Hogyan válasszunk SSD-meghajtót 2020-ban

Felgyorsítja a számítógépét? Az első dolog, ami eszünkbe jut, az a processzor, a memória és a videokártya. A gyorsulásról

A "Winchester" az utolsó dolog, amire sokan gondolnakforduljon, a maradékelv szerint választva. És jó, ha egy szilárdtestalapú meghajtó szerepel a bevásárlólistán, és nem az egyetlen merevlemez. Ez a kis csalólap segít egy kicsit jobban megérteni a modern tárolási technológiákat, és nem fog összezavarodni, amikor SSD-t választ a számítógépéhez.

Forma tényezők: mSATA, M.2, 2,5″ és PCI Express-Mi a különbség?

Valójában az SSD-k három különböző változatban kaphatókformai tényezők. Szigorúan véve léteznek olyan külső meghajtók is, amelyek bármilyen típusúak lehetnek, és Thunderbolton vagy USB-n keresztül csatlakoznak a számítógéphez, de most nem róluk beszélünk.

2,5″(két és fél hüvelyk) tipikus méretlaptop merevlemez. Egyszerű és közérthető, ezért is kezdtek el szilárdtestalapú meghajtókat gyártani ugyanabban a tokban, hogy megkönnyítsék a régi eszközök frissítését, és hogy ne találjanak ki semmi különlegeset az újakhoz. SATA csatlakozó és kábel, tápellátása ugyanaz, mint a merevlemezé. Nagy alumínium ház a jó hőelvezetésért. Ezek a 2,5 hüvelykes SSD formátum előnyei. A hátrányok belőlük nőnek: a SATA lassú interfész. Nem engedi, hogy az SSD technológia felfedje magát, és nincs is szükség ilyen méretekre, a modern szilárdtestalapú meghajtók sokkal kevesebb helyet foglalnak.


</ img>

mSATA- a legkönnyebben leírható meghajtóformátummint a 2,5&#8243; test nélkül. Azaz egy kis kártya, SATA szabványnak megfelelő memóriachipekkel és adat- és tápcsatlakozókkal. Kompaktabb, mint az előző verzió, de ugyanolyan lassú felülettel.


</ img>

M.2- modern kompakt formátum a legtöbb számáraSSD. Ez lényegében egy chipes kártya, amely közvetlenül az alaplaphoz csatlakozik. Nincsenek kábelek vagy terjedelmes tokok. Kezdetben ez a formátum ott jelent meg, ahol a legzsúfoltabb, vagyis a laptopokban. De idővel gyökeret vert az asztali számítógépekben. Ennek a megoldásnak a hátulütője talán az elégtelen hőleadás: egyes, nagy terhelés mellett működő modellekhez további radiátorok szükségesek. A legtöbb esetben, ha SSD-t választunk otthoni játékszámítógéphez, érdemes az M.2 formátumot választani. Egyébként a névben szereplő 2280-as számok (vannak 2230, 2242, 2260 opciók is) csak a tábla méretét jelzik milliméterben, ahol a 22 a szélesség (minden egyforma), a 80 pedig a hossz (lényegében csak a rendszerblokkon belül elfoglalt helyet érinti).


</ img>

PCI Express- Itt a legfontosabb, hogy ne keveredj össze.Nézd: ez a kifejezés az adatinterfészre és az alaplap fizikai csatlakozójára egyaránt vonatkozik. Most a csatlakozóról, pontosabban a PCI Express foglalatba helyezett bővítőkártya alaktényezőjéről beszélünk. Ennek az SSD-megvalósításnak az az előnye, hogy gyorsabb PCIe x8 konfigurációt használhat. De egy ilyen nagy bővítőkártya, amely egy váratlan helyet foglal el, jobban megfelel egy szervernek, bár otthon is kísérletezhet, ha a költségvetés megengedi.


</ img>

Mi az NVMe és miben különbözik a SATA-tól?

Nos, ez egy fontos szempont.2,5-ös alaktényezővel&#8243; és mSATA minden világos, SATA interfészen keresztül működnek. A PCI Express bővítőhelyhez tartozó kártyaformátumú meghajtók a PCI Express interfészen keresztül működnek. Az M.2-es szabvány azonban mégis arra kényszerít bennünket, hogy mélyebben megvizsgáljuk ezeket az interfészeket, mert vannak M.2-es meghajtók, amelyek mind a lassabb SATA protokollal, mind a gyorsabb PCIe-vel működnek.

SATA- ez a jó öreg felület a csatlakozáshozmerevlemezek ismerős piros vezetékekkel (a régi faragók emlékeznek a még régebbi IDE-re, széles szürke kábelekkel, de ezek az ősi technológiák használhatatlanok az SSD-knél). A maximális SATA átviteli sebesség eléri a 600 MB/sec-et. Merevlemezeknél ez teljesen elég volt, de a gyors flash memóriáknál ez egyértelműen szűk keresztmetszet. Ezért a SATA interfészen keresztül működő M.2-es meghajtó (az érintkezőkkel ellátott csatlakozó két kulcsnyílása alapján azonosítható) nem a leggyorsabb megoldás.

NVMe(Non-Volatile Memory Express) - gyorsabbtárolási protokoll. Fizikailag ugyanazt az M.2-es csatlakozót használja, de az adatokat a PCI Express buszon keresztül továbbítja. Aminek viszont különböző verziói vannak; később részletesebben elmondjuk.

PCIe 4.0: Mi a különbség a PCIe 3.0-tól?

Sebesség.Igen, a specifikáció megnövelt megbízhatóságról szól, de a fő különbség a sebesség. A PCIe interfész negyedik verziójának áteresztőképessége kétszer olyan magas, mint a harmadiké. Egy csatorna (PCIe x1) maximális sebessége csaknem két gigabájt másodpercenként (1,969 GB/s). A PCIe x4 interfésszel ellátott M.2-es csatlakozón keresztül működő SSD-meghajtók esetében a plafon 7,87 GB/s lesz. Mint már tudjátok, a SATA III képességeinek határa mindössze 600 MB/s, ami nagyjából 13-szor lassabb.


</ img>

Mi a helyzet az Apple SSD-jével?

Az Apple, mint mindig, megvan a maga útja.A MacBookok és iPadek szilárdtestalapú meghajtói közös interfész-fejlődésen mentek keresztül, a SATA-ról a PCIe-re. De a meghajtókon lévő csatlakozók saját, nem kompatibilisek a klasszikus M.2-vel, bár az adatátviteli protokoll ugyanaz. Ha tehát frissíti MacBookját, válasszon egy olyan meghajtót, amelyet a MacBookok támogatnak, és ügyeljen az adott modell funkcióira.


</ img>

Mi az IOPS és mit befolyásol?

IOPS (az input/output rövidítésea másodpercenkénti műveletek fontos hajtási sebesség paraméter. A különböző interfészeken keresztüli adatátvitel sebességét már kitaláltuk, de van még egy árnyalat. Milyen hosszúak a késések, amikor az információ bejut a meghajtóba, és amikor kivonják onnan? Erre a kérdésre pontosan ad választ az IOPS indikátor. Az SSD meghajtóknál pedig sokkal magasabb, mint a klasszikus merevlemezeknél. Pusztán mechanikusan: a merevlemeznek ahhoz, hogy információkat olvasson a tányér bizonyos területéről, időre van szüksége ahhoz, hogy fizikailag „hozza” a mágneses fejet a megfelelő helyre. A szilárdtestalapú meghajtóknak nincsenek ilyen komplikációi. Ezért, ha a merevlemezeken több száz IOPS van, az SSD-ken tíz- és százezreket, a legproduktívabbaknál, például a Samsung SSD 980 PRO-nál ez a paraméter eléri az egymilliót.

SLC, MLC, TLC, QLC – mi a különbség?

A különbség az információ bitjeinek számaegy memóriahelyen tárolható. Minél több, annál sűrűbben van az információ a meghajtóba csomagolva, és annál nagyobb a kapacitása ugyanazon költség mellett. A hozzáférési sebesség azonban alacsonyabb lehet. Menjünk rendben.

SLC(Single-Level Cell) - egy olyan típusú flash memória, ahol egy bit információ tárolódik egy cellában. Az ilyen memória gyors és energiatakarékos, de nagyon drága.

MLC(Multi-Level Cell) - itt egy cellában megtehetinem csak egy bit adatot tárol, hanem sok. Akár kettő is (mivel a nagy számú bittel rendelkező esetek később saját nevet kaptak, róluk később). Ennek megfelelően az adatsűrűség nagyobb, a gigabájtonkénti költség alacsonyabb, de a meghajtó sebessége és tartóssága elméletileg alacsonyabb, mint az SLC.

A modern technológiák azonban ezt lehetővé teszikaz árnyalatok fokozatosan kompenzálódnak. Annak érdekében, hogy ne ütközzön pusztán fizikai korlátokba a memóriachipek gyártása során, a cellákat háromdimenzióssá kezdték tenni, vagyis egyszerre több cellát helyeztek a mikroáramkör egyik rétegére, mintha „magasságban” lennének. Így jelentek meg a 3D konzolok TLC és QLC memóriatípusokhoz.

TLC(Triple-Level Cell) – Három bit adat egy cellában.Az ilyen memóriát 3 bites MLC-nek vagy MLC-3-nak is nevezhetjük, mivel valójában az MLC egy típusa. A modern gyártási technológiák már lehetővé teszik az ilyen forgácsok nagyon gyors előállítását.

QLC(Quad-Level Cell) - négy bit adat egy cellában, azaz 4 bites MLC. Jelenleg ez a memória tekinthető a leginkább hozzáférhetőnek, bár sebességi jellemzőiben rosszabb, mint a többi leírt típus.

Mit jelent a V-NAND?

Ez a fent említett 3D flash memória típusok egyike.Először is tudnia kell, hogy az összes flash memória két nagy osztályra oszlik, a NAND és a NOR. Az adatelérés megszervezésének logikájában különböznek egymástól, és a modern SSD-k csak NAND memóriát használnak. De a „V-NAND” pontosítás azt jelzi, hogy ez egy háromdimenziós cellaszerkezet függőleges típusú szervezetével rendelkező memória. Van vízszintes típus is, de nem valószínű, hogy egy adott meghajtó kiválasztásakor bele kell mélyednie az ilyen finomságokba.

Oké, mit mond a TBW?

Arról, hogy garantáltan mennyi adat leszírj erre a meghajtóra. Ez a hajtás megbízhatóságának egyik mutatója. Mint ismeretes, az SSD-k is ki vannak téve a kopásnak, és egy cellát nem lehet végtelen sokszor átírni. Minél magasabb a gyártó TBW (Total Bytes Written) paramétere, annál több adat írható a lemezre az életciklusa során. A TBW-t általában terabájtban mérik. Otthoni felhasználónak a 100-as érték bő tíz éves használathoz elegendő lehet, de egy folyamatosan adatokat felülíró szervernek ez nem biztos, hogy elég.

Mi az a S.M.A.R.T. és miért van szükség erre a technológiára?

OKOS.hasonlóan hangzik a smarthoz, vagyis valami okoshoz. A meghajtók esetében ez önellenőrzési, elemzési és jelentéskészítési technológia, vagyis az eszköz állapotának önelemzésére szolgáló technológia. Az S.M.A.R.T.-t támogató merevlemez vagy SSD azonnal figyelmeztethet a közelgő működési problémákra. Pontosabban nem, a meghajtó csak egy sor fontos paramétert képes meghatározni és tárolni, de technikailag az operációs rendszer vagy egy speciális program jelenti ezeket a felhasználónak. S.M.A.R.T technológia eredetileg kifejezetten merevlemezekhez fejlesztették ki, így számos paramétere van az anatómiájához kapcsolódóan. De az SSD-k megjelenésével speciális paraméterek jelentek meg számukra (írási ciklusok száma, különféle hibák számlálói, a tartalék blokkkészlet állapota). Ez fontos jelzés a felhasználó számára: ha az S.M.A.R.T. azt jelzi, hogy a meghajtó elhasználódott, gondoskodhat egy új vásárlásáról és az adatok biztonsági mentéséről. És nem pánikban és az utolsó pillanatban, mint általában.

Hurrá!Mostantól könnyedén megfejtheti az olyan jeleket, mint például az „M.2 2280 PCIe 4.0 x4 V-NAND TLC” (tipp: ez egy 22x80 mm-es meghajtó M.2 csatlakozóval, amely a gyors PCI Express 4.0 buszon fut négy szálban, és tartalmaz „3D” flash memória, amely képes három bit adat tárolására minden cellában). Elviheted.

A tápellátást Samsung SSD 980 PRO biztosítja

Ezen a szerkesztői anyagon dolgozva, amely az olvasók érdekeit szem előtt tartva készültgg, hirdető vett részt - Samsung cég,érdeklődik, hogy többet megtudjon a modern SSD-meghajtók képességeiről, és a szöveg elolvasása után tudja, mire kell figyelnie, amikor ilyen adattárolót választ számítógépéhez.

Samsung SSD 980 PRO: Következő szintű SSD teljesítmény

  • A Samsung első fogyasztói szilárdtest-meghajtója (SSD) PCIe 4.0 NVMe-vel
  • Olvasási sebesség akár 7000 MB/s (2x gyorsabb, mint a PCIe 3.0 SSD és 12,7x gyorsabb, mint a SATA SSD)
  • Nikkel bevonat a túlmelegedés szabályozásához és a hő elvezetéséhez a NAND chipből
  • a beépített saját hővezérlő algoritmus növeli a tartósságot és a stabilitást
  • Samsung Magician alkalmazás egészségfigyeléshez, teljesítményoptimalizáláshoz és adatvédelemhez
  • minőség és megbízhatóság a világelső 2003 óta a flash memória gyártásában

Samsung SSD 980 PRO

Legjobb SSD a nagy teljesítményű játékokhoz és alkalmazásokhoz

Ez egy NVMe M.2 2280 PCIe 4.0 interfésszel. A bejelentett olvasási és írási sebesség 7000, illetve 5000 MB / s, az I / O sebesség pedig eléri az egymillió IOPS-t. A túlmelegedés elleni küzdelem érdekében passzív hőleadót, nikkelezést és speciális hőszabályozó algoritmusokat használnak. A meghajtó állapota, az S.M.A.R.T. paraméterei, a titkosítás és a teljesítmény opciók a Samsung Magician szoftverben tekinthetők meg.

jobb nem találni