Mi az a szilárdtestalapú meghajtó (SSD)? Ráadásul az előnyök és hátrányok

A szilárdtestalapú meghajtók ( SSD(SSDs) -k ) gyorsan válnak az operációs rendszerek és alkalmazások kedvelt számítógépes tárolójává. Megtalálhatja őket a legújabb laptopokon, telefonokon, táblagépeken és még konzolokon is.

Kiváló teljesítményükkel és tartósságukkal ezek a meghajtók igazi feltűnést keltenek, de mi is az az SSD

Hogyan működnek a hagyományos merevlemezek(Hard Disk Drives) ( HDD-k(HDDs) ).

Ahhoz, hogy megértsük, mitől különböznek az SSD(SSDs) -k , röviden vissza kell fordítanunk az órát, és meg kell néznünk a hagyományos merevlemez-meghajtókat(Hard Disk Drives) ( HDD(HDDs) ). A merevlemez(HDD) volt a szabványos meghajtótípus, amely a közelmúltig gyakorlatilag minden számítógépben megtalálható volt.

A HDD(HDD) belsejében egy vagy több forgó lemezt talál, amelyeket „tányéroknak” neveznek. Minden tál sávokra és szektorokra van osztva. A tányérok általában alumíniumból vagy üvegből készülnek, és mágneses anyaggal vannak bevonva.

A tányér felülete több milliárd egyedi területet tartalmaz, amelyek mindegyike egyetlen adatbitet képvisel. A terület lehet mágnesezett vagy lemágnesezett, ami egyet vagy nullát jelent.

Miközben a forgó tányérok percenkénti ezres fordulatszámmal mozognak, a lengőkarokhoz erősített apró író-olvasó fejek egy hajszálnyira lebegnek a tányér felett, amelyek a meghajtóról olvasnak vagy írnak rá.

A merevlemez(Hard) -meghajtók hihetetlenül bonyolult eszközök, sok apró, pontos és törékeny mozgó alkatrészrel. Modern csoda, hogy olyan jól működnek, ahogyan. 

Hogyan működik a szilárdtestalapú meghajtó (SSD).

Az SSD-k jobban hasonlítanak a félvezető eszközökhöz, például a CPU(CPUs) -khoz és a RAM -hoz , mint a merevlemezekhez. Az SSD(SSDs) -k és a HDD(HDDs) -k egyaránt tárolóeszközként működnek, de az SSD(SSDs) -k nagyon eltérő módon működnek.

Egy tipikus SSD -ben csak számítógépes chipek találhatók. Ott van az SSD vezérlő chipje, amely kezeli az adatok tárolásának módját és helyét, de az SSD nagy része flash memória chipekből áll.

A flash(Flash) memória „nem felejtő” memória. Az illékony(Volatile) memória, mint például a RAM , nem marad fenn, ha kikapcsolják – az ott tárolt adatok eltűnnek. Ezzel szemben a nem felejtő memóriával (például SSD(SSDs) -kkel vagy USB - meghajtókkal) az adatok akkor is megmaradnak, ha a készülék ki van kapcsolva. Ezért nevezik az USB pendrive-okat „flash drive-nak” is!

A modern SSD(SSDs) -k (és a legtöbb USB flash meghajtó és memóriakártya) a NAND flash memóriának nevezett flash memóriát használnak. Nevét a mikrochipen elkészíthető logikai kapuk egyik típusáról kapta. A NAND memórián belül vannak olyan „cellák”, amelyek különböző elektromos töltési szinteket képesek tárolni. A memóriacellában lévő töltési szint mérésével megállapíthatja, hogy az egyet vagy a nullát jelöli. Egy cella tartalmának megváltoztatásához egyszerűen módosítani kell a cella töltési szintjét.

A NAND(NAND) memória világán belül a technológiának számos változata létezik . Például előfordulhat, hogy látott néhány Samsung SSD(Samsung SSDs) -t „ V-NAND ” vagy „függőleges ” NAND felirattal . Itt a memóriacellák függőlegesen vannak egymásra rakva, így több tárolókapacitást tesz lehetővé ugyanazon a szilíciumterületen. Az Intel 3D NAND -ja is többé-kevésbé ugyanaz a technológia. 

SSD-k és interfészek típusai

Az SSD(SSDs) -k többféle formátumban és NAND flash memóriatípusban kaphatók. Ez határozza meg az SSD maximális teljesítményét , valamint az árát.

Flash memória típusok

Az adatsűrűség és a teljesítmény tekintetében nem minden NAND flash egyforma. (NAND)Emlékszel a fenti vitánkból, hogy az SSD(SSDs) -k elektromos töltésként tárolják az adatokat a memóriacellákban. 

Ha egy cella csak egyetlen bitnyi adatot tárol, azt SLC -nek vagy egyszintű cella memóriának(single-level cell memory) nevezik . Az MLC(MLC) (multi-level cell) és a TLC (háromszintű cella) memória cellánként két, illetve három bit adatot tárol. A QLC(QLC) (négyszintű cella) memória cellánként négy bitre teszi.

Minél több bit adatot tárolhat egyetlen cellában, annál olcsóbb lehet az SSD, vagy annál több adatot tölthet be ugyanarra a helyre. Ez remek ötletnek hangzik, de az SSD(SSDs) -k működésének köszönhetően a meghajtók gyorsabban pusztulnak el, ha többbites tárolási módszert használnak. Az SLC memória a (SLC)NAND legjobb teljesítményű és legtartósabb típusa, hosszú élettartammal. Ugyanakkor ez a legdrágább is, és csak a csúcskategóriás meghajtókban található meg.

Mint ilyen, a legtöbb fogyasztói SSD (SSDs)MLC -t vagy TLC -t használ , és speciális módszereket alkalmaz hasznos élettartamának a lehető legnagyobb mértékű meghosszabbítására. Ebben a cikkben egy kicsit később, a technológia hátrányai között foglalkozunk az SSD kopásának kérdésével .

SSD formatényezők

Az SSD(SSDs) -k különféle formájúak. A „formafaktor” egyszerűen az eszköz fizikai formája, és az, hogy milyen csatlakozási szabványnak felel meg. Mivel az SSD(SSDs) -ket eredetileg a merevlemezek(HDDs) helyettesítésére tervezték , az első, fogyasztói asztali számítógépekhez készült eszközöket a merevlemezek korábbi helyére szánták.

Itt jön a képbe a 2,5 hüvelykes SATA SSD( 2.5-inch SATA SSD) dizájn. Egyszerűen kiveheti jelenlegi 2,5 hüvelykes laptopjának merevlemezét, és csatlakoztathatja az egyik SSD(SSDs) -t.

A házban lévő SSD -nek nem kell ennyi hely, de teljesen logikus volt, mivel a laptopok és a legtöbb modern asztali számítógép alaplapján már 2,5 hüvelykes meghajtórekesz és SATA csatlakozó található. Vásárolhat adaptereket is, amelyek segítségével 2,5 hüvelykes meghajtót helyezhet az asztali számítógép 3,5 hüvelykes rekeszébe.

A felesleges helyfoglaláson kívül ezek a 2,5 hüvelykes meghajtók 600 MB/s -ra korlátozták a sebességet , mivel ez a SATA 3 interfész határa.

Az mSATA (mini-SATA) szabvány megoldja a helyproblémát. Az mSATA fizikailag ugyanolyan alakú, méretű és csatlakozó volt, mint a PCI Express Mini kártyaszabvány, de a kétféle kártya elektromosan nem kompatibilis.

Az m SATA szabványt most az M.2 szabvány váltotta fel. Az M.2 SSD(M.2 SSDs) - k SATA vagy PCIe lehetnek, a kártya és az alaplap kombinációjától függően.

Az M.2-es kártyák kétoldalasak is lehetnek, mindkét oldalon komponensekkel, és eltérő hosszúságúak. Mindig fontos megbizonyosodni arról, hogy a számítógép alaplapja kompatibilis a vele használni kívánt M.2 SSD -vel!(M.2 SSD)

Az NVMe SSD(NVMe SSDs) -k a Non-Volatile Memory Express szabványt használják, így a számítógép hozzáférhet az SSD - memóriához a grafikus kártyákhoz gyakrabban használt PCIe segítségével. (PCIe)A PCIe(PCIe) sokkal nagyobb sávszélességgel rendelkezik, mint a SATA , ami lehetővé teszi a gyors SSD - memória teljes potenciáljának kihasználását.

Az SSD-k előnyei

Számos oka lehet annak , hogy az SSD(SSDs) -k gyorsan válnak szabványossá a tárolási technológiákban. Míg néhány korai fogászati ​​probléma egy ideig távol tartotta őket a mainstream számítógépes világtól, most már azon a ponton vannak, hogy bárkinek ajánlhatjuk őket. Még a legújabb videojáték-konzolok is (latest video game consoles)SSD -t használnak . Íme a legfontosabb erősségek, amelyek az SSD(SSDs) -ket jelenlegi népszerűségük felé vezették.

Az SSD-k gyorsak

A világ leggyorsabb mechanikus merevlemeze, a Seagate Mach.2 Exos (Seagate Mach.2) 2X14 524 (Exos 2X14)MB/s -os tartós átviteli sebességet képes elérni . Ez nagyon közel olyan gyors, mint egy SATA 3 SSD , de a manapság a számítógépekben megtalálható tipikus mechanikus meghajtó 100 MB/s és 250 MB/s közötti sebességet érhet el , ha a piac csúcskategóriáját nézi. .

A tipikus M.2 PCIe SSD(M.2 PCIe SSDs) -k , például a középkategóriás laptopokban találhatók, 2,5–3,5 GB/s kínálnak . A legújabb M.2 PCIe SSD(M.2 PCIe SSDs) -k 8 GB/s -hoz közelítenek , ami elképesztő adatmennyiség. A szekvenciális(Sequential) írási sebesség általában valamivel lassabb, mint az olvasási sebesség, de az adatok mindkét irányban óriási sebességgel repülnek.

Nem csak az átviteli sebességről van szó. A mechanikus merevlemezeknek időre van szükségük a tányérok felpörgetéséhez és a meghajtófejek helyükre mozdításához. A megfelelő hely megtalálása a tálcán egy adatigényléshez az úgynevezett „keresési idő”. Az SSD(SSDs) -k esetében ez a várakozási idő gyakorlatilag nulla. 

Az SSD(SSD) azonnal képes kiolvasni az adatokat a memóriacellák bármely helyéről, sőt párhuzamosan is. Nem számít, milyen módon szeleteljük fel, az SSD(SSDs) -k teljesítménye teljesen más, mint a legjobb mechanikus merevlemezek, függetlenül attól, hogy milyen módon szeleteljük őket.

Ha a számítógép merevlemezét (HDD)SSD - re frissíti , sokkal gyorsabban indul a rendszerindítási idő, és a rendszer gyorsan reagál. Egyszerűen(Simply) azért, mert a CPU -nak soha nem kell várnia a tárolómeghajtókról származó adatokra. Ez egy fantasztikus módja annak, hogy egy régi Windows rendszert új életre keltsen.

Az SSD-k tartósak

Az SSD(SSDs) -k nagyjából olyan tartósak, mint bármely más szilárdtestalapú alkatrész, például a CPU vagy a RAM , mozgó alkatrészek nélkül. Hacsak egy túlfeszültség nem teszi tönkre őket, korlátlan ideig működniük kell, vagy legalább addig, amíg a számítógép hasznos marad. A flash(Flash) memória az ütésekkel szemben is nagyon ellenálló, ellentétben a merevlemezekkel, amelyek könnyen tönkremennek, ha leesnek, különösen, ha a tányérok forognak.

Ez a tartósság tökéletessé teszi őket laptopokhoz, és ezért vannak az olyan ultrabookok, mint az Apple MacBook Air , az i Mac és a (Mac)Mac számítógépcsalád más tagjai, nagy teljesítményű integrált SSD(SSDs) -kkel .

A „ tartósság(Durability) ” ebben az esetben nem az SSD kopásának jelenségére utal, amelyre az alábbi hátrányok felsorolásában térünk ki.

Az SSD-k nem szenvednek a töredezettségtől(Suffer From Fragmentation)

Az adatok(Data) töredezettsége valós problémát jelent a merevlemezeken(HDDs) . Ez akkor fordul elő, amikor új adatok kerülnek a meghajtó első szabad helyére. Így előfordulhat, hogy egy adott fájl vagy kapcsolódó fájlok halmazának adatai szétszórva vannak a meghajtó fizikai tányérterületén.

Ez tönkreteszi a szekvenciális olvasási sebességet, és rengeteg keresési időt növel, mivel a meghajtófejek mindenfelé repülnek, hogy megtalálják a fájl összes részét. Az SSD(SSDs) -k természetüknél fogva nem szenvednek töredezettségtől. Nem arról van szó, hogy a fájlok nem töredezettek. Csak ez nem számít, mert nincsenek mozgó alkatrészek, és nincs idő, hogy beszéljünk róla. 

A töredezettségmentesítés csak feleslegesen koptatja a meghajtót. Ha egy kicsit többet szeretne tudni az SSD töredezettségéről, olvassa el az SSD töredezettségmentesítése című részt ?(Should You Defrag an SSD?)

Az SSD-k csendesek

A merevlemezek zajosak! A motor zümmögése, a lemez zúgása, az ide-oda mozgó meghajtófejek kattogó hangja – ez volt a háttérzaj a számítógép-felhasználók számára az évtizedek során.

Ezzel szemben az SSD(SSDs) -k egyáltalán nem adnak zajt. Ez triviális előnynek tűnhet, de a zajos számítógép-alkatrészek bosszantóak. Egyes felhasználási esetekben, például hangrögzítésre használt számítógépeknél, a hangszintek kritikusak. Voltak drága merevlemezek speciális rögzítéssel és kialakítással, amelyek megpróbálták visszaszorítani a HDD -zajt, de az SSD(SSDs) -kkel a probléma teljesen megoldódott.

Ezért lehet most olyan számítógépünk, mint az Apple M1 MacBook Air , amelynek nincsenek ventilátorai és mechanikus merevlemeze. Az egész számítógép félvezetős, ezért nem ad semmilyen zajt!

Az SSD kicsi és energiatakarékos

Az SSD-k sokkal kevesebb helyet foglalnak el, mint a HDD(HDDs) -k , és sokkal kevesebb energiára van szükségük a működésükhöz. Ez azt jelenti, hogy lehetnek kisebb és vékonyabb számítógépeink, táblagépeink, okostelefonjaink és egyéb elektronikus eszközeink, amelyek gyors, nem felejtő tárolómeghajtókat igényelnek.

Az SSD(SSD) -k szinte teljesen alvó állapotba kapcsolhatnak, ha nem használják őket, és a HDD(HDDs) -kkel ellentétben szinte azonnal nagy teljesítményű módba válthatnak. Összességében(Taken) véve az SSD energiafogyasztása különösen fontos a mobil számítógépek és az azokat használó egyéb eszközök akkumulátorának jobb élettartama érdekében. Az elektromechanikus eszközök működéséhez egyszerűen több energiára van szükségük, mint a szilárdtest-eszközöknek.

Az SSD-k csökkenthetik a telepítési méreteket

Az SSD(SSDs) -k csökkenthetik egyes alkalmazások, különösen a videojátékok(video games) telepítési méretét . Ha az alkalmazások a memóriába történő gyors adatfolyamra támaszkodnak, a fejlesztők megkettőzhetik az információkat a HDD - tálcán több helyen. Ez csökkenti a keresési időt, mert a meghajtófejek mindig közel vannak a szükséges adatok másolatához. Ügyes trükk, de a tárhely rovására megy.

Az SSD(SSDs) -kre tervezett alkalmazásoknak erre egyáltalán nincs szükségük. Mivel az SSD -nek gyakorlatilag nincs késleltetése, és azonnal képes olvasni az adatokat a meghajtó bármely pontjáról, az adatoknak csak egy példányának kell jelen lennie.

Az olyan konzolok, mint a PlayStation 5 , már megmutatták, hogy az SSD(SSDs) -k mennyire képesek csökkenteni a telepítési méreteket, különösen a tömörítéssel kombinálva, ami a következő előnyhöz vezet.

Az SSD-ket fel lehet gyorsítani

Ha úgy gondolta, hogy az SSD(SSDs) -k már eleve nagyon gyorsak, felgyorsíthatja ezeket a meghajtókat néhány igazán nagy sebességű teljesítmény érdekében. Mindez a tömörítési technológiának köszönhető. Az adatok az SSD -n, erősen tömörített formában tárolódnak. Amikor az információt kérik, valós időben kicsomagolják, hatékonyan növelve az SSD(SSD) nyers adatátviteli sebességét .

Az egyetlen bökkenő az, hogy a kibontáshoz erős processzorra van szükség, de az SSD(SSDs) -k jelenleg nem tartalmaznak ilyen processzort. Kiderült, hogy a GPU(GPUs) -k kiválóak az ilyen típusú munkák elvégzésében, így a szoftveres API(APIs) -k ( Application Programmer Interface ) használatával, mint például a Microsoft DirectStorage és az Nvidia RTX IO -ja, a (Nvidia’s RTX IO)GPU legújabb generációi nem csak a 3D grafikát, hanem az SSD teljesítményét is felgyorsíthatják.

Az SSD-k hátrányai

Az SSD(SSDs) -k számos kívánatos tulajdonsággal rendelkeznek, de a technológia nem tökéletes. Az SSD - tulajdonlás bizonyos vonatkozásai nem annyira kellemesek, mint szeretnénk.

Az SSD-k drágábbak

A HDD(HDD) -k ára nagyon lecsökkent, és őrült sűrűségűre növelte a tárolható adatmennyiséget. Az eredmény az, hogy egy gigabájt HDD adat sokkal kevesebbe kerül, mint a legolcsóbb NAND flash.

Az SSD(SSD) ára meredeken csökkent az elmúlt néhány évben, de az emberek általában még mindig viszonylag kicsi SSD(SSDs) -ket használnak a 256 GB és 512 GB közötti tartományban. Az SSD(SSDs) -k az alkalmazások és operációs rendszerek számára vannak fenntartva, míg a HDD(HDDs) -k továbbra is rendelkeznek háttértárral a médiafájlok vagy az SSD - sebesség előnyeit nem élvező alkalmazások számára.

A jó hír az, hogy minden félvezető technológiához hasonlóan a tranzisztorsűrűség és a gyártási folyamatok valószínűleg exponenciális tendenciát mutatnak, ami alacsonyabb költségekhez és jelentősebb helymennyiséghez vezet. Egyelőre a legtöbb költségvetéshez SSD(SSD) és HDD tárhely keveréke szükséges .

Az SSD-k elhasználódhatnak

Noha az SSD(SSDs) -k nagyon tartósak, és több büntetést is kibírnak, mint a HDD(HDDs) -k , ugyanakkor hosszabb élettartamúak is, kopástól szenvednek. Az SSD(SSD) elhasználódása azért történik, mert az SSD(SSDs) -k memóriacellákba való írása romboló hatású. Minden alkalommal, amikor egy bitet írnak egy SSD -memóriacellába, az elveszti a töltés megtartásának képességét.

Idővel az ismételt írások egy cellába működésképtelenné teszik. Az SLC SSD(SLC SSDs) -k képesek kezelni a legtöbbször ismétlődő írásokat egy adott cella sütése előtt, de az MLC , TLC és QLC cellák sérülékenyebbek, ebben a sorrendben. A korai fogyasztói SSD(SSDs) -k riasztóan hamarosan kihalhatnak, de manapság a meghajtókon olyan stratégiák vannak, mint a kopásszint-szabályozás és a túlzott kiépítés, hogy megnöveljék az SSD írási élettartamát .

Az SSD(SSD) elhasználódása összetett téma, ezért vessen egy pillantást a Mindenre, amit az SSD elhasználódásáról tudnod kell(Everything You Need To Know About SSD Wear & Tear) egy részletesebb megbeszéléshez.

Az SSD-k gyorsan rothadhatnak

Az adattárolás minden formája végül bedől a bitrothadásnak. (bit rot.)Ez akkor fordul elő, ha az adathordozó annyira leromlik, hogy már nem tudja olvasható formában tárolni az adatokat.

A különböző adathordozók különböző okok miatt rothadnak, de a merevlemezek évtizedekig tárolhatók anélkül, hogy a bitrothadás problémát jelentene. Az SSD(SSDs) -k viszont már néhány év tárolás után elveszíthetik adataikat. Ez annak a szigetelőrétegnek a degradációja miatt következik be, amely megtartja a töltést az egyes memóriacellákban. Ha az összeg kifolyik, a cella üres és nem tartalmaz adatot!

Úgy tűnik, hogy a bitrothadás gyorsabban megtörténik, ha az SSD(SSDs) -ket túl meleg környezetben tárolják, de akárhogy is, valószínűleg nem a legjobb választás az adatok fiókban való tárolására.

Az SSD adat-helyreállítása nehezen(SSD Data Recovery Is Hard) kivitelezhetetlen

Egy kifinomult iparág épült a mechanikus merevlemezekről való adatok helyreállításának művészetére. Ha van elég pénzed, akár az összetört meghajtókról is visszaszerezheted az adatokat, ugyanis egy szakember szó szerint darabokból építi újra a meghajtót.

Hétköznapibb szinten helyreállíthatja a véletlenül törölt adatokat, mivel a merevlemezek(HDDs) nem törlik a fizikai adatokat, amikor törli őket a Windowsban(Windows) vagy más operációs rendszerben. Ehelyett a meghajtó ezen területe egyszerűen felülírandónak van jelölve. Mindaddig, amíg a felülírás még nem történt meg, speciális szoftverrel visszaállíthatja.

Az SSD(SSDs) -k szinte lehetetlenné teszik bárminek a helyreállítását, ha a meghajtó megsérül vagy a fájlok törlődnek. Ha egy merevlemez megsérül(HDD is damaged) az elektromos túlfeszültség miatt, akkor is újraépítheti új meghajtóelektronikával, de mivel az SSD teljesen elektromos, az egész memória lemerülhet.

Az sem segít, hogy az SSD(SSDs) -k kifinomult vezérlőkkel rendelkeznek, amelyek sok mindent megtesznek olyan fizikai adatokkal rendelkező operációs rendszerekkel, amelyekről nem tudnak. Például a SATA SSD -k által használt (SATA SSDs)TRIM parancs előre törli a törlésre jelölt memóriacellákat, hogy felgyorsítsa az új adatok írási folyamatát. Tehát az undelete trükk nem fog működni rajtuk!

A jövő szilárd állapotú

Bár az SSD(SSDs) -k nem tökéletesek, akkora ugrást jelentenek a tárolómeghajtók teljesítményében, hogy elkerülhetetlennek tűnik a tárolópiac esetleges dominanciája. Idővel arra számítunk, hogy még az SLC SSD(SLC SSDs) -k ára is csökkenni fog, míg a kevésbé tartós SSD - típusok még okosabbak lesznek, ha a kopás korlátozásáról van szó. 

A merevlemez(Hard) -technológiának is voltak problémái a korai időkben, de úgy érezzük, hogy az SSD(SSDs) -kkel kapcsolatos problémákat rekordidő alatt megoldják. 



About the author

Számítástechnikai szakértő vagyok, több mint 10 éves tapasztalattal, és arra specializálódtam, hogy segítsek az embereknek az irodájukban lévő számítógépeik kezelésében. Cikkeket írtam olyan témákban, mint az internetkapcsolat optimalizálása, a számítógép beállítása a legjobb játékélmény érdekében stb. Ha bármiben szeretnél segítséget kérni munkáddal vagy magánéleteddel kapcsolatban, én vagyok a megfelelő személy!



Related posts