דיסקים SSD הם חידוש מבחינת מהירות, אלמנטים אלה הם חלקים בסיסיים במחשבים הניידים והמחשבים הניידים של הדורות החדשים. מכשיר זה ללא חלקים נעים הפך לטרנד בכל רחבי העולם; הם ממש לא יקרים ועמידים. לאורך כל הפוסט הזה תדע הכל על פעולתו ועל כונני ה- SSD הטובים ביותר הקיימים כיום.

מהו דיסק SSD?
דיסק ה- SSD הידוע הוא טכנולוגיית אחסון עדכנית. כפי שהשם מרמז, ל- SSD, בשונה מכונן קשיח מסורתי, אין חלקים נעים. במקום זאת, הוא משתמש בזיכרון פלאש NAND. ככל שיש יותר שבבי זיכרון NAND (Negative-AND) ל- SSD, כך יש לו יותר נפח אחסון. הטכנולוגיה המודרנית מאפשרת לכונני SSD לקבל יותר שבבי NAND מאי פעם, מה שאומר שלכונני SSD יכולים להיות יכולות הדומות ל- HDD.
עם שיעורי כישלון נמוכים ואורך חיים פוטנציאלי, אנשים רבים בוחרים בימים אלה כונני מצב מוצק (SSD) על פני כוננים קשיחים מכניים. לכל מי שיש לו מחשב חדש או SSD חדש, יש כמה דברים שכדאי שתדעו לפני שאתם מוציאים הרבה כסף, כדאי לזכור. מה הם היתרונות שלו ומה אתם יכולים לקבל ברכישה?
תפקיד כונני ה- SSD הטובים ביותר
כונני SS פועלים בצורה שונה מכונן קשיח מסורתי (HDD), מכיוון שאין חלקים נעים. בעוד שכוננים קשיחים משתמשים במגשי דיסק מסתובבים כדי לגשת למידע, כונני WEB SYSTEM מאחסנים נתונים על שבבי זיכרון פלאש, בדומה לסמארטפון, כונן USB או טאבלט דק. מכיוון שהכונן לא צריך לחכות עד שכל מגש יגיע למקום בו הנתונים נמצאים, כל שבבי הזיכרון נגישים בו זמנית. זה מקל הרבה יותר על המשתמשים לגשת למידע שלהם במהירות גבוהה.
כונני SSD בנויים אחרת בגלל זה וזמינים במגוון צורות וגדלים שונים, אך הם יקרים יותר לייצור. גם כשהמחירים יורדים, הם עדיין יותר מכפול מהעלות של כוננים קשיחים בנפח דומה בשנת 2020. הדבר נכון במיוחד לגבי כונני SSD מהירים וגדולים יותר, ככל שעובר הזמן התוספות הללו הופכות חדשות יותר ומציעות יתרונות גדולים יותר.
כונן קשיח מסתובב קורא וכותב נתונים באופן מגנטי, שהוא אחד מאמצעי האחסון הוותיקים ביותר בשימוש מתמשך. התכונות המגנטיות, לעומת זאת, יכולות להוביל לכשל מכני. SSD, לעומת זאת, קורא וכותב נתונים על מצע של שבבי זיכרון פלאש המחוברים זה לזה, העשויים מסיליקון. היצרנים בונים יחידות מערכת חשמליות על ידי ערימת שבבים ברשת כדי להשיג צפיפות משתנה.
ה- ssd הטוב ביותר הימנע מתנודתיות
כדי להימנע מתנודתיות, יצרני SSD מתכננים את המכשירים עם טרנזיסטורים של שער צף בכדי להחזיק את המטען החשמלי. זה מאפשר ל- SSD לשמור נתונים מאוחסנים גם כאשר הוא אינו מחובר למקור חשמל. כל FGR מכיל נתח בודד של נתונים, המיועד לתא טעון או אם לתא אין מטען חשמלי.
בהיעדר כונן מצב מוצק, SSD הוא אמצעי אחסון שמשתמש בזיכרון לא נדיף כאמצעי שמירה וגישה לנתונים. בניגוד לכונן קשיח, ל- SSD אין חלקים נעים, מה שמקנה לו יתרונות כגון זמן גישה מהיר יותר, פעולה שקטה, אמינות גבוהה יותר וצריכת חשמל נמוכה יותר.
כל בלוק נתונים נגיש במהירות קבועה. עם זאת, כונני SSD רשאים לכתוב רק בלוקים ריקים. אלטרנטיבה יעילה לבעיה זו, כונני SSD יכולים להשתמש באמצעי אספקה, פילוס בלאי או איסוף אשפה. אך עדיין, ביצועי SSD יכולים להאט עם הזמן. טעינת הרמה ללבשת מאזנת תאי פלאש, בעוד איסוף אשפה מסיר קבצים מיושנים ברקע הפעולה.
מהירות
כונני SSD השתמשו באופן מסורתי בחיבור SATA, בעל קצב העברה מרבי תיאורטי של 750MB לשנייה. דורות חדשים של יחידות הזרמת אינטרנט מתחברות לחיבור ה- PCIe של לוח האם, ומציעות מהירויות של עד 1,5GB לשנייה. תקן החיבור PCIe M.2, שהוצג בשנת 2014, מציע תפוקה מקסימלית בעולם האמיתי של כ -4 GB / s.
כונני הקשיח הטובים ביותר רחוקים שנות אור מכוננים קשיחים. הם הרבה יותר מהירים, לוקחים פחות אנרגיה וחסונים יותר מאשר עמיתיהם המסורתיים והישנים למדי. למעשה, התקלה מכנית כלשהי בכוננים קשיחים ישנים היא דבר שכיח מדי, מה שהופך את המעבר ל- SSD לשדרוג הכרחי הרבה יותר.
מכיוון שכונני SSD קיימים כבר זמן מה, קבלת ה- SSD הטוב ביותר אינה עולה כמעט כמו פעם ושדרוג לאחד לא מיועד רק למשתמשים כבדים. גם אם אין לך את אחד המחשבים הטובים ביותר, אתה עדיין יכול לנצל את המהירות ש- SSD מציע לך. למעשה, המחשבים והמחשבים הניידים הטובים ביותר כבר מגיעים כסטנדרטים עם כונני SSD, ולא רק בגלל המהירות אלא גם בגלל גורם הצורה הקטן שלהם.
אחסון נתונים
כונני SS מסתמכים על רשת של תאים חשמליים ב- NAND לאחסון נתונים, וכוללים גם מעבד משולב המכונה הבקר המבצע קוד ברמת הקושחה כדי לסייע לכונן לפעול ולגשר בין המדיה למחשב המארח באמצעות אוטובוס ממשק. בתוך אמצעי הזיכרון עצמו רשתות התא מחולקות לדפים, שבהם הנתונים נשמרים, וחסימות שהן קבוצות דפים. יחידות DES חדשות טריות מהמפעל מלאות בלוקים שלמים של דפים של זיכרון שאינו בשימוש.
כונני SSD כותבים נתונים חדשים רק על דפים ריקים בתוך בלוקים אלה. כפי שאתה יכול לדמיין, כאשר כתובות חדשות ונתונים מאוחסנים בכונן, המשמעות היא שבסופו של דבר הדפים הריקים והרציפים החדשים מותשים. כאשר זה קורה, זה דורש ניהול מושכל של דפים ריקים בתוך בלוקים על ידי היחידה. כאשר הכונן מגלה שאין שימוש בדפים רבים בתוך בלוק, בקר SSD מעביר את דפי הבלוק לזיכרון, מנקה את כל הבלוק ולאחר מכן כותב את הנתונים בחזרה לבלוק, מתעלם מהדפים שאינם בשימוש ומשאיר אותם ריקים.
זו הסיבה שכונני SSD מהירים להפליא כאשר הם ריקים ברובם, אך נוטים לצמוח לאט ככל שהם מתבגרים, זה בגלל שתהליך זה של מציאת בלוק עם שטח לא מנוצל, התחייבותו, מחיקתו, שכתובו ולאחר מכן כתיבת הנתונים החדשים חייב להתרחש בכל פעם שיש צורך לכתוב מחדש את הנתונים החדשים לכונן ישן יותר. אבל במציאות, הידרדרות הביצועים הזו דורשת שנים של שימוש כבד מאוד בכונן.
אבולוציה של כונני ה- SSD הטובים ביותר
אחסון ארגוני עבר דרך ארוכה בהיסטוריה הקצרה יחסית של מחשוב. כונני Solid State (SSD) מילאו תפקיד חשוב בהתפתחות אחסון זה. אז מה השינויים האלה שנוצרו מבחינת רכיבים, הטבות ויישומים? בחינת ההיסטוריה של כונני SSD עוזרת ליצור תמונה של מה יהיה בעתיד.
SSD ראשון
השימוש בזיכרון פלאש לאחסון לטווח ארוך קיים מאז שנות החמישים, אך פתרונות אלה היו בדרך כלל במסגרות ראשיות גדולות יותר או במחשבים זעירים וגם נדרשו גיבויים בסוללה כדי לשמר את תכולת הזיכרון כשהמכשיר לא הופעל. כמו הפתרונות הללו השתמש בזיכרון נדיף.
כונני SSD מסחריים דומים לאלו הקיימים כיום עשו את כניסתם הראשונה לשוק בתחילת שנות התשעים, בשנת 1990, נמכר SSD בנפח 1991MB תמורת 20 דולר. ברור שהמחירים ירדו מאז, והביצועים השתפרו מכיוון שממשקי אוטובוס מחשבים שונים איפשרו שיעורי העברת נתונים יעלו בהרבה על התעריפים הסטנדרטיים שהמדיה הסובבת המסורתית תשביע.
כונני Solid State (SD) מקורם בשנות החמישים עם שתי טכנולוגיות דומות: זיכרון ליבה מגנטית וחנות קבלים לקריאה בלבד (CCROS). יחידות הזיכרון העזר הללו (כפי שנקראו על ידי בני זמנם) צצו במהלך עידן מחשבי צינור הוואקום. אך עם הכנסת יחידות אחסון תופים זולות יותר, השימוש בהן הופסק.
בעקבות עשרות שנים
מאוחר יותר, בשנות השבעים והשמונים, כונני SS יושמו בזיכרון מוליכים למחצה עבור מחשבי על מוקדמים של יבמ, אמדלל וקריי, אך לעתים נדירות שימשו אותם בגלל מחיר גבוה להפליא. בסוף שנות השבעים, General Instruments ייצרה ROM (EAROM) שתפקד קצת כמו זיכרון פלאש NAND מאוחר יותר. לרוע המזל, חיים של עשר שנים לא היו ניתנים להשגה וחברות רבות נטשו את הטכנולוגיה.
בשנת 1976 Dataram החלה במכירת מוצר בשם Bulk Core, שהציע עד 2 מגה -בייט של אחסון במצב מוצק התואם למחשבים דיגיטליים (DEC) ו- Data General (DG). בשנת 1978 הכניסה טקסס זיכרון מערכות כונן RAM של 16 קילובייט למצב מוצק שישמש את חברות הנפט לרכישת נתונים סייסמיים. בשנה שלאחר מכן, StorageTek פיתחה את כונן ה- RAM הראשון של מצב מוצק.
גאון לתקופה!
ה- Sharp PC-5000, שהוצג בשנת 1983, השתמש במחסניות אחסון במצב מוצק של 128 KB שהכילו זיכרון בועות. בשנת 1984 היה ל- Tallgrass Technologies Corporation כונן גיבוי של 40 מגה -בייט עם כונן מובנה בנפח של 20 מגה -בתים. ניתן להשתמש בכונן 20MB במקום כונן קשיח. בספטמבר 1986, סנטה קלרה מערכות הציגה את BatRam, מערכת אחסון המונית בנפח 4MB להרחבה ל- 20MB באמצעות מודולי זיכרון של 4MB.
סוללה נטענת נבנתה בחבילה לשמירה על תכולת שבב הזיכרון כאשר המטריצה לא הופעלה. בשנת 1987 נכנסה תאגיד EMC (EMC) לשוק ה- SSD, עם כוננים שהוצגו לשוק מחשבי המיני. עם זאת, עד 1993 EMC יצאה משוק ה- SSD. דיסקי זיכרון RAM מבוססי תוכנה היו עדיין בשימוש החל משנת 2009 מכיוון שהם בסדר גודל מהיר יותר מטכנולוגיות אחרות, למרות שהם צורכים יותר משאבי מעבד ועולים הרבה יותר לג'יגה בייט.
כונני SSD המבוססים על פלאש הטובים ביותר
בשנת 1983, מחשב נייד היה הראשון שכלל ארבעה חריצים לאחסון נשלף בצורה של כונני מצב מוצק מבוססי פלאש, תוך שימוש באותו סוג של כרטיסי זיכרון פלאש. למודולי פלאש הייתה המגבלה של הצורך בפורמט מלא כדי לשחזר שטח מקבצים שנמחקו או השתנו; גירסאות ישנות של קבצים שנמחקו או שונו המשיכו לתפוס מקום עד לעיצוב המודול.
בתחילת 1995 הוכרזה הכנסת כונני מצב מוצק מבוססי פלאש. היה להם היתרון בכך שלא נדרשו מצברים לשמור נתונים בזיכרון (נדרש על ידי מערכות זיכרון נדיפות קודמות), אך הם לא היו מהירים כמו פתרונות המבוססים על זיכרון גישה אקראית דינאמית (DRAM). מאז, כונני SSD שימשו בהצלחה כתחליפי כונן קשיח (HDD) על ידי התעשייה הצבאית והחללית, כמו גם יישומים אחרים הקריטיים למשימה.
יישומים אלה דורשים את הזמן הממוצע החריג בין שיעורי הכשל (MTBF) שהכונני מצב מוצק משיגים בזכות יכולתם לעמוד בטווחים קיצוניים של הלם, רטט וטמפרטורה. בסביבות 2007 הוצג SSD מבוסס PCIe עם 100.000 פעולות קלט / פלט לשנייה (IOPS) בכרטיס יחיד ויכולות של עד 320GB. SSD מסוג פלאש מסוג 1 טרה -בתים (TB) באמצעות ממשק PCI Express מסוג 8 יכול להשיג מהירות כתיבה מקסימלית של 654MB / s ומהירות קריאה מקסימלית של 712MB / s.
כונני פלאש לעסקים
כונני פלאש ארגוניים (EFDs) בנויים במיוחד ליישומים הדורשים ביצועי I / O גבוהים (IOPS), אמינות, יעילות צריכת חשמל וביצועים עקביים. ברוב המקרים, EFD הוא SSD עם מערך מפרט גבוה יותר, בהשוואה לכונני SSD שבדרך כלל ישמשו במחשבים ניידים. אין גופי תקנים השולטים בהגדרת EFDs, כך שכל יצרן SSD יכול לטעון לייצר EFD כאשר הם לא באמת עומדים בדרישות.
ארכיטקטורת SSD הטובה ביותר
כונני Solid State, או כונני SSD, נחשבו להתקדמות מהפכנית באחסון הנתונים כאשר הם הוצגו לשוק, והם נותרו המניע המועדף על הרוב המכריע של מוצרי אחסון הצרכנים והתעשייתיים של Flash. מכיוון שכונני DED אינם מכילים חלקים נעים, הם מצוידים טוב יותר מכוננים קשיחים, או כונני HDD, בתנאים קשים, הם גם פועלים מהר יותר וללא רעש הכרוך בכוננים קשיחים. אחד המרכיבים המרכזיים בארכיטקטורת SSD הוא הבקר.
בקר
הבקר אחראי ליצירת חיבור בין הזיכרון ב- SSD לבין המחשב המארח, ובלעדיו ה- SSD יהיה חסר תועלת במהותו. צורת הבקר פחות חשובה מהמיקום והמאפיינים. אם תסתכל על SSD, תמצא את הבקר יושב מאחורי האזור שבו הכרטיס בעצם מחובר למערכת המארחת ומול רכיבי NAND. היוצא מן הכלל היחיד הוא בעת ערימה על SSD קטן.
הבקר אחראי לכמה מהפונקציות החשובות ביותר של ה- SSD. אלה כוללים קריאה וכתיבה במטמון, ECC, פילוס בלאי וניהול הפרעות קריאה. הוא גם מבצע מיפוי בלוקים גרוע. ללא תכונות אלה, ה- SSD יתבלה בטרם עת וייתכן שלא יתפקד בצורה מהימנה ככל הנדרש.
כל SSD כולל תוסף הכולל את האלקטרוניקה המחברת את רכיבי הזיכרון NAND למחשב המארח. הבקר הוא מעבד מוטבע המבצע קוד ברמת הקושחה והוא אחד הגורמים הקריטיים ביותר לביצועי SSD. חלק מהפונקציות המבוצעות על ידי הבקר כוללות:
- הרמה ללבוש
- מיפוי בלוקים רע
- קרא שטיפה וקרא טיפול בהפרעות
- לקרוא ולכתוב במטמון
- קְצִיר
- הצפנה
הצגה
הביצועים של SSD יכולים להשתנות עם מספר שבבי הבזק NAND מקבילים המשמשים את המכשיר. שבב NAND יחיד הוא איטי יחסית, בשל ממשק הקלט / פלט האסינכרוני הצר (8/16 סיביות) וההשהיה הגבוהה הנוספת של פעולות קלט / פלט בסיסיות (אופייני ל- SLC NAND, 25 יורו ללכידת דף 4KB ממערך למאגר קלט / פלט בקריאה אחת, 250 שניות להתחייב לדף 4K ממאגר קלט / פלט למערך בכתיבה אחת, 2 ms לניקוי חסימת 256KB).
כאשר התקני NAND מרובים פועלים במקביל בתוך SSD, רוחב הפס משתנה וניתן להסתיר זמן אחזור גבוה, כל עוד יש מספיק פעולות ממתינות והעומס מתחלק באופן שווה בין מכשירים. כונני SYSTEM המהירים ביותר מיישמים פס נתונים (בדומה ל- RAID 0) ושילובים בארכיטקטורה שלהם. זה איפשר יצירת כונני SSD מהירים במיוחד עם מהירויות קריאה / כתיבה אפקטיביות של 250MB / s עם ממשק SATA 3 Gbit / s בשנת 2009. שנתיים לאחר מכן, בקרי SSD מסוג SATA 6 Gbit / s יכולים לתמוך במהירויות. קריאה / כתיבה של 500 MB / s.
זיכרון
רוב יצרני ה- SSD משתמשים בזיכרון פלאש NAND בלתי נדיף בבניית כונני ה- SSD שלהם בשל העלות הנמוכה יותר בהשוואה ל- DRAM והיכולת לשמור נתונים ללא אספקת חשמל קבועה, מה שמבטיח התמדה בנתונים לאורך הפסקות חשמל פתאומיות. כונני זיכרון הבזק מסוג STATUS איטיים יותר מפתרונות DRAM, וכמה עיצובים מוקדמים היו אפילו איטיים יותר מכוננים קשיחים לאחר המשך השימוש. פתרונות מבוססי זיכרון פלאש ארוזים בדרך כלל בגורמי צורת כונן דיסק סטנדרטיים (1,8, 2,5 ו -3,5 אינץ '), או עיצובים קטנים יותר וקומפקטיים עקב זיכרון קומפקטי.
כוננים במחירים נמוכים משתמשים בדרך כלל בזיכרון פלאש רב שכבתי (MLC), שהוא איטי יותר ואמין פחות מאשר זיכרון פלאש חד-שכבתי (SLC). זה יכול להיות מוקל או אפילו הפוך על ידי מבנה העיצוב הפנימי של ה- SSD, כגון השתלבות, שינויים באלגוריתמי הכתיבה והגדלת הקצאה (עודף קיבולת עודף) שאיתו ניתן לעבוד.
זיכרון מבוסס DRAM
כונני SSD נדיפים המבוססים על זיכרון כמו DRAM מאופיינים בגישה מהירה במיוחד לנתונים (בדרך כלל פחות מ -10 מיקרו שניות) והם משמשים בעיקר להאיץ יישומים שאחרת היו מונעים על ידי השהיה של כונני SSD או כונני HDD מסורתיים. אם החשמל מאבד, הסוללה מספקת חשמל בזמן שכל המידע מועתק מזיכרון גישה אקראית (RAM) לאחסון גיבוי. כאשר הכוח משוחזר, המידע מועתק בחזרה ל- RAM מאחסון הגיבוי וה- SSD ממשיך לפעול כרגיל (בדומה לפונקציית תרדמה המשמשת במערכות הפעלה מודרניות).
כונני SSD מסוג זה מצוידים בדרך כלל במודולי DRAM מאותו סוג המשמשים במחשבים ושרתים רגילים, אותם ניתן להחליף ולהחליף במודולים גדולים יותר דיסק דיסק זיכרון מרוחק ועקיף (דיסק RIndMA) משתמש בציוד משני עם רשת מהירה או חיבור אינפיניבנד (ישיר) שישמש כ- SSD מבוסס זיכרון RAM, אך כונני SSD החדשים, המהירים יותר, המבוססים על הבזק, שכבר היו זמינים בשנת 2014 הופכים את האפשרות הזו לרווחית פחות. בעוד שמחיר DRAM ממשיך לרדת, מחיר זיכרון הפלאש יורד אפילו מהר יותר. 'ההבזק נהיה זול יותר מנקודת ההצלבה של DRAM' התרחש בסביבות 2004.
סוגים אחרים של זיכרון
כמה כונני SSD משתמשים ב- MRAM. כמה כוננים שמורים משתמשים ב- DRAM ובזיכרון פלאש. כאשר הכוח נכבה, SSD מעתיק את כל הנתונים מה- DRAM שלו להבזק. כאשר הכוח חוזר, ה- SSD מעתיק את כל הנתונים מהפלאש שלך ל- DRAM שלך. חלק מהכוננים משתמשים בהכלאה של דיסקים מסתובבים וזיכרון פלאש.
מטמונים ומאגרים בכונני SSD הטובים ביותר
כוננים קשיחים מסורתיים כללו מעט זיכרון בחומרה של הכונן עצמו (כמה מגה בייט, בדרך כלל שמונה, 16, או אולי קצת יותר) על מנת לשפר את ביצועי הקריאה והכתיבה הנתפסים על ידי המשתמש. אם ניתן לאחסן את הנתונים שהמשתמש רוצה לקרוא או לכתוב בתוך המטמון בעל הביצועים הגבוהים, היחידה יכולה לאחסן שם את הנתונים באופן זמני במודולי הזיכרון המהיר.
לאחר מכן, היא אחראית להודיע למערכת ההפעלה כי הפעולה הושלמה, כך שיותר מאוחר היחידה תוכל להתמודד עם העברת הנתונים מהמטמון לתקשורת המגנטית האיטית בהרבה. זה לא תמיד עובד מכיוון שניתן לאחסן במטמון בכל פעם רק חלק קטן מאוד מכלל הנתונים בכונן, אם הנתונים אינם נשמרים במטמון יש לקרוא אותם מהמדיה הפיזית האיטית יותר.
לכונני SSD יש אותו סוג של רעיון עם מטמון, אלא שהם כוללים שבבי DRAM בתוך חומרת בקר ה- SSD בכונן ה- SSD עצמו. אלה יכולים לנוע בין 64MB ועד ג'יגה -בתים, ובעצם לפעול למאגר בקשות כדי לשפר את חיי הכונן ולשרת התפרצויות קצרות של בקשות קריאה וכתיבה קצת יותר מהר ממה שזיכרון הכונן הרגיל יאפשר. מטמונים אלה חשובים ביישומי אחסון ארגוניים, כולל שרתי קבצים ושרתי מסדי נתונים, אך אין להם חשיבות מועטה למשתמשי שולחן עבודה ומחשב נייד טיפוסיים.
סוללה
מרכיב נוסף בכונני SSD בעלי ביצועים גבוהים יותר הוא קבל או סוג כלשהו של סוללה. אלה חיוניים לשמירה על שלמות הנתונים, כך שניתן יהיה לשטוף נתוני מטמון לכונן כאשר החשמל כבוי; חלקם אפילו מצליחים להחזיק כוח מספיק זמן בכדי לשמור נתונים במטמון עד לשחזור הכוח. במקרה של זיכרון פלאש MLC, בעיה הנקראת שחיתות בעמוד התחתון
בעיה זו יכולה להתרחש כאשר זיכרון הבזק MLC מאבד כוח בעת תכנות דף עליון. התוצאה היא שנתונים בטוחים משוערים וכביכול עלולים לגרום נזק רב אם הזיכרון אינו תקין עם קבל -על במקרה של אובדן חשמל פתאומי. בעיה זו אינה קיימת עם זיכרון פלאש SLC.
ממשק מארח
הממשק המארח אינו מרכיב ספציפי של SSD, אך הוא חלק מרכזי בכונן. זה בדרך כלל מובנה בבקר שנדון לעיל, זה בדרך כלל אחד מהממשקים שנמצאים בכוננים קשיחים. אלה שהוזכרו כוללים:
- SCSI מצורף סידורי (SAS,> 3,0 Gbit / s) - נמצא בדרך כלל בשרתים
- ATA סידורי (SATA,> 1,5 Gbit / s)
- PCI Express (PCIe,> 2.0 Gbit / s)
- ערוץ סיבים (> 200 מגה -ביט לשנייה) - כמעט אך ורק בשרתים
- USB (> 1,5 Mbit / s)
- ATA מקביל (IDE,> 26,4 Mbit / s) - מוחלף ברובו ב- SATA
- (במקביל) SCSI (> 40 Mbit / s) - נמצא בדרך כלל בשרתים, לרוב מוחלף ב- SAS; SSD האחרון מבוסס SCSI הוצג בשנת 2004.
תצורות
הגודל והצורה של כל מכשיר נובעים במידה רבה מהגודל והצורה של הרכיבים המשמשים לייצור המכשיר. כוננים קשיחים וכוננים אופטיים מסורתיים מתוכננים סביב הפטיפון או הדיסק האופטי יחד עם מנוע הציר שבתוכו. אם SSD מורכב מכמה מעגלים משולבים המחוברים זה לזה ומחבר ממשק, אז צורתו יכולה להיות כמעט כל דבר שניתן להעלות על הדעת; מכיוון שהוא אינו מוגבל עוד לצורת יחידות המדיה המסתובבות.
כמה פתרונות אחסון של מצב מוצק מגיעים במארז גדול יותר שיכול אפילו להיות גורם צורה הניתן להרכבה עם הרבה יחידות מערכת בפנים. כולם יתחברו לאוטובוס משותף בתוך השלדה ויחוברו מחוץ לקופסה עם מחבר יחיד. לשימוש כללי במחשב, גורם הצורה בגודל 2,5 אינץ '(המצוי בדרך כלל במחברות) הוא הפופולרי ביותר.
עבור מחשבים שולחניים עם חריצי כונן קשיח בגודל 3,5 אינץ ', ניתן להשתמש בלוח מתאם פשוט להתאמת כונן כזה. סוגים אחרים של גורמי צורה נפוצים יותר ביישומים עסקיים. ניתן לשלב SSD גם במעגלים האחרים של המכשיר, כמו ב- MacBook Air של אפל (נכון לדגם סתיו 2010). החל משנת 2014, גורמי הטופס mSATA ו- M.2 צוברים פופולריות גם הם, בעיקר במחברות.
גורמי צורה סטנדרטיים של hdd
היתרון בשימוש בגורם צורת הכונן הקשיח הנוכחי יהיה ניצול התשתית הנרחבת שכבר קיימת לצורך הרכבה וחיבור הכוננים למערכת המארחת. גורמי צורה מסורתיים אלה ידועים מגודל המדיה המסתובבת, למשל 5,25 אינץ ', 3,5 אינץ', 2,5 אינץ ', 1,8 אינץ', לא ממדי מארז הכונן.
גורמים סטנדרטיים לצורת כרטיס
עבור יישומים שבהם שטח הפרימיום הוא גבוה במיוחד, כגון אולטרה-בוקס או טאבלטים, תועדו כמה גורמי צורה קומפקטיים עבור כונני SSD מבוססי פלאש. יש גורם צורה mSATA, שמשתמש בעיצוב הפיזי של כרטיס מיני PCI Express. הוא נשאר תואם חשמלית למפרט ממשק PCI Express Mini Card, תוך שהוא דורש חיבור נוסף לבקר המארח SATA באמצעות אותו מחבר.
גורם הצורה M.2, שבעבר היה ידוע כגורם הצורה של הדור הבא (NGFF), הוא מעבר טבעי מ- mSATA והעיצוב הפיזי בו השתמשו לגורם צורה שמיש ומתקדם יותר. בעוד mSATA ממנף מחבר וגורם צורה קיימים, M.2 תוכנן למקסם את השימוש בשטח הכרטיס, תוך צמצום טביעת הרגל. תקן M.2 מאפשר להתקין כונני SSD מסוג SATA ו- PCI Express במודולי M.2.
גורמי צורת דיסק במודול (DOM)
דיסק במודול (DOM) הוא כונן הבזק ממשק מקביל ATA (PATA) של 40/44 פינים או SATA, שנועד להתחבר ישירות ללוח האם ולשמש ככונן דיסק קשיח במחשב (HDD). ממיר הבזק ל- IDE מדמה כונן קשיח, כך שניתן להשתמש ב- DOMs ללא תוכנה נוספת או תמיכה במנהלי התקן. DOM משמשים בדרך כלל במערכות משובצות, אשר נפרסות לעתים קרובות בסביבות קשות שבהן יחידות שירות מכניות פשוט ייכשלו, או אצל לקוחות רזים בשל גודל קטן, צריכת חשמל נמוכה ותפעול שקט.
יישומים עבור SSD
היתרונות בשימוש בכונני מערכת <1> ביישומי אחסון ייצור הם רבים. כאמור, מכיוון שלכונני SSD אין רכיבים מכניים נעים, הם צורכים פחות חשמל, עמידים יותר לנפילות או טיפול גס, פועלים כמעט בשקט וקוראים מהר יותר ועם פחות זמן. כמו כן, מכיוון שפלטות אינן צריכות להסתובב, אין צורך לחכות עד שחלקים פיזיים יגדלו למהירות ההפעלה, ויפחיתו פגיעה בביצועים שהכוננים הקשיחים לא יכולים לברוח ממנה.
הם גם קלים, מה שהופך אותם לאידיאליים עבור מחשבים ניידים ומכונות בעלות צורת צורה קטנה, כמו גם רשתות שטח אחסון בעלות קיבולת גבוהה בשטח קטן יותר. בשל היתרונות הללו, יחידות סטטוס השירות פופולריות בסביבות הבאות:
- כשרת מסדי נתונים, הן לארח את מנוע מסד הנתונים והן לארח את מסד הנתונים עצמו לגישה מהירה
- כמו נדבך "לוהט" בארכיון רשת שכבתי, שבו ניתן לגשת ולכתוב מחדש נתונים מהירים לעתים קרובות.
- במצבים שבהם התרסקויות פיזיות הן אפשרות, ולכן כוננים קשיחים מהווים סיכון בלתי בר קיימא לאמינות המערכת
יתרונות SSD
התקן אחסון נתונים ממוחשב זה שמשתמש בשבבי זיכרון פלאש כמו כונני USB, טלפונים חכמים וכרטיסי זיכרון. אין חלקים נעים ב- SSD והוא שומר על בטיחות הנתונים. זו הסיבה העיקרית מאחורי הביצועים הטובים יותר של SSD בהשוואה לכונני דיסק קשיח (HDD). לכונני SSD יש יתרונות גדולים משלהם שהופכים אותם לייחודיים.
ביצועים גבוהים יותר
אפילו הכונן הקשיח המהיר ביותר בנפח 15K סל"ד אינו יכול להתחרות בביצועים של כונני מצב קשיחים מסוג NAND. NAND I / O בדרך כלל מגיע ל -1 Gb / s, בעוד 3D NAND משיג 1,4 GB / s. ההתפתחויות האחרונות דוחפות 3D NAND במהירות של 3.0 GB / s. הסיבה היא פיזיקה: כונן קשיח עם רכיבים מכניים הנמצאים בשימוש מתמיד יישבר מהר יותר מאשר SSD שאין בו חלקים מכניים. במקום זרועות מכניות וראשי קריאה, ה- SSD משתמש בחשמל כדי ליצור תגובות לאחסון נתונים. ביצועים מהירים יותר משמעו זמן אתחול מהיר יותר, תנועת נתונים מהירה יותר ורוחב פס גבוה יותר.
צריכת חשמל נמוכה
כוננים קשיחים ניידים בחלקים מכניים דורשים יותר כוח מאשר הכמויות הקטנות של זרם חשמלי שנסגרים דרך תאי הזיכרון SSD. כונני SSD גם נמנעים מהצטברות החום הגבוהה שנוצרת על ידי מאות דיסקים מסתובבים במרכז נתונים, הדורשים השקעה גדולה במערכות HVAC ובקרת אקלים.
עמידות מידתית.
השוואות עמידות SSD ו- HDD מסובכות יותר מכפי שהן נשמעות. חלקים מכניים HDD ומשטחי כונן חשופים יותר לנזקי סביבה מאשר כונני SSD, למרות שהטכנולוגיה החדשה היא כונן קשיח שהוא עמיד בפני זעזועים פיזיים. ולא ניתן לכבות כונני SSD לפרקי זמן ארוכים ללא דליפה, אך כיבוי קשיחים קשיחים יכולים להימשך עשרות שנים בסביבות מבוקרות סביבתית.
עם זאת, עמידותם של כונני SYSTEM SS גדלה הודות לאינטליגנציית האחסון שנוספה לבקר. טכנולוגיות אלה מגנות על SSD מפני דליפת נתונים או נזק, וכוללות קוד תיקון שגיאות (ECC), איסוף אשפה וקובץ שמירה / כתיבה.
בלי רעש
היעדר מגש מתכת מסתובב לאחסון נתונים וזרוע קריאה נעה הופך SDD לשקט לחלוטין תוך כדי פעולתו. רעש אפס בלתי אפשרי בכונן קשיח. סיבוב מגש המתכת והתנועה קדימה ואחורה של זרוע הטון יוצרים רעש ואפילו תנודות עדינות, מה שהופך אותו לקצת מעצבן לפעמים.
הוא קומפקטי
SSD הוא קומפקטי בהרבה מכונן קשיח בשל היעדר חלקים מכניים או נעים. זה גם אומר שכונן מצב מוצק הוא רכיב אחסון מתאים יותר או יתרון יותר עבור מכשירים אלקטרוניים לצרכנים ניידים כגון אולטרה -בוקים וטאבלטים.
חסרונות של SSD
שום דבר אינו מושלם בעולם אחסון הנתונים, ויחידות מצב שירות אינן יוצאות דופן. החסרונות שלה כוללים הוצאה גבוהה יותר, כושר אחסון מוגבל ומחזור חיי סילוק קצר יותר מכוננים קשיחים, החסרונות השכיחים ביותר הם כדלקמן.
עלות גבוהה יותר
מחירי ה- SSD לדולרים ל- GB ירדו בשנים האחרונות במידה ניכרת, אך גם המחיר של הכונן הקשיח. ובכל זאת, עלויות כונן הבזק הופחתו מספיק כדי שהביצועים הגבוהים שלו יהיו רווחיים. הביצועים הם באמת המפתח: אם כוננים קשיחים מאטים מסדי נתונים עסקיים ויישומים אינטנסיביים אחרים, אז רכישת כוננים קשיחים במחיר סביר היא כלכלה שקרית.
פחות קיבולת אחסון נתונים
יכולת SSD NAND מאטה את הכוננים הקשיחים הודות למגבלות הכתיבה של תא הזיכרון NAND. ככל שתאי הזיכרון במעגל רבים יותר כך ה- SSD ישיג צפיפות גבוהה יותר. עם זאת, NAND שטוח (2D) יכול להכיל רק מספר מוגבל של תאי זיכרון לפני שהתאים מתחילים להיכשל. בתגובה, החוקרים פיתחו 3D NAND על ידי ערימת תאי הזיכרון הן אנכית והן אופקית.
זה מאפשר ל- 3D NAND להשיג צפיפות גבוהה יותר, צריכת חשמל נמוכה יותר, סיבולת וקריאות טובים יותר, בעלות נמוכה יותר לג'יגה בייט. כונני מצב מוצק הם יקרים מאוד ונמכרים במחיר לא מבוטל בניגוד לכוננים קשיחים רגילים. לכן SSDs זמינים בעיקר בגדלי אחסון קטנים יותר ובמחיר סביר יותר. נפח האחסון בדרך כלל פחות מ -160 GB.
מחזור חיים קצר
לכונני SSD יש מחזור כתיבה הרבה יותר מוגבל מאשר כוננים קשיחים לפני כישלון. הסיבה העיקרית היא ש- SSDs אינם יכולים להחליף בלוקים קיימים, אך עליהם לנקות את הבלוקים תחילה ולאחר מכן לכתוב נתונים חדשים. תהליך זה משפיע בסופו של דבר על שלמות תא הזיכרון. כתבי NAND שונים בהתאם למספר הביטים לכל תא; פלאש NAND תא בודד תומך ב -50.000 עד 100.000 מחזורי כתיבה, תא רב-שכבתי בדרך כלל לוקח עד 3.000 מחזורי כתיבה, eMLC (ארגוני MLC) שומר עד 10.000 מחזורי כתיבה, תאים ברמת שלוש רמות נמוכים ב-300-1000 מחזורי כתיבה ו 3D NAND יכול להגיע ל 1500-3000 מחזורי כתיבה.
הם לא מתאימים לקבצים
עסקים רוצים את היכולת לגשת, לנתח ולייצר רווח מקבצי הנתונים שלהם. עם מספר מחזורי הכתיבה המוגבל שלהם, כונני SSD אינם מתאימים לארכיון פעיל וניתוחים חוזרים על אותן ערכות נתונים. מכיוון שהרעיון של קבצים פעילים הוא היכולת לגשת לנתונים כרצונו, הדבר מציף את מספר מחזורי הכתיבה שתאי הזיכרון יכולים לעמוד בהם.
שחזור נתונים שאבד
חוסר היכולת לשחזר נתונים ישנים הוא אחד החסרונות הגדולים ביותר של SSD. הנתונים נמחקים לצמיתות ומוחלטות מהכוננים. עם זאת, זהו יתרון מבחינת אבטחת הנתונים, עדיין מחיקת נתונים לצמיתות עלולה להביא לתוצאות בלתי הפיכות באירועים מסוימים בהם אין גיבוי לנתונים שנמחקו.
מהירות כתיבה נמוכה יותר
חלק מכונני ה- SSD הפחות יקרים, במיוחד מהסוגים המבוססים על MLC, מגיעים עם מהירויות כתיבה נמוכות יותר בהשוואה למהירויות הקריאה. מהירויות אלה איטיות יחסית למהירות הכתיבה בכוננים קשיחים רגילים.
הטכנולוגיה העדכנית ביותר
בתקופה האחרונה השימוש ב- SSD גדל והוביל לבעיות שונות. בעיות אלה חייבות להיפתר לפני קבלת ביצועים אופטימליים מכונני ה- SSD. לדוגמה, מערכות ההפעלה של Windows שהיו בשימוש לפני Windows 7 לא נותבו עבור SSD. לכן, שימוש בכונן מצב מוצק עם מערכת הפעלה לא מותאמת, כגון Windows Vista, נוטה להפחית את ביצועי הכונן ולקצר את אורך חייו.
אלטה פוטנסיה
כונני צריכת חשמל באמצעות טכנולוגיית DRAM דורשים יותר כוח מאשר כוננים קשיחים רגילים. כוננים אלה ממשיכים לצרוך חשמל כאשר המערכת מופעלת ואילו כונן קשיח רגיל לא.
ההשפעה על חוזק ואמינות
במרכז העיצוב של הבזק NAND עומדת האפשרות של פגיעה בלתי הפיכה בשער הצף עקב מחיקות ותכניות תכניות רבות. במילים פשוטות, סיבולת (כלומר מספר המחזורים שניתן למחוק ולתכנת בלוק) מוגבלת. השדות החשמליים החזקים יחסית המשמשים במהלך התכנית ומחיקת המחזור; הם מסוגלים לפגוע בשער הצף, שאם הוא ניזוק, משנה את המאפיינים של תא NAND.
הפוטנציאל לבעיה זו מתגבר כאשר ל- SSD יש מספר מוגבל של בלוקים NAND או כמות קבועה של קיבולת זמינה לשימוש. לכן, מספר מחזורי תוכנה / מחיקה המבוססים על כמות הנתונים שנכתבת למכשיר (או עומס העבודה), היעילות שבה מחולקים מחזורי התוכנית על פני כל התאים של מכשיר הבזק באופן שווה (או פילוס בלאי), או היעילות בין הנתונים שנכתב במדיה NAND והנתונים המתקבלים מהמארח (או מכפל הכתיבה) עלולים לגרום לתאי NAND ללבוש בטרם עת ובשלילה את סיבולת המכשיר הכוללת של SSD ונגישות הנתונים הכלולים בו.
דרוש מחזורים נוספים
מכיוון שנדרשים מחזורי תכניות נוספים להפעלת MLC NAND וחלון סף המתח הצר שלו, תא MLC NAND מטבעו יתבלה מהר יותר מתא NLC NAND מכיוון שהאות לרעש של מדיום NAND מתדרדר לאורך זמן. חשוב לזהות את ההבדל בין התכונות הללו של פלאש SLC ו- MLC מכיוון שהוא משפיע על ההתנגדות שצוין עבור בלוק נתון:
- SLC NAND מצוין בדרך כלל ב- 100.000 מחזורי כתיבה / מחיקה לכל בלוק.
- MLC NAND מצוין בדרך כלל ב -10.000 מחזורי כתיבה / מחיקה לכל בלוק.
בנוסף, שמירת הנתונים (או תקינות הנתונים המאוחסנים בתא פלאש לאורך זמן) מושפעת ממצב השער הצף בתא NAND שבו רמות המתח קריטיות. דליפה אל או מהשער הצף, הנוטה לשנות לאט את רמת המתח של התא מרמתו הראשונית לרמה אחרת לאחר תכנות או ניקוי התא, יכולה לשנות את רמת המתח.
מערכת זו יכולה להתפרש באופן שגוי כערך לוגי אחר. לכן, בשל סובלנות המתח ההדוקות יותר בין רמות MLC מרמות SLC, סביר יותר שתאי פלאש MLC יושפעו מהשפעות דליפה. לכן, יש להקפיד להבטיח את יכולות שמירת הנתונים לטווח ארוך של SLC ו- MLC NAND בעת שימוש באחסון ארגוני. בתגובה לבעיות אלה, מכשירי פלאש מסוג NAND הכריזו לאחרונה על טכנולוגיה (הנקראת Enterprise MLC או eMLC) המאריכה באופן דרמטי את חיי האחסון המבוסס על פלאש ליישומים עסקיים.
טכניקות המשמשות לאמינות מבוססת NAND
על פני השטח, רבות מהבעיות הקשורות ל- NAND כאמצעי אחסון עשויות להיראות מכבידות או מאתגרות מדי מכדי שהטכנולוגיה תוכל להשתמש בה בסביבה העסקית. עם זאת, כונני מדינות ארגוניים פופולריים משלבים מספר טכניקות מתקדמות ומודיעין שיסייעו להתגבר על מגבלות החוסן והאמינות ברמת מדיה הבזק של NAND.
קוד תיקון שגיאות (ECC)
ECC משמש לזיהוי ותיקון שגיאות על ידי הוספת סיביות נוספות לנתונים. אלגוריתמים ECC, כגון קודי ריד-סולומון, קידוד האמינג ואחרים, נמצאים בשימוש נפוץ ביישומי אחסון. באופן כללי, ככל שמשתמשים יותר ביטים ECC כך רמת תיקון השגיאות גבוהה יותר. לכן, SSD יעיל מסוג ECC יוכל לתקן יותר שגיאות, ובסופו של דבר לשפר את זמן הבלאי.
ללבוש טכניקות פילוס
הרמה ללבוש היא תהליך שבו SSD משתמשים בכדי למזער את ההשפעה של הגבלת התנגדות NAND על ידי הפצת מחזורי תוכניות על כל התאים בהתקן פלאש באופן שווה. שתי טכניקות עיקריות, סטטיות ודינמיות, משמשות בדרך כלל בכונני SSD לניהול הגישה למדיה NAND. זה מונע מאחסון נתוני גישה לעתים רחוקות בבלוק נתון למשך פרק זמן ארוך.
פילוס בלאי סטטי נועד להפיץ נתונים באופן שווה ברחבי המערכת על ידי מציאת הבלוקים הפיזיים הפחות בשימוש ולאחר מכן כתיבת הנתונים לאותם מיקומים. פילוס בלאי דינאמי מפיץ נתונים לבלוקים בחינם או שאינם בשימוש. בסופו של דבר, השילוב של טכניקות פילוס ללבוש אלה מגדיל את חייו של SSD על ידי הפצת הנתונים על כל תאי המכשיר באופן שווה כדי להימנע מבלאי תאים בודדים.
שימוש בבלוקים רזרביים (או עומס יתר)
מתן בלוקים נוספים של קיבולת NAND נוספת היא דרך נוספת לשפר את הסיבולת. לדוגמה, SSD המשווק כ- 25GB SSD עשוי להציג קיבולת זמינה של 25GB עבור המשתמש לאחסון נתונים. עם זאת, ניתן לבנות את SSD עם נפח NAND אמיתי של 32GB. ניתן להשתמש ב -7 ג'יגה -בתים תקורה (או בלוקים רזרביים) בדוגמה זו כדי לשפר את היעילות של פילוס בלאי ותכניות אחרות / פעולות ברורות להגברת הסיבולת והביצועים ברמת המכשיר. זה ידוע בכינויו הפרשת יתר.
מאגר את הנתונים
בכונן SSD וגם בכונן קשיח, איגירת נתונים בכמות קטנה של זיכרון DRAM יכולה לשפר את הביצועים. על SSD, חץ את הנתונים; הוא גם משפר את החוסן ברמת המכשיר על ידי ייעול כתיבה, הגבלת מחזורי תכניות / מחיקות ומניעת אי התאמה בין מחיקת גודל הבלוק לגודל הנתונים.
כונני ה- SSD הטובים ביותר בשוק כיום
המעבר לכונן מצב מוצק הוא השדרוג הטוב ביותר שאתה יכול לעשות עבור המחשב האישי שלך. מכשירים נפלאים אלה מוחקים זמני אתחול ארוכים, מאיצים את המהירות שבה תוכניות ומשחקים נטענים, ובאופן כללי גורמים למחשב להרגיש מהר אך לא כל כונני המצב המוצק נוצרים שווים. כונני הכונן הטובים ביותר לאוקיינוס מציעים ביצועים מוצקים במחירים נוחים או, אם המחיר אינו אובייקט, מהירויות קריאה וכתיבה עם מהירויות קריאה וכתיבה מהירות.
כונני SSD רבים מגיעים בגודל צורה בגודל 2,5 אינץ 'ומתקשרים עם מחשבים אישיים דרך אותן יציאות SATA המשמשות את הכוננים הקשיחים המסורתיים. אבל על הקצה המדמם של כונני NVMe (Non-Volatile Memory Express), תמצאו כונני SSD קטנים מסוג "gumstick" המתאימים לחיבורי M.2 בלוחות אם מודרניים, כונני SSD שיושבים במתאם PCIe וחריץ בלוח האם שלכם כמו כרטיס מסך או כרטיס קול, כונני Xpoint עתידניים 3D ועוד. בחירת ה- SSD המושלם אינה פשוטה כמו פעם. להלן רשימת כונני ה- SSD הטובים ביותר
כיצד להתקין את כונני ה- SSD הטובים ביותר?
כונני SSD מודרניים מדהימים ומהווים שדרוג ראוי כמעט לכל מערכת. מעבר מכונן רגיל ל- SSD משפר את המהירות בכל המערכת. המחשב שלך יתחיל מהר יותר, יטען יישומים וקבצים גדולים מהר יותר ויקטין את זמני הטעינה ברוב המשחקים. הבעיה היא שברגע שחרגים מחלל האחסון של טרה -בתים, SSDs מתחילים להתייקר לאין שיעור.
לחלופין, כוננים קשיחים קונבנציונאליים הם איטיים יותר, אך מציעים כמויות גדולות של אחסון זול יחסית. ניתן לשלב גם את נקודות החוזק של כוננים קשיחים וכוננים קשיחים. אם שולחן העבודה שלך יכול להתמודד עם יותר מכונן אחד (ורובם יכולים), תוכל להתקין את מערכת ההפעלה שלך על SSD הראשי לגישה מהירה לתוכניות וקבצים חיוניים, ולהשתמש בכונן מסורתי בעל קיבולת גדולה לאחסון קבצים. זה הופך את ה- SSD לשדרוג אטרקטיבי במיוחד אם כבר יש לך כונן קשיח, מכיוון שהוא יכול להעביר את מערכת ההפעלה ול"שדרג לאחור "את הכונן הקשיח למשימות אחסון.
אתה יכול גם לשלב את נקודות החוזק של כוננים קשיחים וכוננים קשיחים. אם שולחן העבודה שלך יכול להתמודד עם יותר מכונן אחד (ורובם יכולים), תוכל להתקין את מערכת ההפעלה שלך על SSD הראשי לגישה מהירה לקבצים ותוכניות חיוניים, ולהשתמש בכונן מסורתי בעל קיבולת גדולה לאחסון קבצים. זה הופך את ה- SSD לשדרוג אטרקטיבי במיוחד אם כבר יש לך כונן קשיח, מכיוון שהוא יכול להעביר את מערכת ההפעלה ול"שדרג לאחור "את הכונן הקשיח למשימות אחסון.
מהו הגודל הפיזי של הכונן?
כוננים קשיחים מגיעים בדרך כלל בשני גדלים: 2,5 אינץ 'ו -3,5 אינץ'. כונני 3,5 אינץ 'ידועים גם בשם "כוננים בגודל מלא" או "כוננים שולחניים". כמעט בכל מחשב שולחני יש מקום לכונן אחד לפחות (ולפעמים הרבה) 3,5 אינץ '. היוצא מן הכלל האפשרי לכך הוא מחשבי גורם צורה סופר קטנים שיכולים להתמודד רק עם כונן 2,5 אינץ '.
2,5 כוננים מיועדים באופן מסורתי למחשבים ניידים, אך הם גם מתאימים היטב למחשב שולחני. בחלק מהמחשבים השולחניים יש נקודות הרכבה מובנות עבור 2,5 כוננים. תזדקק לסוגר הרכבה. שים לב כי אלה בדרך כלל מסומנים כ (סוגריים להתקנת SSD) הסיבה לכך היא שכל כונני ה- SSD בצורת הכונן הקשיח המסורתי הם כוננים בגודל 2,5 אינץ '. זהו הגודל בו תשתמש אם תרכיב אותו על שולחן עבודה או מחשב נייד.
יש עוד גורם צורה לדבר עליו; תקן M.2. כוננים אלה למעשה נראים כמו זיכרון RAM במקום כונן קשיח. במקום להתחבר ללוח האם שלך באמצעות כבל SATA כפי שעושים כוננים רגילים, כונני M.2 מתחברים לחריץ מיוחד. אם אתה מתעניין בכונני M.2, יהיה עליך לקבוע אם המחשב תומך בהם, אחרת לא תוכל.
פתק קטן
ככל שהמחשבים הניידים הפכו קטנים יותר וחלקים יותר, גם המחשבים הניידים הפכו לקשים יותר לשדרוג. רוב המחברות הלא מינימליות עדיין משתמשות בכוננים בגודל 2,5 אינץ ', אך יתכן וייתכן שיש להם כונן נגיש למשתמש עבור שדרוגים. מחשבים ניידים זולים יותר וגדולים יותר, וכמה עיצובים ברמה העסקית כמו ThinkPads של Lenovo או קווי הרוחב של Dell, עדיין מאפשרים גישה די פשוטה.
דגמים אחרים עשויים לקחת עבודה מקיפה כדי להגיע למפרץ הכוננים, או שאולי אין להם גישה כלל, במיוחד אם הם עברו לתקן M.2 היקר. סביר להניח ששדרוג יחידות אלו יבטל את האחריות שלך, ותצטרך לחפש מדריך ספציפי לדגם המשמש. חשוב מאוד לדעת!
איזה חיבור אני צריך?
כל הכוננים המודרניים בגודל 3,5 אינץ 'ו -2,5 אינץ' משתמשים בחיבור SATA לצורך צריכת חשמל ונתונים. אם אתה מתקין את הכונן במחשב שולחני, כבל החשמל SATA הוא כבל בן 15 פינים הפועל מאספקת החשמל של המחשב האישי שלך. אם המחשב שלך מציע רק את כבלי ה- Molex הישנים יותר, אתה יכול לקנות מתאמים שעובדים טוב מאוד. כבל הנתונים SATA דורש מלוח האם לתמוך בחיבור SATA (כל המחשבים המודרניים עושים זאת). תוכלו למצוא אותם בהגדרות מעט שונות, זאת לנוחותכם המלאה.
לחלקם יש תקע ישר בקצה אחד ותקע בצורת L בקצה השני. התקע בצורת L מקל על ההתאמה לשקעים הקרובים יותר לרכיבים אחרים. בכבלי SATA מסוימים יש תקעים ישרים או תקעים בצורת L משני קצותיה. אנו ממליצים לקבל כבלי SATA עם הכונן הקשיח, אך אם אתה עובד בשטח הדוק במיוחד, זכור כי ישנן אפשרויות אחרות בחוץ.
אם אתה מתקין על מחשב נייד המאפשר גישה למשתמש, הדברים קלים יותר. בדרך כלל תוכל לחבר את הכונן ישירות לחריץ שכבר יש לו את חיבורי החשמל והנתונים מוכנים, ללא כבלים לחיבור. עוד מילה על כונני SATA. הגרסה האחרונה של תקן SATA היא SATA 3.3, והכוננים והכבלים תואמים לאחור, וזה נהדר וחדש לשימושך האישי.
כמה מהר צריך הנסיעה שלי להיות?
התשובה לשאלה זו היא שזה יכול להיות הכי מהר שאתה יכול להרשות לעצמך. אם אתה משדרג מכונן קשיח ל- SSD, אתה תופתע מהעלאת המהירות לא משנה מה. אז אולי לא תרצה להתרפק על ה- SSD המהיר ביותר שאתה יכול להשיג. קבלת יותר אחסון בכונן SSD תהיה חשובה יותר עבור רוב האנשים מאשר קבלת יותר מהירות.
אם אתה רוכש כונן רגיל, המהירות מתבטאת בדרך כלל בסל"ד - סיבובי הדקה של מגשי הנתונים המסתובבים. 5400 סל"ד היא מהירות אופיינית לכוננים זולים (במיוחד גורמי צורה בגודל 2,5 אינץ '), עם כונני 7200 סל"ד הם גם די נפוצים. כמה כוננים קשיחים בעלי ביצועים גבוהים מוצעים ב -10.000 סל"ד, אך אלה הוחלפו בעיקר בכונני מערכת אינטרנט מהירים יותר.
תהליך התקנה במחשב
הברג והסר את דפנות מארז המחשב. לחלקם תפס המחזיק את הצדדים במקומם, אותם יש לדחוף פתוח. ודא שיש לך גישה ברורה ליציאות SATA בלוח האם ולמפרצי הכונן הקשיח. לאחר מכן הנח את SSD על סוגר ההרכבה שלו או בתוך מפרץ נשלף, יישר קו עם החורים למטה ולאחר מכן הברג. הנח את תושבת ההרכבה בתא כונן קשיח רזה בגודל 3,5 אינץ 'והבטח אותו בעזרת חורים בצד.
לאחר שיהיה לך הכל מוכן תצטרך לחבר את הקצה בצורת L של כבל SATA ל- SSD ואת הקצה השני ליציאת SATA רזרבית. חבר כבל חשמל SATA ל- SSD. להתקנה חדשה של Windows, נתק כל כוננים קשיחים אחרים בתוך המחשב האישי שלך. הכנס USB או DVD מוכן ל- Windows 10 והפעל את המחשב. הקש F12 או המפתח אשר יהיה בכדי לראות את תפריט האתחול ובחר את ה- USB או ה- DVD. המשך להתקין את Windows 10 על SSD. לאחר השלמת ההתקנה, תוכל להחליף כוננים קשיחים אחרים.
ברור שכל הקבצים הישנים והתקנת Windows עדיין נמצאים בדיסק הישן שלך. אתה יכול להעתיק את המסמכים, הסרטונים, המוסיקה והתמונות שלך דרך התיקיות המתאימות שלהם על ה- SSD, אך עדיף להשאיר את רוב הקבצים שלך בכונן הקשיח כדי להימנע משימוש בשטח מוגבל ב- SSD שלך. ישנן דרכים רבות לספר להתקנת Windows החדשה שהמסמכים שלך וקבצים אחרים נמצאים בכונן קשיח אחר, אך עם Windows, השיטה האלגנטית ביותר היא להשתמש בתכונת הספריות שלה, שהיא בסיסית אך בהחלט מעשית ביותר.
תשומת לב לפרטים
צור תיקייה בכונן הקשיח (לדוגמה, e: / docs). לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקייה בסייר, גלול מטה לאפשרות כלול בספרייה ולאחר מכן בחר את ספריית המסמכים מהרשימה. לאחר מכן העתק את המסמכים מהתיקייה המסמכים שלי לתיקייה החדשה. אתה יכול לעשות את אותו הדבר עבור סרטים, מוזיקה ותמונות, תוך שמירה על הקבצים שלך בהישג יד מבלי להישאר על ה- SSD.
כשזה מגיע לתוכניות, זה הגיוני להתקין את אלה שבהם אתה משתמש הכי הרבה ב- SSD שלך כדי ליהנות מהמהירות שלהם. כאשר החלל הופך להיות הדוק מדי או שאינך זקוק למהירות הנוספת, התקן תוכניות חדשות בכונן הקשיח הישן על ידי ציון היכן לאחסן את הקבצים במהלך תהליך ההתקנה. אם תשאיר את ההגדרות בערכי ברירת המחדל שלהן, התוכנות תמיד יותקנו על אותו כונן כמו Windows.
כונני ה- SSD הטובים ביותר בשוק
MX500 CRUCIAL 2TB
כונן SSD Solid Solid 2TB של Crucial מציע מהירויות קריאה וכתיבה עוקבות של עד 560MB / s וביצועי קריאה וכתיבה אקראיים של עד 95k / 90k בכל סוגי הקבצים. אתה מקבל דחיפה נוספת מטכנולוגיית Micron 3D NAND, בעוד שיש גם הצפנה מבוססת חומרה של 256 סיביות. נוסף על כך, אתה מרוויח את היתרון של מותג בעל רקורד מוכח, מכיוון ש- Crucial אתה יודע שזה עומד להימשך זמן רב, וממשק SATA הפשוט מתחבר ישירות ללוח האם שלך, הופך אותו לפשוט אך אלגנטי!
SAMSUNG 860EVO 1TB
סמסונג העלתה את המשחק שלה בהימורי SSD עם כמה מהדורות חדשות. כונן 860 Evo 1TB זה יעיל במיוחד ומציע מהירויות כתיבה עוקבות של עד 520MB / s הודות לטכנולוגיית Intelligent TurboWrite ומהירויות קריאה עוקבות של עד 550MB / s. הביצועים המעולים האלה אומרים שהוא אידיאלי לקבצים הענקיים הנפוצים כל כך כיום, כמו תוכן וידאו 4K, וזה בקלות אחד מכונני ה- SSD הטובים ביותר לשנת 2020, גם אם אתה משתמש בטכנולוגיית SATA ישנה יותר להתחבר למערכת שלו.
WD BLUE 3D NAND 1TB
דגם SSD זה עובד במהירויות קריאה עוקבות של עד 560MB / s ובמהירויות כתיבה עוקבות של עד 530MB / s עם ה- ND SSD הפנימי של WD Blue 3D. גרסת 1TB מציעה איזון כללי נהדר בין מחיר לביצועים. אם אתם מחפשים להוסיף מעט כוח נוסף למערכת שולחנית מבלי להוציא הרבה בכלל, אז בהחלט כדאי להציץ. הוא משתמש בתקן חיבור SATA הישן, אך הוא עדיין רכש SSD טוב מאוד בשנת 2020, וטכנולוגיה ישנה יותר פירושה מחירים נוחים יותר.
SSD KINGSTON UV500
SSD UV500 של המותג Kingston המהימן זמין בכמויות מרובות מ -120 GB עד כמעט 2TB, כך שתוכל להיות בטוח בגודל שיתאים לצרכיך. SSD זה משתמש בבקר Marvell 88SS1074 ו- Flash NAND 3D, המספק ביצועים מעולים. הכנס את הכונן הזה ליציאת SATA חלופית ותגלה שזה בהחלט מגביר את היענות המערכת שלך באופן מיידי. עם מהירויות קריאה וכתיבה עוקבות של עד 500MB / s, תגרום לחיים הדיגיטליים שלך לעבור מהר יותר, מבלי לשבור את הבנק, וגם תקבל אחריות.
HP S700 PRO
אם אתה מחפש סוס עבודה של כונן מצב מוצק שעליו תוכל להסתמך באמצעות מספר שנים של שימוש ייעודי (וכנראה מספר מחשבים), הרי שלדעתנו HP S700 Pro בהחלט שווה את זה. נראה כאחד מכונני ה- SSD הטובים ביותר לשנת 2020. הכונן הזה מגיע במגוון אפשרויות קיבולת, והכל במחירים נוחים במיוחד, אך לצורכי תאימות שימו לב שהוא משתמש ב- SATA 3. המותג HP אומר שכונן זה יחזיק מעמד 2 מיליון שעות שימוש , שאמור להספיק כדי לכסות את הצרכים שלך.
GIGABYTE UD PRO 512GB
למרות שהוא לא עומד לשבור שיאי אמת מידה מבחינת ביצועי הקריאה או הכתיבה שלו (530MB / s ו- 500MB / s בהתאמה), Gigabyte UD Pro 512GB מרוויח את מקומו ברשימת כונני ה- SSD הטובים ביותר בשל הביצועים הטובים ביותר שלו. תמורה לכסף. עם ממשק SATA בנפח 6GBps, ניתן לחלק את הכונן בגודל 2,5 אינץ 'למערכות שולחן עבודה ישנות או תואמות לאחור בקלות רבה. היא גם משתמשת בטכנולוגיית 3D NAND כדי למקסם את המחיר, אפשרות תקציב מצוינת אם אינך רוצה להוציא הרבה כסף.
SANDISK ULTRA 3D 1TB
sanDisk באמת מגדילה את היצע ה- SSD שלה עם ה- Ultra 3D SSD, שאמור לעניין במיוחד את השחקנים שיעריכו את המהירות והגרפיקה המוצעים כאן, אם כי הוא גם אולו-ראנדר נהדר ויכול ללחוץ ידיים עם כל סוג של שחקן. שימוש במחשב. מספק מחשוב מגניב ושקט ועמידות בפני הלם ורעידות, בעוד טכנולוגיית 3D NAND מתקדמת מספקת לא רק אמינות רבה יותר, אלא גם צריכת חשמל נמוכה יותר, חוסכת לך כסף ומאריכה את חיי החומרה שלך.
SAMSUNG 860EVO 4TB
אם אתה מוצא את עצמך אוכל את דרכך באחסון וכל הזמן מחפש עוד אז ה- Samsung 860 Evo SSD העדכנית ביותר מציעה 4TB ניכרת בכדי שתמשיך. זהו אחד מכונני ה- SSD הגדולים ביותר בשוק כרגע והוא יתאים לחזירי אחסון. כל האחסון אינו זול, כמובן, אך SSD זה של Samsung נותן לך מהירויות קריאה וכתיבה מהירות, כמו גם תוכנת העברת נתונים ואשף. הוסף הכל ויש לך פתרון אחסון המתאים באופן מושלם לאנשי מקצוע.
CORSAIR NEUTRON XTI 1.920 GB
זה, הצליל המרושע Neutron XTi 960GB, מציע ביצועים מעולים עם 560MB / s קריאה רציפה ומהירות כתיבה רציפה של 540MB / s, מה שאמור להספיק גם במקרי השימוש התובעניים ביותר. צריכת החשמל הנמוכה יותר פירושה שהמהירות מותאמת לביצועים יעילים. ואם אתה צריך משהו קטן יותר, אז ישנן מהדורות של 240 ו -480 GB הזמינות לרכישה, כמו גם דגם של 1.920 GB בקצה הגבוה יותר של הספקטרום.
INTEL 660P M.2 NVME 1TB SSD
עם סדרת 600 המוצרים, אינטל מביאה סוף סוף את אחסון הפלאש העדכני ביותר מסוג QLC (Quad Tier Cell) להמונים, כלומר תשלם פחות עבור יותר אחסון ועדיין תהנה ממהירויות קריאה וכתיבה עוקבות של עד 1.800 MB / s של ה- SSD שלך. זוהי ביצועים מהירים לצרכים שלך. אינטל 660P קומפקטי, זול ומהיר, ולכן (בהתאם להגדרות שלך ולמה שאתה צריך מכונן) ייתכן שלא תצטרך לחפש בשום מקום אחר. מתאים לתצורות שולחן עבודה ולפטופ כאחד.
ADATA XPG SX8200 PRO M.2 1TB
אם אתה צריך SSD ברמה הגבוהה ביותר למשחקים, עריכת וידאו ושימוש חובבי מחשבים אישיים, בכל אופן תן ל- XPG SX8200 Pro, חיבור PCIe מביא עמו במהירות של 3.500MB / s ומהירות קריאה וכתיבה של 3.000MB בהתאמה. . זה אומר שאתה מקבל כמה מהמהירויות הטובות ביותר בשוק מהקופסה בזכות NVMe ו- M.2. הכונן מגיע עם גוף קירור מובנה לשמירה על הטמפרטורות, כמו גם תוכנת ניטור כוננים מועילה של Adata.
HP EX920 1TB
אם אתה להוט להשיג את אחד מ- NVMe SSD הטובים ביותר בשוק ויש לך מעט כסף לשלם עבורו, מומלץ להפנות אותך להצעה זו NVMe M.2 PCIe מבית HP (ערימות ביצועים וערימות קיבולת) בגוף קומפקטי). מהירויות קריאה רצופות של 3.200 MB / s ומהירות כתיבה עוקבות של 1.800 MB / s מספיקות כדי לגרום למחשב שלך וליישומים שלו לעוף לחלוטין לא משנה למה אתה משתמש במחשב שלך, והחיסרון היחיד הוא שהוא יקר יותר בתור תוֹצָאָה.
CRUCIAL P1 SSD 1TB
עם מהירויות קריאה וכתיבה עוקבות של 2.000MB / s ו- 1.700MB / s בהתאמה, והקיבולת של 1TB, NVMe SSD זה של Crucial הוא בחירה טובה למי שרוצה קצת כוח נוסף מהכונן שלו אבל לא רוצה לשלם כסף אחר. הוא משתמש באותה טכנולוגיית שבב מרובע (QLC) כמו Intel P660p, אך היא עשויה להיות העסקה הטובה ביותר, בהתאם למחירים שתוכל למצוא באינטרנט. לא הטוב ביותר ליישומים כבדים, אבל מושלם לשימוש יומיומי, וזו אופציה מצוינת עבורך!
WD BLACK SN750 NVME 250GB
ווסטרן דיגיטל ידוע מזה זמן רב כמייצר אחסון שאפשר לסמוך עליו, ו- SSD פרימיום זה נועד למקסם את ביצועי המשחק והמחשוב, בין אם עם מהירויות קריאה של עד 3.470MB / s, גוף קירור אופציונלי ו- 250GB, 500GB, 1TB ו אפשרות קיבולת 2TB. זה הופך אותו לאחד מכונני ה- SSD הטובים ביותר לשנת 2020 ששווה להתייחס אליו, והוא מתאים במיוחד למתקני משחקי מחשב מותאמים אישית. גם הקושחה ולוח ה- SSD שופצו בדגם זה, כדי להפיק את המקסימום מהמקל מבחינת הביצועים.
SAMSUNG 970 EVO PLUS
כשאתה צריך SSD חזק, אמין ומהיר לאתחול, כל כך הרבה פעמים אתה פונה ל- Samsung 860 Evo 4TB (ול 860 Evo 1TB הצנוע יותר), יש לך בחירה ניכרת בכל הנוגע לפתרונות אחסון SSD מהירים. הדבר הקטן והאדיר הזה שנקרא 970 Evo Plus מציע מהירויות רציניות ללא תג מחיר שהולך לבזבז את יתרת הבנק שלך, זוהי אלטרנטיבה מצוינת עבורך אם אתה מחפש מהירות בראש ובראשונה.
https://www.youtube.com/watch?v=aODKR99EbQ8
השוואה בין SSD הדיסק המוצק לבין הדיסק הקשיח HDD
עד לפני מספר שנים, לרוכשי מחשבים אישיים לא הייתה ברירה לגבי סוג האחסון שהם יעלו על מחשב נייד או שולחן עבודה. אם קנית כונן מחשב נייד בכל עת בשנים האחרונות, רוב הסיכויים שיש לך כונן מצב מוצק ככונן האתחול העיקרי שלך. מחשבים ניידים גדולים יותר עוברים יותר ויותר גם לכונני אתחול SSD, בעוד מחשבי תקציב עדיין נוטים להעדיף כוננים קשיחים.
כונני האתחול במחשבים שולחניים, לעומת זאת, הם חלקם של SSD או HDD; במקרים מסוימים, מערכת מגיעה עם שניהם, כאשר ה- SSD הוא ככונן האתחול והכונן הקשיח כתוספת לאחסון בעל קיבולת גבוהה יותר. הכונן הקשיח המסובב הוא האחסון הבסיסי הבלתי נדיף במחשב. כלומר, המידע בו אינו "נעלם" כאשר המערכת כובית, בניגוד לנתונים המאוחסנים ב- RAM. כונן קשיח הוא בעצם מגש מתכת עם ציפוי מגנטי המאחסן את הנתונים שלך.
SSD עושה באופן תפקודי את כל מה שכונן קשיח עושה, אך הנתונים מאוחסנים על שבבי זיכרון פלאש המחוברים זה לזה ששומרים נתונים גם כאשר אין כוח. שבבי הבזק אלה הם מסוג אחר מזה שמשמשים בכונני USB, והם בדרך כלל מהירים ואמינים יותר. כתוצאה מכך, כונני SSD יקרים יותר מכונני USB בעלי אותן יכולות. אולם, בדומה למקלות זיכרון USB, הם לרוב קטנים בהרבה מכוננים קשיחים ולכן מציעים ליצרנים גמישות רבה יותר בעיצוב מחשב.
כונני ה- SSD הטובים ביותר מפנים מקום לאחסון עתידי
לא ברור אם כונני מצב השירות יחליפו באופן מלא את הכוננים הקשיחים המסובבים, במיוחד כאשר אחסון הענן המשותף ממתין בכנפיים. המחיר של כונני SSD יורד, אך הם עדיין יקרים מכדי להחליף במלואם את טרה -בייט הנתונים שיש לחלק מהמשתמשים במחשב האישי וב- Mac לאחסון עצום שאינו צריך להיות מהיר, רק שם. גם אחסון בענן אינו בחינם; אתה תמשיך לשלם כל עוד אתה רוצה אחסון אישי באינטרנט.
אחסון מקומי לא ייעלם עד שיהיה לנו אינטרנט אלחוטי אמין בכל מקום, אפילו במטוסים ובמדבר. כמובן שאולי אז יהיה משהו טוב יותר. ההתקדמות הטכנולוגית הזו היא היום יום לדורות הבאים. יש לציין כי שיטות שונות ימשיכו להיבדק להאיץ את עוצמתן של רכיבים אלקטרוניים אלה, כך שסביר מאוד שבעוד כמה שנים, יהיה מישהו שיעלה על דיסקי ה- SSD.
האלטרנטיבות השונות אינן רבות מדי בעולם המודרני, ולכן חוקרים וטכנולוגיות גדולות שמות לב לפרטים קטנים. מה שהופך את העולם לטוב יותר ויותר והנוחות שלנו יותר ויותר מספקת, הודות לכך המחשב ממוצאו השפיע לטובה על העולם שאנו רגילים אליו.
אם מאמר זה עזר לך. עלינו להציע לך תוכן אחר שבוודאי תאהב:
פרויקטים של ארדואינו שיהיה לך זמן פנוי נהדר!
Windows 1.0 הכירו את ההיסטוריה של מערכת ההפעלה הזו!
חבר את בקר Xbox 360 למחשב איך עושים את זה?





























