūs.

Didesnis našumas

Net greičiausias 15K RPM kietasis diskas negali konkuruoti su NAND „flash“ standžiųjų diskų našumu. NAND I / O paprastai pasiekia 1 Gb / s, o 3D NAND - 1,4 GB / s. Naujausi įvykiai leidžia 3D NAND spartinti 3.0 GB / s greičiu. Priežastis yra fizika: kietasis diskas su nuolat naudojamais mechaniniais komponentais sulūš greičiau nei SSD, kuriame nėra mechaninių dalių. Vietoj mechaninių svirtelių ir skaitymo galvučių SSD naudoja elektros energiją, kad generuotų duomenų saugojimo atsakymus. Greitesnis našumas reiškia greitesnį įkrovos laiką, greitesnį duomenų judėjimą ir didesnį pralaidumą.

Mažos energijos sąnaudos

Mobiliesiems standiesiems diskams mechaninėse dalyse reikia daugiau energijos nei mažiems elektros srovės kiekiams, kurie išjungiami per SSD atminties ląsteles. SSD taip pat vengia didelio karščio, kurį sukuria šimtai besisukančių diskų duomenų centre, todėl reikia didelių investicijų į ŠVOK ir klimato kontrolę.

Proporcingas patvarumas.

SSD ir HDD patvarumo palyginimai yra sudėtingesni, nei gali atrodyti. HDD mechaninės dalys ir pavaros paviršiai yra labiau pažeidžiami aplinkos nei SSD, nors naujoji technologija yra kietasis diskas, atsparus smūgiams nuo fizinių kritimų. Ir SSD diskai negali būti išjungti ilgą laiką be nutekėjimo, tačiau išjungus kietąjį diską, jis gali trukti dešimtmečius aplinkoje kontroliuojamoje aplinkoje.

Tačiau SYSTEM SS diskų ilgaamžiškumas didėja dėl valdiklyje pridėtos atminties informacijos. Šios technologijos apsaugo SSD nuo duomenų nutekėjimo ar sugadinimo ir apima klaidų taisymo kodą (ECC), šiukšlių surinkimą bei skaitymo / rašymo talpyklą.

Be triukšmo

Kadangi nėra besisukančio metalinio dėklo duomenims saugoti ir judančios skaitymo rankos, SDD veikia visiškai. Nulinio triukšmo neįmanoma kietajame diske. Metalinės lėkštės sukimasis ir toninės rankos judėjimas pirmyn ir atgal sukuria triukšmą ir net subtilias vibracijas, kartais tai šiek tiek erzina.

Jis yra kompaktiškas

SSD yra daug kompaktiškesnis nei kietasis diskas, nes nėra mechaninių ar judančių dalių. Tai taip pat reiškia, kad kietojo kūno diskas yra tinkamesnis ar naudingesnis nešiojamų buitinių elektroninių prietaisų, tokių kaip ultrabook ir planšetiniai kompiuteriai, saugojimo komponentas.

SSD trūkumai

Duomenų saugojimo pasaulyje niekas nėra tobula, o paslaugų būklės vienetai nėra išimtis. Jo trūkumai yra didesnės išlaidos, ribota saugojimo talpa ir trumpesnis šalinimo ciklas nei kietieji diskai, dažniausiai pasitaikantys trūkumai yra šie.

Didesnės išlaidos

JAV dolerio už GB dydžio SSD kainos pastaraisiais metais gerokai sumažėjo, tačiau taip pat sumažėjo ir standžiojo disko kaina. Vis dėlto „flash drive“ išlaidos buvo pakankamai sumažintos, todėl didesnės našumas yra pelningas. Našumas iš tikrųjų yra raktas: jei standieji diskai sulėtina operacijų duomenų bazes ir kitas intensyvias programas, kietųjų diskų pirkimas už prieinamumą yra klaidinga ekonomija.

Mažesnė duomenų saugojimo talpa

SSD NAND galimybės sulėtina standžiųjų diskų darbą dėl NAND atminties elemento įrašymo apribojimų. Kuo daugiau atminties elementų grandinėje, tuo didesnis SSD tankis. Tačiau plokščias (2D) NAND gali turėti tik ribotą atminties ląstelių skaičių, kol ląstelės nepavyks. Atsakydami į tai, mokslininkai sukūrė 3D NAND, sudėdami atminties ląsteles tiek vertikaliai, tiek horizontaliai.

Tai leidžia 3D NAND pasiekti didesnį tankį, mažesnes energijos sąnaudas, geresnę ištvermę ir rodmenis už mažesnę kainą už gigabaitą. Kietojo kūno diskai yra labai brangūs ir parduodami už didelę kainą, skirtingai nei įprasti kietieji diskai. Todėl SSD diskai dažniausiai yra mažesnio dydžio ir labiau prieinami. Paprastai atminties talpa yra mažesnė nei 160 GB.

Trumpas gyvenimo ciklas

SSD diskai turi daug ribotą rašymo ciklą nei standieji diskai prieš gedimą. Pagrindinė priežastis yra ta, kad SSD diskai negali perrašyti esamų blokų, tačiau pirmiausia turi išvalyti blokus, o tada rašyti naujus duomenis. Šis procesas galiausiai veikia atminties ląstelės vientisumą. NAND įrašai skiriasi priklausomai nuo bitų skaičiaus vienoje ląstelėje; vieno lygio ląstelių NAND blykstė palaiko nuo 50.000 100.000 iki 3.000 10.000 rašymo ciklų, daugiapakopė ląstelė paprastai užtrunka iki 300 įrašymo ciklų, „eMLC“ (įmonės MLC) palaiko iki 1000 3 rašymo ciklų, trijų lygių ląstelės yra mažos per 1500–3000 rašymo ciklų ir XNUMXD NAND gali pasiekti XNUMX–XNUMX rašymo ciklų.

Jie neatitinka failų

Įmonės nori galimybės pasiekti, analizuoti ir gauti pajamų iš savo duomenų failų. Dėl riboto įrašymo ciklų skaičiaus SSD netinka aktyviam archyvavimui ir pakartotinei tų pačių duomenų rinkinių analizei. Kadangi aktyvių failų idėja yra galimybė savo nuožiūra pasiekti duomenis, tai viršija įrašymo ciklų, kuriuos gali atlaikyti atminties ląstelės, skaičių.

Pamiršote duomenų atkūrimą

Nesugebėjimas atkurti senų duomenų yra vienas didžiausių SSD trūkumų. Duomenys visam laikui ir visiškai ištrinami iš diskų. Tačiau tai yra privalumas duomenų saugumo požiūriu, vis dar nuolatinis duomenų ištrynimas gali sukelti nepataisomų padarinių tam tikrais atvejais, kai nėra ištrintų duomenų atsarginės kopijos.

Lėtesnis rašymo greitis

Kai kurie pigesni SSD, ypač MLC tipai, turi mažesnį rašymo greitį nei skaitymo greitis. Šie greičiai yra palyginti mažesni nei įprastų standžiųjų diskų įrašymo greitis.

Naujausios technologijos

Pastaruoju metu SSD naudojimas išaugo ir sukėlė įvairių problemų. Šios problemos turi būti išspręstos prieš gaunant optimalų našumą iš SSD diskų. Pavyzdžiui, „Windows“ operacinės sistemos, naudojamos prieš „Windows 7“, nebuvo optimizuotos SSD. Todėl naudojant kietojo kūno diską su neoptimizuota operacine sistema, pvz., „Windows Vista“, paprastai sumažėja disko našumas ir sutrumpėja jo tarnavimo laikas.

Aukšta įtampa

Maitinimo būsenos diskams, naudojantiems DRAM technologiją, reikia daugiau energijos nei įprastiems standiesiems diskams. Šie diskai ir toliau sunaudoja energiją, kai sistema paleidžiama, o įprastas kietasis diskas - ne.

Poveikis stiprumui ir patikimumui

Svarbiausia NAND blykstės konstrukcijoje yra galimybė nepataisomai sugadinti plaukiojančius vartus dėl daugybės ištrynimo ir programų ciklų. Paprasčiau tariant, ištvermė (ty ciklų, kuriuos bloką galima ištrinti ir užprogramuoti) skaičius yra ribotas. Palyginti stiprūs elektriniai laukai, naudojami programos ir ištrynimo ciklo metu; jie gali sugadinti plaukiojančius vartus, kurie, jei bus pažeisti, pakeis NAND elemento savybes.

Šios problemos galimybė dar labiau padidėja, kai SSD diske yra ribotas NAND blokų skaičius arba fiksuotas pajėgumų kiekis. Todėl keli programų / trynimo ciklai, pagrįsti į įrenginį įrašytų duomenų kiekiu (arba darbo krūviu), efektyvumu, kuriuo programų ciklai yra tolygiai paskirstomi visose „flash“ įrenginio ląstelėse (arba nusidėvėjimo išlyginimas), arba duomenų efektyvumu. parašyta NAND laikmenoje ir iš pagrindinio kompiuterio gauti duomenys (arba rašymo daugyba) gali sukelti NAND ląstelių ankstyvą nusidėvėjimą ir neigiamai paveikti bendrą SSD įrenginio patvarumą ir joje esančių duomenų prieinamumą.

Reikalauti papildomų ciklų

Kadangi norint valdyti MLC NAND ir siauresnį įtampos slenksčio langą, reikalingi papildomi programų ciklai, MLC NAND elementas savaime nusidėvės greičiau nei SLC NAND elementas, nes laikui bėgant NAND terpės signalas į triukšmą blogėja.. Svarbu atpažinti skirtumą tarp šių SLC ir MLC blykstės atributų, nes tai turi įtakos tam tikram blokui nurodytai varžai:

  • SLC NAND paprastai nurodomas 100.000 XNUMX rašymo / trynimo ciklų viename bloke.
  • MLC NAND paprastai nurodomas 10.000 XNUMX rašymo / ištrynimo ciklų viename bloke.

Be to, duomenų saugojimui (arba laikui bėgant „flash“ kameroje saugomų duomenų vientisumui) įtakos turi NAND elemento plūduriuojančių vartų būklė, kai įtampos lygis yra kritinis. Nuotėkis į plūduriuojančius vartus arba iš jų, kuris po programavimo ar kameros valymo linkęs lėtai keisti elemento įtampos lygį nuo pradinio lygio į kitą, gali pakeisti įtampos lygį.

Sistema gali neteisingai interpretuoti šį pakeistą lygį kaip kitokią loginę vertę. Todėl dėl griežtesnių įtampos nuokrypių tarp MLC lygių nei SLC lygių, nuotėkio poveikis labiau veikia MLC blykstės elementus. Todėl reikia pasirūpinti, kad būtų užtikrintos ilgalaikės SLC ir MLC NAND duomenų išsaugojimo galimybės, kai jos naudojamos įmonės saugykloje. Reaguodami į šias problemas, NAND „Flash“ originalios įrangos gamintojai neseniai paskelbė technologiją (vadinamą „Enterprise MLC“ arba „eMLC“), kuri žymiai prailgina „flash“ pagrindu sukurtos saugyklos, skirtos verslo programoms, tarnavimo laiką.

NAND pagrįsto patikimumo metodai

Iš išorės daugelis problemų, susijusių su NAND kaip laikmena, gali atrodyti per daug sunkios ar sudėtingos, kad technologija būtų naudojama verslo aplinkoje. Tačiau populiariuose įmonių būsenos diskuose integruota daugybė pažangių metodų ir intelekto, padedančių įveikti tvirtumo ir patikimumo apribojimus NAND „flash“ žiniasklaidos lygiu.

Klaidų taisymo kodas (ECC)

ECC naudojamas klaidoms aptikti ir ištaisyti, pridedant prie duomenų papildomų bitų. Sandėliavimo programose dažniausiai naudojami ECC algoritmai, tokie kaip Reed-Solomon kodai, Hammingo kodavimas ir kiti. Apskritai, kuo daugiau ECC bitų naudojami, tuo aukštesnis klaidų taisymo lygis. Todėl efektyvus ECC SSD galės ištaisyti daugiau klaidų, galiausiai pagerindamas nusidėvėjimo laiką.

Dėvėkite išlyginimo būdus

Susidėvėjimo išlyginimas yra procesas, kurį SSD naudoja siekdami sumažinti NAND atsparumo ribojimo poveikį, tolygiai paskirstydami programų ciklus visose „flash“ įrenginio ląstelėse. Du pagrindiniai metodai, statiniai ir dinaminiai, dažniausiai naudojami SSD diskuose, siekiant valdyti prieigą prie NAND laikmenų. Tai neleidžia retai pasiekiamiems duomenims ilgą laiką saugoti tam tikrame bloke.

Statinis nusidėvėjimo niveliavimas skirtas tolygiai paskirstyti duomenis visoje sistemoje, surandant mažiausiai naudojamus fizinius blokus ir tada įrašant duomenis į tas vietas. Dinaminis nusidėvėjimo išlyginimas paskirsto duomenis į laisvus arba nenaudojamus blokus. Galų gale, šių nusidėvėjimo išlyginimo metodų derinys pailgina SSD tarnavimo laiką, tolygiai paskirstydamas duomenis visose įrenginio ląstelėse, kad būtų išvengta individualaus ląstelių nusidėvėjimo.

Atsarginių blokų naudojimas (arba perkrova)

Atsarginiai papildomos NAND talpos blokai yra dar vienas būdas pagerinti ištvermę. Pvz., SSD, parduodamas kaip 25 GB SSD, gali rodyti 25 GB laisvos vietos, kad vartotojas galėtų saugoti duomenis. Tačiau SSD galima sukurti naudojant 32 GB tikros NAND talpos. Šiame pavyzdyje esantys 7 GB papildomi (arba atsarginiai blokai) gali būti naudojami siekiant pagerinti nusidėvėjimo išlyginimo ir kitų programų / valymo operacijų efektyvumą, siekiant padidinti ištvermę ir našumą įrenginio lygiu. Tai paprastai žinoma kaip perteklinis aprūpinimas.

Buferizuokite duomenis

SSD ir standžiajame diske duomenų buferizavimas su nedideliu DRAM atminties kiekiu gali pagerinti našumą. SSD diske buferizuokite duomenis; ji taip pat pagerina įrenginio lygio atsparumą, optimizuodama rašymą, apribodama programos / ištrynimo ciklus ir pašalindama bet kokius neatitikimus tarp ištrynimo bloko dydžio ir duomenų dydžio.

Geriausi SSD diskai šiandien rinkoje

Perėjimas prie kietojo kūno disko yra geriausias jūsų kompiuterio atnaujinimas. Šie nuostabūs įrenginiai ištrina ilgą įkrovos laiką, pagreitina programų ir žaidimų įkėlimo greitį ir apskritai leidžia jaustis kompiuteriui greitai Tačiau ne visi kietojo kūno diskai yra lygūs. Geriausi vandenyno pavaros siūlo tvirtą našumą už prieinamą kainą arba, jei kaina nėra objektas, skaitymo ir rašymo greitis yra greitas skaitymo ir rašymo greitis.

Daugelis SSD yra 2,5 colio formos ir bendrauja su kompiuteriais per tuos pačius SATA prievadus, kuriuos naudoja tradiciniai standieji diskai. Tačiau NVMe („Non-Volatile Memory Express“) diskų kraštinėje rasite mažų „guminių lazdelių“ SSD diskų, kurie tinka M.2 jungtims šiuolaikinėse pagrindinėse plokštėse, SSD, kurie yra PCIe adapteryje ir kaip pagrindinės plokštės lizdas. vaizdo plokštė arba garso plokštė, futuristiniai „3D Xpoint“ įrenginiai ir dar daugiau. Išsirinkti tobulą SSD nėra taip paprasta, kaip anksčiau. Žemiau parodysime geriausių SSD diskų sąrašą

geriausias ssd

Kaip įdiegti geriausius SSD diskus?

Šiuolaikiniai SSD yra nuostabūs ir yra vertas atnaujinimas beveik bet kuriai sistemai. Perėjimas nuo įprasto disko prie SSD pagerina visos sistemos greitį. Jūsų kompiuteris pradės veikti greičiau, greičiau įkels programas ir didelius failus ir sutrumpins daugelio žaidimų įkėlimo laiką. Problema ta, kad kai viršijamas terabaito vietos saugykloje, SSD diskai tampa nepaprastai brangūs.

Arba įprasti standieji diskai yra lėtesni, tačiau siūlo daug palyginti nebrangios saugyklos. Taip pat galite sujungti standžiųjų ir standžiųjų diskų privalumus. Jei jūsų darbalaukis gali tvarkyti daugiau nei vieną diską (ir dauguma jų gali), galite įdiegti operacinę sistemą pagrindiniame SSD diske, kad galėtumėte greitai pasiekti esmines programas ir failus, o failams saugoti galite naudoti tradicinį didelės talpos diską. Dėl to SSD yra ypač patrauklus atnaujinimas, jei jau turite standųjį diską, nes jis gali perkelti operacinę sistemą ir „atkurti“ standųjį diską iki saugojimo užduočių.

Taip pat galite sujungti kietųjų ir kietųjų diskų stipriąsias puses. Jei jūsų darbalaukis gali tvarkyti daugiau nei vieną diską (ir dauguma jų gali), galite įdiegti operacinę sistemą pagrindiniame SSD diske, kad galėtumėte greitai pasiekti esminius failus ir programas, ir naudoti tradicinį didelės talpos diską failams saugoti. Dėl to SSD yra ypač patrauklus atnaujinimas, jei jau turite standųjį diską, nes jis gali perkelti operacinę sistemą ir „atkurti“ standųjį diską iki saugojimo užduočių.

geriausias ssd

Koks yra fizinis pavaros dydis?

Standieji diskai paprastai būna dviejų dydžių: 2,5 colio ir 3,5 colio. 3,5 colio diskai taip pat žinomi kaip „viso dydžio diskai“ arba „staliniai įrenginiai“. Praktiškai kiekviename staliniame kompiuteryje yra vietos bent vienam (o kartais ir daugeliui) 3,5 colio diskų. Galima išimtis yra ypač mažos formos kompiuteriai, galintys valdyti tik 2,5 colio diską.

2,5 diskai tradiciškai yra skirti nešiojamiesiems kompiuteriams, tačiau jie puikiai tinka ir staliniam kompiuteriui. Kai kuriuose staliniuose kompiuteriuose yra įmontuoti 2,5 disko tvirtinimo taškai. jums reikės tvirtinimo laikiklio. Atminkite, kad jie paprastai yra pažymėti kaip (SSD tvirtinimo laikikliai) Taip yra todėl, kad visi SSD diskai, esantys tradicinėje kietojo disko formoje, yra 2,5 colio diskai. Tai dydis, kurį naudosite, montuodami jį ant stalinio ar nešiojamojo kompiuterio.

Yra dar vienas formos veiksnys, apie kurį reikia kalbėti; M.2 standartas. Šie diskai iš tikrųjų atrodo kaip RAM, o ne kietasis diskas. Užuot prijungę prie savo pagrindinės plokštės per SATA kabelį, kaip tai daro įprasti diskai, M.2 įrenginiai jungiami prie specializuoto lizdo. Jei jus domina M.2 diskai, turėsite nustatyti, ar jūsų kompiuteris juos palaiko, kitaip negalėsite.

Maža pastaba

Kadangi nešiojamieji kompiuteriai tapo mažesni ir aptakesni, nešiojamuosius taip pat tapo sunkiau atnaujinti. Daugelyje ne minimalių nešiojamųjų kompiuterių vis dar naudojami 2,5 colio diskai, tačiau gali būti arba negali būti naudotojams prieinama diskų vieta naujovinimui. Pigesni, masyvesni nešiojamieji kompiuteriai ir kai kurie verslo klasės dizainai, tokie kaip „Lenovo“ „ThinkPads“ ar „Dell“ platumos, vis dar leidžia lengvai pasiekti.

Kiti modeliai gali užtrukti daug, kad pasiektų disko skyrių, arba jie gali neturėti prieigos, ypač jei jie perėjo prie brangaus M.2 standarto. Tikėtina, kad atnaujinus šiuos įrenginius jūsų garantija bus panaikinta, todėl turėsite ieškoti konkretaus naudojamo modelio vadovo. Tai labai svarbu žinoti!

geriausias ssd

Kokio ryšio man reikia?

Visi šiuolaikiniai 3,5 colio ir 2,5 colio diskai naudoja SATA jungtį energijai ir duomenims. Jei įrenginį montuojate staliniame kompiuteryje, SATA maitinimo kabelis yra 15 kontaktų kabelis, einantis iš kompiuterio maitinimo šaltinio. Jei jūsų kompiuteryje yra tik senesni 4 kontaktų „Molex“ kabeliai, galite nusipirkti labai gerai veikiančių adapterių. SATA duomenų kabeliui reikalinga, kad pagrindinė plokštė palaikytų SATA ryšį (visi šiuolaikiniai kompiuteriai tai daro). Juos rasite šiek tiek skirtinguose nustatymuose, tai yra jūsų patogumui.

Kai kurių viename gale yra tiesus kištukas, o kitame-L formos kištukas. L formos kištukas leidžia lengviau tilpti į lizdus, ​​esančius arčiau kitų komponentų. Kai kurių SATA kabelių abiejuose galuose yra tiesūs arba L formos kištukai. Rekomenduojame SATA kabelius įsigyti su kietuoju disku, tačiau jei dirbate ypač ankštoje vietoje, atminkite, kad yra ir kitų variantų.

Jei diegiate nešiojamąjį kompiuterį, kuris leidžia vartotojui pasiekti, viskas yra lengviau. Paprastai diską galėsite prijungti tiesiai prie lizdo, kuriame jau yra paruoštas maitinimo ir duomenų ryšys, be prijungimo kabelių. Kitas žodis apie SATA diskus. Naujausia SATA standarto versija yra SATA 3.3, o diskai ir kabeliai yra suderinami atgal, o tai yra puiku ir nauja jūsų asmeniniam naudojimui.

Kaip greitas turėtų būti mano važiavimas?

Atsakymas į šį klausimą yra tas, kad tai gali būti taip greitai, kaip galite sau leisti. Jei naujovinsite iš kietojo disko į SSD, būsite nustebinti greičio padidėjimo, nesvarbu. Taigi galbūt nenorėsite švaistytis greičiausiu SSD disku. Daugumai žmonių bus svarbiau gauti daugiau atminties SSD diske nei greičiau.

Jei perkate įprastą pavarą, greitis paprastai išreiškiamas apsisukimais per minutę - besisukančių duomenų dėklų apsisukimai per minutę. 5400 aps./min. Yra įprastas pigių diskų greitis (ypač 2,5 colio formos veiksniai), o 7200 aps./min. Kai kurie didelio našumo standieji diskai siūlomi esant 10.000 XNUMX aps./min., Tačiau dažniausiai juos pakeitė greitesni žiniatinklio sistemos diskai.

geriausias ssd

Diegimo procesas kompiuteryje

Atsukite ir nuimkite kompiuterio korpuso šonus. Kai kurie turi skląsčius, laikančius šonus, kuriuos reikia atidaryti. Įsitikinkite, kad turite aiškią prieigą prie pagrindinės plokštės SATA prievadų ir kietojo disko skyrių. Tada padėkite SSD ant tvirtinimo laikiklio arba išimamame skydelyje, sulygiuokite su žemiau esančiomis skylėmis ir įsukite. Įdėkite tvirtinimo laikiklį į atsarginį 3,5 colio kietojo disko skyrių ir pritvirtinkite jį skylėmis šone.

Kai viskas bus paruošta, turėsite prijungti L formos SATA kabelio galą prie SSD, o kitą-prie atsarginio SATA prievado. Prijunkite SATA maitinimo kabelį prie SSD. Norėdami iš naujo įdiegti „Windows“, atjunkite visus kitus kompiuterio kietuosius diskus. Įdėkite „Windows 10“ paruoštą USB arba DVD ir įjunkite kompiuterį. Paspauskite F12 arba bet kokį klavišą, kad pamatytumėte įkrovos meniu ir pasirinkite USB arba DVD. Tęskite diegti „Windows 10“ SSD. Baigę diegti, galite pakeisti kitus standžius diskus.

Akivaizdu, kad visi jūsų seni failai ir „Windows“ diegimas vis dar yra jūsų senajame diske. Galite nukopijuoti dokumentus, vaizdo įrašus, muziką ir paveikslėlius per atitinkamus SSD aplankus, tačiau daugumą failų geriau palikti kietajame diske, kad SSD diske nebūtų ribotos vietos. Yra daug būdų, kaip pasakyti naujam „Windows“ diegimui, kad jūsų dokumentai ir kiti failai yra kitame kietajame diske, tačiau naudojant „Windows“, pats elegantiškiausias būdas yra naudoti jo bibliotekų funkciją, kuri yra pagrindinė, bet tikrai praktiškiausia.

geriausias ssd

Dėmesys detalėms

Sukurkite aplanką kietajame diske (pvz., E: / docs). Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite aplanką „Explorer“, slinkite žemyn iki parinkties Įtraukti į biblioteką, tada sąraše pasirinkite dokumentų biblioteką. Tada nukopijuokite dokumentus iš aplanko Mano dokumentai į naują. Tą patį galite padaryti ir filmuose, muzikoje ir paveikslėliuose, laikydami failus po ranka, nesinaudodami SSD.

Kalbant apie programas, tikslinga įdiegti tas, kurias dažniausiai naudojate savo SSD, kad gautumėte naudos iš jų greičio. Kai vietos tampa per mažai arba jums nereikia papildomo greičio, įdiekite naujas programas į senąjį standųjį diską, nurodydami, kur diegimo metu saugoti failus. Jei paliksite numatytas vertes, programos visada bus įdiegtos tame pačiame diske kaip ir „Windows“.

Geriausi SSD diskai rinkoje

CRUCIAL MX500 2TB

„Crucial“ 2 TB SSD kietasis diskas siūlo nuoseklų skaitymo ir rašymo greitį iki 560 MB / s ir atsitiktinį skaitymo ir rašymo našumą iki 95 k / 90 k visų tipų failų. „Micron 3D NAND“ technologija suteikia papildomą postūmį, taip pat yra 256 bitų aparatinės įrangos šifravimas. Be to, jūs gaunate prekės ženklo, turinčio patikimų rezultatų, pranašumus, iš „Crucial“ žinote, kad tai truks ilgai, o paprasta SATA sąsaja jungiasi tik tiesiai prie jūsų pagrindinės plokštės, todėl ji paprasta, bet elegantiška!

SAMSUNG 860EVO 1TB

„Samsung“ padidino savo žaidimą dėl SSD lažybų su kai kuriais naujais leidimais. Šis „860 Evo 1TB“ įrenginys yra itin efektyvus ir siūlo nuoseklų įrašymo greitį iki 520 MB / s, nes naudojama „Intelligent TurboWrite“ technologija ir nuoseklus skaitymo greitis iki 550 MB / s. Šis puikus našumas reiškia, kad jis idealiai tinka dideliems failams, kurie šiandien yra tokie įprasti, kaip 4K vaizdo įrašų turinys, ir yra lengvai vienas geriausių SSD diskų 2020 m., Net jei naudojate senesnę SATA technologiją.

WD BLUE 3D NAND 1TB

Šis SSD modelis veikia nuosekliu skaitymo greičiu iki 560 MB / s ir nuosekliu rašymo greičiu iki 530 MB / s su vidiniu „WD Blue 3D NAND SSD“. 1 TB versija puikiai suderina kainą ir našumą. Jei norite pridėti šiek tiek papildomos galios darbalaukio sistemai, neišleisdami daug, tai tikrai verta pažvelgti. Jis naudoja seną SATA ryšio standartą, tačiau vis tiek yra labai geras SSD diskas, kurį galima nusipirkti 2020 m., O senesnės technologijos reiškia prieinamesnes kainas.

geriausias ssd

KINGSTON UV500 SSD

Patikimo „Kingston“ prekės ženklo UV500 SSD diskas yra įvairių dydžių - nuo 120 GB iki beveik 2 TB, todėl galite būti tikri dėl savo poreikius atitinkančio dydžio. Šiame SSD diske naudojamas „Marvell 88SS1074“ valdiklis ir „3D NAND Flash“, užtikrinantis puikų našumą. Įdėkite šį diską į pakeistą SATA prievadą ir pamatysite, kad jis tikrai akimirksniu padidina jūsų sistemos reakciją. Naudodami nuoseklų skaitymo ir rašymo greitį iki 500 MB / s, jūs pagreitinsite savo skaitmeninį gyvenimą, nepažeisdami banko, ir gausite garantiją.

HP S700 PRO

Jei trokštate kietojo kūno disko darbinio žirgo, kuriuo galėsite pasikliauti kelerius metus specialiai naudodamiesi (ir tikriausiai keliais kompiuteriais), mūsų nuomone, „HP S700 Pro“ yra to vertas. atrodo kaip vienas geriausių 2020 m. , kurių turėtų pakakti jūsų poreikiams patenkinti.

GIGABYTE UD PRO 512GB

Nors „Gigabyte UD Pro 530GB“ nesugebės sumušti jokių lyginamųjų rekordų pagal skaitymo ar rašymo našumą (atitinkamai 500 MB / s ir 512 MB / s), jis užima savo vietą geriausių SSD diskų sąraše dėl savo labai gero našumo . kainos ir kokybės santykis. Naudojant 6 GBps SATA sąsają, 2,5 colio diską galima labai lengvai suskirstyti į daugelį senesnių ar atgal suderinamų darbalaukio sistemų. Ji taip pat naudoja 3D NAND technologiją, kad padidintų įperkamumą, tai puiki biudžeto galimybė, jei nenorite išleisti daug pinigų.

geriausias ssd

SANDISK ULTRA 3D 1TB

„sanDisk“ tikrai padidina savo SSD pasiūlymą naudodamas „Ultra 3D SSD“, kuris turėtų būti ypač įdomus žaidėjams, kurie įvertins čia siūlomą greitį ir grafiką, nors jis taip pat yra puikus universalus ir gali paspausti ranką bet kokio tipo grotuvams. naudoti. Siūlo vėsų, tylų skaičiavimą ir įrodytą atsparumą smūgiams bei vibracijoms, o pažangi 3D NAND technologija užtikrina ne tik didesnį patikimumą, bet ir mažesnį energijos suvartojimą, taupydama pinigus ir pailgindama jūsų aparatūros tarnavimo laiką.

SAMSUNG 860EVO 4TB

Jei pastebite, kad valgote saugykloje ir nuolat ieškote daugiau, naujausias „Samsung 860 Evo“ SSD diskas siūlo daug 4 TB, kad galėtumėte tęsti. Tai yra vienas didžiausių SSD diskų šiuo metu rinkoje ir jis tiktų sandėliavimui. Žinoma, visa ši saugykla nėra pigi, tačiau šis „Samsung SSD“ suteikia greitą skaitymo ir rašymo greitį, taip pat įtraukta duomenų perkėlimo programinė įranga ir vedlys. Pridėkite viską ir turėsite saugojimo sprendimą, kuris puikiai tinka profesionalams.

CORSAIR NEUTRON XTI 1.920 XNUMX GB

šis baisus garsas „Neutron XTi 960GB“ užtikrina puikų našumą - 560 MB / s nuoseklus skaitymas ir 540 MB / s nuoseklus rašymo greitis, kurio turėtų pakakti net reikliausiems naudojimo atvejams. Mažesnės energijos sąnaudos reiškia greitį ir efektyvų našumą. Ir jei jums reikia kažko mažesnio, tada galima įsigyti 240 ir 480 GB leidimus, taip pat 1.920 XNUMX GB modelį aukštesniame spektro gale.

geriausias ssd

INTEL 660P M.2 NVME 1 TB SSD

Su 600 serijos gaminiais „Intel“ pagaliau atneša naujausią „QLC“ („Quad Tier Cell“) „flash“ saugyklą į masę, o tai reiškia, kad mokėsite mažiau už didesnę saugyklą, tuo pačiu mėgaudamiesi nuosekliu skaitymo ir rašymo greičiu iki 1.800 MB / s. jūsų SSD. Tai greitas spektaklis jūsų poreikiams. „Intel 660P“ yra kompaktiškas, nebrangus ir greitas, todėl (priklausomai nuo jūsų sąrankos ir to, ko jums reikia iš disko) jums gali tekti niekur kitur ieškoti. Tinka tiek stalinių, tiek nešiojamųjų kompiuterių konfigūracijoms.

„ADATA XPG SX8200 PRO M.2 1TB“

Jei jums reikia aukščiausio lygio SSD žaidimams, vaizdo įrašų redagavimui ir kompiuterių entuziastų naudojimui, bet kokiu atveju duokite „XPG SX8200 Pro“, PCIe ryšys suteikia nepaprastai greitą atitinkamai 3.500 MB / s ir 3.000 MB skaitymo ir rašymo greitį . Tai reiškia, kad „NVMe“ ir „M.2“ dėka jūs gaunate geriausią rinkos greitį iš karto. Disko komplekte yra įmontuotas radiatorius, leidžiantis sumažinti temperatūrą, taip pat naudinga „Adata“ pavaros stebėjimo programinė įranga.

HP EX920 1TB

Jei norite įsigyti vieną geriausių rinkoje esančių NVMe SSD diskų ir turite šiek tiek pinigų už tai sumokėti, rekomenduojama nukreipti jus į šį HP NVMe M.2 PCIe pasiūlymą („Performance Stacks and Capacity Stacks“) kompaktiškame korpuse). Pakanka nuoseklaus 3.200 MB / s skaitymo greičio ir 1.800 MB / s nuoseklaus rašymo greičio, kad jūsų kompiuteris ir jo programos skristų visiškai nesvarbu, kam naudojate kompiuterį, o vienintelis trūkumas yra tai, kad jis kainuoja brangiau rezultatas.

geriausias ssd

CRUCIAL P1 SSD 1TB

Šis nuoseklus 2.000 MB / s ir 1.700 MB / s skaitymo ir rašymo greitis bei 1 TB talpa, šis „Crucial“ NVMe SSD yra geras pasirinkimas tiems, kurie nori šiek tiek papildomos galios iš savo disko, bet nenori mokėti kitus pinigus. Jame naudojama ta pati keturių pakopų lusto (QLC) technologija, kaip ir „Intel P660p“, tačiau tai gali būti geriausias pasiūlymas, atsižvelgiant į kainas, kurias galite rasti internete. Ne geriausias sunkiems darbams, bet puikiai tinka kasdieniam naudojimui, o tai yra puikus pasirinkimas jums!

WD BLACK SN750 NVME 250 GB

Jau seniai žinoma, kad „Western Digital“ suteikia saugyklą, kuria galite pasitikėti, o šis aukščiausios kokybės SSD yra skirtas maksimaliai padidinti žaidimų ir kompiuterių našumą, naudojant skaitymo greitį iki 3.470 MB / s, papildomą radiatorių ir 250 GB, 500 GB, 1 TB ir 2 TB talpos pasirinkimas. Tai daro jį vienu geriausių 2020 metų SSD diskų, į kuriuos verta atkreipti dėmesį, ir jis ypač tinka pritaikytiems kompiuteriniams žaidimų įrenginiams. Šio modelio programinė įranga ir SSD plokštė taip pat buvo patobulintos, kad būtų galima kuo geriau išnaudoti našumą.

SAMSUNG 970 EVO PLUS

Kai jums reikia paleisti naują tvirtą, patikimą ir greitą SSD, todėl dažnai kreipiatės į „Samsung 860 Evo 4TB“ (ir kuklesnį „860 Evo 1TB“), turite didelį pasirinkimą, kai kalbama apie greitus SSD saugojimo sprendimus. Ši galinga smulkmena, vadinama „970 Evo Plus“, siūlo rimtą greitį be kainos žymos, dėl kurios jūsų banko balansas bus iššvaistytas. Tai puiki alternatyva jums, jei pirmiausia ieškote greičio.

https://www.youtube.com/watch?v=aODKR99EbQ8

Kietojo disko SSD palyginimas su standžiojo disko HDD

Dar prieš kelerius metus kompiuterių pirkėjai neturėjo pasirinkimo, kokią saugyklą turėti nešiojamajame ar staliniame kompiuteryje. Jei per pastaruosius kelerius metus bet kada nusipirkote nešiojamojo kompiuterio diską, didelė tikimybė, kad pagrindinį įkrovos diską turėsite kietojo kūno diską. Didesni nešiojamieji kompiuteriai taip pat vis dažniau pereina prie SSD įkrovos diskų, o biudžetiniai kompiuteriai vis dar linkę teikti pirmenybę standžiajam diskui.

Kita vertus, stalinių kompiuterių įkrovos diskai yra SSD arba HDD dalis; Kai kuriais atvejais sistema tiekiama tiek su SSD kaip įkrovos disku, tiek su standžiuoju disku kaip priedas didesnės talpos saugojimui. Tradicinis besisukantis kietasis diskas yra pagrindinė nepastovi kompiuterio saugykla. Tai yra, joje esanti informacija „neišnyksta“ išjungus sistemą, skirtingai nei RAM atmintyje saugomi duomenys. Kietasis diskas iš esmės yra metalinė plokštelė su magnetine danga, kurioje saugomi jūsų duomenys.

SSD funkcionaliai atlieka viską, ką daro kietasis diskas, tačiau duomenys saugomi tarpusavyje sujungtose „flash“ atminties mikroschemose, kurios saugo duomenis net tada, kai nėra maitinimo. Šie „flash“ lustai yra kitokio tipo, nei naudojami USB įrenginiuose, ir paprastai yra greitesni bei patikimesni. Todėl SSD diskai yra brangesni nei tos pačios talpos USB įrenginiai. Tačiau, kaip ir USB atmintinės, jos dažnai yra daug mažesnės nei standieji diskai, todėl gamintojams suteikia daugiau lankstumo kuriant kompiuterį.

geriausias ssd

Geriausi SSD diskai užleidžia vietą būsimam saugojimui

Neaišku, ar aptarnavimo būsenos diskai visiškai pakeis tradicinius besisukančius kietuosius diskus, ypač su bendra debesų saugykla, laukiančia sparnuose. SSD diskų kaina mažėja, tačiau jie vis dar yra per brangūs, kad visiškai pakeistų terabaitus duomenų, kuriuos kai kurie vartotojai turi savo asmeniniuose ir „Mac“ kompiuteriuose, kad būtų galima saugoti didžiulę atmintį, kuri nebūtinai turi būti greita. Saugykla debesyje taip pat nėra nemokama; Jūs ir toliau mokėsite tol, kol norite asmeninės saugyklos internete.

Vietinė saugykla niekur nedings, kol visur neturėsime patikimo belaidžio interneto, net lėktuvuose ir dykumoje. Žinoma, iki to laiko gali būti kažkas geresnio. Ši technologinė pažanga yra kasdieninė ateities kartų karta. Reikėtų pažymėti, kad ir toliau bus bandomi skirtingi metodai, siekiant paspartinti šių elektroninių komponentų galią, todėl labai tikėtina, kad po kelerių metų atsiras kas nors, kuris pranoks SSD diskus.

Šiuolaikiniame pasaulyje nėra daug alternatyvų, todėl mokslininkai ir didelės technologijos atkreipia dėmesį į mažas detales. Kad pasaulis taptų geresnis ir geresnis, o mūsų komfortas - vis labiau ir labiau patenkintas, būtent dėl ​​to kompiuteris nuo pat pradžių padarė teigiamą poveikį mums įpratusiam pasauliui.

Jei šis straipsnis jums padėjo. Turime jums pasiūlyti kitokio turinio, kuris jums tikrai patiks:

„Arduino“ projektai Puikiai praleiskite laisvalaikį!

langai 1.0 Susipažinkite su šios operacinės sistemos istorija!

Prijunkite „Xbox 360“ valdiklį prie kompiuterio Kaip tai padaryti?


Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį