Najlepšie SSD disky na trhu a ich vlastnosti

SSD disky sú novinkou v rÜchlosti, tieto prvky sú zásadnÜmi kúskami v počítačoch a prenosnÜch počítačoch novÜch generácií. Toto zariadenie bez pohyblivÜch častí sa stalo trendom po celom svete; sú skutočne lacné a trvanlivé. V celom tomto príspevku budete vedieť všetko o jeho fungovaní a najlepších SSD diskoch, ktoré dnes existujú.

najlepšie ssd

Čo je to disk SSD?

Známy disk SSD je najnovÅ¡ou technológiou ukladania. Ako naznačuje názov, SSD disk, na rozdiel od tradičného pevného disku, nemá ÅŸiadne pohyblivé časti. Namiesto toho pouşíva pamÀť NAND flash. Čím viac má NAND (Negative-AND) pamÀťovÜch čipov SSD, tÜm vÀčšiu kapacitu úloÅŸiska má. Moderná technológia umoşňuje, aby disky SSD mali viac čipov NAND neÅŸ kedykoÄŸvek predtÜm, čo znamená, ÅŸe disky SSD mÃŽÅŸu maÅ¥ podobné schopnosti ako disky hdd.

S nişšou chybovosťou a potenciálne dlhšou şivotnosťou si dnes mnoho ğudí vyberá disky SSD (Solid State Drive) pred mechanickÜmi pevnÜmi diskami. KaşdÜ, kto hğadá novÜ počítač alebo SSD, by mal mať na pamÀti niekoğko vecí, ktoré by ste mali vedieť. Aké sú jeho vÜhody a čo mÎşete nákupom získať?

najlepšie ssd

Úloha najlepších diskov SSD

Jednotky SS fungujú inak ako tradičnÜ pevnÜ disk (HDD), pretoşe neexistujú şiadne pohyblivé časti. KÜm pevné disky na prístup k informáciám pouşívajú rotujúce diskové podnosy, disky WEB SYSTEM ukladajú údaje na čipy flash, podobne ako smartfóny, jednotky USB alebo tenkÜ tablet. Pretoşe disk nemusí čakať, kÜm sa nejakÜ tanier obráti tam, kde sú údaje, všetky pamÀťové čipy sú prístupné súčasne. Uşívateğom je tak oveğa jednoduchšie pristupovať k svojim informáciám vysokou rÜchlosťou.

SSD sú kvÎli tomu postavené odlišne a sú k dispozícii v rÎznych tvaroch a veğkostiach, ale ich vÜroba je drahšia. Aj keď ceny klesajú, sú stále viac ako dvojnásobné ako náklady na pevné disky s podobnou kapacitou v roku 2020. To platí najmÀ pre rÜchlejšie a vÀčšie disky SSD, pretoşe postupom času sa tieto doplnky stávajú novšími a ponúkajú vÀčšie vÜhody.

Rotujúci pevnÜ disk číta a zapisuje údaje magneticky, čo je jedno z najstarších úloÅŸnÜch médií, ktoré sa neustále pouşíva. Magnetické vlastnosti vÅ¡ak mÃŽÅŸu viesÅ¥ k mechanickému zlyhaniu. SSD naopak číta a zapisuje údaje na substrát prepojenÜch čipov flash pamÀte, ktoré sú vyrobené z kremíka. VÜrobcovia stavajú jednotky ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU ukladaním čipov 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 umoşňuje disku SSD uchovávaÅ¥ uloÅŸené údaje, aj keď nie je pripojenÜ k zdroju napájania. KaÅŸdÜ FGR obsahuje jeden bit údajov určenÜ pre nabitÜ článok alebo ak článok nemá elektrickÜ náboj.

Pri absencii disku SSD je SSD úloşné médium, ktoré pouşíva energeticky nezávislú pamÀť ako prostriedok uchovávania a prístupu k údajom. Na rozdiel od pevného disku nemá disk SSD şiadne pohyblivé časti, čo mu poskytuje vÜhody, ako je rÜchlejší prístupovÜ čas, tichÜ chod, vyššia spoğahlivosť a nişšia spotreba energie.

KaÅŸdÜ blok údajov je prístupnÜ konÅ¡tantnou rÜchlosÅ¥ou. Jednotky SSD vÅ¡ak mÃŽÅŸu zapisovaÅ¥ iba do prázdnych blokov. Účinnou alternatívou k tomuto problému mÃŽÅŸu disky SSD pouÅŸiÅ¥ metódy zriaďovania, vyrovnávania opotrebenia alebo zber odpadu. VÜkon SSD sa vÅ¡ak mÃŽÅŸe časom spomaliÅ¥. Nabíjanie vyrovnávajúce opotrebovanie vyvaÅŸuje bleskové bunky, zatiaÄŸ čo zber odpadu odstraňuje zastarané súbory na pozadí operácie.

rÜchlosť

SSD disky tradične pouşívajú pripojenie SATA, ktoré má teoretickú maximálnu prenosovú rÜchlosť 750 MB za sekundu. K generácii PCIe základnej dosky sa pripájajú nové generácie jednotiek na streamovanie internetu, ktoré ponúkajú rÜchlosť aş 1,5 GB za sekundu. Štandard pripojenia PCIe M.2, predstavenÜ v roku 2014, ponúka maximálnu priepustnosť v reálnom svete priblişne 4 GB / s.

Najlepšie pevné disky sú od pevnÜch diskov vzdialené niekoğko svetelnÜch rokov. Sú oveğa rÜchlejšie, spotrebúvajú menej energie a sú odolnejšie ako ich tradičnejšie a pomerne staré náprotivky. V skutočnosti je nejakÜ druh mechanického zlyhania so staršími pevnÜmi diskami príliš beşnÜ, takşe prechod na SSD je oveğa potrebnejšou inováciou.

Keďşe SSD disky existujú uş nejakÜ čas, zaobstaranie si špičkového SSD disku uş nestojí ani zďaleka toğko ako kedysi a upgrade nie je len pre náročnÜch pouşívateğov. Aj keď nemáte jeden z najlepších počítačov , stále mÎşete vyuşiť rÜchlosť, ktorú SSD disk ponúka. V skutočnosti sú najlepšie stolové a prenosné počítače teraz štandardne vybavené SSD diskami, nielen kvÎli ich rÜchlosti, ale aj kvÎli ich malÜm rozmerom.

Ukladanie údajov

Jednotky SS sa pri ukladaní údajov spoliehajú na sieť elektrickÜch článkov v NAND a obsahujú tieş vstavanÜ procesor známy ako radič, ktorÜ vykonáva kód na úrovni firmvéru, aby pomohol disku fungovať a premosťovať médiá k hostiteğskému počítaču prostredníctvom zbernice rozhrania. V rámci samotného pamÀťového média sú siete buniek rozdelené na stránky, na ktorÜch sú uloşené údaje, a bloky, ktoré sú skupinami stránok. Nové jednotky DES čerstvé z vÜrobného závodu sú plné celÜch blokov strán nevyuşitej pamÀte.

Jednotky SSD zapisujú nové údaje iba na prázdne stránky v tÜchto blokoch. Dokáşete si asi predstaviť, şe ako sa na disk ukladajú nové zápisy a údaje, znamená to, şe nakoniec sú nové súvislé prázdne stránky vyčerpané. Keď sa to stane, vyşaduje to inteligentné spravovanie prázdnych stránok v rámci blokov jednotkou. Keď disk zistí, şe sa nepouşíva veğa stránok v rámci bloku, radič SSD uloşí stránky tohto bloku do pamÀte, vymaşe celÜ blok a potom napíše údaje spÀť do bloku, stránky ignoruje. Nepouşité stránky a nechá ich prázdny.

To je dÎvod, prečo sú disky SSD neuveriteğne rÜchle, keď sú vÀčšinou prázdne, ale s pribúdajúcim vekom zvyčajne rastú pomalšie, pretoşe tento proces nájdenia bloku s nevyuşitÜm priestorom, jeho vloşenia, vymazania, prepisovania a zápisu novÜch údajov musí prebiehajú vşdy, keď je potrebné prepísať nové údaje na starší disk. V skutočnosti však táto degradácia vÜkonu vyşaduje roky veğmi náročného pouşívania disku.

Evolúcia najlepších SSD diskov

Podnikové úloÅŸisko preÅ¡lo v relatívne krátkej histórii vÜpočtovej techniky dlhú cestu. Solid State Drives (SSD) zohrali dÃŽleÅŸitú úlohu vo vÜvoji tohto úloÅŸiska. Čo teda tieto zmeny vytvorili z hÄŸadiska komponentov, vÜhod a aplikácií? Skúmanie histórie SSD diskov pomáha vytvoriÅ¥ si obraz o tom, čo prinesie budúcnosÅ¥.

Prvé SSD

Pouşitie pamÀte flash na dlhodobé ukladanie je k dispozícii od pÀťdesiatych rokov minulého storočia, ale tieto riešenia boli spravidla na vÀčších sálovÜch počítačoch alebo minipočítačoch a tieş vyşadovali zálohy batérie na zachovanie obsahu pamÀte, keď zariadenie nebolo. Napájané hostiteğom, pretoşe tieto riešenia pouşívala prchavú pamÀť.

Komerčné SSD disky podobné tÜm, ktoré sú dnes k dispozícii, urobili svoj prvÜ vstup na trh začiatkom 1990. rokov minulého storočia, v roku 1991 sa 20 MB SSD predal za 1,000 XNUMX dolárov. Ceny odvtedy evidentne klesli a vÜkon sa zlepšil, pretoşe rÎzne rozhrania zbernice PC umoşnili rÜchlosť prenosu dát ďaleko presahovať štandardné sadzby, ktoré by tradičné točiace sa médium nasÜtili.

Disky Solid State (SD) majú svoj pÎvod v pÀťdesiatych rokoch minulého storočia s dvoma podobnÜmi technológiami: pamÀť s magnetickÜm jadrom a pamÀťovÜ kondenzátor na karty (CCROS). Tieto pomocné pamÀťové jednotky (ako ich nazÜvali súčasníci) vznikli v ére počítačov s elektrónkami. Ale so zavedením lacnejších bubnovÜch úloşnÜch jednotiek ich pouşívanie prestalo.

Nasledujúce desaťročia

NeskÎr, v 1970. a 1980. rokoch minulého storočia, boli jednotky SS implementované do polovodičovej pamÀte pre rané superpočítače IBM, Amdahl a Cray, ale boli pouşívané len zriedka kvÎli neúmerne vysokej cene. Koncom 1970. rokov minulého storočia spoločnosť General Instruments vyrobila ROM (EAROM), ktorá fungovala podobne ako neskoršia flash pamÀť NAND. Bohuşiağ, desaťročnÜ şivot nebol dosiahnuteğnÜ a mnoho spoločností od technológie upustilo.

V roku 1976 Dataram zahájil predaj produktu s názvom Bulk Core, ktorÜ ponúkal aş 2 MB polovodičového úloşného priestoru kompatibilného s počítačmi Digital (DEC) a Data General (DG). V roku 1978 spoločnosť Texas Memory Systems vloşila 16 kilobajtovÜ pevnÜ disk RAM, ktorÜ mali ropné spoločnosti pouşívať na získavanie seizmickÜch údajov. Nasledujúci rok spoločnosť StorageTek vyvinula prvÜ disk SSD s pamÀťou RAM.

Génius doby!

Sharp PC-5000, uvedenÜ na trh v roku 1983, pouşíval 128 KB SSD kazety s bublinovou pamÀťou. V roku 1984 mala spoločnosť Tallgrass Technologies Corporation 40-megabajtovú páskovú zálohovaciu jednotku so vstavanÜm 20 MB SSD diskom. 20 MB disk sa dal pouşiť namiesto pevného disku. V septembri 1986 spoločnosť Santa Clara Systems predstavila BatRam, 4 MB systém hromadného ukladania dát rozšíriteğnÜ na 20 MB pomocou 4 MB pamÀťovÜch modulov.

V balení bola zabudovaná nabíjateÄŸná batéria, ktorá uchovávala obsah pamÀťového čipu, keď nebola matica napájaná. V roku 1987 vstúpila spoločnosÅ¥ EMC Corporation (EMC) na trh s diskami SSD, pričom na trh mini počítačov boli uvedené jednotky. V roku 1993 vÅ¡ak EMC opustil trh s SSD. Softvérové ​​disky RAM sa stále pouşívali od roku 2009, pretoÅŸe sú rádovo rÜchlejÅ¡ie ako ostatné technológie, aj keď spotrebúvajú viac zdrojov CPU a stoja oveÄŸa viac za gigabajt.

najlepšie ssd

Najlepšie flash disky SSD

V roku 1983 bol mobilnÜ počítač prvÜm, ktorÜ obsahoval štyri sloty na vymeniteğné úloşisko vo forme pevnÜch diskov typu flash s pouşitím 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 aş do naformátovania modulu.

Začiatkom roku 1995 bolo oznámené zavedenie pevnÜch diskov typu flash. Mali tú vÜhodu, şe nevyşadovali batérie na uchovávanie údajov v pamÀti (čo vyşadovali predchádzajúce systémy s volatilnou pamÀťou), ale neboli také rÜchle ako riešenia zaloşené na dynamickej pamÀti s náhodnÜm prístupom (DRAM). Odvtedy sa disky SSD úspešne pouşívajú ako náhrada pevného disku (HDD) vo vojenskom a leteckom priemysle, ako aj v ďalších kritickÜch aplikáciách.

Tieto aplikácie vyÅŸadujú vÜnimočnÜ priemernÜ čas medzi poruchami (MTBF), ktorÜ disky SSD dosahujú vďaka svojej schopnosti odolávaÅ¥ extrémnym rozsahom nárazov, vibrácií a teploty. Okolo roku 2007 bol predstavenÜ SSD na báze PCIe s vÜkonom 100.000 320 vstupno-vÜstupnÜch operácií za sekundu (IOPS) na jednej karte a kapacitami aÅŸ 1 GB. 8 terabajtovÜ (TB) flash disk SSD s rozhraním PCI Express # 654 mÃŽÅŸe dosiahnuÅ¥ maximálnu rÜchlosÅ¥ zápisu 712 MB / s a ​​maximálnu rÜchlosÅ¥ čítania 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 účinnosÅ¥ a konzistentnÜ vÜkon. EFD je vo vÀčšine prípadov SSD s vyššou sadou Å¡pecifikácií v porovnaní s SSD, ktoré by sa beÅŸne pouşívali v prenosnÜch počítačoch. Neexistujú ÅŸiadne normalizačné orgány, ktoré by riadili definíciu EFD, takÅŸe kaÅŸdÜ vÜrobca SSD mÃŽÅŸe tvrdiÅ¥, ÅŸe vyrába EFD, ak v skutočnosti nemusia spĺňaÅ¥ poÅŸiadavky.

Najlepšia architektúra SSD

Pevné disky alebo SSD disky boli pri prvom uvedení na trh povaşované za revolučnÜ pokrok v oblasti ukladania dát a pre veğkú vÀčšinu spotrebnÜch a priemyselnÜch úloşnÜch produktov Flash zostávajú hybnou silou voğby. Pretoşe disky DED neobsahujú şiadne pohyblivé časti, sú lepšie vybavené ako pevné disky alebo pevné disky, v náročnÜch podmienkach tieş beşia rÜchlejšie a bez hluku spojeného s pevnÜmi diskami. Jednou z kğúčovÜch komponentov architektúry SSD je radič.

kontrolór

Radič je zodpovednÜ za vytvorenie spojenia medzi pamÀťou na disku SSD a hostiteğskÜm počítačom a bez neho by bol disk SSD v podstate zbytočnÜ. Tvar ovládača je menej dÎleşitÜ ako umiestnenie a vlastnosti. Ak sa pozriete na SSD, ovládač nájdete za oblasťou, kde je karta v skutočnosti pripojená k hostiteğskému systému, a pred komponentmi NAND. Jedinou vÜnimkou je prípad stohovania na malÜ disk SSD.

Ovládač je zodpovednÜ za niektoré z najdÎleşitejších funkcií disku SSD. Patrí medzi ne ukladanie do pamÀte cache pre čítanie a zápis, ECC, vyrovnávanie opotrebenia a správa porúch čítania. Vykonáva tieş nesprávne mapovanie blokov. Bez tÜchto funkcií by sa disk SSD predčasne opotreboval a nemusí fungovať tak spoğahlivo, ako je potrebné.

KaÅŸdÜ disk SSD obsahuje doplnok, ktorÜ obsahuje elektroniku, ktorá pripája komponenty pamÀte NAND k hostiteÄŸskému počítaču. Radič je vstavanÜ procesor, ktorÜ vykonáva kód na úrovni firmvéru a je jednÜm z najdÃŽleÅŸitejších faktorov vÜkonu SSD. Niektoré z funkcií vykonávanÜch ovládačom zahŕňajú:

  1. Noste vyrovnanie
  2. Zlé blokové mapovanie
  3. Prečítajte si pranie a čítajte narúšanie
  4. Čítanie a zápis do pamÀte cache
  5. Úroda
  6. šifrovanie

VÜkon

VÜkon disku SSD sa mÎşe líšiť podğa počtu paralelnÜch čipov NAND flash pouşitÜch v zariadení. Jeden čip NAND je relatívne pomalÜ kvÎli úzkemu asynchrónnemu rozhraniu I / O (8/16 bitov) a dodatočnej vysokej latencii základnÜch operácií I / O (typické pre SLC NAND, 25 eur na zachytenie stránky s rozlíšením 4KB z poğa do I / O medzipamÀte v jednom čítaní, 250 s na potvrdenie stránky 4K z I / O medzipamÀte do poğa v jednom zápise, 2 ms na vymazanie bloku 256 kB).

Keď na zariadení SSD pracuje paralelne viac zariadení NAND, šírka pásma sa zmení a vysoké latencie sa dajú skryÅ¥, pokiaÄŸ je k dispozícii dostatok čakajúcich operácií 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 efektívnymi rÜchlosÅ¥ami čítania / zápisu 3 MB / s s rozhraním SATA 2009 Gbit / s. O dva roky neskÃŽr mohli rÜchlosti radičov podporovaÅ¥ Å¡tandardy SATA 6 Gbit / s pre spotrebiteÄŸské triedy. Čítanie / zápis 500 MB / s.

PamÀť

VÀčšina vÜrobcov SSD pouşíva pri konštrukcii svojich SSD energeticky nezávislú NAND flash pamÀť kvÎli nişším nákladom v porovnaní s DRAM a schopnosti uchovávať údaje bez konštantného napájania, čo zaisťuje stálosť dát pri náhlych vÜpadkoch napájania. PamÀťové jednotky STATUS flash sú pomalšie ako riešenia DRAM a niektoré predchádzajúce návrhy boli po ďalšom pouşití ešte pomalšie ako pevné disky. Riešenia zaloşené na pamÀti Flash sú zvyčajne balené v štandardnÜch formátoch pevnÜch diskov (1,8, 2,5 a 3,5 palca) alebo v menších kompaktnÜch prevedeniach kvÎli kompaktnej pamÀti.

Jednotky s nişšou cenou spravidla pouşívajú pamÀť typu multi-tier cell (MLC), ktorá je pomalšia a menej spoğahlivá ako pamÀť typu single-tier cell (SLC). To mÎşe byť zmiernené alebo dokonca zvrátené vnútornou konštrukčnou štruktúrou SSD, ako je vkladanie, zmeny v algoritmoch zápisu a zvÜšené oproti poskytovaniu (vÀčšia prebytočná kapacita), s ktorÜmi mÎşu algoritmy na vyrovnávanie opotrebenia pracovať ...

PamÀť zaloşená na DRAM

Prchavé SSD disky zaloşené na pamÀti, ako napríklad DRAM, sa vyznačujú ultrarÜchlym prístupom k údajom (spravidla kratším ako 10 mikrosekúnd) a pouşívajú sa predovšetkÜm na zrÜchlenie aplikácií, ktoré by inak boli zdrşané latenciou tradičnÜch flash diskov SSD alebo pevnÜch diskov. Ak dÎjde k strate napájania, batéria poskytne energiu a všetky informácie sa skopírujú z pamÀte RAM (RAM) do záloşného úloşiska. Po obnovení napájania sa informácie skopírujú spÀť do pamÀte RAM zo záloşného úloşiska a disk SSD obnoví normálnu prevádzku (podobne ako funkcia hibernácie pouşívaná v modernÜch operačnÜch systémoch).

SSD tohto typu sú obvykle vybavené modulmi DRAM rovnakého typu, aké sa pouşívajú v beÅŸnÜch počítačoch a serveroch, ktoré je moÅŸné vymeniÅ¥ a nahradiÅ¥ vÀčšími diskami Disk so vzdialenÜm a nepriamym prístupom do pamÀte (disk RIndMA) pouşíva sekundárne zariadenie s rÜchlou sieÅ¥ou alebo pripojenie Infiniband (priame), ktoré bude fungovaÅ¥ ako SSD na báze RAM, ale vďaka novším, rÜchlejším a flash diskom SSD dostupnÜm uÅŸ v roku 2014 je táto moÅŸnosÅ¥ menej vÜnosná. KÜm cena DRAM naďalej klesá, cena flash pamÀte klesá eÅ¡te rÜchlejÅ¡ie. KríşovÜ bod „Flash je lacnejší ako DRAM“ sa vyskytol okolo roku 2004.

Iné typy pamÀte

Niektoré SSD pouşívajú MRAM. Niektoré rezervované jednotky pouşívajú pamÀť DRAM a flash. Keď je napájanie vypnuté, disk SSD skopíruje všetky údaje z pamÀte DRAM na flash disk. Keď sa napájanie obnoví, disk SSD skopíruje všetky údaje z pamÀte flash do pamÀte DRAM. Niektoré jednotky pouşívajú hybrid otáčajúcich sa diskov a pamÀte flash.

Vyrovnávacia pamÀť a vyrovnávacia pamÀť na najlepších diskoch SSD

Tradičné pevné disky obsahovali časť pamÀte v rámci vlastného hardvéru disku (niekoğko megabajtov, zvyčajne osem, 16 alebo moşno o niečo viac), aby sa zvÜšil vÜkon čítania a zápisu vnímaného pouşívateğmi. Ak mÎşu byť údaje, ktoré chce uşívateğ čítať alebo zapisovať, uloşené vo vysoko vÜkonnej vyrovnávacej pamÀti, jednotka tam mÎşe údaje dočasne uloşiť do rÜchlych pamÀťovÜch modulov.

Potom je zodpovednÜ za informovanie operačného systému, şe operácia je dokončená, aby neskÎr jednotka skutočne zvládla prenos údajov z vyrovnávacej pamÀte na oveğa pomalšie magnetické médiá. Nie vşdy to funguje, pretoşe do vyrovnávacej pamÀte je moşné naraz uloşiť iba veğmi malú časť celkovÜch údajov na disku, ak nie sú údaje uloşené vo vyrovnávacej pamÀti, musí byť načítané z pomalšieho fyzického média.

SSD majú rovnakÜ druh koncepcie s vyrovnávacou pamÀťou, okrem toho, şe obsahujú čipy DRAM v hardvéri radiča SSD na samotnom disku SSD. MÎşu sa pohybovať od 64 MB do gigabajtov a v zásade pÎsobia na poşiadavky vyrovnávacej pamÀte na zlepšenie şivotnosti disku a slúşia krátkym nárazom poşiadaviek na čítanie a zápis o niečo rÜchlejšie, ako by to dovoğovala normálna pamÀť disku. Tieto vyrovnávacie pamÀte sú dÎleşité v aplikáciách podnikového úloşiska vrátane veğmi pouşívanÜch súborovÜch serverov a databázovÜch serverov, ale pre beşnÜch pouşívateğov počítačov a prenosnÜch počítačov majú malÜ vÜznam.

Batérie

Ďalšou súčasťou vÜkonnejších diskov SSD je kondenzátor alebo nejakÜ typ batérie. Tieto sú nevyhnutné pre zachovanie integrity údajov, aby sa údaje vyrovnávacej pamÀte dali vyprázdniť na jednotku, keď sa vypne napájanie; niektorÜm sa dokonca podarí udrşať energiu dostatočne dlho na to, aby údaje vo vyrovnávacej pamÀti zostali aş do obnovenia napájania. V prípade pamÀte Flash MLC problém nazÜvanÜ poškodenie spodnej stránky

Tento problém sa mÃŽÅŸe vyskytnúť, keď pamÀť MLC flash stratí napájanie počas programovania hornej stránky. VÜsledkom je, ÅŸe predpokladané a predpokladané bezpečné údaje mÃŽÅŸu spÃŽsobiÅ¥ veÄŸké Å¡kody, ak sa pamÀť v prípade náhlej straty energie vymyká superkondenzátoru. Tento problém neexistuje s pamÀťou flash SLC.  

Hostiteğské rozhranie

Hostiteğské rozhranie nie je konkrétne súčasťou jednotky SSD, ale je kğúčovou súčasťou jednotky. Obvykle je zabudovanÜ do vyššie diskutovaného radiča, zvyčajne je to jedno z rozhraní nachádzajúcich sa na pevnÜch diskoch. Medzi uvedené patria:

  • Sériovo pripojenÜ SCSI (SAS,> 3,0 Gbit / s) - zvyčajne sa nachádza na serveroch
  • Serial ATA (SATA,> 1,5 Gbit / s)
  • PCI Express (PCIe,> 2.0 Gbit / s)
  • Fibre Channel (> 200 Mbit / s) - takmer vÜlučne na serveroch
  • USB (> 1,5 Mbit / s)
  • Paralelná ATA (IDE,> 26,4 Mbit / s) - vÀčšinou nahradená SATA
  • (Paralelné) SCSI (> 40 Mbit / s) - zvyčajne sa nachádza na serveroch, vÀčšinou nahradené SAS; PoslednÜ SSD na báze SCSI bol predstavenÜ v roku 2004.

konfigurácia

Veğkosť a tvar akéhokoğvek zariadenia je do značnej miery spÎsobená veğkosťou a tvarom komponentov pouşitÜch na vÜrobu tohto zariadenia. Tradičné pevné disky a optické jednotky sú navrhnuté okolo gramofónu alebo optického disku spolu s vretenovÜm motorom vo vnútri. Ak sa SSD skladá z niekoğkÜch prepojenÜch integrovanÜch obvodov (IC) a konektora rozhrania, potom by jeho tvar mohol byť do značnej miery predstaviteğnÜ; pretoşe uş nie je obmedzenÜ na tvar jednotiek rotujúcich médií.

Niektoré riešenia polovodičového úloşného priestoru sa dodávajú vo vÀčšom šasi, ktoré mÎşe byť dokonca moşné namontovať do stojana s mnohÜmi systémovÜmi jednotkami vo vnútri. Všetky by sa pripojili k spoločnej zbernici vo vnútri šasi a boli by vybalené z krabice jedinÜm konektorom. Na všeobecné pouşitie s počítačom je najobğúbenejší 2,5-palcovÜ formát (zvyčajne sa nachádza v prenosnÜch počítačoch).

V prípade stolnÜch počítačov s otvormi na 3,5-palcovÜ pevnÜ disk je moşné na prispÎsobenie takejto jednotky pouşiť jednoduchú dosku adaptéra. V podnikovÜch aplikáciách sú beşnejšie iné typy tvarovÜch faktorov. SSD mÎşe byť tieş plne integrovanÜ do inÜch obvodov zariadenia, ako je tomu v prípade MacBooku Apple od Apple (od jesene 2010). V roku 2014 si získavajú obğubu aj formáty mSATA a M.2, hlavne v prenosnÜch počítačoch.

Štandardné faktory formátu hdd

VÜhodou pouşitia súčasného formátu pevného disku by bolo vyuşitie rozsiahlej infraštruktúry, ktorá uş je k dispozícii, na pripojenie a pripojenie diskov k hostiteğskému systému. Tieto tradičné formáty sú známe z veğkosti rotujúceho média, napríklad 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 špičkovej úrovni, ako sú ultrabooky alebo tablety, boli pre flash disky SSD štandardizované niektoré kompaktné rozmery. Existuje formát mSATA, ktorÜ vyuşíva fyzickÜ dizajn karty mini PCI Express. Zostáva elektricky kompatibilnÜ so špecifikáciou rozhrania PCI Express Mini Card, pričom vyşaduje ďalšie pripojenie k hostiteğskému radiču SATA prostredníctvom rovnakého konektora.

FormovÜ faktor M.2, predtÜm pozoruhodnÜ ako formátovÜ faktor ďalÅ¡ej generácie (NGFF), je prirodzenÜm prechodom z mSATA a fyzického dizajnu, ktorÜ pouşíval, na pouÅŸiteÄŸnejší a vyspelejší tvarovÜ faktor. Aj keď mSATA vyuşíva 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 umoşňuje inÅ¡taláciu SATA a PCI Express SSD do modulov M.2.

Faktory tvaru disku v module (DOM)

Disk v module (DOM) je 40/44 kolíkovÜ flash disk s rozhraním Parallel ATA (PATA) alebo SATA, ktorÜ je určenÜ na priame pripojenie k základnej doske a pouşíva sa ako pevnÜ disk počítača (HDD). Konvertor flash na IDE simuluje pevnÜ disk, takşe DOM je moşné pouşívať bez ďalšej podpory softvéru alebo ovládačov. Domy DOM sa spravidla pouşívajú vo vstavanÜch systémoch, ktoré sa často pouşívajú v náročnÜch prostrediach, kde by mechanické servisné jednotky jednoducho zlyhali, alebo v tenkÜch klientoch kvÎli malÜm rozmerom, nízkej spotrebe energie a tichej prevádzke.

Aplikácie pre SSD

VÜhody pouşitia systémovÜch jednotiek <1> v aplikáciách produkčného úloşiska sú početné. Ako uş bolo spomenuté, pretoşe disky SSD neobsahujú şiadne pohyblivé mechanické súčasti, spotrebúvajú menej energie, sú odolnejšie voči pádom alebo hrubému zaobchádzaniu, beşia takmer nehlučne a čítajú rÜchlejšie a s menšou latenciou. Pretoşe sa platne nemusia otáčať, nie je potrebné čakať na zvÜšenie fyzickÜch súčastí na prevádzkovú rÜchlosť, čím sa zníşi vÜkon, ktorému pevné disky neuniknú.

Sú tieş ğahké, takşe sú ideálne pre prenosné počítače a stroje s malÜmi rozmermi, ako aj pre veğkokapacitné siete úloşnÜch priestorov na menšom priestore. Vďaka tÜmto vÜhodám sú jednotky stavu sluşby obğúbené v nasledujúcich prostrediach:

  • Ako databázovÜ server hostíte databázovÜ stroj aj hostiteÄŸa samotnej databázy pre rÜchly prístup
  • Rovnako ako „horúca“ vrstva vo vrstvovom sieÅ¥ovom archíve, kde je moÅŸné veÄŸmi často získavaÅ¥ a prepisovaÅ¥ často prístupné údaje.
  • V situáciách, kde sú moÅŸné fyzické pády, a preto pevné disky predstavujú neudrÅŸateÄŸné riziko pre spoÄŸahlivosÅ¥ systému

VÜhody SSD

Toto zariadenie na ukladanie počítačovÜch dát, ktoré pouşíva čipy flash, ako sú jednotky USB, chytré telefóny a pamÀťové karty. Na disku SSD nie sú şiadne pohyblivé časti a uchováva údaje v bezpečí. To je hlavnÜ dÎvod lepšieho vÜkonu jednotky SSD v porovnaní s jednotkami pevného disku (HDD). SSD majú svoje vlastné veğké vÜhody, vďaka ktorÜm sú jedinečné.

Vyšší vÜkon

Dokonca aj najrÜchlejší pevnÜ disk s rÜchlosťou 15 1 otáčok za minútu nemÎşe konkurovať vÜkonu pevnÜch diskov NAND flash. NAND I / O obvykle dosahuje 3 Gb / s, zatiağ čo 1,4D NAND dosahuje 3 GB / s. Najnovší vÜvoj tlačí 3.0D NAND na XNUMX GB / s. DÎvod je fyzika: pevnÜ disk s mechanickÜmi súčasťami, ktoré sa neustále pouşívajú, sa zlomí rÜchlejšie ako SSD, ktorÜ nemá şiadne mechanické časti. Namiesto mechanickÜch ramien a čítacích hláv pouşíva SSD na generovanie odpovedí na ukladanie údajov elektrinu. RÜchlejší vÜkon znamená rÜchlejší štart, rÜchlejší pohyb dát a vÀčšiu šírku pásma.

Nízka spotreba energie

Mobilné pevné disky v mechanickÜch častiach vyÅŸadujú viac energie, ako malé mnoÅŸstvo elektrického prúdu vypnutého v pamÀťovÜch bunkách SSD. SSD disky tieÅŸ zabraňujú vysokému zahrievaniu generovanému stovkami rotujúcich diskov v dátovom centre, čo si vyÅŸaduje veÄŸké investície do TZB a klimatizácie.

Proporcionálna trvanlivosť.

Porovnania odolnosti SSD a HDD sú komplikovanejšie, ako by sa mohlo zdať. Mechanické časti HDD a povrchy diskov sú náchylnejšie na poškodenie şivotného prostredia neş disky SSD, aj keď je táto nová technológia pevnÜ disk, ktorÜ je odolnÜ voči nárazom proti fyzickému pádu. A disky SSD nie je moşné na dlhší čas vypnúť bez úniku, ale vypnutie pevnÜch diskov mÎşe v environmentálne kontrolovanÜch prostrediach trvať desaťročia.

OdolnosÅ¥ diskov SYSTEM SS vÅ¡ak rastie vďaka inteligencii úloÅŸiska pridanej do radiča. Tieto technológie chránia disk SSD pred únikom alebo poÅ¡kodením údajov a zahŕňajú kód na opravu chÜb (ECC), zber odpadu a ukladanie do pamÀte cache na čítanie a zápis.

Bez hluku

Absencia otočného kovového podnosu na ukladanie údajov a pohyblivého ramena na čítanie robí SDD počas prevádzky úplne tichÜm. NulovÜ šum je na pevnom disku nemoşnÜ. Otáčanie kovového taniera a pohyb tam a spÀť tónového ramena vytvára hluk a dokonca jemné vibrácie, čo je občas trochu nepríjemné.

Je kompaktnÜ

Vďaka absencii mechanickÜch alebo pohyblivÜch častí je disk SSD podstatne kompaktnejší ako pevnÜ disk. To tieş znamená, şe disk SSD je vhodnejšou alebo vÜhodnejšou súčasťou úloşiska prenosnÜch spotrebnÜch elektronickÜch zariadení, akÜmi sú ultrabooky a tablety.

NevÜhody SSD

Vo svete ukladania údajov nie je nič dokonalé a jednotky stavu sluşby nie sú vÜnimkou. Medzi jeho nevÜhody patrí vyššie náklady, obmedzená kapacita úloşiska a kratšia şivotnosť ako pevné disky. Medzi najčastejšie nevÜhody patria nasledujúce.

Vyššie náklady

Ceny SSD za dolár za GB v poslednÜch rokoch značne klesli, ale aj cena pevného disku. Napriek tomu sa náklady na jednotku flash zníşili natoğko, şe jej vyšší vÜkon je ziskovÜ. VÜkon je skutočne kğúčovÜ: Ak pevné disky spomağujú transakčné databázy a iné intenzívne aplikácie, potom je nákup pevnÜch diskov za prijateğnú cenu falošnou ekonomikou.

Menšia kapacita ukladania dát

SchopnosÅ¥ SSD NAND spomaÄŸuje pevné disky vďaka obmedzeniam zápisu do pamÀťovej bunky NAND. Čím viac pamÀťovÜch buniek je v obvode, tÜm vÀčšiu hustotu SSD dosiahne. PlochÜ (2D) NAND vÅ¡ak mÃŽÅŸe pojaÅ¥ iba obmedzenÜ počet pamÀťovÜch buniek, neÅŸ začnú bunky zlyhávaÅ¥. V reakcii na to vedci vyvinuli 3D NAND stohovaním pamÀťovÜch buniek vertikálne aj horizontálne.

To umoşňuje 3D NAND dosiahnuÅ¥ vyššiu hustotu, niÅŸÅ¡iu spotrebu energie, lepÅ¡iu vÜdrÅŸ a hodnoty pri nişších nákladoch na gigabajt. Polovodičové disky sú veÄŸmi drahé a na rozdiel od beÅŸnÜch pevnÜch diskov sa predávajú za značnú cenu. SSD disky sú preto k dispozícii predovÅ¡etkÜm v menších, dostupnejších veÄŸkostiach úloÅŸiska. ÚloÅŸná kapacita je zvyčajne menÅ¡ia ako 160 GB.

Krátky şivotnÜ cyklus

SSD disky majú pred zlyhaním oveÄŸa obmedzenejší cyklus zápisu neÅŸ pevné disky. HlavnÜm dÃŽvodom je, ÅŸe disky SSD nemÃŽÅŸu prepísaÅ¥ existujúce bloky, ale musia bloky najskÃŽr vymazaÅ¥ a aÅŸ potom zapisovaÅ¥ nové údaje. Tento proces v konečnom dÃŽsledku ovplyvňuje integritu pamÀťovej bunky. Zápisy NAND sa líšia podÄŸa počtu bitov na bunku; jednoúrovňová bunka NAND flash podporuje 50.000 100.000 aÅŸ 3.000 10.000 cyklov zápisu, viacúrovňová bunka spravidla trvá aÅŸ 300 1000 cyklov zápisu, eMLC (podniková MLC) udrÅŸiava aÅŸ 3 1500 cyklov zápisu, trojúrovňové bunky majú nízky počet cyklov 3000 aÅŸ XNUMX XNUMX a XNUMXD NAND mÃŽÅŸe dosiahnuÅ¥ XNUMX XNUMX-XNUMX XNUMX zapisovacích cyklov.

Nepasujú na súbory

Podniky chcú maÅ¥ prístup k svojim dátovÜm súborom, analyzovaÅ¥ ich a speňaÅŸovaÅ¥. VzhÄŸadom na obmedzenÜ počet cyklov zápisu nie sú disky SSD vhodné na aktívnu archiváciu a opakovanú analÜzu rovnakÜch súborov údajov. PretoÅŸe myÅ¡lienkou aktívnych súborov je moÅŸnosÅ¥ ÄŸubovoÄŸného prístupu k údajom, je to preÅ¥aÅŸené počtom cyklov zápisu, ktoré pamÀťové bunky vydrÅŸia.

Obnova stratenÜch údajov

Neschopnosť obnoviť staré údaje je jednou z najvÀčších nevÜhod disku SSD. Dáta sú natrvalo a úplne odstránené z diskov. Je to však vÜhoda z hğadiska zabezpečenia údajov. Stále trvalé vymazanie údajov by mohlo viesť k nenapraviteğnÜm následkom v určitÜch udalostiach, kde pre odstránené údaje neexistuje záloha.

Pomalšia rÜchlosť zápisu

Niektoré z lacnejších diskov SSD, najmÀ typy zaloşené na MLC, majú pomalšie rÜchlosti zápisu v porovnaní s rÜchlosťami čítania. Tieto rÜchlosti sú relatívne nişšie ako rÜchlosti zápisu na beşnÜch pevnÜch diskoch.

Najnovšia technológia

V poslednej dobe sa pouşívanie SSD zvyšuje, čo vedie k rÎznym problémom. Tieto problémy je potrebné vyriešiť pred získaním optimálneho vÜkonu z diskov SSD. Napríklad operačné systémy Windows pouşívané pred systémom Windows 7 neboli optimalizované pre disky SSD. Pouşívanie disku SSD s neoptimalizovanÜm operačnÜm systémom, akÜm je napríklad Windows Vista, má preto tendenciu znişovať vÜkon disku a skracovať jeho şivotnosť.

Veğká sila

Napájacie disky vyuşívajúce technológiu DRAM vyşadujú viac energie ako konvenčné pevné disky. Tieto disky naďalej spotrebúvajú energiu, keď sa systém spustí, zatiağ čo konvenčnÜ pevnÜ disk nie.

Vplyv na pevnosť a spoğahlivosť

ÚstrednÜm prvkom konÅ¡trukcie blesku NAND je moÅŸnosÅ¥ neopraviteÄŸného poÅ¡kodenia plávajúcej brány v dÃŽsledku viacnásobnÜch cyklov vymazania a programu. Jednoducho povedané, vÜdrÅŸ (čo znamená počet cyklov, ktoré je moÅŸné blok vymazaÅ¥ a naprogramovaÅ¥) je obmedzenÜ. Relatívne silné elektrické polia pouÅŸité počas cyklu programu a vymazávania; sú schopné poÅ¡kodiÅ¥ plávajúcu bránu, ktorá v prípade poÅ¡kodenia zmení vlastnosti bunky NAND.

Potenciál tohto problému je znásobenÜ, keď má SSD obmedzenÜ počet blokov NAND alebo pevnú kapacitu, ktorú je k dispozícii na pouÅŸitie. Viacnásobné cykly programovania / mazania sú preto zaloÅŸené na mnoÅŸstve údajov zapísanÜch do zariadenia (alebo pracovnom zaÅ¥aÅŸení), účinnosti, s ktorou sú programové cykly rovnomerne rozloÅŸené do vÅ¡etkÜch buniek bleskového zariadenia (alebo vyrovnaní opotrebovania) alebo účinnosti medzi údajmi. zapísané na médium NAND a údaje prijaté z hostiteÄŸa (alebo násobenie zápisu) mÃŽÅŸu spÃŽsobiÅ¥ predčasné opotrebovanie buniek NAND a negatívne celkovú vÜdrÅŸ zariadenia SSD a prístupnosÅ¥ údajov v ňom obsiahnutÜch.

Vyşadovať ďalšie cykly

PretoÅŸe na prevádzku MLC NAND a jeho uÅŸÅ¡ieho okna prahovej hodnoty napÀtia sú potrebné ďalÅ¡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 časom degraduje. Je dÃŽleÅŸité rozpoznaÅ¥ rozdiel medzi tÜmito atribútmi blesku SLC a MLC, pretoÅŸe ovplyvňuje odpor Å¡pecifikovanÜ pre danÜ blok:

  • SLC NAND je spravidla Å¡pecifikovanÜ na 100.000 XNUMX cyklov zápisu / vymazania na blok.
  • MLC NAND je typicky Å¡pecifikovanÜ na 10.000 XNUMX cyklov zápisu / vymazania na blok.

Okrem toho je uchovávanie údajov (alebo integrita údajov uloÅŸenÜch v flash bunke v priebehu času) ovplyvnené stavom plávajúcej brány v NAND bunke, kde sú kritické úrovne napÀtia. Únik do alebo z plávajúcej brány, ktorá má tendenciu pomaly meniÅ¥ úroveň napÀtia článku z pÃŽvodnej úrovne na inú úroveň po naprogramovaní alebo vyčistení článku, mÃŽÅŸe zmeniÅ¥ úroveň napÀtia.

Túto zmenenú úroveň mÃŽÅŸe systém nesprávne interpretovaÅ¥ ako inú logickú hodnotu. Z dÃŽvodu tesnejších tolerancií napÀtia medzi hladinami MLC ako hladinami SLC sú preto bleskové články MLC pravdepodobne ovplyvnené únikovÜmi efektmi. Preto je potrebné dbaÅ¥ na zabezpečenie dlhodobÜch schopností uchovávania údajov SLC a MLC NAND pri pouÅŸití 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 pouşívané pre spoğahlivosť zaloşenú na NAND

Na prvÜ pohğad sa mnohé problémy súvisiace s NAND ako pamÀťovÜm médiom mÎşu zdať príliš zdrvujúce alebo náročné na to, aby sa technológia mohla pouşívať v podnikateğskom prostredí. Populárne disky podnikového stavu však integrujú mnoşstvo pokročilÜch techník a inteligencie, ktoré pomáhajú prekonať obmedzenia odolnosti a spoğahlivosti na úrovni flash médií NAND.

Kód opravy chÜb (ECC)

ECC sa pouşíva na detekciu a opravu chÜb pridaním ďalších bitov k údajom. Algoritmy ECC, ako napríklad Reed-Solomonove kódy, Hammingovo kódovanie a ďalÅ¡ie, sa beÅŸne pouşívajú v úloÅŸnÜch aplikáciách. Vo vÅ¡eobecnosti platí, ÅŸe čím viac bitov ECC sa pouÅŸije, tÜm vyššia je úroveň korekcie chÜb. Preto bude efektívny disk ECC SSD schopnÜ opraviÅ¥ viac chÜb, čím sa v konečnom dÃŽsledku skráti doba opotrebovania.

Noste nivelačné techniky

Vyrovnávanie opotrebovania je proces, ktorÜ SSD pouşívajú na minimalizáciu vplyvu obmedzenia odporu NAND rovnomernÜm rozloşením programovÜch cyklov na všetky bunky v zariadení Flash. Na správu prístupu k médiám NAND sa v SSD diskoch beşne pouşívajú dve primárne techniky, statické a dynamické. TÜm sa zabráni tomu, aby sa v danom bloku dlhší čas ukladali len zriedka pristupované údaje.

Statické vyrovnávanie opotrebovania je navrhnuté tak, aby distribuovalo údaje rovnomerne v celom systéme tak, şe nájde najmenej pouşívané fyzické bloky a potom údaje zapíše do tÜchto umiestnení. Dynamické vyrovnávanie opotrebenia distribuuje údaje do voğnÜch alebo nepouşitÜch blokov. Kombinácia tÜchto techník vyrovnávania opotrebovania v konečnom dÎsledku zvyšuje şivotnosť SSD tÜm, şe údaje rovnomerne rozloşí do všetkÜch buniek zariadenia, aby sa zabránilo opotrebovaniu jednotlivÜch článkov.

Pouşitie náhradnÜch blokov (alebo preťaşenie)

Poskytnutie náhradnÜch blokov ďalšej kapacity NAND je ďalším spÎsobom, ako zlepšiť vytrvalosť. Napríklad SSD predávanÜ ako 25 GB SSD mÎşe ukazovať 25 GB dostupnej kapacity pre pouşívateğa na ukladanie údajov. SSD však mÎşe byť postavenÜ s 32 GB skutočnej kapacity NAND. 7 GB reşijnÜch nákladov (alebo náhradnÜch blokov) v tomto prípade je moşné pouşiť na zlepšenie účinnosti vyrovnávania opotrebenia a ďalších operácií programu / vymazania na zvÜšenie vytrvalosti a vÜkonu na úrovni zariadenia. Toto sa beşne nazÜva nadmerné zabezpečenie.

Uloşte údaje do vyrovnávacej pamÀte

Na disku SSD a tieş na pevnom disku mÎşe vÜkon zlepšiť vyrovnávacia pamÀť údajov s malÜm mnoşstvom pamÀte DRAM. Na disku SSD uloşte údaje do vyrovnávacej pamÀte; taktieş zlepšuje odolnosť na úrovni zariadenia optimalizáciou zápisov, obmedzením cyklov programu / vymazávania a odstránením akéhokoğvek nesúladu medzi veğkosťou bloku vymazania a veğkosťou údajov.

Najlepšie disky SSD na súčasnom trhu

Prechod na disk SSD (solid-state drive) je najlepším vylepšením, aké mÎşete pre svoj počítač urobiť. Tieto úşasné zariadenia eliminujú dlhé časy spúšťania, zrÜchğujú načítanie programov a hier a vo všeobecnosti zrÜchğujú počítač . Nie všetky disky SSD sú si však rovné. Najlepšie disky SSD ponúkajú solídny vÜkon za prijateğné ceny alebo, ak cena nie je dÎleşitá, bleskurÜchle rÜchlosti čítania a zápisu.

Mnoho diskov SSD má 2,5-palcovÜ formát a komunikuje s počítačmi prostredníctvom rovnakÜch portov SATA, aké pouşívajú tradičné pevné disky. Ale na Å¡pičke jednotiek NVMe (Non-Volatile Memory Express) nájdete malé „gumstickové“ 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 ďalÅ¡ie. VybraÅ¥ perfektnÜ SSD disk uÅŸ nie je také jednoduché, ako bÜvalo. Nasleduje zoznam najlepších diskov SSD

najlepšie ssd

Ako nainštalovať najlepšie SSD?

Moderné disky SSD sú úşasné a sú hodné inovácie pre takmer kaşdÜ systém. Prechod z normálneho disku na SSD zvyšuje rÜchlosť v celom systéme. Váš počítač sa spustí rÜchlejšie, rÜchlejšie sa načítajú aplikácie a veğké súbory a vo vÀčšine hier sa skráti doba načítania. Problém je v tom, şe akonáhle dÎjde k prekročeniu terabajtu úloşného priestoru, SSD disky začnú byť neúmerne drahé.

Alternatívne sú konvenčné pevné disky pomalÅ¡ie, ale ponúkajú veÄŸké mnoÅŸstvo relatívne lacného úloÅŸiska. MÃŽÅŸete tieÅŸ kombinovaÅ¥ silné a pevné disky a pevné disky. Ak vaÅ¡a pracovná plocha zvládne viac ako jeden disk (a vÀčšina z nich to zvládne), mÃŽÅŸete si nainÅ¡talovaÅ¥ operačnÜ systém na hlavnÜ disk SSD a získaÅ¥ tak rÜchly prístup k základnÜm programom a súborom a na ukladanie súborov pouÅŸiÅ¥ tradičnú veÄŸkokapacitnú jednotku. Vďaka tomu je SSD obzvlášť atraktívna aktualizácia, ak uÅŸ máte pevnÜ disk, pretoÅŸe mÃŽÅŸe presunúť operačnÜ systém a „downgradovať“ 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 vÀčšina z nich to zvládne), mÃŽÅŸete si nainÅ¡talovaÅ¥ operačnÜ systém na hlavnÜ disk SSD a získaÅ¥ tak rÜchly prístup k základnÜm programom a súborom a na ukladanie súborov pouÅŸiÅ¥ tradičnú veÄŸkokapacitnú jednotku. Vďaka tomu je SSD obzvlášť atraktívna aktualizácia, ak uÅŸ máte pevnÜ disk, pretoÅŸe mÃŽÅŸe presunúť operačnÜ systém a „downgradovať“ pevnÜ disk na úlohy úloÅŸiska.

najlepšie ssd

Aká je fyzická veğkosť disku?

Pevné disky sa zvyčajne dodávajú v dvoch veÄŸkostiach: 2,5 ″ a 3,5 ″. 3,5 ″ disky sú známe aj ako „disky plnej veÄŸkosti“ alebo „stolné disky“. Prakticky kaÅŸdÜ stolnÜ počítač má miesto pre najmenej jeden (a niekedy aj veÄŸa) 3,5 ″ disky. MoÅŸnou vÜnimkou sú super malé počítače, ktoré zvládnu iba 2,5 ″ disk.

Disky 2,5 sú tradične navrhnuté pre prenosné počítače, ale dobre sa hodia aj na stolné počítače. Niektoré stolné počítače majú vstavané upevňovacie body pre 2,5 jednotky. budete potrebovaÅ¥ montáşnu konzolu. VÅ¡imnite si toho, ÅŸe tieto sú spravidla označené ako (montáşne konzoly SSD) Je to preto, ÅŸe vÅ¡etky SSD disky v tradičnej forme pevného disku sú 2,5 ″ disky. To je veÄŸkosÅ¥, ktorú pouÅŸijete bez ohÄŸadu na to, či ho montujete na stolnÜ počítač alebo prenosnÜ počítač.

Je potrebné hovoriť ešte o jednom formálnom faktore; štandard M.2. Tieto disky v skutočnosti vyzerajú skÎr ako RAM neş ako pevnÜ disk. Namiesto toho, aby sa disky M.2 pripájali k základnej doske pomocou kábla SATA ako beşné disky, pripájajú sa k špecializovanému slotu. Ak vás zaujímajú disky M.2, budete musieť zistiť, či ich váš počítač podporuje, inak nebudete mÎcť.

Malá poznámka

PretoÅŸe sa notebooky zmenÅ¡ovali a zmenÅ¡ovali, je tieÅŸ Å¥aÅŸÅ¡ie aktualizovaÅ¥ ich. VÀčšina notebookov, ktoré nie sú minimálne, stále pouşíva 2,5 ″ disky, ale mÃŽÅŸe alebo nemusí maÅ¥ pre jednotky prístupnú pozíciu pre jednotky. LacnejÅ¡ie, objemnejÅ¡ie prenosné počítače a niektoré dizajny podnikovej triedy, ako sú ThinkPady Lenovo alebo Dell Latitude, napriek tomu umoşňujú ÄŸahkÜ prístup.

Ostatné modely sa mÎşu dostať do pozície pre jednotky náročne, alebo nemusia mať prístup vÎbec, najmÀ ak prešli na drahÜ štandard M.2. Aktualizácia tÜchto jednotiek pravdepodobne zruší vašu záruku a budete si musieť vyhğadať konkrétneho sprievodcu pre pouşitÜ model. To je dÎleşité vedieť!

najlepšie ssd

Aké pripojenie potrebujem?

Všetky moderné 3,5 "a 2,5" disky pouşívajú na napájanie a dáta pripojenie SATA. Ak jednotku inštalujete do stolného počítača, napájací kábel SATA je 15-kolíkovÜ kábel, ktorÜ napája napájanie počítača. Ak váš počítač ponúka iba staršie 4-kolíkové káble Molex, mÎşete si kúpiť adaptéry, ktoré fungujú veğmi dobre. DátovÜ kábel SATA vyşaduje, aby základná doska podporovala pripojenie SATA (všetky moderné počítače to robia). Nájdete ich v mierne odlišnÜch nastaveniach, je to pre vaše úplné pohodlie.

Niektoré majú na jednom konci rovnú zástrčku a na druhom konci zástrčku v tvare L. Zástrčka v tvare L uğahčuje zapadnutie do zásuviek, ktoré sú blişšie k inÜm komponentom. Niektoré káble SATA majú na oboch koncoch rovné zástrčky alebo zástrčky v tvare písmena L. Odporúčame vám dostať k pevnému disku káble SATA, ale ak pracujete na obzvlášť stiesnenom mieste, majte na pamÀti, şe existujú aj ďalšie moşnosti.

Ak inÅ¡talujete na prenosnÜ počítač, ktorÜ umoşňuje prístup pouşívateÄŸov, veci sú jednoduchÅ¡ie. Obvykle budete mÃŽcÅ¥ disk zapojiÅ¥ priamo do slotu, v ktorom uÅŸ je pripravené napájanie a dátové pripojenia, bez káblov. ĎalÅ¡ie slovo o diskoch SATA. NajnovÅ¡ia verzia Å¡tandardu SATA je SATA 3.3 a disky a káble sú spÀtne kompatibilné, čo je skvelé a nové pre vaÅ¡e osobné pouÅŸitie.

Ako rÜchly by mal byť mÎj disk?

Odpoveď na túto otázku je, şe to mÎşe byť také rÜchle, ako si to mÎşete dovoliť. Ak upgradujete z pevného disku na SSD, budete ohromení zvÜšením rÜchlosti bez ohğadu na to. Preto sa moşno nebudete chcieť vyhrabať v najrÜchlejšom SSD, aké mÎşete dostať. Získanie vÀčšieho úloşiska na disku SSD bude pre vÀčšinu ğudí dÎleşitejšie ako zvÜšenie rÜchlosti.

Ak kupujete beÅŸnÜ disk, rÜchlosÅ¥ je spravidla vyjadrená v otáčkach za minútu - otáčkach za minútu rotujúcich dátovÜch zásobníkov. 5400 otáčok za minútu je typická rÜchlosÅ¥ pre lacné disky (najmÀ 2,5 ″), pri diskoch s rÜchlosÅ¥ou 7200 otáčok za minútu sú tieÅŸ celkom beÅŸné. Niektoré vysokovÜkonné pevné disky sú ponúkané pri 10.000 XNUMX ot / min, ale vÀčšinou boli nahradené rÜchlejšími jednotkami webového systému.

najlepšie ssd

Proces inštalácie na PC

Odskrutkujte a odstráňte boky skrinky počítača. Niektoré majú západky, ktoré drÅŸia boky na mieste, ktoré je potrebné zatlačiÅ¥. Uistite sa, ÅŸe máte jasnÜ prístup k portom SATA na základnej doske a k pozíciám pre pevnÜ disk. Potom umiestnite disk SSD na montáşny drÅŸiak alebo do vyberateÄŸnej pozície, zarovnajte ho s otvormi niÅŸÅ¡ie a zaskrutkujte ho. Umiestnite montáşnu konzolu do náhradnej pozície pre 3,5-palcovÜ pevnÜ disk a zaistite ju otvormi na boku.

Keď budete mať všetko pripravené, budete musieť pripojiť koniec SATA kábla v tvare písmena L k disku SSD a druhÜ koniec k náhradnému portu SATA. Pripojte napájací kábel SATA k disku SSD. Ak chcete novú inštaláciu systému Windows, odpojte všetky ostatné pevné disky vo svojom počítači. Vloşte USB alebo DVD pripravené na Windows 10 a zapnite počítač. Stlačením klávesu F12 alebo ğubovoğného klávesu zobrazte ponuku zavádzania a vyberte USB alebo DVD. Pokračujte v inštalácii systému Windows 10 na SSD. Po dokončení inštalácie mÎşete vymeniť ďalšie pevné disky.

Všetky vaše staré súbory a inštalácia systému Windows sú zrejme stále na vašom starom disku. Dokumenty, videá, hudbu a obrázky mÎşete kopírovať do príslušnÜch priečinkov na jednotke SSD, ale je lepšie ponechať vÀčšinu súborov na pevnom disku, aby ste na disku SSD nevyuşívali obmedzenÜ priestor. Existuje mnoho spÎsobov, ako vašej novej inštalácii systému Windows oznámiť, şe vaše dokumenty a ďalšie súbory sú na inom pevnom disku, ale v systéme Windows je najelegantnejšou metódou pouşiť funkciu knişníc, ktorá je základná, ale určite najpraktickejšia.

najlepšie ssd

Pozor na detaily

Vytvorte priečinok na pevnom disku (napríklad e: / docs). PravÜm tlačidlom myÅ¡i kliknite na priečinok v Prieskumníkovi, posuňte sa nadol na moÅŸnosÅ¥ Zahrnúť do kniÅŸnice a potom zo zoznamu vyberte kniÅŸnicu Dokumenty. Potom skopírujte dokumenty z priečinka Moje dokumenty do nového. To isté mÃŽÅŸete urobiÅ¥ pre filmy, hudbu a obrázky, pričom budete maÅ¥ svoje súbory poruke bez toho, aby ste museli byÅ¥ na disku SSD.

Pokiağ ide o programy, má zmysel nainštalovať tie, ktoré najviac pouşívate na svoj SSD, aby ste ťaşili z ich rÜchlosti. Keď je miesto príliš tesné alebo nepotrebujete zvÜšenú rÜchlosť, nainštalujte nové programy na starÜ pevnÜ disk zadaním miesta na uloşenie súborov počas procesu inštalácie. Ak ponecháte nastavenia na predvolenÜch hodnotách, programy sa nainštalujú vşdy na rovnakú jednotku ako Windows.

Najlepšie disky SSD na trhu

CRUCIAL MX500 2 TB

2TB SSD pevnÜ disk Crucial ponúka rÜchlosÅ¥ sekvenčného čítania a zápisu aÅŸ 560 MB / s a ​​vÜkon náhodného čítania a zápisu aÅŸ 95 k / 90 kB pre vÅ¡etky typy súborov. Technológia Micron 3D NAND vám poskytne extra podporu a k dispozícii je aj 256-bitové hardvérové ​​šifrovanie. Okrem toho získate vÜhodu značky s osvedčenÜmi vÜsledkami, od spoločnosti 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

Spoločnosť Samsung rozšírila svoju hru o stávky na SSD o niekoğko novÜch edícií. Tento disk 860 Evo 1 TB je super efektívny a ponúka rÜchlosť sekvenčného zápisu aş 520 MB / s vďaka technológii Intelligent TurboWrite a sekvenčné rÜchlosti čítania aş 550 MB / s. Tento vynikajúci vÜkon znamená, şe je ideálny pre obrovské súbory, ktoré sú dnes také beşné, ako napríklad video obsah 4K, a je to jednoducho jeden z najlepších diskov SSD do roku 2020, aj keď na pripojenie k jeho systému pouşívate staršiu technológiu SATA.

WD BLUE 3D NAND 1 TB

Tento model SSD pracuje s rÜchlosÅ¥ou sekvenčného čítania aÅŸ 560 MB / s a ​​rÜchlosÅ¥ou sekvenčného 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 míňaÅ¥, stojí za to sa naň pozrieÅ¥. Pouşíva 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.

najlepšie ssd

SSD KINGSTON UV500

SSD disk UV500 od dÎveryhodnej značky Kingston je k dispozícii vo viacerÜch kapacitách od 120 GB do takmer 2 TB, takşe si mÎşete byť istí veğkosťou, ktorá vyhovuje vašim potrebám. Tento SSD pouşíva radič Marvell 88SS1074 a 3D NAND Flash, ktoré poskytujú skvelÜ vÜkon. Nechajte tento disk zasunúť do náhradného portu SATA a zistíte, şe okamşite určite zvÜši odozvu vášho systému. Vďaka sekvenčnému čítaniu a zápisu aş 500 MB / s vám digitálny şivot pÎjde rÜchlejšie, bez toho, aby ste museli lámať hlavu, a navyše získate záruku.

HP S700 PRO

Ak hÄŸadáte Å¥ahúňa disku SSD, na ktorÜ sa budete mÃŽcÅ¥ spoÄŸahnúť niekoÄŸko rokov Å¡pecializovaného pouşívania (a pravdepodobne viacerÜch počítačov), potom podÄŸa nášho názoru HP S700 Pro rozhodne stojí za to. ako jeden z najlepších diskov SSD roku 2020. Tento disk má rÃŽzne moÅŸnosti kapacity, vÅ¡etky za veÄŸmi prijateÄŸné ceny, ale kvÃŽli kompatibilite si vÅ¡imnite, ÅŸe pouşíva SATA 3. Značka HP tvrdí, ÅŸe tento disk vydrşí 2 milióny hodín pouşívania, čo by malo stačiÅ¥ na pokrytie vaÅ¡ich potrieb.

GIGABYTE UD PRO 512 GB

PokiaÄŸ ide o vÜkon pri čítaní alebo zápise (530 MB / s a ​​500 MB / s), Gigabyte UD Pro 512 GB si vďaka svojmu veÄŸmi dobrému vÜkonu získa miesto v naÅ¡om zozname najlepších diskov SSD. .hodnota za peniaze. Vďaka rozhraniu SATA 6 GB / s je moÅŸné 2,5-palcovú jednotku veÄŸmi ÄŸahko zapojiÅ¥ do mnohÜch starších alebo spÀtne kompatibilnÜch desktopovÜch systémov. Vyuşíva tieÅŸ technológiu 3D NAND na maximalizáciu dostupnosti, čo je skvelá moÅŸnosÅ¥ pre rozpočet, ak nechcete míňaÅ¥ veÄŸa peňazí.

najlepšie ssd

SANDISK ULTRA 3D 1 TB

Spoločnosť sanDisk skutočne zvyšuje svoju ponuku SSD s diskom Ultra 3D SSD, čo by malo byť obzvlášť zaujímavé pre hráčov, ktorí ocenia tu ponúkanú rÜchlosť a grafiku, aj keď je tieş skvelÜm univerzálnym nástrojom a mÎşe si podať ruku s akÜmkoğvek typom prehrávača. pouşívať. Poskytuje chladné, tiché vÜpočty a osvedčenú odolnosť proti nárazom a vibráciám, zatiağ čo pokročilá technológia 3D NAND poskytuje nielen zvÜšenú spoğahlivosť, ale aj nişšie vyuşitie energie, čím šetrí vaše peniaze a predlşuje şivotnosť hardvéru, ktorÜ vám stojí v ceste.

SAMSUNG 860 EVO 4 TB

Ak zistíte, şe si prechádzate úloşiskom a neustále hğadáte ďalšie poloşky, najnovší SSD disk Samsung 860 Evo ponúka značné 4 TB, ktoré vám pomÎşu. Toto je v súčasnej dobe jeden z najvÀčších SSD diskov, ktorÜ by vyhovoval úloşnÜm priestorom. Toto všetko úloşisko nie je samozrejme lacné, ale tento disk Samsung SSD vám ponúka vysokú rÜchlosť čítania a zápisu, ako aj softvér na migráciu údajov a sprievodcu. Pridajte to všetko a máte úloşné riešenie, ktoré je perfektne vhodné pre profesionálov.

CORSAIR NEUTRON XTI 1.920 XNUMX GB

to, zlovestnÜ zvuk Neutron XTi 960 GB, poskytuje vynikajúci vÜkon so sekvenčnÜm čítaním 560 MB / s a ​​sekvenčnÜm zápisom 540 MB / s, čo by malo stačiÅ¥ aj v tÜch najnáročnejších prípadoch pouÅŸitia. Jeho niÅŸÅ¡ia spotreba energie znamená, ÅŸe rÜchlosti zodpovedá efektívny vÜkon. A ak potrebujete niečo menÅ¡ie, potom sú k dispozícii edície 240 a 480 GB, ako aj model 1.920 XNUMX GB na vyššom konci spektra.

najlepšie ssd

SSD disk INTEL 660P M.2 NVME 1TB

So sériou 600 produktov Intel konečne prináša najnovší flash úloşisko QLC (Quad Tier Cell), čo znamená, şe za viac úloşného priestoru zaplatíte menej a pritom si vychutnáte rÜchlosť sekvenčného čítania a zápisu aş 1.800 660. MB / s vášho SSD. To je rÜchly vÜkon pre vaše potreby. Intel XNUMXP je kompaktnÜ, cenovo dostupnÜ a rÜchly, takşe (v závislosti od vášho nastavenia a toho, čo od disku potrebujete) uş nemusíte hğadať nikde inde. Hodí sa pre konfiguráciu stolného počítača aj prenosného počítača.

ADATA XPG SX8200 PRO M.2 1 TB

Ak potrebujete Å¡pičkovÜ disk SSD na hranie hier, úpravu videa a nadÅ¡enie pre PC, v kaÅŸdom prípade dajte XPG SX8200 Pro, pripojenie PCIe so sebou prináša ohromne rÜchle 3.500 3.000 MB / s a ​​2 XNUMX MB rÜchlosti čítania a zápisu resp. . To znamená, ÅŸe vďaka NVMe a M.XNUMX získate hneď po vybalení jedny z najlepších rÜchlostí na trhu. Disk je dodávanÜ so vstavanÜm chladičom, ktorÜ udrÅŸiava nízke teploty, a tieÅŸ uÅŸitočnÜ softvér Adata na monitorovanie disku.

HP EX920 1 TB

Ak túşite získaÅ¥ jeden z najlepších diskov NVMe SSD na trhu a máte málo peňazí na zaplatenie, odporúča sa, aby sme vás presmerovali na túto ponuku NVMe M.2 PCIe od spoločnosti HP (Performance Stacks a Capacity Stacks) v kompaktnom tele). Sekvenčné rÜchlosti čítania 3.200 1.800 MB / s a ​​sekvenčné zápisy XNUMX XNUMX MB / s stačia na to, aby váš počítač a jeho aplikácie lietali úplne bez ohÄŸadu na to, na čo počítač pouşívate, a jedinou nevÜhodou je, ÅŸe je drahší ako vÜsledok.

najlepšie ssd

SSD CRUCIAL P1 1TB

Vďaka rÜchlosti sekvenčného čítania a zápisu 2.000 1.700 MB / s resp. 1 660 MB / s a ​​kapacite XNUMX TB je tento disk NVMe SSD od spoločnosti Crucial dobrou voÄŸbou pre tÜch, ktorí chcú maÅ¥ na svojom disku trochu viac energie, ale nechcú zaplatiÅ¥ ďalÅ¡ie peniaze. Vyuşíva rovnakú technológiu čipov 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 náročné aplikácie, ale je to ideálne pre kaÅŸdodenné pouÅŸitie, čo je pre vás skvelá voÄŸba!

WD BLACK SN750 NVME 250 GB

Western Digital je uş dlho známy tÜm, şe ponúka úloşisko, ktorému mÎşete dÎverovať, a tento prémiovÜ disk SSD má maximalizovať hernÜ a vÜpočtovÜ vÜkon, a to buď rÜchlosťou čítania aş 3.470 250 MB / s, voliteğnÜm chladičom, alebo 500 GB, 1 GB, 2 TB a Moşnosť kapacity 2020 TB. Vďaka tomu je jednÜm z najlepších diskov SSD roku XNUMX, ktoré stojí za zváşenie, a je obzvlášť vhodnÜ pre vlastné herné zostavy pre počítače. Na tomto modeli boli tieş vylepšené firmvér a doska SSD, aby ste z vÜkonu vyťaşili maximum.

SAMSUNG 970 EVO PLUS

Keď potrebujete na spustenie systému novÜ robustnÜ, spoğahlivÜ a rÜchly disk SSD, často sa obraciate na Samsung 860 Evo 4TB (a ten skromnejší 860 Evo 1TB), máte značnú voğbu, pokiağ ide o rÜchle riešenia úloşiska SSD. Táto silná drobnosť s názvom 970 Evo Plus ponúka seriózne rÜchlosti bez cenovky, ktorá zničí váš bankovÜ zostatok. Je to pre vás skvelá alternatíva, ak hğadáte predovšetkÜm rÜchlosť.

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

Porovnanie pevného disku SSD s pevnÜm diskom

Kupujúci počítačov eÅ¡te pred niekoÄŸkÜmi rokmi nemali na vÜber, akÜ druh úloÅŸiska získaÅ¥ v prenosnom alebo stolnom počítači. Ak ste si v priebehu poslednÜch niekoÄŸkÜch rokov kúpili jednotku prenosného počítača kedykoÄŸvek, je pravdepodobné, ÅŸe máte ako primárnu zavádzaciu jednotku jednotku SSD. VÀčšie prenosné počítače čoraz častejÅ¡ie prechádzajú aj na zavádzacie jednotky SSD, zatiaÄŸ čo lacné počítače stále uprednostňujú pevné disky.

Na druhej strane zavádzacie jednotky v stolnÜch počítačoch predstavujú podiel SSD alebo HDD; V niektorÜch prípadoch je systém dodávanÜ s oboma, pričom SSD ako bootovací disk a pevnÜ disk ako doplnok pre úloÅŸisko s vyššou kapacitou. TradičnÜ točiaci sa pevnÜ disk je základné energeticky nezávislé úloÅŸisko v počítači. To znamená, ÅŸe informácie v ňom „nezmiznú“, keď 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 funkčne robí všetko, čo pevnÜ disk, ale údaje sú uloşené na prepojenÜch čipoch flash, ktoré uchovávajú údaje, aj keď nie je k dispozícii napájanie. Tieto flash čipy sú iného typu, ako sa pouşívajú v jednotkách USB, a sú zvyčajne rÜchlejšie a spoğahlivejšie. V dÎsledku toho sú disky SSD drahšie ako disky USB s rovnakou kapacitou. Rovnako ako pamÀťové karty USB sú však často oveğa menšie ako pevné disky, a preto ponúkajú vÜrobcom vÀčšiu flexibilitu pri navrhovaní počítača.

najlepšie ssd

Najlepšie disky SSD ustupujú budúcemu úloşisku

Nie je jasné, či disky stavu sluşby plne nahradia tradičné rotujúce pevné disky, najmÀ so zdieğanÜm cloudovÜm úloşiskom, ktoré na nich čaká. Cena SSD diskov klesá, ale stále sú príliš drahé na to, aby plne nahradili terabajty dát, ktoré majú niektorí pouşívatelia vo svojich počítačoch a počítačoch Mac, za masívne úloşisko, ktoré nemusí byť rÜchle, jednoducho tam. Cloudové úloşisko nie je ani zadarmo; Budete pokračovať v platení tak dlho, ako budete chcieť osobné online úloşisko.

Miestne úloÅŸisko nezmizne, kÜm nebudeme maÅ¥ spoÄŸahlivÜ bezdrÃŽtovÜ internet kdekoÄŸvek, dokonca aj v lietadlách a v púšti. Samozrejme, dovtedy mÃŽÅŸe byÅ¥ niečo lepÅ¡ie. Tento technologickÜ pokrok je zo dňa na deň pre ďalÅ¡ie generácie. Treba poznamenaÅ¥, ÅŸe na urÜchlenie vÜkonu tÜchto elektronickÜch súčiastok sa budú naďalej testovaÅ¥ rÃŽzne metódy, takÅŸe je veÄŸmi pravdepodobné, ÅŸe o niekoÄŸko rokov sa nájde niekto, kto SSD disky prekoná.

RÎznych alternatív nie je v modernom svete veğa, a preto vedci a veğké technológie dbajú na malé detaily. Vďaka tomu, şe je svet lepší a lepší a naše pohodlie je stále uspokojivejšie, počítač vďaka svojmu počiatku pozitívne ovplyvnil svet, na ktorÜ sme zvyknutí.

Ak vám tento článok pomohol. Musíme vám ponúknuť inÜ obsah, ktorÜ si určite zamilujete:

Projekty s Arduinom ! Prajem vám príjemnÜ čas!

Windows 1.0 : Získajte informácie o histórii tohto operačného systému!

Ako pripojiť ovládač Xbox 360 k počítaču?


Pridať ako preferovanÜ zdroj v Google