Cakera SSD adalah perkara baru dari segi kepantasan, unsur-unsur ini adalah kepingan asas dalam PC dan komputer riba generasi baru. Peranti ini tanpa bahagian bergerak telah menjadi trend di seluruh dunia; mereka benar-benar murah dan tahan lama. Sepanjang catatan ini, anda akan mengetahui segala-galanya mengenai operasinya dan SSD terbaik yang ada sekarang.

Apakah cakera SSD?
Cakera SSD yang terkenal adalah teknologi penyimpanan terkini. Seperti namanya, SSD, tidak seperti cakera keras tradisional, tidak mempunyai bahagian yang bergerak. Sebaliknya, ia menggunakan memori kilat NAND. Semakin banyak memori NAND (Negatif-AND) yang dimiliki SSD, semakin banyak kapasiti simpanannya. Teknologi moden membolehkan SSD mempunyai lebih banyak cip NAND daripada sebelumnya, yang bermaksud bahawa SSD boleh mempunyai keupayaan yang serupa dengan HDD.
Dengan kadar kegagalan yang lebih rendah dan jangka hayat yang berpotensi lebih lama, banyak orang hari ini memilih pemacu keadaan pepejal (SSD) berbanding pemacu keras mekanikal. Untuk sesiapa sahaja di pasaran untuk komputer baru atau SSD, ada beberapa perkara yang harus anda ketahui sebelum membelanjakan banyak wang, anda harus ingat. Apa faedahnya dan apa yang anda dapat dengan pembelian anda?
Peranan SSD terbaik
Pemacu SS berfungsi berbeza daripada cakera keras tradisional (HDD), kerana tidak ada bahagian yang bergerak. Walaupun cakera keras menggunakan dulang cakera berputar untuk mengakses maklumat, SISTEM WEB menyimpan data pada cip memori kilat, seperti telefon pintar, pemacu USB, atau tablet langsing. Oleh kerana pemacu tidak perlu menunggu pinggan berpindah ke tempat data, semua cip memori dapat diakses pada masa yang sama. Ini menjadikan pengguna lebih mudah mengakses maklumat mereka dengan kelajuan tinggi.
SSD dibina berbeza kerana ini dan boleh didapati dalam pelbagai bentuk dan saiz yang berbeza, tetapi pembuatannya lebih mahal. Walaupun harga turun, harganya masih berlipat kali ganda daripada kos cakera keras dengan kapasiti yang serupa pada tahun 2020. Ini terutama berlaku untuk SSD yang lebih pantas dan lebih besar, seiring dengan berjalannya waktu, add-on ini menjadi lebih baru dan menawarkan faedah yang lebih besar.
Pemacu keras berputar membaca dan menulis data secara magnetis, yang merupakan salah satu media penyimpanan tertua dalam penggunaan berterusan. Walau bagaimanapun, sifat magnetik boleh menyebabkan kegagalan mekanikal. Sebaliknya, SSD membaca dan menulis data pada substrat cip memori kilat yang saling berkaitan, yang terbuat dari silikon. Pengilang membina unit SISTEM ELEKTRIK dengan meletakkan cip pada grid untuk mencapai kepadatan yang berbeza-beza.
SSD terbaik mengelakkan turun naik
Untuk mengelakkan turun naik, pengeluar SSD merancang peranti dengan transistor pintu terapung untuk menahan cas elektrik. Ini membolehkan SSD menyimpan data yang disimpan walaupun tidak disambungkan ke sumber kuasa. Setiap FGR mengandungi sedikit data, yang ditetapkan untuk sel yang dicas atau jika sel tersebut tidak mempunyai cas elektrik.
Sekiranya tidak terdapat pemacu keadaan pepejal, SSD adalah media penyimpanan yang menggunakan memori tidak mudah berubah sebagai alat pengekalan dan akses ke data. Tidak seperti cakera keras, SSD tidak mempunyai bahagian yang bergerak, memberikan kelebihan seperti masa akses yang lebih cepat, operasi yang tenang, kebolehpercayaan yang lebih tinggi, dan penggunaan kuasa yang lebih rendah.
Setiap blok data dapat diakses dengan kelajuan tetap. Walau bagaimanapun, SSD hanya dibenarkan menulis ke blok kosong. Sebagai alternatif yang berkesan untuk masalah ini, SSD dapat menggunakan kaedah penyediaan, meratakan pakaian, atau pengumpulan sampah. Tetapi tetap saja, prestasi SSD dapat menurun dari masa ke masa. Pengecasan tahap pemakaian mengimbangi sel kilat, sementara pengumpulan sampah membuang fail basi di latar belakang operasi.
Kelajuan
SSD secara tradisional menggunakan sambungan SATA, yang mempunyai kadar pemindahan maksimum teoritis 750MB sesaat. Unit streaming internet generasi baru menyambung ke sambungan PCIe motherboard, menawarkan kelajuan hingga 1,5GB sesaat. Standard sambungan PCIe M.2, diperkenalkan pada tahun 2014, menawarkan throughput dunia nyata maksimum sekitar 4 GB / s.
HDD terbaik berjarak beberapa tahun dari cakera keras. Mereka lebih cepat, mengambil lebih sedikit tenaga, dan lebih kuat daripada rakan mereka yang lebih tradisional dan cukup lama. Sebenarnya, mengalami beberapa jenis kegagalan mekanikal dengan cakera keras yang lebih tua adalah perkara biasa, menjadikan pertukaran ke SSD lebih daripada peningkatan yang diperlukan.
Oleh kerana SSD telah wujud sejak sekian lama, mendapatkan SSD yang terbaik tidak berharga sama seperti dulu dan menaik tarafnya bukan hanya untuk pengguna yang berat. Walaupun anda tidak mempunyai salah satu PC terbaik, anda masih boleh memanfaatkan kelajuan yang ditawarkan SSD kepada anda. Sebenarnya, komputer dan komputer riba yang terbaik sudah menjadi standard dengan SSD, dan bukan hanya kerana kepantasan tetapi juga kerana faktor bentuknya yang kecil.
Penyimpanan data
Pemacu SS bergantung pada jaringan sel elektrik di NAND untuk menyimpan data, dan mereka juga menyertakan pemproses tertanam yang dikenali sebagai pengawal yang melaksanakan kod tahap firmware untuk membantu pemacu beroperasi dan menjembatani media ke komputer host melalui bus antara muka. Dalam media memori itu sendiri, jaringan sel dibahagikan kepada halaman, tempat data disimpan, dan blok, yang merupakan kumpulan halaman. Unit DES baru yang segar dari kilang dipenuhi dengan sekumpulan halaman memori yang tidak digunakan.
SSD menulis data baru hanya pada halaman kosong di blok ini. Seperti yang anda bayangkan, kerana penulisan dan data baru disimpan di pemacu, ini bermakna akhirnya halaman kosong bersebelahan habis. Apabila ini berlaku, ia memerlukan pengurusan halaman kosong yang bijak dalam blok oleh unit. Apabila pemacu mengesan bahawa banyak halaman dalam blok tidak digunakan, pengawal SSD memasukkan halaman blok itu ke memori, membersihkan keseluruhan blok, dan kemudian menulis data kembali ke blok, mengabaikan halaman yang tidak digunakan dan membiarkannya kosong.
Inilah sebabnya mengapa pemacu SSD sangat cepat apabila kebanyakan kosong, tetapi cenderung tumbuh lebih perlahan seiring bertambahnya usia, ini kerana proses mencari blok dengan ruang yang tidak digunakan, melakukannya, menghapusnya, menulis semula, dan kemudian menulis data baru harus berlaku setiap kali data baru perlu ditulis semula ke pemacu yang lebih lama. Tetapi pada hakikatnya, penurunan prestasi ini memerlukan penggunaan pemacu bertahun-tahun yang sangat berat.
Evolusi SSD terbaik
Penyimpanan syarikat telah berkembang jauh dalam sejarah pengkomputeran yang agak singkat. Pemacu Keadaan Pepejal (SSD) telah memainkan peranan penting dalam evolusi penyimpanan tersebut. Oleh itu, apa perubahan yang dibuat dari segi komponen, faedah dan aplikasi? Meneliti sejarah SSD membantu mewujudkan gambaran tentang masa depan.
SSD pertama
Penggunaan memori kilat untuk penyimpanan jangka panjang sudah ada sejak tahun 1950-an, tetapi penyelesaiannya pada umumnya berada di kerangka utama atau komputer mini yang lebih besar dan juga memerlukan sandaran bateri untuk mengekalkan kandungan memori ketika peranti tidak dikuasakan oleh tuan rumah, seperti penyelesaiannya memori tidak stabil yang digunakan.
SSD komersial yang serupa dengan yang tersedia hari ini membuat kemasukan pasaran pertama mereka pada awal 1990-an, pada tahun 1991, SSD 20MB dijual dengan harga $ 1,000. Jelas, harga telah menurun sejak itu, dan prestasi meningkat kerana pelbagai antara muka bas PC telah memungkinkan kadar pemindahan data jauh melebihi kadar standard yang akan dipenuhi oleh media pemintal tradisional.
Pemacu Solid State (SD) berasal dari tahun 1950-an dengan dua teknologi yang serupa: Memori Teras Magnetik dan Kedai Hanya Baca Kapasitor (CCROS). Unit memori tambahan ini (seperti yang disebut oleh sezaman) muncul semasa era komputer tiub vakum. Tetapi dengan memperkenalkan unit penyimpanan drum yang lebih murah, penggunaannya terhenti.
Mengikut beberapa dekad
Kemudian, pada tahun 1970-an dan 1980-an, pemacu SS dilaksanakan dalam memori semikonduktor untuk superkomputer IBM, Amdahl, dan Cray awal, tetapi jarang digunakan kerana harga yang tinggi. Pada akhir 1970-an, Instrumen Umum menghasilkan ROM (EAROM) yang berfungsi seperti memori kilat NAND kemudian. Malangnya, kehidupan sepuluh tahun tidak dapat dicapai dan banyak syarikat meninggalkan teknologi tersebut.
Pada tahun 1976 Dataram memulakan penjualan produk yang disebut Bulk Core, yang menawarkan sehingga 2 MB storan keadaan pepejal yang sesuai dengan komputer Digital (DEC) dan Data General (DG). Pada tahun 1978, Texas Memory Systems memasukkan pemacu keadaan pepejal RAM 16 kilobyte untuk digunakan oleh syarikat minyak untuk pemerolehan data seismik. Pada tahun berikutnya, StorageTek mengembangkan pemacu keadaan pepejal RAM pertama.
Kepintaran buat masa ini!
The Sharp PC-5000, diperkenalkan pada tahun 1983, menggunakan kartrij penyimpanan pepejal 128 KB yang mengandungi memori gelembung. Pada tahun 1984 Tallgrass Technologies Corporation mempunyai pemacu sandaran pita 40 megabait dengan pemacu keadaan pepejal 20 MB. Pemacu 20MB boleh digunakan sebagai ganti cakera keras. Pada bulan September 1986, Santa Clara Systems memperkenalkan BatRam, sistem penyimpanan besar-besaran 4MB yang boleh dikembangkan hingga 20MB menggunakan modul memori 4MB.
Bateri yang boleh dicas semula dimasukkan ke dalam bungkusan untuk mengekalkan kandungan cip memori ketika matriks tidak dihidupkan. 1987 menyaksikan kemasukan EMC Corporation (EMC) ke pasaran SSD, dengan pemacu diperkenalkan untuk pasaran komputer mini. Namun, pada tahun 1993 EMC telah keluar dari pasaran SSD. Cakera RAM berasaskan perisian masih digunakan pada tahun 2009 kerana ukurannya lebih cepat daripada teknologi lain, walaupun mereka menggunakan lebih banyak sumber CPU dan harganya lebih banyak per gigabait.
SSD berasaskan Flash terbaik
Pada tahun 1983, komputer mudah alih adalah yang pertama memasukkan empat slot untuk penyimpanan yang boleh ditanggalkan dalam bentuk pemacu keadaan pepejal berasaskan kilat, menggunakan jenis kad memori kilat yang sama. Modul Flash mempunyai batasan keperluan untuk diformat sepenuhnya untuk mendapatkan kembali ruang dari fail yang dihapus atau diubah; versi lama fail yang dihapus atau diubah terus mengambil ruang sehingga modul diformat.
Pada awal 1995, pengenalan pemacu keadaan pepejal berasaskan kilat diumumkan. Mereka mempunyai kelebihan untuk tidak memerlukan bateri untuk menyimpan data dalam memori (diperlukan oleh sistem memori volatile sebelumnya), tetapi mereka tidak secepat penyelesaian berdasarkan memori akses rawak dinamik (DRAM). Sejak itu, SSD telah berjaya digunakan sebagai pengganti pemacu cakera keras (HDD) oleh industri ketenteraan dan aeroangkasa, dan juga aplikasi penting yang lain.
Aplikasi ini memerlukan masa min yang luar biasa antara kadar kegagalan (MTBF) yang dicapai oleh pemacu keadaan pepejal berdasarkan kemampuannya untuk menahan kejutan, getaran dan suhu yang melampau. Sekitar tahun 2007 SSD berasaskan PCIe diperkenalkan dengan 100.000 operasi input / output per saat (IOPS) pada satu kad dan kapasiti hingga 320GB. SSD kilat 1 terabyte (TB) menggunakan antara muka PCI Express # 8 dapat mencapai kelajuan tulis maksimum 654MB / s dan kelajuan membaca maksimum 712MB / s.
Pemacu Kilat Perniagaan
Pemacu Kilat Perusahaan (EFD) dibina khas untuk aplikasi yang memerlukan prestasi I / O (IOPS) yang tinggi, kebolehpercayaan, kecekapan kuasa, dan prestasi yang konsisten. Dalam kebanyakan kes, EFD adalah SSD dengan set spesifikasi yang lebih tinggi, berbanding SSD yang biasanya digunakan di komputer riba. Tidak ada badan standard yang mengawal definisi EFD, oleh itu mana-mana pengeluar SSD boleh mengaku menghasilkan EFD apabila mereka tidak benar-benar memenuhi syarat.
Senibina SSD terbaik
Solid State Drives, atau SSD, dianggap sebagai kemajuan revolusioner dalam penyimpanan data ketika diperkenalkan ke pasar, dan mereka tetap menjadi pemacu pilihan untuk sebilangan besar produk simpanan pengguna dan industri. Oleh kerana pemacu DED tidak mengandungi bahagian yang bergerak, mereka dilengkapi dengan lebih baik daripada cakera keras, atau HDD, dalam keadaan sukar, mereka juga berjalan lebih pantas dan tanpa bunyi yang berkaitan dengan cakera keras. Salah satu komponen penting dalam seni bina SSD adalah pengawal.
Pengawal
Pengawal bertanggungjawab untuk membuat hubungan antara memori pada SSD dan komputer hos, dan tanpanya, SSD pada dasarnya tidak akan berguna. Bentuk pengawal kurang penting daripada lokasi dan ciri. Sekiranya anda melihat SSD, anda akan dapati pengawal duduk di belakang kawasan di mana kad tersebut sebenarnya disambungkan ke sistem hos dan di hadapan komponen NAND. Satu-satunya pengecualian adalah ketika menyusun SSD kecil.
Pengawal bertanggungjawab untuk beberapa fungsi terpenting SSD. Ini termasuk membaca dan menulis caching, ECC, meratakan haus, dan pengurusan gangguan membaca. Ia juga melakukan pemetaan blok yang buruk. Tanpa ciri-ciri ini, SSD akan usang sebelum waktunya dan mungkin tidak berfungsi seperti yang diperlukan.
Setiap SSD mempunyai pemalam yang merangkumi elektronik yang menghubungkan komponen memori NAND ke komputer hos. Pengawal adalah pemproses tertanam yang melaksanakan kod tahap firmware dan merupakan salah satu faktor paling kritikal untuk prestasi SSD. Beberapa fungsi yang dilakukan oleh pengawal termasuk:
- Pakai meratakan
- Pemetaan Blok Buruk
- Baca basuh dan baca pengendalian gangguan
- Baca dan tulis caching
- Tuai
- Penyulitan
Prestasi
Prestasi SSD dapat ditingkatkan dengan jumlah cip kilat NAND selari yang digunakan dalam peranti. Cip NAND tunggal agak perlahan, kerana antara muka I / O asinkron sempit (8/16 bit) dan latensi tinggi tambahan operasi I / O asas (khas untuk SLC NAND, 25 euro untuk menangkap halaman 4KB dari pelbagai ke buffer I / O dalam satu baca, 250s untuk melakukan halaman 4K dari buffer I / O ke array dalam satu tulisan, 2ms untuk membersihkan blok 256KB).
Apabila beberapa peranti NAND beroperasi secara selari dalam SSD, lebar jalur dikecilkan dan latensi tinggi dapat disembunyikan, selagi masih ada operasi yang belum selesai dan beban diagihkan secara merata antara peranti. Pemacu SISTEM terpantas menerapkan jalur data (serupa dengan RAID 0) dan interleaving dalam seni bina mereka. Ini membolehkan penciptaan SSD ultra cepat dengan kelajuan membaca / menulis berkesan 250MB / s dengan antara muka SATA 3 Gbit / s pada tahun 2009. Dua tahun kemudian, pengawal SSD SATA 6 Gbit / s kelas pengguna dapat menyokong kelajuan. Baca / tulis daripada 500 MB / s.
memori
Sebilangan besar pengeluar SSD menggunakan memori kilat NAND yang tidak mudah berubah dalam pembinaan SSD mereka kerana kos yang lebih rendah berbanding DRAM dan kemampuan untuk menyimpan data tanpa bekalan kuasa berterusan, memastikan ketekunan data semasa pemadaman elektrik tiba-tiba. Pemacu memori kilat STATUS lebih lambat daripada penyelesaian DRAM, dan beberapa reka bentuk awal lebih perlahan daripada cakera keras setelah penggunaan berterusan. Penyelesaian berasaskan memori kilat biasanya dibungkus dalam faktor bentuk pemacu cakera standard (1,8, 2,5, dan 3,5 inci), atau reka bentuk padat tunggal yang lebih kecil kerana memori padat.
Pemacu dengan harga lebih rendah biasanya menggunakan memori kilat sel pelbagai peringkat (MLC), yang lebih perlahan dan kurang dipercayai daripada memori kilat sel satu peringkat (SLC). Ini dapat dikurangkan atau bahkan dibalikkan oleh struktur reka bentuk dalaman SSD seperti interleaving, perubahan pada algoritma tulis, dan peningkatan penyediaan lebih (lebih banyak kapasiti berlebihan) yang dapat digunakan oleh algoritma meratakan haus.
Memori berasaskan DRAM
SSD berasaskan memori yang mudah berubah seperti DRAM dicirikan oleh akses cepat ke data (biasanya kurang dari 10 mikrodetik) dan digunakan terutamanya untuk mempercepat aplikasi yang sebaliknya akan ditahan oleh kependaman SSD kilat tradisional atau HDD. Sekiranya kuasa hilang, bateri memberikan kuasa sementara semua maklumat disalin dari memori akses rawak (RAM) ke penyimpanan sandaran. Apabila kuasa dipulihkan, maklumat disalin kembali ke RAM dari penyimpanan sandaran dan SSD menyambung semula operasi normal (serupa dengan fungsi hibernate yang digunakan dalam sistem operasi moden).
SSD jenis ini biasanya dilengkapi dengan modul DRAM dari jenis yang sama yang digunakan dalam PC dan pelayan biasa, yang dapat ditukar dan diganti dengan modul yang lebih besar. Cakera akses memori jauh dan tidak langsung (cakera RIndMA) menggunakan peralatan sekunder dengan rangkaian cepat atau sambungan Infiniband (langsung) untuk bertindak sebagai SSD berasaskan RAM, tetapi SSD yang lebih baru, lebih pantas, berasaskan kilat, sudah tersedia pada tahun 2014 menjadikan pilihan ini kurang menguntungkan. Walaupun harga DRAM terus turun, harga memori flash jatuh lebih pantas. Titik silang 'flash menjadi lebih murah daripada DRAM' berlaku sekitar tahun 2004.
Jenis memori lain
Sebilangan SSD menggunakan MRAM. Beberapa pemacu terpelihara menggunakan memori DRAM dan flash. Apabila kuasa dimatikan, SSD menyalin semua data dari DRAM ke flash. Apabila kuasa kembali naik, SSD menyalin semua data dari flash anda ke DRAM anda. Beberapa pemacu menggunakan hibrid cakera berputar dan memori kilat.
Cache dan penyangga pada SSD terbaik
Pemacu keras tradisional merangkumi sedikit memori dalam perkakasan pemacu sendiri (beberapa megabait, biasanya lapan, 16, atau mungkin sedikit lagi) untuk meningkatkan prestasi baca dan tulis yang dirasakan pengguna. Sekiranya data yang ingin dibaca atau ditulis oleh pengguna dapat disimpan di dalam cache berprestasi tinggi, unit tersebut dapat menyimpan data di sana untuk sementara waktu pada modul memori cepat.
Selepas ini, pihaknya bertanggungjawab untuk memberitahu sistem operasi bahawa operasinya selesai, sehingga kemudian unit dapat menangani pemindahan data dari cache ke media magnetik yang jauh lebih lambat. Ia tidak selalu berfungsi kerana hanya sebahagian kecil dari jumlah data pada pemacu yang dapat di-cache pada satu masa, jika data tidak di-cache, ia harus dibaca dari media fizikal yang lebih perlahan.
SSD mempunyai konsep yang sama dengan cache, kecuali ia termasuk cip DRAM di dalam perkakasan pengawal SSD pada SSD itu sendiri. Ini boleh berkisar antara 64MB hingga gigabyte, dan pada dasarnya bertindak untuk menyangga permintaan untuk meningkatkan hayat pemacu dan melayani ledakan pendek permintaan baca dan tulis sedikit lebih cepat daripada yang dibenarkan oleh memori pemacu biasa. Cache ini penting dalam aplikasi penyimpanan perusahaan, termasuk pelayan fail yang banyak digunakan dan pelayan pangkalan data, tetapi tidak begitu penting bagi pengguna desktop dan komputer riba biasa.
Bateri
Komponen lain dalam SSD berprestasi lebih tinggi adalah kapasitor atau beberapa jenis bateri. Ini penting untuk mengekalkan integriti data sehingga data cache dapat dialirkan ke pemacu semasa kuasa padam; malah ada yang berjaya menahan kuasa cukup lama untuk menyimpan data dalam cache sehingga kuasa dipulihkan. Dalam kes memori kilat MLC, masalah yang disebut kerosakan halaman bawah
Masalah ini boleh berlaku apabila memori kilat MLC kehilangan kuasa semasa memprogram halaman atas. Hasilnya adalah bahawa data yang diandaikan dan diandaikan dapat menyebabkan kerosakan besar jika memori tidak sesuai dengan superkapasitor sekiranya berlaku kehilangan kuasa secara tiba-tiba. Masalah ini tidak wujud dengan memori flash SLC.
Antara muka hos
Antara muka host bukan secara khusus merupakan komponen SSD, tetapi merupakan bahagian utama pemacu. Ia biasanya dibina ke dalam pengawal yang dibincangkan di atas, biasanya merupakan salah satu antara muka yang terdapat pada cakera keras. Yang disebutkan merangkumi:
- Serial Attached SCSI (SAS,> 3,0 Gbit / s) - biasanya terdapat di pelayan
- Serial ATA (SATA,> 1,5 Gbit / s)
- PCI Express (PCIe,> 2.0 Gbit / s)
- Saluran Fiber (> 200 Mbit / s) - hampir secara eksklusif pada pelayan
- USB (> 1,5 Mbit / s)
- ATA selari (IDE,> 26,4 Mbit / s) - kebanyakannya digantikan oleh SATA
- (Selari) SCSI (> 40 Mbit / s) - biasanya terdapat di pelayan, kebanyakannya digantikan oleh SAS; SSD berasaskan SCSI terakhir diperkenalkan pada tahun 2004.
Konfigurasi
Ukuran dan bentuk mana-mana peranti sebahagian besarnya disebabkan oleh ukuran dan bentuk komponen yang digunakan untuk membuat peranti itu. Pemacu keras tradisional dan pemacu optik direka di sekitar pusing putar atau cakera optik bersama dengan motor gelendong di dalamnya. Sekiranya SSD terdiri daripada beberapa litar bersepadu (IC) yang saling berkaitan dan penyambung antara muka, maka bentuknya boleh menjadi sesuatu yang dapat dibayangkan; kerana tidak lagi terbatas pada bentuk unit media berputar.
Beberapa penyelesaian penyimpanan keadaan pepejal terdapat dalam casis yang lebih besar bahkan boleh menjadi faktor bentuk yang dapat dipasang di rak dengan banyak unit sistem di dalamnya. Semua akan bersambung ke bas biasa di dalam casis dan akan dihubungkan di luar kotak dengan satu penyambung. Untuk penggunaan komputer umum, faktor bentuk 2,5 inci (biasanya terdapat di buku nota) adalah yang paling popular.
Untuk komputer desktop dengan slot cakera keras 3,5 inci, plat penyesuai ringkas boleh digunakan untuk membuat pemacu itu sesuai. Jenis faktor bentuk lain lebih biasa dalam aplikasi perniagaan. SSD juga dapat disatukan sepenuhnya ke dalam litar peranti yang lain, seperti pada MacBook Air Apple (pada model Fall 2010). Pada tahun 2014, faktor bentuk mSATA dan M.2 juga semakin popular, terutamanya dalam buku nota.
Faktor bentuk hdd standard
Kelebihan menggunakan faktor bentuk cakera keras semasa adalah memanfaatkan infrastruktur luas yang sudah ada untuk memasang dan menyambungkan pemacu ke sistem host. Faktor bentuk tradisional ini diketahui dari ukuran media berputar, misalnya 5,25 inci, 3,5 inci, 2,5 inci, 1,8 inci, bukan dimensi sarung pemacu.
Faktor bentuk kad standard
Untuk aplikasi yang ruangnya premium, seperti ultrabooks atau tablet, beberapa faktor bentuk ringkas telah diseragamkan untuk SSD berasaskan flash. Terdapat faktor bentuk mSATA, yang menggunakan reka bentuk fizikal kad mini PCI Express. Ia tetap mematuhi elektrik dengan spesifikasi antara muka PCI Express Mini Card, sementara memerlukan sambungan tambahan ke pengawal host SATA melalui penyambung yang sama.
Faktor bentuk M.2, yang sebelumnya terkenal sebagai Faktor Bentuk Generasi Seterusnya (NGFF), adalah peralihan semula jadi dari mSATA dan reka bentuk fizikal yang digunakannya menjadi faktor bentuk yang lebih maju dan lebih berguna. Sementara mSATA memanfaatkan penyambung dan faktor bentuk yang ada, M.2 telah dirancang untuk memaksimumkan penggunaan ruang kad, sambil meminimalkan jejak kaki. Piawai M.2 membolehkan SSD SATA dan PCI Express dipasang dalam modul M.2.
Faktor bentuk cakera dalam modul (DOM)
Cakera dalam modul (DOM) adalah pemacu denyar antara muka Paralle ATA (PATA) 40/44 atau dimaksudkan untuk disambungkan terus ke papan induk dan digunakan sebagai pemacu cakera keras komputer (HDD). Penukar flash ke IDE mensimulasikan cakera keras, jadi DOM boleh digunakan tanpa perisian tambahan atau sokongan pemandu. DOM umumnya digunakan dalam sistem tertanam, yang sering dikerahkan di lingkungan yang keras di mana unit servis mekanikal hanya akan gagal, atau pada pelanggan tipis kerana ukuran kecil, penggunaan kuasa rendah, dan operasi yang tenang.
Permohonan SSD
Manfaat menggunakan pemacu sistem <1> dalam aplikasi penyimpanan pengeluaran banyak. Seperti disebutkan, kerana SSD tidak memiliki komponen mekanikal yang bergerak, mereka menggunakan lebih sedikit daya, lebih tahan terhadap penurunan atau pengendalian kasar, berjalan hampir tanpa suara, dan membaca lebih cepat dan dengan sedikit latensi. Juga, kerana piring tidak perlu berputar, tidak perlu menunggu bahagian fizikal meningkat ke kelajuan operasi, mengurangkan prestasi yang tidak dapat dilarikan oleh cakera keras.
Mereka juga ringan, menjadikannya ideal untuk komputer riba dan mesin bentuk kecil, serta rangkaian kawasan penyimpanan berkapasiti tinggi di ruang yang lebih kecil. Kerana kelebihan ini, Unit Status Perkhidmatan popular di persekitaran berikut:
- Sebagai pelayan pangkalan data, kedua-duanya menjadi tuan rumah mesin pangkalan data dan juga menjadi tuan rumah pangkalan data itu sendiri untuk akses cepat
- Seperti tahap "panas" dalam arkib rangkaian berlapis, di mana data yang sering diakses dapat diambil dan ditulis semula dengan cepat
- Dalam keadaan di mana kemalangan fizikal adalah kemungkinan, dan oleh itu cakera keras menimbulkan risiko yang tidak dapat dipertahankan terhadap kebolehpercayaan sistem
Kelebihan SSD
Peranti penyimpanan data komputer ini yang menggunakan cip memori kilat seperti pemacu USB, telefon pintar, dan kad memori. Tidak ada bahagian bergerak di SSD dan ia menyimpan data dengan selamat. Ini adalah sebab utama di sebalik prestasi SSD yang lebih baik berbanding pemacu cakera keras (HDD). SSD mempunyai kelebihan tersendiri yang menjadikannya unik.
Prestasi yang lebih tinggi
Malah cakera keras 15K RPM terpantas tidak dapat menandingi prestasi pemacu keadaan keras NAND flash. NAND I / O biasanya mencapai 1 Gb / s, sementara 3D NAND mencapai 1,4 GB / s. Perkembangan terbaru mendorong 3D NAND pada 3.0 GB / s. Sebabnya ialah fizik: cakera keras dengan komponen mekanikal yang terus digunakan akan pecah lebih cepat daripada SSD yang tidak mempunyai bahagian mekanikal. Daripada lengan mekanikal dan kepala baca, SSD menggunakan elektrik untuk menghasilkan tindak balas penyimpanan data. Prestasi yang lebih pantas bermaksud masa boot yang lebih pantas, pergerakan data yang lebih pantas, dan lebar jalur yang lebih tinggi.
Penggunaan tenaga yang rendah
Pemacu keras mudah alih di bahagian mekanikal memerlukan lebih banyak kuasa daripada arus elektrik yang kecil yang dimatikan melalui sel memori SSD. SSD juga mengelakkan penumpukan haba tinggi yang dihasilkan oleh ratusan cakera berputar di pusat data, yang memerlukan pelaburan besar dalam HVAC dan kawalan iklim.
Ketahanan berkadar.
Perbandingan ketahanan SSD dan HDD lebih rumit daripada yang mungkin kedengaran. Bahagian mekanikal HDD dan permukaan pemacu lebih rentan terhadap kerosakan persekitaran daripada SSD, walaupun teknologi baru adalah pemacu keras yang tahan kejutan terhadap penurunan fizikal. Dan SSD tidak dapat dimatikan untuk jangka masa yang lama tanpa kebocoran, tetapi pemadaman cakera keras boleh bertahan selama beberapa dekad di persekitaran yang dikendalikan oleh persekitaran.
Walau bagaimanapun, ketahanan pemacu SSSTEM SS bertambah berkat kecerdasan storan yang ditambahkan pada pengawal. Teknologi ini melindungi SSD dari kebocoran atau kerosakan data, dan termasuk kod pembetulan ralat (ECC), pengumpulan sampah, dan cache membaca / menulis.
Tanpa bising
Ketiadaan dulang logam berputar untuk menyimpan data dan lengan baca yang bergerak menjadikan SDD benar-benar senyap semasa beroperasi. Kebisingan sifar adalah mustahil pada cakera keras. Putaran piring logam dan pergerakan lengan belakang dan belakang menimbulkan kebisingan dan juga getaran halus, menjadikannya kadang-kadang menjengkelkan.
Ia ringkas
SSD jauh lebih padat daripada cakera keras kerana ketiadaan bahagian mekanikal atau bahagian yang bergerak. Ini juga bermaksud bahawa pemacu keadaan pepejal adalah komponen penyimpanan yang lebih sesuai atau berfaedah untuk peranti elektronik pengguna mudah alih seperti ultrabook dan tablet.
Kekurangan SSD
Tidak ada yang sempurna dalam dunia pergudangan data, dan unit perkhidmatan tidak terkecuali. Kelemahannya termasuk perbelanjaan yang lebih tinggi, kapasiti penyimpanan terhad, dan kitaran hayat pelupusan yang lebih pendek daripada cakera keras, kelemahan yang paling biasa adalah seperti berikut.
Kos lebih tinggi
Harga SSD dolar per GB telah menurun dengan ketara dalam beberapa tahun kebelakangan ini, tetapi begitu juga dengan harga cakera keras. Namun, kos pemacu kilat telah dikurangkan sehingga prestasi yang lebih tinggi menguntungkan. Prestasi sebenarnya adalah kunci: Sekiranya cakera keras melambatkan pangkalan data transaksional dan aplikasi intensif lain, maka membeli cakera keras dengan harga yang berpatutan adalah ekonomi yang salah.
Kapasiti penyimpanan data kurang
Keupayaan SSD NAND melambatkan cakera keras berkat had menulis sel memori NAND. Semakin banyak sel memori dalam litar, semakin tinggi ketumpatan yang akan dicapai oleh SSD. Walau bagaimanapun, NAND rata (2D) hanya dapat menahan sebilangan kecil sel memori sebelum sel mulai gagal. Sebagai tindak balas, para penyelidik mengembangkan 3D NAND dengan menyusun sel memori secara menegak dan mendatar.
Ini membolehkan 3D NAND mencapai kepadatan yang lebih tinggi, penggunaan tenaga yang lebih rendah, daya tahan dan bacaan yang lebih baik, dengan kos yang lebih rendah per gigabait. Pemacu keadaan pepejal sangat mahal dan dijual dengan harga yang sangat besar tidak seperti pemacu keras konvensional. Oleh itu, SSD biasanya terdapat dalam saiz storan yang lebih kecil dan lebih berpatutan. Kapasiti simpanan biasanya kurang dari 160GB.
Kitaran hidup pendek
SSD mempunyai kitaran penulisan yang jauh lebih terhad daripada cakera keras sebelum kegagalan. Sebab utama ialah SSD tidak dapat menimpa blok yang ada, tetapi mesti membersihkan blok tersebut terlebih dahulu dan kemudian menulis data baru. Proses ini akhirnya mempengaruhi integriti sel memori. NAND menulis berbeza mengikut bilangan bit setiap sel; NAND flash tahap tunggal menyokong 50.000 hingga 100.000 kitaran tulis, sel pelbagai peringkat biasanya memerlukan hingga 3.000 kitaran tulis, eMLC (perusahaan MLC) mengekalkan sehingga 10.000 kitaran menulis, sel tiga peringkat rendah dalam 300-1000 kitaran tulis dan 3D NAND boleh mencapai 1500-3000 kitaran menulis.
Fail tidak sesuai dengan fail
Perniagaan menginginkan kemampuan untuk mengakses, menganalisis, dan mengewangkan fail data mereka. Dengan bilangan kitaran penulisan yang terhad, SSD tidak sesuai untuk pengarkiban aktif dan analisis berulang pada set data yang sama. Oleh kerana idea fail aktif adalah kemampuan untuk mengakses data sesuka hati, ini mengatasi jumlah kitaran penulisan yang dapat ditahan oleh sel memori.
Pemulihan data hilang
Ketidakupayaan untuk memulihkan data lama adalah salah satu kelemahan terbesar SSD. Data dihapuskan secara kekal dan sepenuhnya dari pemacu. Namun, ini adalah kelebihan dari segi keamanan data, penghapusan data yang tetap dapat menyebabkan akibat yang tidak dapat diperbaiki dalam peristiwa tertentu di mana tidak ada sandaran untuk data yang dihapus.
Kelajuan menulis lebih perlahan
Sebilangan SSD yang lebih murah, terutamanya jenis berasaskan MLC, dilengkapi dengan kelajuan menulis yang lebih perlahan berbanding dengan kelajuan membaca. Kelajuan ini agak lebih perlahan daripada kelajuan tulis pada cakera keras konvensional.
Teknologi terkini
Sejak kebelakangan ini, penggunaan SSD meningkat menyebabkan pelbagai masalah. Masalah-masalah ini mesti diselesaikan sebelum memperoleh prestasi optimum dari SSD. Sebagai contoh, sistem operasi Windows yang digunakan sebelum Windows 7 tidak dioptimumkan untuk SSD. Oleh itu, menggunakan pemacu keadaan pepejal dengan sistem operasi yang tidak dioptimumkan, seperti Windows Vista, cenderung mengurangkan prestasi pemacu dan memendekkan jangka hayatnya.
Kuasa tinggi
Pemacu keadaan kuasa menggunakan teknologi DRAM memerlukan lebih banyak kuasa daripada pemacu keras konvensional. Pemacu ini terus menggunakan kuasa semasa sistem dimulakan sedangkan pemacu keras konvensional tidak akan berfungsi.
Kesan terhadap kekuatan dan kebolehpercayaan
Inti dari reka bentuk lampu kilat NAND adalah kemungkinan kerosakan yang tidak dapat diperbaiki pada pintu terapung disebabkan oleh banyak penghapusan dan kitaran program. Ringkasnya, daya tahan (bermaksud jumlah kitaran yang dapat dihapus dan diprogramkan dalam blok) adalah terhad. Medan elektrik yang agak kuat digunakan semasa program dan kitaran padam; mereka mampu merosakkan pintu terapung, yang, jika rosak, mengubah ciri sel NAND.
Potensi masalah ini bertambah apabila SSD mempunyai sejumlah blok NAND atau jumlah kapasiti tetap yang tersedia untuk digunakan. Oleh itu, pelbagai kitaran / hapus kitaran berdasarkan jumlah data yang ditulis ke peranti (atau beban kerja), kecekapan dengan mana kitaran program diedarkan ke semua sel peranti flash secara merata (atau meratakan haus), atau kecekapan antara data ditulis di media NAND dan data yang diterima dari host (atau pendaraban tulis) boleh menyebabkan sel NAND memakai pramatang dan negatif keseluruhan daya tahan peranti SSD dan kebolehaksesan data yang terdapat di dalamnya.
Memerlukan kitaran tambahan
Kerana kitaran program tambahan diperlukan untuk mengoperasikan MLC NAND dan tetingkap ambang voltan yang lebih sempit, sel MLC NAND secara semula jadi akan habis lebih cepat daripada sel SLC NAND kerana isyarat untuk bunyi medium NAND menurun dari masa ke masa. Penting untuk mengenali perbezaan antara atribut SLC dan MLC flash ini kerana mempengaruhi rintangan yang ditentukan untuk blok tertentu:
- SLC NAND secara amnya ditentukan pada 100.000 kitaran tulis / hapus setiap blok.
- MLC NAND biasanya ditentukan pada 10.000 kitaran tulis / hapus setiap blok.
Selain itu, pengekalan data (atau integriti data yang disimpan dalam sel kilat dari masa ke masa) dipengaruhi oleh keadaan pintu terapung dalam sel NAND di mana tahap voltan sangat kritikal. Kebocoran ke atau dari pintu terapung, yang cenderung perlahan-lahan mengubah tahap voltan sel dari tahap awal ke tahap yang berbeza setelah memprogram atau membersihkan sel, dapat mengubah tahap voltan.
Tahap yang diubah ini dapat ditafsirkan secara salah sebagai nilai logik yang berbeza oleh sistem. Oleh itu, kerana toleransi voltan yang lebih ketat antara tahap MLC daripada tahap SLC, sel kilat MLC lebih cenderung dipengaruhi oleh kesan kebocoran. Oleh itu, penjagaan mesti diambil untuk memastikan keupayaan penyimpanan data jangka panjang SLC dan MLC NAND ketika digunakan dalam penyimpanan perusahaan. Sebagai tindak balas kepada masalah ini, OEM flash NAND baru-baru ini mengumumkan teknologi (disebut Enterprise MLC, atau eMLC) yang secara dramatik memperpanjang jangka masa penyimpanan berasaskan kilat untuk aplikasi perniagaan.
Teknik yang Digunakan untuk Kebolehpercayaan Berasaskan NAND
Di permukaan, banyak masalah yang berkaitan dengan NAND sebagai media penyimpanan mungkin kelihatan terlalu membebankan atau mencabar agar teknologi dapat digunakan dalam persekitaran perniagaan. Walau bagaimanapun, pemacu keadaan perusahaan popular menggabungkan sebilangan teknik dan kepintaran canggih untuk membantu mengatasi batasan kekasaran dan kebolehpercayaan pada tahap media kilat NAND.
Kod pembetulan ralat (ECC)
ECC digunakan untuk mengesan dan memperbaiki kesalahan dengan menambahkan bit tambahan pada data. Algoritma ECC, seperti kod Reed-Solomon, pengekodan Hamming, dan lain-lain, biasanya digunakan dalam aplikasi penyimpanan. Secara amnya, semakin banyak bit ECC yang digunakan, semakin tinggi tahap pembetulan ralat. Oleh itu, SSD ECC yang cekap akan dapat memperbaiki lebih banyak kesilapan, yang akhirnya meningkatkan masa pakai.
Pakai teknik meratakan
Wear leveling adalah proses yang digunakan SSD untuk meminimumkan kesan had rintangan NAND dengan menyebarkan kitaran program ke semua sel dalam peranti flash secara merata. Dua teknik utama, statik dan dinamik, biasanya digunakan dalam SSD untuk menguruskan akses ke media NAND. Ini menghalang data yang sering diakses disimpan di blok tertentu untuk jangka masa yang panjang.
Perataan haus statik dirancang untuk mengedarkan data secara merata ke seluruh sistem dengan mencari blok fizikal yang paling jarang digunakan dan kemudian menulis data ke lokasi tersebut. Perataan haus dinamik menyebarkan data ke blok bebas atau tidak terpakai. Pada akhirnya, gabungan teknik meratakan haus ini meningkatkan jangka hayat SSD dengan menyebarkan data ke semua sel peranti secara merata untuk mengelakkan pemakaian sel individu.
Penggunaan blok ganti (atau kelebihan beban)
Menyediakan blok tambahan kapasiti NAND adalah cara lain untuk meningkatkan daya tahan. Sebagai contoh, SSD yang dipasarkan sebagai SSD 25 GB mungkin menunjukkan kapasiti 25 GB yang tersedia untuk pengguna menyimpan data. Walau bagaimanapun, SSD boleh dibina dengan kapasiti NAND sebenar 32GB. Overhead 7GB (atau blok ganti) dalam contoh ini boleh digunakan untuk meningkatkan kecekapan meratakan haus dan program / operasi lain yang jelas untuk meningkatkan daya tahan dan prestasi pada tahap peranti. Ini biasanya dikenali sebagai penyediaan yang berlebihan.
Menyekat data
Pada SSD, dan juga dengan cakera keras, buffering data dengan sedikit memori DRAM dapat meningkatkan prestasi. Pada SSD, buffer data; Ini juga meningkatkan ketahanan tingkat perangkat dengan mengoptimumkan penulisan, membatasi kitaran / menghapus kitaran, dan menghilangkan ketidakcocokan antara ukuran blok penghapus dan ukuran data.
SSD terbaik di pasaran sekarang
Beralih ke pemacu keadaan pepejal adalah peningkatan terbaik yang boleh anda lakukan untuk PC anda. Peranti yang hebat ini menghilangkan masa boot yang panjang, mempercepat kelajuan program dan permainan yang dimuatkan, dan secara amnya membuat komputer anda terasa cepat Tetapi tidak semua pemacu keadaan pepejal dibuat sama. Pemacu pemanduan lautan terbaik menawarkan prestasi yang mantap pada harga yang berpatutan atau, jika harganya bukan objek, kelajuan membaca dan menulis dengan kelajuan membaca dan menulis yang cepat.
Banyak SSD datang dalam bentuk faktor 2,5 inci dan berkomunikasi dengan PC melalui port SATA yang sama yang digunakan oleh cakera keras tradisional. Tetapi di hujung pendarahan NVMe (Non-Volatile Memory Express), anda akan menjumpai SSD "gumstick" kecil yang sesuai dengan sambungan M.2 pada motherboard moden, SSD yang duduk di dalam penyesuai PCIe dan slot pada papan induk anda seperti kad grafik atau kad suara, pemacu Xpoint 3D futuristik dan banyak lagi. Memilih SSD yang sempurna tidak semudah dulu. Berikut adalah senarai SSD terbaik
Bagaimana memasang SSD terbaik?
SSD moden sangat mengagumkan dan merupakan peningkatan yang layak untuk hampir semua sistem. Pergi dari pemacu biasa ke SSD meningkatkan kelajuan di seluruh sistem. PC anda akan bermula dengan lebih pantas, memuatkan aplikasi dan fail besar dengan lebih cepat, dan mengurangkan masa muat di kebanyakan permainan. Masalahnya ialah, apabila ruang penyimpanan terabait terlampau, SSD mulai mahal harganya.
Sebagai alternatif, cakera keras konvensional lebih perlahan, tetapi menawarkan sejumlah besar penyimpanan yang agak murah. Anda juga boleh menggabungkan kekuatan cakera keras dan cakera keras. Sekiranya desktop anda dapat mengendalikan lebih dari satu pemacu (dan kebanyakannya dapat), anda boleh memasang sistem operasi anda pada SSD utama untuk akses pantas ke fail dan program penting, dan menggunakan pemacu berkapasiti besar tradisional untuk menyimpan fail. Ini menjadikan SSD peningkatan yang sangat menarik jika anda sudah mempunyai cakera keras, kerana ia dapat memindahkan sistem operasi dan "menurunkan" cakera keras ke tugas penyimpanan.
Anda juga boleh menggabungkan kekuatan cakera keras dan cakera keras. Sekiranya desktop anda dapat mengendalikan lebih dari satu pemacu (dan kebanyakannya dapat), anda boleh memasang sistem operasi anda pada SSD utama untuk akses pantas ke fail dan program penting, dan menggunakan pemacu berkapasiti besar tradisional untuk menyimpan fail. Ini menjadikan SSD peningkatan yang sangat menarik jika anda sudah mempunyai cakera keras, kerana ia dapat memindahkan sistem operasi dan "menurunkan" cakera keras ke tugas penyimpanan.
Berapakah ukuran fizikal pemacu?
Pemacu keras biasanya terdapat dalam dua saiz: 2,5 ″ dan 3,5 ″. Pemacu 3,5 also juga dikenali sebagai "pemacu bersaiz penuh" atau "pemacu desktop." Hampir setiap PC desktop di luar sana mempunyai ruang untuk sekurang-kurangnya satu (dan kadang-kadang banyak) 3,5 ″ pemacu. Pengecualian yang mungkin berlaku ialah PC faktor bentuk yang sangat kecil yang hanya dapat mengendalikan pemacu 2,5 ″.
2,5 pemacu secara tradisional direka untuk komputer riba, tetapi juga sesuai dengan komputer desktop. Beberapa PC desktop mempunyai titik pemasangan terpasang untuk 2,5 pemacu. anda memerlukan pendakap pemasangan. Perhatikan bahawa ini umumnya dilabel sebagai (pendakap pemasangan SSD) Ini kerana semua SSD dalam bentuk pemacu keras tradisional adalah pemacu 2,5 ″. Itulah ukuran yang akan anda gunakan sama ada anda memasangnya di desktop atau komputer riba.
Terdapat satu lagi faktor bentuk untuk dibincangkan; standard M.2. Pemacu ini sebenarnya kelihatan seperti RAM dan bukannya cakera keras. Daripada menyambung ke papan induk anda melalui kabel SATA seperti pemacu biasa, pemacu M.2 menyambung ke slot khusus. Sekiranya anda berminat dengan pemacu M.2, anda harus menentukan sama ada PC anda menyokongnya, jika tidak, anda tidak akan dapat melakukannya.
Nota kecil
Oleh kerana komputer riba menjadi lebih kecil dan lebih ramping, komputer riba juga menjadi lebih sukar untuk ditingkatkan. Sebilangan besar notebook bukan minimum masih menggunakan pemacu 2,5,, tetapi mungkin atau mungkin tidak mempunyai ruang pemacu yang dapat diakses oleh pengguna untuk peningkatan. Komputer riba yang lebih murah, lebih besar, dan beberapa reka bentuk kelas perniagaan seperti Lenovo's ThinkPads atau Dell's Latitude, masih membenarkan akses dengan mudah.
Model lain mungkin memerlukan banyak usaha untuk sampai ke ruang pemacu, atau mereka mungkin tidak mempunyai akses sama sekali, terutamanya jika mereka telah beralih ke standard M.2 yang mahal. Peningkatan unit tersebut mungkin akan membatalkan jaminan anda, dan anda perlu mencari panduan khusus untuk model yang digunakan. Ini sangat penting untuk diketahui!
Apakah sambungan yang saya perlukan?
Semua pemacu moden 3,5 "dan 2,5" menggunakan sambungan SATA untuk kuasa dan data. Sekiranya anda memasang pemacu di PC desktop, kabel kuasa SATA adalah kabel 15-pin yang beroperasi dari bekalan kuasa PC anda. Sekiranya komputer anda hanya menawarkan kabel Molex 4-pin yang lebih lama, anda boleh membeli penyesuai yang berfungsi dengan sangat baik. Kabel data SATA memerlukan motherboard untuk menyokong sambungan SATA (semua PC moden dilakukan). Anda akan menjumpainya dalam keadaan yang sedikit berbeza, ini adalah untuk keselesaan sepenuhnya anda.
Beberapa mempunyai palam lurus di satu hujung dan palam berbentuk L di hujung yang lain. Palam berbentuk L menjadikannya lebih mudah dipasang ke soket yang lebih dekat dengan komponen lain. Beberapa kabel SATA mempunyai palam lurus atau palam berbentuk L di kedua hujungnya. Kami mengesyorkan mendapatkan kabel SATA dengan cakera keras anda, tetapi jika anda bekerja di tempat yang sangat ketat, ingatlah bahawa ada pilihan lain di luar sana.
Sekiranya anda memasang pada komputer riba yang membolehkan pengguna mengakses, perkara lebih mudah. Biasanya, anda dapat memasang pemacu terus ke slot yang sudah mempunyai sambungan kuasa dan data, tanpa kabel untuk disambungkan. Perkataan lain pada pemacu SATA. Penyemakan terkini standard SATA adalah SATA 3.3, dan pemacu dan kabel serasi ke belakang, yang bagus dan baru untuk kegunaan peribadi anda.
Berapa pantas pemanduan saya?
Jawapan untuk soalan ini adalah bahawa ia dapat secepat yang anda mampu. Sekiranya anda menaik taraf dari cakera keras ke SSD, anda akan kagum dengan peningkatan kelajuan tidak kira apa. Oleh itu, anda mungkin tidak mahu menggunakan SSD terpantas yang anda dapat. Mendapatkan lebih banyak storan pada SSD akan menjadi lebih penting bagi kebanyakan orang daripada mendapatkan lebih banyak kelajuan.
Sekiranya anda membeli pemacu biasa, kelajuan biasanya dinyatakan dalam RPM - putaran per minit dulang data berputar. 5400 RPM adalah kelajuan biasa untuk pemacu murah (terutamanya 2,5 ″ faktor bentuk), dengan pemacu 7200 RPM mereka juga biasa. Beberapa cakera keras berprestasi tinggi ditawarkan pada 10.000 RPM, tetapi kebanyakannya digantikan oleh pemacu sistem web yang lebih pantas.
Proses pemasangan pada PC
Buka penutup dan lepaskan sisi casing komputer. Beberapa mempunyai kait yang menahan sisi di tempatnya, yang mesti didorong terbuka. Pastikan anda mempunyai akses yang jelas ke port SATA pada papan induk dan ruang cakera keras. Kemudian Letakkan SSD pada pendakap pemasangannya atau di tempat yang boleh ditanggalkan, sejajar dengan lubang di bawah, dan kemudian skru masuk. Letakkan pendakap pemasangan di ruang cakera keras pengganti 3,5 inci dan selamatkan dengan lubang di sisi.
Setelah siap semuanya, anda perlu menyambungkan hujung kabel SATA berbentuk L ke SSD dan hujung yang lain ke port SATA ganti. Sambungkan kabel kuasa SATA ke SSD. Untuk pemasangan Windows yang baru, cabut cakera keras lain di dalam PC anda. Masukkan USB atau DVD Windows 10 dan hidupkan PC. Tekan F12 atau apa sahaja kuncinya untuk melihat menu but dan pilih USB atau DVD. Teruskan memasang Windows 10 pada SSD. Setelah pemasangan selesai, anda boleh mengganti cakera keras yang lain.
Jelas sekali semua fail lama dan pemasangan Windows anda masih ada di cakera lama anda. Anda boleh menyalin dokumen, video, muzik, dan gambar melalui folder masing-masing di SSD, tetapi lebih baik tinggalkan sebahagian besar fail anda di dalam cakera keras untuk mengelakkan penggunaan ruang terhad pada SSD anda. Terdapat banyak cara untuk memberitahu pemasangan Windows baru anda bahawa dokumen dan fail lain terdapat pada cakera keras yang berbeza, tetapi dengan Windows, kaedah yang paling elegan adalah menggunakan ciri perpustakaannya, yang asas tetapi pastinya paling praktikal.
Perhatian terhadap perincian
Buat folder pada cakera keras anda (contohnya, e: / docs). Klik kanan folder di Explorer, tatal ke bawah ke pilihan Sertakan dalam Perpustakaan, dan kemudian pilih pustaka Dokumen dari senarai. Kemudian salin dokumen dari folder Dokumen Saya ke yang baru. Anda boleh melakukan perkara yang sama untuk filem, muzik, dan gambar, menyimpan fail anda dengan mudah tanpa menggunakan SSD.
Ketika datang ke program, masuk akal untuk memasang yang anda gunakan paling banyak pada SSD anda untuk memanfaatkan kelajuannya. Apabila ruang menjadi terlalu ketat, atau anda tidak memerlukan kelajuan tambahan, pasang program baru pada cakera keras lama dengan menentukan tempat menyimpan fail semasa proses pemasangan. Sekiranya anda membiarkan tetapan pada nilai lalai, program akan selalu dipasang pada pemacu yang sama dengan Windows.
SSD terbaik di pasaran
CRUCIAL MX500 2TB
Crucial 2TB SSD Solid Drive menawarkan kelajuan membaca dan menulis berturutan sehingga 560MB / s dan prestasi membaca dan menulis secara rawak sehingga 95k / 90k pada semua jenis fail. Anda mendapat dorongan tambahan dari teknologi MICron 3D NAND, sementara terdapat juga enkripsi berasaskan perkakasan 256-bit. Di samping itu, anda mendapat kelebihan jenama dengan rekod prestasi yang terbukti, dari Crucial anda tahu ini akan bertahan lama, dan antara muka SATA yang ringkas hanya menghubungkan terus ke papan induk anda, menjadikannya ringkas tetapi elegan!
SAMSUNG 860EVO 1TB
Samsung telah meningkatkan permainannya pada pertaruhan SSD dengan beberapa edisi baru. Pemacu 860 Evo 1TB ini sangat cekap menawarkan kelajuan menulis berurutan hingga 520MB / s berkat teknologi Intelligent TurboWrite dan kelajuan membaca berurutan hingga 550MB / s. Prestasi yang unggul ini bermaksud sesuai untuk fail besar yang biasa digunakan hari ini, seperti kandungan video 4K, dan dengan mudah ia merupakan salah satu SSD terbaik untuk tahun 2020, walaupun anda menggunakan teknologi SATA yang lebih lama untuk disambungkan ke sistemnya.
WD BLUE 3D NAND 1TB
Model SSD ini berfungsi pada kelajuan membaca berurutan hingga 560MB / s dan kelajuan penulisan berturutan hingga 530MB / s dengan SSD NAND 3D 1D NAND dalaman. Versi 2020TB menawarkan keseimbangan keseluruhan antara harga dan prestasi. Sekiranya anda ingin menambahkan sedikit daya tambahan pada sistem desktop tanpa mengeluarkan banyak perbelanjaan, maka ini benar-benar patut dilihat. Ia menggunakan standard sambungan SATA lama, tetapi masih SSD yang sangat baik untuk dibeli pada tahun XNUMX, dan teknologi yang lebih lama bermaksud harga yang lebih berpatutan.
SSD KINGSTON UV500
SSD UV500 dari jenama Kingston yang dipercayai boleh didapati dalam pelbagai kapasiti dari 120GB hingga hampir 2 TB, jadi anda pasti yakin dengan ukuran yang sesuai dengan keperluan anda. SSD ini menggunakan pengawal Marvell 88SS1074 dan 3D NAND Flash, yang memberikan prestasi hebat. Dapatkan pemacu ini dimasukkan ke port SATA pengganti dan anda akan dapati bahawa ia pasti meningkatkan daya tindak balas sistem anda dengan serta-merta. Dengan kelajuan membaca dan menulis berurutan hingga 500MB / s, anda akan menjadikan kehidupan digital anda lebih pantas, tanpa melanggar bank, dan anda juga akan mendapat jaminan.
HP S700 PRO
Sekiranya anda memerlukan tenaga kerja pemacu keadaan pepejal yang akan anda andalkan melalui penggunaan khusus selama beberapa tahun (dan mungkin banyak komputer), maka pada pendapat kami HP S700 Pro sangat bernilai. kelihatan seperti SSD terbaik tahun 2020. Pemacu ini terdapat dalam pelbagai pilihan kapasiti, semuanya dengan harga yang sangat berpatutan, tetapi untuk tujuan keserasian, perhatikan bahawa ia menggunakan SATA 3. Jenama HP mengatakan pemacu ini akan bertahan selama 2 juta jam penggunaan , yang semestinya cukup untuk memenuhi keperluan anda.
GIGABYTE UD PRO 512GB
Walaupun tidak akan memecahkan rekod penanda aras dari segi prestasi baca atau tulisnya (masing-masing 530MB / s dan 500MB / s), Gigabyte UD Pro 512GB mendapat tempat dalam senarai pemacu SSD terbaik kami kerana prestasinya yang sangat baik. nilai untuk wang. Dengan antara muka SATA 6GBps, pemacu 2,5 inci boleh dimasukkan ke dalam banyak sistem desktop yang lebih lama atau yang serasi dengan belakang. Ia juga menggunakan teknologi 3D NAND untuk memaksimumkan kemampuan, pilihan anggaran yang bagus jika anda tidak mahu menghabiskan banyak wang.
SANDISK ULTRA 3D 1TB
sanDisk benar-benar meningkatkan penawaran SSDnya dengan SSD Ultra 3D, yang semestinya menarik perhatian pemain yang akan menghargai kelajuan dan grafik yang ditawarkan di sini, walaupun ia juga serba boleh, dan dapat berjabat tangan dengan semua jenis pemain. menggunakan. Memberikan pengkomputeran yang sejuk, tenang dan ketahanan getaran dan getaran yang terbukti, sementara teknologi 3D NAND yang maju bukan sahaja memberikan kebolehpercayaan yang meningkat, tetapi juga penggunaan tenaga yang lebih rendah, menjimatkan wang dan meningkatkan jangka hayat perkakasan anda di jalan.
SAMSUNG 860EVO 4TB
Sekiranya anda mendapati diri anda melalui simpanan dan sentiasa mencari lebih banyak, maka SSD Samsung 860 Evo terbaru menawarkan 4TB yang besar untuk memastikan anda terus maju. Ini adalah salah satu SSD terbesar di pasaran sekarang dan ia sesuai dengan babi simpanan. Semua penyimpanan itu tidak semestinya murah, tetapi Samsung SSD ini memberi anda kelajuan membaca dan menulis dengan pantas, serta perisian dan penyihir data migrasi disertakan. Tambahkan semuanya dan anda mempunyai penyelesaian penyimpanan yang sangat sesuai untuk profesional.
CORSAIR NEUTRON XTI 1.920 GB
ini, suara jahat Neutron XTi 960GB, memberikan prestasi yang unggul dengan bacaan berurutan 560MB / s dan kelajuan penulisan berurutan 540MB / s, yang semestinya mencukupi walaupun untuk kes penggunaan yang paling menuntut. Penggunaan kuasa yang lebih rendah bermaksud kelajuan dipadankan dengan prestasi yang cekap. Dan, jika anda memerlukan sesuatu yang lebih kecil, maka ada edisi 240 dan 480 GB yang tersedia untuk dibeli, serta model 1.920 GB di hujung spektrum yang lebih tinggi.
INTEL 660P M.2 NVME 1TB SSD
Dengan siri 600 produk, Intel akhirnya membawa storan flash QLC (Quad Tier Cell) terkini kepada orang ramai, yang bermaksud anda akan membayar lebih sedikit untuk simpanan lebih banyak sambil tetap menikmati kelajuan membaca dan menulis berurutan sehingga 1.800. MB / s SSD anda. Itulah prestasi pantas untuk keperluan anda. Intel 660P ringkas, berpatutan, dan pantas, jadi (bergantung pada persediaan anda dan apa yang anda perlukan dari pemacu) anda mungkin tidak perlu mencari tempat lain. Sesuai dengan konfigurasi desktop dan komputer riba.
ADATA XPG SX8200 PRO M.2 1TB
Sekiranya anda memerlukan SSD tingkat atas untuk permainan, penyuntingan video, dan penggunaan peminat PC, dengan segala cara memberikan XPG SX8200 Pro, sambungan PCIe membawanya dengan cepat 3.500MB / s dan 3.000MB kelajuan membaca dan menulis / s . Ini bermakna anda mendapat beberapa kelajuan terbaik di pasaran langsung dari NVMe dan M.2. Pemacu dilengkapi dengan heatsink bawaan untuk menjaga suhu turun, serta perisian pemantauan pemacu Adata yang berguna.
HP EX920 1TB
Sekiranya anda ingin mendapatkan salah satu SSD NVMe terbaik di pasaran, dan mempunyai sedikit wang untuk membayarnya, maka disarankan agar kami mengarahkan anda ke penawaran NVMe M.2 PCIe ini dari HP (Performance Stacks and Capacity Stacks dalam badan yang padat). Kelajuan membaca berturutan 3.200 MB / s dan kelajuan penulisan berurutan 1.800 MB / s sudah cukup untuk menjadikan komputer anda dan aplikasinya terbang sama sekali tidak kira apa yang anda gunakan untuk komputer anda, dan satu-satunya kelemahan adalah bahawa ia datang lebih mahal sebagai hasil.
KRUCIAL P1 SSD 1TB
Dengan kelajuan membaca dan menulis berurutan masing-masing 2.000MB / s dan 1.700MB / s, dan berkapasiti 1TB, SSD NVMe dari Crucial ini adalah pilihan yang baik bagi mereka yang mahukan sedikit kuasa tambahan dari pemacu mereka tetapi tidak mahu bayar wang lain. Ia menggunakan teknologi quad-tier chip (QLC) yang sama dengan Intel P660p, tetapi mungkin ini merupakan tawaran terbaik, bergantung pada harga yang dapat anda temui dalam talian. Bukan yang terbaik untuk aplikasi berat, tetapi sesuai untuk penggunaan seharian, yang merupakan pilihan terbaik untuk anda!
WD BLACK SN750 NVME 250GB
Western Digital telah lama dikenali sebagai penyimpanan yang boleh anda percayai, dan SSD premium ini bertujuan untuk memaksimumkan prestasi permainan dan pengkomputeran, baik dengan kelajuan membaca hingga 3.470MB / s, heatsink pilihan, dan 250GB, 500GB, 1TB dan Pilihan kapasiti 2TB. Itu menjadikannya salah satu SSD terbaik tahun 2020 yang patut dipertimbangkan, dan sangat sesuai untuk pelantar permainan PC tersuai. Firmware dan papan SSD juga telah disesuaikan pada model ini, untuk mendapatkan yang terbaik dari segi prestasi.
SAMSUNG 970 EVO PLUS
Apabila anda memerlukan SSD baru yang kuat, boleh dipercayai dan pantas untuk boot, sering kali anda beralih ke Samsung 860 Evo 4TB (dan 860 Evo 1TB yang lebih sederhana), anda mempunyai banyak pilihan ketika datang ke penyelesaian penyimpanan SSD cepat. Perkara kecil yang hebat yang disebut 970 Evo Plus ini menawarkan kelajuan yang serius tanpa tanda harga yang akan menjadikan baki bank anda sia-sia, ini adalah alternatif yang bagus untuk anda jika anda mencari kelajuan terlebih dahulu dan paling utama.
https://www.youtube.com/watch?v=aODKR99EbQ8
Perbandingan SSD cakera padat dengan HDD cakera keras
Sehingga beberapa tahun yang lalu, pembeli PC tidak mempunyai pilihan mengenai jenis storan untuk mendapatkan komputer riba atau desktop. Sekiranya anda membeli pemacu komputer riba dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kemungkinan besar anda mempunyai pemacu keadaan pepejal sebagai pemacu but utama anda. Komputer riba yang lebih besar juga beralih ke pemacu boot SSD, sementara komputer bajet cenderung cenderung untuk memilih cakera keras.
Pemacu but di komputer desktop, sebaliknya, adalah sebahagian daripada SSD atau HDD; Dalam beberapa kes, sistem dilengkapi dengan kedua-duanya, dengan SSD sebagai pemacu boot dan cakera keras sebagai tambahan untuk penyimpanan berkapasiti yang lebih tinggi. Hard drive berputar tradisional adalah simpanan asas tidak mudah menguap di komputer. Artinya, maklumat di dalamnya tidak "hilang" ketika sistem dimatikan, tidak seperti data yang tersimpan dalam RAM. Pemacu keras pada dasarnya adalah piring logam dengan lapisan magnetik yang menyimpan data anda.
SSD secara fungsional melakukan semua yang dilakukan oleh cakera keras, tetapi data disimpan pada cip memori kilat yang saling berkaitan yang menyimpan data walaupun kuasa tidak ada. Cip kilat ini mempunyai jenis yang berbeza daripada yang digunakan dalam pemacu USB, dan biasanya lebih cepat dan lebih dipercayai. Oleh itu, pemacu SSD lebih mahal daripada pemacu USB dengan kapasiti yang sama. Seperti stik memori USB, ia sering kali lebih kecil daripada cakera keras dan oleh itu menawarkan pengeluar lebih banyak fleksibiliti dalam merancang PC.
SSD terbaik memberi laluan kepada penyimpanan masa depan
Tidak jelas sama ada pemacu keadaan servis sepenuhnya akan menggantikan cakera keras berputar tradisional, terutamanya dengan storan awan bersama yang menunggu di sayap. Harga SSD turun, tetapi masih terlalu mahal untuk menggantikan sepenuhnya terabyte data yang dimiliki oleh beberapa pengguna di PC dan Mac mereka untuk penyimpanan besar-besaran yang tidak perlu cepat, hanya di sana. Storan awan juga tidak percuma; Anda akan terus membayar selagi anda mahukan simpanan dalam talian peribadi.
Penyimpanan tempatan tidak akan hilang sehingga kami mempunyai internet tanpa wayar yang boleh dipercayai di mana-mana, walaupun di kapal terbang dan di padang pasir. Sudah tentu, pada masa itu, mungkin ada yang lebih baik. Kemajuan teknologi ini adalah hari demi hari untuk generasi akan datang. Harus diingat bahawa kaedah yang berbeza akan terus diuji untuk mempercepat kekuatan komponen elektronik ini, jadi sangat mungkin dalam beberapa tahun, akan ada seseorang yang akan melampaui cakera SSD.
Alternatif yang berbeza tidak terlalu banyak di dunia moden, sebab itulah penyelidik dan teknologi besar memperhatikan perincian kecil. Menjadikan dunia lebih baik dan lebih baik dan keselesaan kita semakin memuaskan, berkat inilah komputer dari asalnya memberi kesan positif kepada dunia yang biasa kita gunakan.
Sekiranya artikel ini membantu anda. Kami mesti menawarkan pelbagai kandungan yang pasti anda sukai:
Projek Arduino Selamat meluangkan masa!
Windows 1.0 Kenali sejarah sistem operasi ini!
Sambungkan Pengawal Xbox 360 ke PC Bagaimana untuk melakukannya





























