SSD diski so po hitrosti novost, ti elementi so temeljni deli v osebnih in prenosnih računalnikih novih generacij. Ta naprava brez gibljivih delov je postala trend po vsem svetu; so res poceni in vzdržljivi. V tem prispevku boste vedeli vse o njegovem delovanju in najboljših SSD -jih, ki obstajajo danes.

Kaj je SSD disk?
Znani disk SSD je najnovejša tehnologija shranjevanja. Kot že ime pove, SSD, za razliko od tradicionalnega trdega diska, nima gibljivih delov. Namesto tega uporablja bliskovni pomnilnik NAND. Več ko ima pomnilniških čipov NAND (Negative-AND) SSD pogon, večjo je zmogljivost shranjevanja. Sodobna tehnologija omogoča, da imajo trdi diski več čipov NAND kot kdaj koli prej, kar pomeni, da imajo lahko pogoni SSD podobne zmogljivosti kot trdi diski.
Z nižjimi stopnjami napak in potencialno daljšo življenjsko dobo se danes mnogi odločajo za pogone SSD (SSD) namesto mehanskih trdih diskov. Za vsakogar na trgu novega računalnika ali trdega diska morate vedeti nekaj stvari, preden porabite veliko denarja, kar morate upoštevati. Kakšne so njegove prednosti in kaj lahko dobite z nakupom?
Vloga najboljših SSD -jev
Pogoni SS delujejo drugače kot tradicionalni trdi disk (HDD), saj ni gibljivih delov. Medtem ko trdi diski za dostop do informacij uporabljajo vrtljive pladnje za diske, pogoni WEB SYSTEM shranjujejo podatke na pomnilniških čipih flash, podobno kot pametni telefon, pogon USB ali tanka tablica. Ker pogonu ni treba čakati, da se kateri koli krožnik obrne tja, kjer so podatki, so hkrati na voljo vsi pomnilniški čipi. Tako uporabniki veliko hitreje dostopajo do svojih podatkov.
SSD diski so zaradi tega različno izdelani in so na voljo v različnih oblikah in velikostih, vendar so dražji za izdelavo. Tudi ko se cene znižajo, so še vedno več kot dvakrat višji od stroškov trdih diskov s podobno zmogljivostjo leta 2020. To še posebej velja za hitrejše in večje SSD-je, saj sčasoma ti dodatki postajajo novejši in ponujajo večje prednosti.
Rotirajoči trdi disk magnetno bere in zapisuje podatke, kar je eden najstarejših medijev za shranjevanje v stalni uporabi. Magnetne lastnosti pa lahko povzročijo mehansko okvaro. SSD pa bere in zapisuje podatke na podlago medsebojno povezanih pomnilniških čipov flash, ki so narejeni iz silicija. Proizvajalci gradijo enote ELEKTRIČNI SISTEM z zlaganjem žetonov na mrežo, da dosežejo različne gostote.
Najboljši ssd se izogibajte nestanovitnosti
Da bi se izognili nestanovitnosti, proizvajalci SSD -jev načrtujejo naprave s tranzistorji s plavajočimi vrati, da zadržijo električni naboj. To omogoča, da SSD shrani shranjene podatke, tudi če ni priključen na vir napajanja. Vsak FGR vsebuje en sam bit podatkov, namenjen napolnjeni celici ali če celica nima električnega naboja.
Če pogona SSD ni, je SSD pomnilniški medij, ki uporablja nehlapni pomnilnik kot sredstvo za hrambo in dostop do podatkov. Za razliko od trdega diska SSD nima gibljivih delov, kar mu daje prednosti, kot so hitrejši dostopni čas, tiho delovanje, večja zanesljivost in nižja poraba energije.
Vsak blok podatkov je dostopen s konstantno hitrostjo. SSD -ji pa lahko pišejo samo v prazne bloke. Učinkovita alternativa tej težavi lahko SSD diski uporabljajo metode priskrbe, izravnave obrabe ali zbiranja smeti. Toda kljub temu se lahko zmogljivost SSD sčasoma upočasni. Polnjenje z izravnavo obrabe uravnava bliskovne celice, medtem ko zbiranje smeti odstrani zastarele datoteke v ozadju operacije.
Hitrost
SSD -ji tradicionalno uporabljajo povezavo SATA, ki ima teoretično največjo hitrost prenosa 750 MB na sekundo. Nove generacije internetnih pretočnih enot se povežejo s povezavo PCIe na matični plošči in ponujajo hitrosti do 1,5 GB na sekundo. Standard za povezavo PCIe M.2, uveden leta 2014, ponuja največjo zmogljivost v realnem svetu približno 4 GB / s.
Najboljši trdi diski so svetlobna leta oddaljeni od trdih diskov. So veliko hitrejši, porabijo manj energije in so trdnejši od svojih bolj tradicionalnih in dokaj starih kolegov. Pravzaprav je nekakšna mehanska okvara pri starejših trdih diskih preveč pogosta, zato je prehod na SSD veliko bolj potrebna nadgradnja.
Ker so SSD-ji na voljo že nekaj časa, nakup vrhunskega SSD-ja ne stane niti približno toliko kot nekoč, nadgradnja pa ni namenjena le zahtevnim uporabnikom. Tudi če nimate enega najboljših računalnikov , lahko še vedno izkoristite hitrost, ki jo ponuja SSD. Pravzaprav so najboljši namizni in prenosni računalniki zdaj standardno opremljeni s SSD-ji, ne le zaradi njihove hitrosti, ampak tudi zaradi njihove majhne velikosti.
Shranjevanje podatkov
Pogoni SS se za shranjevanje podatkov opirajo na mrežo električnih celic v NAND-u in vključujejo tudi vgrajen procesor, znan kot krmilnik, ki izvaja kodo na ravni vdelane programske opreme za pomoč pri delovanju pogona in povezovanje medijev z gostiteljskim računalnikom prek vmesniškega vodila. V samem pomnilniškem mediju so celične mreže razdeljene na strani, kjer so shranjeni podatki, in bloke, ki so skupine strani. Nove tovarniško sveže enote DES so napolnjene s celimi bloki neuporabljenega pomnilnika.
SSD -ji zapisujejo nove podatke samo na prazne strani v teh blokih. Kot si lahko predstavljate, ker so na disku shranjeni novi zapisi in podatki, to pomeni, da se sčasoma nove sosednje prazne strani izčrpajo. Ko se to zgodi, enota zahteva inteligentno upravljanje praznih strani v blokih. Ko pogon zazna, da veliko strani v bloku ni uporabljenih, krmilnik SSD shrani strani tega bloka v pomnilnik, počisti celoten blok in nato podatke zapiše nazaj v blok, pri čemer zanemari neuporabljene strani in jih pusti prazne.
To je razlog, zakaj so pogoni SSD neverjetno hitri, ko so večinoma prazni, vendar s starostjo rastejo počasneje, ker je v tem postopku iskanje bloka z neizkoriščenim prostorom, njegovo zapisovanje, brisanje, prepisovanje in nato zapisovanje novih podatkov. se zgodi vsakič, ko je treba nove podatke prepisati na starejši pogon. Toda v resnici to poslabšanje zmogljivosti traja leta zelo intenzivne uporabe pogona.
Evolucija najboljših SSD -jev
Skladiščenje podjetij je v relativno kratki zgodovini računalništva veliko napredovalo. Trdi diski (SSD) so imeli pomembno vlogo pri razvoju tega pomnilnika. Kaj so torej te spremembe ustvarile v smislu komponent, prednosti in aplikacij? Preučevanje zgodovine SSD -jev pomaga ustvariti sliko o tem, kaj nas čaka v prihodnosti.
Prvi SSD
Uporaba pomnilnika flash za dolgoročno shranjevanje obstaja že od petdesetih let prejšnjega stoletja, vendar so bile te rešitve na splošno na večjih velikih računalnikih ali miniračunalnikih, zato so bile potrebne tudi varnostne kopije baterij za ohranitev pomnilniške vsebine, ko naprava ni bila napajana z gostiteljem. uporabljal hlapni spomin.
Komercialni trdi diski, podobni tistim, ki so na voljo danes, so prvič vstopili na trg v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja, leta 1990 so 1991 -MB trdi disk prodali za 20 dolarjev. Očitno so se cene od takrat znižale, zmogljivost pa se je izboljšala, saj so različni vmesniki računalniškega vodila omogočili, da so hitrosti prenosa podatkov daleč presegle standardne hitrosti, ki bi jih nasičili tradicionalni predilni mediji.
Trdi diski (SD) so nastali v petdesetih letih prejšnjega stoletja z dvema podobnima tehnologijama: pomnilnikom z magnetnim jedrom in shranjevanjem samo za branje kondenzatorja (CCROS). Te pomožne pomnilniške enote (kot so jih imenovali sodobniki) so nastale v dobi računalnikov z vakuumsko cevjo. Toda z uvedbo cenejših bobnskih skladiščnih enot je njihova uporaba prenehala.
Po desetletjih
Kasneje, v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja, so bili pogoni SS implementirani v polprevodniški pomnilnik za zgodnje superračunalnike IBM, Amdahl in Cray, vendar so bili zaradi previsoke cene redko uporabljeni. Konec sedemdesetih let je družba General Instruments izdelala ROM (EAROM), ki je deloval nekoliko podobno kot poznejši bliskovni pomnilnik NAND. Na žalost desetletno življenje ni bilo dosegljivo in veliko podjetij je opustilo tehnologijo.
Leta 1976 je Dataram začel prodajati izdelek, imenovan Bulk Core, ki je ponujal do 2 MB trdnega pomnilnika, združljivega z računalniki Digital (DEC) in Data General (DG). Leta 1978 je Texas Memory Systems vstavil 16 -kilobajtni pogon SSD, ki so ga naftna podjetja uporabljala za pridobivanje potresnih podatkov. Naslednje leto je StorageTek razvil prvi pogon SSD.
Zaenkrat genij!
Sharp PC-5000, predstavljen leta 1983, je uporabljal 128 KB polprevodniške pomnilniške kartuše z mehurčkastim pomnilnikom. Leta 1984 je imelo podjetje Tallgrass Technologies Corporation 40-megabajtni tračni pogon za varnostno kopiranje z vgrajenim 20 MB polprevodniškim pogonom. 20 MB pogon je bilo mogoče uporabiti namesto trdega diska. Septembra 1986 je podjetje Santa Clara Systems predstavilo BatRam, 4 MB sistem za množično shranjevanje, ki ga je bilo mogoče razširiti na 20 MB z uporabo 4 MB pomnilniških modulov.
V paket je bila vgrajena polnilna baterija, ki je ohranila vsebino pomnilniškega čipa, ko matrica ni bila napajana. Leta 1987 je EMC Corporation (EMC) vstopila na trg SSD -jev, pogoni pa so bili predstavljeni na trgu mini računalnikov. Vendar je EMC do leta 1993 zapustil trg SSD. Programsko zasnovani RAM-diski so se od leta 2009 še vedno uporabljali, ker so veliko hitrejši od drugih tehnologij, čeprav porabijo več virov procesorja in stanejo veliko več na gigabajt.
Najboljši SSD diski na osnovi Flash
Leta 1983 je mobilni računalnik prvi vključil štiri reže za odstranljivo shranjevanje v obliki pogonov SSD, ki temeljijo na bliskovnem pogonu, z uporabo iste vrste pomnilniških kartic flash. Moduli Flash so omejevali potrebo po popolnem oblikovanju, da bi dobili prostor za izbrisane ali spremenjene datoteke; stare različice datotek, ki so bile izbrisane ali spremenjene, so še naprej zavzemale prostor, dokler modul ni bil formatiran.
V začetku leta 1995 je bila napovedana uvedba bliskovnih pogonov SSD. Imeli so prednost, da za shranjevanje podatkov v pomnilniku niso potrebovali baterij (kar so zahtevali prejšnji hlapni pomnilniški sistemi), vendar niso bili tako hitri kot rešitve, ki temeljijo na dinamičnem pomnilniku z naključnim dostopom (DRAM). Od takrat so se SSD-ji uspešno uporabljali kot nadomestek trdega diska (HDD) v vojaški in vesoljski industriji ter v drugih kritičnih aplikacijah.
Te aplikacije zahtevajo izjemen srednji čas med stopnjami okvar (MTBF), ki jih pogoni polprevodnikov dosežejo zaradi svoje sposobnosti, da prenesejo ekstremna območja udarcev, vibracij in temperature. Okoli leta 2007 je bil predstavljen SSD na osnovi PCIe s 100.000 vhodno / izhodnimi operacijami na sekundo (IOPS) na eni sami kartici in kapacitetami do 320 GB. 1 -terabajtni (TB) bliskovni pogon SSD z vmesnikom PCI Express # 8 lahko doseže največjo hitrost pisanja 654 MB / s in največjo hitrost branja 712 MB / s.
Poslovni bliskovni pogoni
Podjetniški bliskovni pogoni (EFD) so posebej izdelani za aplikacije, ki zahtevajo visoko I / O zmogljivost (IOPS), zanesljivost, energetsko učinkovitost in dosledno delovanje. V večini primerov je EFD pogon SSD z večjim naborom specifikacij v primerjavi s pogoni SSD, ki se običajno uporabljajo v prenosnih računalnikih. Ni organov za standarde, ki bi nadzorovali opredelitev EFD -jev, zato lahko vsak proizvajalec SSD -jev trdi, da proizvaja EFD -je, kadar dejansko ne izpolnjujejo zahtev.
Najboljša arhitektura SSD
Trdi diski ali SSD diski so veljali za revolucionaren napredek pri shranjevanju podatkov, ko so bili prvič predstavljeni na trgu, in ostajajo pogon izbire za veliko večino potrošniških in industrijskih pomnilniških izdelkov Flash. Ker pogoni DED ne vsebujejo gibljivih delov, so bolje opremljeni kot trdi diski ali trdi diski, v težkih pogojih delujejo tudi hitreje in brez hrupa, povezanega s trdimi diski. Ena ključnih komponent v arhitekturi SSD je krmilnik.
Krmilnik
Krmilnik je odgovoren za vzpostavitev povezave med pomnilnikom na SSD -ju in gostiteljskim računalnikom, brez njega pa bi bil SSD v bistvu neuporaben. Oblika krmilnika je manj pomembna od lokacije in značilnosti. Če pogledate SSD, boste našli krmilnik, ki sedi za območjem, kjer je kartica dejansko povezana z gostiteljskim sistemom in pred komponentami NAND. Edina izjema je pri zlaganju na majhen SSD.
Krmilnik je odgovoren za nekatere najpomembnejše funkcije SSD -ja. Ti vključujejo predpomnjenje branja in pisanja, ECC, izravnavo obrabe in upravljanje motenj branja. Prav tako izvaja preslikavo slabih blokov. Brez teh funkcij bi se pogon SSD prezgodaj obrabil in morda ne bo deloval tako zanesljivo, kot je potrebno.
Vsak SSD vsebuje vtičnik, ki vključuje elektroniko, ki povezuje pomnilniške komponente NAND z gostiteljskim računalnikom. Krmilnik je vgrajen procesor, ki izvaja kodo na ravni vdelane programske opreme in je eden najbolj kritičnih dejavnikov za delovanje SSD. Nekatere funkcije, ki jih izvaja krmilnik, vključujejo:
- Izravnavanje obrabe
- Preslikava slabih blokov
- Preberite pranje in preberite ravnanje z motnjami
- Predpomnjenje branja in pisanja
- Žetev
- Šifriranje
Uspešnost
Učinkovitost SSD -ja se lahko poveča s številom vzporednih bliskovnih čipov NAND, ki se uporabljajo v napravi. En sam NAND čip je razmeroma počasen zaradi ozkega asinhronega V / I vmesnika (8/16 bit) in dodatne visoke zakasnitve osnovnih V / I operacij (značilno za SLC NAND, 25 evrov za zajem strani 4KB iz matrike) v I / O medpomnilnik v enem branju, 250s za oddajo strani 4K iz V / I medpomnilnika v niz v enem zapisu, 2ms za brisanje 256KB bloka).
Če več naprav NAND vzporedno deluje znotraj SSD -ja, se pasovna širina poveča in velike zamude se lahko skrijejo, dokler je dovolj čakajočih operacij in je obremenitev enakomerno porazdeljena med napravami. Najhitrejši pogoni SYSTEM izvajajo podatkovni pas (podobno kot RAID 0) in se prepletajo v svoji arhitekturi. To je omogočilo izdelavo ultra hitrih SSD diskov z efektivno hitrostjo branja / pisanja 250 MB / s z vmesnikom SATA 3 Gbit / s leta 2009. Dve leti kasneje so lahko krmilniki SSD za uporabnike razreda SATA 6 Gbit / s podpirali hitrosti. Branje / pisanje. 500 MB / s.
spomin
Večina proizvajalcev SSD-jev pri izdelavi svojih SSD-jev uporablja nehlapni bliskovni pomnilnik NAND zaradi nižjih stroškov v primerjavi z DRAM-om in zmožnosti shranjevanja podatkov brez stalnega napajanja, kar zagotavlja obstojnost podatkov pri nenadnih izpadih električne energije. Pomnilniški pogoni STATUS so počasnejši od rešitev DRAM, nekateri zgodnji modeli pa so bili po nadaljnji uporabi celo počasnejši od trdih diskov. Rešitve, ki temeljijo na pomnilniškem pomnilniku, so zaradi kompaktnega pomnilnika običajno pakirane v standardnih oblikah diskovnih pogonov (1,8, 2,5 in 3,5-palčni) ali manjših, kompaktnih oblikah.
Pogoni z nižjimi cenami običajno uporabljajo bliskovni pomnilnik z več nivoji (MLC), ki je počasnejši in manj zanesljiv kot bliskovni pomnilnik z enotirnimi celicami (SLC). To je mogoče ublažiti ali celo obrniti z notranjo zasnovo SSD diska, na primer s prepletanjem, spremembami algoritmov za pisanje in povečanim preskrbljevanjem (več presežne zmogljivosti), s katerim lahko delujejo algoritmi za izravnavo obrabe.
Pomnilnik na osnovi DRAM
Za hlapne SSD-je, ki temeljijo na pomnilniku, kot je DRAM, je značilen izredno hiter dostop do podatkov (običajno manj kot 10 mikrosekund) in se uporabljajo predvsem za pospešitev aplikacij, ki bi jih sicer zadržala zakasnitev tradicionalnih bliskovnih pogonov SSD ali trdih diskov. V primeru izpada električne energije se baterija napaja, vse informacije pa se kopirajo iz pomnilnika z naključnim dostopom (RAM) v rezervno shrambo. Ko se napajanje ponovno vzpostavi, se podatki iz rezervnega pomnilnika kopirajo nazaj v RAM, SSD pa nadaljuje z normalnim delovanjem (podobno kot funkcija mirovanja, ki se uporablja v sodobnih operacijskih sistemih).
SSD -ji te vrste so običajno opremljeni z moduli DRAM iste vrste, ki se uporabljajo v običajnih računalnikih in strežnikih, ki jih je mogoče zamenjati in zamenjati z večjimi moduli Disk za oddaljeni in posredni dostop do pomnilnika (disk RIndMA) uporablja sekundarno opremo s hitrim omrežjem oz. Infiniband (neposredna) povezava, ki deluje kot SSD na osnovi RAM-a, vendar novejši, hitrejši diski, ki temeljijo na bliskovnem pogonu, že na voljo leta 2014, zmanjšujejo to možnost. Medtem ko cena DRAM -a še naprej pada, cena flash pomnilnika pada še hitreje. Križišče "blisk postane cenejše od DRAM -a" se je zgodilo okoli leta 2004.
Druge vrste pomnilnika
Nekateri SSD diski uporabljajo MRAM. Nekateri rezervirani pogoni uporabljajo DRAM in bliskovni pomnilnik. Ko je napajanje izklopljeno, SSD disk kopira vse podatke iz DRAM -a, da utripa. Ko se napajanje ponovno napolni, SSD disk kopira vse podatke iz bliskavice v pomnilnik DRAM. Nekateri pogoni uporabljajo hibrid vrtečih se diskov in pomnilnika flash.
Predpomnilniki in medpomnilniki na najboljših trdih diskih
Tradicionalni trdi diski so vključevali malo pomnilnika v lastni strojni opremi pogona (nekaj megabajtov, običajno osem, 16 ali morda malo več), da bi povečali zmogljivost branja in pisanja, ki jo zaznajo uporabniki. Če je mogoče podatke, ki jih želi uporabnik prebrati ali zapisati, shraniti v visokozmogljiv predpomnilnik, lahko enota začasno shrani podatke v hitre pomnilniške module.
Po tem je odgovoren za obveščanje operacijskega sistema, da je operacija končana, tako da lahko kasneje naprava dejansko upravlja prenos podatkov iz predpomnilnika na veliko počasnejši magnetni medij. Ne deluje vedno, saj je lahko le zelo majhen del vseh podatkov na pogonu hkrati predpomnjen. Če podatki niso predpomnjeni, jih je treba prebrati s počasnejšega fizičnega medija.
SSD diski imajo enak koncept s predpomnilnikom, le da vključujejo čipe DRAM v strojni opremi krmilnika SSD na samem SSD. Te lahko segajo od 64 MB do gigabajtov in v bistvu delujejo tako, da medpomnijo zahteve za izboljšanje življenjske dobe pogona in služijo kratkim rafalnim zahtevam za branje in pisanje nekoliko hitreje, kot bi dovoljeval običajen pomnilnik pogona. Ti predpomnilniki so pomembni v aplikacijah za shranjevanje v podjetju, vključno z močno uporabljenimi datotečnimi strežniki in strežniki baz podatkov, vendar so za tipične uporabnike namiznih računalnikov in prenosnih računalnikov majhni.
Baterija
Druga komponenta visokozmogljivih SSD -jev je kondenzator ali druga vrsta baterije. Ti so bistveni za ohranjanje integritete podatkov, tako da je mogoče podatke iz predpomnilnika izprazniti na pogon, ko zmanjka energije; nekaterim celo uspe ohraniti moč dovolj dolgo, da hranijo podatke v predpomnilniku, dokler se napajanje ne obnovi. V primeru bliskovnega pomnilnika MLC je težava imenovana poškodba spodnje strani
Do te težave lahko pride, ko bliskovni pomnilnik MLC med programiranjem zgornje strani izgubi moč. Posledica tega je, da lahko domnevni in domnevno varni podatki povzročijo veliko škodo, če pomnilnik ni v skladu s superkondenzatorjem v primeru nenadne izgube energije. Ta težava ne obstaja pri bliskovnem pomnilniku SLC.
Gostiteljski vmesnik
Gostiteljski vmesnik ni posebej sestavni del pogona SSD, je pa ključni del pogona. Običajno je vgrajen v zgoraj obravnavani krmilnik, običajno je eden od vmesnikov na trdih diskih. Med omenjenimi so:
- Serijsko priključen SCSI (SAS,> 3,0 Gbit / s) - običajno ga najdemo na strežnikih
- Serijski ATA (SATA,> 1,5 Gbit / s)
- PCI Express (PCIe,> 2.0 Gbit / s)
- Fibre Channel (> 200 Mbit / s) - skoraj izključno na strežnikih
- USB (> 1,5 Mbit / s)
- Vzporedni ATA (IDE,> 26,4 Mbit / s) - večinoma ga nadomešča SATA
- (Vzporedno) SCSI (> 40 Mbit / s) - običajno ga najdemo na strežnikih, večinoma ga nadomesti SAS; Zadnji SSD na osnovi SCSI je bil predstavljen leta 2004.
Konfiguracije
Velikost in oblika katere koli naprave sta v veliki meri odvisna od velikosti in oblike sestavnih delov, uporabljenih za izdelavo te naprave. Tradicionalni trdi diski in optični pogoni so zasnovani okoli gramofona ali optičnega diska skupaj z motorjem vretena v notranjosti. Če je pogon SSD sestavljen iz več medsebojno povezanih integriranih vezij (IC) in vmesniškega priključka, potem je njegova oblika lahko skoraj vse, kar si lahko zamislite; ker ni več omejena na obliko vrtljivih medijskih enot.
Nekatere rešitve za shranjevanje v trdnem stanju so na voljo v večjem ohišju, ki je lahko celo v obliki stojala za montažo v stojalo s številnimi sistemskimi enotami. Vsi bi bili povezani s skupnim vodilom znotraj ohišja in bi bili iz škatle povezani z enim samim priključkom. Za splošno uporabo računalnika je najbolj priljubljen 2,5-palčni faktor oblike (običajno ga najdemo v prenosnih računalnikih).
Pri namiznih računalnikih s 3,5-palčnimi režami za trdi disk lahko preprosto pritrdite tak pogon s preprosto adapterno ploščo. Druge vrste faktorjev oblike so pogostejše v poslovnih aplikacijah. SSD je lahko v celoti integriran tudi v drugo vezje naprave, na primer v Apple -ovem MacBook Air (model Fall 2010). Od leta 2014 vse večjo priljubljenost dobivata tudi oblika mSATA in M.2, predvsem v prenosnih računalnikih.
Standardni faktorji oblike HDD
Prednost uporabe trenutnega faktorja trdega diska bi bila izkoristiti obsežno infrastrukturo, ki že obstaja za namestitev in povezavo pogonov z gostiteljskim sistemom. Ti tradicionalni faktorji so znani po velikosti vrtljivega medija, na primer 5,25 palca, 3,5 palca, 2,5 palca, 1,8 palca, ne pa po dimenzijah ohišja pogona.
Standardni faktorji oblike kartice
Za aplikacije, kjer je prostor vrhunski, kot so ultra prenosni računalniki ali tablični računalniki, so bili nekateri kompaktni faktorji standardizirani za bliskovne pogone SSD. Obstaja oblikovni faktor mSATA, ki uporablja fizično zasnovo kartice mini PCI Express. Še vedno je električno skladen s specifikacijo vmesnika PCI Express Mini Card, hkrati pa zahteva dodatno povezavo z gostiteljskim krmilnikom SATA prek istega priključka.
Oblikovni faktor M.2, ki je bil prej opazen kot oblikovni faktor naslednje generacije (NGFF), je naravni prehod iz mSATA in njegove fizične zasnove v bolj uporaben in napreden faktor oblike. Medtem ko je mSATA uporabil obstoječi priključek in faktor oblike, je bil M.2 zasnovan tako, da kar najbolje izkoristi prostor na kartici, hkrati pa zmanjša prostor. Standard M.2 omogoča vgradnjo SSD -jev SATA in PCI Express v module M.2.
Faktorji oblike diska v modulu (DOM)
Disk v modulu (DOM) je 40/44-pinski bliskovni pogon SATA ali Parallel ATA (PATA), ki je namenjen neposredni povezavi z matično ploščo in se uporablja kot trdi disk računalnika (HDD). Pretvornik bliskavice v IDE simulira trdi disk, zato lahko DOM uporabljate brez dodatne programske opreme ali podpore gonilnikov. DOM -i se običajno uporabljajo v vgrajenih sistemih, ki se pogosto uporabljajo v težkih okoljih, kjer mehanske servisne enote preprosto ne bi uspele, ali v tankih odjemalcih zaradi majhnosti, nizke porabe energije in tihega delovanja.
Aplikacije za SSD
Prednosti uporabe sistemskih pogonov <1> v aplikacijah za shranjevanje v proizvodnji so številne. Kot že omenjeno, ker SSD diski nimajo premikajočih se mehanskih komponent, porabijo manj energije, so bolj odporni na padce ali grobo rokovanje, tečejo skoraj tiho in berejo hitreje in z manj zamud. Ker se plošč ni treba vrteti, ni treba čakati, da se fizični deli povečajo na delovno hitrost, kar zmanjšuje uspešnost, ki ji trdi diski ne morejo uiti.
Prav tako so lahki, zato so idealni za prenosne računalnike in majhne računalnike, pa tudi za omrežja za shranjevanje velikih zmogljivosti v manjšem prostoru. Zaradi teh prednosti so enote stanja storitev priljubljene v naslednjih okoljih:
- Kot strežnik baz podatkov, tako za gostovanje motorja baz podatkov kot tudi za gostovanje same baze podatkov za hiter dostop
- Kot "vroča" stopnja v večplastnem omrežnem arhivu, kjer je mogoče hitro dostopati do podatkov, ki so pogosto dostopni, in jih ponovno napisati
- V primerih, ko so možne fizične nesreče, zato trdi diski predstavljajo nevzdržno tveganje za zanesljivost sistema
Prednosti SSD diska
Ta računalniška naprava za shranjevanje podatkov, ki uporablja pomnilniške čipe flash, kot so pogoni USB, pametni telefoni in pomnilniške kartice. Na SSD disku ni premikajočih se delov in varuje podatke. To je glavni razlog za boljše delovanje SSD v primerjavi s trdimi diski (HDD). SSD diski imajo svoje velike prednosti, zaradi katerih so edinstveni.
Večja zmogljivost
Tudi najhitrejši trdi disk s hitrostjo 15K RPM ne more konkurirati zmogljivosti trdih diskov NAND flash. NAND V / I običajno doseže 1 Gb / s, medtem ko 3D NAND doseže 1,4 GB / s. Najnovejši razvoj spodbuja 3D NAND s hitrostjo 3.0 GB / s. Razlog je fizika: trdi disk z mehanskimi komponentami, ki so v stalni uporabi, se zlomi hitreje kot SSD, ki nima mehanskih delov. Namesto mehanskih ročic in bralnih glav SSD uporablja električno energijo za ustvarjanje odzivov za shranjevanje podatkov. Hitrejše delovanje pomeni hitrejši zagonski čas, hitrejše premikanje podatkov in večjo pasovno širino.
Nizka poraba energije
Mobilni trdi diski v mehanskih delih potrebujejo več energije kot majhne količine električnega toka, ki se izklopijo skozi pomnilniške celice SSD. SSD-ji se izogibajo tudi visoki toploti, ki jo ustvarijo stotine vrtljivih diskov v podatkovnem centru, kar zahteva velike naložbe v klimatske naprave in klimatsko napravo.
Sorazmerna vzdržljivost.
Primerjava trajnosti SSD in HDD je bolj zapletena, kot se morda sliši. Mehanski deli trdega diska in pogonske površine so bolj dovzetni za okoljske škode kot SSD diski, čeprav je nova tehnologija trdi disk, odporen proti udarcem pred fizičnimi padci. In pogonov SSD ni mogoče dolgo časa zaustaviti brez puščanja, vendar pa lahko v okoljih nadzorovanih okoljih zaustavitev trdih diskov traja več desetletij.
Vendar pa trajnost pogonov SYSTEM SS narašča zaradi inteligence za shranjevanje, dodane krmilniku. Te tehnologije ščitijo pogon SSD pred uhajanjem ali poškodbo podatkov ter vključujejo kodo za odpravljanje napak (ECC), zbiranje smeti in predpomnjenje branja / pisanja.
Brez hrupa
Zaradi odsotnosti vrtljivega kovinskega pladnja za shranjevanje podatkov in premične bralne roke je SDD med delovanjem popolnoma tih. Nič hrupa je nemogoče na trdem disku. Vrtenje kovinskega krožnika in premikanje tonske roke naprej in nazaj ustvarjata hrup in celo subtilne vibracije, zaradi česar je včasih nekoliko nadležno.
Je kompakten
SSD je zaradi odsotnosti mehanskih ali gibljivih delov bistveno bolj kompakten kot trdi disk. To tudi pomeni, da je pogon SSD primernejša ali ugodnejša komponenta za shranjevanje prenosnih potrošniških elektronskih naprav, kot so ultra prenosniki in tablični računalniki.
Slabosti SSD diska
V svetu skladiščenja podatkov ni nič popolnega, enote stanja storitev pa niso izjema. Njegove pomanjkljivosti vključujejo višje stroške, omejeno zmogljivost shranjevanja in krajši življenjski cikel odlaganja kot trdi diski, najpogostejše pomanjkljivosti pa so naslednje.
Višji stroški
Cene SSD-jev na dolar-GB so se v zadnjih letih precej znižale, cena trdega diska pa tudi. Kljub temu so bili stroški bliskovnega pogona dovolj znižani, da je njegova višja zmogljivost donosna. Učinkovitost je res ključ: Če trdi diski upočasnjujejo transakcijske baze podatkov in druge intenzivne aplikacije, potem je nakup trdih diskov po dostopni ceni napačna ekonomija.
Manjša zmogljivost shranjevanja podatkov
Zmogljivost SSD NAND upočasnjuje trde diske zahvaljujoč omejitvam pisanja pomnilniške celice NAND. Več pomnilniških celic v vezju, večjo gostoto bo dosegel SSD. Vendar pa lahko ploski (2D) NAND zadrži le omejeno število pomnilniških celic, preden celice začnejo propadati. V odgovor so raziskovalci razvili 3D NAND tako, da so spominske celice zlagali navpično in vodoravno.
To omogoča 3D NAND doseči večjo gostoto, manjšo porabo energije, boljšo vzdržljivost in odčitke po nižji ceni na gigabajt. Polprevodniški diski so zelo dragi in se prodajajo po precenjeni ceni za razliko od običajnih trdih diskov. Zato so pogoni SSD pretežno na voljo v manjših, ugodnejših velikostih prostora za shranjevanje. Kapaciteta pomnilnika je običajno manj kot 160 GB.
Kratek življenjski cikel
SSD diski imajo pred okvaro veliko bolj omejen cikel pisanja kot trdi diski. Glavni razlog je, da SSD diski ne morejo prepisati obstoječih blokov, ampak morajo najprej počistiti bloke in nato zapisati nove podatke. Ta proces na koncu vpliva na celovitost spominske celice. Zapisi NAND se razlikujejo glede na število bitov na celico; enostopenjska celica NAND flash podpira 50.000 do 100.000 ciklov pisanja, večstopenjska celica običajno traja do 3.000 ciklov pisanja, eMLC (Enterprise MLC) vzdržuje do 10.000 ciklov pisanja, celice na treh ravneh so nizke v 300-1000 ciklih pisanja in 3D NAND lahko doseže 1500-3000 ciklov pisanja.
Ne ustrezajo datotekam
Podjetja želijo dostop do svojih podatkovnih datotek, njihovo analizo in monetizacijo. Zaradi omejenega števila ciklov pisanja SSD diski niso primerni za aktivno arhiviranje in ponavljajočo se analizo na istih naborih podatkov. Ker je zamisel o aktivnih datotekah možnost dostopa do podatkov po volji, to presega število ciklov pisanja, ki jih pomnilniške celice prenesejo.
Izgubljeni podatki
Nezmožnost obnovitve starih podatkov je ena največjih pomanjkljivosti SSD -ja. Podatki se trajno in v celoti odstranijo iz pogonov. Vendar je to prednost v smislu varnosti podatkov, vendar bi lahko še vedno trajno brisanje podatkov povzročilo nepopravljive posledice v določenih dogodkih, ko za izbrisane podatke ni varnostne kopije.
Manjša hitrost pisanja
Nekateri cenejši SSD diski, zlasti vrste, ki temeljijo na MLC, imajo počasnejše hitrosti pisanja v primerjavi s hitrostmi branja. Te hitrosti so relativno nižje od hitrosti pisanja na običajne trde diske.
Najnovejša tehnologija
V zadnjem času se je uporaba SSD diskov povečala, kar je povzročilo različne težave. Ta vprašanja je treba rešiti, preden dobite optimalne zmogljivosti s pogonov SSD. Na primer, operacijski sistemi Windows, ki so bili uporabljeni pred operacijskim sistemom Windows 7, niso bili optimizirani za pogone SSD. Zato uporaba pogona SSD z neoptimiziranim operacijskim sistemom, kot je Windows Vista, ponavadi zmanjša zmogljivost pogona in skrajša njegovo življenjsko dobo.
Velika moč
Pogoni v stanju napajanja, ki uporabljajo tehnologijo DRAM, potrebujejo več energije kot običajni trdi diski. Ti pogoni še naprej porabljajo energijo, ko se sistem zažene, medtem ko običajni trdi disk ne.
Vpliv na moč in zanesljivost
Osrednji del zasnove bliskavice NAND je možnost nepopravljivih poškodb plavajočih vrat zaradi večkratnega brisanja in programskih ciklov. Preprosto povedano, vzdržljivost (kar pomeni število ciklov, ki jih je mogoče izbrisati in programirati v bloku) je omejena. Relativno močna električna polja, ki se uporabljajo med programom in ciklusom brisanja; lahko poškodujejo plavajoča vrata, ki, če so poškodovana, spremenijo lastnosti celice NAND.
Potencial za to težavo se poveča, če ima SSD omejeno število blokov NAND ali določeno količino zmogljivosti, ki so na voljo za uporabo. Zato več ciklov programa / brisanja, ki temeljijo na količini podatkov, zapisanih v napravo (ali delovni obremenitvi), učinkovitosti, s katero se programski cikli enakomerno porazdelijo po vseh celicah bliskovne naprave (ali izravnavi obrabe), ali učinkovitosti med podatki zapisanih na mediju NAND in podatki, prejeti od gostitelja (ali množenje zapisa), lahko povzročijo, da se celice NAND prezgodaj in negativno obrabijo celotna vzdržljivost naprave SSD in dostopnost podatkov, ki jih vsebujejo.
Zahtevajte dodatne cikle
Ker so za delovanje MLC NAND in ožjega praga napetostnega praga potrebni dodatni programski cikli, se bo celica MLC NAND sama po sebi obrabila hitreje kot celica SLC NAND, ker se signal na šum medija NAND sčasoma poslabša. Pomembno je prepoznati razliko med temi atributi bliskavice SLC in MLC, ker vpliva na upor, določen za določen blok:
- SLC NAND je na splošno določen pri 100.000 ciklih pisanja / brisanja na blok.
- MLC NAND je običajno določen pri 10.000 ciklih pisanja / brisanja na blok.
Poleg tega na hranjenje podatkov (ali celovitost podatkov, shranjenih v bliskovni celici skozi čas) vpliva stanje plavajočih vrat v celici NAND, kjer so napetostne ravni kritične. Puščanje v plavajoča vrata ali iz njih, ki po programiranju ali čiščenju celice počasi spreminja napetost celice z začetne na drugo raven, lahko spremeni napetost.
To spremenjeno raven lahko sistem napačno razlaga kot drugo logično vrednost. Zato je zaradi strožjih toleranc napetosti med nivoji MLC kot nivoji SLC bolj verjetno, da bodo učinki puščanja vplivali na bliskovne celice MLC. Zato je treba paziti, da se zagotovijo dolgoročne zmogljivosti shranjevanja podatkov SLC in MLC NAND pri uporabi v skladiščih za podjetja. Kot odgovor na te težave so proizvajalci originalne opreme NAND flash nedavno objavili tehnologijo (imenovano Enterprise MLC ali eMLC), ki dramatično podaljša življenjsko dobo pomnilnika za poslovne aplikacije na osnovi bliskavice.
Tehnike, ki se uporabljajo za zanesljivost na osnovi NAND
Na prvi pogled se lahko zdi, da so številne težave, povezane z NAND kot medijem za shranjevanje, prevelike ali zahtevne za uporabo tehnologije v poslovnem okolju. Vendar priljubljeni pogoni držav podjetij združujejo številne napredne tehnike in inteligenco, ki pomagajo premagati omejitve robustnosti in zanesljivosti na ravni bliskovnih medijev NAND.
Koda za odpravljanje napak (ECC)
ECC se uporablja za odkrivanje in odpravljanje napak z dodajanjem dodatnih bitov v podatke. Algoritmi ECC, kot so kode Reed-Solomon, Hammingovo kodiranje in drugi, se običajno uporabljajo v aplikacijah za shranjevanje. Na splošno je več bitov ECC, ki se uporabljajo, višja je stopnja popravljanja napak. Zato bo učinkovit pogon ECC SSD lahko popravil več napak in s tem skrajšal čas obrabe.
Nosite tehnike izravnave
Izravnava obrabe je proces, ki ga SSD diski uporabljajo za zmanjšanje vpliva omejevanja upora NAND z enakomernim razporejanjem programskih ciklov po vseh celicah v bliskovni napravi. Dve primarni tehniki, statična in dinamična, se običajno uporabljata pri pogonih SSD za upravljanje dostopa do medijev NAND. To preprečuje, da bi bili podatki, ki so redko dostopni, dalj časa shranjeni v danem bloku.
Statično izravnavanje obrabe je zasnovano za enakomerno porazdelitev podatkov po sistemu, tako da poišče najmanj uporabljene fizične bloke in nato zapiše podatke na ta mesta. Dinamično izravnavanje obrabe porazdeljuje podatke v proste ali neuporabljene bloke. Konec koncev kombinacija teh tehnik izravnave obrabe podaljša življenjsko dobo trdega diska, tako da podatke enakomerno porazdeli po vseh celicah naprave, da se izogne obrabi posameznih celic.
Uporaba rezervnih blokov (ali preobremenitev)
Zagotavljanje rezervnih blokov dodatne zmogljivosti NAND je še en način za izboljšanje vzdržljivosti. Na primer, SSD, ki se prodaja kot 25 GB SSD, lahko prikaže 25 GB razpoložljive zmogljivosti za shranjevanje podatkov. Vendar pa je SSD lahko sestavljen z 32 GB resnične zmogljivosti NAND. 7 GB režijskih stroškov (ali rezervnih blokov) v tem primeru lahko uporabite za izboljšanje učinkovitosti izravnave obrabe in drugih programskih / jasnih operacij za povečanje vzdržljivosti in zmogljivosti na ravni naprave. To je splošno znano kot overprovisioning.
Shranite podatke v medpomnilnik
Na trdem disku in trdem disku lahko medpomnjenje podatkov z majhno količino pomnilnika DRAM izboljša zmogljivost. Na SSD -ju podatke medpomnite; izboljša tudi odpornost na ravni naprave z optimizacijo pisanja, omejevanjem ciklov programa / brisanja in odpravljanjem neskladja med velikostjo bloka za brisanje in velikostjo podatkov.
Najboljši SSD diski na trgu danes
Nadgradnja na SSD (solid-state drive) je najboljša nadgradnja, ki jo lahko naredite za svoj računalnik. Te neverjetne naprave odpravljajo dolge čase zagona, pospešujejo nalaganje programov in iger ter na splošno poskrbijo, da se vaš računalnik zdi hitrejši. Vendar pa niso vsi SSD-ji enaki. Najboljši SSD-ji ponujajo solidno zmogljivost po dostopnih cenah ali, če cena ni pomembna, bliskovito hitre hitrosti branja in pisanja.
Mnogi SSD diski so v 2,5-palčni obliki in komunicirajo z osebnimi računalniki prek istih vrat SATA, ki jih uporabljajo tradicionalni trdi diski. Toda na krvavem robu pogonov NVMe (Non-Volatile Memory Express) boste našli majhne "gumijaste" SSD-je, ki se prilegajo v povezave M.2 na sodobnih matičnih ploščah, SSD-je, ki sedijo v vmesniku PCIe in v reži na vaši matični plošči grafično kartico ali zvočno kartico, futuristične pogone 3D Xpoint in drugo. Izbira popolnega SSD diska ni več tako preprosta kot nekoč. Tu je seznam najboljših SSD -jev
Kako namestiti najboljše SSD diske?
Sodobni trdi diski so neverjetni in so vredna nadgradnja za skoraj vsak sistem. Prehod z običajnega pogona na pogon SSD izboljša hitrost v celotnem sistemu. Vaš računalnik se bo hitreje zagnal, hitreje naložil aplikacije in velike datoteke ter skrajšal čas nalaganja v večini iger. Težava je v tem, da SSD -ji, ko presežejo terabajt prostora za shranjevanje, postanejo pretirano dragi.
Druga možnost je, da so običajni trdi diski počasnejši, vendar ponujajo velike količine razmeroma poceni prostora za shranjevanje. Lahko tudi združite prednosti trdih diskov in trdih diskov. Če vaše namizje zmore več pogonov (in večina jih lahko), lahko namestite operacijski sistem na glavni pogon SSD za hiter dostop do bistvenih programov in datotek ter uporabite tradicionalni pogon velike zmogljivosti za shranjevanje datotek. Zaradi tega je pogon SSD še posebej privlačna nadgradnja, če že imate trdi disk, saj lahko premakne operacijski sistem in "zniža" trdi disk na naloge shranjevanja.
Prav tako lahko združite prednosti trdih diskov in trdih diskov. Če vaše namizje zmore več kot en pogon (in večina jih lahko), lahko svoj operacijski sistem namestite na glavni pogon SSD za hiter dostop do bistvenih programov in datotek ter uporabite tradicionalni pogon velike zmogljivosti za shranjevanje datotek. Zaradi tega je pogon SSD še posebej privlačna nadgradnja, če že imate trdi disk, saj lahko premakne operacijski sistem in "zniža" trdi disk na naloge shranjevanja.
Kakšna je fizična velikost pogona?
Trdi diski so običajno na voljo v dveh velikostih: 2,5 ″ in 3,5 ″. 3,5-palčni pogoni so znani tudi kot "pogoni polne velikosti" ali "namizni pogoni". Skoraj vsak namizni računalnik ima prostor za vsaj enega (včasih tudi več) 3,5 -palčnih pogonov. Možna izjema pri tem so zelo majhni osebni računalniki, ki zmorejo le 2,5 -palčni pogon.
Pogoni 2,5 so tradicionalno zasnovani za prenosne računalnike, dobro pa se prilegajo tudi namiznemu računalniku. Nekateri namizni računalniki imajo vgrajene pritrdilne točke za 2,5 pogona. potrebovali boste pritrdilni nosilec. Upoštevajte, da so ti na splošno označeni kot (nosilci za pritrditev SSD -ja) To je zato, ker so vsi SSD -ji v tradicionalni obliki trdega diska 2,5 -palčni diski. To je velikost, ki jo boste uporabili, ne glede na to, ali jo nameščate na namizje ali prenosni računalnik.
Govoriti je treba še o enem faktorju oblike; standard M.2. Ti pogoni so dejansko videti kot RAM in ne kot trdi disk. Namesto, da se na matično ploščo povežete prek kabla SATA, kot to počnejo običajni pogoni, se pogoni M.2 povežejo s specializirano režo. Če vas zanimajo pogoni M.2, boste morali ugotoviti, ali jih vaš računalnik podpira, sicer ne boste mogli.
Majhna opomba
Ker so prenosni računalniki postali manjši in elegantnejši, jih je tudi težje nadgraditi. Večina prenosnih računalnikov, ki niso minimalni, še vedno uporablja 2,5-palčne pogone, za nadgradnje pa lahko vsebuje ali ne mora imeti dostopnega prostora za uporabnike. Cenejši, obsežnejši prenosni računalniki in nekateri modeli poslovnega razreda, kot so Lenovo ThinkPads ali Dell's Latitude, še vedno omogočajo dostop do njih precej preprosto.
Drugi modeli lahko zahtevajo veliko dela, da pridejo do ležišča za pogone, ali pa sploh nimajo dostopa, še posebej, če so prešli na dragi standard M.2. Nadgradnja teh enot bo verjetno razveljavila vašo garancijo, zato boste morali poiskati poseben priročnik za uporabljeni model. To je zelo pomembno vedeti!
Kakšno povezavo potrebujem?
Vsi sodobni 3,5 -palčni in 2,5 -palčni pogoni za napajanje in prenos podatkov uporabljajo povezavo SATA. Če pogon nameščate v namizni računalnik, je napajalni kabel SATA 15-polni kabel, ki vodi od napajanja računalnika. Če vaš računalnik ponuja samo starejše 4-pinske kable Molex, lahko kupite vmesnike, ki delujejo zelo dobro.Podatkovni kabel SATA zahteva, da matična plošča podpira povezavo SATA (to omogočajo vsi sodobni računalniki). Našli jih boste v nekoliko drugačnih nastavitvah, to je za vaše popolno udobje.
Nekateri imajo na enem koncu raven čep, na drugem pa v obliki črke L. Vtič v obliki črke L olajša vstavljanje v vtičnice, ki so bližje drugim sestavnim delom. Nekateri kabli SATA imajo ravne vtiče ali v obliki črke L na obeh koncih. Priporočamo, da s trdim diskom nabavite kable SATA, če pa delate v posebej tesnem prostoru, ne pozabite, da obstajajo še druge možnosti.
Če nameščate na prenosni računalnik, ki omogoča dostop uporabnikom, so stvari lažje. Običajno lahko pogon priključite neposredno v režo, ki ima že pripravljene napajalne in podatkovne povezave, brez priključitve kablov. Druga beseda o pogonih SATA. Najnovejša revizija standarda SATA je SATA 3.3, pogoni in kabli pa so združljivi nazaj, kar je odlično in novo za vašo osebno uporabo.
Kako hitra naj bo moja vožnja?
Odgovor na to vprašanje je, da je lahko tako hiter, kot si lahko privoščite. Če nadgrajujete s trdega diska na SSD, boste ne glede na vse presenečeni nad povečanjem hitrosti. Zato se morda ne želite razmetavati z najhitrejšim SSD -jem, ki ga lahko dobite. Pridobivanje več prostora za shranjevanje na SSD -ju bo za večino ljudi pomembnejše kot večja hitrost.
Če kupujete navaden pogon, je hitrost na splošno izražena v vrtljajih na minuto - vrtljajih vrtljivih pladnjev na minuto. 5400 vrt / min je tipična hitrost za poceni pogone (zlasti 2,5 -palčne oblike), pri pogonih 7200 vrt / min pa so tudi precej pogosti. Nekateri visokozmogljivi trdi diski so na voljo pri 10.000 vrtljajih na minuto, vendar so jih večinoma nadomestili hitrejši pogoni spletnega sistema.
Postopek namestitve na osebnem računalniku
Odvijte in odstranite stranice ohišja računalnika. Nekateri imajo zapahe, ki držijo stranice na mestu, zato jih je treba odpreti. Prepričajte se, da imate jasen dostop do vrat SATA na matični plošči in ležišč za trdi disk. Nato postavite pogon SSD na pritrdilni nosilec ali v odstranljiv predel, poravnajte s spodnjimi luknjami in privijte. Montažni nosilec postavite v nadomestni 3,5-palčni predel za trdi disk in ga pritrdite s stranskimi luknjami.
Ko imate vse pripravljeno, morate konec kabla SATA v obliki črke L priključiti na SSD, drugi konec pa na rezervna vrata SATA. Napajalni kabel SATA priključite na pogon SSD. Za novo namestitev sistema Windows odklopite vse druge trde diske v računalniku. Vstavite USB ali DVD, pripravljen za Windows 10, in vklopite računalnik. Pritisnite F12 ali katero koli drugo tipko, da odprete zagonski meni in izberete USB ali DVD. Nadaljujte z namestitvijo sistema Windows 10 na pogon SSD. Ko je namestitev končana, lahko zamenjate druge trde diske.
Očitno so vse stare datoteke in namestitev sistema Windows še vedno na vašem starem disku. Dokumente, videoposnetke, glasbo in slike lahko kopirate skozi ustrezne mape na trdem disku, vendar je bolje, da večino datotek pustite na trdem disku, da se izognete uporabi omejenega prostora na SSD -ju. Novi namestitvi sistema Windows lahko na različne načine sporočite, da so vaši dokumenti in druge datoteke na drugem trdem disku, vendar je pri sistemu Windows najbolj elegantna metoda uporaba knjižničnih funkcij, ki so osnovne, a vsekakor najbolj praktične.
Pozornost na podrobnosti
Ustvarite mapo na trdem disku (na primer e: / docs). Z desno tipko miške kliknite mapo v Raziskovalcu, se pomaknite navzdol do možnosti Vključi v knjižnico in na seznamu izberite knjižnico Dokumenti. Nato kopirajte dokumente iz mape Moji dokumenti v novo. Enako lahko storite za filme, glasbo in slike, pri čemer imate svoje datoteke pri roki, ne da bi ostali na SSD -ju.
Ko gre za programe, je smiselno, da na SSD namestite tiste, ki jih največ uporabljate, da izkoristite njihovo hitrost. Ko postane prostora pretesno ali če ne potrebujete dodatne hitrosti, namestite nove programe na stari trdi disk tako, da določite, kam shranite datoteke med postopkom namestitve. Če pustite nastavitve privzetih vrednosti, se bodo programi vedno namestili na isti pogon kot Windows.
Najboljši SSD diski na trgu
KRUCIAL MX500 2TB
Crucial 2TB SSD Solid Drive ponuja zaporedne hitrosti branja in pisanja do 560 MB / s ter naključno branje in pisanje do 95k / 90k pri vseh vrstah datotek. Dodatno spodbudo dobite s tehnologijo Micron 3D NAND, na voljo pa je tudi 256-bitno šifriranje, ki temelji na strojni opremi. Poleg tega lahko izkoristite prednosti blagovne znamke z dokazanimi dosežki, saj iz podjetja Crucial veste, da bo to trajalo dolgo časa, in preprost vmesnik SATA se poveže samo neposredno z vašo matično ploščo, zato je preprost, a eleganten!
SAMSUNG 860EVO 1TB
Samsung je z novimi različicami izboljšal svojo igro na stavah na SSD. Ta pogon 860 Evo 1TB je izjemno učinkovit in ponuja zaporedne hitrosti pisanja do 520 MB / s zahvaljujoč tehnologiji Intelligent TurboWrite in hitrosti zaporednega branja do 550 MB / s. Ta vrhunska zmogljivost pomeni, da je idealen za ogromne datoteke, ki so danes tako pogoste, kot je video vsebina 4K, in je zlahka eden najboljših SSD -jev za leto 2020, tudi če za povezavo uporabljate starejšo tehnologijo SATA.
WD MODRA 3D NAND 1TB
Ta model SSD deluje z zaporednimi hitrostmi branja do 560 MB / s in zaporednimi hitrostmi pisanja do 530 MB / s z notranjim diskom WD Blue 3D NAND. Različica 1TB ponuja odlično splošno ravnovesje med ceno in zmogljivostjo. Če želite namiznemu sistemu dodati malo več energije, ne da bi pri tem porabili veliko denarja, potem je to vsekakor vredno pogledati. Uporablja stari standard povezave SATA, vendar je še vedno zelo dober SSD za nakup leta 2020, starejša tehnologija pa pomeni ugodnejše cene.
KINGSTON UV500 SSD
UV500 SSD od zaupanja vredne blagovne znamke Kingston je na voljo v več zmogljivostih od 120 GB do skoraj 2 TB, zato ste lahko prepričani, da bo velikost ustrezala vašim potrebam. Ta SSD uporablja krmilnik Marvell 88SS1074 in 3D NAND Flash, ki zagotavljata odlične zmogljivosti. Vstavite ta pogon v nadomestna vrata SATA in ugotovili boste, da zagotovo takoj poveča odzivnost vašega sistema. S zaporednimi hitrostmi branja in pisanja do 500 MB / s boste pospešili svoje digitalno življenje, ne da bi pri tem zlomili banko, dobili pa boste tudi garancijo.
HP S700 PRO
Če iščete delovnega konja polprevodniškega pogona, na katerega se boste lahko zanašali po več letih namenske uporabe (in verjetno več računalnikov), potem je po našem mnenju HP S700 Pro vsekakor vreden ogleda. kot eden najboljših SSD diskov leta 2020. Ta pogon je na voljo v različnih možnostih zmogljivosti, vse po zelo ugodnih cenah, vendar zaradi združljivosti upoštevajte, da uporablja SATA 3. Znamka HP pravi, da bo ta pogon zdržal 2 milijona ur uporabe, kar bi moralo zadostovati za pokrivanje vaših potreb.
GIGABYTE UD PRO 512 GB
Čeprav ne bo podrl rekordov glede uspešnosti branja ali pisanja (530 MB / s oziroma 500 MB / s), se Gigabyte UD Pro 512 GB zaradi zelo dobrih zmogljivosti uvršča na naš seznam najboljših pogonov SSD. vrednost za denar. Z vmesnikom SATA 6 GB / s lahko 2,5-palčni pogon zelo enostavno vstavite v številne starejše ali nazaj združljive namizne sisteme. Uporablja tudi tehnologijo 3D NAND za povečanje dostopnosti, odlična proračunska možnost, če ne želite porabiti veliko denarja.
SANDISK ULTRA 3D 1TB
sanDisk resnično povečuje svojo ponudbo SSD diskov z Ultra 3D SSD, kar bi moralo biti še posebej zanimivo za igralce, ki bodo cenili hitrost in grafiko, ki je v ponudbi, čeprav je tudi odličen vsestranski in se lahko rokuje z vsemi vrstami igralcev. uporabo računalnika. Zagotavlja kul, tiho računalništvo in dokazano odpornost na udarce in vibracije, medtem ko napredna tehnologija 3D NAND ne zagotavlja le povečane zanesljivosti, temveč tudi manjšo porabo energije, prihrani denar in podaljša življenjsko dobo strojne opreme.
SAMSUNG 860EVO 4TB
Če se znajdete med shranjevanjem in nenehno iščete več, potem najnovejši Samsung 860 Evo SSD ponuja znatnih 4 TB, da boste lahko nadaljevali. To je trenutno eden največjih SSD -jev na trgu in bi ustrezal skladiščnim prašičem. Ves ta prostor za shranjevanje seveda ni poceni, vendar vam ta Samsungov SSD omogoča hitre hitrosti branja in pisanja ter vključeno programsko opremo in čarovnika za selitev podatkov. Dodajte vse skupaj in dobili boste rešitev za shranjevanje, ki je popolnoma primerna za profesionalce.
CORSAIR NEUTRON XTI 1.920 GB
ta zlovešči zvok Neutron XTi 960 GB prinaša vrhunske zmogljivosti s zaporednim branjem 560 MB / s in zaporednim pisanjem s hitrostjo 540 MB / s, kar bi zadoščalo tudi za najzahtevnejše primere uporabe. Njegova nižja poraba energije pomeni, da se hitrost ujema z učinkovitimi zmogljivostmi. Če potrebujete nekaj manjšega, je na voljo 240 in 480 GB različic za nakup ter model 1.920 GB na višjem koncu spektra.
INTEL 660P M.2 NVME 1TB SSD
Intel s serijo izdelkov 600 končno prinaša najnovejši bliskovni pomnilnik QLC (Quad Tier Cell) za množice, kar pomeni, da boste za več prostora za shranjevanje plačali manj, hkrati pa uživali v zaporednih hitrostih branja in pisanja do 1.800 MB / s. vašega SSD diska. To je hitra izvedba za vaše potrebe. Intel 660P je kompakten, cenovno dostopen in hiter, zato (odvisno od nastavitev in tega, kar potrebujete od pogona), vam morda ne bo treba iskati nikjer drugje. Ustreza namiznim in prenosnim konfiguracijam.
ADATA XPG SX8200 PRO M.2 1TB
Če potrebujete vrhunski SSD za igranje iger, urejanje videa in navdušenje nad osebnimi računalniki, vsekakor podarite XPG SX8200 Pro, povezava PCIe prinaša neverjetno visoke hitrosti branja in pisanja 3.500 MB / s oziroma 3.000 MB / s . To pomeni, da zahvaljujoč NVMe in M.2 dobite nekaj najboljših hitrosti na trgu. Pogon je opremljen z vgrajenim hladilnikom za zniževanje temperatur, pa tudi s programsko opremo za spremljanje pogona Adata.
HP EX920 1TB
Če si želite kupiti enega najboljših SSD -jev NVMe na trgu in imate zanj nekaj denarja, potem priporočamo, da vas usmerimo na to ponudbo NVMe M.2 PCIe iz HP -ja (Zmogljivosti in zmogljivosti Zloženke). V kompaktnem ohišju). Zaporedne hitrosti branja 3.200 MB / s in zaporedne hitrosti pisanja 1.800 MB / s so dovolj, da vaš računalnik in njegove aplikacije letijo ne glede na to, za kaj uporabljate računalnik, in edina pomanjkljivost je, da je dražji kot rezultat.
KRUCIAL P1 SSD 1TB
S hitrostjo zaporednega branja in pisanja 2.000 MB / s oziroma 1.700 MB / s ter zmogljivostjo 1 TB je ta NVMe SSD iz podjetja Crucial dobra izbira za tiste, ki si želijo malo dodatne energije iz pogona, vendar tega ne želijo plačati drug denar. Uporablja isto tehnologijo štirijedrnega čipa (QLC) kot Intel P660p, vendar je morda najboljša ponudba, odvisno od cen, ki jih najdete na spletu. Ni najboljši za težke aplikacije, vendar je kot nalašč za vsakodnevno uporabo, kar je odlična možnost za vas!
WD BLACK SN750 NVME 250 GB
Za Western Digital je že dolgo znano, da ustvarja prostor za shranjevanje, ki mu lahko zaupate, ta vrhunski SSD pa je namenjen povečanju igralnih in računalniških zmogljivosti, bodisi s hitrostmi branja do 3.470 MB / s, dodatnim hladilnikom ter 250 GB, 500 GB, 1 TB in Možnost 2TB zmogljivosti. Zaradi tega velja za enega najboljših SSD -jev leta 2020, ki ga je vredno razmisliti, še posebej pa je primeren za igralne plošče po meri za osebne računalnike. Pri tem modelu so bili spremenjeni tudi vdelana programska oprema in plošča SSD, da bi kar najbolje izkoristili palico glede zmogljivosti.
SAMSUNG 970 EVO PLUS
Ko za zagon potrebujete nov robusten, zanesljiv in hiter pogon SSD, tako pogosto se obrnete na Samsung 860 Evo 4TB (in skromnejši 860 Evo 1TB), imate pri izbiri hitrih rešitev za shranjevanje SSD veliko izbiro. Ta mogočna malenkost, imenovana 970 Evo Plus, ponuja resne hitrosti brez cene, zaradi katere bo vaše bančno stanje izgubljeno, to je odlična alternativa za vas, če predvsem iščete hitrost.
https://www.youtube.com/watch?v=aODKR99EbQ8
Primerjava trdega diska SSD s trdim diskom
Še pred nekaj leti kupci osebnih računalnikov niso imeli izbire, kakšen prostor za shranjevanje bodo dobili na prenosnem ali namiznem računalniku. Če ste v zadnjih nekaj letih kupili prenosni računalnik, obstaja velika verjetnost, da imate kot primarni zagonski pogon pogon SSD. Večji prenosni računalniki se vse bolj selijo tudi na zagonske pogone SSD, medtem ko so proračunski računalniki še vedno naklonjeni trdim diskom.
Zagonski pogoni v namiznih računalnikih pa so delež SSD ali HDD; V nekaterih primerih sistem vsebuje oboje, SSD kot zagonski pogon in trdi disk kot dodatek za shranjevanje večjih kapacitet. Tradicionalni vrtljivi trdi disk je osnovni nehlapni pomnilnik v računalniku. To pomeni, da informacije v njem ne "izginejo", ko se sistem izklopi, za razliko od podatkov, shranjenih v RAM -u. Trdi disk je v bistvu kovinski krožnik z magnetno prevleko, ki shranjuje vaše podatke.
SSD funkcionalno naredi vse, kar počne trdi disk, vendar so podatki shranjeni na medsebojno povezanih pomnilniških čipih, ki hranijo podatke, tudi če ni napajanja. Ti bliskovni čipi so drugačne vrste, kot se uporabljajo v pogonih USB, in so običajno hitrejši in zanesljivejši. Zato so pogoni SSD dražji od pogonov USB enake zmogljivosti. Tako kot pomnilniški ključi USB so pogosto veliko manjši od trdih diskov in zato proizvajalcem ponujajo večjo prilagodljivost pri oblikovanju računalnika.
Najboljši SSD diski so namenjeni prihodnjemu shranjevanju
Ni jasno, ali bodo pogoni stanja storitev v celoti nadomestili tradicionalne vrteče se trde diske, zlasti s skupnim pomnilnikom v oblaku, ki čaka na krila. Cena SSD -jev se znižuje, vendar so še vedno predragi, da bi v celoti nadomestili terabajte podatkov, ki jih imajo nekateri uporabniki v svojih osebnih računalnikih in računalnikih Mac za ogromno shranjevanje, ki ni nujno hitro. Tudi shranjevanje v oblaku ni brezplačno; Plačevali boste, dokler želite osebno spletno shrambo.
Lokalna shramba ne bo izginila, dokler povsod nimamo zanesljivega brezžičnega interneta, tudi na letalih in v puščavi. Seveda bo do takrat morda kaj boljšega. Ta tehnološki napredek je vsak dan za prihodnje generacije. Treba je opozoriti, da se bodo za pospeševanje moči teh elektronskih komponent še naprej preizkušali različne metode, zato je zelo verjetno, da se bo čez nekaj let našel kdo, ki bo presegel diske SSD.
V sodobnem svetu različnih alternativ ni preveč, zato so raziskovalci in velike tehnologije pozorni na majhne podrobnosti. Zaradi tega, da je svet vedno boljši in naše udobje vedno bolj zadovoljivo, je zahvaljujoč temu računalnik že od svojih začetkov pozitivno vplival na svet, ki smo ga vajeni.
Če vam je ta članek pomagal. Ponujamo vam različne vsebine, ki vam bodo zagotovo všeč:
Arduino projekti ! Lepo se imejte!
Windows 1.0 : Spoznajte zgodovino tega operacijskega sistema!
Kako priključiti krmilnik Xbox 360 na računalnik?





























