Critique du Goodram PX500: SSD PCIe NVMe rapide et peu coûteux


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Il existe déjà un nombre décent de disques SSD dotés de la nouvelle interface PCI Express 4.0 sur le marché, mais ils ne sont pas encore répandus

réclamer:« matériel » approprié ; pas encore assez. En fait, ce ne sont pas les solutions AMD les plus abordables. En conséquence, les SSD M.2 avec interface PCIe 3.0 x4 ne perdent pas de leur pertinence et les fabricants lancent activement de nouveaux modèles. L'une d'elles était la gamme Goodram PX500, introduite en février et déjà commercialisée en trois versions d'une capacité de 256, 512 Go ou 1 To. Le modèle ne se positionne pas comme un modèle haut de gamme ou gaming, mais plutôt destiné au « grand public ». segment, y compris l’installation dans des ordinateurs portables ultra-minces. Nous avons reçu l'ancienne version de 1 To pour examen.

  1. Qu'est-ce qui est intéressant avec le Goodram PX500?
  2. Qu'est-ce qui est inclus?
  3. À quoi ressemble le Goodram PX500?
  4. Comment fonctionne le Goodram PX500?
  5. Que peuvent faire les logiciels propriétaires?
  6. Dans le résidu sec

Qu'est-ce qui est intéressant avec le Goodram PX500?


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Goodram PX500 est un disque SSD au formatM.2 2280 avec interface PCIe Gen 3 x4 et prise en charge du protocole NVMe 1.3. Des puces mémoire 3D TLC NAND sont utilisées et le fonctionnement du lecteur est contrôlé par un contrôleur Silicon Motion SM2263XT à quatre canaux pas si récent sans mémoire tampon séparée. La RAM PC est utilisée avec la technologie (Host Memory Buffer, HBM). La vitesse de lecture maximale est de 2 050 Mo/s et la vitesse d'écriture maximale est de 1 650 Mo/s. Ce n'est pas la performance la plus rapide, mais par rapport aux modèles SATA, l'augmentation est très perceptible. Pour l'accélération, la technologie HMB (Host Memory Buffer) susmentionnée et la mise en cache SLC sont utilisées. L'une des caractéristiques intéressantes est que le variateur possède une plaque de dissipation thermique très fine, qui n'augmente pas l'épaisseur du variateur (contrairement aux radiateurs), alors qu'ils promettent qu'il résiste bien au chauffage.

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Qu'est-ce qui est inclus?


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Goodram PX500 est livré dans un format très compactune boîte en carton de couleur bleue griffée avec une photo du lecteur et de brèves informations techniques. Au dos se trouve un autocollant avec les informations de service nécessaires et une « fenêtre » transparente. dans lequel le lecteur lui-même est visible. Sous le carton se trouve un blister en plastique transparent ordinaire dans lequel est fixé le SSD. Aucun accessoire supplémentaire n’est inclus. Bien que dans ce cas, il soit difficile de trouver quelque chose.

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À quoi ressemble le Goodram PX500?


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Goodram PX500 est absolument standardtels conduisent l'apparence et le design. Il s'agit d'un M.2 au format 2280 avec une interface PCI Express 3.0 x4. Le lecteur utilise le circuit imprimé noir habituel. Tous les éléments nécessaires sont disposés d'un seul côté : des puces mémoire et un contrôleur. Tout cela est recouvert d’une plaque de dissipation thermique commune. Il est également noir, avec un logo Goodram bleu et la désignation de la mémoire 3D NAND utilisée.


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Il n'y a rien d'intéressant à l'arrière du lecteur. Autocollant de service uniquement:


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La plaque noire supérieure est responsable de la dissipation thermique. Il n'est pas amovible (en tout cas, en utilisant des méthodes régulières sans équipement supplémentaire), nous ne le ramasserons donc pas. La plaque est très mince, grâce à laquelle le lecteur est d'épaisseur standard et peut s'adapter à n'importe quel système sans problème, y compris les ultrabooks susmentionnés.


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Comment fonctionne le Goodram PX500?


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Disques SSD Goodram PX500Disponible en format 256, 512 Go, 1 To, M.2 (2280). Les disques utilisent des puces mémoire 3D NAND TLC. Ils promettent que le temps moyen entre pannes (MTBF) est de 1 500 000 heures ; malheureusement, le constructeur n'indique pas d'indicateurs TBW. Le SSD utilise un contrôleur Silicon Motion SM2263XT à quatre canaux. Ce n’est pas la solution la plus récente ou la plus productive. Il est produit depuis 2017 et est conçu pour des vitesses de lecture/écriture allant respectivement jusqu'à 2 400 et 1 700 Mo/s.

Au lieu d'un cache DRAM, le contrôleur utilise la technologieHMB (Host Memory Buffer) : Le processeur du PC et la RAM sont responsables de la mise en cache. Cette solution permet de réduire le coût du contrôleur (et, par conséquent, du variateur). La mise en cache SLC est également utilisée, dans laquelle une partie de la capacité de stockage est utilisée en mode SLC pour l'enregistrement et le SSD démontrera une vitesse maximale. Une fois le cache plein, la vitesse d’écriture diminuera considérablement. Cette solution est désormais activement utilisée dans les SSD haute vitesse, seule la taille de ce même cache SLC est sensiblement différente. Le fabricant promet des vitesses de lecture allant jusqu'à 2 050 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 1 650 Mo/s, ainsi qu'un nombre d'opérations de lecture et d'écriture aléatoires pour les fichiers de 4 Ko jusqu'à 171 000 IOPS et jusqu'à 143 000 IOPS, respectivement, sur la base de Crystal. Tests de marque de disque. Un PC fixe a été utilisé comme banc de test, dont la configuration est visible dans notre article. Comme le montrent les tests synthétiques, le lecteur démontre pour l'essentiel les performances annoncées. CrystalDiskMark a montré une vitesse de lecture maximale d'un peu moins de 2 100 Mo/s et une vitesse d'écriture d'environ 1 680 Mo/s. Dans ATTO Disk Benchmark, la vitesse de lecture maximale a atteint 1960 Mo/s et la vitesse d'écriture a atteint 1610 Mo/s.


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Quant au fonctionnement du HMB (Host Memory Buffer) etMise en cache SLC dans Goodram PX500, alors la situation est la suivante. Le constructeur ne mentionne pas la taille du cache, mais comme l'a montré le test AIDA64, elle est d'environ 130 Go. Lorsque le disque est plein à environ 13 %, la vitesse chute et oscille entre 200 et 300 Mo/s. Les derniers 15 % de vitesse sont tombés juste en dessous de 200 Mo et sont restés ainsi jusqu'à ce que les 1 To d'espace disponible soient complètement remplis. Oui, il existe des modèles dont la baisse de vitesse après avoir rempli le cache n'est pas si dramatique, mais pour la plupart, ce sont des modèles phares plus chers.


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En matière de chauffage, tout dépend beaucoupsystème de refroidissement du système dans lequel le variateur est installé. Dans notre cas, il a été testé sur le bureau, dont le lien était déjà ci-dessus. Tout va bien avec le système de refroidissement et lors d'un test avec enregistrement linéaire de tout le volume du SSD, la température n'a pas dépassé 40°. Au repos, la température moyenne du Goodram PX500 est de 28°. Je crois que dans des conditions de « proximité » ; Pour un ordinateur portable ultraportable, les performances seront plus élevées, mais il n'y a aucune condition préalable à la surchauffe, donc tout est en parfait état avec stabilité.


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Que peuvent faire les logiciels propriétaires?

Goodram a une application propriétaire OPTIMUM SSDOutil pour travailler avec vos SSD. Fonctionnellement, il y a tout ce dont vous avez besoin: surveillance générale du lecteur, son remplissage (y compris le tri par type de données), la possibilité de mettre à jour le firmware, le test de vitesse, le temps de travail total, la ressource restante, la possibilité de transférer des données et les commentaires des développeurs:


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Dans le résidu sec

Goodram PX500 - rapide, relativement peu coûteux etUn disque SSD complètement équilibré pour le segment de masse. Il est parfait à la fois pour les PC fixes modernes et pour les versions de jeu les plus avancées. Il en va de même pour les ordinateurs portables, y compris les modèles ultraportables, grâce à des dimensions standards avec une plaque thermique, qui n'augmente pratiquement pas l'épaisseur du disque. Parmi les avantages, il convient de noter la vitesse de fonctionnement élevée, l'absence de surchauffe et un bonus agréable sous la forme d'un logiciel propriétaire pratique. L'un des moments les moins agréables est une baisse de vitesse très perceptible lorsque le cache SLC est plein. Bien que cela ne soit critique que lors de l’enregistrement constant de très grandes quantités de données. D'un autre côté, le Goodram PX500 ne peut pas être qualifié de meilleure solution dans son segment de prix. Le modèle 1 To coûte env.5500 UAH. Oui, le coût est tout à fait raisonnable, mais il existe des modèles moins chers et plus rapides en vente.

4 raisons d'acheter Goodram PX500 :

  • Vitesse élevée (et correspondant aux indicateurs séchés);
  • absence de surchauffe et de travail stable;
  • facteur de forme standard et boîtier mince avec plaque de refroidissement;
  • logiciel simple, clair et fonctionnel.

2 raisons de ne pas acheter Goodram PX500:

  • Diminution significative de la vitesse d'écriture après avoir rempli le cache SLC;
  • Il existe des modèles plus rapides dans cette gamme de prix.

Goodram PX500

SSD au format M.2 2280 avec interface PCIe Gen 3 x4 et prise en charge du protocole NVMe 1.3. la vitesse de lecture maximale de 2050 Mo / s et la vitesse d'écriture maximale de 1650 Mo / s.

Rozetka

SSD NVMe PCIe

Spécifications techniques Goodram PX500

Facteur de forme
M.2

L'interface
PCIe 3.0x4, NVMe 1.3

Volume
1 To (également disponible en 256 et 512 Go)

Type de mémoire
3D NAND TLC

Contrôleur
SMI2263XT

Vitesse de lecture maximale
2050 Mo/s

Vitesse d'écriture maximale
1650 Mo/s

Garantie à vie
1 500 000 heures, 3 ans + support technique

Dimensions
22x80x3,5mm


Pour ceux qui veulent en savoir plus:

  • Bilan SSD IRDM PRO Gen.2 Goodram: Rapidité et stabilité
  • 512 Go de la critique de l’ADATA XPG Gammix S5: SSD NVMe de milieu de gamme
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