De bästa SSD: erna på marknaden och deras egenskaper

SSD -diskar är en nyhet när det gäller hastighet, dessa element är grundläggande delar i de nya generationernas datorer och bärbara datorer. Denna enhet utan rörliga delar har blivit en trend över hela världen; de är riktigt billiga och hållbara. Under det här inlägget kommer du att veta allt om dess funktion och de bästa SSD -enheter som finns idag.

bästa ssd

Vad är en SSD -disk?

Den välkända SSD-disken är en ny lagringsteknik. Som namnet antyder har en SSD, till skillnad från en traditionell hårddisk, inga rörliga delar. Istället använder den NAND -flashminne. Ju mer NAND (Negative-AND) minneskort en SSD har, desto mer lagringskapacitet har den. Modern teknik gör att SSD -enheter kan ha fler NAND -chips än någonsin tidigare, vilket innebär att SSD -enheter kan ha funktioner som liknar HDD.

Med lägre felfrekvenser och en potentiellt längre livslängd, väljer många människor idag SSD -enheter (SSD) framför mekaniska hårddiskar. För alla på marknaden för en ny dator eller en SSD är det några saker du bör veta innan du spenderar mycket pengar, du bör tänka på. Vilka är fördelarna och vad kan du få med ditt köp?

bästa ssd

Rollen för de bästa SSD: erna

SS -enheter fungerar annorlunda än en traditionell hårddisk (HDD), eftersom det inte finns några rörliga delar. Medan hårddiskar använder roterande hårddiskfack för att komma åt information, lagrar WEB SYSTEM -enheter data på flashminnechips, ungefär som en smartphone, USB -enhet eller smal surfplatta. Eftersom enheten inte behöver vänta på att någon tallrik ska vända sig till var data finns, är alla minneskort tillgängliga samtidigt. Detta gör det mycket lättare för användare att komma åt sin information i hög hastighet.

SSD -enheter är byggda annorlunda på grund av detta och finns i en mängd olika former och storlekar, men är dyrare att tillverka. Även om priserna sjunker är de fortfarande mer än dubbelt så mycket som hårddiskar med en liknande kapacitet under 2020. Detta gäller särskilt för snabbare och större SSD-enheter, allt eftersom tiden går blir dessa tillägg nyare och erbjuder större fördelar.

En roterande hårddisk läser och skriver data magnetiskt, vilket är ett av de äldsta lagringsmedierna i kontinuerlig användning. De magnetiska egenskaperna kan emellertid leda till mekaniskt fel. En SSD däremot läser och skriver data på ett substrat av sammankopplade flashminnechips, som är tillverkade av kisel. Tillverkare bygger ELEKTRISKA SYSTEM -enheter genom att stapla marker på ett rutnät för att uppnå olika densiteter.

Den bästa ssd undviker volatilitet

För att undvika flyktighet designar SSD -tillverkare enheterna med flytande grindtransistorer för att hålla den elektriska laddningen. Detta gör att en SSD kan lagra lagrad data även när den inte är ansluten till en strömkälla. Varje FGR innehåller en enda bit data, avsedd för en laddad cell eller om cellen inte har någon elektrisk laddning.

I avsaknad av en SSD-enhet är en SSD ett lagringsmedium som använder icke-flyktigt minne som ett medel för lagring och åtkomst till data. Till skillnad från en hårddisk har en SSD inga rörliga delar, vilket ger den fördelar som snabbare åtkomsttid, tyst drift, högre tillförlitlighet och lägre strömförbrukning.

Varje datablock är tillgängligt med en konstant hastighet. SSD -enheter får dock bara skriva till tomma block. Ett effektivt alternativ till detta problem, SSD -enheter kan använda proviant, slitageutjämning eller sophämtning. Men ändå kan SSD -prestanda bromsa med tiden. Slitstyrkande laddning balanserar flashceller, medan sophämtning tar bort inaktuella filer i bakgrunden av operationen.

Hastighet

SSD har traditionellt använt SATA -anslutningen, som har en teoretisk maximal överföringshastighet på 750 MB per sekund. Nya generationer av internetströmmande enheter ansluter till moderkortets PCIe -anslutning och erbjuder hastigheter på upp till 1,5 GB per sekund. PCIe M.2-anslutningsstandarden, som introducerades 2014, erbjuder en maximal verklig genomströmning på cirka 4 GB / s.

De bästa hårddiskarna är ljusår från hårddiskar. De är mycket snabbare, tar mindre energi och är mer robusta än sina mer traditionella och ganska gamla motsvarigheter. Faktum är att det är alldeles för vanligt att ha något slags mekaniskt fel med äldre hårddiskar, vilket gör övergången till en SSD mycket mer en nödvändig uppgradering.

Eftersom SSD -enheter har funnits ett tag kostar det inte att få den bästa SSD -enheten nästan lika mycket som förr och uppgradering till en är inte bara för tunga användare. Även om du inte har en av de bästa datorerna, du kan fortfarande dra nytta av den hastighet som en SSD erbjuder dig. Faktum är att de bästa datorerna och bärbara datorerna redan levereras som standard med SSD, och inte bara på grund av hastigheten utan också på grund av deras lilla formfaktor.

Datalagring

SS-enheter är beroende av ett nät av elektriska celler i en NAND för att lagra data och inkluderar också en integrerad processor som kallas controller som kör kod på firmware-nivå för att hjälpa enheten att fungera och överbrygga media till värddatorn via gränssnittsbuss. Inom själva minnesmediet är cellmaskar uppdelade i sidor, där data lagras och block, som är grupper av sidor. Nya DES -enheter färska från fabriken är fyllda med hela sidor med oanvänt minne.

SSD -skivor skriver bara ny data på tomma sidor inom dessa block. Som du kan föreställa dig, eftersom nya skrivningar och data lagras på enheten, betyder det att de nya sammanhängande tomma sidorna slutligen är slut. När detta händer kräver det intelligent hantering av tomma sidor inom block av enheten. När enheten upptäcker att många sidor i ett block inte används, skickar SSD -styrenheten sidorna i blocket till minnet, rensar hela blocket och skriver sedan tillbaka data till blocket, ignorerar oanvända sidor och lämnar dem tomma .

Det är därför SSD -enheter är otroligt snabba när de mestadels är tomma, men tenderar att växa långsammare när de åldras, det beror på att processen att hitta ett block med oanvänt utrymme, begå det, radera det, skriva om det och sedan skriva nya data måste sker varje gång den nya datan behöver skrivas om till en äldre enhet. Men i verkligheten tar denna prestandaförsämring år av mycket kraftig användning av en enhet.

Utvecklingen av de bästa SSD: erna

Företagslagring har kommit långt i datorns relativt korta historia. Solid State Drives (SSD) har spelat en viktig roll i utvecklingen av den lagringen. Så vad har dessa förändringar skapat när det gäller komponenter, fördelar och applikationer? Att undersöka SSD: s historia hjälper till att skapa en bild av vad framtiden kommer att innehålla.

Första SSD

Användningen av flashminne för långtidsförvaring har funnits sedan 1950-talet, men dessa lösningar fanns vanligtvis på större stordatorer eller minidatorer och krävde också batteribackup för att bevara minnesinnehåll när enheten inte drivs av värden, eftersom dessa lösningar använt flyktigt minne.

Kommersiella SSD -enheter som liknar de som finns idag gjorde sitt första inträde på marknaden i början av 1990 -talet, 1991 såldes en 20MB SSD för $ 1,000. Uppenbarligen har priserna sjunkit sedan dess och prestanda har förbättrats eftersom olika PC -bussgränssnitt har gjort det möjligt för dataöverföringshastigheter att långt överstiga de standardhastigheter som traditionella spinnmedier skulle mätta.

Solid State -enheter (SD) hade sitt ursprung på 1950 -talet med två liknande tekniker: Magnetic Core Memory och Card Capacitor Read Only Store (CCROS). Dessa hjälpminnesenheter (som de kallades av samtidiga) växte fram under vakuumrörsdatorer. Men med införandet av billigare trumlagringsenheter upphörde deras användning.

Efter årtionden

Senare, på 1970- och 1980 -talen, implementerades SS -enheter i halvledarminne för tidiga IBM-, Amdahl- och Cray -superdatorer, men användes sällan på grund av oöverkomligt högt pris. I slutet av 1970 -talet producerade General Instruments ett ROM (EAROM) som fungerade ungefär som det senare NAND -flashminnet. Tyvärr var det inte möjligt att uppnå ett tioårigt liv och många företag övergav tekniken.

1976 startade Dataram försäljningen av en produkt som heter Bulk Core, som erbjöd upp till 2 MB lagring av solid state -kompatibilitet med digitala (DEC) och Data General (DG) datorer. År 1978 införde Texas Memory Systems en 16 kilobyte RAM solid state -enhet som ska användas av oljebolag för seismisk datainsamling. Året därpå utvecklade StorageTek den första RAM -SSD -enheten.

Ett geni för tiden!

Sharp PC-5000, som introducerades 1983, använde 128 KB lagringskassetter för solid state som innehöll bubbelminne. År 1984 hade Tallgrass Technologies Corporation en 40 megabyte bandbackup -enhet med en inbyggd 20 MB SSD -enhet. 20MB -enheten kan användas istället för en hårddisk. I september 1986, Santa Clara Systems introducerade BatRam, ett 4 MB masslagringssystem som kan utökas till 20 MB med 4 MB minnesmoduler.

Ett uppladdningsbart batteri byggdes in i paketet för att bevara innehållet i minneskretsen när matrisen inte fick ström. 1987 inträdde EMC Corporation (EMC) på SSD -marknaden, med enheter som introducerades för minidatormarknaden. Men 1993 hade EMC lämnat SSD -marknaden. Programvarubaserade RAM-skivor användes fortfarande från och med 2009 eftersom de är en storleksordning snabbare än annan teknik, även om de förbrukar mer CPU-resurser och kostar mycket mer per gigabyte.

bästa ssd

Bästa Flash-baserade SSD: er

År 1983 var en mobil dator den första med fyra kortplatser för flyttbar lagring i form av flashbaserade SSD-enheter med samma typ av flashminneskort. Flash -moduler hade begränsningen av behovet av att vara helt formaterad för att återställa utrymme från raderade eller modifierade filer; gamla versioner av filer som raderades eller modifierades fortsatte att ta upp plats tills modulen formaterades.

I början av 1995 tillkännagavs införandet av flashbaserade SSD-enheter. De hade fördelen att de inte krävde batterier för att lagra data i minnet (krävs av tidigare flyktiga minnessystem), men de var inte lika snabba som lösningar baserade på dynamiskt slumpmässigt åtkomstminne (DRAM). Sedan dess har SSD-enheter framgångsrikt använts som hårddiskers (HDD) ersättningar av militär- och rymdindustrin, liksom andra verksamhetskritiska applikationer.

Dessa applikationer kräver den exceptionella medeltiden mellan felfrekvenser (MTBF) som solid state -enheter uppnår på grund av sin förmåga att klara extrema stötar, vibrationer och temperaturer. Omkring 2007 introducerades en PCIe-baserad SSD med 100.000 320 ingångs- / utgångsoperationer per sekund (IOPS) prestanda på ett enda kort och kapacitet upp till 1 GB. En 8 terabyte (TB) flash -SSD med ett # 654 PCI Express -gränssnitt kan uppnå en maximal skrivhastighet på 712 MB / s och en maximal läshastighet på XNUMX MB / s.

Business Flash -enheter

Enterprise Flash Drives (EFD) är specialbyggda för applikationer som kräver hög I / O -prestanda (IOPS), tillförlitlighet, energieffektivitet och konsekvent prestanda. I de flesta fall är en EFD en SSD med en högre uppsättning specifikationer jämfört med SSD -enheter som normalt skulle användas i bärbara datorer. Det finns inga standardorgan som kontrollerar definitionen av EFD, så alla SSD -tillverkare kan göra anspråk på att producera EFD -enheter när de kanske inte uppfyller kraven.

Bästa SSD -arkitekturen

Solid State -enheter, eller SSD -enheter, ansågs vara ett revolutionerande framsteg i datalagring när de introducerades på marknaden, och de är fortfarande den drivande enheten för de allra flesta konsument- och industriella Flash -lagringsprodukter. Eftersom DED -enheter inte innehåller några rörliga delar är de bättre utrustade än hårddiskar eller hårddiskar under tuffa förhållanden, de kör också snabbare och utan buller i samband med hårddiskar. En av nyckelkomponenterna i SSD -arkitekturen är styrenheten.

regulator

Kontrollenheten är ansvarig för att skapa en anslutning mellan minnet på SSD: n och värddatorn, och utan den skulle SSD: n vara i princip värdelös. Formen på en styrenhet är mindre viktig än platsen och egenskaperna. Om du tittar på en SSD hittar du styrenheten som sitter bakom området där kortet faktiskt är anslutet till värdsystemet och framför NAND -komponenterna. Det enda undantaget är när du staplar på en liten SSD.

Styrenheten är ansvarig för några av SSD: s viktigaste funktioner. Dessa inkluderar läsning och skrivcachning, ECC, slitageutjämning och hantering av lässtörningar. Det utför också dålig blockmappning. Utan dessa funktioner skulle SSD: n slits ut i förtid och kanske inte fungerar så tillförlitligt som nödvändigt.

Varje SSD har ett plug-in som inkluderar elektroniken som ansluter NAND-minneskomponenterna till värddatorn. Kontrollenheten är en inbäddad processor som kör kod på firmware-nivå och är en av de mest kritiska faktorerna för SSD-prestanda. Några av de funktioner som utförs av regulatorn inkluderar:

  1. Slitutjämning
  2. Dålig blockmappning
  3. Läs tvätt och läs störningshantering
  4. Läs och skriv cachning
  5. Skörda
  6. kryptering

Prestanda

Prestanda för en SSD kan skala med antalet parallella NAND -flashchips som används i enheten. Ett enda NAND -chip är relativt långsamt på grund av det smala asynkrona I / O -gränssnittet (8/16 bit) och den extra höga latensen för grundläggande I / O -operationer (typiskt för SLC NAND, 25 euro för att fånga en sida med 4KB från array till I / O -buffert i en läsning, 250s för att begå 4K -sida från I / O -buffert till array i en skrivning, 2 ms för att rensa 256 KB block).

När flera NAND -enheter fungerar parallellt inom en SSD, skalas bandbredden och höga latenser kan döljas, så länge det finns tillräckligt med väntande operationer och belastningen är jämnt fördelad mellan enheter. De snabbaste SYSTEM -enheterna implementerar dataremsor (liknande RAID 0) och sammanfogning i sin arkitektur. Detta möjliggjorde skapandet av ultrasnabba SSD-enheter med effektiva läs- / skrivhastigheter på 250 MB / s med SATA 3 Gbit / s-gränssnittet 2009. Två år senare kunde SATA 6 Gbit / s SSD-kontroller av konsumentkvalitet stödja hastigheter. Läs / skriv på 500 MB / s.

Minne

De flesta SSD-tillverkare använder icke-flyktigt NAND-flashminne i konstruktionen av sina SSD-enheter på grund av den lägre kostnaden jämfört med DRAM och möjligheten att behålla data utan en konstant strömförsörjning, vilket säkerställer datastabilitet vid plötsliga strömavbrott. STATUS flashminnen är långsammare än DRAM -lösningar, och vissa tidiga konstruktioner var till och med långsammare än hårddiskar efter fortsatt användning. Flash-minnesbaserade lösningar är vanligtvis förpackade i standardfaktorer för hårddiskar (1,8, 2,5 och 3,5-tums) eller mindre enkla, kompakta konstruktioner på grund av kompakt minne.

Enheter med lägre pris använder vanligtvis multi-tier cell (MLC) flashminne, vilket är långsammare och mindre pålitligt än single-tier cell (SLC) flashminne. Detta kan dämpas eller till och med vändas av SSD: s interna konstruktionsstruktur, till exempel interfoliering, ändringar i skrivalgoritmerna och ökad överprovisionering (mer överkapacitet) som slitutjämningsalgoritmer kan arbeta med.

DRAM-baserat minne

Flyktiga minnesbaserade SSD-enheter som DRAM kännetecknas av supersnabb tillgång till data (vanligtvis mindre än 10 mikrosekunder) och används främst för att påskynda applikationer som annars skulle hållas upp av latensen hos traditionella flash-SSD-enheter eller hårddiskar. Om strömmen försvinner, ger batteriet ström medan all information kopieras från slumpmässigt åtkomstminne (RAM) till reservlagring. När strömmen återställs kopieras information tillbaka till RAM -minnet från backuplagring och SSD: n återupptar normal drift (liknande den viloläge som används i moderna operativsystem).

SSD -enheter av denna typ är vanligtvis utrustade med DRAM -moduler av samma typ som används i vanliga datorer och servrar, som kan bytas ut och ersättas av större moduler En fjärr- och indirekt minnesåtkomstdiskett (RIndMA -disk) använder sekundär utrustning med ett snabbt nätverk en Infiniband (direkt) anslutning för att fungera som en RAM-baserad SSD, men de nyare, snabbare, flashbaserade SSD: erna som redan finns tillgängliga 2014 gör detta alternativ mindre lönsamt. Medan priset på DRAM fortsätter att sjunka, sjunker priset på flashminne ännu snabbare. Blixten blir billigare än DRAM -delningspunkten inträffade runt 2004.

Andra typer av minne

Vissa SSD -enheter använder MRAM. Vissa reserverade enheter använder DRAM och flashminne. När strömmen stängs av kopierar SSD: n all data från sin DRAM till blixt. När strömmen kommer tillbaka kopierar SSD: n all data från din blixt till din DRAM. Vissa enheter använder en hybrid av snurrskivor och flashminne.

Cachar och buffertar på de bästa SSD: erna

Traditionella hårddiskar innehöll lite minne i enhetens egen hårdvara (några megabyte, vanligtvis åtta, 16 eller kanske lite mer) för att öka användarupplevd läs- och skrivprestanda. Om data som användaren vill läsa eller skriva kan lagras i högpresterande cache kan enheten lagra data där tillfälligt på snabbminnesmodulerna.

Efter detta ansvarar det för att informera operativsystemet om att operationen är klar, så att enheten i efterhand faktiskt kan hantera överföringen av data från cachen till det mycket långsammare magnetiska mediet. Det fungerar inte alltid eftersom bara en mycket liten del av den totala datan på enheten kan cachas när som helst, om data inte cachas måste den läsas från de långsammare fysiska medierna.

SSD -enheter har samma typ av koncept med en cache, förutom att de inkluderar DRAM -chips i SSD -styrenhetens hårdvara på själva SSD: n. Dessa kan sträcka sig från 64 MB till gigabyte, och fungerar i huvudsak för att buffra förfrågningar för att förbättra livslängden och tjäna korta skurar av läs- och skrivförfrågningar lite snabbare än vad vanligt enhetsminne tillåter. Dessa cacheminne är viktiga i lagringsapplikationer för företag, inklusive hårt använda filservrar och databasservrar, men har liten betydelse för vanliga stationära och bärbara användare.

Batteri

En annan komponent i SSD -enheter med högre prestanda är en kondensator eller någon typ av batteri. Dessa är avgörande för att upprätthålla dataintegritet så att cachedata kan spolas till enheten när strömmen går. vissa lyckas till och med hålla strömmen tillräckligt länge för att behålla data i cachen tills strömmen återställs. När det gäller MLC -flashminne kallas ett problem för korruption på undersidan

Detta problem kan uppstå när MLC -flashminnet tappar ström när du programmerar en förstasida. Resultatet är att presumtiva och förmodade säkra data kan göra stor skada om minnet är ur linje med en superkondensator vid en plötslig strömförlust. Det här problemet finns inte med SLC -flashminne.  

Värdgränssnitt

Värdgränssnittet är inte specifikt en komponent i SSD, men det är en viktig del av enheten. Det är vanligtvis inbyggt i styrenheten som diskuteras ovan, det är vanligtvis ett av gränssnitten som finns på hårddiskar. De som nämns inkluderar:

  • Serial Attached SCSI (SAS,> 3,0 Gbit / s) - finns vanligtvis på servrar
  • Seriell ATA (SATA,> 1,5 Gbit / s)
  • PCI Express (PCIe,> 2.0 Gbit / s)
  • Fiber Channel (> 200 Mbit / s) - nästan uteslutande på servrar
  • USB (> 1,5 Mbit / s)
  • Parallell ATA (IDE,> 26,4 Mbit / s) - mestadels ersatt av SATA
  • (Parallellt) SCSI (> 40 Mbit / s) - finns vanligtvis på servrar, mest ersatta av SAS; Senaste SCSI-baserade SSD introducerades år 2004.

konfigurationer

Storleken och formen på en enhet beror till stor del på storleken och formen på komponenterna som används för att göra den enheten. Traditionella hårddiskar och optiska enheter är utformade runt skivspelaren eller den optiska skivan tillsammans med spindelmotorn inuti. Om en SSD består av flera sammankopplade integrerade kretsar (IC: er) och en gränssnittskontakt, kan dess form vara i stort sett allt man kan tänka sig; eftersom det inte längre är begränsat till formen på de roterande mediaenheterna.

Vissa solid state-lagringslösningar finns i ett större chassi som till och med kan vara en rackmonterbar formfaktor med många systemenheter inuti. Alla skulle anslutas till en gemensam buss inuti chassit och skulle anslutas ur lådan med en enda kontakt. För allmän datoranvändning är 2,5-tums formfaktor (vanligtvis i bärbara datorer) den mest populära.

För stationära datorer med 3,5-tums hårddiskplatser kan en enkel adapterplatta användas för att få en sådan enhet att passa. Andra typer av formfaktorer är vanligare i affärsapplikationer. En SSD kan också integreras fullt ut i enhetens andra kretsar, som i Apples MacBook Air (från hösten 2010 -modellen). Från och med 2014 ökar mSATA- och M.2 -formfaktorerna också i popularitet, främst i bärbara datorer.

Standardhdd -formfaktorer

Fördelen med att använda en aktuell hårddiskformfaktor skulle vara att dra nytta av den omfattande infrastruktur som redan finns för att montera och ansluta enheterna till värdsystemet. Dessa traditionella formfaktorer är kända från storleken på det roterande mediet, till exempel 5,25 tum, 3,5 tum, 2,5 tum, 1,8 tum, inte måtten på drivhuset.

Standardfaktorer för kortform

För applikationer där utrymmet är högt, till exempel ultrabooks eller surfplattor, standardiserades några kompakta formfaktorer för flashbaserade SSD-enheter. Det finns mSATA formfaktor, som använder den fysiska utformningen av mini PCI Express -kortet. Det är fortfarande elektriskt kompatibelt med PCI Express Mini Card -gränssnittsspecifikationen, samtidigt som det kräver en extra anslutning till SATA -värdkontrollen via samma kontakt.

Formfaktorn M.2, tidigare känd som Next Generation Form Factor (NGFF), är en naturlig övergång från mSATA och den fysiska designen den använde till en mer avancerad, mer användbar formfaktor. Medan mSATA utnyttjade en befintlig kontakt och formfaktor, har M.2 utformats för att maximera användningen av kortutrymme, samtidigt som fotavtrycket minimeras. M.2 -standarden gör att SATA- och PCI Express -SSD -enheter kan installeras i M.2 -moduler.

Diskformfaktorer i en modul (DOM)

En hårddisk i en modul (DOM) är en 40/44 -stifts parallell ATA (PATA) eller SATA -gränssnitt, avsedd att anslutas direkt till moderkortet och användas som datorns hårddisk (HDD). Flash till IDE -omvandlaren simulerar en hårddisk, så DOM: er kan användas utan ytterligare programvara eller drivrutinsstöd. DOM används vanligtvis i inbäddade system, som ofta används i tuffa miljöer där mekaniska serviceenheter helt enkelt skulle misslyckas, eller i tunna klienter på grund av liten storlek, låg strömförbrukning och tyst drift.

Applikationer för SSD

Fördelarna med att använda systemdrivrutiner <1> i produktionslagringsapplikationer är många. Som nämnts, eftersom SSD -enheter inte har några rörliga mekaniska komponenter, använder de mindre ström, är mer motståndskraftiga mot fall eller grov hantering, körs nästan tyst och läser snabbare och med mindre latens. Eftersom tallrikar inte behöver rotera behöver du inte vänta på att fysiska delar ökar till driftshastighet, vilket minskar en prestandaträff som hårddiskar inte kan undkomma.

De är också lätta, vilket gör dem idealiska för bärbara datorer och små formfaktormaskiner, samt högkapacitetslagringsutrymmen i ett mindre utrymme. På grund av dessa fördelar är servicestatusenheter populära i följande miljöer:

  • Som databasserver, både för att vara värd för databasmotorn och för att vara värd för själva databasen för snabb åtkomst
  • Som en "het" nivå i ett lagrat nätverksarkiv, där ofta åtkomliga data kan hämtas och skrivas om mycket snabbt
  • I situationer där fysiska kraschar är en möjlighet, och därför utgör hårddiskar en ohållbar risk för systemets tillförlitlighet

Fördelar med SSD

Den här datalagringsenheten som använder flashminnechips som USB -enheter, smarttelefoner och minneskort. Det finns inga rörliga delar på SSD: n och det håller data säkra. Detta är huvudorsaken bakom den bättre prestanda för en SSD jämfört med hårddiskar (HDD). SSD -enheter har sina egna stora fördelar som gör dem unika.

Högre prestanda

Även den snabbaste hårddisken på 15 1 varv / minut kan inte konkurrera med prestanda för NAND -hårddiskar med hårddisk. NAND I / O når normalt 3 Gb / s, medan 1,4D NAND uppnår 3 GB / s. Den senaste utvecklingen driver 3.0D NAND på XNUMX GB / s. Anledningen är fysik: en hårddisk med mekaniska komponenter som är i ständig användning kommer att gå sönder snabbare än en SSD som inte har några mekaniska delar. I stället för mekaniska armar och läshuvuden använder SSD: n el för att generera datalagringssvar. Snabbare prestanda innebär snabbare uppstartstid, snabbare datarörelse och högre bandbredd.

Låg energiförbrukning

Mobila hårddiskar i mekaniska delar kräver mer ström än de små mängder elektrisk ström som stängs av genom SSD -minnescellerna. SSD-enheter undviker också den höga värmeuppbyggnaden som genereras av hundratals snurrskivor i ett datacenter, vilket kräver en stor investering i VVS och klimatkontroll.

Proportionell hållbarhet.

SSD- och HDD -hållbarhetsjämförelser är mer komplicerade än de kan tyckas. HDD -mekaniska delar och drivytor är mer mottagliga för miljöskador än SSD, även om den nya tekniken är en hårddisk som är stötsäker mot fysiska droppar. Och SSD -enheter kan inte stängas av under lång tid utan läckage, men avstängning av hårddiskar kan pågå i decennier i miljöstyrda miljöer.

Hållbarheten för SYSTEM SS -enheter växer dock tack vare lagringsintelligensen som läggs till i styrenheten. Dessa tekniker skyddar SSD: en mot dataläckage eller skada, och inkluderar felkorrigerande kod (ECC), sophämtning och läsning / skrivning av cachning.

Utan buller

Frånvaron av en roterande metallbricka för lagring av data och en rörlig läsarm gör en SDD helt tyst medan den är i drift. Nollbrus är omöjligt på en hårddisk. Metalldiskens rotation och tonarmens fram och tillbaka -rörelse skapar buller och till och med subtila vibrationer, vilket gör det lite irriterande ibland.

Den är kompakt

En SSD är betydligt mer kompakt än en hårddisk på grund av frånvaron av mekaniska eller rörliga delar. Detta innebär också att en solid state -enhet är en mer lämplig eller fördelaktig lagringskomponent för bärbara elektroniska konsumentenheter som ultrabooks och surfplattor.

Nackdelar med SSD

Ingenting är perfekt i datalagringsvärlden, och servicenheter är inget undantag. Dess nackdelar inkluderar högre kostnad, begränsad lagringskapacitet och kortare bortskaffningslivscykel än hårddiskar, de vanligaste nackdelarna är följande.

Högre kostnad

Dollar-per-GB SSD-priser har sjunkit avsevärt under de senaste åren, men det har också priset på hårddisken. Ändå har kostnaderna för flash -enheten sänkts tillräckligt så att dess högre prestanda är lönsam. Prestanda är verkligen nyckeln: Om hårddiskar saktar ner transaktionsdatabaser och andra intensiva applikationer är köp av hårddiskar för överkomliga priser en falsk ekonomi.

Mindre datalagringskapacitet

SSD NAND -kapacitet saktar ner hårddiskar tack vare skrivbegränsningarna för NAND -minnescellen. Ju fler minnesceller i en krets, desto högre densitet uppnår SSD. Platt NAND (2D) kan dock bara rymma ett begränsat antal minnesceller innan cellerna börjar misslyckas. Som svar utvecklade forskarna 3D NAND genom att stapla minnescellerna både vertikalt och horisontellt.

Detta gör att 3D NAND kan uppnå högre densitet, lägre strömförbrukning, bättre uthållighet och avläsningar, till en lägre kostnad per gigabyte. Solid state -enheter är mycket dyra och säljs till ett betydande pris till skillnad från konventionella hårddiskar. Därför är SSD -enheter övervägande tillgängliga i mindre, mer prisvärda lagringsstorlekar. Lagringskapaciteten är vanligtvis mindre än 160 GB.

Kort livscykel

SSD -enheter har en mycket mer begränsad skrivcykel än hårddiskar före fel. Huvudorsaken är att SSD -enheter inte kan skriva över befintliga block, utan måste först rensa blocken och sedan skriva ny data. Denna process påverkar slutligen minnescellens integritet. NAND -skrivningar skiljer sig åt beroende på antalet bitar per cell; enkelnivåcell NAND-blixt stöder 50.000 100.000 till 3.000 10.000 skrivcykler, cell på flera nivåer tar i allmänhet upp till 300 1000 skrivcykler, eMLC (enterprise MLC) upprätthåller upp till 3 1500 skrivcykler, tre-nivåceller är låga i 3000-XNUMX skrivcykler och XNUMXD NAND kan nå XNUMX-XNUMX skrivcykler.

De passar inte filerna

Företag vill ha tillgång till, analysera och tjäna pengar på sina datafiler. Med sitt begränsade antal skrivcykler är SSD: er inte lämpliga för aktiv arkivering och upprepad analys på samma datamängder. Eftersom tanken på aktiva filer är möjligheten att komma åt data efter eget tycke, överväldigar detta antalet skrivcykler som minnesceller tål.

Återvinning av förlorad data

Oförmågan att återställa gamla data är en av de största nackdelarna med en SSD. Data raderas permanent och helt från enheterna. Detta är emellertid en fördel när det gäller datasäkerhet, men fortfarande kan permanent radering av data leda till oåterkalleliga konsekvenser i vissa händelser där det inte finns någon säkerhetskopia för borttagna data.

Lågare skrivhastighet

Några av de billigare SSD-enheterna, särskilt de MLC-baserade typerna, har lägre skrivhastigheter jämfört med läshastigheter. Dessa hastigheter är relativt långsammare än skrivhastigheter på konventionella hårddiskar.

Senaste teknologin

På senare tid har användningen av SSD ökat vilket lett till olika problem. Dessa problem måste lösas innan du får optimal prestanda från SSD: erna. Till exempel var Windows -operativsystem som användes före Windows 7 inte optimerade för SSD -enheter. Därför tenderar att använda en SSD-enhet med ett icke-optimerat operativsystem, till exempel Windows Vista, att minska enhetens prestanda och förkorta dess livslängd.

Hög kraft

Power-state-enheter med DRAM-teknik kräver mer ström än konventionella hårddiskar. Dessa enheter fortsätter att förbruka ström när systemet startas medan en vanlig hårddisk inte gör det.

Påverkan på styrka och tillförlitlighet

Centralt i utformningen av NAND -blixten är möjligheten till irreparabel skada på den flytande grinden på grund av flera raderingar och programcykler. Enkelt uttryckt är uthålligheten (vilket innebär att antalet cykler ett block kan raderas och programmeras in) begränsat. De relativt starka elektriska fälten som används under programmet och radera cykeln; de kan skada den flytande grinden, som, om den skadas, ändrar NAND -cellens egenskaper.

Potentialen för detta problem förvärras när SSD har ett begränsat antal NAND -block eller en fast mängd kapacitet tillgänglig. Därför, flera program / radera cykler baserat på mängden data som skrivs till enheten (eller arbetsbelastningen), effektiviteten med vilken programcyklerna fördelas jämnt över alla celler i en flashenhet (eller slitageutjämning) eller effektiviteten mellan data skrivs till NAND -mediet och data som tas emot från värden (eller skrivmultiplikationen) kan få NAND -cellerna att bära för tidigt och negativt den totala SSD -enhetens uthållighet och tillgängligheten för data som finns däri.

Kräver ytterligare cykler

Eftersom ytterligare programcykler krävs för att driva MLC NAND och dess smalare spänningströskelfönster, kommer en MLC NAND -cell i sig att slits ut snabbare än en SLC NAND -cell eftersom signalen till brus från NAND -mediet försämras med tiden. Det är viktigt att inse skillnaden mellan dessa attribut för SLC- och MLC -blixten eftersom det påverkar motståndet som anges för ett givet block:

  • SLC NAND specificeras i allmänhet med 100.000 XNUMX skriv / radera cykler per block.
  • MLC NAND specificeras vanligtvis vid 10.000 XNUMX skriv / radera cykler per block.

Dessutom lagras datalagring (eller integriteten hos data som lagras i en flashcell över tid) av tillståndet för den flytande grinden i en NAND -cell där spänningsnivåer är kritiska. Läckage till eller från den flytande grinden, som tenderar att långsamt ändra cellens spänningsnivå från dess initiala nivå till en annan nivå efter programmering eller rensning av cellen, kan ändra spänningsnivån.

Denna ändrade nivå kan felaktigt tolkas som ett annat logiskt värde av systemet. På grund av de hårdare spänningstoleranserna mellan MLC -nivåer än SLC -nivåer är det därför troligare att MLC -flashceller påverkas av läckageeffekter. Därför måste man se till att säkerställa de långsiktiga datalagringsmöjligheterna för SLC och MLC NAND när de används i företagslagring. Som svar på dessa problem har NAND-flash-OEM: er nyligen tillkännagivit teknik (kallad Enterprise MLC eller eMLC) som dramatiskt förlänger livslängden för flashbaserad lagring för affärsapplikationer.

Tekniker som används för NAND-baserad tillförlitlighet

På ytan kan många av problemen i samband med NAND som lagringsmedium verka för överväldigande eller utmanande för att tekniken ska kunna användas i affärsmiljön. Men populära företagsstatliga enheter integrerar en mängd avancerade tekniker och intelligens för att övervinna begränsningarna av robusthet och tillförlitlighet på NAND -flashmedienivå.

Felkorrigeringskod (ECC)

ECC används för att upptäcka och korrigera fel genom att lägga till extra bitar i data. ECC-algoritmer, såsom Reed-Solomon-koder, Hamming-kodning och andra, används vanligtvis i lagringsapplikationer. I allmänhet, ju fler ECC -bitar som används, desto högre nivå av felkorrigering. Därför kommer en SSD med effektiv ECC att kunna korrigera fler fel, vilket i slutändan förbättrar slitagetiden.

Använd utjämningsteknik

Slitageutjämning är en process som SSD -enheter använder för att minimera effekten av NAND -motståndsbegränsning genom att sprida programcykler över alla celler i en flashenhet jämnt. Två primära tekniker, statisk och dynamisk, används vanligtvis i SSD: er för att hantera åtkomst till NAND -media. Detta förhindrar att sällan åtkomlig data lagras i ett givet block under en lång tid.

Statisk slitageutjämning är utformad för att distribuera data jämnt i ett system genom att hitta de minst använda fysiska blocken och sedan skriva data till dessa platser. Dynamisk slitageutjämning distribuerar data till lediga eller oanvända block. I slutändan ökar kombinationen av dessa slitageutjämningstekniker livslängden för en SSD genom att data sprids jämnt över alla celler i enheten för att undvika individuellt cellslitage.

Användning av reservblock (eller överbelastning)

Att tillhandahålla extra block med ytterligare NAND -kapacitet är ett annat sätt att förbättra uthålligheten. Till exempel kan en SSD som marknadsförs som en 25 GB SSD visa 25 GB tillgänglig kapacitet för användaren att lagra data. SSD kan dock byggas med 32 GB äkta NAND -kapacitet. 7 GB overhead (eller reservblock) i det här exemplet kan användas för att förbättra effektiviteten för slitageutjämning och andra program / tydliga operationer för att öka uthållighet och prestanda på enhetsnivå. Detta är allmänt känt som överprovisionering.

Buffert data

På en SSD och även med en hårddisk kan buffertdata med en liten mängd DRAM -minne förbättra prestandan. På en SSD, buffra data; det förbättrar också motståndskraften på enhetsnivå genom att optimera skrivningar, begränsa program / radera cykler och eliminera eventuella fel mellan raderingsblockstorlek och datastorlek.

Bästa SSD på marknaden idag

Att byta till en SSD -enhet är den bästa uppgraderingen du kan göra för din dator. Dessa underbara enheter raderar långa uppstartstider, påskyndar hastigheten med vilken program och spel laddas och får i allmänhet din dator att känna snabbt. Men inte alla solid state -enheter skapas lika. De bästa oceandrivenheterna erbjuder gedigen prestanda till överkomliga priser eller, om priset inte är något objekt, läs- och skrivhastigheter med snabba läs- och skrivhastigheter.

Många SSD-enheter har en 2,5-tums formfaktor och kommunicerar med datorer via samma SATA-portar som används av traditionella hårddiskar. Men på den blödande kanten av NVMe (Non-Volatile Memory Express) -enheter hittar du små "gumstick" SSD-enheter som passar in i M.2-anslutningar på moderna moderkort, SSD-enheter som sitter i en PCIe-adapter och plats på ditt moderkort som en grafikkort eller ljudkort, futuristiska 3D Xpoint -enheter och mer. Att välja den perfekta SSD är inte så enkelt som det brukade vara. Vi visar dig nedan en lista över de bästa SSD: erna

bästa ssd

Hur installerar jag de bästa SSD: erna?

Moderna SSD -enheter är fantastiska och är en värdig uppgradering för nästan alla system. Att gå från en vanlig enhet till en SSD förbättrar hastigheten i hela systemet. Din dator startar snabbare, laddar applikationer och stora filer snabbare och minskar laddningstiderna i de flesta spel. Problemet är att när en terabyte lagringsutrymme har överskridits börjar SSD: er bli oöverkomligt dyra.

Alternativt är konventionella hårddiskar långsammare, men erbjuder stora mängder relativt billig lagring. Du kan också kombinera styrkorna hos hårddiskar och hårddiskar. Om ditt skrivbord kan hantera mer än en enhet (och de flesta kan) kan du installera ditt operativsystem på SSD: n för snabb åtkomst till viktiga program och filer och använda en traditionell stor kapacitet för lagring av filer. Detta gör en SSD till en särskilt attraktiv uppgradering om du redan har en hårddisk, eftersom den kan flytta operativsystemet och "nedgradera" hårddisken till lagringsuppgifter.

Du kan också kombinera styrkorna hos hårddiskar och hårddiskar. Om skrivbordet kan hantera mer än en enhet (och de flesta kan) kan du installera ditt operativsystem på SSD: n för snabb åtkomst till viktiga filer och program och använda en traditionell stor kapacitet för lagring av filer. Detta gör en SSD till en särskilt attraktiv uppgradering om du redan har en hårddisk, eftersom den kan flytta operativsystemet och "nedgradera" hårddisken till lagringsuppgifter.

bästa ssd

Vad är den fysiska storleken på enheten?

Hårddiskar finns vanligtvis i två storlekar: 2,5 ″ och 3,5 ″. 3,5-tums enheter är också kända som "fullstora enheter" eller "stationära enheter". Nästan varje stationär dator där ute har plats för minst en (och ibland många) 3,5 -tums enheter. Det möjliga undantaget från detta är super små datorer med formfaktor som bara klarar en 2,5 ″ -enhet.

2,5 enheter är traditionellt utformade för bärbara datorer, men de passar också bra på en stationär dator. Vissa stationära datorer har inbyggda monteringspunkter för 2,5 enheter. du behöver en monteringsfäste. Observera att dessa i allmänhet är märkta som (SSD -fästen) Detta beror på att alla SSD -enheter i den traditionella hårddiskformen är 2,5 ″ enheter. Det är den storlek du kommer att använda oavsett om du monterar den på en stationär eller bärbar dator.

Det finns ytterligare en formfaktor att prata om; standarden M.2. Dessa enheter ser faktiskt ut som RAM snarare än hårddisk. Istället för att ansluta till ditt moderkort via en SATA -kabel som vanliga enheter gör, ansluter M.2 -enheter till en specialiserad plats. Om du är intresserad av M.2 -enheter måste du avgöra om din dator stöder dem, annars kommer du inte att kunna.

Liten anteckning

Eftersom bärbara datorer har blivit mindre och snyggare har bärbara datorer också blivit svårare att uppgradera. De flesta icke-minimala bärbara datorer använder fortfarande 2,5 "-enheter, men de har eller inte har en användartillgänglig enhetsplats för uppgraderingar. Billigare, skrymmande bärbara datorer och vissa företagsklassdesigner som Lenovos ThinkPads eller Dells Latitudes ger fortfarande åtkomst ganska enkelt.

Andra modeller kan kräva omfattande arbete för att komma till enhetsfacket, eller så kan de inte ha åtkomst alls, särskilt om de har flyttat till den dyra M.2 -standarden. Uppgradering av dessa enheter kommer sannolikt att ogiltigförklara din garanti, och du måste leta upp en specifik guide för den modell som används. Detta är mycket viktigt att veta!

bästa ssd

Vilken anslutning behöver jag?

Alla moderna 3,5 "och 2,5" enheter använder en SATA -anslutning för ström och data. Om du installerar enheten i en stationär dator är SATA-strömkabeln en 15-polig kabel som går från datorns strömförsörjning. Om din dator bara erbjuder de äldre 4-poliga Molex-kablarna kan du köpa adaptrar som fungerar mycket bra. SATA-datakabeln kräver att moderkortet stöder en SATA-anslutning (alla moderna datorer gör det). Du hittar dem i lite olika inställningar, det här är för din fullständiga komfort.

Vissa har en rak plugg i ena änden och en L-formad plugg i andra änden. Den L-formade kontakten gör det lättare att passa i uttag som ligger närmare andra komponenter. Vissa SATA-kablar har raka kontakter eller L-formade kontakter i båda ändarna. Vi rekommenderar att du skaffar SATA -kablar med din hårddisk, men om du arbetar i ett särskilt trångt utrymme, kom ihåg att det finns andra alternativ.

Om du installerar på en bärbar dator som tillåter användaråtkomst är det enklare. Vanligtvis kommer du att kunna ansluta enheten direkt till en plats som redan har ström- och dataanslutningar redo, utan kablar att ansluta. Ett annat ord om SATA -enheter. Den senaste versionen av SATA -standarden är SATA 3.3, och enheterna och kablarna är bakåtkompatibla, vilket är bra och nytt för ditt personliga bruk.

Hur snabb ska min körning vara?

Svaret på denna fråga är att det kan vara så snabbt du har råd. Om du uppgraderar från en hårddisk till en SSD kommer du att bli förvånad över hastighetsökningen oavsett vad. Så du kanske inte vill splurge på den snabbaste SSD du kan få. Att få mer lagring på en SSD kommer att vara viktigare för de flesta än att få mer hastighet.

Om du köper en vanlig enhet uttrycks hastigheten i allmänhet i varvtal - varv per minut för de roterande datafacken. 5400 RPM är en typisk hastighet för billiga enheter (särskilt 2,5 ″ formfaktorer), med 7200 RPM -enheter är de också ganska vanliga. Vissa högpresterande hårddiskar erbjuds med 10.000 XNUMX varv / min, men dessa har mest ersatts av snabbare webbsystemsenheter.

bästa ssd

Installationsprocess på PC

Skruva loss och ta bort sidorna på datorhöljet. Vissa har spärrar som håller sidorna på plats, som måste skjutas upp. Se till att du har tydlig åtkomst till SATA -portarna på moderkortet och hårddiskfacken. Placera sedan SSD: n på monteringsfästet eller i en löstagbar fack, rikta in dem med hålen nedan och skruva sedan in. Placera monteringsfästet i ett 3,5-tums hårddiskfack och säkra det med hål i sidan.

När du har allt klart måste du ansluta den L-formade änden av en SATA-kabel till SSD och den andra änden till en extra SATA-port. Anslut en SATA -strömkabel till SSD. För en ny installation av Windows, koppla bort alla andra hårddiskar inuti din dator. Sätt i en Windows 10 -klar USB eller DVD och sätt på datorn. Tryck på F12 eller vad som helst för att se startmenyn och välj USB eller DVD. Fortsätt att installera Windows 10 på SSD. När installationen är klar kan du byta ut andra hårddiskar.

Uppenbarligen finns alla dina gamla filer och Windows -installation fortfarande på din gamla disk. Du kan kopiera dina dokument, videor, musik och bilder genom sina respektive mappar på SSD, men det är bättre att lämna de flesta av dina filer på hårddisken för att undvika att använda begränsat utrymme på din SSD. Det finns många sätt att berätta för din nya Windows -installation att dina dokument och andra filer finns på en annan hårddisk, men med Windows är den mest eleganta metoden att använda dess biblioteksfunktion, vilket är grundläggande men säkert mest praktiskt.

bästa ssd

Känsla för detaljer

Skapa en mapp på din hårddisk (till exempel e: / docs). Högerklicka på mappen i Utforskaren, rulla ner till alternativet Inkludera i bibliotek och välj sedan dokumentbiblioteket från listan. Kopiera sedan dokumenten från mappen Mina dokument till den nya. Du kan göra detsamma för filmer, musik och bilder och hålla dina filer nära till hands utan att ligga på SSD.

När det gäller program är det vettigt att installera de du använder mest på din SSD för att dra nytta av deras hastighet. När utrymmet blir för trångt, eller om du inte behöver extra hastighet, installerar du nya program på den gamla hårddisken genom att ange var filerna ska lagras under installationsprocessen. Om du lämnar inställningarna till standardvärdena kommer programmen alltid att installeras på samma enhet som Windows.

De bästa SSD: erna på marknaden

CRUCIAL MX500 2TB

Crucials 2TB SSD Solid Drive erbjuder sekventiell läs- och skrivhastighet på upp till 560MB / s och slumpmässig läs- och skrivprestanda på upp till 95k / 90k på alla filtyper. Du får en extra boost från Micron 3D NAND-teknik, medan det också finns 256-bitars hårdvarubaserad kryptering. Utöver det får du fördelen med ett varumärke med en beprövad meritlista, från Crucial vet du att detta kommer att hålla länge, och det enkla SATA -gränssnittet ansluts bara direkt till ditt moderkort, vilket gör det enkelt men elegant!

SAMSUNG 860EVO 1TB

Samsung har ökat sitt spel på SSD -satsningar med några nya utgåvor. Denna 860 Evo 1TB -enhet är supereffektiv och erbjuder sekventiella skrivhastigheter på upp till 520MB / s tack vare Intelligent TurboWrite -teknik och sekventiella läshastigheter på upp till 550MB / s. Den överlägsna prestandan betyder att den är idealisk för de enorma filer som är så vanliga idag, som 4K -videoinnehåll, och det är lätt en av de bästa SSD -enheterna för 2020, även om du använder äldre SATA -teknik för att ansluta till. Hans system.

WD BLUE 3D NAND 1TB

Denna SSD -modell fungerar med sekventiella läshastigheter på upp till 560 MB / s och sekventiella skrivhastigheter på upp till 530 MB / s med den interna WD Blue 3D NAND SSD. 1 TB -versionen ger en bra övergripande balans mellan pris och prestanda. Om du vill lägga till lite extra kraft till ett skrivbordssystem utan att spendera mycket alls, så är detta absolut värt att ta en titt. Den använder den gamla SATA -anslutningsstandarden, men det är fortfarande en mycket bra SSD att köpa 2020, och äldre teknik innebär mer överkomliga priser.

bästa ssd

KINGSTON UV500 SSD

UV500 SSD från det pålitliga märket Kingston finns i flera kapaciteter från 120 GB till nästan 2 TB, så du kan vara säker på en storlek som passar dina behov. Denna SSD använder en Marvell 88SS1074 -kontroller och 3D NAND Flash, vilket ger bra prestanda. Sätt in den här enheten i en ersättnings -SATA -port så kommer du att upptäcka att det verkligen ökar systemets lyhördhet direkt. Med sekventiella läs- och skrivhastigheter på upp till 500 MB / s får du ditt digitala liv att gå snabbare, utan att bryta banken, och du får också en garanti.

HP S700 PRO

Om du är ute efter en solid-state-arbetshäst som du kommer att kunna lita på genom flera års dedikerad användning (och förmodligen flera datorer), är HP S700 Pro enligt vår mening absolut värt det. Värt ett ser ut som en av de bästa SSD -enheterna i 2020. Denna enhet finns i en mängd olika kapacitetsalternativ, allt till mycket rimliga priser, men för kompatibilitetsändamål notera att den använder SATA 3. HP -märket säger att den här enheten kommer att hålla 2 miljoner timmars användning , vilket borde räcka för att täcka dina behov.

GIGABYTE UD PRO 512GB

Även om det inte kommer att slå några benchmarking -rekord när det gäller läs- eller skrivprestanda (530 MB / s respektive 500 MB / s), tjänar Gigabyte UD Pro 512 GB sin plats i vår lista över bästa SSD -enheter på grund av dess mycket goda prestanda. värde för pengar. Med ett 6 GBps SATA-gränssnitt kan 2,5-tums enheten enkelt sättas in i många äldre eller bakåtkompatibla stationära system. Det använder också 3D NAND -teknik för att maximera överkomliga priser, ett bra budgetalternativ om du inte vill spendera mycket pengar.

bästa ssd

SANDISK ULTRA 3D 1TB

sanDisk ökar verkligen sitt SSD-erbjudande med Ultra 3D SSD, vilket borde vara av särskilt intresse för spelare som kommer att uppskatta den hastighet och grafik som erbjuds här, även om det också är en bra allround och kan skaka hand med alla typer av spelare. dator använda sig av. Ger cool, tyst datoranvändning och beprövad chock- och vibrationsresistens, medan avancerad 3D NAND -teknik ger inte bara ökad tillförlitlighet, utan också lägre strömförbrukning, vilket sparar pengar och ökar livslängden för din hårdvara på vägen.

SAMSUNG 860EVO 4TB

Om du tycker att du äter dig igenom lagring och ständigt letar efter mer så erbjuder den senaste Samsung 860 Evo SSD en rejäl 4 TB för att hålla dig igång. Detta är en av de största SSD -enheterna på marknaden just nu och det skulle passa lagringsgrisar. All lagring är naturligtvis inte billig, men denna Samsung SSD ger dig snabba läs- och skrivhastigheter, samt datamigrationsprogram och guiden ingår. Lägg till allt och du har en lagringslösning som passar perfekt för proffs.

CORSAIR NEUTRON XTI 1.920 XNUMX GB

detta, det hemska ljudet Neutron XTi 960GB, ger överlägsen prestanda med 560MB / s sekventiell läsning och 540MB / s sekventiell skrivhastighet, vilket borde räcka även för de mest krävande användningsfall. Dess lägre strömförbrukning innebär att hastigheten matchas av effektiv prestanda. Och om du behöver något mindre finns det 240 och 480 GB utgåvor att köpa, liksom en 1.920 XNUMX GB modell i den högre änden av spektrumet.

bästa ssd

INTEL 660P M.2 NVME 1TB SSD

Med produktserien 600 tar Intel äntligen den senaste QLC (Quad Tier Cell) flash -lagringen till massorna, vilket innebär att du kommer att betala mindre för mer lagringsutrymme medan du fortfarande njuter av sekventiell läs- och skrivhastighet på upp till 1.800 660 MB / s av din SSD. Det är en snabb prestanda för dina behov. Intel XNUMXP är kompakt, prisvärd och snabb, så (beroende på din installation och vad du behöver från en enhet) behöver du kanske inte leta någon annanstans. Passar både stationära och bärbara konfigurationer.

ADATA XPG SX8200 PRO M.2 1TB

Om du behöver en SSD på högsta nivå för spel, videoredigering och PC-entusiastisk användning, ge på alla sätt XPG SX8200 Pro, medför PCIe-anslutningen blixtsnabba 3.500MB / s respektive 3.000MB läs- och skrivhastigheter / s . Det betyder att du får några av de bästa hastigheterna på marknaden direkt ur lådan tack vare NVMe och M.2. Enheten levereras med en inbyggd kylfläns för att hålla temperaturen nere, liksom Adatas hjälpsamma drivövervakningsprogram.

HP EX920 1 TB

Om du är sugen på att få en av de bästa NVMe -SSD: erna på marknaden och har lite pengar att betala för det, rekommenderas det att vi hänvisar dig till detta NVMe M.2 PCIe -erbjudande från HP (Performance Stacks and Capacity Stacks) i en kompakt kaross). Sekventiell läshastighet på 3.200 MB / s och sekventiella skrivhastigheter på 1.800 MB / s är tillräckligt för att få din dator och dess applikationer att flyga absolut oavsett vad du använder din dator till, och den enda nackdelen är att den blir dyrare som en resultat.

bästa ssd

CRUCIAL P1 SSD 1 TB

Med sekventiella läs- och skrivhastigheter på 2.000 1.700 MB / s respektive 1 660 MB / s och en kapacitet på XNUMX TB är denna NVMe SSD från Crucial ett bra val för dem som vill ha lite extra kraft från sin enhet men inte vill betala andra pengar. Den använder samma quad-tier chip (QLC) -teknologi som Intel PXNUMXp, men det kan vara den bästa affären, beroende på priserna du kan hitta online. Inte det bästa för tunga applikationer, men perfekt för daglig användning, vilket är ett bra alternativ för dig!

WD SVART SN750 NVME 250GB

Western Digital har länge varit känt för att skapa lagringsutrymme som du kan lita på, och denna premium -SSD är avsedd att maximera spel- och datorprestanda, antingen med läshastigheter på upp till 3.470 250 MB / s, en valfri kylfläns och en 500 GB, 1 GB, 2 TB och 2020 TB kapacitetsalternativ. Det gör den till en av de bästa SSD -enheterna för året XNUMX som är värt att överväga, och den är särskilt väl lämpad för anpassade PC -spelriggar. Firmware och SSD -kortet har också finjusterats på denna modell för att få ut det mesta av stickan när det gäller prestanda.

SAMSUNG 970 EVO PLUS

När du behöver en ny robust, pålitlig och snabb SSD för att starta, så ofta vänder du dig till Samsung 860 Evo 4TB (och den mer blygsamma 860 Evo 1TB), har du ett stort val när det gäller snabba SSD -lagringslösningar. Denna mäktiga lilla sak som kallas 970 Evo Plus erbjuder allvarliga hastigheter utan en prislapp som kommer att göra din banksaldo till spillo, det här är ett bra alternativ för dig om du letar efter hastighet först och främst.

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

Jämförelse av SSD -enheten med hårddisken med hårddiskens hårddisk

Fram till för några år sedan hade PC -köpare inget val om vilken typ av lagringsutrymme de skulle få på en bärbar eller stationär dator. Om du köpte en bärbar dator när som helst under de senaste åren är chansen stor att du har en SSD -enhet som din primära startdisk. Större bärbara datorer går också alltmer över till SSD -startdiskar, medan budgetdatorer fortfarande tenderar att gynna hårddiskar.

Startenheterna i stationära datorer är däremot en andel SSD eller HDD; I vissa fall kommer ett system med båda, med SSD som startdisk och hårddisk som ett komplement för lagring med högre kapacitet. Den traditionella snurrande hårddisken är den grundläggande icke-flyktiga lagringen i en dator. Det vill säga, informationen i den "försvinner" inte när systemet stängs av, till skillnad från data som lagras i RAM. En hårddisk är i huvudsak ett metallfat med en magnetisk beläggning som lagrar dina data.

En SSD gör funktionellt allt en hårddisk gör, men data lagras på sammankopplade flashminnechips som lagrar data även när ström inte finns. Dessa flashchips är av en annan typ än vad som används i USB -enheter, och de är vanligtvis snabbare och mer tillförlitliga. Följaktligen är SSD -enheter dyrare än USB -enheter med samma kapacitet. Liksom USB -minnen är de dock ofta mycket mindre än hårddiskar och erbjuder därför tillverkare mer flexibilitet när det gäller att designa en dator.

bästa ssd

De bästa SSD -enheterna viker för framtida lagring

Det är oklart om servicestatusenheter helt kommer att ersätta traditionella snurrande hårddiskar, särskilt med den delade molnlagringen som väntar i vingarna. Priset på SSD -enheter sjunker, men de är fortfarande för dyra för att helt ersätta terabyte med data som vissa användare har på sina datorer och Mac -datorer för massiv lagring som inte behöver vara snabb, bara där. Molnlagring är inte heller gratis; Du kommer att fortsätta att betala så länge du vill ha personlig lagring online.

Lokal lagring försvinner inte förrän vi har pålitligt trådlöst internet överallt, även på flygplan och i öknen. Naturligtvis, då kan det finnas något bättre. Dessa tekniska framsteg är vardag för kommande generationer. Det bör noteras att olika metoder kommer att fortsätta att testas för att påskynda kraften i dessa elektroniska komponenter, så det är mycket troligt att om några år kommer det att finnas någon som kommer att överträffa SSD -diskar.

De olika alternativen är inte för många i den moderna världen, det är därför forskare och stor teknik uppmärksammar små detaljer. Att göra världen bättre och bättre och vår komfort mer och mer tillfredsställande, det är tack vare detta som datorn från dess ursprung har påverkat världen vi är vana positivt.

Om den här artikeln hjälpte dig. Vi måste erbjuda dig olika innehåll som du säkert kommer att älska:

Arduino -projekt Ha en bra fritid!

Windows 1.0 Lär känna historiken för detta operativsystem!

Anslut Xbox 360 -kontrollen till datorn Hur man gör det?


Lägg till som prioriterad källa