Đĩa SSD là một điểm mới về tốc độ, những yếu tố này là yếu tố cơ bản trong PC và máy tính xách tay thế hệ mới. Thiết bị không có bộ phận chuyển động này đã trở thành một xu hướng trên toàn thế giới; chúng thực sự rẻ và bền. Trong suốt bài đăng này, bạn sẽ biết mọi thứ về hoạt động của nó và các ổ SSD tốt nhất tồn tại hiện nay.

Đĩa SSD là gì?
Đĩa SSD nổi tiếng là một công nghệ lưu trữ gần đây. Như tên cho thấy, SSD, không giống như ổ cứng truyền thống, không có bộ phận chuyển động. Thay vào đó, nó sử dụng bộ nhớ flash NAND. SSD càng có nhiều chip nhớ NAND (Negative-AND) thì càng có nhiều dung lượng lưu trữ. Công nghệ hiện đại cho phép SSD có nhiều chip NAND hơn bao giờ hết, có nghĩa là SSD có thể có các khả năng tương tự như hdd.
Với tỷ lệ hỏng hóc thấp hơn và tuổi thọ cao hơn, ngày nay nhiều người chọn ổ cứng thể rắn (SSD) thay vì ổ cứng cơ học. Đối với bất kỳ ai trên thị trường mua máy tính mới hoặc ổ SSD, có một số điều bạn nên biết trước khi chi nhiều tiền, bạn nên ghi nhớ. Lợi ích của nó là gì và bạn có thể nhận được gì khi mua hàng?
Vai trò của ổ SSD tốt nhất
Ổ cứng SS hoạt động khác với ổ cứng truyền thống (HDD) vì không có bộ phận chuyển động. Trong khi ổ cứng sử dụng khay đĩa xoay để truy cập thông tin, ổ WEB SYSTEM lưu trữ dữ liệu trên chip nhớ flash, giống như điện thoại thông minh, ổ USB hoặc máy tính bảng mỏng. Vì ổ đĩa không phải đợi bất kỳ đĩa nào chuyển đến nơi chứa dữ liệu, nên tất cả các chip bộ nhớ đều có thể truy cập cùng một lúc. Điều này giúp người dùng dễ dàng truy cập thông tin của họ với tốc độ cao.
Vì điều này, SSD được chế tạo khác nhau và có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, nhưng chúng đắt hơn để sản xuất. Ngay cả khi giá giảm, chúng vẫn cao hơn gấp đôi chi phí của ổ cứng có dung lượng tương tự vào năm 2020. Điều này đặc biệt đúng đối với các ổ SSD nhanh hơn và lớn hơn, theo thời gian, các tiện ích bổ sung này trở nên mới hơn và mang lại nhiều lợi ích hơn.
Ổ cứng quay đọc và ghi dữ liệu từ tính, là một trong những phương tiện lưu trữ lâu đời nhất được sử dụng liên tục. Tuy nhiên, các đặc tính từ tính có thể dẫn đến hỏng hóc cơ học. Ngược lại, SSD đọc và ghi dữ liệu trên một đế gồm các chip nhớ flash được kết nối với nhau, được làm từ silicon. Các nhà sản xuất xây dựng các đơn vị HỆ THỐNG ĐIỆN bằng cách xếp chồng các chip trên một lưới để đạt được các mật độ khác nhau.
Ssd tốt nhất tránh biến động
Để tránh biến động, các nhà sản xuất SSD thiết kế các thiết bị với các bóng bán dẫn cổng nổi để giữ điện tích. Điều này cho phép SSD giữ lại dữ liệu được lưu trữ ngay cả khi nó không được kết nối với nguồn điện. Mỗi FGR chứa một bit dữ liệu, được chỉ định cho một ô tích điện hoặc nếu ô không có điện.
Trong trường hợp không có ổ đĩa trạng thái rắn, SSD là phương tiện lưu trữ sử dụng bộ nhớ không bay hơi làm phương tiện lưu giữ và truy cập dữ liệu. Không giống như ổ cứng, SSD không có bộ phận chuyển động, mang lại cho nó những ưu điểm như thời gian truy cập nhanh hơn, hoạt động êm ái, độ tin cậy cao hơn và tiêu thụ điện năng thấp hơn.
Mỗi khối dữ liệu có thể truy cập được với tốc độ không đổi. Tuy nhiên, SSD chỉ được phép ghi vào các khối trống. Một giải pháp thay thế hiệu quả cho vấn đề này, SSD có thể sử dụng các phương pháp cung cấp, san lấp mặt bằng hao mòn hoặc thu gom rác. Tuy nhiên, hiệu suất của SSD có thể chậm lại theo thời gian. Tính năng sạc cân bằng mài mòn cân bằng các tế bào flash, trong khi thu gom rác loại bỏ các tệp cũ trong nền của hoạt động.
Velocidad
SSD thường sử dụng kết nối SATA, có tốc độ truyền tối đa lý thuyết là 750MB mỗi giây. Các thế hệ thiết bị phát trực tuyến internet mới kết nối với kết nối PCIe của bo mạch chủ, cung cấp tốc độ lên đến 1,5GB mỗi giây. Chuẩn kết nối PCIe M.2, được giới thiệu vào năm 2014, cung cấp thông lượng tối đa trong thế giới thực khoảng 4 GB / s.
Ổ cứng tốt nhất cách ổ cứng vài năm ánh sáng. Chúng nhanh hơn nhiều, tốn ít năng lượng hơn và bền hơn so với các đối tác truyền thống và khá cũ của chúng. Trên thực tế, việc gặp phải một số lỗi cơ học với các ổ cứng cũ quá phổ biến, khiến việc chuyển sang ổ SSD trở thành một nâng cấp cần thiết hơn nhiều.
Vì SSD đã xuất hiện được một thời gian, nên việc sở hữu một chiếc SSD tốt nhất không tốn nhiều chi phí như trước đây và việc nâng cấp lên một chiếc không chỉ dành cho những người dùng nặng. Ngay cả khi bạn không có một trong những chiếc PC tốt nhất, bạn vẫn có thể tận dụng tốc độ mà SSD cung cấp cho bạn. Trên thực tế, các máy tính và máy tính xách tay tốt nhất đã có tiêu chuẩn với SSD, và không chỉ vì tốc độ mà còn vì kiểu dáng nhỏ gọn của chúng.
Lưu trữ dữ liệu
Ổ cứng SS dựa vào một lưới các tế bào điện trong NAND để lưu trữ dữ liệu và chúng cũng bao gồm một bộ xử lý nhúng được gọi là bộ điều khiển thực thi mã cấp phần sụn để giúp ổ hoạt động và kết nối phương tiện với máy tính chủ thông qua bus giao diện. Trong chính phương tiện bộ nhớ, các lưới ô được chia thành các trang, nơi dữ liệu được lưu trữ và các khối, là các nhóm trang. Các đơn vị DES mới từ nhà máy được lấp đầy với toàn bộ khối trang bộ nhớ không sử dụng.
SSD chỉ ghi dữ liệu mới trên các trang trống trong các khối này. Như bạn có thể tưởng tượng, khi các lần ghi và dữ liệu mới được lưu trữ trên ổ đĩa, điều này có nghĩa là cuối cùng các trang trống liền kề mới sẽ cạn kiệt. Khi điều này xảy ra, nó yêu cầu quản lý thông minh các trang trống trong các khối của đơn vị. Khi ổ đĩa phát hiện thấy nhiều trang trong một khối không được sử dụng, bộ điều khiển SSD sẽ chuyển các trang của khối đó vào bộ nhớ, xóa toàn bộ khối, sau đó ghi dữ liệu trở lại khối, bỏ qua các trang không sử dụng và để chúng trống.
Đây là lý do tại sao ổ cứng SSD cực kỳ nhanh khi hầu hết trống, nhưng có xu hướng phát triển chậm hơn khi chúng già đi, đó là bởi vì quá trình tìm kiếm khối không gian chưa sử dụng này, xác nhận nó, xóa nó, viết lại và sau đó ghi dữ liệu mới phải diễn ra mỗi khi dữ liệu mới cần được ghi lại vào ổ đĩa cũ hơn. Nhưng trên thực tế, sự suy giảm hiệu suất này phải mất nhiều năm khi ổ đĩa sử dụng rất nhiều.
Sự phát triển của những ổ SSD tốt nhất
Lưu trữ doanh nghiệp đã đi một chặng đường dài trong lịch sử tương đối ngắn của máy tính. Ổ cứng thể rắn (SSD) đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của bộ lưu trữ đó. Vậy những thay đổi đó đã tạo ra điều gì về thành phần, lợi ích và ứng dụng? Kiểm tra lịch sử của SSD giúp tạo ra một bức tranh về những gì tương lai sẽ tồn tại.
SSD đầu tiên
Việc sử dụng bộ nhớ flash để lưu trữ lâu dài đã xuất hiện từ những năm 1950, nhưng các giải pháp đó nói chung là trên máy tính lớn hoặc máy tính mini lớn hơn và cũng yêu cầu dự phòng pin để bảo toàn nội dung bộ nhớ khi thiết bị không được cấp nguồn bởi máy chủ lưu trữ, như các giải pháp đó đã sử dụng bộ nhớ dễ bay hơi.
Các ổ SSD thương mại tương tự như những ổ SSD hiện có ngày nay đã gia nhập thị trường lần đầu tiên vào đầu những năm 1990, vào năm 1991, một ổ SSD 20MB được bán với giá 1,000 đô la. Rõ ràng, giá đã giảm kể từ đó, và hiệu suất đã được cải thiện khi các giao diện bus PC khác nhau đã giúp tốc độ truyền dữ liệu có thể vượt xa tốc độ tiêu chuẩn mà phương tiện kéo sợi truyền thống sẽ bão hòa.
Ổ cứng thể rắn (SD) có nguồn gốc từ những năm 1950 với hai công nghệ tương tự: Bộ nhớ lõi từ và Cửa hàng chỉ đọc tụ điện thẻ (CCROS). Các đơn vị bộ nhớ phụ này (như cách gọi của người đương thời) xuất hiện trong thời đại của máy tính ống chân không. Nhưng với sự ra đời của các đơn vị lưu trữ thùng phuy rẻ hơn, việc sử dụng chúng không còn nữa.
Sau nhiều thập kỷ
Sau đó, vào những năm 1970 và 1980, ổ đĩa SS đã được triển khai trong bộ nhớ bán dẫn cho các siêu máy tính IBM, Amdahl và Cray đời đầu, nhưng hiếm khi được sử dụng do giá quá cao. Vào cuối những năm 1970, General Instruments đã sản xuất một ROM (EAROM) có chức năng tương tự như bộ nhớ flash NAND sau này. Thật không may, tuổi thọ mười năm không thể đạt được và nhiều công ty đã từ bỏ công nghệ này.
Năm 1976, Dataram bắt đầu bán một sản phẩm có tên Bulk Core, cung cấp dung lượng lưu trữ trạng thái rắn lên đến 2 MB tương thích với các máy tính Kỹ thuật số (DEC) và Dữ liệu chung (DG). Năm 1978, Texas Memory Systems đã đưa vào một ổ đĩa trạng thái rắn RAM 16 kilobyte được các công ty dầu khí sử dụng để thu thập dữ liệu địa chấn. Năm sau, StorageTek đã phát triển ổ đĩa trạng thái rắn RAM đầu tiên.
Một sự khéo léo cho thời gian!
Sharp PC-5000, được giới thiệu vào năm 1983, sử dụng hộp mực lưu trữ trạng thái rắn 128 KB có bộ nhớ bong bóng. Năm 1984 Tallgrass Technologies Corporation có ổ sao lưu băng 40 megabyte với ổ trạng thái rắn 20 MB được tích hợp sẵn. Ổ đĩa 20MB có thể được sử dụng thay cho ổ cứng. Vào tháng 1986 năm XNUMX, Hệ thống Santa Clara đã giới thiệu BatRam, một hệ thống lưu trữ dung lượng lớn 4MB có thể mở rộng lên 20MB bằng cách sử dụng các mô-đun bộ nhớ 4MB.
Một pin có thể sạc lại được tích hợp trong gói để bảo quản nội dung của chip nhớ khi ma trận không được cấp nguồn. Năm 1987 chứng kiến sự gia nhập của Tập đoàn EMC (EMC) vào thị trường SSD, với các ổ đĩa được giới thiệu cho thị trường máy tính mini. Tuy nhiên, đến năm 1993, EMC đã rút khỏi thị trường SSD. Đĩa RAM dựa trên phần mềm vẫn được sử dụng từ năm 2009 vì chúng có tốc độ nhanh hơn so với các công nghệ khác, mặc dù chúng tiêu tốn nhiều tài nguyên CPU hơn và chi phí cho mỗi gigabyte cao hơn nhiều.
SSD dựa trên Flash tốt nhất
Năm 1983, máy tính di động là máy tính đầu tiên có bốn khe cắm để lưu trữ di động dưới dạng ổ đĩa thể rắn flash, sử dụng cùng một loại thẻ nhớ flash. Các mô-đun Flash có giới hạn là cần phải được định dạng hoàn toàn để khôi phục dung lượng từ các tệp bị xóa hoặc sửa đổi; các phiên bản cũ của tệp đã bị xóa hoặc sửa đổi tiếp tục chiếm dung lượng cho đến khi mô-đun được định dạng.
Vào đầu năm 1995, sự ra đời của ổ đĩa trạng thái rắn dựa trên flash đã được công bố. Chúng có lợi thế là không yêu cầu pin để giữ dữ liệu trong bộ nhớ (yêu cầu của các hệ thống bộ nhớ dễ bay hơi trước đây), nhưng chúng không nhanh bằng các giải pháp dựa trên bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM). Kể từ đó, SSD đã được sử dụng thành công trong vai trò thay thế ổ đĩa cứng (HDD) trong các ngành công nghiệp hàng không và quân sự, cũng như các ứng dụng quan trọng khác.
Các ứng dụng này yêu cầu thời gian trung bình đặc biệt giữa các tỷ lệ hỏng hóc (MTBF) mà ổ đĩa trạng thái rắn đạt được nhờ khả năng chịu được các phạm vi sốc, rung và nhiệt độ khắc nghiệt. Vào khoảng năm 2007, SSD dựa trên PCIe đã được giới thiệu với hiệu suất 100.000 hoạt động đầu vào / đầu ra mỗi giây (IOPS) trên một thẻ duy nhất và dung lượng lên đến 320GB. Một SSD flash dung lượng 1 terabyte (TB) sử dụng giao tiếp PCI Express # 8 có thể đạt được tốc độ ghi tối đa là 654MB / s và tốc độ đọc tối đa là 712MB / s.
Ổ đĩa flash doanh nghiệp
Ổ đĩa flash doanh nghiệp (EFD) được xây dựng đặc biệt cho các ứng dụng yêu cầu hiệu suất I / O (IOPS) cao, độ tin cậy, hiệu suất năng lượng và hiệu suất nhất quán. Trong hầu hết các trường hợp, EFD là SSD có bộ thông số kỹ thuật cao hơn so với SSD thường được sử dụng trong máy tính xách tay. Không có cơ quan tiêu chuẩn nào kiểm soát định nghĩa của EFD, vì vậy bất kỳ nhà sản xuất SSD nào cũng có thể yêu cầu sản xuất EFD khi chúng có thể không thực sự đáp ứng các yêu cầu.
Kiến trúc SSD tốt nhất
Ổ cứng thể rắn, hoặc SSD, được coi là một tiến bộ mang tính cách mạng trong lưu trữ dữ liệu khi chúng lần đầu tiên được giới thiệu ra thị trường và chúng vẫn là ổ đĩa được lựa chọn cho đại đa số các sản phẩm lưu trữ Flash công nghiệp và tiêu dùng. Vì ổ DED không chứa bộ phận chuyển động nên chúng được trang bị tốt hơn ổ cứng hay HDD, trong điều kiện khắc nghiệt, chúng cũng chạy nhanh hơn và không gây tiếng ồn liên quan đến ổ cứng. Một trong những thành phần quan trọng trong kiến trúc SSD là bộ điều khiển.
Controlador
Bộ điều khiển chịu trách nhiệm tạo kết nối giữa bộ nhớ trên SSD và máy tính chủ, và nếu không có nó, SSD về cơ bản sẽ vô dụng. Hình dạng của bộ điều khiển ít quan trọng hơn vị trí và đặc điểm. Nếu bạn nhìn vào ổ SSD, bạn sẽ thấy bộ điều khiển nằm phía sau khu vực mà thẻ thực sự được kết nối với hệ thống máy chủ và phía trước các thành phần NAND. Ngoại lệ duy nhất là khi xếp chồng trên một ổ SSD nhỏ.
Bộ điều khiển chịu trách nhiệm về một số chức năng quan trọng nhất của SSD. Chúng bao gồm bộ nhớ đệm đọc và ghi, ECC, cân bằng độ mòn và quản lý nhiễu đọc. Nó cũng thực hiện ánh xạ khối xấu. Nếu không có những tính năng này, SSD sẽ bị hao mòn sớm và có thể không hoạt động đáng tin cậy khi cần thiết.
Mỗi SSD bao gồm một plug-in bao gồm các thiết bị điện tử kết nối các thành phần bộ nhớ NAND với máy tính chủ. Bộ điều khiển là một bộ xử lý nhúng thực thi mã cấp phần sụn và là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với hiệu suất của SSD. Một số chức năng được thực hiện bởi bộ điều khiển bao gồm:
- Mặc san lấp mặt bằng
- Ánh xạ khối không hợp lệ
- Đọc rửa và đọc xử lý xáo trộn
- Đọc và ghi vào bộ nhớ đệm
- Mùa gặt
- Mã hóa
Hiệu suất
Hiệu suất của SSD có thể thay đổi theo số lượng chip flash NAND song song được sử dụng trong thiết bị. Một chip NAND duy nhất tương đối chậm, do giao diện I / O không đồng bộ hẹp (8/16 bit) và độ trễ cao bổ sung của các hoạt động I / O cơ bản (điển hình cho SLC NAND, 25 euro để chụp một trang 4KB từ mảng vào bộ đệm I / O trong một lần đọc, 250 giây để cam kết trang 4K từ bộ đệm I / O sang mảng trong một lần ghi, 2ms để xóa khối 256KB).
Khi nhiều thiết bị NAND hoạt động song song trong một SSD, băng thông được mở rộng và độ trễ cao có thể bị ẩn, miễn là có đủ hoạt động đang chờ xử lý và tải được phân bổ đồng đều giữa các thiết bị. Các ổ SYSTEM nhanh nhất thực hiện dải dữ liệu (tương tự như RAID 0) và xen kẽ trong kiến trúc của chúng. Điều này cho phép tạo ra các ổ SSD cực nhanh với tốc độ đọc / ghi hiệu quả 250MB / s với giao diện SATA 3 Gbit / s vào năm 2009. Hai năm sau, bộ điều khiển SSD SATA 6 Gbit / s cấp tiêu dùng có thể hỗ trợ tốc độ đọc / ghi 500 MB / s.
Bộ nhớ
Hầu hết các nhà sản xuất SSD đều sử dụng bộ nhớ flash NAND không bay hơi trong quá trình xây dựng ổ SSD của họ do chi phí thấp hơn so với DRAM và khả năng lưu giữ dữ liệu mà không cần nguồn điện liên tục, đảm bảo dữ liệu bền bỉ khi mất điện đột ngột. Ổ đĩa nhớ flash STATUS chậm hơn so với các giải pháp DRAM và một số thiết kế ban đầu thậm chí còn chậm hơn ổ cứng sau khi tiếp tục sử dụng. Các giải pháp dựa trên bộ nhớ flash thường được đóng gói trong các hệ số dạng ổ đĩa tiêu chuẩn (1,8, 2,5 và 3,5 inch) hoặc các thiết kế nhỏ gọn, đơn nhỏ hơn do bộ nhớ nhỏ gọn.
Các ổ đĩa giá thấp hơn thường sử dụng bộ nhớ flash nhiều tầng (MLC), chậm hơn và kém tin cậy hơn so với bộ nhớ flash một tầng (SLC). Điều này có thể được giảm thiểu hoặc thậm chí đảo ngược bởi cấu trúc thiết kế bên trong của SSD như xen kẽ, thay đổi các thuật toán ghi và tăng cung cấp quá mức (dung lượng dư thừa nhiều hơn) mà các thuật toán san lấp mặt bằng có thể hoạt động.
Bộ nhớ dựa trên DRAM
Các ổ SSD dựa trên bộ nhớ dễ bay hơi như DRAM có đặc điểm là truy cập dữ liệu cực nhanh (thường dưới 10 micro giây) và chủ yếu được sử dụng để tăng tốc các ứng dụng mà nếu không sẽ bị trì hoãn bởi độ trễ của ổ cứng SSD hoặc ổ cứng flash truyền thống. Nếu mất điện, pin sẽ cung cấp năng lượng trong khi tất cả thông tin được sao chép từ bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) sang bộ nhớ dự phòng. Khi có điện trở lại, thông tin sẽ được sao chép trở lại RAM từ bộ nhớ dự phòng và SSD tiếp tục hoạt động bình thường (tương tự như chức năng ngủ đông được sử dụng trong các hệ điều hành hiện đại).
SSD loại này thường được trang bị mô-đun DRAM cùng loại được sử dụng trong PC và máy chủ thông thường, có thể được hoán đổi và thay thế bằng mô-đun lớn hơn Một đĩa truy cập bộ nhớ từ xa và gián tiếp (đĩa RIndMA) sử dụng thiết bị thứ cấp với mạng nhanh hoặc kết nối Infiniband (trực tiếp) để hoạt động như một SSD dựa trên RAM, nhưng SSD mới hơn, nhanh hơn, dựa trên flash, đã có sẵn vào năm 2014 đang làm cho tùy chọn này ít có lợi hơn. Trong khi giá DRAM tiếp tục giảm, giá bộ nhớ flash còn giảm nhanh hơn. Điểm giao nhau 'flash rẻ hơn DRAM' xuất hiện vào khoảng năm 2004.
Các loại bộ nhớ khác
Một số SSD sử dụng MRAM. Một số ổ đĩa dành riêng sử dụng DRAM và bộ nhớ flash. Khi tắt nguồn, SSD sẽ sao chép tất cả dữ liệu từ DRAM sang flash. Khi có điện trở lại, SSD sẽ sao chép tất cả dữ liệu từ đèn flash sang DRAM của bạn. Một số ổ đĩa sử dụng kết hợp giữa đĩa quay và bộ nhớ flash.
Bộ nhớ đệm và bộ đệm trên SSD tốt nhất
Ổ cứng truyền thống bao gồm một chút bộ nhớ trong phần cứng của chính ổ đĩa (một vài megabyte, thường là 16, XNUMX hoặc có thể nhiều hơn một chút) để tăng hiệu suất đọc và ghi theo nhận thức của người dùng. Nếu dữ liệu mà người dùng muốn đọc hoặc ghi có thể được lưu trữ trong bộ đệm hiệu suất cao, thiết bị có thể lưu trữ dữ liệu tạm thời ở đó trên các mô-đun bộ nhớ nhanh.
Sau đó, nó có trách nhiệm thông báo cho hệ điều hành rằng hoạt động đã hoàn tất, để sau này đơn vị có thể thực sự xử lý việc chuyển dữ liệu từ bộ nhớ cache sang phương tiện từ tính chậm hơn nhiều. Nó không phải lúc nào cũng hoạt động vì chỉ một phần rất nhỏ của tổng dữ liệu trên ổ đĩa có thể được lưu vào bộ nhớ cache bất kỳ lúc nào, nếu dữ liệu không được lưu trong bộ nhớ cache, nó phải được đọc từ phương tiện vật lý chậm hơn.
SSD có cùng một loại khái niệm với bộ nhớ đệm, ngoại trừ chúng bao gồm các chip DRAM trong phần cứng bộ điều khiển SSD trên chính SSD. Chúng có thể dao động từ 64MB đến gigabyte và về cơ bản hoạt động để đệm các yêu cầu để cải thiện tuổi thọ ổ đĩa và phục vụ các đợt yêu cầu đọc và ghi ngắn nhanh hơn một chút so với bộ nhớ ổ đĩa thông thường cho phép. Các bộ nhớ đệm này rất quan trọng trong các ứng dụng lưu trữ doanh nghiệp, bao gồm máy chủ tệp và máy chủ cơ sở dữ liệu được sử dụng nhiều, nhưng ít quan trọng đối với người dùng máy tính để bàn và máy tính xách tay thông thường.
Pin
Một thành phần khác trong ổ SSD hiệu suất cao hơn là tụ điện hoặc một số loại pin. Đây là những điều cần thiết để duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu để dữ liệu bộ nhớ cache có thể được chuyển vào ổ đĩa khi mất điện; một số thậm chí còn quản lý để giữ nguồn đủ lâu để giữ dữ liệu trong bộ nhớ cache cho đến khi có điện trở lại. Trong trường hợp bộ nhớ flash MLC, một sự cố được gọi là hỏng trang cuối
Sự cố này có thể xảy ra khi bộ nhớ flash MLC mất điện trong khi lập trình trang trên cùng. Kết quả là dữ liệu an toàn giả định và giả định có thể gây thiệt hại lớn nếu bộ nhớ nằm ngoài dòng với siêu tụ điện trong trường hợp mất điện đột ngột. Sự cố này không tồn tại với bộ nhớ flash SLC.
Giao diện máy chủ
Giao diện máy chủ không phải là một thành phần cụ thể của SSD, nhưng nó là một phần quan trọng của ổ đĩa. Nó thường được tích hợp sẵn trong bộ điều khiển đã thảo luận ở trên, nó thường là một trong những giao diện được tìm thấy trên ổ cứng. Những người được đề cập bao gồm:
- SCSI được đính kèm nối tiếp (SAS,> 3,0 Gbit / s) - thường được tìm thấy trên các máy chủ
- Serial ATA (SATA,> 1,5 Gbit / s)
- PCI Express (PCIe,> 2.0 Gbit / s)
- Kênh sợi quang (> 200 Mbit / s) - hầu như chỉ có trên các máy chủ
- USB (> 1,5 Mbit / s)
- ATA song song (IDE,> 26,4 Mbit / s) - hầu hết được thay thế bằng SATA
- (Song song) SCSI (> 40 Mbit / s) - thường được tìm thấy trên các máy chủ, hầu hết được thay thế bằng SAS; SSD dựa trên SCSI cuối cùng được giới thiệu vào năm 2004.
Cấu hình
Kích thước và hình dạng của bất kỳ thiết bị nào phần lớn là do kích thước và hình dạng của các thành phần được sử dụng để tạo ra thiết bị đó. Ổ cứng truyền thống và ổ đĩa quang được thiết kế xung quanh đĩa xoay hoặc đĩa quang cùng với động cơ trục chính bên trong. Nếu một SSD được tạo thành từ một số mạch tích hợp (IC) được kết nối với nhau và một đầu nối giao diện, thì hình dạng của nó có thể rất giống bất cứ thứ gì có thể tưởng tượng được; bởi vì nó không còn bị giới hạn trong hình dạng của các đơn vị phương tiện quay.
Một số giải pháp lưu trữ trạng thái rắn đi kèm trong một khung máy lớn hơn, thậm chí có thể là một hệ số dạng có thể lắp vào giá đỡ với nhiều đơn vị hệ thống bên trong. Tất cả sẽ kết nối với một bus chung bên trong khung và sẽ được kết nối bên ngoài hộp bằng một đầu nối duy nhất. Đối với việc sử dụng máy tính thông thường, hệ số hình thức 2,5 inch (thường thấy trong máy tính xách tay) là phổ biến nhất.
Đối với máy tính để bàn có khe cắm ổ cứng 3,5 inch, có thể sử dụng một tấm bộ điều hợp đơn giản để làm cho ổ như vậy vừa vặn. Các loại hệ số dạng khác phổ biến hơn trong các ứng dụng kinh doanh. Một ổ SSD cũng có thể được tích hợp hoàn toàn vào mạch điện khác của thiết bị, như trong MacBook Air của Apple (kể từ mẫu Fall 2010). Tính đến năm 2014, các hệ số dạng mSATA và M.2 cũng đang trở nên phổ biến, chủ yếu là trong các máy tính xách tay.
Hệ số hình thức hdd tiêu chuẩn
Lợi thế của việc sử dụng hệ số dạng ổ cứng hiện tại sẽ là tận dụng cơ sở hạ tầng rộng lớn đã có để gắn kết và kết nối các ổ đĩa với hệ thống máy chủ. Các yếu tố hình thức truyền thống này được biết đến từ kích thước của phương tiện quay, ví dụ 5,25 inch, 3,5 inch, 2,5 inch, 1,8 inch, không phải kích thước của hộp ổ đĩa.
Các yếu tố dạng thẻ tiêu chuẩn
Đối với các ứng dụng có dung lượng cao, chẳng hạn như ultrabook hoặc máy tính bảng, một số yếu tố hình thức nhỏ gọn đã được tiêu chuẩn hóa cho SSD dựa trên flash. Có hệ số dạng mSATA, sử dụng thiết kế vật lý của thẻ PCI Express mini. Nó vẫn tuân thủ về mặt điện với đặc điểm kỹ thuật giao diện PCI Express Mini Card, đồng thời yêu cầu kết nối bổ sung với bộ điều khiển máy chủ SATA thông qua cùng một đầu nối.
Hệ số hình thức M.2, trước đây được chú ý là hệ số hình thức thế hệ tiếp theo (NGFF), là sự chuyển đổi tự nhiên từ mSATA và thiết kế vật lý mà nó sử dụng sang hệ số hình thức hữu dụng và nâng cao hơn. Trong khi mSATA tận dụng hệ số hình thức và đầu nối hiện có, M.2 đã được thiết kế để sử dụng tối đa không gian thẻ, đồng thời giảm thiểu dấu chân. Tiêu chuẩn M.2 cho phép các ổ SSD SATA và PCI Express được cài đặt trong các mô-đun M.2.
Các hệ số dạng đĩa trong một mô-đun (DOM)
Đĩa trong mô-đun (DOM) là ổ đĩa flash giao tiếp SATA hoặc ATA (PATA) 40/44-pin, được thiết kế để kết nối trực tiếp với bo mạch chủ và được sử dụng như một ổ đĩa cứng máy tính (HDD). Bộ chuyển đổi flash sang IDE mô phỏng ổ đĩa cứng, vì vậy, DOM có thể được sử dụng mà không cần phần mềm bổ sung hoặc hỗ trợ trình điều khiển. DOM thường được sử dụng trong các hệ thống nhúng, thường được triển khai trong các môi trường khắc nghiệt, nơi các đơn vị dịch vụ cơ học sẽ đơn giản bị lỗi hoặc trong các máy khách mỏng do kích thước nhỏ, tiêu thụ điện năng thấp và hoạt động yên tĩnh.
Ứng dụng cho SSD
Lợi ích của việc sử dụng ổ đĩa hệ thống <1> trong các ứng dụng lưu trữ sản xuất là rất nhiều. Như đã đề cập, vì SSD không có thành phần cơ học chuyển động, chúng sử dụng ít năng lượng hơn, có khả năng chống rơi hoặc xử lý thô, chạy gần như im lặng và đọc nhanh hơn và ít độ trễ hơn. Ngoài ra, vì các đĩa cứng không cần xoay, nên không cần đợi các bộ phận vật lý tăng tốc độ hoạt động, làm giảm hiệu suất hoạt động khiến ổ cứng không thể thoát ra.
Chúng cũng nhẹ, làm cho chúng lý tưởng cho máy tính xách tay và máy có kích thước nhỏ, cũng như mạng khu vực lưu trữ dung lượng cao trong một không gian nhỏ hơn. Do những ưu điểm này, Đơn vị trạng thái dịch vụ phổ biến trong các môi trường sau:
- Vừa là máy chủ cơ sở dữ liệu, vừa để lưu trữ công cụ cơ sở dữ liệu và lưu trữ chính cơ sở dữ liệu để truy cập nhanh
- Giống như một tầng "nóng" trong kho lưu trữ mạng nhiều lớp, nơi dữ liệu được truy cập thường xuyên có thể được truy xuất và ghi lại rất nhanh chóng
- Trong các tình huống có thể xảy ra sự cố vật lý và do đó ổ cứng có nguy cơ không bền vững đối với độ tin cậy của hệ thống
Ưu điểm của SSD
Thiết bị lưu trữ dữ liệu máy tính này sử dụng chip nhớ flash như ổ USB, điện thoại thông minh và thẻ nhớ. Không có bộ phận chuyển động nào trên SSD và nó giữ cho dữ liệu được an toàn. Đây là lý do chính đằng sau hiệu suất tốt hơn của SSD so với ổ đĩa cứng (HDD). SSD có những ưu điểm tuyệt vời riêng khiến chúng trở nên độc đáo.
Hiệu suất cao hơn
Ngay cả ổ cứng 15K RPM nhanh nhất cũng không thể cạnh tranh với hiệu suất của ổ cứng trạng thái flash NAND. NAND I / O thường đạt 1 Gb / s, trong khi 3D NAND đạt 1,4 GB / s. Những phát triển mới nhất đang đẩy 3D NAND ở tốc độ 3.0 GB / s. Nguyên nhân là do vật lý: ổ cứng có các bộ phận cơ học được sử dụng liên tục sẽ hỏng nhanh hơn ổ SSD không có bộ phận cơ khí. Thay vì các cánh tay cơ học và đầu đọc, SSD sử dụng điện để tạo ra các phản hồi lưu trữ dữ liệu. Hiệu suất nhanh hơn có nghĩa là thời gian khởi động nhanh hơn, di chuyển dữ liệu nhanh hơn và băng thông cao hơn.
Tiêu thụ điện năng thấp
Ổ cứng di động trong các bộ phận cơ học đòi hỏi nhiều năng lượng hơn so với một lượng nhỏ dòng điện được ngắt qua các ô nhớ SSD. SSD cũng tránh được sự tích tụ nhiệt cao do hàng trăm đĩa quay trong trung tâm dữ liệu tạo ra, đòi hỏi đầu tư lớn vào HVAC và kiểm soát khí hậu.
Độ bền theo tỷ lệ.
So sánh độ bền SSD và HDD phức tạp hơn chúng ta tưởng. Các bộ phận cơ học và bề mặt ổ cứng của HDD dễ bị tác động bởi môi trường hơn so với SSD, mặc dù công nghệ mới là ổ cứng có khả năng chống va đập chống lại các va đập vật lý. Và ổ SSD không thể tắt trong thời gian dài mà không bị rò rỉ, nhưng việc tắt ổ cứng có thể kéo dài hàng thập kỷ trong môi trường được kiểm soát bởi môi trường.
Tuy nhiên, độ bền của ổ SYSTEM SS đang tăng lên nhờ vào khả năng lưu trữ thông minh được thêm vào bộ điều khiển. Các công nghệ này bảo vệ SSD khỏi bị rò rỉ hoặc hư hỏng dữ liệu và bao gồm mã sửa lỗi (ECC), thu thập rác và bộ nhớ đệm đọc / ghi.
Không có tiếng ồn
Việc không có khay kim loại xoay để lưu trữ dữ liệu và tay đọc chuyển động làm cho SDD hoàn toàn im lặng khi đang hoạt động. Không thể có tiếng ồn trên ổ cứng. Việc xoay đĩa kim loại và chuyển động tới lui của tay chỉnh âm thanh tạo ra tiếng ồn và thậm chí cả những rung động nhỏ, đôi khi khiến nó hơi khó chịu.
Nó nhỏ gọn
Ổ cứng SSD nhỏ gọn hơn đáng kể so với ổ cứng do không có các bộ phận chuyển động hoặc cơ khí. Điều này cũng có nghĩa là ổ đĩa trạng thái rắn là thành phần lưu trữ phù hợp hơn hoặc thuận lợi hơn cho các thiết bị điện tử tiêu dùng di động như ultrabook và máy tính bảng.
Nhược điểm của SSD
Không có gì là hoàn hảo trong thế giới lưu trữ dữ liệu, và các đơn vị dịch vụ cũng không ngoại lệ. Những nhược điểm của nó bao gồm chi phí cao hơn, dung lượng lưu trữ hạn chế và vòng đời xử lý ngắn hơn ổ cứng, những nhược điểm phổ biến nhất như sau.
Giá cao hơn
Giá đô la cho mỗi GB SSD đã giảm đáng kể trong những năm gần đây, nhưng giá của ổ cứng cũng vậy. Tuy nhiên, chi phí của ổ đĩa flash đã được giảm đủ để hiệu suất cao hơn của nó mang lại lợi nhuận. Hiệu suất thực sự là chìa khóa: Nếu ổ cứng đang làm chậm cơ sở dữ liệu giao dịch và các ứng dụng chuyên sâu khác, thì việc mua ổ cứng vì khả năng chi trả là một nền kinh tế sai lầm.
Dung lượng lưu trữ dữ liệu ít hơn
Khả năng NAND của SSD làm chậm ổ cứng do hạn chế ghi của ô nhớ NAND. Càng nhiều ô nhớ trong một mạch, SSD sẽ đạt được mật độ càng cao. Tuy nhiên, NAND phẳng (2D) chỉ có thể chứa một số ô nhớ giới hạn trước khi các ô bắt đầu bị lỗi. Đáp lại, các nhà nghiên cứu đã phát triển 3D NAND bằng cách xếp chồng các ô nhớ theo cả chiều dọc và chiều ngang.
Điều này cho phép 3D NAND đạt được mật độ cao hơn, tiêu thụ điện năng thấp hơn, độ bền và khả năng đọc tốt hơn, với chi phí thấp hơn trên mỗi gigabyte. Ổ cứng thể rắn rất đắt và được bán với giá khá cao không giống như ổ cứng thông thường. Do đó, SSD chủ yếu có kích thước lưu trữ nhỏ hơn, giá cả phải chăng hơn. Dung lượng lưu trữ thường nhỏ hơn 160GB.
Vòng đời ngắn
Ổ cứng SSD có chu kỳ ghi hạn chế hơn nhiều so với ổ cứng trước khi hỏng. Nguyên nhân chính là do SSD không thể ghi đè các khối hiện có mà phải xóa các khối trước rồi mới ghi dữ liệu mới. Quá trình này cuối cùng ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của ô nhớ. NAND ghi khác nhau tùy theo số bit trên mỗi ô; NAND flash ô đơn cấp hỗ trợ 50.000 đến 100.000 chu kỳ ghi, ô đa cấp thường có tới 3.000 chu kỳ ghi, eMLC (MLC doanh nghiệp) duy trì tới 10.000 chu kỳ ghi, các ô ba cấp thấp trong 300-1000 chu kỳ ghi và 3D NAND có thể đạt 1500-3000 chu kỳ ghi.
Chúng không phù hợp với các tệp
Các doanh nghiệp muốn có khả năng truy cập, phân tích và kiếm tiền từ các tệp dữ liệu của họ. Với số lượng chu kỳ ghi hạn chế, SSD không thích hợp để lưu trữ hoạt động và phân tích lặp lại trên cùng một tập dữ liệu. Vì ý tưởng của các tệp hoạt động là khả năng truy cập dữ liệu theo ý muốn, điều này áp đảo số chu kỳ ghi mà các ô nhớ có thể chịu được.
Khôi phục dữ liệu bị mất
Không có khả năng khôi phục dữ liệu cũ là một trong những nhược điểm lớn nhất của ổ SSD. Dữ liệu sẽ bị xóa vĩnh viễn và hoàn toàn khỏi ổ đĩa. Tuy nhiên, đây là một lợi thế về bảo mật dữ liệu, việc xóa dữ liệu vẫn vĩnh viễn có thể dẫn đến hậu quả không thể khắc phục được trong một số trường hợp không có bản sao lưu cho dữ liệu đã xóa.
Tốc độ ghi chậm hơn
Một số SSD rẻ hơn, đặc biệt là các loại dựa trên MLC, có tốc độ ghi chậm hơn so với tốc độ đọc. Tốc độ này tương đối chậm hơn so với tốc độ ghi trên ổ cứng thông thường.
Công nghệ mới nhất
Trong thời gian gần đây, việc sử dụng SSD ngày càng tăng dẫn đến nhiều vấn đề khác nhau. Những vấn đề này phải được giải quyết trước khi có được hiệu suất tối ưu từ SSD. Ví dụ, hệ điều hành Windows được sử dụng trước Windows 7 không được tối ưu hóa cho SSD. Do đó, việc sử dụng ổ đĩa trạng thái rắn với hệ điều hành không được tối ưu hóa, chẳng hạn như Windows Vista, có xu hướng làm giảm hiệu suất của ổ đĩa và rút ngắn tuổi thọ của nó.
Năng lượng cao
Ổ cứng trạng thái nguồn sử dụng công nghệ DRAM đòi hỏi nhiều năng lượng hơn ổ cứng thông thường. Các ổ này tiếp tục tiêu thụ năng lượng khi hệ thống khởi động trong khi ổ cứng thông thường thì không.
Tác động đến sức mạnh và độ tin cậy
Trọng tâm của thiết kế đèn flash NAND là khả năng không thể sửa chữa được đối với cổng nổi do nhiều chu kỳ chương trình và tẩy xóa. Nói một cách đơn giản, độ bền (có nghĩa là số chu kỳ mà một khối có thể được xóa và lập trình trong đó) bị giới hạn. Điện trường tương đối mạnh được sử dụng trong chương trình và chu kỳ xóa; chúng có khả năng làm hỏng cổng nổi, nếu bị hỏng sẽ làm thay đổi các đặc tính của tế bào NAND.
Khả năng xảy ra vấn đề này càng gia tăng khi SSD có một số khối NAND hạn chế hoặc một lượng dung lượng cố định có sẵn để sử dụng. Do đó, nhiều chu kỳ chương trình / xóa dựa trên lượng dữ liệu được ghi vào thiết bị (hoặc khối lượng công việc), hiệu quả mà các chu trình chương trình được phân phối đồng đều trên tất cả các ô của thiết bị flash (hoặc cân bằng độ mòn) hoặc hiệu quả giữa các dữ liệu được ghi vào phương tiện NAND và dữ liệu nhận được từ máy chủ (hoặc phép nhân ghi) có thể khiến các tế bào NAND bị mòn sớm và tiêu cực đến độ bền và khả năng truy cập của thiết bị SSD tổng thể của dữ liệu chứa trong đó.
Yêu cầu các chu kỳ bổ sung
Bởi vì các chu kỳ chương trình bổ sung được yêu cầu để vận hành MLC NAND và cửa sổ ngưỡng điện áp hẹp hơn của nó, một tế bào NAND MLC vốn dĩ sẽ hao mòn nhanh hơn một tế bào NAND SLC vì tín hiệu nhiễu của môi trường NAND suy giảm theo thời gian. Điều quan trọng là phải nhận ra sự khác biệt giữa các thuộc tính này của đèn flash SLC và MLC vì nó ảnh hưởng đến điện trở được chỉ định cho một khối nhất định:
- SLC NAND thường được chỉ định ở 100.000 chu kỳ ghi / xóa trên mỗi khối.
- MLC NAND thường được chỉ định ở 10.000 chu kỳ ghi / xóa trên mỗi khối.
Ngoài ra, việc lưu giữ dữ liệu (hoặc tính toàn vẹn của dữ liệu được lưu trữ trong một ô flash theo thời gian) bị ảnh hưởng bởi trạng thái của cổng nổi trong ô NAND nơi mức điện áp là quan trọng. Rò rỉ đến hoặc từ cổng nổi, có xu hướng thay đổi từ từ mức điện áp của cell từ mức ban đầu sang mức khác sau khi lập trình hoặc xóa cell, có thể thay đổi mức điện áp.
Mức thay đổi này có thể được hệ thống hiểu không chính xác là một giá trị logic khác. Do đó, do dung sai điện áp giữa các mức MLC chặt chẽ hơn so với các mức SLC, các tế bào flash MLC có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng rò rỉ. Do đó, cần phải cẩn thận để đảm bảo khả năng lưu giữ dữ liệu lâu dài của SLC và MLC NAND khi được sử dụng trong lưu trữ doanh nghiệp. Để giải quyết những vấn đề này, các OEM NAND flash gần đây đã công bố công nghệ (được gọi là Enterprise MLC, hoặc eMLC) giúp kéo dài đáng kể tuổi thọ của lưu trữ dựa trên flash cho các ứng dụng kinh doanh.
Các kỹ thuật được sử dụng cho độ tin cậy dựa trên NAND
Nhìn bề ngoài, nhiều vấn đề liên quan đến NAND như một phương tiện lưu trữ có vẻ quá khó khăn hoặc thách thức đối với công nghệ được sử dụng trong môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, các ổ đĩa trạng thái doanh nghiệp phổ biến tích hợp một loạt các kỹ thuật và trí thông minh tiên tiến để giúp khắc phục các hạn chế về độ chắc chắn và độ tin cậy ở cấp độ phương tiện NAND flash.
Mã sửa lỗi (ECC)
ECC được sử dụng để phát hiện và sửa lỗi bằng cách thêm các bit bổ sung vào dữ liệu. Các thuật toán ECC, chẳng hạn như mã Reed-Solomon, mã hóa Hamming và các thuật toán khác, thường được sử dụng trong các ứng dụng lưu trữ. Nói chung, càng sử dụng nhiều bit ECC thì mức độ sửa lỗi càng cao. Do đó, một ổ SSD ECC hiệu quả sẽ có thể sửa nhiều lỗi hơn, cuối cùng là cải thiện thời gian hao mòn.
Mặc kỹ thuật san lấp mặt bằng
Cân bằng độ mòn là một quy trình SSD sử dụng để giảm thiểu tác động của giới hạn khả năng chống NAND bằng cách trải đều các chu trình chương trình trên tất cả các ô trong thiết bị flash. Hai kỹ thuật chính, tĩnh và động, thường được sử dụng trong SSD để quản lý quyền truy cập vào phương tiện NAND. Điều này ngăn không cho dữ liệu được truy cập không thường xuyên được lưu trữ trong một khối nhất định trong một khoảng thời gian dài.
Cân bằng độ mòn tĩnh được thiết kế để phân phối dữ liệu đồng đều trong toàn bộ hệ thống bằng cách tìm các khối vật lý ít được sử dụng nhất và sau đó ghi dữ liệu vào các vị trí đó. Cân bằng độ mòn động phân phối dữ liệu thành các khối miễn phí hoặc không sử dụng. Cuối cùng, sự kết hợp của các kỹ thuật cân bằng độ mòn này làm tăng tuổi thọ của ổ SSD bằng cách trải đều dữ liệu trên tất cả các ô của thiết bị để tránh mài mòn từng ô.
Sử dụng khối dự phòng (hoặc quá tải)
Cung cấp các khối dự phòng có dung lượng NAND bổ sung là một cách khác để cải thiện độ bền. Ví dụ: SSD được bán trên thị trường là SSD 25GB có thể hiển thị 25GB dung lượng khả dụng để người dùng lưu trữ dữ liệu. Tuy nhiên, SSD có thể được xây dựng với 32GB dung lượng NAND thực. 7GB chi phí (hoặc khối dự phòng) trong ví dụ này có thể được sử dụng để cải thiện hiệu quả của việc cân bằng độ mòn và các hoạt động chương trình / xóa khác để tăng độ bền và hiệu suất ở cấp thiết bị. Điều này thường được gọi là dự phòng quá mức.
Đệm dữ liệu
Trên SSD và cả với ổ cứng, việc lưu dữ liệu vào bộ nhớ đệm với một lượng nhỏ bộ nhớ DRAM có thể cải thiện hiệu suất. Trên SSD, hãy đệm dữ liệu; Nó cũng cải thiện khả năng phục hồi cấp thiết bị bằng cách tối ưu hóa ghi, hạn chế chu kỳ xóa / chương trình và loại bỏ bất kỳ sự không khớp nào giữa kích thước khối xóa và kích thước dữ liệu.
Ổ cứng SSD tốt nhất trên thị trường hiện nay
Chuyển sang ổ đĩa trạng thái rắn là cách nâng cấp tốt nhất bạn có thể làm cho PC của mình. Những thiết bị tuyệt vời này xóa sạch thời gian khởi động lâu, tăng tốc độ tải các chương trình và trò chơi và thường làm cho máy tính của bạn cảm thấy thích nhanh Nhưng không phải tất cả các ổ đĩa trạng thái rắn đều được tạo ra như nhau. Các ổ đĩa biển tốt nhất cung cấp hiệu suất ổn định với giá cả phải chăng hoặc, nếu giá cả không phải là đối tượng, tốc độ đọc và ghi với tốc độ đọc và ghi nhanh.
Nhiều ổ SSD có kích thước 2,5 inch và giao tiếp với PC thông qua cùng một cổng SATA được sử dụng bởi ổ cứng truyền thống. Nhưng trên rìa chảy máu của ổ đĩa NVMe (Non-Volatile Memory Express), bạn sẽ tìm thấy những ổ SSD "dẻo dai" nhỏ phù hợp với kết nối M.2 trên bo mạch chủ hiện đại, SSD nằm trong bộ điều hợp PCIe và khe cắm trên bo mạch chủ của bạn như một card đồ họa hoặc card âm thanh, ổ đĩa Xpoint 3D tương lai và hơn thế nữa. Việc lựa chọn một ổ SSD hoàn hảo không còn đơn giản như trước đây. Dưới đây là danh sách các ổ SSD tốt nhất
Làm thế nào để cài đặt ổ SSD tốt nhất?
SSD hiện đại thật tuyệt vời và là một bản nâng cấp xứng đáng cho bất kỳ hệ thống nào. Chuyển từ ổ thông thường sang SSD sẽ cải thiện tốc độ trên toàn hệ thống. PC của bạn sẽ khởi động nhanh hơn, tải các ứng dụng và tệp lớn nhanh hơn và giảm thời gian tải trong hầu hết các trò chơi. Vấn đề là, một khi vượt quá một terabyte dung lượng lưu trữ, các ổ SSD bắt đầu trở nên đắt đỏ.
Ngoài ra, ổ cứng thông thường chậm hơn nhưng cung cấp dung lượng lưu trữ lớn tương đối rẻ. Bạn cũng có thể kết hợp các điểm mạnh của ổ cứng và ổ cứng. Nếu máy tính để bàn của bạn có thể xử lý nhiều ổ đĩa (và hầu hết chúng đều có thể), bạn có thể cài đặt hệ điều hành của mình trên ổ SSD chính để truy cập nhanh vào các tệp và chương trình cần thiết, đồng thời sử dụng ổ đĩa dung lượng lớn truyền thống để lưu trữ tệp. Điều này làm cho SSD trở thành một bản nâng cấp đặc biệt hấp dẫn nếu bạn đã có ổ cứng, vì nó có thể di chuyển hệ điều hành và "hạ cấp" ổ cứng xuống các tác vụ lưu trữ.
Bạn cũng có thể kết hợp điểm mạnh của ổ cứng và ổ cứng. Nếu máy tính để bàn của bạn có thể xử lý nhiều ổ đĩa (và hầu hết chúng đều có thể), bạn có thể cài đặt hệ điều hành của mình trên ổ SSD chính để truy cập nhanh vào các chương trình và tệp cần thiết, đồng thời sử dụng ổ đĩa dung lượng lớn truyền thống để lưu trữ tệp. Điều này làm cho SSD trở thành một bản nâng cấp đặc biệt hấp dẫn nếu bạn đã có ổ cứng, vì nó có thể di chuyển hệ điều hành và "hạ cấp" ổ cứng xuống các tác vụ lưu trữ.
Kích thước vật lý của ổ đĩa là gì?
Ổ cứng thường có hai kích cỡ: 2,5 "và 3,5". Ổ đĩa 3,5 ″ còn được gọi là "ổ đĩa kích thước đầy đủ" hoặc "ổ đĩa máy tính để bàn". Hầu như mọi máy tính để bàn đều có chỗ cho ít nhất một (và đôi khi là nhiều) ổ đĩa 3,5 ″. Trường hợp ngoại lệ có thể xảy ra là các PC có cấu hình siêu nhỏ chỉ có thể xử lý ổ đĩa 2,5 inch.
Ổ cứng 2,5 được thiết kế truyền thống cho máy tính xách tay, nhưng chúng cũng phù hợp với máy tính để bàn. Một số máy tính để bàn có tích hợp điểm gắn cho ổ đĩa 2,5. bạn sẽ cần một giá đỡ. Lưu ý rằng chúng thường được dán nhãn là (khung gắn SSD) Điều này là do tất cả SSD ở dạng ổ cứng truyền thống đều là ổ 2,5 ″. Đó là kích thước bạn sẽ sử dụng cho dù bạn đang gắn nó trên máy tính để bàn hay máy tính xách tay.
Có một yếu tố hình thức nữa để nói về; tiêu chuẩn M.2. Những ổ đĩa này thực sự trông giống như RAM hơn là ổ cứng. Thay vì kết nối với bo mạch chủ của bạn qua cáp SATA như cách các ổ đĩa thông thường vẫn làm, ổ M.2 kết nối với một khe cắm chuyên dụng. Nếu bạn quan tâm đến ổ M.2, bạn sẽ phải xác định xem PC của mình có hỗ trợ chúng hay không, nếu không thì bạn sẽ không thể.
Lưu ý nhỏ
Khi máy tính xách tay trở nên nhỏ hơn và đẹp hơn, máy tính xách tay cũng trở nên khó nâng cấp hơn. Hầu hết các máy tính xách tay không tối thiểu vẫn sử dụng ổ đĩa 2,5 inch, nhưng có thể có hoặc không có khoang ổ đĩa mà người dùng có thể truy cập để nâng cấp. Máy tính xách tay rẻ hơn, cồng kềnh hơn và một số thiết kế dành cho doanh nhân như ThinkPad của Lenovo hoặc Latitudes của Dell, vẫn cho phép truy cập khá dễ dàng.
Các mô hình khác có thể mất nhiều công sức để có được khoang ổ đĩa, hoặc chúng có thể hoàn toàn không có quyền truy cập, đặc biệt nếu chúng đã chuyển sang tiêu chuẩn M.2 đắt tiền. Việc nâng cấp các thiết bị đó có thể sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của bạn và bạn sẽ phải tra cứu hướng dẫn cụ thể cho kiểu máy được sử dụng. Điều này rất quan trọng cần biết!
Tôi cần kết nối nào?
Tất cả các ổ đĩa 3,5 "và 2,5" hiện đại đều sử dụng kết nối SATA để cấp nguồn và dữ liệu. Nếu bạn đang cài đặt ổ đĩa trên PC để bàn, cáp nguồn SATA là cáp 15 chân chạy từ nguồn điện của PC. Nếu máy tính của bạn chỉ cung cấp cáp Molex 4 chân cũ hơn, bạn có thể mua bộ điều hợp hoạt động rất tốt. Cáp dữ liệu SATA yêu cầu bo mạch chủ hỗ trợ kết nối SATA (tất cả các PC hiện đại đều có). Bạn sẽ tìm thấy chúng trong các cài đặt hơi khác nhau, điều này là hoàn toàn thoải mái cho bạn.
Một số có phích cắm thẳng ở một đầu và phích cắm hình chữ L ở đầu kia. Phích cắm hình chữ L giúp bạn dễ dàng lắp vào các ổ cắm gần với các thành phần khác hơn. Một số cáp SATA có phích cắm thẳng hoặc phích cắm hình chữ L ở cả hai đầu. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cáp SATA với ổ cứng của mình, nhưng nếu bạn đang làm việc trong một không gian đặc biệt chật hẹp, hãy nhớ rằng có các tùy chọn khác ngoài đó.
Nếu bạn đang cài đặt trên một máy tính xách tay cho phép người dùng truy cập, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Thông thường, bạn sẽ có thể cắm ổ đĩa trực tiếp vào một khe cắm đã có sẵn nguồn điện và kết nối dữ liệu mà không cần dây cáp để kết nối. Một từ khác trên ổ SATA. Bản sửa đổi mới nhất của tiêu chuẩn SATA là SATA 3.3, ổ đĩa và cáp tương thích ngược, điều này rất tuyệt và mới cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn.
Lái xe của tôi nên chạy nhanh như thế nào?
Câu trả lời cho câu hỏi này là nó có thể nhanh nhất có thể của bạn. Nếu bạn đang nâng cấp từ ổ cứng lên SSD, bạn sẽ ngạc nhiên về tốc độ tăng bất kể thế nào. Vì vậy, bạn có thể không muốn sử dụng ổ SSD nhanh nhất mà bạn có thể nhận được. Nhận được nhiều bộ nhớ hơn trên SSD sẽ quan trọng hơn đối với hầu hết mọi người hơn là tăng tốc độ.
Nếu bạn đang mua một ổ đĩa thông thường, tốc độ thường được biểu thị bằng RPM - số vòng quay mỗi phút của các khay dữ liệu đang quay. 5400 RPM là tốc độ điển hình của các ổ đĩa giá rẻ (đặc biệt là các loại ổ cứng 2,5 inch), với các ổ 7200 RPM, chúng cũng khá phổ biến. Một số ổ cứng hiệu suất cao được cung cấp với tốc độ 10.000 RPM, nhưng chúng hầu hết đã được thay thế bằng ổ đĩa hệ thống web nhanh hơn.
Quá trình cài đặt trên PC
Tháo và tháo các mặt của vỏ máy tính. Một số có chốt giữ hai bên cố định, phải được đẩy ra. Đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập rõ ràng vào các cổng SATA trên bo mạch chủ và các khay ổ cứng. Sau đó, Đặt SSD lên giá gắn của nó hoặc trong một khoang có thể tháo rời, căn chỉnh với các lỗ bên dưới, rồi vặn vào. Đặt giá đỡ vào khoang ổ cứng 3,5 inch thay thế và cố định nó bằng các lỗ ở bên cạnh.
Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, bạn cần kết nối đầu hình chữ L của cáp SATA với SSD và đầu còn lại với cổng SATA dự phòng. Kết nối cáp nguồn SATA với SSD. Để cài đặt Windows mới, hãy ngắt kết nối bất kỳ ổ cứng nào khác bên trong PC của bạn. Cắm USB hoặc DVD sẵn sàng cho Windows 10 và bật PC. Nhấn F12 hoặc bất kỳ phím nào để xem menu khởi động và chọn USB hoặc DVD. Tiến hành cài đặt Windows 10 trên SSD. Sau khi cài đặt xong, bạn có thể thay ổ cứng khác.
Rõ ràng là tất cả các tệp cũ và cài đặt Windows của bạn vẫn còn trên đĩa cũ của bạn. Bạn có thể sao chép tài liệu, video, nhạc và hình ảnh của mình thông qua các thư mục tương ứng trên SSD, nhưng tốt nhất nên để hầu hết các tệp của bạn trên ổ cứng để tránh sử dụng dung lượng hạn chế trên SSD của bạn. Có rất nhiều cách để thông báo cho cài đặt Windows mới của bạn rằng tài liệu và các tệp khác của bạn nằm trên một ổ cứng khác, nhưng với Windows, phương pháp thanh lịch nhất là sử dụng tính năng thư viện của nó, đây là tính năng cơ bản nhưng chắc chắn thiết thực nhất.
Chú ý đến chi tiết
Tạo một thư mục trên ổ cứng của bạn (ví dụ: e: / docs). Bấm chuột phải vào thư mục trong Explorer, cuộn xuống tùy chọn Bao gồm trong Thư viện, sau đó chọn thư viện Tài liệu từ danh sách. Sau đó sao chép tài liệu từ thư mục Tài liệu của tôi sang tài liệu mới. Bạn có thể làm điều tương tự đối với phim, nhạc và hình ảnh, giữ cho các tệp của bạn luôn gần gũi mà không cần lưu trữ trên SSD.
Khi nói đến các chương trình, bạn nên cài đặt những chương trình mà bạn sử dụng nhiều nhất trên SSD của mình để được hưởng lợi từ tốc độ của chúng. Khi dung lượng trở nên quá chật hoặc bạn không cần thêm tốc độ, hãy cài đặt các chương trình mới trên ổ cứng cũ bằng cách chỉ định nơi lưu trữ các tệp trong quá trình cài đặt. Nếu bạn để cài đặt ở giá trị mặc định, các chương trình sẽ luôn cài đặt trên cùng một ổ đĩa với Windows.
Ổ cứng SSD tốt nhất trên thị trường
QUAN TRỌNG MX500 2TB
Ổ cứng thể rắn SSD 2TB của Crucial cung cấp tốc độ đọc và ghi tuần tự lên đến 560MB / s và hiệu suất đọc và ghi ngẫu nhiên lên đến 95k / 90k trên tất cả các loại tệp. Bạn nhận được thêm một sự thúc đẩy từ công nghệ Micron 3D NAND, đồng thời có mã hóa dựa trên phần cứng 256-bit. Trên hết, bạn nhận được lợi ích của một thương hiệu có thành tích đã được kiểm chứng, đến từ Crucial, bạn biết điều này sẽ tồn tại lâu dài và giao diện SATA đơn giản chỉ kết nối trực tiếp với bo mạch chủ của bạn, khiến nó trở nên đơn giản nhưng thanh lịch!
SAMSUNG 860EVO 1TB
Samsung đã nâng cao trò chơi cá cược SSD của mình với một số phiên bản mới. Ổ đĩa 860 Evo 1TB này siêu hiệu quả với tốc độ ghi tuần tự lên đến 520MB / s nhờ công nghệ Intelligent TurboWrite và tốc độ đọc tuần tự lên đến 550MB / s. Hiệu suất vượt trội đó có nghĩa là nó lý tưởng cho các tệp khổng lồ rất phổ biến hiện nay, như nội dung video 4K và nó dễ dàng trở thành một trong những ổ SSD tốt nhất cho năm 2020, ngay cả khi bạn đang sử dụng công nghệ SATA cũ hơn để kết nối với hệ thống của mình.
WD XANH 3D NAND 1TB
Mẫu SSD này hoạt động ở tốc độ đọc tuần tự lên đến 560MB / s và tốc độ ghi tuần tự lên đến 530MB / s với SSD WD Blue 3D NAND bên trong. Phiên bản 1TB cung cấp sự cân bằng tổng thể tuyệt vời giữa giá cả và hiệu suất. Nếu bạn đang muốn bổ sung thêm một chút sức mạnh cho hệ thống máy tính để bàn mà không tốn nhiều chi phí, thì đây là điều hoàn toàn đáng để tham khảo. Nó sử dụng chuẩn kết nối SATA cũ, nhưng nó vẫn là một ổ SSD rất tốt để mua vào năm 2020 và công nghệ cũ hơn đồng nghĩa với việc giá cả phải chăng hơn.
Ổ cứng SSD KINGSTON UV500
SSD UV500 từ thương hiệu Kingston đáng tin cậy có nhiều mức dung lượng từ 120GB đến gần 2TB, vì vậy bạn có thể chắc chắn về kích thước phù hợp với nhu cầu của mình. SSD này sử dụng bộ điều khiển Marvell 88SS1074 và 3D NAND Flash, mang lại hiệu suất tuyệt vời. Đặt ổ đĩa có rãnh này vào một cổng SATA thay thế và bạn sẽ thấy rằng nó chắc chắn làm tăng khả năng phản hồi của hệ thống ngay lập tức. Với tốc độ đọc và ghi tuần tự lên đến 500MB / s, bạn sẽ làm cho cuộc sống kỹ thuật số của mình diễn ra nhanh hơn, mà không bị phá vỡ ngân hàng và bạn cũng sẽ nhận được một khoản đảm bảo.
HP S700 PRO
Nếu bạn đang theo đuổi một workhorse ổ cứng thể rắn mà bạn sẽ có thể dựa vào trong vài năm sử dụng chuyên dụng (và có thể là nhiều máy tính), thì theo ý kiến của chúng tôi, HP S700 Pro là hoàn toàn xứng đáng. trông giống như một trong những ổ SSD tốt nhất năm 2020. Ổ này có nhiều tùy chọn dung lượng, tất cả đều có giá rất hợp lý, nhưng vì mục đích tương thích, lưu ý rằng nó sử dụng SATA 3. Thương hiệu HP cho biết ổ này sẽ kéo dài 2 triệu giờ sử dụng , đủ để trang trải nhu cầu của bạn.
GIGABYTE UD PRO 512GB
Mặc dù nó sẽ không phá vỡ bất kỳ kỷ lục điểm chuẩn nào về hiệu suất đọc hoặc ghi (tương ứng là 530MB / s và 500MB / s), Gigabyte UD Pro 512GB vẫn giành được vị trí trong danh sách ổ SSD tốt nhất của chúng tôi do hiệu suất rất tốt. giá trị của đồng tiền. Với giao diện SATA 6GBps, ổ đĩa 2,5 inch có thể được lắp vào nhiều hệ thống máy tính để bàn cũ hơn hoặc tương thích ngược rất dễ dàng. Nó cũng sử dụng công nghệ 3D NAND để tối đa hóa khả năng chi trả, một lựa chọn ngân sách tuyệt vời nếu bạn không muốn chi nhiều tiền.
SANDISK SIÊU 3D 1TB
sanDisk thực sự tăng cung cấp SSD của mình với Ultra 3D SSD, điều này sẽ đặc biệt quan tâm đến các game thủ, những người sẽ đánh giá cao tốc độ và đồ họa được cung cấp ở đây, mặc dù nó cũng là một trình diễn tuyệt vời và có thể bắt tay với bất kỳ loại máy tính nào. sử dụng. Mang đến khả năng máy tính mát mẻ, yên tĩnh và khả năng chống sốc và rung đã được chứng minh, đồng thời công nghệ 3D NAND tiên tiến không chỉ cung cấp độ tin cậy cao hơn mà còn giảm mức sử dụng điện năng, giúp bạn tiết kiệm tiền và tăng tuổi thọ cho phần cứng của bạn.
SAMSUNG 860EVO 4TB
Nếu bạn thấy mình đang ăn theo cách của mình thông qua bộ nhớ và liên tục tìm kiếm thêm thì SSD Samsung 860 Evo mới nhất cung cấp 4TB đáng kể để giúp bạn tiếp tục. Đây là một trong những ổ SSD lớn nhất trên thị trường hiện tại và nó sẽ phù hợp với các ổ lưu trữ. Tất nhiên, tất cả dung lượng lưu trữ đó không hề rẻ, nhưng SSD Samsung này cung cấp cho bạn tốc độ đọc và ghi nhanh, cũng như bao gồm phần mềm di chuyển dữ liệu và trình hướng dẫn. Thêm tất cả và bạn có một giải pháp lưu trữ hoàn toàn phù hợp cho các chuyên gia.
CORSAIR NEUTRON XTI 1.920 GB
điều này, âm thanh độc hại Neutron XTi 960GB, mang lại hiệu suất vượt trội với tốc độ đọc tuần tự 560MB / s và tốc độ ghi tuần tự 540MB / s, đủ dùng ngay cả trong những trường hợp sử dụng khắt khe nhất. Mức tiêu thụ điện năng thấp hơn có nghĩa là tốc độ phù hợp với hiệu suất hiệu quả. Và, nếu bạn cần thứ gì đó nhỏ hơn, thì có các phiên bản 240 và 480 GB có sẵn để mua, cũng như mô hình 1.920 GB ở cấp cao hơn của phổ.
Ổ cứng SSD INTEL 660P M.2 NVME 1TB
Với loạt sản phẩm 600, Intel cuối cùng cũng đã đưa bộ nhớ flash QLC (Quad Tier Cell) mới nhất đến với mọi người, có nghĩa là bạn sẽ phải trả ít hơn để có thêm dung lượng trong khi vẫn tận hưởng tốc độ đọc và ghi tuần tự lên đến 1.800 MB / s của SSD của bạn. Đó là một hiệu suất nhanh chóng cho nhu cầu của bạn. Intel 660P nhỏ gọn, giá cả phải chăng và nhanh chóng, vì vậy (tùy thuộc vào thiết lập của bạn và những gì bạn cần từ ổ đĩa) bạn có thể không cần phải tìm ở bất kỳ nơi nào khác. Phù hợp với cả cấu hình máy tính để bàn và máy tính xách tay.
ADATA XPG SX8200 PRO M.2 1TB
Nếu bạn cần một ổ SSD cấp cao nhất để chơi game, chỉnh sửa video và sử dụng cho những người đam mê PC, hãy sử dụng XPG SX8200 Pro, kết nối PCIe mang lại tốc độ đọc và ghi nhanh chóng mặt lần lượt là 3.500MB / s và 3.000MB / s. . Điều đó có nghĩa là bạn đang nhận được một số tốc độ tốt nhất trên thị trường nhờ NVMe và M.2. Ổ đĩa đi kèm với một bộ tản nhiệt tích hợp để giảm nhiệt độ, cũng như phần mềm giám sát ổ đĩa hữu ích của Adata.
HP EX920 1TB
Nếu bạn mong muốn có được một trong những ổ SSD NVMe tốt nhất trên thị trường và có một ít tiền để trả cho nó, thì chúng tôi khuyên bạn nên hướng dẫn bạn đến dịch vụ NVMe M.2 PCIe này từ HP (Ngăn xếp Hiệu suất và Dung lượng Ngăn xếp). Trong một thân máy nhỏ gọn). Tốc độ đọc tuần tự 3.200 MB / s và tốc độ ghi tuần tự 1.800 MB / s đủ để làm cho máy tính của bạn và các ứng dụng của nó hoạt động hoàn toàn bất kể bạn sử dụng máy tính của mình để làm gì, và nhược điểm duy nhất là nó đắt hơn như một kết quả.
QUAN TRỌNG P1 SSD 1TB
Với tốc độ đọc và ghi tuần tự lần lượt là 2.000MB / s và 1.700MB / s và dung lượng 1TB, ổ SSD NVMe này của Crucial là một lựa chọn tốt cho những ai muốn có thêm một chút năng lượng từ ổ đĩa của họ nhưng không muốn trả tiền khác. Nó sử dụng cùng một công nghệ chip bốn tầng (QLC) như Intel P660p, nhưng nó có thể là thỏa thuận tốt nhất, tùy thuộc vào mức giá bạn có thể tìm thấy trực tuyến. Không phải là tốt nhất cho các ứng dụng nặng, nhưng hoàn hảo để sử dụng hàng ngày, là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn!
WD BLACK SN750 NVME 250GB
Western Digital từ lâu đã được biết đến là nơi cung cấp dung lượng lưu trữ mà bạn có thể tin tưởng và SSD cao cấp này nhằm tối đa hóa hiệu suất máy tính và chơi game, với tốc độ đọc lên đến 3.470MB / giây, một bộ tản nhiệt tùy chọn và 250GB, 500GB, 1TB và Tùy chọn dung lượng 2TB. Điều đó khiến nó trở thành một trong những ổ SSD tốt nhất của năm 2020 đáng được xem xét và nó đặc biệt rất phù hợp cho các thiết bị chơi game PC tùy chỉnh. Phần sụn và bo mạch SSD cũng đã được tinh chỉnh trên mẫu máy này để tận dụng tối đa hiệu năng.
SAMSUNG 970 EVO PLUS
Khi bạn cần một SSD mới mạnh mẽ, đáng tin cậy và nhanh chóng để khởi động, vì vậy bạn thường chuyển sang Samsung 860 Evo 4TB (và 860 Evo 1TB khiêm tốn hơn), bạn có một sự lựa chọn đáng kể khi nói đến các giải pháp lưu trữ SSD nhanh. Điều nhỏ bé mạnh mẽ được gọi là 970 Evo Plus này cung cấp tốc độ nghiêm trọng mà không có thẻ giá sẽ khiến số dư ngân hàng của bạn trở nên lãng phí, đây là một sự thay thế tuyệt vời cho bạn nếu bạn đang tìm kiếm tốc độ trước hết.
https://www.youtube.com/watch?v=aODKR99EbQ8
So sánh ổ cứng SSD với ổ cứng HDD
Cho đến một vài năm trước, người mua PC không có sự lựa chọn về loại lưu trữ trên máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn. Nếu bạn mua ổ đĩa máy tính xách tay vào bất kỳ thời điểm nào trong vài năm qua, rất có thể bạn có một ổ đĩa trạng thái rắn làm ổ khởi động chính của mình. Máy tính xách tay lớn hơn cũng đang ngày càng chuyển sang ổ đĩa khởi động SSD, trong khi PC giá rẻ vẫn có xu hướng ưu tiên ổ cứng.
Mặt khác, ổ đĩa khởi động trong máy tính để bàn là một tỷ lệ của SSD hoặc HDD; Trong một số trường hợp, một hệ thống đi kèm với cả hai, với SSD làm ổ khởi động và ổ cứng là phần bổ sung để lưu trữ dung lượng cao hơn. Ổ cứng quay truyền thống là ổ lưu trữ không bay hơi cơ bản trong máy tính. Có nghĩa là, thông tin trong đó không "biến mất" khi hệ thống ngừng hoạt động, không giống như dữ liệu được lưu trữ trong RAM. Ổ cứng thực chất là một đĩa kim loại có lớp phủ từ tính để lưu trữ dữ liệu của bạn.
Ổ cứng SSD có chức năng thực hiện mọi thứ mà ổ cứng thực hiện, nhưng dữ liệu được lưu trữ trên các chip nhớ flash được kết nối với nhau để giữ lại dữ liệu ngay cả khi không có điện. Các chip flash này thuộc loại khác với loại được sử dụng trong ổ USB và chúng thường nhanh hơn và đáng tin cậy hơn. Do đó, ổ cứng SSD đắt hơn ổ USB có cùng dung lượng. Tuy nhiên, giống như thẻ nhớ USB, chúng thường nhỏ hơn nhiều so với ổ cứng và do đó giúp các nhà sản xuất linh hoạt hơn trong việc thiết kế PC.
Ổ cứng SSD tốt nhất nhường chỗ cho bộ nhớ trong tương lai
Không rõ liệu các ổ đĩa trạng thái dịch vụ có thay thế hoàn toàn các ổ đĩa cứng quay truyền thống hay không, đặc biệt là với bộ nhớ đám mây được chia sẻ đang chờ đợi. Giá của SSD đang giảm xuống, nhưng chúng vẫn quá đắt để thay thế hoàn toàn hàng terabyte dữ liệu mà một số người dùng có trên PC và Mac của họ để có dung lượng lưu trữ lớn mà không cần phải nhanh. Bộ nhớ đám mây cũng không miễn phí; Bạn sẽ tiếp tục thanh toán miễn là bạn muốn có dung lượng lưu trữ trực tuyến cá nhân.
Bộ nhớ cục bộ sẽ không mất đi cho đến khi chúng ta có Internet không dây đáng tin cậy ở khắp mọi nơi, ngay cả trên máy bay và trên sa mạc. Tất nhiên, đến lúc đó, có thể có một cái gì đó tốt hơn. Những tiến bộ công nghệ này là hàng ngày cho các thế hệ tương lai. Cần lưu ý rằng các phương pháp khác nhau sẽ tiếp tục được thử nghiệm để tăng tốc sức mạnh của các linh kiện điện tử này, vì vậy rất có thể trong một vài năm nữa, sẽ có người vượt qua đĩa SSD.
Các lựa chọn thay thế khác nhau không quá nhiều trong thế giới hiện đại, đó là lý do tại sao các nhà nghiên cứu và công nghệ lớn chú ý đến các chi tiết nhỏ. Làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn và sự thoải mái của chúng ta ngày càng thỏa mãn hơn, chính nhờ điều này mà máy tính từ nguồn gốc của nó đã tác động tích cực đến thế giới mà chúng ta quen thuộc.
Nếu bài viết này đã giúp bạn. Chúng tôi phải cung cấp cho bạn những nội dung khác nhau mà bạn chắc chắn sẽ yêu thích:
Dự án Arduino Chúc bạn có một thời gian rảnh rỗi tuyệt vời!
cửa sổ 1.0 Tìm hiểu lịch sử của hệ điều hành này!
Kết nối Bộ điều khiển Xbox 360 với PC Làm thế nào để làm điều đó?





























