SSD disky jsou novinkou v rychlosti, tyto prvky jsou zásadními kousky v počítačích a noteboocích nových generací. Toto zařízení bez pohyblivých částí se stalo trendem po celém světě; jsou opravdu levné a trvanlivé. V celém tomto příspěvku budete vědět vše o jeho provozu a nejlepších SSD, které dnes existují.

Co je to SSD disk?
Známý disk SSD je nejnovější technologií úložiště. Jak název napovídá, SSD na rozdíl od tradičního pevného disku nemá žádné pohyblivé části. Místo toho používá paměť NAND flash. Čím více paměťových čipů NAND (Negative-AND) má SSD, tím má větší úložnou kapacitu. Moderní technologie umožňuje SSD mít více čipů NAND než kdykoli předtím, což znamená, že SSD mohou mít schopnosti podobné hdd.
S nižší mírou selhání a potenciálně delší životností dnes mnoho lidí volí disky SSD (Solid State Drive) před mechanickými pevnými disky. Pro každého na trhu s novým počítačem nebo SSD existuje několik věcí, které byste měli vědět, než utratíte spoustu peněz, měli byste mít na paměti. Jaké jsou jeho výhody a co můžete získat nákupem?
Role nejlepších SSD
Jednotky SS fungují jinak než tradiční pevný disk (HDD), protože zde nejsou žádné pohyblivé části. Zatímco pevné disky používají k přístupu k informacím rotující diskové podnosy, disky WEB SYSTEM ukládají data na flash paměťové čipy, podobně jako chytrý telefon, USB disk nebo tenký tablet. Protože disk nemusí čekat, až se jakýkoli talíř otočí tam, kde jsou data, jsou všechny paměťové čipy přístupné současně. To uživatelům velmi usnadňuje vysokorychlostní přístup k jejich informacím.
SSD jsou kvůli tomu postaveny odlišně a jsou k dispozici v různých tvarech a velikostech, ale jejich výroba je dražší. I když ceny klesají, jsou stále více než dvojnásobné než náklady na pevné disky s podobnou kapacitou v roce 2020. To platí zejména pro rychlejší a větší disky SSD, jak čas plyne, tyto doplňky se stávají novějšími a nabízejí větší výhody.
Rotující pevný disk čte a zapisuje data magneticky, což je jedno z nejstarších paměťových médií, která se nepřetržitě používají. Magnetické vlastnosti však mohou vést k mechanickému selhání. SSD naopak čte a zapisuje data na substrát propojených čipů flash paměti, které jsou vyrobeny ze silikonu. Výrobci staví jednotky ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU stohováním čipů na mřížku, aby dosáhli různé hustoty.
Nejlepší ssd se vyhne volatilitě
Aby se zabránilo nestálosti, výrobci SSD navrhují zařízení s tranzistory s plovoucí bránou, které udrží elektrický náboj. To umožňuje disku SSD uchovávat uložená data, i když není připojen ke zdroji napájení. Každý FGR obsahuje jeden bit dat, určený pro nabitý článek nebo pokud článek nemá elektrický náboj.
Při absenci jednotky SSD je SSD paměťové médium, které využívá energeticky nezávislou paměť jako prostředek uchovávání a přístupu k datům. Na rozdíl od pevného disku nemá SSD žádné pohyblivé části, což mu poskytuje výhody, jako je rychlejší přístupová doba, tichý provoz, vyšší spolehlivost a nižší spotřeba energie.
Každý blok dat je přístupný konstantní rychlostí. Jednotky SSD však mohou zapisovat pouze do prázdných bloků. Efektivní alternativou k tomuto problému mohou disky SSD používat metody zajišťování, vyrovnávání opotřebení nebo shromažďování odpadků. Výkon SSD se však může časem zpomalit. Nabíjení vyrovnávající opotřebení vyvažuje flash buňky, zatímco sběr odpadu odstraňuje zastaralé soubory na pozadí operace.
Rychlost
SSD disky tradičně používají připojení SATA, které má teoretickou maximální přenosovou rychlost 750 MB za sekundu. Nové generace jednotek pro streamování internetu se připojují k připojení PCIe základní desky a nabízejí rychlost až 1,5 GB za sekundu. Standard připojení PCIe M.2, představený v roce 2014, nabízí maximální propustnost v reálném světě přibližně 4 GB / s.
Nejlepší disky jsou vzdálené světelné roky od pevných disků. Jsou mnohem rychlejší, spotřebovávají méně energie a jsou odolnější než jejich tradičnější a poměrně staré protějšky. Ve skutečnosti je nějaký druh mechanického selhání u starších pevných disků příliš běžný, takže přechod na SSD je mnohem více nezbytným upgradem.
Vzhledem k tomu, že SSD disky existují již nějakou dobu, pořízení špičkového SSD disku nestojí zdaleka tolik jako dříve a upgrade není jen pro náročné uživatele. I když nemáte jeden z nejlepších počítačů , stále můžete využít rychlost, kterou SSD disk nabízí. Ve skutečnosti jsou nyní nejlepší stolní počítače a notebooky standardně vybaveny SSD disky, a to nejen kvůli jejich rychlosti, ale také kvůli jejich malým rozměrům.
Ukládání dat
Jednotky SS se při ukládání dat spoléhají na síť elektrických buněk v NAND a obsahují také vestavěný procesor známý jako řadič, který spouští kód na úrovni firmwaru, který pomáhá měniči fungovat a přemosťovat média k hostitelskému počítači prostřednictvím sběrnice rozhraní. V samotném paměťovém médiu jsou buňky buněk rozděleny na stránky, kde jsou uložena data, a bloky, což jsou skupiny stránek. Nové jednotky DES čerstvé z továrny jsou plné celých bloků stránek nevyužité paměti.
SSD zapisují nová data pouze na prázdné stránky v rámci těchto bloků. Dokážete si asi představit, jak jsou na disk ukládány nové zápisy a data, znamená to, že nakonec jsou nové souvislé prázdné stránky vyčerpány. Když k tomu dojde, vyžaduje to inteligentní správu prázdných stránek v blocích jednotky. Když jednotka zjistí, že není použito mnoho stránek v bloku, řadič SSD přenese stránky tohoto bloku do paměti, vymaže celý blok a poté zapíše data zpět do bloku, ignoruje nepoužívané stránky a ponechá je prázdné. .
To je důvod, proč jsou disky SSD neuvěřitelně rychlé, když jsou většinou prázdné, ale s přibývajícím věkem rostou pomaleji, protože tento proces nalezení bloku s nevyužitým prostorem, jeho uložení, vymazání, přepsání a zápis nových dat musí proběhnout pokaždé, když je třeba přepsat nová data na starší disk. Ale ve skutečnosti tato degradace výkonu vyžaduje roky velmi náročného používání disku.
Evoluce nejlepších SSD
Podnikové úložiště prošlo v relativně krátké historii výpočetní techniky dlouhou cestu. Solid State Drives (SSD) sehrály důležitou roli ve vývoji tohoto úložiště. Co tedy tyto změny vytvořily, pokud jde o komponenty, výhody a aplikace? Zkoumání historie SSD disků pomáhá vytvořit si obrázek o tom, co přinese budoucnost.
První SSD
Využití flash paměti pro dlouhodobé ukládání existuje zhruba od padesátých let minulého století, ale tato řešení byla obecně na větších sálových počítačích nebo minipočítačích a také vyžadovala zálohy baterie pro zachování obsahu paměti, když zařízení nebylo. Napájeno hostitelem, protože tato řešení používal volatilní paměť.
Komerční SSD podobné těm, které jsou dnes k dispozici, poprvé vstoupily na trh na počátku 1990. let, v roce 1991 se 20 MB SSD prodalo za 1,000 XNUMX USD. Ceny od té doby evidentně klesly a výkon se zlepšil, protože různá rozhraní sběrnice PC umožnila, aby rychlosti přenosu dat výrazně přesahovaly standardní sazby, které by tradiční točící média nasycovala.
Jednotky Solid State (SD) mají svůj původ v 1950. letech XNUMX. století se dvěma podobnými technologiemi: Magnetic Core Memory a Card Capacitor Read Only Store (CCROS). Tyto pomocné paměťové jednotky (jak je nazývali současníci) vznikly v éře počítačů s elektronkami. Ale se zavedením levnějších bubnových úložných jednotek jejich používání přestalo.
Následující desetiletí
Později, v sedmdesátých a osmdesátých letech, byly jednotky SS implementovány do polovodičové paměti pro rané superpočítače IBM, Amdahl a Cray, ale byly používány jen zřídka kvůli neúměrně vysoké ceně. Na konci sedmdesátých let společnost General Instruments vyrobila ROM (EAROM), která fungovala podobně jako pozdější flash paměť NAND. Bohužel desetiletý život nebyl dosažitelný a mnoho společností tuto technologii opustilo.
V roce 1976 zahájil Dataram prodej produktu s názvem Bulk Core, který nabízel až 2 MB polovodičového úložiště kompatibilního s počítači Digital (DEC) a Data General (DG). V roce 1978 společnost Texas Memory Systems vložila 16kilobajtový disk SSD, který měly ropné společnosti používat pro seismické získávání dat. Následující rok společnost StorageTek vyvinula první jednotku SSD RAM.
Vynalézavost doby!
Sharp PC-5000, uvedený na trh v roce 1983, používal 128KB polovodičové paměťové kazety s bublinovou pamětí. V roce 1984 měla společnost Tallgrass Technologies Corporation 40MB páskovou zálohovací jednotku s vestavěným 20MB polovodičovým diskem. 20MB disk mohl být použit místo pevného disku. V září 1986 společnost Santa Clara Systems představila BatRam, 4MB velkokapacitní paměťový systém rozšiřitelný na 20 MB pomocí 4MB paměťových modulů.
V balení byla zabudována dobíjecí baterie, která uchovávala obsah paměťového čipu, když nebyla matice napájena. V roce 1987 vstoupila společnost EMC Corporation (EMC) na trh s SSD, přičemž na trh mini počítačů byly zavedeny disky. V roce 1993 však EMC opustil trh s SSD. Softwarové disky RAM se od roku 2009 stále používaly, protože jsou řádově rychlejší než jiné technologie, přestože spotřebovávají více zdrojů CPU a stojí mnohem více za gigabajt.
Nejlepší flash disky SSD
V roce 1983 byl mobilní počítač první, který obsahoval čtyři sloty pro vyměnitelné úložiště ve formě pevných disků typu flash na bázi stejného typu flash paměťových karet. Moduly Flash měly omezení potřeby úplného formátování, aby se obnovilo místo ze smazaných nebo upravených souborů; staré verze souborů, které byly odstraněny nebo upraveny, i nadále zabíraly místo, dokud nebyl modul naformátován.
Na začátku roku 1995 bylo oznámeno zavedení flash disků. Měli tu výhodu, že nevyžadovaly baterie k uchovávání dat v paměti (vyžadované předchozími systémy s volatilní pamětí), ale nebyly tak rychlé jako řešení založená na dynamické paměti s náhodným přístupem (DRAM). Od té doby byly disky SSD úspěšně používány jako náhrada pevného disku (HDD) ve vojenském a leteckém průmyslu a v dalších kritických aplikacích.
Tyto aplikace vyžadují výjimečnou střední dobu mezi poruchami (MTBF), které jednotky SSD dosahují díky své schopnosti odolat extrémním rozsahům rázů, vibrací a teploty. Kolem roku 2007 byl představen SSD na bázi PCIe s výkonem 100.000 320 vstupních / výstupních operací za sekundu (IOPS) na jedné kartě a kapacitami až 1 GB. 8 terabajtový (TB) flash SSD využívající rozhraní PCI Express č. 654 může dosáhnout maximální rychlosti zápisu 712 MB / s a maximální rychlosti čtení XNUMX MB / s.
Obchodní flash disky
Enterprise Flash Drives (EFD) jsou speciálně vytvořeny pro aplikace, které vyžadují vysoký I / O výkon (IOPS), spolehlivost, energetickou účinnost a konzistentní výkon. Ve většině případů je EFD SSD s vyšší sadou specifikací ve srovnání s SSD, které by se normálně používaly v přenosných počítačích. Neexistují žádné normalizační orgány, které by řídily definici EFD, takže každý výrobce SSD může tvrdit, že vyrábí EFD, když ve skutečnosti nemusí splňovat požadavky.
Nejlepší architektura SSD
Solid State Drives neboli SSD byly při uvedení na trh považovány za revoluční pokrok v oblasti ukládání dat a pro drtivou většinu spotřebních a průmyslových úložných produktů Flash zůstávají pohonem volby. Protože disky DED neobsahují žádné pohyblivé části, jsou lépe vybaveny než pevné disky nebo pevné disky, v náročných podmínkách také běží rychleji a bez hluku spojeného s pevnými disky. Jednou z klíčových součástí architektury SSD je řadič.
Ovladač
Za vytvoření spojení mezi pamětí na SSD a hostitelském počítači je zodpovědný řadič a bez něj by byl SSD v podstatě k ničemu. Tvar ovladače je méně důležitý než umístění a vlastnosti. Když se podíváte na SSD, řadič najdete za oblastí, kde je karta ve skutečnosti připojena k hostitelskému systému, a před součástmi NAND. Jedinou výjimkou je při stohování na malý SSD.
Řadič je zodpovědný za některé z nejdůležitějších funkcí SSD. Mezi ně patří ukládání do mezipaměti čtení a zápisu, ECC, vyrovnávání opotřebení a správa narušení čtení. Provádí také špatné mapování bloků. Bez těchto funkcí by se SSD předčasně opotřeboval a nemusel by fungovat tak spolehlivě, jak je třeba.
Každý disk SSD obsahuje modul plug-in, který obsahuje elektroniku, která připojuje komponenty paměti NAND k hostitelskému počítači. Řadič je integrovaný procesor, který spouští kód na úrovni firmwaru a je jedním z nejdůležitějších faktorů pro výkon SSD. Mezi funkce prováděné ovladačem patří:
- Noste nivelaci
- Bad Block Mapping
- Čtěte mytí a čtěte narušení
- Čtení a zápis do mezipaměti
- Sklizeň
- Šifrování
Výkon
Výkon disku SSD lze škálovat podle počtu paralelních čipů NAND flash použitých v zařízení. Jeden čip NAND je relativně pomalý díky úzkému asynchronnímu I / O rozhraní (8/16 bitů) a dodatečné vysoké latenci základních I / O operací (typické pro SLC NAND, 25 euro za zachycení stránky 4KB z pole do I / O bufferu při jednom čtení, 250 s pro potvrzení stránky 4K z I / O bufferu do pole v jednom zápisu, 2 ms pro vymazání bloku 256 kB).
Když na SSD pracuje paralelně více zařízení NAND, šířka pásma se zvětšuje a vysoké latence lze skrývat, pokud existuje dostatek čekajících operací a zatížení je rovnoměrně rozloženo mezi zařízení. Nejrychlejší SYSTÉMOVÉ disky implementují ve své architektuře datový proužek (podobný RAID 0) a prokládání. To umožnilo v roce 250 vytvoření ultrarychlých disků SSD s efektivní rychlostí čtení / zápisu 3 MB / s s rozhraním SATA 2009 Gbit / s. O dva roky později mohly rychlosti podporovat rychlostní řadiče SATA 6 Gbit / s pro spotřebitele. Čtení / zápis rychlostí 500 MB / s.
Paměť
Většina výrobců SSD používá při konstrukci svých SSD energeticky nezávislou paměť NAND flash kvůli nižším nákladům ve srovnání s DRAM a schopnosti uchovávat data bez stálého napájení, což zajišťuje stálost dat při náhlých výpadcích napájení. Paměťové jednotky STATUS flash jsou pomalejší než řešení DRAM a některé rané verze byly po dalším používání ještě pomalejší než pevné disky. Řešení založená na paměti Flash jsou obvykle balena ve standardních formátech diskové jednotky (1,8, 2,5 a 3,5 palce) nebo v menších kompaktních provedeních díky kompaktní paměti.
Jednotky s nižšími cenami obvykle používají víceúrovňovou (MLC) flash paměť, která je pomalejší a méně spolehlivá než jednoúrovňová (SLC) flash paměť. To lze zmírnit nebo dokonce zvrátit vnitřní konstrukční strukturou disku SSD, jako je prokládání, změny algoritmů zápisu a zvýšení oproti zřizování (větší nadbytečná kapacita), se kterým mohou algoritmy pro vyrovnávání opotřebení pracovat ...
Paměť založená na DRAM
Těkavé SSD založené na paměti, jako je DRAM, se vyznačují ultrarychlým přístupem k datům (obvykle méně než 10 mikrosekund) a používají se především k akceleraci aplikací, které by jinak byly zdržovány latencí tradičních flash SSD nebo HDD. Pokud dojde ke ztrátě napájení, baterie poskytne energii a všechny informace se zkopírují z paměti RAM (RAM) do záložního úložiště. Po obnovení napájení se informace zkopírují zpět do paměti RAM ze záložního úložiště a disk SSD obnoví normální provoz (podobně jako funkce hibernace používaná v moderních operačních systémech).
SSD tohoto typu jsou obvykle vybaveny moduly DRAM stejného typu používanými v běžných počítačích a serverech, které lze vyměnit a nahradit většími moduly Disk pro vzdálený a nepřímý přístup k paměti (disk RIndMA) používá sekundární zařízení s rychlou sítí nebo připojení Infiniband (přímé), které bude fungovat jako SSD založené na RAM, ale novější, rychlejší, flashové SSD, které jsou k dispozici již v roce 2014, činí tuto možnost méně výnosnou. Zatímco cena DRAM nadále klesá, cena flash paměti klesá ještě rychleji. K bodu křížení „blesk je levnější než DRAM“ došlo kolem roku 2004.
Jiné typy paměti
Některé SSD používají MRAM. Některé vyhrazené jednotky používají DRAM a flash paměť. Když je napájení vypnuto, SSD zkopíruje všechna data ze svého DRAM na flash. Jakmile se napájení obnoví, disk SSD zkopíruje všechna data z vašeho flash do vašeho DRAM. Některé disky používají hybridní spřádací disky a flash paměť.
Vyrovnávací paměti a vyrovnávací paměti na nejlepších SSD
Tradiční pevné disky obsahovaly docela dost paměti v rámci vlastního hardwaru disku (několik megabajtů, obvykle osm, 16 nebo možná o něco více), aby se zvýšil výkon čtení a zápisu vnímaného uživatelem. Pokud lze data, která chce uživatel číst nebo zapisovat, ukládat do vysoce výkonné mezipaměti, jednotka tam může data dočasně uložit na moduly rychlé paměti.
Poté má na starosti informování operačního systému, že operace je dokončena, takže poté jednotka skutečně zvládne přenos dat z mezipaměti na mnohem pomalejší magnetická média. Ne vždy to funguje, protože do mezipaměti lze v jeden okamžik uložit pouze velmi malou část celkových dat na disku, pokud data nejsou uložena do mezipaměti, musí být načtena z pomalejšího fyzického média.
SSD mají stejný druh koncepce s mezipamětí, kromě toho, že obsahují DRAM čipy v hardwaru řadiče SSD na samotném SSD. Ty se mohou pohybovat od 64 MB do gigabajtů a v zásadě působí na požadavky na vyrovnávací paměť, aby se zlepšila životnost disku, a slouží krátkým dávkám požadavků na čtení a zápis o něco rychleji, než by to umožňovala normální paměť disku. Tyto mezipaměti jsou důležité v aplikacích podnikového úložiště, včetně hojně používaných souborových serverů a databázových serverů, ale pro běžné uživatele stolních počítačů a notebooků mají malý význam.
Baterie
Další součástí výkonnějších SSD je kondenzátor nebo nějaký typ baterie. Ty jsou zásadní pro zachování integrity dat, aby bylo možné data mezipaměti vyprázdnit na jednotku, když dojde k výpadku napájení; některým se dokonce podaří udržet energii dostatečně dlouho, aby udržela data v mezipaměti, dokud se napájení neobnoví. V případě flash paměti MLC problém zvaný poškození spodní stránky
K tomuto problému může dojít, když paměť MLC flash ztratí napájení při programování horní stránky. Výsledkem je, že předpokládaná a předpokládaná bezpečná data mohou v případě náhlé ztráty napájení způsobit velké škody, pokud je paměť mimo dosah superkondenzátoru. Tento problém s pamětí flash SLC neexistuje.
Hostitelské rozhraní
Hostitelské rozhraní není konkrétně součástí jednotky SSD, ale je klíčovou součástí jednotky. Obvykle je zabudován do výše diskutovaného řadiče, obvykle je to jedno z rozhraní na pevných discích. Mezi zmíněné patří:
- Sériově připojený SCSI (SAS,> 3,0 Gbit / s) - obvykle se nachází na serverech
- Serial ATA (SATA,> 1,5 Gbit / s)
- PCI Express (PCIe,> 2.0 Gbit / s)
- Fibre Channel (> 200 Mbit / s) - téměř výhradně na serverech
- USB (> 1,5 Mbit / s)
- Paralelní ATA (IDE,> 26,4 Mbit / s) - většinou nahrazeno SATA
- (Paralelní) SCSI (> 40 Mbit / s) - obvykle se nachází na serverech, většinou nahrazeno SAS; Poslední SSD na bázi SCSI byl představen v roce 2004.
Konfigurace
Velikost a tvar jakéhokoli zařízení je do značné míry dána velikostí a tvarem součástí použitých k výrobě tohoto zařízení. Tradiční pevné disky a optické jednotky jsou navrženy kolem gramofonu nebo optického disku spolu s vřetenovým motorem uvnitř. Pokud se SSD skládá z několika propojených integrovaných obvodů (IC) a konektoru rozhraní, pak by jeho tvar mohl být téměř jakýkoli představitelný; protože již není omezen na tvar rotujících mediálních jednotek.
Některá řešení polovodičového úložiště se dodávají ve větším šasi, které může být dokonce i jako stojanové provedení s mnoha systémovými jednotkami uvnitř. Všichni by se připojili ke společné sběrnici uvnitř šasi a byli by připojeni z krabice jediným konektorem. Pro běžné použití v počítači je nejoblíbenější 2,5palcový formát (obvykle se vyskytuje v noteboocích).
U stolních počítačů s 3,5palcovými sloty pro pevné disky lze k přizpůsobení takové jednotky použít jednoduchou adaptérovou desku. Jiné typy tvarových faktorů jsou v obchodních aplikacích běžnější. SSD může být také plně integrován do ostatních obvodů zařízení, jako je tomu u MacBooku Air od Apple (od modelu na podzim 2010). Od roku 2014 získávají na popularitě také formáty mSATA a M.2, a to hlavně v noteboocích.
Standardní formáty hdd
Výhodou použití aktuálního formátu pevného disku by bylo využití rozsáhlé infrastruktury, která již existuje, k připojení a připojení disků k hostitelskému systému. Tyto tradiční tvarové faktory jsou známy z velikosti rotujícího média, například 5,25 palce, 3,5 palce, 2,5 palce, 1,8 palce, nikoli z rozměrů skříně pohonu.
Standardní formáty karet
U aplikací, kde je místo na špičkové úrovni, jako jsou ultrabooky nebo tablety, byly u flash disků SSD standardizovány některé kompaktní rozměry. Existuje formát mSATA, který využívá fyzický design karty mini PCI Express. Zůstává elektricky kompatibilní se specifikací rozhraní PCI Express Mini Card a vyžaduje další připojení k hostitelskému řadiči SATA přes stejný konektor.
Formový faktor M.2, dříve známý jako Next Generation Form Factor (NGFF), je přirozeným přechodem z mSATA a fyzického designu, který používal, na pokročilejší a použitelnější tvarový faktor. Zatímco mSATA využívá stávající konektor a tvarový faktor, M.2 byl navržen tak, aby maximalizoval využití místa na kartě a zároveň minimalizoval nároky na prostor. Standard M.2 umožňuje instalaci SATA a PCI Express SSD do modulů M.2.
Faktory tvaru disku v modulu (DOM)
Disk v modulu (DOM) je 40/44 pinový flash disk s rozhraním Parallel ATA (PATA) nebo SATA, který je určen k připojení přímo k základní desce a používá se jako pevný disk počítače (HDD). Převodník flash na IDE simuluje pevný disk, takže DOM lze používat bez dalšího softwaru nebo podpory ovladačů. DOMy se obecně používají ve vestavěných systémech, které se často používají v drsných prostředích, kde by mechanické servisní jednotky jednoduše selhávaly, nebo v tenkých klientech kvůli malým rozměrům, nízké spotřebě energie a tichému provozu.
Aplikace pro SSD
Výhody používání systémových jednotek <1> v aplikacích produkčního úložiště jsou četné. Jak již bylo zmíněno, protože disky SSD nemají žádné pohyblivé mechanické součásti, spotřebovávají méně energie, jsou odolnější vůči pádům nebo hrubému zacházení, běží téměř tiše a čtou rychleji a s menší latencí. Vzhledem k tomu, že se plotny nemusí otáčet, není třeba čekat na zvýšení fyzických součástí na provozní rychlost, což snižuje výkonnostní zásah, kterému pevné disky nemohou uniknout.
Jsou také lehké, takže jsou ideální pro notebooky a stroje malých formátů, stejně jako pro vysokokapacitní sítě úložných oblastí na menším prostoru. Kvůli těmto výhodám jsou jednotky stavu služby oblíbené v následujících prostředích:
- Jako databázový server můžete hostovat databázový stroj i hostovat samotnou databázi pro rychlý přístup
- Jako „horká“ vrstva ve vrstveném síťovém archivu, kde lze často přístupná data načítat a přepisovat velmi rychle
- V situacích, kdy jsou možné fyzické pády, a proto pevné disky představují neudržitelné riziko pro spolehlivost systému
Výhody SSD
Toto zařízení pro ukládání dat v počítači, které používá paměťové čipy typu flash, jako jsou jednotky USB, chytré telefony a paměťové karty. Na disku SSD nejsou žádné pohyblivé části a chrání data. To je hlavní důvod lepšího výkonu jednotky SSD ve srovnání s jednotkami pevného disku (HDD). SSD mají své vlastní velké výhody, díky nimž jsou jedinečné.
Vyšší výkon
Ani nejrychlejší pevný disk 15 1 ot / min nemůže konkurovat výkonu pevných disků NAND flash. NAND I / O obvykle dosahuje 3 Gb / s, zatímco 1,4D NAND dosahuje 3 GB / s. Nejnovější vývoj tlačí 3.0D NAND na XNUMX GB / s. Důvodem je fyzika: pevný disk s mechanickými součástmi, které se neustále používají, se rozbije rychleji než SSD, který nemá žádné mechanické části. Místo mechanických ramen a čtecích hlav využívá SSD ke generování odpovědí na ukládání dat elektřinu. Vyšší výkon znamená rychlejší dobu spouštění, rychlejší pohyb dat a větší šířku pásma.
Nízká spotřeba energie
Mobilní pevné disky v mechanických částech vyžadují více energie než malá množství elektrického proudu, která jsou vypnuta prostřednictvím paměťových buněk SSD. SSD disky také zabraňují vysokému nárůstu tepla generovanému stovkami rotujících disků v datovém centru, což vyžaduje velké investice do HVAC a ovládání klimatizace.
Proporcionální trvanlivost.
Porovnání trvanlivosti SSD a HDD je složitější, než by se mohlo zdát. Mechanické části a povrchy pevných disků jsou náchylnější k poškození životního prostředí než disky SSD, přestože nová technologie je pevný disk, který je odolný proti nárazům proti fyzickým pádům. A SSD nelze vypnout na dlouhou dobu bez úniku, ale vypínání pevných disků může v prostředích kontrolovaných prostředím vydržet desítky let.
Trvanlivost disků SYSTEM SS však roste díky inteligenci úložiště přidané do řadiče. Tyto technologie chrání disk SSD před únikem dat nebo poškozením a zahrnují kód pro opravu chyb (ECC), sběr odpadků a ukládání do mezipaměti pro čtení / zápis.
Bez hluku
Absence otočného kovového zásobníku pro ukládání dat a pohyblivého čtecího ramene činí SDD za provozu zcela tichým. Nulový šum je na pevném disku nemožný. Otáčení kovového talíře a pohyb sem a tam ramene tónu vytváří hluk a dokonce i jemné vibrace, což je občas trochu otravné.
Je kompaktní
Díky absenci mechanických nebo pohyblivých částí je disk SSD podstatně kompaktnější než pevný disk. To také znamená, že disk SSD je vhodnější nebo výhodnější komponentou pro ukládání přenosných spotřebních elektronických zařízení, jako jsou ultrabooky a tablety.
Nevýhody SSD
Ve světě datového skladu není nic dokonalého a jednotky stavu služby nejsou výjimkou. Mezi jeho nevýhody patří vyšší náklady, omezená kapacita úložiště a kratší životní cyklus likvidace než u pevných disků. Mezi nejčastější nevýhody patří následující.
Vyšší náklady
Ceny SSD dolaru za GB v posledních letech značně klesly, ale také cena pevného disku. Přesto byly náklady na flash disk sníženy natolik, že jeho vyšší výkon je ziskový. Výkon je opravdu klíčový: Pokud pevné disky zpomalují transakční databáze a další intenzivní aplikace, je nákup pevných disků za dostupnou cenu falešnou ekonomikou.
Menší kapacita úložiště dat
Funkce SSD NAND zpomaluje pevné disky díky omezením zápisu do paměťové buňky NAND. Čím více paměťových buněk v obvodu, tím vyšší hustotu SSD dosáhne. Plochý (2D) NAND však může obsahovat pouze omezený počet paměťových buněk, než začnou buňky selhávat. V reakci na to vědci vyvinuli 3D NAND skládáním paměťových buněk vertikálně i horizontálně.
To umožňuje 3D NAND dosáhnout vyšší hustoty, nižší spotřeby energie, lepší výdrže a hodnot při nižších nákladech na gigabajt. Polovodičové disky jsou velmi drahé a na rozdíl od konvenčních pevných disků se prodávají za značnou cenu. SSD jsou proto k dispozici převážně v menších, dostupnějších velikostech úložiště. Úložná kapacita je obvykle menší než 160 GB.
Krátký životní cyklus
SSD mají mnohem omezenější cyklus zápisu než pevné disky před selháním. Hlavním důvodem je, že disky SSD nemohou přepsat stávající bloky, ale musí nejprve bloky vymazat a poté zapisovat nová data. Tento proces nakonec ovlivňuje integritu paměťové buňky. Zápisy NAND se liší podle počtu bitů na buňku; jednoúrovňová buňka NAND flash podporuje 50.000 100.000 až 3.000 10.000 zapisovacích cyklů, víceúrovňová buňka obvykle trvá až 300 1000 zapisovacích cyklů, eMLC (podniková MLC) udržuje až 3 1500 zapisovacích cyklů, tříúrovňové buňky mají málo 3000 až XNUMX XNUMX zapisovacích cyklů a XNUMXD NAND může dosáhnout XNUMX-XNUMX cyklů zápisu.
Neodpovídají souborům
Podniky chtějí mít přístup ke svým datovým souborům, analyzovat je a monetizovat. S omezeným počtem cyklů zápisu nejsou disky SSD vhodné pro aktivní archivaci a opakovanou analýzu stejných datových sad. Protože myšlenkou aktivních souborů je schopnost libovolně přistupovat k datům, překračuje to počet cyklů zápisu, které paměťové buňky vydrží.
Obnova ztracených dat
Neschopnost obnovit stará data je jednou z největších nevýhod SSD. Data jsou trvale a zcela odstraněna z jednotek. To je ale výhoda z hlediska zabezpečení dat, stále trvalé mazání dat by mohlo vést k nenapravitelným důsledkům v určitých událostech, kde pro odstraněná data neexistuje záloha.
Pomalejší rychlost zápisu
Některé z levnějších SSD, zejména typů založených na MLC, mají nižší rychlosti zápisu ve srovnání s rychlostmi čtení. Tyto rychlosti jsou relativně nižší než rychlosti zápisu na konvenčních pevných discích.
Poslední technologie
V poslední době se používání SSD zvyšuje, což vede k různým problémům. Tyto problémy je třeba vyřešit před získáním optimálního výkonu z disků SSD. Například operační systémy Windows používané před Windows 7 nebyly optimalizovány pro SSD. Používání disku SSD s neoptimalizovaným operačním systémem, jako je Windows Vista, má proto tendenci snižovat výkon disku a zkracovat jeho životnost.
Vysoký výkon
Diskové jednotky využívající technologii DRAM vyžadují více energie než konvenční pevné disky. Tyto disky i nadále spotřebovávají energii při spuštění systému, zatímco konvenční pevný disk ne.
Dopad na pevnost a spolehlivost
Ústředním bodem konstrukce blesku NAND je možnost neopravitelného poškození plovoucí brány v důsledku vícenásobných cyklů mazání a programu. Jednoduše řečeno, výdrž (což znamená počet cyklů, které lze blok vymazat a naprogramovat) je omezená. Relativně silná elektrická pole použitá během cyklu programu a mazání; jsou schopné poškodit plovoucí bránu, která v případě poškození změní vlastnosti buňky NAND.
Potenciál tohoto problému se zvyšuje, když má SSD omezený počet bloků NAND nebo pevnou kapacitu, která je k dispozici k použití. Vícenásobné cykly programování / mazání na základě množství dat zapsaných do zařízení (nebo pracovní zátěže), účinnosti, s jakou jsou programové cykly distribuovány rovnoměrně do všech buněk flash zařízení (nebo vyrovnávání opotřebení), nebo účinnosti mezi daty zapsané na médiu NAND a data přijatá od hostitele (nebo násobení zápisu) mohou způsobit předčasné opotřebení buněk NAND a negativně celkovou výdrž zařízení SSD a přístupnost dat v něm obsažených.
Vyžadovat další cykly
Protože k provozu MLC NAND a jeho užšího okna prahové hodnoty napětí jsou zapotřebí další programové cykly, buňka MLC NAND se ze své podstaty opotřebovává rychleji než buňka SLC NAND, protože signál k šumu média NAND časem degraduje. Je důležité rozpoznat rozdíl mezi těmito atributy SLC a MLC flash, protože ovlivňuje odpor specifikovaný pro daný blok:
- SLC NAND je obecně specifikováno na 100.000 XNUMX cyklů zápisu / vymazání na blok.
- MLC NAND je obvykle specifikováno na 10.000 XNUMX cyklů zápisu / mazání na blok.
Uchování dat (nebo integrita dat uložených ve flash buňce v průběhu času) je navíc ovlivněno stavem plovoucí brány v buňce NAND, kde jsou kritické úrovně napětí. Únik do nebo z plovoucí brány, která má tendenci pomalu měnit napěťovou úroveň článku z jeho počáteční úrovně na jinou úroveň po naprogramování nebo vymazání článku, může změnit úroveň napětí.
Tuto změněnou úroveň může systém nesprávně interpretovat jako jinou logickou hodnotu. Z důvodu těsnějších tolerancí napětí mezi úrovněmi MLC než úrovněmi SLC jsou proto bleskové články MLC pravděpodobněji ovlivněny únikovými efekty. Proto je třeba dbát na zajištění dlouhodobých schopností uchovávání dat SLC a MLC NAND při použití v podnikovém úložišti. V reakci na tyto problémy výrobci OEM NAND flash nedávno oznámili technologii (nazývanou Enterprise MLC nebo eMLC), která dramaticky prodlužuje životnost flashového úložiště pro podnikové aplikace.
Techniky používané pro spolehlivost založenou na NAND
Na první pohled se mnoho problémů spojených s NAND jako paměťovým médiem může zdát příliš zdrcující nebo náročné na to, aby technologie mohla být použita v podnikatelském prostředí. Oblíbené podnikové státní disky však integrují řadu pokročilých technik a inteligence, které pomáhají překonat omezení odolnosti a spolehlivosti na úrovni flash médií NAND.
Kód opravy chyb (ECC)
ECC se používá k detekci a opravě chyb přidáním dalších bitů do dat. Algoritmy ECC, jako jsou Reed-Solomonovy kódy, Hammingovo kódování a další, se běžně používají v aplikacích pro ukládání dat. Obecně platí, že čím více bitů ECC je použito, tím vyšší je úroveň korekce chyb. Proto bude efektivní ECC SSD schopen opravit více chyb a v konečném důsledku zkrátit dobu opotřebení.
Noste techniky nivelace
Vyrovnávání opotřebení je proces, který SSD používají k minimalizaci dopadu omezení odporu NAND rovnoměrným rozložením programových cyklů na všechny buňky v zařízení flash. Ke správě přístupu k médiím NAND se v SSD běžně používají dvě primární techniky, statická a dynamická. Tím se zabrání tomu, aby se v daném bloku na delší dobu ukládala zřídka přístupná data.
Vyrovnávání statického opotřebení je navrženo tak, aby distribuovalo data rovnoměrně v celém systému vyhledáním nejméně používaných fyzických bloků a následným zápisem dat do těchto umístění. Dynamické vyrovnávání opotřebení distribuuje data do volných nebo nepoužitých bloků. V konečném důsledku kombinace těchto technik vyrovnávání opotřebení prodlužuje životnost SSD rovnoměrným rozložením dat do všech buněk zařízení, aby se zabránilo opotřebení jednotlivých článků.
Použití náhradních bloků (nebo přetížení)
Poskytování náhradních bloků další kapacity NAND je dalším způsobem, jak zlepšit vytrvalost. Například SSD uváděný na trh jako 25 GB SSD může ukazovat 25 GB dostupné kapacity pro ukládání dat. SSD však lze postavit s 32 GB skutečné kapacity NAND. 7 GB režie (nebo náhradních bloků) v tomto případě lze použít ke zlepšení účinnosti vyrovnávání opotřebení a dalších operací programu / vymazání ke zvýšení odolnosti a výkonu na úrovni zařízení. Toto je běžně známé jako nadměrné zřizování.
Uložte data do vyrovnávací paměti
Na SSD a také na pevném disku může výkon zvýšit vyrovnávací paměť dat s malým množstvím paměti DRAM. Na SSD ukládejte data do vyrovnávací paměti; také zlepšuje odolnost na úrovni zařízení optimalizací zápisů, omezením cyklů programu / mazání a odstraněním jakéhokoli nesouladu mezi velikostí bloku mazání a velikostí dat.
Nejlepší SSD na současném trhu
Přechod na SSD disk je nejlepším upgradem, který můžete pro svůj počítač provést. Tato úžasná zařízení eliminují dlouhé doby spouštění, zrychlují načítání programů a her a obecně zrychlují počítač . Ne všechny SSD disky jsou si však rovny. Nejlepší SSD disky nabízejí solidní výkon za dostupné ceny, nebo pokud cena není důležitá, bleskově rychlé čtení a zápis.
Mnoho disků SSD má 2,5palcový formát a komunikuje s počítači prostřednictvím stejných portů SATA, jaké používají tradiční pevné disky. Ale na špičce NVMe (Non-Volatile Memory Express) disků najdete malé „gumstick“ SSD, které se vejdou do připojení M.2 na moderních základních deskách, SSD, které sedí v adaptéru PCIe a slot na vaší základní desce jako grafická karta nebo zvuková karta, futuristické pohony 3D Xpoint a další. Vybrat perfektní SSD není tak jednoduché, jak bývalo. Níže uvádíme seznam nejlepších SSD
Jak nainstalovat nejlepší SSD?
Moderní disky SSD jsou úžasné a jsou hodné upgradu pro téměř jakýkoli systém. Přechod z běžného disku na SSD zvyšuje rychlost v celém systému. Váš počítač se spustí rychleji, rychleji načte aplikace a velké soubory a ve většině her zkrátí dobu načítání. Problém je v tom, že jakmile dojde k překročení terabajtu úložného prostoru, začnou být disky SSD neúměrně drahé.
Alternativně jsou konvenční pevné disky pomalejší, ale nabízejí velké množství relativně levného úložiště.Můžete také kombinovat silné stránky pevných disků a pevných disků. Pokud vaše pracovní plocha zvládne více než jeden disk (a většina z nich to zvládne), můžete si nainstalovat operační systém na hlavní SSD pro rychlý přístup k základním souborům a programům a pro ukládání souborů použít tradiční velkokapacitní disk. Díky tomu je SSD obzvláště atraktivní upgrade, pokud již máte pevný disk, protože dokáže přesunout operační systém a „downgradovat“ pevný disk na úlohy úložiště.
Můžete také kombinovat silné stránky pevných disků a pevných disků. Pokud vaše pracovní plocha zvládne více než jeden disk (a většina z nich to zvládne), můžete si nainstalovat operační systém na hlavní SSD pro rychlý přístup k základním programům a souborům a pro ukládání souborů použít tradiční velkokapacitní disk. Díky tomu je SSD obzvláště atraktivní upgrade, pokud již máte pevný disk, protože dokáže přesunout operační systém a „downgradovat“ pevný disk na úlohy úložiště.
Jaká je fyzická velikost disku?
Pevné disky se obvykle dodávají ve dvou velikostech: 2,5 ″ a 3,5 ″. 3,5 ″ disky jsou také známé jako „disky plné velikosti“ nebo „stolní disky“. Prakticky každý stolní počítač má místo pro alespoň jeden (a někdy i mnoho) 3,5 ″ disky. Možnou výjimkou jsou super malé počítače, které zvládnou pouze 2,5 ″ disk.
Disky 2,5 jsou tradičně určeny pro notebooky, ale dobře se hodí i na stolní počítač. Některé stolní počítače mají vestavěné montážní body pro 2,5 jednotky. budete potřebovat montážní držák. Všimněte si toho, že jsou obvykle označeny jako (montážní držáky SSD) Důvodem je, že všechny disky SSD v tradiční formě pevného disku jsou 2,5 ″ disky. To je velikost, kterou použijete, ať už ji montujete na stolní počítač nebo notebook.
Je třeba mluvit ještě o jednom formálním faktoru; standard M.2. Tyto disky ve skutečnosti vypadají spíše jako RAM než jako pevný disk. Místo připojení k základní desce pomocí kabelu SATA tak, jak to dělají běžné disky, se disky M.2 připojují ke specializovanému slotu. Pokud vás zajímají disky M.2, budete muset zjistit, zda je váš počítač podporuje, jinak nebudete moci.
Malá poznámka
Vzhledem k tomu, že se notebooky staly menšími a elegantnějšími, upgradovaly se také obtížněji. Většina notebooků, které nejsou minimální, stále používá 2,5 ″ disky, ale může, ale nemusí mít uživatelsky přístupnou pozici pro upgrade. Levnější, objemnější notebooky a některé designy obchodní třídy, jako jsou ThinkPady Lenovo nebo Dell Latitude, přesto umožňují přístup poměrně snadno.
Jiné modely mohou dostat rozsáhlou práci, aby se dostaly do pozice jednotky, nebo nemusí mít přístup vůbec, zvláště pokud přešly na drahý standard M.2. Upgradování těchto jednotek pravděpodobně zruší vaši záruku a budete muset vyhledat konkrétní příručku pro použitý model. To je velmi důležité vědět!
Jaké připojení potřebuji?
Všechny moderní 3,5 "a 2,5" disky využívají pro napájení a data připojení SATA. Pokud instalujete disk do stolního počítače, napájecí kabel SATA je 15kolíkový kabel, který běží z napájecího zdroje vašeho počítače. Pokud váš počítač nabízí pouze starší 4kolíkové kabely Molex, můžete si zakoupit adaptéry, které fungují velmi dobře. Datový kabel SATA vyžaduje, aby základní deska podporovala připojení SATA (všechny moderní počítače ano). Najdete je v trochu odlišném nastavení, to je pro vaše úplné pohodlí.
Některé mají na jednom konci rovnou zástrčku a na druhém konci zástrčku ve tvaru L. Zásuvka ve tvaru písmene L usnadňuje montáž do zásuvek, které jsou blíže k ostatním komponentám. Některé kabely SATA mají na obou koncích přímé zástrčky nebo zástrčky ve tvaru L. Doporučujeme dostat k pevnému disku kabely SATA, ale pokud pracujete ve zvláště stísněném prostoru, mějte na paměti, že existují další možnosti.
Pokud instalujete na přenosný počítač, který umožňuje přístup uživatelů, je vše jednodušší. Obvykle budete moci připojit disk přímo do slotu, který již má připravené napájecí a datové připojení, aniž byste museli připojovat kabely. Další slovo o SATA discích. Poslední revize standardu SATA je SATA 3.3 a disky a kabely jsou zpětně kompatibilní, což je skvělé a nové pro vaše osobní použití.
Jak rychlý by měl být můj disk?
Odpověď na tuto otázku je, že to může být tak rychlé, jak si můžete dovolit. Pokud upgradujete z pevného disku na SSD, budete ohromeni zvýšením rychlosti bez ohledu na to. Možná nebudete chtít hýřit nejrychlejším SSD, jaké můžete získat. Získání většího úložiště na disku SSD bude pro většinu lidí důležitější než vyšší rychlost.
Pokud kupujete běžný disk, rychlost je obecně vyjádřena v otáčkách za minutu - otáčky rotujících datových zásobníků za minutu. 5400 otáček za minutu je typická rychlost pro levné disky (zejména 2,5palcové formáty), s disky 7200 otáček za minutu jsou také docela běžné. Některé vysoce výkonné pevné disky jsou nabízeny při 10.000 XNUMX ot / min, ale většinou byly nahrazeny rychlejšími disky webového systému.
Proces instalace na PC
Odšroubujte a odstraňte boky skříně počítače. Některé mají západky, které drží boky na svém místě, které je třeba otevřít. Ujistěte se, že máte volný přístup k portům SATA na základní desce a pozicím pro pevný disk. Poté umístěte disk SSD na jeho montážní držák nebo do vyjímatelné pozice, zarovnejte jej s otvory níže a poté jej zašroubujte. Umístěte montážní konzolu do náhradní pozice 3,5palcového pevného disku a zajistěte ji otvory na boku.
Jakmile budete mít vše připraveno, budete muset připojit konec SATA kabelu ve tvaru písmene L k disku SSD a druhý konec k náhradnímu portu SATA. Připojte napájecí kabel SATA k disku SSD. Pro novou instalaci systému Windows odpojte všechny ostatní pevné disky uvnitř počítače. Vložte USB nebo DVD připravené pro Windows 10 a zapněte počítač. Stisknutím klávesy F12 nebo jakéhokoli jiného tlačítka se zobrazí spouštěcí nabídka a vyberte USB nebo DVD. Pokračujte v instalaci Windows 10 na SSD. Po dokončení instalace můžete vyměnit jiné pevné disky.
Všechny vaše staré soubory a instalace systému Windows jsou zjevně stále na vašem starém disku. Dokumenty, videa, hudbu a obrázky můžete kopírovat do příslušných složek na jednotce SSD, ale je nejlepší ponechat většinu souborů na pevném disku, abyste na disku SSD nemuseli používat omezené místo. Existuje mnoho způsobů, jak vaší nové instalaci systému Windows sdělit, že vaše dokumenty a další soubory jsou na jiném pevném disku, ale v systému Windows je nejelegantnější metodou použít funkci knihoven, která je základní, ale určitě nejpraktičtější.
Pozornost na detaily
Vytvořte složku na pevném disku (například e: / docs). Klepněte pravým tlačítkem na složku v Průzkumníku, přejděte dolů na možnost Zahrnout do knihovny a poté ze seznamu vyberte knihovnu Dokumenty. Poté zkopírujte dokumenty ze složky Moje dokumenty do nového. Totéž můžete udělat pro filmy, hudbu a obrázky a mít své soubory po ruce, aniž byste museli zůstat na disku SSD.
Pokud jde o programy, má smysl instalovat ty, které nejvíce používáte na svůj SSD, abyste mohli těžit z jejich rychlosti. Když je místo příliš těsné nebo nepotřebujete extra rychlost, nainstalujte nové programy na starý pevný disk zadáním, kam se mají soubory během procesu instalace ukládat. Pokud ponecháte nastavení na jejich výchozích hodnotách, programy se vždy nainstalují na stejnou jednotku jako Windows.
Nejlepší SSD na trhu
CRUCIAL MX500 2 TB
SSD disk Crucial 2TB SSD nabízí rychlost sekvenčního čtení a zápisu až 560 MB / s a výkon náhodného čtení a zápisu až 95 k / 90 kB u všech typů souborů. Získáte další podporu díky technologii Micron 3D NAND a k dispozici je také 256bitové hardwarové šifrování. Kromě toho získáte výhodu značky s osvědčenými výsledky, od společnosti Crucial víte, že to bude trvat dlouho, a jednoduché rozhraní SATA se připojuje pouze přímo k vaší základní desce, takže je jednoduché, ale elegantní!
SAMSUNG 860 EVO 1 TB
Společnost Samsung rozšířila svou hru o sázení na SSD s některými novými edicemi. Tento disk 860 Evo 1 TB je mimořádně účinný a nabízí rychlosti sekvenčního zápisu až 520 MB / s díky technologii Intelligent TurboWrite a rychlosti sekvenčního čtení až 550 MB / s. Tento vynikající výkon znamená, že je ideální pro velké soubory, které jsou dnes tak běžné, jako je video obsah 4K, a je to jednoduše jeden z nejlepších disků SSD pro rok 2020, i když k připojení k jeho systému používáte starší technologii SATA.
WD BLUE 3D NAND 1 TB
Tento model SSD pracuje s rychlostí sekvenčního čtení až 560 MB / s a rychlostí sekvenčního zápisu až 530 MB / s s interním diskem WD Blue 3D NAND SSD. Verze 1 TB nabízí skvělou celkovou rovnováhu mezi cenou a výkonem. Pokud chcete přidat trochu více energie do stolního systému, aniž byste museli hodně utrácet, pak to rozhodně stojí za pozornost. Využívá starý standard připojení SATA, ale stále je to velmi dobrý SSD k nákupu v roce 2020 a starší technologie znamená dostupnější ceny.
SSD KINGSTON UV500
SSD UV500 od důvěryhodné značky Kingston je k dispozici ve více kapacitách od 120 GB do téměř 2 TB, takže si můžete být jisti velikostí, která vyhovuje vašim potřebám. Tento SSD používá řadič Marvell 88SS1074 a 3D NAND Flash, který poskytuje skvělý výkon. Získejte tento disk zasunutý do náhradního portu SATA a zjistíte, že to okamžitě zvyšuje odezvu vašeho systému. S rychlostí sekvenčního čtení a zápisu až 500 MB / s zrychlíte svůj digitální život rychleji, aniž byste narušili banku, a navíc získáte záruku.
HP S700 PRO
Pokud toužíte po práci na disku SSD, na který se budete moci spolehnout po několik let vyhrazeného používání (a pravděpodobně více počítačů), pak podle našeho názoru HP S700 Pro rozhodně stojí za to. jako jeden z nejlepších disků SSD roku 2020. Tento disk je dodáván v různých kapacitních možnostech, všechny za velmi příznivé ceny, ale kvůli kompatibilitě si všimněte, že používá SATA 3. Značka HP říká, že tento disk vydrží 2 miliony hodin používání, což by mělo stačit na pokrytí vašich potřeb.
GIGABYTE UD PRO 512 GB
I když to nebude lámat žádné srovnávací rekordy, pokud jde o výkon čtení nebo zápisu (530 MB / s a 500 MB / s), Gigabyte UD Pro 512 GB získává své místo v našem seznamu nejlepších SSD disků díky velmi dobrému výkonu. hodnota za peníze. Díky rozhraní SATA 6 GB / s lze 2,5palcovou jednotku velmi snadno zapojit do mnoha starších nebo zpětně kompatibilních stolních systémů. Využívá také technologii 3D NAND k maximalizaci dostupnosti, což je skvělá volba pro rozpočet, pokud nechcete utrácet spoustu peněz.
SANDISK ULTRA 3D 1 TB
SanDisk opravdu zvyšuje svou nabídku SSD s Ultra 3D SSD, což by mělo být zvláště zajímavé pro hráče, kteří ocení zde nabízenou rychlost a grafiku, i když je to také skvělý všestranný nástroj a může si potřást rukou s jakýmkoli typem počítače. použití. Poskytuje skvělé, tiché výpočty a osvědčenou odolnost proti nárazům a vibracím, zatímco pokročilá technologie 3D NAND poskytuje nejen zvýšenou spolehlivost, ale také nižší spotřebu energie, což vám ušetří peníze a prodlouží životnost hardwaru na cestě.
SAMSUNG 860 EVO 4 TB
Pokud zjistíte, že si procházíte úložištěm a neustále hledáte další, pak nejnovější disk Samsung 860 Evo SSD nabízí značné 4 TB, které vám pomohou. Jedná se o jeden z největších SSD na současném trhu a bude vyhovovat úložným prostorům. Toto úložiště samozřejmě není levné, ale tento disk Samsung SSD vám nabízí vysokou rychlost čtení a zápisu, software pro migraci dat a průvodce. Přidejte to všechno a máte řešení úložiště, které se perfektně hodí pro profesionály.
CORSAIR NEUTRON XTI 1.920 XNUMX GB
to, zlověstný zvuk Neutron XTi 960 GB, poskytuje vynikající výkon s sekvenčním čtením 560 MB / s a sekvenčním zápisem 540 MB / s, což by mělo stačit i pro nejnáročnější případy použití. Jeho nižší spotřeba energie znamená, že rychlosti odpovídá efektivní výkon. A pokud potřebujete něco menšího, pak jsou k dispozici edice 240 a 480 GB a také model 1.920 XNUMX GB na horním konci spektra.
660TB SSD INTEL 2P M.1 NVME
S řadou 600 produktů Intel konečně přináší nejnovější flashové úložiště QLC (Quad Tier Cell) pro široké spektrum uživatelů, což znamená, že za více úložného prostoru zaplatíte méně a přitom si užijete rychlost sekvenčního čtení a zápisu až 1.800 660. MB / s vašeho SSD. To je rychlý výkon pro vaše potřeby. Intel XNUMXP je kompaktní, cenově dostupný a rychlý, takže (v závislosti na vašem nastavení a na tom, co od disku potřebujete) možná nebudete muset hledat nikde jinde. Hodí se pro konfiguraci stolního počítače i notebooku.
ADATA XPG SX8200 PRO M.2 1 TB
Pokud potřebujete špičkový disk SSD pro hraní her, úpravy videa a použití pro PC, v každém případě dejte XPG SX8200 Pro, připojení PCIe s sebou přináší neuvěřitelně rychlé 3.500 3.000 MB / sa rychlost čtení / zápis 2 XNUMX MB . To znamená, že díky NVMe a M.XNUMX získáte hned po vybalení jedny z nejlepších rychlostí na trhu. Disk je dodáván s integrovaným chladičem, který udržuje nízké teploty, a také užitečným softwarem Adata pro monitorování disku.
HP EX920 1 TB
Pokud toužíte po získání jednoho z nejlepších NVMe SSD na trhu a máte málo peněz na jeho zaplacení, doporučujeme vám přesměrovat vás na tuto nabídku NVMe M.2 PCIe od společnosti HP (Performance Stacks a Capacity Stacks) v kompaktním těle). Sekvenční rychlosti čtení 3.200 1.800 MB / s a rychlosti sekvenčního zápisu XNUMX XNUMX MB / s stačí k tomu, aby váš počítač a jeho aplikace létaly naprosto bez ohledu na to, k čemu počítač používáte, a jedinou nevýhodou je, že je dražší jako výsledek.
CRUCIAL P1 SSD 1TB
Díky rychlosti sekvenčního čtení a zápisu 2.000 1.700 MB / s respektive 1 660 MB / s a kapacitě XNUMX TB je tento disk NVMe SSD od společnosti Crucial dobrou volbou pro ty, kteří chtějí mít na svém disku trochu více energie, ale nechtějí zaplatit jiné peníze. Používá stejnou technologii čtyřjádrových čipů (QLC) jako Intel PXNUMXp, ale může to být nejlepší nabídka, v závislosti na cenách, které najdete na internetu. Není to nejlepší pro náročné aplikace, ale ideální pro každodenní použití, což je pro vás skvělá volba!
WD BLACK SN750 NVME 250 GB
O Western Digital je již dlouho známo, že vytváří úložiště, kterému můžete věřit, a tento prémiový disk SSD má maximalizovat herní a výpočetní výkon, a to buď s rychlostí čtení až 3.470 250 MB / s, volitelným chladičem a možností výběru 500 GB, 1 GB, 2TB a 2020TB kapacita. Proto je vhodné jej považovat za jeden z nejlepších disků SSD roku XNUMX a je zvláště vhodný pro vlastní počítačové herní sestavy. U tohoto modelu byla také vylepšena deska firmwaru a disku SSD, aby se z výkonu dostalo maximum.
SAMSUNG 970 EVO PLUS
Když potřebujete ke spuštění nový robustní, spolehlivý a rychlý disk SSD, často se obracíte na Samsung 860 Evo 4TB (a skromnější 860 Evo 1TB), máte značnou možnost, pokud jde o řešení rychlého úložiště SSD. Tato mocná maličkost s názvem 970 Evo Plus nabízí seriózní rychlosti bez cenovky, která by vyhodila váš bankovní zůstatek, je to pro vás skvělá alternativa, pokud hledáte rychlost jako první.
https://www.youtube.com/watch?v=aODKR99EbQ8
Porovnání pevného disku SSD s pevným diskem
Ještě před několika lety neměli kupující počítačů na výběr, jaký druh úložiště si pořídit na notebooku nebo stolním počítači. Pokud jste si v posledních několika letech koupili jednotku notebooku kdykoli, je velká šance, že jako primární spouštěcí jednotku použijete jednotku SSD. Větší notebooky stále častěji přecházejí také na zaváděcí jednotky SSD, zatímco levné počítače stále upřednostňují pevné disky.
Spouštěcí jednotky ve stolních počítačích jsou naopak podílem SSD nebo HDD; V některých případech je systém dodáván s oběma, přičemž SSD jako spouštěcí disk a pevný disk jako doplněk pro úložiště s vyšší kapacitou. Tradiční točící se pevný disk je základní energeticky nezávislé úložiště v počítači. To znamená, že informace v něm „nezmizí“, když je systém vypnut, na rozdíl od dat uložených v paměti RAM. Pevný disk je v podstatě kovový talíř s magnetickým povlakem, který ukládá vaše data.
SSD funkčně dělá vše, co pevný disk, ale data se ukládají na propojené čipy flash paměti, které uchovávají data, i když není k dispozici napájení. Tyto flash čipy jsou jiného typu, než se používají v jednotkách USB, a jsou obvykle rychlejší a spolehlivější. V důsledku toho jsou disky SSD dražší než disky USB se stejnou kapacitou. Stejně jako paměťové karty USB jsou však často mnohem menší než pevné disky, a proto nabízejí výrobcům větší flexibilitu při navrhování počítače.
Nejlepší disky SSD ustupují budoucímu úložišti
Není jasné, zda disky stavu služeb plně nahradí tradiční točící se pevné disky, zejména se sdíleným cloudovým úložištěm, které čeká na křídlech. Cena SSD disků klesá, ale stále jsou příliš drahé na to, aby plně nahradily terabajty dat, která mají někteří uživatelé na svých počítačích a počítačích Mac, za masivní úložiště, které nemusí být rychlé, prostě tam. Cloudové úložiště také není zdarma; Budete nadále platit tak dlouho, jak budete chtít osobní online úložiště.
Místní úložiště nezmizí, dokud nebudeme mít spolehlivý bezdrátový internet všude, dokonce i v letadlech a v poušti. Samozřejmě do té doby může být něco lepšího. Tyto technologické pokroky jsou ze dne na den pro budoucí generace. Nutno podotknout, že se budou i nadále testovat různé metody pro zrychlení výkonu těchto elektronických součástek, takže je velmi pravděpodobné, že za pár let se najde někdo, kdo SSD disky překoná.
Různých alternativ není v moderním světě příliš, proto výzkumníci a velké technologie věnují pozornost malým detailům. Díky tomu, že je svět lepší a lepší a naše pohodlí je stále uspokojivější, díky tomu počítač od svého vzniku pozitivně ovlivnil svět, na který jsme zvyklí.
Pokud vám tento článek pomohl. Musíme vám nabídnout jiný obsah, který si určitě zamilujete:
Projekty s Arduinem ! Mějte se krásně!
Windows 1.0 : Seznamte se s historií tohoto operačního systému!
Jak připojit ovladač Xbox 360 k počítači?





























