市場で最高のSSDとその特性

SSDディスクは速度の点で目新しいものであり、これらの要素は新世代のPCやラップトップの基本的な要素です。 可動部品のないこのデバイスは、世界中でトレンドになっています。 彼らは本当に安価で耐久性があります。 この投稿を通して、あなたはその操作と今日存在する最高のSSDについてのすべてを知るでしょう。

最高のSSD

SSDディスクとは何ですか?

よく知られているSSDディスクは最近のストレージテクノロジーです。 名前が示すように、SSDには、従来のハードドライブとは異なり、可動部品がありません。 代わりに、NANDフラッシュメモリを使用します。 SSDに搭載されているNAND(Negative-AND)メモリチップが多いほど、SSDのストレージ容量は大きくなります。 最新のテクノロジーにより、SSDはこれまで以上に多くのNANDチップを搭載できるようになりました。つまり、SSDはhddと同様の機能を持つことができます。

故障率が低く、寿命が長くなる可能性があるため、最近の多くの人々は、機械式ハードドライブよりもソリッドステートドライブ(SSD)を選択しています。 新しいコンピューターやSSDの市場にいる人にとって、多額のお金を使う前に知っておくべきことがいくつかあります。覚えておく必要があります。その利点は何ですか。また、購入すると何が得られますか。

最高のSSD

最高のSSDの役割

SSドライブは、可動部品がないため、従来のハードドライブ(HDD)とは動作が異なります。 ハードドライブは回転ディスクトレイを使用して情報にアクセスしますが、WEB SYSTEMドライブは、スマートフォン、USBドライブ、スリムタブレットのように、フラッシュメモリチップにデータを保存します。 ドライブは、プラッタがデータのある場所に移動するのを待つ必要がないため、すべてのメモリチップに同時にアクセスできます。 これにより、ユーザーは自分の情報に高速でアクセスすることがはるかに簡単になります。

SSDはこのために構築方法が異なり、さまざまな形状とサイズで利用できますが、製造コストが高くなります。 価格が下がっても、2020年には同様の容量のハードドライブのXNUMX倍以上のコストがかかります。これは、時間が経つにつれてこれらのアドオンが新しくなり、より大きなメリットを提供するため、特に高速で大型のSSDに当てはまります。

回転するハードドライブは、データを磁気的に読み書きします。これは、継続的に使用されている最も古いストレージメディアのXNUMXつです。 ただし、磁気特性により、機械的な故障が発生する可能性があります。 対照的に、SSDは、シリコン製の相互接続されたフラッシュメモリチップの基板上でデータの読み取りと書き込みを行います。 メーカーは、さまざまな密度を実現するためにグリッド上にチップを積み重ねることによって電気システムユニットを構築します。

最高のSSDはボラティリティを回避します

揮発性を回避するために、SSDメーカーは電荷を保持するフローティングゲートトランジスタを備えたデバイスを設計しています。 これにより、SSDは、電源に接続されていない場合でも、保存されたデータを保持できます。 各FGRには、充電されたセル用に、またはセルに電荷がない場合に指定されたXNUMXビットのデータが含まれています。

ソリッドステートドライブがない場合、SSDは、データの保持とアクセスの手段として不揮発性メモリを使用するストレージメディアです。 SSDはハードドライブとは異なり、可動部品がないため、アクセス時間の短縮、静かな動作、信頼性の向上、消費電力の削減などの利点があります。

データの各ブロックには、一定の速度でアクセスできます。 ただし、SSDは空のブロックへの書き込みのみが許可されています。 この問題の効果的な代替手段として、SSDはプロビジョニング、ウェアレベリング、またはガベージコレクションの方法を使用できます。 ただし、それでも、SSDのパフォーマンスは時間の経過とともに低下する可能性があります。 ウェアレベリング充電はフラッシュセルのバランスを取り、ガベージコレクションは操作のバックグラウンドで古いファイルを削除します。

スピード

SSDは従来、SATA接続を使用してきました。SATA接続の理論上の最大転送速度は毎秒750MBです。 新世代のインターネットストリーミングユニットはマザーボードのPCIe接続に接続し、最大1,5GB /秒の速度を提供します。 2年に導入されたPCIeM.2014接続規格は、約4 GB / sの実際の最大スループットを提供します。

最高のHDDは、ハードドライブから光年離れています。 それらは、より伝統的でかなり古い対応物よりもはるかに高速で、エネルギー消費が少なく、頑丈です。 実際、古いハードドライブで何らかの機械的な障害が発生することはあまりにも一般的であり、SSDへの切り替えが必要なアップグレードになります。

SSDが登場してからしばらく経ち、最高級のSSDを手に入れるのに以前ほど費用はかからなくなり、アップグレードはパワーユーザーだけのものではなくなりました。たとえ最高のPCを持っていなくても SSDのスピードを享受できます。実際、現在では最高のデスクトップPCやノートPCには、スピードだけでなく小型化という利点から、SSDが標準搭載されています。

データストレージ

SSドライブは、NAND内の電気セルのメッシュに依存してデータを格納します。また、ファームウェアレベルのコードを実行してドライブの動作を支援し、インターフェイスバスを介してメディアをホストコンピューターにブリッジするコントローラーと呼ばれる組み込みプロセッサーも含まれています。 メモリメディア自体の中で、セルメッシュはデータが保存されるページとページのグループであるブロックに分割されます。 工場出荷時の新しいDESユニットは、未使用メモリのページのブロック全体で満たされています。

SSDは、これらのブロック内の空のページにのみ新しいデータを書き込みます。 ご想像のとおり、新しい書き込みとデータがドライブに保存されると、これは最終的に新しい連続した空白ページが使い果たされることを意味します。 これが発生すると、ユニットによるブロック内の空のページのインテリジェントな管理が必要になります。 ブロック内の多くのページが使用されていないことをドライブが検出すると、SSDコントローラーはそのブロックのページをメモリにコミットし、ブロック全体をクリアしてから、未使用のページを無視して空のままにして、データをブロックに書き戻します。

これが、SSDドライブがほとんど空のときに信じられないほど高速であるが、古くなるにつれて遅くなる傾向がある理由です。これは、未使用のスペースがあるブロックを見つけ、コミットし、消去し、再書き込みしてから、新しいデータを書き込むこのプロセスが必要なためです。新しいデータを古いドライブに書き換える必要があるたびに発生します。 しかし実際には、このパフォーマンスの低下には、ドライブを非常に頻繁に使用するのに何年もかかります。

最高のSSDの進化

エンタープライズストレージは、コンピューティングの比較的短い歴史の中で長い道のりを歩んできました。 ソリッドステートドライブ(SSD)は、そのストレージの進化において重要な役割を果たしてきました。 では、これらの変更は、コンポーネント、利点、およびアプリケーションの観点からどのように作成されたのでしょうか。 SSDの歴史を調べることは、将来がどうなるかを描くのに役立ちます。

最初のSSD

長期保存にフラッシュメモリを使用するのは1950年代からですが、これらのソリューションは一般に大型のメインフレームまたはミニコンピュータで使用され、デバイスがホストから電力を供給されていないときにメモリの内容を保持するためにバッテリバックアップも必要でした。揮発性メモリを使用しました。

現在入手可能なものと同様の商用SSDは、1990年代初頭に最初の市場参入を果たしました。1991年には、20MBのSSDが1,000ドルで販売されました。 明らかに、それ以来価格は下落し、さまざまなPCバスインターフェイスによってデータ転送速度が従来のスピニングメディアが飽和する標準速度をはるかに超えることが可能になったため、パフォーマンスが向上しました。

ソリッドステート(SD)ドライブは、1950年代に、磁気コアメモリとカードコンデンサ読み取り専用ストア(CCROS)というXNUMXつの同様のテクノロジで始まりました。 これらの補助記憶装置(同時代の人々によって呼ばれた)は、真空管コンピューターの時代に登場しました。 しかし、より安価なドラム保管ユニットの導入により、それらの使用は中止されました。

数十年後

その後、1970年代と1980年代に、SSドライブは、初期のIBM、Amdahl、およびCrayスーパーコンピューターの半導体メモリに実装されましたが、非常に高い価格のためにほとんど使用されませんでした。 1970年代後半、General Instrumentsは、後のNANDフラッシュメモリのように機能するROM(EAROM)を製造しました。 残念ながら、XNUMX年の寿命は達成できず、多くの企業がこのテクノロジーを放棄しました。

1976年、DataramはBulk Coreと呼ばれる製品の販売を開始しました。これは、デジタル(DEC)およびデータゼネラル(DG)コンピューターと互換性のある最大2MBのソリッドステートストレージを提供します。 1978年、Texas Memory Systemsは、地震データの取得に石油会社が使用する16キロバイトのRAMソリッドステートドライブを挿入しました。 翌年、StorageTekは最初のRAMソリッドステートドライブを開発しました。

当時の創意工夫!

1983年に発売されたシャープのPC-5000は、バブルメモリを搭載した128KBのソリッドステートストレージカートリッジを使用していた。1984年には、トールグラス・テクノロジーズ社が、20MBのソリッドステートドライブを内蔵した40MBのテープバックアップドライブを発売した。この20MBドライブは、ハードドライブの代わりに使用できた。1986年9月には、サンタクララ・システムズ社が、4MBメモリモジュールを使用して20MBまで拡張可能な4MBの大容量ストレージシステムであるBatRamを発表した。

マトリックスに電力が供給されていないときにメモリチップの内容を保持するために、充電式バッテリがパッケージに組み込まれました。 1987年には、EMC Corporation(EMC)がSSD市場に参入し、ミニコンピューター市場向けにドライブが導入されました。 しかし、1993年までにEMCはSSD市場から撤退しました。 ソフトウェアベースのRAMディスクは、他のテクノロジよりも桁違いに高速であるため、2009年の時点でも使用されていましたが、CPUリソースの消費量が多く、ギガバイトあたりのコストもはるかに高くなっています。

最高のSSD

最高のフラッシュベースのSSD

1983年、モバイルコンピュータは、同じタイプのフラッシュメモリカードを使用して、フラッシュベースのソリッドステートドライブの形でリムーバブルストレージ用のXNUMXつのスロットを最初に搭載しました。 Flashモジュールには、削除または変更されたファイルからスペースを回復するために完全にフォーマットする必要があるという制限がありました。 削除または変更された古いバージョンのファイルは、モジュールがフォーマットされるまでスペースを占有し続けました。

1995年の初めに、フラッシュベースのソリッドステートドライブの導入が発表されました。 データをメモリに保持するためにバッテリーを必要としないという利点がありましたが(以前の揮発性メモリシステムで必要でした)、ダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM)に基づくソリューションほど高速ではありませんでした。 それ以来、SSDは、軍事および航空宇宙産業やその他のミッションクリティカルなアプリケーションでハードディスクドライブ(HDD)の代替品として使用されてきました。

これらのアプリケーションは、極端な範囲の衝撃、振動、および温度に耐える能力により、ソリッドステートドライブが達成する並外れた平均故障間隔(MTBF)を必要とします。 2007年頃、PCIeベースのSSDが導入され、100.000枚のカードで毎秒320の入出力操作(IOPS)パフォーマンスを実現し、最大容量は1GBになりました。 #8 PCI Expressインターフェースを使用する654テラバイト(TB)フラッシュSSDは、712MB /秒の最大書き込み速度とXNUMXMB /秒の最大読み取り速度を達成できます。

ビジネスフラッシュドライブ

エンタープライズフラッシュドライブ(EFD)は、高いI / Oパフォーマンス(IOPS)、信頼性、電力効率、および一貫したパフォーマンスを必要とするアプリケーション向けに特別に構築されています。 ほとんどの場合、EFDは、ラップトップで通常使用されるSSDと比較して、より高いスペックのセットを備えたSSDです。 EFDの定義を管理する標準化団体はないため、SSDメーカーは、実際には要件を満たしていない可能性がある場合にEFDを作成すると主張できます。

最高のSSDアーキテクチャ

ソリッドステートドライブ(SSD)は、最初に市場に投入されたとき、データストレージの革新的な進歩と見なされており、消費者向けおよび産業用フラッシュストレージ製品の大部分で引き続き選択されています。 DEDドライブには可動部品が含まれていないため、ハードドライブやHDDよりも優れた装備を備えており、過酷な状況でも、ハードドライブに関連するノイズなしで高速に動作します。 SSDアーキテクチャの重要なコンポーネントのXNUMXつは、コントローラーです。

コントローラー

コントローラは、SSDのメモリとホストコンピュータ間の接続を作成する責任があり、それがないと、SSDは本質的に役に立たなくなります。 コントローラの形状は、場所や特性ほど重要ではありません。 SSDを見ると、カードが実際にホストシステムに接続されている領域の後ろ、およびNANDコンポーネントの前にコントローラーが配置されていることがわかります。 唯一の例外は、小さなSSDにスタックする場合です。

コントローラは、SSDの最も重要な機能のいくつかを担当します。 これらには、読み取りおよび書き込みキャッシュ、ECC、ウェアレベリング、および読み取り妨害管理が含まれます。 また、不正なブロックマッピングも実行します。 これらの機能がないと、SSDは早期に摩耗し、必要なほど確実に動作しない可能性があります。

各SSDには、NANDメモリコンポーネントをホストコンピュータに接続する電子機器を含むプラグインが含まれています。 コントローラは、ファームウェアレベルのコードを実行する組み込みプロセッサであり、SSDパフォーマンスにとって最も重要な要素のXNUMXつです。 コントローラによって実行される機能には、次のものがあります。

  1. ウェアレベリング
  2. 不良ブロックマッピング
  3. 読み取り洗浄と読み取り妨害処理
  4. 読み取りと書き込みのキャッシュ
  5. コレクション
  6. 暗号化

パフォーマンス

SSDのパフォーマンスは、デバイスで使用される並列NANDフラッシュチップの数に応じて拡張できます。 単一のNANDチップは、非同期I / Oインターフェイス(8/16ビット)が狭く、基本的なI / O操作の遅延が大きいため(SLC NANDで一般的、アレイから25KBのページをキャプチャするのに4ユーロ)、比較的低速です。 250回の読み取りでI / Oバッファーに、4回の書き込みでI / Oバッファーからアレイに2Kページをコミットするために256秒、XNUMXKBブロックをクリアするためにXNUMXミリ秒)。

複数のNANDデバイスがSSD内で並列に動作する場合、十分な保留中の操作があり、負荷がデバイス間で均等に分散されている限り、帯域幅がスケーリングされ、高い遅延を隠すことができます。 最速のSYSTEMドライブは、データストライプ(RAID 0と同様)を実装し、アーキテクチャにインターリーブします。 これにより、250年にSATA 3 Gbit / sインターフェイスで2009MB / sの実効読み取り/書き込み速度を備えた超高速SSDの作成が可能になりました。6年後、コンシューマーグレードのSATA 500 Gbit / sSSDコントローラーが速度をサポートできるようになりました。読み取り/書き込みXNUMXMB /秒の

メモリ

ほとんどのSSDメーカーは、SSDの構築に不揮発性NANDフラッシュメモリを使用しています。これは、DRAMと比較してコストが低く、一定の電源なしでデータを保持できるため、突然の停電後もデータの永続性が保証されます。 STATUSフラッシュメモリドライブはDRAMソリューションよりも低速であり、一部の初期の設計は、継続して使用した後、ハードドライブよりもさらに低速でした。 フラッシュメモリベースのソリューションは、通常、標準のディスクドライブフォームファクタ(1,8、2,5、および3,5インチ)、またはコンパクトメモリによる小型の単一コンパクトデザインにパッケージ化されています。

低価格のドライブは通常、多層セル(MLC)フラッシュメモリを使用します。これは、単層セル(SLC)フラッシュメモリよりも低速で信頼性が低くなります。 これは、インターリーブ、書き込みアルゴリズムの変更、ウェアレベリングアルゴリズムが機能するオーバープロビジョニング(より多くの過剰容量)など、SSDの内部設計構造によって軽減または逆転させることができます。

DRAMベースのメモリ

DRAMのような揮発性メモリベースのSSDは、データへの超高速アクセス(通常、10マイクロ秒未満)を特徴とし、主に、従来のフラッシュSSDまたはHDDの遅延によって保持されるアプリケーションを高速化するために使用されます。 電力が失われると、すべての情報がランダムアクセスメモリ(RAM)からバックアップストレージにコピーされている間、バッテリーが電力を供給します。 電源が復旧すると、情報がバックアップストレージからRAMにコピーされ、SSDは通常の動作を再開します(最新のオペレーティングシステムで使用されている休止状態機能と同様)。

このタイプのSSDには通常、通常のPCやサーバーで使用されているのと同じタイプのDRAMモジュールが装備されており、交換してより大きなモジュールに置き換えることができます。リモートおよび間接メモリアクセスディスク(RIndMAディスク)は、高速ネットワークまたはRAMベースのSSDとして機能するInfiniband(直接)接続ですが、2014年にすでに利用可能な新しい高速のフラッシュベースのSSDにより、このオプションの収益性が低下しています。 DRAMの価格は下がり続けていますが、フラッシュメモリの価格はさらに速く下がります。 「フラッシュはDRAMよりも安くなる」クロスオーバーポイントは2004年頃に発生しました。

他の種類のメモリ

一部のSSDはMRAMを使用します。 一部の予約済みドライブは、DRAMとフラッシュメモリを使用します。 電源がオフになると、SSDはすべてのデータをDRAMからフラッシュにコピーします。 電源が復旧すると、SSDはフラッシュからDRAMにすべてのデータをコピーします。 一部のドライブは、回転するディスクとフラッシュメモリのハイブリッドを使用します。

最高のSSD上のキャッシュとバッファー

従来のハードドライブには、ユーザーが認識できる読み取りと書き込みのパフォーマンスを向上させるために、ドライブ自体のハードウェア内に少量のメモリ(数メガバイト、通常は16、XNUMX、またはそれ以上)が含まれていました。 ユーザーが読み書きしたいデータを高性能キャッシュに保存できる場合、ユニットはそこにあるデータを一時的に高速メモリモジュールに保存できます。

この後、オペレーティングシステムに操作が完了したことを通知し、その後、ユニットがキャッシュからはるかに低速の磁気メディアへのデータの転送を実際に処理できるようにします。 ドライブ上の全データのごく一部しか一度にキャッシュできないため、常に機能するとは限りません。データがキャッシュされていない場合は、低速の物理メディアから読み取る必要があります。

SSDは、SSD自体のSSDコントローラーハードウェア内にDRAMチップが含まれていることを除いて、キャッシュと同じ種類の概念を持っています。 これらは64MBからギガバイトの範囲であり、基本的に要求をバッファリングしてドライブの寿命を延ばし、通常のドライブメモリよりも少し速く読み取りおよび書き込み要求の短いバーストを処理します。 これらのキャッシュは、頻繁に使用されるファイルサーバーやデータベースサーバーなどのエンタープライズストレージアプリケーションでは重要ですが、一般的なデスクトップおよびラップトップユーザーにとってはほとんど重要ではありません。

バッテリー

高性能SSDのもうXNUMXつのコンポーネントは、コンデンサーまたはある種のバッテリーです。 これらは、電源が切れたときにキャッシュデータをドライブにフラッシュできるように、データの整合性を維持するために不可欠です。 電力が回復するまでデータをキャッシュに保持するのに十分な時間、電力を保持できるものさえあります。 MLCフラッシュメモリの場合、ボトムページの破損と呼ばれる問題

この問題は、トップページのプログラミング中にMLCフラッシュメモリの電源が切れた場合に発生する可能性があります。 その結果、突然の電力損失が発生した場合にメモリがスーパーキャパシタと一致していない場合、推定および推定の安全なデータが大きな損害を与える可能性があります。 この問題は、SLCフラッシュメモリには存在しません。  

ホストインターフェース

ホストインターフェイスは特にSSDのコンポーネントではありませんが、ドライブの重要な部分です。 これは通常、上記のコントローラーに組み込まれており、通常、ハードドライブにあるインターフェイスのXNUMXつです。 言及されたものは次のとおりです。

  • Serial Attached SCSI(SAS、> 3,0 Gbit / s)-通常はサーバーにあります
  • シリアルATA(SATA、> 1,5 Gbit / s)
  • PCI Express(PCIe、> 2.0ギガビット/秒)
  • ファイバーチャネル(> 200 Mbit / s)-ほぼサーバー上のみ
  • USB(> 1,5 Mbit / s)
  • パラレルATA(IDE、> 26,4 Mbit / s)-ほとんどがSATAに置き換えられました
  • (並列)SCSI(> 40 Mbit / s)-通常はサーバーにあり、ほとんどがSASに置き換えられています。 最後のSCSIベースのSSDは2004年に導入されました。

構成

デバイスのサイズと形状は、主にそのデバイスの製造に使用されるコンポーネントのサイズと形状によるものです。 従来のハードドライブとオプティカルドライブは、内部のスピンドルモーターとともにターンテーブルまたは光ディスクを中心に設計されています。 SSDが複数の相互接続された集積回路(IC)とインターフェイスコネクタで構成されている場合、その形状は想像できるほとんどすべてのものになります。 回転するメディアユニットの形状に制限されなくなったためです。

一部のソリッドステートストレージソリューションは、より大きなシャーシで提供され、内部に多数のシステムユニットを備えたラックマウント可能なフォームファクターにすることもできます。 すべてがシャーシ内の共通バスに接続され、2,5つのコネクタで箱から出して接続されます。 一般的なコンピューターの使用では、XNUMXインチのフォームファクター(通常はノートブックに見られる)が最も一般的です。

3,5インチのハードドライブスロットを備えたデスクトップコンピュータの場合、単純なアダプタプレートを使用してそのようなドライブを適合させることができます。 他のタイプのフォームファクタは、ビジネスアプリケーションでより一般的です。 SSDは、AppleのMacBook Air(2010年秋モデル現在)のように、デバイスの他の回路に完全に統合することもできます。 2014年の時点で、mSATAおよびM.2フォームファクターも、主にノートブックで人気を集めています。

標準のhddフォームファクタ

現在のハードドライブフォームファクタを使用する利点は、ドライブをホストシステムにマウントして接続するために、すでに配置されている広範なインフラストラクチャを利用できることです。 これらの従来のフォームファクタは、ドライブケースの寸法ではなく、回転メディアのサイズ、たとえば5,25インチ、3,5インチ、2,5インチ、1,8インチから知られています。

標準のカードフォームファクタ

ウルトラブックやタブレットなど、スペースが限られているアプリケーションでは、フラッシュベースのSSD用にいくつかのコンパクトなフォームファクターが標準化されました。 ミニPCIExpressカードの物理設計を使用するmSATAフォームファクタがあります。 PCI Expressミニカードインターフェイス仕様に電気的に準拠したままですが、同じコネクタを介してSATAホストコントローラに追加接続する必要があります。

以前は次世代フォームファクター(NGFF)として注目されていたM.2フォームファクターは、mSATAとそれが使用していた物理設計から、より高度で使いやすいフォームファクターへの自然な移行です。 mSATAは既存のコネクタとフォームファクタを活用しましたが、M.2は、フットプリントを最小限に抑えながら、カードスペースを最大限に活用するように設計されています。 M.2規格では、SATAおよびPCI ExpressSSDをM.2モジュールにインストールできます。

モジュール内のディスクフォームファクター(DOM)

モジュール内のディスク(DOM)は、40/44ピンSATAまたはパラレルATA(PATA)インターフェイスフラッシュドライブであり、マザーボードに直接接続して、コンピューターのハードディスクドライブ(HDD)として使用することを目的としています。 フラッシュからIDEへのコンバーターはハードドライブをシミュレートするため、追加のソフトウェアやドライバーのサポートなしでDOMを使用できます。 DOMは一般に組み込みシステムで使用されます。組み込みシステムは、機械的なサービスユニットが単純に故障する過酷な環境や、サイズが小さく、消費電力が少なく、動作が静かなシンクライアントに展開されることがよくあります。

SSDのアプリケーション

本番ストレージアプリケーションでシステムドライブ<1>を使用する利点は数多くあります。 前述のように、SSDには可動式の機械部品がないため、消費電力が少なく、落下や乱暴な取り扱いに対する耐性が高く、ほとんど静かに動作し、読み取りが速く、待ち時間が短くなります。 また、プラッタを回転させる必要がないため、物理部品が動作速度まで上がるのを待つ必要がなく、ハードドライブが逃げられないパフォーマンスへの影響を軽減します。

また、軽量であるため、ラップトップやスモールフォームファクターマシン、およびより小さなスペースでの大容量ストレージエリアネットワークに最適です。 これらの利点により、サービスステータスユニットは次の環境で人気があります。

  • データベースサーバーとして、データベースエンジンをホストし、データベース自体をホストしてすばやくアクセスできるようにします
  • 階層化されたネットワークアーカイブの「ホット」層のように、頻繁にアクセスされるデータを非常に迅速に取得して書き換えることができます
  • 物理的なクラッシュが発生する可能性があるため、ハードドライブがシステムの信頼性に持続不可能なリスクをもたらす状況

SSDの利点

このコンピュータデータストレージデバイスは、USBドライブ、スマートフォン、メモリカードなどのフラッシュメモリチップを使用します。 SSDには可動部品がなく、データを安全に保ちます。 これが、ハードディスクドライブ(HDD)と比較してSSDのパフォーマンスが優れている主な理由です。 SSDには、SSDを独自のものにする独自の大きな利点があります。

レンディミエント市長

最速の15KRPMハードドライブでさえ、NANDフラッシュハードステートドライブのパフォーマンスと競合することはできません。 NAND I / Oは通常1Gb / sに達しますが、3DNANDは1,4GB / sを達成します。 最新の開発により、3 GB / sで3.0DNANDが推進されています。 その理由は物理学です。常に使用されている機械部品を備えたハードドライブは、機械部品を備えていないSSDよりも速く破損します。 SSDは、機械式アームと読み取りヘッドの代わりに、電気を使用してデータストレージ応答を生成します。 より高速なパフォーマンスは、より高速な起動時間、より高速なデータ移動、およびより高い帯域幅を意味します。

低消費電力

機械部品のモバイルハードドライブは、SSDメモリセルを介してシャットダウンされる少量の電流よりも多くの電力を必要とします。 SSDはまた、データセンター内の何百もの回転ディスクによって生成される高熱の蓄積を回避し、HVACと気候制御に多額の投資を必要とします。

比例耐久性。

SSDとHDDの耐久性の比較は、思ったよりも複雑です。 HDDの機械部品とドライブの表面は、SSDよりも環境による損傷を受けやすいですが、新しいテクノロジーは、物理的な落下に対して耐衝撃性のあるハードドライブです。 また、SSDはリークなしで長期間シャットダウンすることはできませんが、シャットダウンハードドライブは環境制御された環境で数十年続く可能性があります。

ただし、SS SYSTEMドライブの耐久性は、コントローラーに追加されたストレージインテリジェンスのおかげで向上しています。 これらのテクノロジーは、データの漏洩や損傷からSSDを保護し、エラー訂正コード(ECC)、ガベージコレクション、読み取り/書き込みキャッシュが含まれます。

ノイズなし

データを保存するための回転する金属トレイと移動する読み取りアームがないため、SDDは動作中に完全に無音になります。 ハードドライブではゼロノイズは不可能です。 金属製の大皿の回転とトーンアームの前後の動きは、ノイズや微妙な振動さえも生み出し、時には少し迷惑になります。

コンパクトです

SSDは、機械部品や可動部品がないため、ハードドライブよりもかなりコンパクトです。 これは、ソリッドステートドライブがウルトラブックやタブレットなどのポータブル家電機器に適した、または有利なストレージコンポーネントであることも意味します。

SSDのデメリット

データストレージの世界では完璧なものはなく、サービスの状態の単位も例外ではありません。 その欠点には、ハードドライブよりも費用が高く、ストレージ容量が限られており、廃棄ライフサイクルが短いことが含まれます。最も一般的な欠点は次のとおりです。

より高いコスト

近年、XNUMX GBあたりのSSDの価格は大幅に下落していますが、ハードドライブの価格も下落しています。 それでも、フラッシュドライブのコストは十分に削減されているため、その高性能は有益です。 パフォーマンスが本当に重要です。ハードドライブがトランザクションデータベースやその他の集中的なアプリケーションの速度を低下させている場合、手頃な価格でハードドライブを購入することは誤った経済です。

より少ないデータストレージ容量

SSD NAND機能は、NANDメモリセルの書き込み制限のおかげでハードドライブの速度を低下させます。 回路内のメモリセルが多いほど、SSDはより高い密度を実現します。 ただし、フラット(2D)NANDは、セルに障害が発生する前に、限られた数のメモリセルしか保持できません。 これに応えて、研究者たちはメモリセルを垂直方向と水平方向の両方に積み重ねることによって3DNANDを開発しました。

これにより、3D NANDは、ギガバイトあたりのコストを抑えながら、高密度、低消費電力、優れた耐久性と読み取り値を実現できます。 ソリッドステートドライブは非常に高価であり、従来のハードドライブとは異なりかなりの価格で販売されています。 したがって、SSDは主に、より小さく、より手頃なストレージサイズで利用できます。 ストレージ容量は通常160GB未満です。

短いライフサイクル

SSDの書き込みサイクルは、障害が発生する前のハードドライブよりもはるかに制限されています。 主な理由は、SSDは既存のブロックを上書きできませんが、最初にブロックをクリアしてから新しいデータを書き込む必要があるためです。 このプロセスは、最終的にメモリセルの整合性に影響を与えます。 NAND書き込みは、セルあたりのビット数によって異なります。 シングルレベルセルNANDフラッシュは50.000〜100.000の書き込みサイクルをサポートし、マルチレベルセルは通常最大3.000の書き込みサイクルを必要とし、eMLC(エンタープライズMLC)は最大10.000の書き込みサイクルを維持し、300レベルセルは1000〜3の書き込みサイクルで低くなります。 1500D NANDは3000〜XNUMXの書き込みサイクルに達する可能性があります。

それらはファイルに適合しません

企業は、データファイルにアクセスし、分析し、収益化する機能を求めています。 SSDは書き込みサイクル数が限られているため、同じデータセットでのアクティブなアーカイブや繰り返しの分析には適していません。 アクティブファイルのアイデアはデータに自由にアクセスする機能であるため、これはメモリセルが耐えることができる書き込みサイクルの数を圧倒します。

失われたデータ復旧

古いデータを回復できないことは、SSDの最大の欠点のXNUMXつです。 データは永久に完全にドライブから削除されます。 ただし、これはデータセキュリティの観点からの利点であり、それでも永続的なデータ削除は、削除されたデータのバックアップがない特定のイベントで修復不可能な結果につながる可能性があります。

書き込み速度が遅い

一部の安価なSSD、特にMLCベースのタイプでは、読み取り速度に比べて書き込み速度が遅くなります。 これらの速度は、従来のハードドライブの書き込み速度よりも比較的低速です。

最新の技術

近年、SSDの使用が増え、さまざまな問題が発生しています。 SSDから最適なパフォーマンスを得る前に、これらの問題を解決する必要があります。 たとえば、Windows 7より前に使用されていたWindowsオペレーティングシステムは、SSD用に最適化されていませんでした。 したがって、Windows Vistaなどの最適化されていないオペレーティングシステムでソリッドステートドライブを使用すると、ドライブのパフォーマンスが低下し、寿命が短くなる傾向があります。

アルタポテンシア

DRAMテクノロジを使用するパワーステートドライブは、従来のハードドライブよりも多くの電力を必要とします。 これらのドライブは、システムの起動時に電力を消費し続けますが、従来のハードドライブは消費しません。

強度と信頼性への影響

NANDフラッシュの設計の中心は、複数の消去とプログラムサイクルによるフローティングゲートへの修復不可能な損傷の可能性です。 簡単に言えば、耐久性(ブロックを消去してプログラムできるサイクル数を意味します)は制限されています。 プログラムおよび消去サイクル中に使用される比較的強い電界。 それらはフローティングゲートに損傷を与える可能性があり、損傷するとNANDセルの特性が変化します。

SSDのNANDブロックの数が限られているか、使用可能な容量が固定されている場合、この問題の可能性はさらに高まります。 したがって、デバイスに書き込まれるデータの量(またはワークロード)、フラッシュデバイスのすべてのセルにプログラムサイクルが均等に分散される効率(またはウェアレベリング)、またはデータ間の効率に基づく複数のプログラム/消去サイクルNANDメディアに書き込まれ、ホストから受信したデータ(または書き込み乗算)により、NANDセルが早期に摩耗し、SSDデバイス全体の耐久性とそこに含まれるデータへのアクセス性が低下する可能性があります。

追加のサイクルが必要

MLC NANDとその狭い電圧しきい値ウィンドウを動作させるには追加のプログラムサイクルが必要なため、NANDメディアの信号対雑音比が時間の経過とともに低下するため、MLCNANDセルはSLCNANDセルよりも本質的に早く摩耗します。 SLCフラッシュとMLCフラッシュのこれらの属性の違いは、特定のブロックに指定された抵抗に影響するため、認識することが重要です。

  • SLC NANDは通常、ブロックあたり100.000の書き込み/消去サイクルで指定されます。
  • MLC NANDは通常、ブロックあたり10.000の書き込み/消去サイクルで指定されます。

さらに、データの保持(またはフラッシュセルに保存されたデータの整合性)は、電圧レベルが重要なNANDセルのフローティングゲートの状態の影響を受けます。 フローティングゲートへの、またはフローティングゲートからのリークは、セルのプログラミングまたはクリア後にセルの電圧レベルを初期レベルから別のレベルにゆっくりと変化させる傾向があり、電圧レベルを変化させる可能性があります。

この変更されたレベルは、システムによって異なる論理値として誤って解釈される可能性があります。 したがって、MLCレベル間の電圧許容誤差がSLCレベルよりも厳しいため、MLCフラッシュセルはリーク効果の影響を受ける可能性が高くなります。 したがって、エンタープライズストレージで使用する場合は、SLCおよびMLCNANDの長期的なデータ保持機能を確保するように注意する必要があります。 これらの問題に対応して、NANDフラッシュOEMは最近、ビジネスアプリケーション用のフラッシュベースのストレージの寿命を劇的に延ばすテクノロジー(エンタープライズMLC、またはeMLCと呼ばれる)を発表しました。

NANDベースの信頼性に使用される手法

表面的には、記憶媒体としてのNANDに関連する問題の多くは、ビジネス環境でテクノロジーを使用するには、圧倒的または困難に思えるかもしれません。 ただし、人気のあるエンタープライズステートドライブは、NANDフラッシュメディアレベルでの堅牢性と信頼性の制限を克服するのに役立つ、多数の高度な技術とインテリジェンスを統合しています。

エラー訂正コード(ECC)

ECCは、データにビットを追加することによってエラーを検出して修正するために使用されます。 リードソロモン符号、ハミング符号などのECCアルゴリズムは、ストレージアプリケーションで一般的に使用されています。 一般に、使用されるECCビットが多いほど、エラー訂正のレベルは高くなります。 したがって、効率的なECC SSDはより多くのエラーを修正でき、最終的には摩耗時間を改善します。

ウェアレベリングテクニック

ウェアレベリングは、フラッシュデバイス内のすべてのセルにプログラムサイクルを均等に分散させることにより、SSDがNAND抵抗制限の影響を最小限に抑えるために使用するプロセスです。 SSDでは、NANDメディアへのアクセスを管理するために、静的と動的のXNUMXつの主要な手法が一般的に使用されています。 これにより、アクセス頻度の低いデータが特定のブロックに長期間保存されるのを防ぎます。

静的ウェアレベリングは、最も使用されていない物理ブロックを見つけてそれらの場所にデータを書き込むことにより、システム全体にデータを均等に分散するように設計されています。 動的ウェアレベリングは、データを空きブロックまたは未使用ブロックに分散します。 最終的に、これらのウェアレベリング技術の組み合わせは、個々のセルの摩耗を回避するためにデバイスのすべてのセルにデータを均等に分散することにより、SSDの寿命を延ばします。

スペアブロックの使用(または過負荷)

追加のNAND容量のスペアブロックを提供することは、耐久性を向上させるもう25つの方法です。 たとえば、25GB SSDとして販売されているSSDは、ユーザーがデータを保存するために32GBの利用可能な容量を示している場合があります。 ただし、SSDは7GBの真のNAND容量で構築できます。 この例のXNUMXGBのオーバーヘッド(またはスペアブロック)を使用して、ウェアレベリングやその他のプログラム/クリア操作の効率を改善し、デバイスレベルでの耐久性とパフォーマンスを向上させることができます。 これは一般にオーバープロビジョニングとして知られています。

データをバッファリングする

SSDでもハードドライブでも、少量のDRAMメモリでデータをバッファリングするとパフォーマンスを向上させることができます。 SSDで、データをバッファリングします。 また、書き込みを最適化し、プログラム/消去サイクルを制限し、消去ブロックサイズとデータサイズの不一致を排除することで、デバイスレベルの復元力を向上させます。

今日の市場で最高のSSD

ソリッドステートドライブ(SSD)へのアップグレードは、PCにとって最高のアップグレードと言えるでしょう。これらの優れたデバイスは、起動時間の短縮、プログラムやゲームの読み込み速度の向上、そして全体的なPCの動作速度の向上を実現します。しかし、すべてのSSDが同じように作られているわけではありません。最高のSSDは、手頃な価格で確かなパフォーマンスを提供するか、価格を気にしないのであれば、驚異的な読み書き速度を実現します。

多くのSSDは2,5インチのフォームファクタで提供され、従来のハードドライブで使用されているのと同じSATAポートを介してPCと通信します。 しかし、NVMe(Non-Volatile Memory Express)ドライブの最先端には、最新のマザーボードのM.2接続に適合する小さな「ガムスティック」SSD、PCIeアダプターに搭載されたSSD、マザーボードのスロットなどがあります。グラフィックカードまたはサウンドカード、未来的な3DXpointドライブなど。 完璧なSSDの選択は、以前ほど簡単ではありません。 これが最高のSSDのリストです

最高のSSD

最高のSSDをインストールする方法は?

最新のSSDは素晴らしく、ほぼすべてのシステムにとって価値のあるアップグレードです。 通常のドライブからSSDに移行すると、システム全体の速度が向上します。 ほとんどのゲームでは、PCの起動が速くなり、アプリケーションや大きなファイルの読み込みが速くなり、読み込み時間が短縮されます。 問題は、テラバイトのストレージスペースを超えると、SSDが法外に高価になり始めることです。

または、従来のハードドライブは低速ですが、比較的安価なストレージを大量に提供します。ハードドライブとハードドライブの長所を組み合わせることもできます。 デスクトップが複数のドライブを処理できる場合(およびそれらのほとんどが処理できる場合)、オペレーティングシステムをメインSSDにインストールして、重要なプログラムやファイルにすばやくアクセスし、従来の大容量ドライブを使用してファイルを保存できます。 これにより、SSDは、オペレーティングシステムを移動し、ハードドライブをストレージタスクに「ダウングレード」できるため、ハードドライブが既にある場合に特に魅力的なアップグレードになります。

ハードドライブとハードドライブの長所を組み合わせることもできます。 デスクトップが複数のドライブを処理できる場合(およびそれらのほとんどが処理できる場合)、オペレーティングシステムをメインSSDにインストールして、重要なプログラムやファイルにすばやくアクセスし、従来の大容量ドライブを使用してファイルを保存できます。 これにより、SSDは、オペレーティングシステムを移動し、ハードドライブをストレージタスクに「ダウングレード」できるため、ハードドライブが既にある場合に特に魅力的なアップグレードになります。

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ドライブの物理的なサイズはどれくらいですか?

ハードドライブには通常、2,5インチと3,5インチの3,5つのサイズがあります。 3,5インチドライブは、「フルサイズドライブ」または「デスクトップドライブ」とも呼ばれます。 事実上すべてのデスクトップPCには、少なくとも2,5台(場合によっては多数)のXNUMXインチドライブ用のスペースがあります。 これに対する考えられる例外は、XNUMXインチドライブしか処理できない超小型フォームファクタのPCです。

2,5ドライブは、従来、ラップトップ用に設計されていましたが、デスクトップPCにも適しています。 一部のデスクトップPCには、2,5ドライブ用のマウントポイントが組み込まれています。 取り付けブラケットが必要になります。 これらは一般に(SSD取り付けブラケット)とラベル付けされていることに注意してください。これは、従来のハードドライブ形式のすべてのSSDが2,5インチドライブであるためです。 これは、デスクトップまたはラップトップのどちらにマウントする場合でも使用するサイズです。

話すべきもう2つのフォームファクタがあります。 M.2標準。 これらのドライブは、実際にはハードドライブというよりもRAMメモリのように見えます。 M.2ドライブは、通常のドライブのようにSATAケーブルを介してマザーボードに接続するのではなく、専用のスロットに接続します。 M.XNUMXドライブに興味がある場合は、PCがそれらをサポートしているかどうかを判断する必要があります。そうでない場合はサポートできません。

ちょっとしたメモ

ラップトップがより小さく、より滑らかになるにつれて、ラップトップもアップグレードがより困難になりました。 ほとんどの非最小ノートブックは引き続き2,5インチのドライブを使用しますが、アップグレード用にユーザーがアクセスできるドライブベイがある場合とない場合があります。 安価でかさばるラップトップ、およびLenovoのThinkPadやDellのLatitudeなどの一部のビジネスクラスの設計でも、非常に簡単にアクセスできます。

他のモデルは、ドライブベイに到達するために多大な労力を要する場合があります。または、特に高価なM.2標準に移行した場合は、まったくアクセスできない場合があります。 これらのユニットをアップグレードすると、保証が無効になる可能性があり、使用するモデルの特定のガイドを調べる必要があります。これを知ることは非常に重要です。

最高のSSD

どのような接続が必要ですか?

最新の3,5 "および2,5"ドライブはすべて、電源とデータにSATA接続を使用します。 ドライブをデスクトップPCにインストールする場合、SATA電源ケーブルはPCの電源から延びる15ピンケーブルです。 お使いのコンピューターが古い4ピンMolexケーブルしか提供していない場合は、非常にうまく機能するアダプターを購入できます。SATAデータケーブルでは、マザーボードがSATA接続をサポートしている必要があります(最近のすべてのPCでサポートされています)。 あなたはわずかに異なる設定でそれらを見つけるでしょう、これはあなたの完全な快適さのためです。

一部には、一方の端にストレートプラグがあり、もう一方の端にL字型のプラグがあります。 L字型のプラグを使用すると、他のコンポーネントに近いソケットに簡単に取り付けることができます。 一部のSATAケーブルには、両端にストレートプラグまたはL字型プラグがあります。 ハードドライブにSATAケーブルを取り付けることをお勧めしますが、特に狭いスペースで作業している場合は、他にも選択肢があることに注意してください。

ユーザーアクセスが可能なラップトップにインストールする場合は、作業が簡単になります。 通常、ドライブは、接続するケーブルがなくても、電源とデータの接続がすでに準備されているスロットに直接接続できます。 SATAドライブに関する別の言葉。 SATA規格の最新リビジョンはSATA3.3であり、ドライブとケーブルには下位互換性があります。これは、個人的な使用に最適で新しいものです。

ドライブの速度はどれくらいですか?

この質問への答えは、それがあなたが余裕がある限り速くなることができるということです。 ハードドライブからSSDにアップグレードする場合は、何があっても速度の向上に驚かれることでしょう。 そのため、入手可能な最速のSSDを大量に使用したくない場合があります。 SSDでより多くのストレージを取得することは、速度を上げることよりもほとんどの人にとって重要です。

通常のドライブを購入する場合、速度は通常RPM(回転するデータトレイの5400分あたりの回転数)で表されます。 2,5 RPMは、安価なドライブ(特に7200インチのフォームファクター)の一般的な速度であり、10.000RPMのドライブでも非常に一般的です。 一部の高性能ハードドライブはXNUMXRPMで提供されますが、これらはほとんどがより高速なWebシステムドライブに置き換えられています。

最高のSSD

PCへのインストールプロセス

コンピュータケースの側面を緩めて取り外します。 一部には、側面を所定の位置に保持するラッチがあり、押して開く必要があります。 マザーボードのSATAポートとハードドライブベイに明確にアクセスできることを確認してください。 次に、SSDを取り付けブラケットまたは取り外し可能なベイに配置し、下の穴に合わせてからねじ込みます。 取り付けブラケットを交換用の3,5インチハードドライブベイに配置し、側面の穴で固定します。

すべての準備が整ったら、SATAケーブルのL字型の端をSSDに接続し、もう一方の端を予備のSATAポートに接続する必要があります。 SATA電源ケーブルをSSDに接続します。 Windowsを新規インストールするには、PC内の他のハードドライブをすべて取り外します。 Windows 10対応のUSBまたはDVDを挿入し、PCの電源を入れます。 F12またはその他のキーを押して、ブートメニューを表示し、USBまたはDVDを選択します。 SSDへのWindows10のインストールに進みます。 インストールが完了したら、他のハードドライブを交換できます。

明らかに、すべての古いファイルとWindowsのインストールはまだ古いディスクにあります。 ドキュメント、ビデオ、音楽、写真はSSDのそれぞれのフォルダーからコピーできますが、SSDの限られたスペースを使用しないように、ほとんどのファイルをハードドライブに残しておくことをお勧めします。 ドキュメントやその他のファイルが別のハードドライブにあることを新しいWindowsインストールに伝える方法はたくさんありますが、Windowsの場合、最も洗練された方法は、基本的ですが確かに最も実用的なライブラリ機能を使用することです。

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詳細への注意

ハードドライブにフォルダを作成します(たとえば、e:/ docs)。 エクスプローラーでフォルダーを右クリックし、[ライブラリに含める]オプションまで下にスクロールして、リストから[ドキュメント]ライブラリを選択します。 次に、マイドキュメントフォルダから新しいドキュメントにドキュメントをコピーします。 SSDに常駐しなくても、ファイルを手元に置いて、映画、音楽、写真についても同じことができます。

プログラムに関しては、SSDに最もよく使用するプログラムをインストールして、速度を向上させるのが理にかなっています。 スペースが狭くなりすぎた場合、または余分な速度が必要ない場合は、インストールプロセス中にファイルを保存する場所を指定して、古いハードドライブに新しいプログラムをインストールします。 設定をデフォルト値のままにすると、プログラムは常にWindowsと同じドライブにインストールされます。

市場で最高のSSD

クルーシャル MX500 2TB

Crucialの2TBSSDソリッドドライブは、最大560MB /秒のシーケンシャル読み取りおよび書き込み速度と、すべてのファイルタイプで最大95k / 90kのランダム読み取りおよび書き込みパフォーマンスを提供します。 3ビットのハードウェアベースの暗号化もありながら、Micron 256DNANDテクノロジーからさらに後押しされます。 その上、実績のあるブランドのメリットを享受できます。Crucialからは、これが長持ちすることがわかっています。シンプルなSATAインターフェイスはマザーボードに直接接続するだけなので、シンプルでありながらエレガントです。

SAMSUNG 860EVO 1TB

サムスンはいくつかの新しいエディションでSSDベッティングのゲームを強化しました。 この860Evo 1TBドライブは、Intelligent TurboWriteテクノロジーと最大520MB /秒のシーケンシャル読み取り速度のおかげで最大550MB /秒のシーケンシャル書き込み速度を提供する非常に効率的です。 その優れたパフォーマンスは、4Kビデオコンテンツなど、今日一般的な巨大なファイルに理想的であり、古いSATAテクノロジーを使用して彼のシステムに接続している場合でも、2020年に最適なSSDのXNUMXつです。

WD ブルー 3D NAND 1TB

このSSDモデルは、内部WD Blue 560D NAND SSDを使用して、最大530MB /秒のシーケンシャル読み取り速度と最大3MB /秒のシーケンシャル書き込み速度で動作します。 1TBバージョンは、価格とパフォーマンスの全体的なバランスが優れています。 まったく費用をかけずにデスクトップシステムに少し余分な電力を追加したい場合は、これを確認する価値があります。 古いSATA接続規格を使用していますが、2020年に購入するのに非常に優れたSSDであり、古いテクノロジーはより手頃な価格を意味します。

最高のSSD

キングストン UV500 SSD

信頼できるKingstonブランドのUV500SSDは、120GBから約2TBまでの複数の容量で利用できるため、ニーズに合ったサイズを確保できます。 このSSDは、Marvell88SS1074コントローラーと3DNANDフラッシュを使用しており、優れたパフォーマンスを提供します。 このドライブを交換用のSATAポートに挿入すると、システムの応答性が即座に向上することがわかります。 最大500MB /秒のシーケンシャル読み取りおよび書き込み速度により、銀行を壊すことなくデジタルライフをより速くすることができ、保証も得られます。

HP S700 プロ

数年間の専用使用(およびおそらく複数のコンピューター)を通じて信頼できるソリッドステートドライブの主力製品を探しているなら、HP S700Proは絶対に価値があると思います。一見の価値があります。 2020年の最高のSSDの3つに似ています。このドライブにはさまざまな容量オプションがあり、すべて非常にリーズナブルな価格ですが、互換性のためにSATA 2を使用していることに注意してください。HPブランドによると、このドライブはXNUMX万時間使用できます。これはあなたのニーズをカバーするのに十分なはずです。

ギガバイトUDプロ 512GB

読み取りまたは書き込みパフォーマンス(それぞれ530MB /秒および500MB /秒)の点でベンチマークの記録を破ることはありませんが、Gigabyte UD Pro 512GBは、その非常に優れたパフォーマンスにより、最高のSSDドライブのリストでその地位を獲得しています。お金の価値。 6GBps SATAインターフェイスを使用すると、2,5インチドライブを多くの古いデスクトップシステムまたは下位互換性のあるデスクトップシステムに非常に簡単に挿入できます。 また、3D NANDテクノロジーを利用して手頃な価格を最大化します。これは、多額の費用をかけたくない場合の優れた予算オプションです。

最高のSSD

サンディスクウルトラ3D1TB

sanDiskは、Ultra 3D SSDを使用してSSDの提供を大幅に増やしています。これは、ここで提供される速度とグラフィックスを高く評価するゲーマーにとって特に興味深いものですが、優れたオールラウンダーであり、あらゆるタイプのプレーヤーのコンピューターと握手できます。使用する。 クールで静かなコンピューティングと実証済みの耐衝撃性および耐振動性を提供する一方で、高度な3D NANDテクノロジーは、信頼性の向上だけでなく、電力使用量の削減も実現し、コストを節約し、パス内のハードウェアの寿命を延ばします。

SAMSUNG 860EVO 4TB

ストレージを使い果たして、常により多くのものを探していることに気付いた場合は、最新のSamsung 860 EvoSSDが4TBを提供します。 これは現在市場で最大のSSDのXNUMXつであり、ストレージを大量に消費するのに適しています。 もちろん、そのすべてのストレージは安価ではありませんが、このSamsung SSDは、データ移行ソフトウェアとウィザードが含まれているだけでなく、高速な読み取りと書き込みの速度を提供します。 すべてを追加すれば、プロフェッショナルに最適なストレージソリューションを手に入れることができます。

CORSAIR NEUTRON XTI 1.920 GB

これは、不吉なサウンドのNeutron XTi 960GBで、560MB /秒のシーケンシャル読み取りと540MB /秒のシーケンシャル書き込み速度で優れたパフォーマンスを提供します。これは最も要求の厳しいユースケースでも十分です。 消費電力が少ないということは、速度が効率的なパフォーマンスと一致することを意味します。 また、もっと小さいものが必要な場合は、240GBと480GBのエディションを購入できます。また、スペクトルの上限にある1.920GBのモデルもあります。

最高のSSD

INTEL 660P M.2 NVME 1TB SSD

600シリーズの製品で、Intelはついに最新のQLC(Quad Tier Cell)フラッシュストレージを大衆にもたらします。つまり、最大1.800のシーケンシャル読み取りおよび書き込み速度を享受しながら、より多くのストレージに支払う費用を削減できます。MB/秒SSDの。 それはあなたのニーズに合った素早いパフォーマンスです。 Intel 660Pはコンパクトで手頃な価格で高速なので、(セットアップとドライブに必要なものによっては)他の場所を探す必要がない場合があります。 デスクトップとラップトップの両方の構成に適合します。

ADATA XPG SX8200 プロ M.2 1TB

ゲーム、ビデオ編集、PC愛好家が使用するために最上位のSSDが必要な場合は、必ずXPG SX8200 Proを使用してください。PCIe接続により、それぞれ3.500MB /秒と3.000MBの読み取りおよび書き込み速度が実現します。 。 つまり、NVMeとM.2のおかげで、箱から出してすぐに市場で最高の速度を得ることができます。 ドライブには、温度を下げるためのヒートシンクと、Adataの便利なドライブ監視ソフトウェアが組み込まれています。

HP EX920 1TB

市場で最高のNVMeSSDのいずれかを手に入れたいと考えていて、それにお金を払う必要がある場合は、HPが提供するこのNVMe M.2 PCIe製品(パフォーマンススタックと容量)を紹介することをお勧めします。スタック)。コンパクトなボディに)。 3.200 MB / sのシーケンシャル読み取り速度と1.800MB / sのシーケンシャル書き込み速度は、コンピューターの用途に関係なく、コンピューターとそのアプリケーションを完全に飛ばすのに十分です。唯一の欠点は、結果。

最高のSSD

クルーシャル P1 SSD 1TB

それぞれ2.000MB /秒と1.700MB /秒のシーケンシャル読み取り速度と1MB /秒の容量を備えたCrucialのこのNVMeSSDは、ドライブから少し余分な電力を必要としているが、したくない人に適しています。他のお金を払う。 Intel P660pと同じクアッドティアチップ(QLC)テクノロジーを使用していますが、オンラインで見つけることができる価格によっては、それが最良の取引である可能性があります。 重いアプリケーションには最適ではありませんが、日常の使用には最適です。これはあなたにとって素晴らしいオプションです。

WD BLACK SN750 NVME 250GB

Western Digitalは、信頼できるストレージを提供することで長い間知られており、このプレミアムSSDは、最大3.470MB /秒の読み取り速度、オプションのヒートシンク、および250GB、500GB、1TBのいずれかで、ゲームとコンピューティングのパフォーマンスを最大化することを目的としています。 2TBの容量オプション。 そのため、2020年に検討する価値のある最高のSSDのひとつであり、カスタムPCゲームリグに特に適しています。 ファームウェアとSSDボードもこのモデルで調整されており、パフォーマンスの面でスティックを最大限に活用しています。

サムスン 970 EVO PLUS

起動するために新しい堅牢で信頼性が高く高速なSSDが必要な場合、Samsung 860 Evo 4TB(およびより控えめな860 Evo 1TB)を使用することが多いため、高速SSDストレージソリューションに関してはかなりの選択肢があります。 970 Evo Plusと呼ばれるこの強力な小さなものは、銀行の残高を無駄にする値札なしで深刻な速度を提供します。これは、何よりも速度を探している場合に最適な代替手段です。

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

ソリッドディスクSSDとハードディスクHDDの比較

数年前まで、PCの購入者は、ラップトップまたはデスクトップにどのような種類のストレージを搭載するかを選択できませんでした。 過去数年間にラップトップドライブを購入した場合は、プライマリブートドライブとしてソリッドステートドライブを使用している可能性があります。 大型のラップトップもSSDブートドライブに移行することが増えていますが、低価格のPCは依然としてハードドライブを好む傾向があります。

一方、デスクトップコンピュータのブートドライブは、SSDまたはHDDの一部です。 場合によっては、システムに両方が付属しており、SSDがブートドライブとして、ハードドライブが大容量ストレージの補足として使用されます。 従来の回転式ハードドライブは、コンピューターの基本的な不揮発性ストレージです。 つまり、RAMに格納されているデータとは異なり、システムのシャットダウン時にその中の情報が「消える」ことはありません。 ハードドライブは基本的に、データを保存する磁気コーティングが施された金属製の大皿です。

SSDはハードドライブが行うすべてのことを機能的に実行しますが、データは相互接続されたフラッシュメモリチップに保存され、電力が供給されていない場合でもデータを保持します。 これらのフラッシュチップは、USBドライブで使用されているものとは異なるタイプであり、通常、より高速で信頼性が高くなっています。 その結果、SSDドライブは同じ容量のUSBドライブよりも高価です。 ただし、USBメモリスティックと同様に、ハードドライブよりもはるかに小さいことが多いため、メーカーはPCをより柔軟に設計できます。

最高のSSD

最高のSSDは将来のストレージに道を譲ります

サービス状態のドライブが従来の回転するハードドライブを完全に置き換えるかどうかは不明です。特に、ウィングで待機している共有クラウドストレージを使用します。 SSDの価格は下がっていますが、それでも高価すぎて、一部のユーザーがPCやMacに持っているテラバイトのデータを完全に置き換えることはできず、高速である必要のない大容量のストレージがそこにあります。 クラウドストレージも無料ではありません。 個人のオンラインストレージが必要な限り、引き続き料金を支払うことになります。

飛行機や砂漠でも、信頼できるワイヤレスインターネットがどこにでもあるようになるまで、ローカルストレージはなくなりません。 もちろん、その時までに、もっと良いものがあるかもしれません。 これらの技術の進歩は、将来の世代のための日々です。 これらの電子部品の電力を加速するためにさまざまな方法が引き続きテストされるため、数年以内にSSDディスクを超える人がいる可能性が非常に高いことに注意してください。

現代の世界では、さまざまな選択肢はそれほど多くありません。そのため、研究者や大きな技術は細部に注意を払っています。 世界をますます良くし、私たちの快適さをますます満足させることで、その起源からのコンピューターが私たちが慣れ親しんでいる世界にプラスの影響を与えたのはこのおかげです。

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