SSD disky sú novinkou v rÜchlosti, tieto prvky sú zásadnÜmi kúskami v poÄÃtaÄoch a prenosnÜch poÄÃtaÄoch novÜch generáciÃ. Toto zariadenie bez pohyblivÜch Äastà sa stalo trendom po celom svete; sú skutoÄne lacné a trvanlivé. V celom tomto prÃspevku budete vedieÅ¥ vÅ¡etko o jeho fungovanà a najlepÅ¡Ãch SSD diskoch, ktoré dnes existujú.

Äo je to disk SSD?
Známy disk SSD je najnovÅ¡ou technológiou ukladania. Ako naznaÄuje názov, SSD disk, na rozdiel od tradiÄného pevného disku, nemá ÅŸiadne pohyblivé Äasti. Namiesto toho pouÅŸÃva pamÀť NAND flash. ÄÃm viac má NAND (Negative-AND) pamÀťovÜch Äipov SSD, tÜm vÀÄÅ¡iu kapacitu úloÅŸiska má. Moderná technológia umoÅŸÅuje, aby disky SSD mali viac Äipov NAND neÅŸ kedykoÄŸvek predtÜm, Äo znamená, ÅŸe disky SSD mÃŽÅŸu maÅ¥ podobné schopnosti ako disky hdd.
S niÅŸÅ¡ou chybovosÅ¥ou a potenciálne dlhÅ¡ou ÅŸivotnosÅ¥ou si dnes mnoho ÄŸudà vyberá disky SSD (Solid State Drive) pred mechanickÜmi pevnÜmi diskami. KaÅŸdÜ, kto hÄŸadá novÜ poÄÃtaÄ alebo SSD, by mal maÅ¥ na pamÀti niekoÄŸko vecÃ, ktoré by ste mali vedieÅ¥. Aké sú jeho vÜhody a Äo mÃŽÅŸete nákupom zÃskaÅ¥?
Ãloha najlepÅ¡Ãch diskov SSD
Jednotky SS fungujú inak ako tradiÄnÜ pevnÜ disk (HDD), pretoÅŸe neexistujú ÅŸiadne pohyblivé Äasti. KÜm pevné disky na prÃstup k informáciám pouÅŸÃvajú rotujúce diskové podnosy, disky WEB SYSTEM ukladajú údaje na Äipy flash, podobne ako smartfóny, jednotky USB alebo tenkÜ tablet. PretoÅŸe disk nemusà ÄakaÅ¥, kÜm sa nejakÜ tanier obráti tam, kde sú údaje, vÅ¡etky pamÀťové Äipy sú prÃstupné súÄasne. UÅŸÃvateÄŸom je tak oveÄŸa jednoduchÅ¡ie pristupovaÅ¥ k svojim informáciám vysokou rÜchlosÅ¥ou.
SSD sú kvÃŽli tomu postavené odliÅ¡ne a sú k dispozÃcii v rÃŽznych tvaroch a veÄŸkostiach, ale ich vÜroba je drahÅ¡ia. Aj keÄ ceny klesajú, sú stále viac ako dvojnásobné ako náklady na pevné disky s podobnou kapacitou v roku 2020. To platà najmÀ pre rÜchlejÅ¡ie a vÀÄÅ¡ie disky SSD, pretoÅŸe postupom Äasu sa tieto doplnky stávajú novÅ¡Ãmi a ponúkajú vÀÄÅ¡ie vÜhody.
Rotujúci pevnÜ disk ÄÃta a zapisuje údaje magneticky, Äo je jedno z najstarÅ¡Ãch úloÅŸnÜch médiÃ, ktoré sa neustále pouÅŸÃva. Magnetické vlastnosti vÅ¡ak mÃŽÅŸu viesÅ¥ k mechanickému zlyhaniu. SSD naopak ÄÃta a zapisuje údaje na substrát prepojenÜch Äipov flash pamÀte, ktoré sú vyrobené z kremÃka. VÜrobcovia stavajú jednotky ELEKTRICKÃHO SYSTÃMU ukladanÃm Äipov na mrieÅŸku, aby sa dosiahli rÃŽzne hustoty.
Najlepšie ssd sa vyhÜbajú volatilite
Aby sa zabránilo nestálosti, vÜrobcovia SSD navrhujú zariadenia s tranzistormi s plávajúcou bránou na udrÅŸanie elektrického náboja. To umoÅŸÅuje disku SSD uchovávaÅ¥ uloÅŸené údaje, aj keÄ nie je pripojenÜ k zdroju napájania. KaÅŸdÜ FGR obsahuje jeden bit údajov urÄenÜ pre nabitÜ Älánok alebo ak Älánok nemá elektrickÜ náboj.
Pri absencii disku SSD je SSD úloÅŸné médium, ktoré pouÅŸÃva energeticky nezávislú pamÀť ako prostriedok uchovávania a prÃstupu k údajom. Na rozdiel od pevného disku nemá disk SSD ÅŸiadne pohyblivé Äasti, Äo mu poskytuje vÜhody, ako je rÜchlejšà prÃstupovÜ Äas, tichÜ chod, vyššia spoÄŸahlivosÅ¥ a niÅŸÅ¡ia spotreba energie.
KaÅŸdÜ blok údajov je prÃstupnÜ konÅ¡tantnou rÜchlosÅ¥ou. Jednotky SSD vÅ¡ak mÃŽÅŸu zapisovaÅ¥ iba do prázdnych blokov. ÃÄinnou alternatÃvou k tomuto problému mÃŽÅŸu disky SSD pouÅŸiÅ¥ metódy zriaÄovania, vyrovnávania opotrebenia alebo zber odpadu. VÜkon SSD sa vÅ¡ak mÃŽÅŸe Äasom spomaliÅ¥. NabÃjanie vyrovnávajúce opotrebovanie vyvaÅŸuje bleskové bunky, zatiaÄŸ Äo zber odpadu odstraÅuje zastarané súbory na pozadà operácie.
rÜchlosť
SSD disky tradiÄne pouÅŸÃvajú pripojenie SATA, ktoré má teoretickú maximálnu prenosovú rÜchlosÅ¥ 750 MB za sekundu. K generácii PCIe základnej dosky sa pripájajú nové generácie jednotiek na streamovanie internetu, ktoré ponúkajú rÜchlosÅ¥ aÅŸ 1,5 GB za sekundu. Å tandard pripojenia PCIe M.2, predstavenÜ v roku 2014, ponúka maximálnu priepustnosÅ¥ v reálnom svete pribliÅŸne 4 GB / s.
NajlepÅ¡ie pevné disky sú od pevnÜch diskov vzdialené niekoÄŸko svetelnÜch rokov. Sú oveÄŸa rÜchlejÅ¡ie, spotrebúvajú menej energie a sú odolnejÅ¡ie ako ich tradiÄnejÅ¡ie a pomerne staré náprotivky. V skutoÄnosti je nejakÜ druh mechanického zlyhania so starÅ¡Ãmi pevnÜmi diskami prÃliÅ¡ beÅŸnÜ, takÅŸe prechod na SSD je oveÄŸa potrebnejÅ¡ou inováciou.
KeÄÅŸe SSD disky existujú uÅŸ nejakÜ Äas, zaobstaranie si Å¡piÄkového SSD disku uÅŸ nestojà ani zÄaleka toÄŸko ako kedysi a upgrade nie je len pre nároÄnÜch pouÅŸÃvateÄŸov. Aj keÄ nemáte jeden z najlepÅ¡Ãch poÄÃtaÄov , stále mÃŽÅŸete vyuÅŸiÅ¥ rÜchlosÅ¥, ktorú SSD disk ponúka. V skutoÄnosti sú najlepÅ¡ie stolové a prenosné poÄÃtaÄe teraz Å¡tandardne vybavené SSD diskami, nielen kvÃŽli ich rÜchlosti, ale aj kvÃŽli ich malÜm rozmerom.
Ukladanie údajov
Jednotky SS sa pri ukladanà údajov spoliehajú na sieÅ¥ elektrickÜch Älánkov v NAND a obsahujú tieÅŸ vstavanÜ procesor známy ako radiÄ, ktorÜ vykonáva kód na úrovni firmvéru, aby pomohol disku fungovaÅ¥ a premosÅ¥ovaÅ¥ médiá k hostiteÄŸskému poÄÃtaÄu prostrednÃctvom zbernice rozhrania. V rámci samotného pamÀťového média sú siete buniek rozdelené na stránky, na ktorÜch sú uloÅŸené údaje, a bloky, ktoré sú skupinami stránok. Nové jednotky DES Äerstvé z vÜrobného závodu sú plné celÜch blokov strán nevyuÅŸitej pamÀte.
Jednotky SSD zapisujú nové údaje iba na prázdne stránky v tÜchto blokoch. Dokáşete si asi predstaviÅ¥, ÅŸe ako sa na disk ukladajú nové zápisy a údaje, znamená to, ÅŸe nakoniec sú nové súvislé prázdne stránky vyÄerpané. KeÄ sa to stane, vyÅŸaduje to inteligentné spravovanie prázdnych stránok v rámci blokov jednotkou. KeÄ disk zistÃ, ÅŸe sa nepouÅŸÃva veÄŸa stránok v rámci bloku, radiÄ SSD uloÅŸÃ stránky tohto bloku do pamÀte, vymaÅŸe celÜ blok a potom napÃÅ¡e údaje spÀť do bloku, stránky ignoruje. NepouÅŸité stránky a nechá ich prázdny.
To je dÃŽvod, preÄo sú disky SSD neuveriteÄŸne rÜchle, keÄ sú vÀÄÅ¡inou prázdne, ale s pribúdajúcim vekom zvyÄajne rastú pomalÅ¡ie, pretoÅŸe tento proces nájdenia bloku s nevyuÅŸitÜm priestorom, jeho vloÅŸenia, vymazania, prepisovania a zápisu novÜch údajov musà prebiehajú vÅŸdy, keÄ je potrebné prepÃsaÅ¥ nové údaje na staršà disk. V skutoÄnosti vÅ¡ak táto degradácia vÜkonu vyÅŸaduje roky veÄŸmi nároÄného pouÅŸÃvania disku.
Evolúcia najlepÅ¡Ãch SSD diskov
Podnikové úloÅŸisko preÅ¡lo v relatÃvne krátkej histórii vÜpoÄtovej techniky dlhú cestu. Solid State Drives (SSD) zohrali dÃŽleÅŸitú úlohu vo vÜvoji tohto úloÅŸiska. Äo teda tieto zmeny vytvorili z hÄŸadiska komponentov, vÜhod a aplikáciÃ? Skúmanie histórie SSD diskov pomáha vytvoriÅ¥ si obraz o tom, Äo prinesie budúcnosÅ¥.
Prvé SSD
PouÅŸitie pamÀte flash na dlhodobé ukladanie je k dispozÃcii od pÀťdesiatych rokov minulého storoÄia, ale tieto rieÅ¡enia boli spravidla na vÀÄÅ¡Ãch sálovÜch poÄÃtaÄoch alebo minipoÄÃtaÄoch a tieÅŸ vyÅŸadovali zálohy batérie na zachovanie obsahu pamÀte, keÄ zariadenie nebolo. Napájané hostiteÄŸom, pretoÅŸe tieto rieÅ¡enia pouÅŸÃvala prchavú pamÀť.
KomerÄné SSD disky podobné tÜm, ktoré sú dnes k dispozÃcii, urobili svoj prvÜ vstup na trh zaÄiatkom 1990. rokov minulého storoÄia, v roku 1991 sa 20 MB SSD predal za 1,000 XNUMX dolárov. Ceny odvtedy evidentne klesli a vÜkon sa zlepÅ¡il, pretoÅŸe rÃŽzne rozhrania zbernice PC umoÅŸnili rÜchlosÅ¥ prenosu dát Äaleko presahovaÅ¥ Å¡tandardné sadzby, ktoré by tradiÄné toÄiace sa médium nasÜtili.
Disky Solid State (SD) majú svoj pÃŽvod v pÀťdesiatych rokoch minulého storoÄia s dvoma podobnÜmi technológiami: pamÀť s magnetickÜm jadrom a pamÀťovÜ kondenzátor na karty (CCROS). Tieto pomocné pamÀťové jednotky (ako ich nazÜvali súÄasnÃci) vznikli v ére poÄÃtaÄov s elektrónkami. Ale so zavedenÃm lacnejÅ¡Ãch bubnovÜch úloÅŸnÜch jednotiek ich pouÅŸÃvanie prestalo.
Nasledujúce desaÅ¥roÄia
NeskÃŽr, v 1970. a 1980. rokoch minulého storoÄia, boli jednotky SS implementované do polovodiÄovej pamÀte pre rané superpoÄÃtaÄe IBM, Amdahl a Cray, ale boli pouÅŸÃvané len zriedka kvÃŽli neúmerne vysokej cene. Koncom 1970. rokov minulého storoÄia spoloÄnosÅ¥ General Instruments vyrobila ROM (EAROM), ktorá fungovala podobne ako neskorÅ¡ia flash pamÀť NAND. BohuÅŸiaÄŸ, desaÅ¥roÄnÜ ÅŸivot nebol dosiahnuteÄŸnÜ a mnoho spoloÄnostà od technológie upustilo.
V roku 1976 Dataram zahájil predaj produktu s názvom Bulk Core, ktorÜ ponúkal aÅŸ 2 MB polovodiÄového úloÅŸného priestoru kompatibilného s poÄÃtaÄmi Digital (DEC) a Data General (DG). V roku 1978 spoloÄnosÅ¥ Texas Memory Systems vloÅŸila 16 kilobajtovÜ pevnÜ disk RAM, ktorÜ mali ropné spoloÄnosti pouÅŸÃvaÅ¥ na zÃskavanie seizmickÜch údajov. Nasledujúci rok spoloÄnosÅ¥ StorageTek vyvinula prvÜ disk SSD s pamÀťou RAM.
Génius doby!
Sharp PC-5000, uvedenÜ na trh v roku 1983, pouÅŸÃval 128 KB SSD kazety s bublinovou pamÀťou. V roku 1984 mala spoloÄnosÅ¥ Tallgrass Technologies Corporation 40-megabajtovú páskovú zálohovaciu jednotku so vstavanÜm 20 MB SSD diskom. 20 MB disk sa dal pouÅŸiÅ¥ namiesto pevného disku. V septembri 1986 spoloÄnosÅ¥ Santa Clara Systems predstavila BatRam, 4 MB systém hromadného ukladania dát rozÅ¡ÃriteÄŸnÜ na 20 MB pomocou 4 MB pamÀťovÜch modulov.
V balenà bola zabudovaná nabÃjateÄŸná batéria, ktorá uchovávala obsah pamÀťového Äipu, keÄ nebola matica napájaná. V roku 1987 vstúpila spoloÄnosÅ¥ EMC Corporation (EMC) na trh s diskami SSD, priÄom na trh mini poÄÃtaÄov boli uvedené jednotky. V roku 1993 vÅ¡ak EMC opustil trh s SSD. Softvérové ââdisky RAM sa stále pouÅŸÃvali od roku 2009, pretoÅŸe sú rádovo rÜchlejÅ¡ie ako ostatné technológie, aj keÄ spotrebúvajú viac zdrojov CPU a stoja oveÄŸa viac za gigabajt.
Najlepšie flash disky SSD
V roku 1983 bol mobilnÜ poÄÃtaÄ prvÜm, ktorÜ obsahoval Å¡tyri sloty na vymeniteÄŸné úloÅŸisko vo forme pevnÜch diskov typu flash s pouÅŸitÃm rovnakého typu pamÀťovÜch kariet flash. Moduly Flash mali obmedzenie potreby úplného formátovania, aby sa obnovilo miesto z odstránenÜch alebo upravenÜch súborov; staré verzie súborov, ktoré boli odstránené alebo upravené, zaberali miesto aÅŸ do naformátovania modulu.
ZaÄiatkom roku 1995 bolo oznámené zavedenie pevnÜch diskov typu flash. Mali tú vÜhodu, ÅŸe nevyÅŸadovali batérie na uchovávanie údajov v pamÀti (Äo vyÅŸadovali predchádzajúce systémy s volatilnou pamÀťou), ale neboli také rÜchle ako rieÅ¡enia zaloÅŸené na dynamickej pamÀti s náhodnÜm prÃstupom (DRAM). Odvtedy sa disky SSD úspeÅ¡ne pouÅŸÃvajú ako náhrada pevného disku (HDD) vo vojenskom a leteckom priemysle, ako aj v ÄalÅ¡Ãch kritickÜch aplikáciách.
Tieto aplikácie vyÅŸadujú vÜnimoÄnÜ priemernÜ Äas medzi poruchami (MTBF), ktorÜ disky SSD dosahujú vÄaka svojej schopnosti odolávaÅ¥ extrémnym rozsahom nárazov, vibrácià a teploty. Okolo roku 2007 bol predstavenÜ SSD na báze PCIe s vÜkonom 100.000 320 vstupno-vÜstupnÜch operácià za sekundu (IOPS) na jednej karte a kapacitami aÅŸ 1 GB. 8 terabajtovÜ (TB) flash disk SSD s rozhranÃm PCI Express # 654 mÃŽÅŸe dosiahnuÅ¥ maximálnu rÜchlosÅ¥ zápisu 712 MB / s a ââmaximálnu rÜchlosÅ¥ ÄÃtania XNUMX MB / s.
Obchodné flash disky
Enterprise Flash Drives (EFD) sú navrhnuté Å¡peciálne pre aplikácie, ktoré vyÅŸadujú vysokÜ I / O vÜkon (IOPS), spoÄŸahlivosÅ¥, energetickú úÄinnosÅ¥ a konzistentnÜ vÜkon. EFD je vo vÀÄÅ¡ine prÃpadov SSD s vyššou sadou Å¡pecifikácià v porovnanà s SSD, ktoré by sa beÅŸne pouÅŸÃvali v prenosnÜch poÄÃtaÄoch. Neexistujú ÅŸiadne normalizaÄné orgány, ktoré by riadili definÃciu EFD, takÅŸe kaÅŸdÜ vÜrobca SSD mÃŽÅŸe tvrdiÅ¥, ÅŸe vyrába EFD, ak v skutoÄnosti nemusia spĺÅaÅ¥ poÅŸiadavky.
Najlepšia architektúra SSD
Pevné disky alebo SSD disky boli pri prvom uvedenà na trh povaÅŸované za revoluÄnÜ pokrok v oblasti ukladania dát a pre veÄŸkú vÀÄÅ¡inu spotrebnÜch a priemyselnÜch úloÅŸnÜch produktov Flash zostávajú hybnou silou voÄŸby. PretoÅŸe disky DED neobsahujú ÅŸiadne pohyblivé Äasti, sú lepÅ¡ie vybavené ako pevné disky alebo pevné disky, v nároÄnÜch podmienkach tieÅŸ beÅŸia rÜchlejÅ¡ie a bez hluku spojeného s pevnÜmi diskami. Jednou z kğúÄovÜch komponentov architektúry SSD je radiÄ.
kontrolór
RadiÄ je zodpovednÜ za vytvorenie spojenia medzi pamÀťou na disku SSD a hostiteÄŸskÜm poÄÃtaÄom a bez neho by bol disk SSD v podstate zbytoÄnÜ. Tvar ovládaÄa je menej dÃŽleÅŸitÜ ako umiestnenie a vlastnosti. Ak sa pozriete na SSD, ovládaÄ nájdete za oblasÅ¥ou, kde je karta v skutoÄnosti pripojená k hostiteÄŸskému systému, a pred komponentmi NAND. Jedinou vÜnimkou je prÃpad stohovania na malÜ disk SSD.
OvládaÄ je zodpovednÜ za niektoré z najdÃŽleÅŸitejÅ¡Ãch funkcià disku SSD. Patrà medzi ne ukladanie do pamÀte cache pre ÄÃtanie a zápis, ECC, vyrovnávanie opotrebenia a správa porúch ÄÃtania. Vykonáva tieÅŸ nesprávne mapovanie blokov. Bez tÜchto funkcià by sa disk SSD predÄasne opotreboval a nemusà fungovaÅ¥ tak spoÄŸahlivo, ako je potrebné.
KaÅŸdÜ disk SSD obsahuje doplnok, ktorÜ obsahuje elektroniku, ktorá pripája komponenty pamÀte NAND k hostiteÄŸskému poÄÃtaÄu. RadiÄ je vstavanÜ procesor, ktorÜ vykonáva kód na úrovni firmvéru a je jednÜm z najdÃŽleÅŸitejÅ¡Ãch faktorov vÜkonu SSD. Niektoré z funkcià vykonávanÜch ovládaÄom zahÅÅajú:
- Noste vyrovnanie
- Zlé blokové mapovanie
- PreÄÃtajte si pranie a ÄÃtajte narúšanie
- ÄÃtanie a zápis do pamÀte cache
- Ãroda
- šifrovanie
VÜkon
VÜkon disku SSD sa mÃŽÅŸe lÃÅ¡iÅ¥ podÄŸa poÄtu paralelnÜch Äipov NAND flash pouÅŸitÜch v zariadenÃ. Jeden Äip NAND je relatÃvne pomalÜ kvÃŽli úzkemu asynchrónnemu rozhraniu I / O (8/16 bitov) a dodatoÄnej vysokej latencii základnÜch operácià I / O (typické pre SLC NAND, 25 eur na zachytenie stránky s rozlÃÅ¡enÃm 4KB z poÄŸa do I / O medzipamÀte v jednom ÄÃtanÃ, 250 s na potvrdenie stránky 4K z I / O medzipamÀte do poÄŸa v jednom zápise, 2 ms na vymazanie bloku 256 kB).
KeÄ na zariadenà SSD pracuje paralelne viac zariadenà NAND, Å¡Ãrka pásma sa zmenà a vysoké latencie sa dajú skryÅ¥, pokiaÄŸ je k dispozÃcii dostatok Äakajúcich operácià a zaÅ¥aÅŸenie je medzi zariadeniami rovnomerne rozloÅŸené. NajrÜchlejÅ¡ie disky SYSTEM implementujú dátovÜ pás (podobnÜ RAID 0) a vkladajú ich do architektúry. To umoÅŸnilo v roku 250 vytvorenie ultrarÜchlych diskov SSD s efektÃvnymi rÜchlosÅ¥ami ÄÃtania / zápisu 3 MB / s s rozhranÃm SATA 2009 Gbit / s. O dva roky neskÃŽr mohli rÜchlosti radiÄov podporovaÅ¥ Å¡tandardy SATA 6 Gbit / s pre spotrebiteÄŸské triedy. ÄÃtanie / zápis 500 MB / s.
PamÀť
VÀÄÅ¡ina vÜrobcov SSD pouÅŸÃva pri konÅ¡trukcii svojich SSD energeticky nezávislú NAND flash pamÀť kvÃŽli niÅŸÅ¡Ãm nákladom v porovnanà s DRAM a schopnosti uchovávaÅ¥ údaje bez konÅ¡tantného napájania, Äo zaisÅ¥uje stálosÅ¥ dát pri náhlych vÜpadkoch napájania. PamÀťové jednotky STATUS flash sú pomalÅ¡ie ako rieÅ¡enia DRAM a niektoré predchádzajúce návrhy boli po ÄalÅ¡om pouÅŸità eÅ¡te pomalÅ¡ie ako pevné disky. RieÅ¡enia zaloÅŸené na pamÀti Flash sú zvyÄajne balené v Å¡tandardnÜch formátoch pevnÜch diskov (1,8, 2,5 a 3,5 palca) alebo v menÅ¡Ãch kompaktnÜch prevedeniach kvÃŽli kompaktnej pamÀti.
Jednotky s niÅŸÅ¡ou cenou spravidla pouÅŸÃvajú pamÀť typu multi-tier cell (MLC), ktorá je pomalÅ¡ia a menej spoÄŸahlivá ako pamÀť typu single-tier cell (SLC). To mÃŽÅŸe byÅ¥ zmiernené alebo dokonca zvrátené vnútornou konÅ¡trukÄnou Å¡truktúrou SSD, ako je vkladanie, zmeny v algoritmoch zápisu a zvÜšené oproti poskytovaniu (vÀÄÅ¡ia prebytoÄná kapacita), s ktorÜmi mÃŽÅŸu algoritmy na vyrovnávanie opotrebenia pracovaÅ¥ ...
PamÀť zaloşená na DRAM
Prchavé SSD disky zaloÅŸené na pamÀti, ako naprÃklad DRAM, sa vyznaÄujú ultrarÜchlym prÃstupom k údajom (spravidla kratÅ¡Ãm ako 10 mikrosekúnd) a pouÅŸÃvajú sa predovÅ¡etkÜm na zrÜchlenie aplikáciÃ, ktoré by inak boli zdrÅŸané latenciou tradiÄnÜch flash diskov SSD alebo pevnÜch diskov. Ak dÃŽjde k strate napájania, batéria poskytne energiu a vÅ¡etky informácie sa skopÃrujú z pamÀte RAM (RAM) do záloÅŸného úloÅŸiska. Po obnovenà napájania sa informácie skopÃrujú spÀť do pamÀte RAM zo záloÅŸného úloÅŸiska a disk SSD obnovà normálnu prevádzku (podobne ako funkcia hibernácie pouÅŸÃvaná v modernÜch operaÄnÜch systémoch).
SSD tohto typu sú obvykle vybavené modulmi DRAM rovnakého typu, aké sa pouÅŸÃvajú v beÅŸnÜch poÄÃtaÄoch a serveroch, ktoré je moÅŸné vymeniÅ¥ a nahradiÅ¥ vÀÄÅ¡Ãmi diskami Disk so vzdialenÜm a nepriamym prÃstupom do pamÀte (disk RIndMA) pouÅŸÃva sekundárne zariadenie s rÜchlou sieÅ¥ou alebo pripojenie Infiniband (priame), ktoré bude fungovaÅ¥ ako SSD na báze RAM, ale vÄaka novÅ¡Ãm, rÜchlejÅ¡Ãm a flash diskom SSD dostupnÜm uÅŸ v roku 2014 je táto moÅŸnosÅ¥ menej vÜnosná. KÜm cena DRAM naÄalej klesá, cena flash pamÀte klesá eÅ¡te rÜchlejÅ¡ie. KrÃÅŸovÜ bod âFlash je lacnejšà ako DRAMâ sa vyskytol okolo roku 2004.
Iné typy pamÀte
Niektoré SSD pouÅŸÃvajú MRAM. Niektoré rezervované jednotky pouÅŸÃvajú pamÀť DRAM a flash. KeÄ je napájanie vypnuté, disk SSD skopÃruje vÅ¡etky údaje z pamÀte DRAM na flash disk. KeÄ sa napájanie obnovÃ, disk SSD skopÃruje vÅ¡etky údaje z pamÀte flash do pamÀte DRAM. Niektoré jednotky pouÅŸÃvajú hybrid otáÄajúcich sa diskov a pamÀte flash.
Vyrovnávacia pamÀť a vyrovnávacia pamÀť na najlepÅ¡Ãch diskoch SSD
TradiÄné pevné disky obsahovali ÄasÅ¥ pamÀte v rámci vlastného hardvéru disku (niekoÄŸko megabajtov, zvyÄajne osem, 16 alebo moÅŸno o nieÄo viac), aby sa zvÜšil vÜkon ÄÃtania a zápisu vnÃmaného pouÅŸÃvateÄŸmi. Ak mÃŽÅŸu byÅ¥ údaje, ktoré chce uÅŸÃvateÄŸ ÄÃtaÅ¥ alebo zapisovaÅ¥, uloÅŸené vo vysoko vÜkonnej vyrovnávacej pamÀti, jednotka tam mÃŽÅŸe údaje doÄasne uloÅŸiÅ¥ do rÜchlych pamÀťovÜch modulov.
Potom je zodpovednÜ za informovanie operaÄného systému, ÅŸe operácia je dokonÄená, aby neskÃŽr jednotka skutoÄne zvládla prenos údajov z vyrovnávacej pamÀte na oveÄŸa pomalÅ¡ie magnetické médiá. Nie vÅŸdy to funguje, pretoÅŸe do vyrovnávacej pamÀte je moÅŸné naraz uloÅŸiÅ¥ iba veÄŸmi malú ÄasÅ¥ celkovÜch údajov na disku, ak nie sú údaje uloÅŸené vo vyrovnávacej pamÀti, musà byÅ¥ naÄÃtané z pomalÅ¡ieho fyzického média.
SSD majú rovnakÜ druh koncepcie s vyrovnávacou pamÀťou, okrem toho, ÅŸe obsahujú Äipy DRAM v hardvéri radiÄa SSD na samotnom disku SSD. MÃŽÅŸu sa pohybovaÅ¥ od 64 MB do gigabajtov a v zásade pÃŽsobia na poÅŸiadavky vyrovnávacej pamÀte na zlepÅ¡enie ÅŸivotnosti disku a slúşia krátkym nárazom poÅŸiadaviek na ÄÃtanie a zápis o nieÄo rÜchlejÅ¡ie, ako by to dovoÄŸovala normálna pamÀť disku. Tieto vyrovnávacie pamÀte sú dÃŽleÅŸité v aplikáciách podnikového úloÅŸiska vrátane veÄŸmi pouÅŸÃvanÜch súborovÜch serverov a databázovÜch serverov, ale pre beÅŸnÜch pouÅŸÃvateÄŸov poÄÃtaÄov a prenosnÜch poÄÃtaÄov majú malÜ vÜznam.
Batérie
ÄalÅ¡ou súÄasÅ¥ou vÜkonnejÅ¡Ãch diskov SSD je kondenzátor alebo nejakÜ typ batérie. Tieto sú nevyhnutné pre zachovanie integrity údajov, aby sa údaje vyrovnávacej pamÀte dali vyprázdniÅ¥ na jednotku, keÄ sa vypne napájanie; niektorÜm sa dokonca podarà udrÅŸaÅ¥ energiu dostatoÄne dlho na to, aby údaje vo vyrovnávacej pamÀti zostali aÅŸ do obnovenia napájania. V prÃpade pamÀte Flash MLC problém nazÜvanÜ poÅ¡kodenie spodnej stránky
Tento problém sa mÃŽÅŸe vyskytnúť, keÄ pamÀť MLC flash stratà napájanie poÄas programovania hornej stránky. VÜsledkom je, ÅŸe predpokladané a predpokladané bezpeÄné údaje mÃŽÅŸu spÃŽsobiÅ¥ veÄŸké Å¡kody, ak sa pamÀť v prÃpade náhlej straty energie vymyká superkondenzátoru. Tento problém neexistuje s pamÀťou flash SLC.
Hostiteğské rozhranie
HostiteÄŸské rozhranie nie je konkrétne súÄasÅ¥ou jednotky SSD, ale je kğúÄovou súÄasÅ¥ou jednotky. Obvykle je zabudovanÜ do vyššie diskutovaného radiÄa, zvyÄajne je to jedno z rozhranà nachádzajúcich sa na pevnÜch diskoch. Medzi uvedené patria:
- Sériovo pripojenÜ SCSI (SAS,> 3,0 Gbit / s) - zvyÄajne sa nachádza na serveroch
- Serial ATA (SATA,> 1,5 Gbit / s)
- PCI Express (PCIe,> 2.0 Gbit / s)
- Fibre Channel (> 200 Mbit / s) - takmer vÜluÄne na serveroch
- USB (> 1,5 Mbit / s)
- Paralelná ATA (IDE,> 26,4 Mbit / s) - vÀÄÅ¡inou nahradená SATA
- (Paralelné) SCSI (> 40 Mbit / s) - zvyÄajne sa nachádza na serveroch, vÀÄÅ¡inou nahradené SAS; PoslednÜ SSD na báze SCSI bol predstavenÜ v roku 2004.
konfigurácia
VeÄŸkosÅ¥ a tvar akéhokoÄŸvek zariadenia je do znaÄnej miery spÃŽsobená veÄŸkosÅ¥ou a tvarom komponentov pouÅŸitÜch na vÜrobu tohto zariadenia. TradiÄné pevné disky a optické jednotky sú navrhnuté okolo gramofónu alebo optického disku spolu s vretenovÜm motorom vo vnútri. Ak sa SSD skladá z niekoÄŸkÜch prepojenÜch integrovanÜch obvodov (IC) a konektora rozhrania, potom by jeho tvar mohol byÅ¥ do znaÄnej miery predstaviteÄŸnÜ; pretoÅŸe uÅŸ nie je obmedzenÜ na tvar jednotiek rotujúcich médiÃ.
Niektoré rieÅ¡enia polovodiÄového úloÅŸného priestoru sa dodávajú vo vÀÄÅ¡om Å¡asi, ktoré mÃŽÅŸe byÅ¥ dokonca moÅŸné namontovaÅ¥ do stojana s mnohÜmi systémovÜmi jednotkami vo vnútri. VÅ¡etky by sa pripojili k spoloÄnej zbernici vo vnútri Å¡asi a boli by vybalené z krabice jedinÜm konektorom. Na vÅ¡eobecné pouÅŸitie s poÄÃtaÄom je najobğúbenejšà 2,5-palcovÜ formát (zvyÄajne sa nachádza v prenosnÜch poÄÃtaÄoch).
V prÃpade stolnÜch poÄÃtaÄov s otvormi na 3,5-palcovÜ pevnÜ disk je moÅŸné na prispÃŽsobenie takejto jednotky pouÅŸiÅ¥ jednoduchú dosku adaptéra. V podnikovÜch aplikáciách sú beÅŸnejÅ¡ie iné typy tvarovÜch faktorov. SSD mÃŽÅŸe byÅ¥ tieÅŸ plne integrovanÜ do inÜch obvodov zariadenia, ako je tomu v prÃpade MacBooku Apple od Apple (od jesene 2010). V roku 2014 si zÃskavajú obÄŸubu aj formáty mSATA a M.2, hlavne v prenosnÜch poÄÃtaÄoch.
Štandardné faktory formátu hdd
VÜhodou pouÅŸitia súÄasného formátu pevného disku by bolo vyuÅŸitie rozsiahlej infraÅ¡truktúry, ktorá uÅŸ je k dispozÃcii, na pripojenie a pripojenie diskov k hostiteÄŸskému systému. Tieto tradiÄné formáty sú známe z veÄŸkosti rotujúceho média, naprÃklad 5,25 palca, 3,5 palca, 2,5 palca, 1,8 palca, nie z rozmerov skrine pohonu.
Štandardné formáty kariet
V aplikáciách, kde je miesto na Å¡piÄkovej úrovni, ako sú ultrabooky alebo tablety, boli pre flash disky SSD Å¡tandardizované niektoré kompaktné rozmery. Existuje formát mSATA, ktorÜ vyuÅŸÃva fyzickÜ dizajn karty mini PCI Express. Zostáva elektricky kompatibilnÜ so Å¡pecifikáciou rozhrania PCI Express Mini Card, priÄom vyÅŸaduje ÄalÅ¡ie pripojenie k hostiteÄŸskému radiÄu SATA prostrednÃctvom rovnakého konektora.
FormovÜ faktor M.2, predtÜm pozoruhodnÜ ako formátovÜ faktor ÄalÅ¡ej generácie (NGFF), je prirodzenÜm prechodom z mSATA a fyzického dizajnu, ktorÜ pouÅŸÃval, na pouÅŸiteÄŸnejšà a vyspelejšà tvarovÜ faktor. Aj keÄ mSATA vyuÅŸÃva existujúci konektor a tvarovÜ faktor, M.2 bol navrhnutÜ tak, aby maximalizoval vyuÅŸitie priestoru na karte a minimalizoval nároky na miesto. Å tandard M.2 umoÅŸÅuje inÅ¡taláciu SATA a PCI Express SSD do modulov M.2.
Faktory tvaru disku v module (DOM)
Disk v module (DOM) je 40/44 kolÃkovÜ flash disk s rozhranÃm Parallel ATA (PATA) alebo SATA, ktorÜ je urÄenÜ na priame pripojenie k základnej doske a pouÅŸÃva sa ako pevnÜ disk poÄÃtaÄa (HDD). Konvertor flash na IDE simuluje pevnÜ disk, takÅŸe DOM je moÅŸné pouÅŸÃvaÅ¥ bez ÄalÅ¡ej podpory softvéru alebo ovládaÄov. Domy DOM sa spravidla pouÅŸÃvajú vo vstavanÜch systémoch, ktoré sa Äasto pouÅŸÃvajú v nároÄnÜch prostrediach, kde by mechanické servisné jednotky jednoducho zlyhali, alebo v tenkÜch klientoch kvÃŽli malÜm rozmerom, nÃzkej spotrebe energie a tichej prevádzke.
Aplikácie pre SSD
VÜhody pouÅŸitia systémovÜch jednotiek <1> v aplikáciách produkÄného úloÅŸiska sú poÄetné. Ako uÅŸ bolo spomenuté, pretoÅŸe disky SSD neobsahujú ÅŸiadne pohyblivé mechanické súÄasti, spotrebúvajú menej energie, sú odolnejÅ¡ie voÄi pádom alebo hrubému zaobchádzaniu, beÅŸia takmer nehluÄne a ÄÃtajú rÜchlejÅ¡ie a s menÅ¡ou latenciou. PretoÅŸe sa platne nemusia otáÄaÅ¥, nie je potrebné ÄakaÅ¥ na zvÜšenie fyzickÜch súÄastà na prevádzkovú rÜchlosÅ¥, ÄÃm sa znÃÅŸi vÜkon, ktorému pevné disky neuniknú.
Sú tieÅŸ ÄŸahké, takÅŸe sú ideálne pre prenosné poÄÃtaÄe a stroje s malÜmi rozmermi, ako aj pre veÄŸkokapacitné siete úloÅŸnÜch priestorov na menÅ¡om priestore. VÄaka tÜmto vÜhodám sú jednotky stavu sluÅŸby obğúbené v nasledujúcich prostrediach:
- Ako databázovÜ server hostÃte databázovÜ stroj aj hostiteÄŸa samotnej databázy pre rÜchly prÃstup
- Rovnako ako âhorúcaâ vrstva vo vrstvovom sieÅ¥ovom archÃve, kde je moÅŸné veÄŸmi Äasto zÃskavaÅ¥ a prepisovaÅ¥ Äasto prÃstupné údaje.
- V situáciách, kde sú moşné fyzické pády, a preto pevné disky predstavujú neudrşateğné riziko pre spoğahlivosť systému
VÜhody SSD
Toto zariadenie na ukladanie poÄÃtaÄovÜch dát, ktoré pouÅŸÃva Äipy flash, ako sú jednotky USB, chytré telefóny a pamÀťové karty. Na disku SSD nie sú ÅŸiadne pohyblivé Äasti a uchováva údaje v bezpeÄÃ. To je hlavnÜ dÃŽvod lepÅ¡ieho vÜkonu jednotky SSD v porovnanà s jednotkami pevného disku (HDD). SSD majú svoje vlastné veÄŸké vÜhody, vÄaka ktorÜm sú jedineÄné.
Vyššà vÜkon
Dokonca aj najrÜchlejšà pevnÜ disk s rÜchlosÅ¥ou 15 1 otáÄok za minútu nemÃŽÅŸe konkurovaÅ¥ vÜkonu pevnÜch diskov NAND flash. NAND I / O obvykle dosahuje 3 Gb / s, zatiaÄŸ Äo 1,4D NAND dosahuje 3 GB / s. Najnovšà vÜvoj tlaÄà 3.0D NAND na XNUMX GB / s. DÃŽvod je fyzika: pevnÜ disk s mechanickÜmi súÄasÅ¥ami, ktoré sa neustále pouÅŸÃvajú, sa zlomà rÜchlejÅ¡ie ako SSD, ktorÜ nemá ÅŸiadne mechanické Äasti. Namiesto mechanickÜch ramien a ÄÃtacÃch hláv pouÅŸÃva SSD na generovanie odpovedà na ukladanie údajov elektrinu. RÜchlejšà vÜkon znamená rÜchlejšà štart, rÜchlejšà pohyb dát a vÀÄÅ¡iu Å¡Ãrku pásma.
NÃzka spotreba energie
Mobilné pevné disky v mechanickÜch Äastiach vyÅŸadujú viac energie, ako malé mnoÅŸstvo elektrického prúdu vypnutého v pamÀťovÜch bunkách SSD. SSD disky tieÅŸ zabraÅujú vysokému zahrievaniu generovanému stovkami rotujúcich diskov v dátovom centre, Äo si vyÅŸaduje veÄŸké investÃcie do TZB a klimatizácie.
Proporcionálna trvanlivosť.
Porovnania odolnosti SSD a HDD sú komplikovanejÅ¡ie, ako by sa mohlo zdaÅ¥. Mechanické Äasti HDD a povrchy diskov sú náchylnejÅ¡ie na poÅ¡kodenie ÅŸivotného prostredia neÅŸ disky SSD, aj keÄ je táto nová technológia pevnÜ disk, ktorÜ je odolnÜ voÄi nárazom proti fyzickému pádu. A disky SSD nie je moÅŸné na dlhšà Äas vypnúť bez úniku, ale vypnutie pevnÜch diskov mÃŽÅŸe v environmentálne kontrolovanÜch prostrediach trvaÅ¥ desaÅ¥roÄia.
OdolnosÅ¥ diskov SYSTEM SS vÅ¡ak rastie vÄaka inteligencii úloÅŸiska pridanej do radiÄa. Tieto technológie chránia disk SSD pred únikom alebo poÅ¡kodenÃm údajov a zahÅÅajú kód na opravu chÜb (ECC), zber odpadu a ukladanie do pamÀte cache na ÄÃtanie a zápis.
Bez hluku
Absencia otoÄného kovového podnosu na ukladanie údajov a pohyblivého ramena na ÄÃtanie robà SDD poÄas prevádzky úplne tichÜm. NulovÜ Å¡um je na pevnom disku nemoÅŸnÜ. OtáÄanie kovového taniera a pohyb tam a spÀť tónového ramena vytvára hluk a dokonca jemné vibrácie, Äo je obÄas trochu neprÃjemné.
Je kompaktnÜ
VÄaka absencii mechanickÜch alebo pohyblivÜch Äastà je disk SSD podstatne kompaktnejšà ako pevnÜ disk. To tieÅŸ znamená, ÅŸe disk SSD je vhodnejÅ¡ou alebo vÜhodnejÅ¡ou súÄasÅ¥ou úloÅŸiska prenosnÜch spotrebnÜch elektronickÜch zariadenÃ, akÜmi sú ultrabooky a tablety.
NevÜhody SSD
Vo svete ukladania údajov nie je niÄ dokonalé a jednotky stavu sluÅŸby nie sú vÜnimkou. Medzi jeho nevÜhody patrà vyššie náklady, obmedzená kapacita úloÅŸiska a kratÅ¡ia ÅŸivotnosÅ¥ ako pevné disky. Medzi najÄastejÅ¡ie nevÜhody patria nasledujúce.
Vyššie náklady
Ceny SSD za dolár za GB v poslednÜch rokoch znaÄne klesli, ale aj cena pevného disku. Napriek tomu sa náklady na jednotku flash znÃÅŸili natoÄŸko, ÅŸe jej vyššà vÜkon je ziskovÜ. VÜkon je skutoÄne kğúÄovÜ: Ak pevné disky spomaÄŸujú transakÄné databázy a iné intenzÃvne aplikácie, potom je nákup pevnÜch diskov za prijateÄŸnú cenu faloÅ¡nou ekonomikou.
Menšia kapacita ukladania dát
SchopnosÅ¥ SSD NAND spomaÄŸuje pevné disky vÄaka obmedzeniam zápisu do pamÀťovej bunky NAND. ÄÃm viac pamÀťovÜch buniek je v obvode, tÜm vÀÄÅ¡iu hustotu SSD dosiahne. PlochÜ (2D) NAND vÅ¡ak mÃŽÅŸe pojaÅ¥ iba obmedzenÜ poÄet pamÀťovÜch buniek, neÅŸ zaÄnú bunky zlyhávaÅ¥. V reakcii na to vedci vyvinuli 3D NAND stohovanÃm pamÀťovÜch buniek vertikálne aj horizontálne.
To umoÅŸÅuje 3D NAND dosiahnuÅ¥ vyššiu hustotu, niÅŸÅ¡iu spotrebu energie, lepÅ¡iu vÜdrÅŸ a hodnoty pri niÅŸÅ¡Ãch nákladoch na gigabajt. PolovodiÄové disky sú veÄŸmi drahé a na rozdiel od beÅŸnÜch pevnÜch diskov sa predávajú za znaÄnú cenu. SSD disky sú preto k dispozÃcii predovÅ¡etkÜm v menÅ¡Ãch, dostupnejÅ¡Ãch veÄŸkostiach úloÅŸiska. ÃloÅŸná kapacita je zvyÄajne menÅ¡ia ako 160 GB.
Krátky şivotnÜ cyklus
SSD disky majú pred zlyhanÃm oveÄŸa obmedzenejšà cyklus zápisu neÅŸ pevné disky. HlavnÜm dÃŽvodom je, ÅŸe disky SSD nemÃŽÅŸu prepÃsaÅ¥ existujúce bloky, ale musia bloky najskÃŽr vymazaÅ¥ a aÅŸ potom zapisovaÅ¥ nové údaje. Tento proces v koneÄnom dÃŽsledku ovplyvÅuje integritu pamÀťovej bunky. Zápisy NAND sa lÃÅ¡ia podÄŸa poÄtu bitov na bunku; jednoúrovÅová bunka NAND flash podporuje 50.000 100.000 aÅŸ 3.000 10.000 cyklov zápisu, viacúrovÅová bunka spravidla trvá aÅŸ 300 1000 cyklov zápisu, eMLC (podniková MLC) udrÅŸiava aÅŸ 3 1500 cyklov zápisu, trojúrovÅové bunky majú nÃzky poÄet cyklov 3000 aÅŸ XNUMX XNUMX a XNUMXD NAND mÃŽÅŸe dosiahnuÅ¥ XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX zapisovacÃch cyklov.
Nepasujú na súbory
Podniky chcú maÅ¥ prÃstup k svojim dátovÜm súborom, analyzovaÅ¥ ich a speÅaÅŸovaÅ¥. VzhÄŸadom na obmedzenÜ poÄet cyklov zápisu nie sú disky SSD vhodné na aktÃvnu archiváciu a opakovanú analÜzu rovnakÜch súborov údajov. PretoÅŸe myÅ¡lienkou aktÃvnych súborov je moÅŸnosÅ¥ ÄŸubovoÄŸného prÃstupu k údajom, je to preÅ¥aÅŸené poÄtom cyklov zápisu, ktoré pamÀťové bunky vydrÅŸia.
Obnova stratenÜch údajov
NeschopnosÅ¥ obnoviÅ¥ staré údaje je jednou z najvÀÄÅ¡Ãch nevÜhod disku SSD. Dáta sú natrvalo a úplne odstránené z diskov. Je to vÅ¡ak vÜhoda z hÄŸadiska zabezpeÄenia údajov. Stále trvalé vymazanie údajov by mohlo viesÅ¥ k nenapraviteÄŸnÜm následkom v urÄitÜch udalostiach, kde pre odstránené údaje neexistuje záloha.
Pomalšia rÜchlosť zápisu
Niektoré z lacnejÅ¡Ãch diskov SSD, najmÀ typy zaloÅŸené na MLC, majú pomalÅ¡ie rÜchlosti zápisu v porovnanà s rÜchlosÅ¥ami ÄÃtania. Tieto rÜchlosti sú relatÃvne niÅŸÅ¡ie ako rÜchlosti zápisu na beÅŸnÜch pevnÜch diskoch.
Najnovšia technológia
V poslednej dobe sa pouÅŸÃvanie SSD zvyÅ¡uje, Äo vedie k rÃŽznym problémom. Tieto problémy je potrebné vyrieÅ¡iÅ¥ pred zÃskanÃm optimálneho vÜkonu z diskov SSD. NaprÃklad operaÄné systémy Windows pouÅŸÃvané pred systémom Windows 7 neboli optimalizované pre disky SSD. PouÅŸÃvanie disku SSD s neoptimalizovanÜm operaÄnÜm systémom, akÜm je naprÃklad Windows Vista, má preto tendenciu zniÅŸovaÅ¥ vÜkon disku a skracovaÅ¥ jeho ÅŸivotnosÅ¥.
Veğká sila
Napájacie disky vyuÅŸÃvajúce technológiu DRAM vyÅŸadujú viac energie ako konvenÄné pevné disky. Tieto disky naÄalej spotrebúvajú energiu, keÄ sa systém spustÃ, zatiaÄŸ Äo konvenÄnÜ pevnÜ disk nie.
Vplyv na pevnosť a spoğahlivosť
ÃstrednÜm prvkom konÅ¡trukcie blesku NAND je moÅŸnosÅ¥ neopraviteÄŸného poÅ¡kodenia plávajúcej brány v dÃŽsledku viacnásobnÜch cyklov vymazania a programu. Jednoducho povedané, vÜdrÅŸ (Äo znamená poÄet cyklov, ktoré je moÅŸné blok vymazaÅ¥ a naprogramovaÅ¥) je obmedzenÜ. RelatÃvne silné elektrické polia pouÅŸité poÄas cyklu programu a vymazávania; sú schopné poÅ¡kodiÅ¥ plávajúcu bránu, ktorá v prÃpade poÅ¡kodenia zmenà vlastnosti bunky NAND.
Potenciál tohto problému je znásobenÜ, keÄ má SSD obmedzenÜ poÄet blokov NAND alebo pevnú kapacitu, ktorú je k dispozÃcii na pouÅŸitie. Viacnásobné cykly programovania / mazania sú preto zaloÅŸené na mnoÅŸstve údajov zapÃsanÜch do zariadenia (alebo pracovnom zaÅ¥aÅŸenÃ), úÄinnosti, s ktorou sú programové cykly rovnomerne rozloÅŸené do vÅ¡etkÜch buniek bleskového zariadenia (alebo vyrovnanà opotrebovania) alebo úÄinnosti medzi údajmi. zapÃsané na médium NAND a údaje prijaté z hostiteÄŸa (alebo násobenie zápisu) mÃŽÅŸu spÃŽsobiÅ¥ predÄasné opotrebovanie buniek NAND a negatÃvne celkovú vÜdrÅŸ zariadenia SSD a prÃstupnosÅ¥ údajov v Åom obsiahnutÜch.
VyÅŸadovaÅ¥ ÄalÅ¡ie cykly
PretoÅŸe na prevádzku MLC NAND a jeho uÅŸÅ¡ieho okna prahovej hodnoty napÀtia sú potrebné ÄalÅ¡ie programové cykly, bunka MLC NAND sa vo svojej podstate opotrebuje rÜchlejÅ¡ie ako bunka NC SLC, pretoÅŸe signál k Å¡umu média NAND sa Äasom degraduje. Je dÃŽleÅŸité rozpoznaÅ¥ rozdiel medzi tÜmito atribútmi blesku SLC a MLC, pretoÅŸe ovplyvÅuje odpor Å¡pecifikovanÜ pre danÜ blok:
- SLC NAND je spravidla špecifikovanÜ na 100.000 XNUMX cyklov zápisu / vymazania na blok.
- MLC NAND je typicky špecifikovanÜ na 10.000 XNUMX cyklov zápisu / vymazania na blok.
Okrem toho je uchovávanie údajov (alebo integrita údajov uloÅŸenÜch v flash bunke v priebehu Äasu) ovplyvnené stavom plávajúcej brány v NAND bunke, kde sú kritické úrovne napÀtia. Ãnik do alebo z plávajúcej brány, ktorá má tendenciu pomaly meniÅ¥ úroveÅ napÀtia Älánku z pÃŽvodnej úrovne na inú úroveÅ po naprogramovanà alebo vyÄistenà Älánku, mÃŽÅŸe zmeniÅ¥ úroveÅ napÀtia.
Túto zmenenú úroveÅ mÃŽÅŸe systém nesprávne interpretovaÅ¥ ako inú logickú hodnotu. Z dÃŽvodu tesnejÅ¡Ãch tolerancià napÀtia medzi hladinami MLC ako hladinami SLC sú preto bleskové Älánky MLC pravdepodobne ovplyvnené únikovÜmi efektmi. Preto je potrebné dbaÅ¥ na zabezpeÄenie dlhodobÜch schopnostà uchovávania údajov SLC a MLC NAND pri pouÅŸità v podnikovom úloÅŸisku. V reakcii na tieto problémy vÜrobcovia OEM NAND flash nedávno predstavili technológiu (nazÜvanú Enterprise MLC alebo eMLC), ktorá dramaticky predlÅŸuje ÅŸivotnosÅ¥ flash pamÀte pre podnikové aplikácie.
Techniky pouÅŸÃvané pre spoÄŸahlivosÅ¥ zaloÅŸenú na NAND
Na prvÜ pohÄŸad sa mnohé problémy súvisiace s NAND ako pamÀťovÜm médiom mÃŽÅŸu zdaÅ¥ prÃliÅ¡ zdrvujúce alebo nároÄné na to, aby sa technológia mohla pouÅŸÃvaÅ¥ v podnikateÄŸskom prostredÃ. Populárne disky podnikového stavu vÅ¡ak integrujú mnoÅŸstvo pokroÄilÜch technÃk a inteligencie, ktoré pomáhajú prekonaÅ¥ obmedzenia odolnosti a spoÄŸahlivosti na úrovni flash médià NAND.
Kód opravy chÜb (ECC)
ECC sa pouÅŸÃva na detekciu a opravu chÜb pridanÃm ÄalÅ¡Ãch bitov k údajom. Algoritmy ECC, ako naprÃklad Reed-Solomonove kódy, Hammingovo kódovanie a ÄalÅ¡ie, sa beÅŸne pouÅŸÃvajú v úloÅŸnÜch aplikáciách. Vo vÅ¡eobecnosti platÃ, ÅŸe ÄÃm viac bitov ECC sa pouÅŸije, tÜm vyššia je úroveÅ korekcie chÜb. Preto bude efektÃvny disk ECC SSD schopnÜ opraviÅ¥ viac chÜb, ÄÃm sa v koneÄnom dÃŽsledku skráti doba opotrebovania.
Noste nivelaÄné techniky
Vyrovnávanie opotrebovania je proces, ktorÜ SSD pouÅŸÃvajú na minimalizáciu vplyvu obmedzenia odporu NAND rovnomernÜm rozloÅŸenÃm programovÜch cyklov na vÅ¡etky bunky v zariadenà Flash. Na správu prÃstupu k médiám NAND sa v SSD diskoch beÅŸne pouÅŸÃvajú dve primárne techniky, statické a dynamické. TÜm sa zabráni tomu, aby sa v danom bloku dlhšà Äas ukladali len zriedka pristupované údaje.
Statické vyrovnávanie opotrebovania je navrhnuté tak, aby distribuovalo údaje rovnomerne v celom systéme tak, ÅŸe nájde najmenej pouÅŸÃvané fyzické bloky a potom údaje zapÃÅ¡e do tÜchto umiestnenÃ. Dynamické vyrovnávanie opotrebenia distribuuje údaje do voÄŸnÜch alebo nepouÅŸitÜch blokov. Kombinácia tÜchto technÃk vyrovnávania opotrebovania v koneÄnom dÃŽsledku zvyÅ¡uje ÅŸivotnosÅ¥ SSD tÜm, ÅŸe údaje rovnomerne rozloÅŸÃ do vÅ¡etkÜch buniek zariadenia, aby sa zabránilo opotrebovaniu jednotlivÜch Älánkov.
Pouşitie náhradnÜch blokov (alebo preťaşenie)
Poskytnutie náhradnÜch blokov ÄalÅ¡ej kapacity NAND je ÄalÅ¡Ãm spÃŽsobom, ako zlepÅ¡iÅ¥ vytrvalosÅ¥. NaprÃklad SSD predávanÜ ako 25 GB SSD mÃŽÅŸe ukazovaÅ¥ 25 GB dostupnej kapacity pre pouÅŸÃvateÄŸa na ukladanie údajov. SSD vÅ¡ak mÃŽÅŸe byÅ¥ postavenÜ s 32 GB skutoÄnej kapacity NAND. 7 GB reÅŸijnÜch nákladov (alebo náhradnÜch blokov) v tomto prÃpade je moÅŸné pouÅŸiÅ¥ na zlepÅ¡enie úÄinnosti vyrovnávania opotrebenia a ÄalÅ¡Ãch operácià programu / vymazania na zvÜšenie vytrvalosti a vÜkonu na úrovni zariadenia. Toto sa beÅŸne nazÜva nadmerné zabezpeÄenie.
Uloşte údaje do vyrovnávacej pamÀte
Na disku SSD a tieÅŸ na pevnom disku mÃŽÅŸe vÜkon zlepÅ¡iÅ¥ vyrovnávacia pamÀť údajov s malÜm mnoÅŸstvom pamÀte DRAM. Na disku SSD uloÅŸte údaje do vyrovnávacej pamÀte; taktieÅŸ zlepÅ¡uje odolnosÅ¥ na úrovni zariadenia optimalizáciou zápisov, obmedzenÃm cyklov programu / vymazávania a odstránenÃm akéhokoÄŸvek nesúladu medzi veÄŸkosÅ¥ou bloku vymazania a veÄŸkosÅ¥ou údajov.
NajlepÅ¡ie disky SSD na súÄasnom trhu
Prechod na disk SSD (solid-state drive) je najlepÅ¡Ãm vylepÅ¡enÃm, aké mÃŽÅŸete pre svoj poÄÃtaÄ urobiÅ¥. Tieto úşasné zariadenia eliminujú dlhé Äasy spúšťania, zrÜchÄŸujú naÄÃtanie programov a hier a vo vÅ¡eobecnosti zrÜchÄŸujú poÄÃtaÄ . Nie vÅ¡etky disky SSD sú si vÅ¡ak rovné. NajlepÅ¡ie disky SSD ponúkajú solÃdny vÜkon za prijateÄŸné ceny alebo, ak cena nie je dÃŽleÅŸitá, bleskurÜchle rÜchlosti ÄÃtania a zápisu.
Mnoho diskov SSD má 2,5-palcovÜ formát a komunikuje s poÄÃtaÄmi prostrednÃctvom rovnakÜch portov SATA, aké pouÅŸÃvajú tradiÄné pevné disky. Ale na Å¡piÄke jednotiek NVMe (Non-Volatile Memory Express) nájdete malé âgumstickovéâ SSD disky, ktoré sa hodia do pripojenia M.2 na modernÜch základnÜch doskách, SSD, ktoré sú osadené v adaptéri PCIe a sú na vaÅ¡ej základnej doske ako slot. grafická karta alebo zvuková karta, futuristické pohony 3D Xpoint a ÄalÅ¡ie. VybraÅ¥ perfektnÜ SSD disk uÅŸ nie je také jednoduché, ako bÜvalo. Nasleduje zoznam najlepÅ¡Ãch diskov SSD
Ako nainštalovať najlepšie SSD?
Moderné disky SSD sú úşasné a sú hodné inovácie pre takmer kaÅŸdÜ systém. Prechod z normálneho disku na SSD zvyÅ¡uje rÜchlosÅ¥ v celom systéme. Váš poÄÃtaÄ sa spustà rÜchlejÅ¡ie, rÜchlejÅ¡ie sa naÄÃtajú aplikácie a veÄŸké súbory a vo vÀÄÅ¡ine hier sa skráti doba naÄÃtania. Problém je v tom, ÅŸe akonáhle dÃŽjde k prekroÄeniu terabajtu úloÅŸného priestoru, SSD disky zaÄnú byÅ¥ neúmerne drahé.
AlternatÃvne sú konvenÄné pevné disky pomalÅ¡ie, ale ponúkajú veÄŸké mnoÅŸstvo relatÃvne lacného úloÅŸiska. MÃŽÅŸete tieÅŸ kombinovaÅ¥ silné a pevné disky a pevné disky. Ak vaÅ¡a pracovná plocha zvládne viac ako jeden disk (a vÀÄÅ¡ina z nich to zvládne), mÃŽÅŸete si nainÅ¡talovaÅ¥ operaÄnÜ systém na hlavnÜ disk SSD a zÃskaÅ¥ tak rÜchly prÃstup k základnÜm programom a súborom a na ukladanie súborov pouÅŸiÅ¥ tradiÄnú veÄŸkokapacitnú jednotku. VÄaka tomu je SSD obzvlášť atraktÃvna aktualizácia, ak uÅŸ máte pevnÜ disk, pretoÅŸe mÃŽÅŸe presunúť operaÄnÜ systém a âdowngradovaÅ¥â pevnÜ disk na úlohy úloÅŸiska.
MÃŽÅŸete tieÅŸ skombinovaÅ¥ silné stránky pevnÜch diskov a pevnÜch diskov. Ak vaÅ¡a pracovná plocha zvládne viac ako jeden disk (a vÀÄÅ¡ina z nich to zvládne), mÃŽÅŸete si nainÅ¡talovaÅ¥ operaÄnÜ systém na hlavnÜ disk SSD a zÃskaÅ¥ tak rÜchly prÃstup k základnÜm programom a súborom a na ukladanie súborov pouÅŸiÅ¥ tradiÄnú veÄŸkokapacitnú jednotku. VÄaka tomu je SSD obzvlášť atraktÃvna aktualizácia, ak uÅŸ máte pevnÜ disk, pretoÅŸe mÃŽÅŸe presunúť operaÄnÜ systém a âdowngradovaÅ¥â pevnÜ disk na úlohy úloÅŸiska.
Aká je fyzická veğkosť disku?
Pevné disky sa zvyÄajne dodávajú v dvoch veÄŸkostiach: 2,5 â³ a 3,5 â³. 3,5 â³ disky sú známe aj ako âdisky plnej veÄŸkostiâ alebo âstolné diskyâ. Prakticky kaÅŸdÜ stolnÜ poÄÃtaÄ má miesto pre najmenej jeden (a niekedy aj veÄŸa) 3,5 â³ disky. MoÅŸnou vÜnimkou sú super malé poÄÃtaÄe, ktoré zvládnu iba 2,5 â³ disk.
Disky 2,5 sú tradiÄne navrhnuté pre prenosné poÄÃtaÄe, ale dobre sa hodia aj na stolné poÄÃtaÄe. Niektoré stolné poÄÃtaÄe majú vstavané upevÅovacie body pre 2,5 jednotky. budete potrebovaÅ¥ montáşnu konzolu. VÅ¡imnite si toho, ÅŸe tieto sú spravidla oznaÄené ako (montáşne konzoly SSD) Je to preto, ÅŸe vÅ¡etky SSD disky v tradiÄnej forme pevného disku sú 2,5 â³ disky. To je veÄŸkosÅ¥, ktorú pouÅŸijete bez ohÄŸadu na to, Äi ho montujete na stolnÜ poÄÃtaÄ alebo prenosnÜ poÄÃtaÄ.
Je potrebné hovoriÅ¥ eÅ¡te o jednom formálnom faktore; Å¡tandard M.2. Tieto disky v skutoÄnosti vyzerajú skÃŽr ako RAM neÅŸ ako pevnÜ disk. Namiesto toho, aby sa disky M.2 pripájali k základnej doske pomocou kábla SATA ako beÅŸné disky, pripájajú sa k Å¡pecializovanému slotu. Ak vás zaujÃmajú disky M.2, budete musieÅ¥ zistiÅ¥, Äi ich váš poÄÃtaÄ podporuje, inak nebudete mÃŽcÅ¥.
Malá poznámka
PretoÅŸe sa notebooky zmenÅ¡ovali a zmenÅ¡ovali, je tieÅŸ Å¥aÅŸÅ¡ie aktualizovaÅ¥ ich. VÀÄÅ¡ina notebookov, ktoré nie sú minimálne, stále pouÅŸÃva 2,5 â³ disky, ale mÃŽÅŸe alebo nemusà maÅ¥ pre jednotky prÃstupnú pozÃciu pre jednotky. LacnejÅ¡ie, objemnejÅ¡ie prenosné poÄÃtaÄe a niektoré dizajny podnikovej triedy, ako sú ThinkPady Lenovo alebo Dell Latitude, napriek tomu umoÅŸÅujú ÄŸahkÜ prÃstup.
Ostatné modely sa mÃŽÅŸu dostaÅ¥ do pozÃcie pre jednotky nároÄne, alebo nemusia maÅ¥ prÃstup vÃŽbec, najmÀ ak preÅ¡li na drahÜ Å¡tandard M.2. Aktualizácia tÜchto jednotiek pravdepodobne zrušà vaÅ¡u záruku a budete si musieÅ¥ vyhÄŸadaÅ¥ konkrétneho sprievodcu pre pouÅŸitÜ model. To je dÃŽleÅŸité vedieÅ¥!
Aké pripojenie potrebujem?
VÅ¡etky moderné 3,5 "a 2,5" disky pouÅŸÃvajú na napájanie a dáta pripojenie SATA. Ak jednotku inÅ¡talujete do stolného poÄÃtaÄa, napájacà kábel SATA je 15-kolÃkovÜ kábel, ktorÜ napája napájanie poÄÃtaÄa. Ak váš poÄÃtaÄ ponúka iba starÅ¡ie 4-kolÃkové káble Molex, mÃŽÅŸete si kúpiÅ¥ adaptéry, ktoré fungujú veÄŸmi dobre. DátovÜ kábel SATA vyÅŸaduje, aby základná doska podporovala pripojenie SATA (vÅ¡etky moderné poÄÃtaÄe to robia). Nájdete ich v mierne odliÅ¡nÜch nastaveniach, je to pre vaÅ¡e úplné pohodlie.
Niektoré majú na jednom konci rovnú zástrÄku a na druhom konci zástrÄku v tvare L. ZástrÄka v tvare L uÄŸahÄuje zapadnutie do zásuviek, ktoré sú bliÅŸÅ¡ie k inÜm komponentom. Niektoré káble SATA majú na oboch koncoch rovné zástrÄky alebo zástrÄky v tvare pÃsmena L. OdporúÄame vám dostaÅ¥ k pevnému disku káble SATA, ale ak pracujete na obzvlášť stiesnenom mieste, majte na pamÀti, ÅŸe existujú aj ÄalÅ¡ie moÅŸnosti.
Ak inÅ¡talujete na prenosnÜ poÄÃtaÄ, ktorÜ umoÅŸÅuje prÃstup pouÅŸÃvateÄŸov, veci sú jednoduchÅ¡ie. Obvykle budete mÃŽcÅ¥ disk zapojiÅ¥ priamo do slotu, v ktorom uÅŸ je pripravené napájanie a dátové pripojenia, bez káblov. ÄalÅ¡ie slovo o diskoch SATA. NajnovÅ¡ia verzia Å¡tandardu SATA je SATA 3.3 a disky a káble sú spÀtne kompatibilné, Äo je skvelé a nové pre vaÅ¡e osobné pouÅŸitie.
Ako rÜchly by mal byť mÎj disk?
OdpoveÄ na túto otázku je, ÅŸe to mÃŽÅŸe byÅ¥ také rÜchle, ako si to mÃŽÅŸete dovoliÅ¥. Ak upgradujete z pevného disku na SSD, budete ohromenà zvÜšenÃm rÜchlosti bez ohÄŸadu na to. Preto sa moÅŸno nebudete chcieÅ¥ vyhrabaÅ¥ v najrÜchlejÅ¡om SSD, aké mÃŽÅŸete dostaÅ¥. ZÃskanie vÀÄÅ¡ieho úloÅŸiska na disku SSD bude pre vÀÄÅ¡inu ÄŸudà dÃŽleÅŸitejÅ¡ie ako zvÜšenie rÜchlosti.
Ak kupujete beÅŸnÜ disk, rÜchlosÅ¥ je spravidla vyjadrená v otáÄkach za minútu - otáÄkach za minútu rotujúcich dátovÜch zásobnÃkov. 5400 otáÄok za minútu je typická rÜchlosÅ¥ pre lacné disky (najmÀ 2,5 â³), pri diskoch s rÜchlosÅ¥ou 7200 otáÄok za minútu sú tieÅŸ celkom beÅŸné. Niektoré vysokovÜkonné pevné disky sú ponúkané pri 10.000 XNUMX ot / min, ale vÀÄÅ¡inou boli nahradené rÜchlejÅ¡Ãmi jednotkami webového systému.
Proces inštalácie na PC
Odskrutkujte a odstráÅte boky skrinky poÄÃtaÄa. Niektoré majú západky, ktoré drÅŸia boky na mieste, ktoré je potrebné zatlaÄiÅ¥. Uistite sa, ÅŸe máte jasnÜ prÃstup k portom SATA na základnej doske a k pozÃciám pre pevnÜ disk. Potom umiestnite disk SSD na montáşny drÅŸiak alebo do vyberateÄŸnej pozÃcie, zarovnajte ho s otvormi niÅŸÅ¡ie a zaskrutkujte ho. Umiestnite montáşnu konzolu do náhradnej pozÃcie pre 3,5-palcovÜ pevnÜ disk a zaistite ju otvormi na boku.
KeÄ budete maÅ¥ vÅ¡etko pripravené, budete musieÅ¥ pripojiÅ¥ koniec SATA kábla v tvare pÃsmena L k disku SSD a druhÜ koniec k náhradnému portu SATA. Pripojte napájacà kábel SATA k disku SSD. Ak chcete novú inÅ¡taláciu systému Windows, odpojte vÅ¡etky ostatné pevné disky vo svojom poÄÃtaÄi. VloÅŸte USB alebo DVD pripravené na Windows 10 a zapnite poÄÃtaÄ. StlaÄenÃm klávesu F12 alebo ÄŸubovoÄŸného klávesu zobrazte ponuku zavádzania a vyberte USB alebo DVD. PokraÄujte v inÅ¡talácii systému Windows 10 na SSD. Po dokonÄenà inÅ¡talácie mÃŽÅŸete vymeniÅ¥ ÄalÅ¡ie pevné disky.
VÅ¡etky vaÅ¡e staré súbory a inÅ¡talácia systému Windows sú zrejme stále na vaÅ¡om starom disku. Dokumenty, videá, hudbu a obrázky mÃŽÅŸete kopÃrovaÅ¥ do prÃsluÅ¡nÜch prieÄinkov na jednotke SSD, ale je lepÅ¡ie ponechaÅ¥ vÀÄÅ¡inu súborov na pevnom disku, aby ste na disku SSD nevyuÅŸÃvali obmedzenÜ priestor. Existuje mnoho spÃŽsobov, ako vaÅ¡ej novej inÅ¡talácii systému Windows oznámiÅ¥, ÅŸe vaÅ¡e dokumenty a ÄalÅ¡ie súbory sú na inom pevnom disku, ale v systéme Windows je najelegantnejÅ¡ou metódou pouÅŸiÅ¥ funkciu kniÅŸnÃc, ktorá je základná, ale urÄite najpraktickejÅ¡ia.
Pozor na detaily
Vytvorte prieÄinok na pevnom disku (naprÃklad e: / docs). PravÜm tlaÄidlom myÅ¡i kliknite na prieÄinok v PrieskumnÃkovi, posuÅte sa nadol na moÅŸnosÅ¥ Zahrnúť do kniÅŸnice a potom zo zoznamu vyberte kniÅŸnicu Dokumenty. Potom skopÃrujte dokumenty z prieÄinka Moje dokumenty do nového. To isté mÃŽÅŸete urobiÅ¥ pre filmy, hudbu a obrázky, priÄom budete maÅ¥ svoje súbory poruke bez toho, aby ste museli byÅ¥ na disku SSD.
PokiaÄŸ ide o programy, má zmysel nainÅ¡talovaÅ¥ tie, ktoré najviac pouÅŸÃvate na svoj SSD, aby ste Å¥aÅŸili z ich rÜchlosti. KeÄ je miesto prÃliÅ¡ tesné alebo nepotrebujete zvÜšenú rÜchlosÅ¥, nainÅ¡talujte nové programy na starÜ pevnÜ disk zadanÃm miesta na uloÅŸenie súborov poÄas procesu inÅ¡talácie. Ak ponecháte nastavenia na predvolenÜch hodnotách, programy sa nainÅ¡talujú vÅŸdy na rovnakú jednotku ako Windows.
Najlepšie disky SSD na trhu
CRUCIAL MX500 2 TB
2TB SSD pevnÜ disk Crucial ponúka rÜchlosÅ¥ sekvenÄného ÄÃtania a zápisu aÅŸ 560 MB / s a ââvÜkon náhodného ÄÃtania a zápisu aÅŸ 95 k / 90 kB pre vÅ¡etky typy súborov. Technológia Micron 3D NAND vám poskytne extra podporu a k dispozÃcii je aj 256-bitové hardvérové ââÅ¡ifrovanie. Okrem toho zÃskate vÜhodu znaÄky s osvedÄenÜmi vÜsledkami, od spoloÄnosti Crucial viete, ÅŸe to bude trvaÅ¥ dlho, a jednoduché rozhranie SATA sa pripája iba priamo na vaÅ¡u základnú dosku, takÅŸe je jednoduché, ale elegantné!
SAMSUNG 860 EVO 1 TB
SpoloÄnosÅ¥ Samsung rozÅ¡Ãrila svoju hru o stávky na SSD o niekoÄŸko novÜch edÃciÃ. Tento disk 860 Evo 1 TB je super efektÃvny a ponúka rÜchlosÅ¥ sekvenÄného zápisu aÅŸ 520 MB / s vÄaka technológii Intelligent TurboWrite a sekvenÄné rÜchlosti ÄÃtania aÅŸ 550 MB / s. Tento vynikajúci vÜkon znamená, ÅŸe je ideálny pre obrovské súbory, ktoré sú dnes také beÅŸné, ako naprÃklad video obsah 4K, a je to jednoducho jeden z najlepÅ¡Ãch diskov SSD do roku 2020, aj keÄ na pripojenie k jeho systému pouÅŸÃvate starÅ¡iu technológiu SATA.
WD BLUE 3D NAND 1 TB
Tento model SSD pracuje s rÜchlosÅ¥ou sekvenÄného ÄÃtania aÅŸ 560 MB / s a âârÜchlosÅ¥ou sekvenÄného zápisu aÅŸ 530 MB / s s vnútornÜm diskom WD Blue 3D NAND SSD. Verzia 1 TB ponúka skvelú celkovú rovnováhu medzi cenou a vÜkonom. Ak hÄŸadáte doplnenie stolného systému o trochu viac energie bez toho, aby ste museli veÄŸa mÃÅaÅ¥, stojà za to sa naÅ pozrieÅ¥. PouÅŸÃva starÜ Å¡tandard pripojenia SATA, ale stále je to veÄŸmi dobrÜ disk SSD na nákup v roku 2020 a starÅ¡ia technológia znamená dostupnejÅ¡ie ceny.
SSD KINGSTON UV500
SSD disk UV500 od dÃŽveryhodnej znaÄky Kingston je k dispozÃcii vo viacerÜch kapacitách od 120 GB do takmer 2 TB, takÅŸe si mÃŽÅŸete byÅ¥ istà veÄŸkosÅ¥ou, ktorá vyhovuje vaÅ¡im potrebám. Tento SSD pouÅŸÃva radiÄ Marvell 88SS1074 a 3D NAND Flash, ktoré poskytujú skvelÜ vÜkon. Nechajte tento disk zasunúť do náhradného portu SATA a zistÃte, ÅŸe okamÅŸite urÄite zvÜši odozvu vášho systému. VÄaka sekvenÄnému ÄÃtaniu a zápisu aÅŸ 500 MB / s vám digitálny ÅŸivot pÃŽjde rÜchlejÅ¡ie, bez toho, aby ste museli lámaÅ¥ hlavu, a navyÅ¡e zÃskate záruku.
HP S700 PRO
Ak hÄŸadáte Å¥ahúÅa disku SSD, na ktorÜ sa budete mÃŽcÅ¥ spoÄŸahnúť niekoÄŸko rokov Å¡pecializovaného pouÅŸÃvania (a pravdepodobne viacerÜch poÄÃtaÄov), potom podÄŸa nášho názoru HP S700 Pro rozhodne stojà za to. ako jeden z najlepÅ¡Ãch diskov SSD roku 2020. Tento disk má rÃŽzne moÅŸnosti kapacity, vÅ¡etky za veÄŸmi prijateÄŸné ceny, ale kvÃŽli kompatibilite si vÅ¡imnite, ÅŸe pouÅŸÃva SATA 3. ZnaÄka HP tvrdÃ, ÅŸe tento disk vydrÅŸÃ 2 milióny hodÃn pouÅŸÃvania, Äo by malo staÄiÅ¥ na pokrytie vaÅ¡ich potrieb.
GIGABYTE UD PRO 512 GB
PokiaÄŸ ide o vÜkon pri ÄÃtanà alebo zápise (530 MB / s a ââ500 MB / s), Gigabyte UD Pro 512 GB si vÄaka svojmu veÄŸmi dobrému vÜkonu zÃska miesto v naÅ¡om zozname najlepÅ¡Ãch diskov SSD. .hodnota za peniaze. VÄaka rozhraniu SATA 6 GB / s je moÅŸné 2,5-palcovú jednotku veÄŸmi ÄŸahko zapojiÅ¥ do mnohÜch starÅ¡Ãch alebo spÀtne kompatibilnÜch desktopovÜch systémov. VyuÅŸÃva tieÅŸ technológiu 3D NAND na maximalizáciu dostupnosti, Äo je skvelá moÅŸnosÅ¥ pre rozpoÄet, ak nechcete mÃÅaÅ¥ veÄŸa peÅazÃ.
SANDISK ULTRA 3D 1 TB
SpoloÄnosÅ¥ sanDisk skutoÄne zvyÅ¡uje svoju ponuku SSD s diskom Ultra 3D SSD, Äo by malo byÅ¥ obzvlášť zaujÃmavé pre hráÄov, ktorà ocenia tu ponúkanú rÜchlosÅ¥ a grafiku, aj keÄ je tieÅŸ skvelÜm univerzálnym nástrojom a mÃŽÅŸe si podaÅ¥ ruku s akÜmkoÄŸvek typom prehrávaÄa. pouÅŸÃvaÅ¥. Poskytuje chladné, tiché vÜpoÄty a osvedÄenú odolnosÅ¥ proti nárazom a vibráciám, zatiaÄŸ Äo pokroÄilá technológia 3D NAND poskytuje nielen zvÜšenú spoÄŸahlivosÅ¥, ale aj niÅŸÅ¡ie vyuÅŸitie energie, ÄÃm Å¡etrà vaÅ¡e peniaze a predlÅŸuje ÅŸivotnosÅ¥ hardvéru, ktorÜ vám stojà v ceste.
SAMSUNG 860 EVO 4 TB
Ak zistÃte, ÅŸe si prechádzate úloÅŸiskom a neustále hÄŸadáte ÄalÅ¡ie poloÅŸky, najnovšà SSD disk Samsung 860 Evo ponúka znaÄné 4 TB, ktoré vám pomÃŽÅŸu. Toto je v súÄasnej dobe jeden z najvÀÄÅ¡Ãch SSD diskov, ktorÜ by vyhovoval úloÅŸnÜm priestorom. Toto vÅ¡etko úloÅŸisko nie je samozrejme lacné, ale tento disk Samsung SSD vám ponúka vysokú rÜchlosÅ¥ ÄÃtania a zápisu, ako aj softvér na migráciu údajov a sprievodcu. Pridajte to vÅ¡etko a máte úloÅŸné rieÅ¡enie, ktoré je perfektne vhodné pre profesionálov.
CORSAIR NEUTRON XTI 1.920 XNUMX GB
to, zlovestnÜ zvuk Neutron XTi 960 GB, poskytuje vynikajúci vÜkon so sekvenÄnÜm ÄÃtanÃm 560 MB / s a ââsekvenÄnÜm zápisom 540 MB / s, Äo by malo staÄiÅ¥ aj v tÜch najnároÄnejÅ¡Ãch prÃpadoch pouÅŸitia. Jeho niÅŸÅ¡ia spotreba energie znamená, ÅŸe rÜchlosti zodpovedá efektÃvny vÜkon. A ak potrebujete nieÄo menÅ¡ie, potom sú k dispozÃcii edÃcie 240 a 480 GB, ako aj model 1.920 XNUMX GB na vyššom konci spektra.
SSD disk INTEL 660P M.2 NVME 1TB
So sériou 600 produktov Intel koneÄne prináša najnovšà flash úloÅŸisko QLC (Quad Tier Cell), Äo znamená, ÅŸe za viac úloÅŸného priestoru zaplatÃte menej a pritom si vychutnáte rÜchlosÅ¥ sekvenÄného ÄÃtania a zápisu aÅŸ 1.800 660. MB / s vášho SSD. To je rÜchly vÜkon pre vaÅ¡e potreby. Intel XNUMXP je kompaktnÜ, cenovo dostupnÜ a rÜchly, takÅŸe (v závislosti od vášho nastavenia a toho, Äo od disku potrebujete) uÅŸ nemusÃte hÄŸadaÅ¥ nikde inde. Hodà sa pre konfiguráciu stolného poÄÃtaÄa aj prenosného poÄÃtaÄa.
ADATA XPG SX8200 PRO M.2 1 TB
Ak potrebujete Å¡piÄkovÜ disk SSD na hranie hier, úpravu videa a nadÅ¡enie pre PC, v kaÅŸdom prÃpade dajte XPG SX8200 Pro, pripojenie PCIe so sebou prináša ohromne rÜchle 3.500 3.000 MB / s a ââ2 XNUMX MB rÜchlosti ÄÃtania a zápisu resp. . To znamená, ÅŸe vÄaka NVMe a M.XNUMX zÃskate hneÄ po vybalenà jedny z najlepÅ¡Ãch rÜchlostà na trhu. Disk je dodávanÜ so vstavanÜm chladiÄom, ktorÜ udrÅŸiava nÃzke teploty, a tieÅŸ uÅŸitoÄnÜ softvér Adata na monitorovanie disku.
HP EX920 1 TB
Ak túşite zÃskaÅ¥ jeden z najlepÅ¡Ãch diskov NVMe SSD na trhu a máte málo peÅazà na zaplatenie, odporúÄa sa, aby sme vás presmerovali na túto ponuku NVMe M.2 PCIe od spoloÄnosti HP (Performance Stacks a Capacity Stacks) v kompaktnom tele). SekvenÄné rÜchlosti ÄÃtania 3.200 1.800 MB / s a ââsekvenÄné zápisy XNUMX XNUMX MB / s staÄia na to, aby váš poÄÃtaÄ a jeho aplikácie lietali úplne bez ohÄŸadu na to, na Äo poÄÃtaÄ pouÅŸÃvate, a jedinou nevÜhodou je, ÅŸe je drahšà ako vÜsledok.
SSD CRUCIAL P1 1TB
VÄaka rÜchlosti sekvenÄného ÄÃtania a zápisu 2.000 1.700 MB / s resp. 1 660 MB / s a ââkapacite XNUMX TB je tento disk NVMe SSD od spoloÄnosti Crucial dobrou voÄŸbou pre tÜch, ktorà chcú maÅ¥ na svojom disku trochu viac energie, ale nechcú zaplatiÅ¥ ÄalÅ¡ie peniaze. VyuÅŸÃva rovnakú technológiu Äipov quad-tier (QLC) ako Intel PXNUMXp, ale mÃŽÅŸe to byÅ¥ najlepÅ¡ie rieÅ¡enie v závislosti od cien, ktoré nájdete na internete. Nie je to najlepÅ¡ie pre nároÄné aplikácie, ale je to ideálne pre kaÅŸdodenné pouÅŸitie, Äo je pre vás skvelá voÄŸba!
WD BLACK SN750 NVME 250 GB
Western Digital je uÅŸ dlho známy tÜm, ÅŸe ponúka úloÅŸisko, ktorému mÃŽÅŸete dÃŽverovaÅ¥, a tento prémiovÜ disk SSD má maximalizovaÅ¥ hernÜ a vÜpoÄtovÜ vÜkon, a to buÄ rÜchlosÅ¥ou ÄÃtania aÅŸ 3.470 250 MB / s, voliteÄŸnÜm chladiÄom, alebo 500 GB, 1 GB, 2 TB a MoÅŸnosÅ¥ kapacity 2020 TB. VÄaka tomu je jednÜm z najlepÅ¡Ãch diskov SSD roku XNUMX, ktoré stojà za zváşenie, a je obzvlášť vhodnÜ pre vlastné herné zostavy pre poÄÃtaÄe. Na tomto modeli boli tieÅŸ vylepÅ¡ené firmvér a doska SSD, aby ste z vÜkonu vyÅ¥aÅŸili maximum.
SAMSUNG 970 EVO PLUS
KeÄ potrebujete na spustenie systému novÜ robustnÜ, spoÄŸahlivÜ a rÜchly disk SSD, Äasto sa obraciate na Samsung 860 Evo 4TB (a ten skromnejšà 860 Evo 1TB), máte znaÄnú voÄŸbu, pokiaÄŸ ide o rÜchle rieÅ¡enia úloÅŸiska SSD. Táto silná drobnosÅ¥ s názvom 970 Evo Plus ponúka seriózne rÜchlosti bez cenovky, ktorá zniÄà váš bankovÜ zostatok. Je to pre vás skvelá alternatÃva, ak hÄŸadáte predovÅ¡etkÜm rÜchlosÅ¥.
https://www.youtube.com/watch?v=aODKR99EbQ8
Porovnanie pevného disku SSD s pevnÜm diskom
Kupujúci poÄÃtaÄov eÅ¡te pred niekoÄŸkÜmi rokmi nemali na vÜber, akÜ druh úloÅŸiska zÃskaÅ¥ v prenosnom alebo stolnom poÄÃtaÄi. Ak ste si v priebehu poslednÜch niekoÄŸkÜch rokov kúpili jednotku prenosného poÄÃtaÄa kedykoÄŸvek, je pravdepodobné, ÅŸe máte ako primárnu zavádzaciu jednotku jednotku SSD. VÀÄÅ¡ie prenosné poÄÃtaÄe Äoraz ÄastejÅ¡ie prechádzajú aj na zavádzacie jednotky SSD, zatiaÄŸ Äo lacné poÄÃtaÄe stále uprednostÅujú pevné disky.
Na druhej strane zavádzacie jednotky v stolnÜch poÄÃtaÄoch predstavujú podiel SSD alebo HDD; V niektorÜch prÃpadoch je systém dodávanÜ s oboma, priÄom SSD ako bootovacà disk a pevnÜ disk ako doplnok pre úloÅŸisko s vyššou kapacitou. TradiÄnÜ toÄiaci sa pevnÜ disk je základné energeticky nezávislé úloÅŸisko v poÄÃtaÄi. To znamená, ÅŸe informácie v Åom ânezmiznúâ, keÄ je systém vypnutÜ, na rozdiel od údajov uloÅŸenÜch v pamÀti RAM. PevnÜ disk je v podstate kovovÜ tanier s magnetickÜm povlakom, ktorÜ ukladá vaÅ¡e údaje.
Jednotka SSD funkÄne robà vÅ¡etko, Äo pevnÜ disk, ale údaje sú uloÅŸené na prepojenÜch Äipoch flash, ktoré uchovávajú údaje, aj keÄ nie je k dispozÃcii napájanie. Tieto flash Äipy sú iného typu, ako sa pouÅŸÃvajú v jednotkách USB, a sú zvyÄajne rÜchlejÅ¡ie a spoÄŸahlivejÅ¡ie. V dÃŽsledku toho sú disky SSD drahÅ¡ie ako disky USB s rovnakou kapacitou. Rovnako ako pamÀťové karty USB sú vÅ¡ak Äasto oveÄŸa menÅ¡ie ako pevné disky, a preto ponúkajú vÜrobcom vÀÄÅ¡iu flexibilitu pri navrhovanà poÄÃtaÄa.
Najlepšie disky SSD ustupujú budúcemu úloşisku
Nie je jasné, Äi disky stavu sluÅŸby plne nahradia tradiÄné rotujúce pevné disky, najmÀ so zdieÄŸanÜm cloudovÜm úloÅŸiskom, ktoré na nich Äaká. Cena SSD diskov klesá, ale stále sú prÃliÅ¡ drahé na to, aby plne nahradili terabajty dát, ktoré majú niektorà pouÅŸÃvatelia vo svojich poÄÃtaÄoch a poÄÃtaÄoch Mac, za masÃvne úloÅŸisko, ktoré nemusà byÅ¥ rÜchle, jednoducho tam. Cloudové úloÅŸisko nie je ani zadarmo; Budete pokraÄovaÅ¥ v platenà tak dlho, ako budete chcieÅ¥ osobné online úloÅŸisko.
Miestne úloÅŸisko nezmizne, kÜm nebudeme maÅ¥ spoÄŸahlivÜ bezdrÃŽtovÜ internet kdekoÄŸvek, dokonca aj v lietadlách a v púšti. Samozrejme, dovtedy mÃŽÅŸe byÅ¥ nieÄo lepÅ¡ie. Tento technologickÜ pokrok je zo dÅa na deÅ pre ÄalÅ¡ie generácie. Treba poznamenaÅ¥, ÅŸe na urÜchlenie vÜkonu tÜchto elektronickÜch súÄiastok sa budú naÄalej testovaÅ¥ rÃŽzne metódy, takÅŸe je veÄŸmi pravdepodobné, ÅŸe o niekoÄŸko rokov sa nájde niekto, kto SSD disky prekoná.
RÃŽznych alternatÃv nie je v modernom svete veÄŸa, a preto vedci a veÄŸké technológie dbajú na malé detaily. VÄaka tomu, ÅŸe je svet lepšà a lepšà a naÅ¡e pohodlie je stále uspokojivejÅ¡ie, poÄÃtaÄ vÄaka svojmu poÄiatku pozitÃvne ovplyvnil svet, na ktorÜ sme zvyknutÃ.
Ak vám tento Älánok pomohol. MusÃme vám ponúknuÅ¥ inÜ obsah, ktorÜ si urÄite zamilujete:
Projekty s Arduinom ! Prajem vám prÃjemnÜ Äas!
Windows 1.0 : ZÃskajte informácie o histórii tohto operaÄného systému!
Ako pripojiÅ¥ ovládaÄ Xbox 360 k poÄÃtaÄu?





























