Pemacu Keadaan Pepejal (SSD) - kebaikan dan keburukan. Bilangan terhad kitaran tulis semula. Apakah pemacu SSD

banyak daripada pengguna komputer berfikir secara berkala tentang menaik taraf peralatan mereka, dan salah satu kaedah naik taraf moden dan berkesan ialah memasang pemacu keadaan pepejal atau SSD bersamaan pada komputer peribadi atau komputer riba, dan, sebagai pilihan, bukannya HDD yang sudah biasa (pemacu keras). atau cakera keras).

Tetapi memandangkan pemacu keadaan pepejal berskala besar telah tersebar luas tidak lama dahulu, ramai pengguna mempunyai pemahaman yang agak lemah tentangnya. Perlukah saya membeli pemacu SSD untuk komputer saya? Mana yang lebih baik? Terdapat beberapa perbezaan utama yang mencirikan SSD. Kami akan cuba memberitahu anda tentang mereka. Dan kemudian kita akan melihat model individu dari pengeluar utama.


SSD ialah singkatan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia secara kasar sebagai "pemacu keadaan pepejal." Ia adalah peranti storan data bukan mekanikal. Ia tidak mempunyai bahagian yang bergerak, tidak seperti HDD mekanikal yang kita semua kenali. SSD terdiri daripada cip memori dan pengawal kawalan. Secara purata, kelajuan pertukaran apabila bekerja dengan data (operasi membaca dan menulis data) cakera SSD adalah 100 kali lebih tinggi daripada HDD. Sebagai contoh, kelajuan tindak balas cakera keras berada dalam julat 10 – 19 milisaat, dan pemacu keadaan pepejal beroperasi dalam julat 0.1 – 0.4 milisaat. Bagi pengguna SSD, terdapat beberapa yang kuat dan kelemahan peralatan tersebut.

Mata positif:

  • Kelajuan pemprosesan data yang tinggi – membaca dan menulis.
  • Penggunaan kuasa yang rendah dan pemanasan yang rendah semasa operasi.
  • Ketiadaan bunyi bising sepenuhnya semasa operasi.
  • Dimensi kecil peranti.
  • Rintangan terhadap kerosakan mekanikal, medan elektromagnet, perubahan suhu.
  • Kelajuan pemprosesan data yang stabil, bebas daripada tahap pemecahan data.

Mata negatif:

  • Kos peranti yang tinggi.
  • Kerentanan kepada pengaruh elektrik.
  • Bilangan terhad kitaran penulisan semula data.
  • Kemungkinan kehilangan maklumat tanpa kemungkinan pemulihannya.

Penunjuk Utama SSD

Kapasiti storan

Apabila membeli SSD, pertama sekali, kami memberi perhatian kepada kapasitinya dan mesti memilihnya bergantung pada tugas yang kami merancang untuk melaksanakan pada peranti sedemikian.

Apabila bekerja dalam mod pengguna standard sebagai peranti multimedia rumah dengan mainan kecil dan tugas mudah asas, anda boleh memilih SSD kecil - sistem pengendalian dan perisian akan dipasang padanya, dan arkib data seperti gambar, filem, dokumen, dsb. boleh disimpan pada peranti kedua - HDD lama yang baik. SSD dengan kapasiti 60-64 GB agak sesuai.

Jika pengguna menetapkan tugas untuk peralatan yang agak lebih kompleks, seperti bekerja dengan editor video, projek perisian dan aplikasi profesional lain, anda perlu membeli SSD yang lebih besar. DALAM dalam kes ini Kami boleh mengesyorkan pemacu dengan kapasiti memori 120-128 GB.

Sebaliknya, pemain akan memerlukan pemanduan yang lebih besar, kerana permainan moden menduduki bahagian yang agak besar ruang cakera. Di sini adalah lebih baik untuk melihat lebih dekat pada SSD dengan kapasiti 240-256 GB.

Bila peralihan lengkap pengguna dari HDD ke SSD, sudah ada model pemacu keadaan pepejal berkapasiti tinggi di pasaran peranti - 480, 960 GB dan lebih tinggi.

Sudah tentu, pertama sekali, anda perlu memberi tumpuan kepada keupayaan kewangan dan tugas yang anda tetapkan secara peribadi untuk komputer peribadi anda. Kos pemacu keadaan pepejal secara langsung bergantung pada volumnya. Penyimpanan data mudah yang tidak dikendalikan setiap hari masih lebih dinasihatkan untuk disimpan pada HDD yang lebih luas dan lebih murah, walaupun lebih perlahan.

Berbaloi untuk mengetahui tentang yang seterusnya nuansa SSD: Lebih besar kapasiti storan, lebih tinggi kelajuan ia akan beroperasi. Perbezaan dalam kelajuan membaca dan menulis data boleh meningkat dua hingga tiga kali ganda bergantung pada jumlah memori. Sebagai contoh, SSD satu julat model, dihasilkan oleh satu syarikat, dengan kapasiti 128 GB akan memberikan kita kelajuan sehingga 200 Mb/s, dan dengan kapasiti 512 GB - lebih daripada 400 Mb/sec. Ini disebabkan oleh fakta bahawa semasa operasinya, pengawal SSD mengakses semua kristal memori secara selari dan, oleh itu, kapasiti yang lebih tinggi bermakna bilangan kristal yang lebih tinggi bermakna lebih banyak operasi selari.

Anda juga boleh memberi perhatian kepada fakta itu pengeluar yang berbeza menunjukkan kapasiti cakera yang berbeza dengan kumpulan kapasiti yang kelihatan sama. Sebagai contoh, 120 dan 128, 480 dan 512. Hakikatnya ialah cakera ini mempunyai kapasiti masing-masing 128 dan 512 GB, tetapi pengilang, untuk satu sebab atau yang lain, menyimpan sebahagian daripada memori pemacunya (rizab ini adalah biasanya bertujuan untuk meratakan kehausan sel memori kilat dan menggantikan sel yang gagal).

Antara muka sambungan pemacu

Kelajuan operasi apabila menaik taraf komputer dengan memasang pemacu SSD padanya secara langsung bergantung pada antara muka sambungannya ke papan induk.

Banyak SSD semasa disertakan antara muka SATA 3. Jika papan induk anda mempunyai pengawal SATA 1 atau SATA 2 dipasang, SSD yang disambungkan kepadanya tidak akan dapat berfungsi dengan prestasi penuh dan kelajuan yang diisytiharkan oleh pengilangnya. Untuk menyelesaikan masalah ini anda perlu memasangnya pada papan induk Pengawal SATA 3, jika tidak, peningkatan akan tidak mencukupi, atau hampir tidak dapat dilihat. SSD moden bersedia untuk memberikan kelajuan semasa menulis data sehingga 400 MB/saat, dan apabila membaca sehingga 500 MB/saat. Kelajuan ini hanya boleh dicapai dengan bekerja dengan antara muka Sambungan SATA 3, memandangkan SATA 2 direka untuk kelajuan pertukaran data sehingga lebih kurang 270 Mb/s, dan SATA 1 adalah lebih rendah - tidak lebih daripada 150 Mb/s.

Sebagai tambahan kepada sambungan biasa pemacu ke Port SATA, pemacu SSD dengan antara muka sambungan PCI-ekspres telah muncul, yang dipasang di port yang sepadan.

Terdapat pemacu faktor bentuk M.2 yang juga boleh disambungkan ke port PCI-ekspres dan PCI melalui penyesuai tambahan.

Pengawal pemacu

Sel memori kilat melaksanakan semua kerja mereka dengan seluruh sistem komputer kita melalui cip pengawal yang dibina ke dalam SSD. Banyak penunjuk prestasi pemacu bergantung pada pengawal ini, seperti: kelajuan operasi, jangka hayat memori, ketahanan terhadap kerosakan data dalam sel, serta sokongan untuk pelbagai teknologi yang meningkatkan prestasi SSD. Pada masa ini terdapat banyak pengawal yang dihasilkan dan malah satu pengeluar pemacu keadaan pepejal masuk model yang berbeza menggunakan pelbagai pengawal. Perlu diingatkan bahawa pada masa ini pengawal dari pengeluar seperti Marvell, Samsung, dan Intel telah membuktikan diri mereka sebagai yang terbaik. Pengawal SSD Phison dan SandForce berprestasi baik di kelas pertengahan. Perlu diberi perhatian kepada SSD dengan pengawal Indilinx yang boleh dipercayai.

Memahami model pengawal tertentu tidak selalu mudah, jadi anda harus memberi perhatian pertama sekali kepada jenama terkenal (kerana hakikat bahawa kawalan kualiti pengeluar terkenal masih jauh lebih tinggi), kepada ujian sebenar yang dijalankan keluar pada model pemacu khusus yang dipilih, dan kepada spesifikasi pengilang yang diisytiharkan.

Drive jenis memori

Salah satu penunjuk teknikal yang paling penting bagi SSD ialah jenis pemacu dibina. Pengeluar moden Mereka mencipta peranti mereka menggunakan tiga jenis memori utama, yang berbeza dalam bilangan bit memori setiap sel fizikal:

  • NAND TLC – 3 bit maklumat setiap 1 sel fizikal
  • NAND MLC – 2 bit maklumat setiap 1 sel fizikal
  • NAND SLC – 1 bit maklumat setiap 1 sel fizikal

Kedua-dua kos pemacu dan "seumur hidup", iaitu, bilangan kitaran penulisan semula yang mungkin, secara langsung bergantung pada teknologi yang digunakan untuk mencipta memori. Kos ingatan berkurangan apabila bilangan bit setiap sel fizikal meningkat, tetapi ini mengurangkan kemungkinan bilangan kitaran penulisan semula yang boleh ditahan oleh sel tertentu. Iaitu, berkata dalam bahasa mudah, SSD 128 GB dengan jenis memori TLC akan berharga lebih rendah daripada SSD dengan kapasiti yang sama tetapi dengan jenis memori MLC, tetapi ia juga akan bertahan dalam jumlah kitaran penulisan semula yang agak kecil. Angka anggaran adalah seperti berikut: had tulis pada pemacu yang dibina pada memori TLS ialah hanya 1000 kitaran; pada memori MLC - sehingga 3 ribu kitaran; dan jenis SLC pula boleh menahan dari 5 hingga 10 ribu kitaran penulisan semula.

Pada membeli SSD Nampaknya pilihan optimum adalah dengan memori pemacu jenis NAND MLC, kerana memori jenis NAND SLC biasanya digunakan dalam segmen pemacu keadaan pepejal yang paling mahal dan, sebaliknya, diperlukan untuk bekerja pada stesen pelayan di mana data sentiasa digunakan. ditulis semula. Pada masa yang sama, menggembirakan kami dengan kos rendah mereka, pemacu SSD dengan jenis Memori NAND TLC boleh mengganggu kita dengan kehilangan fungsinya lebih awal daripada yang kita jangkakan.

Teknologi moden tidak berhenti, dan untuk menggantikan jenis memori sebelumnya, syarikat terkemuka sudah mula menghasilkan jenis memori untuk SSD yang dibina pada jenis seni bina baharu. Selepas sebelumnya, terletak di dalam pesawat, sel memori syarikat Samsung, dan selepas itu, Toshiba, bersama-sama dengan SanDisk dan Intel, bersama-sama dengan Micron, sedang membangunkan teknologi NAND 3D, yang boleh meningkatkan prestasi model pembinaan "sel bit" sebelumnya dengan ketara. Pada masa ini, SSD dengan teknologi memori 3D NAND tergolong dalam segmen paling mahal dalam pasaran pemacu keadaan pepejal.

Papan keratan memandu

Kehadiran papan keratan (cache) berdasarkan memori DDR3 sedikit sebanyak mempercepatkan operasi pemacu SSD, tetapi juga menjadikannya lebih mahal untuk pembeli. Pengiraan adalah mudah - untuk 1 GB ruang cakera, untuk operasi optimum pemacu dengan jenis cache ini, perlu ada 1 MB memori DDR3. Iaitu, SSD dengan kapasiti 120-128 GB harus mempunyai memori 128 MB DDR3, dengan kapasiti 480-512 GB - 512 MB DDR3, dan sebagainya.

Model pemacu SSD yang lebih murah mempunyai papan keratan berdasarkan jenis memori lama - DDR2. Perbezaan dalam kelajuan pemacu dihidupkan jenis yang berbeza papan keratan bukan penunjuk penting.

Melindungi pemacu daripada pemadaman

Pemacu SSD yang papan klipnya dibina pada memori DDR3 sepatutnya dilengkapi dengan teknologi untuk melindungi daripada gangguan bekalan elektrik secara tiba-tiba. Teknologi ini dipanggil "Perlindungan Kuasa" dan membolehkan anda menyimpan data dari papan keratan ke memori sekiranya berlaku gangguan bekalan elektrik secara tiba-tiba. UPS (UPS) biasa menjalankan fungsi yang sama, membolehkan anda menyelesaikan kerja dengan data dengan betul. Jadi jika anda mempunyai UPS atau papan keratan SSD yang tidak berasaskan DDR3, fungsi ini tidak begitu penting.

Fungsi TRIM

Bergantung pada pengilang, SSD menyokong pelbagai jenis teknologi yang dicipta untuk meningkatkan fungsinya. Yang paling penting daripada teknologi ini untuk SSD ialah . Pemacu keadaan pepejal yang tidak dilengkapi dengan fungsi TRIM, apabila bekerja dengan sel memori di mana maklumat sebelum ini disimpan dan kemudian dipadamkan, mula beroperasi pada kelajuan yang dikurangkan. Ini berlaku kerana sebelum ini entri baru ke dalam sel memori yang digunakan sebelum ini, SSD terpaksa mengosongkannya terlebih dahulu. Manakala fungsi TRIM mengosongkan sel memori yang digunakan sebelum ini terlebih dahulu pada masa yang tidak terlalu banyak penggunaan aktif cakera. Jadi fungsi TRIM ialah fungsi "penyingkiran sampah" dan penting untuk mengekalkan kelajuan keseluruhan Operasi SSD semasa penulisan semula kedua dan seterusnya data ke dalam sel memori. Tanpa TRIM, kelajuan pemacu berkurangan dengan ketara.

Memahami pengeluar SSD

Mari kita pertimbangkan seterusnya pengeluar utama pemacu SSD. Adakah masuk akal untuk membeli peralatan baharu yang tidak begitu murah yang dibuat oleh pengeluar yang tidak diketahui sepenuhnya, walaupun pada harga yang lebih menarik? Adalah dipercayai bahawa jenama terkenal membuat permintaan yang lebih tinggi terhadap pengeluaran mereka dan mengambil berat tentang kualiti produk mereka lebih daripada mereka yang tidak semestinya perlu mengekalkan tahap peralatan yang baik yang dikeluarkan ke pasaran. Apabila membeli pemanduan daripada syarikat yang tidak dikenali, kami hanya membeli "babi dalam cucuk".

Mari kita senaraikan pengeluar di bawah jenama mereka menghasilkan produk yang boleh dipercayai yang telah lama dan kukuh dalam pasaran peranti elektronik.

  • Toshiba adalah salah satu jenama tertua dan paling terkenal yang menghasilkan SSD. Mereka tidak hanya memasang peranti, tetapi juga mempunyai pengeluaran memori kilat mereka sendiri dan telah membuktikan diri mereka layak dalam pengeluaran jangka panjang HDD.
  • Samsung adalah sebuah syarikat terkenal dan salah satu peneraju dalam pasaran SSD. Mereka telah membuat dan terus membuat banyak perkembangan khususnya dalam bidang pemacu keadaan pepejal. Syarikat itu membekalkan memori kilat SSD dan pengawal pengeluarannya sendiri.
  • Intel juga merupakan syarikat terkemuka dalam pembuatan peralatan moden dan perkembangan teknologi terkini. Peranti yang dihasilkan oleh Intel biasanya mahal segmen harga, tetapi biasanya dibezakan dengan kebolehpercayaan yang melampau. Sesetengah model SSD dihasilkan olehnya pada pengawalnya sendiri, dan memori kilat dicipta dalam kemudahan pengeluarannya sendiri (bersama dengan syarikat terkenal lain). Waranti lima tahun daripada Intel juga mencirikan peralatan daripada syarikat ini dengan sempurna.
  • Penting adalah tanda dagangan, digunakan oleh syarikat terkenal Micron dalam pengeluaran pemacu SSD. Ramai pengguna telah lama mengenali produk Micron dan terbiasa mempercayai mereka. Micron menghasilkan memori kilat bersama-sama dengan Intel, dan pengawal yang dipasang dalam peralatannya ialah pengawal Marvell. Pada masa yang sama, pemacu Crucial dalam kategori harga mereka disasarkan segmen belanjawan pasaran.
  • Corsair adalah pengeluar yang telah lama membuktikan dirinya dalam pasaran peralatan elektronik. Pemacu SSD yang mereka hasilkan agak lebih mahal, tetapi mereka menyokong sepenuhnya kualiti tinggi mereka garis model. Corsair prihatin terhadap komponen pemacu keadaan pepejalnya dan menggunakan pengawal SSD daripada pengeluar yang telah membuktikan diri mereka dalam pasaran ini - Phison, SandForce, LAMD. Mereka menghasilkan beberapa baris SSD.
  • SanDisk ialah jenama yang agak popular yang mementingkan kualiti produknya. SSD dilengkapi dengan memori kilat, yang digunakan oleh Toshiba yang telah disebutkan. Syarikat itu telah lama terlibat dalam pengeluaran peralatan satu cara atau lain yang berkaitan dengan pemacu keadaan pepejal - pemacu kilat USB, kad memori.
  • Plextor – SSD untuk jenama ini dihasilkan oleh Lite-On. Kualiti, bagaimanapun, sangat baik. SSD daripada Plextor dilengkapi dengan memori kilat Intel-Crucial (Micron) atau Toshiba, dan pengawal dipasang daripada Marvell yang sama. Pemacu yang dipasarkan di bawah jenama Plextor mempunyai beberapa persembahan terbaik kelajuan dan kebolehpercayaan.
  • Kingston ialah sebuah syarikat yang telah bertapak kukuh dalam pasaran peralatan elektronik sejak sekian lama. Ia diwakili di pasaran oleh rangkaian pemacu SSD yang agak luas, yang dilengkapi dengan pengawal dari pengeluar terkenal - Phison, SandForce.

Seperti yang telah kami katakan, apabila membeli pemacu keadaan pepejal, anda perlu memberi tumpuan, pertama sekali, pada belanjawan anda dan tugas yang anda tetapkan untuk peralatan baharu. Tetapi tidak ada keraguan bahawa peralatan mestilah daripada pengeluar yang dipercayai, dengan jaminan yang cukup lama. Pasaran untuk pemacu keadaan pepejal adalah besar, bagaimanapun, mari kita ringkaskan cadangan kami.

  1. Adalah lebih baik untuk membeli jenama terkenal dengan jaminan jangka panjang yang boleh dipercayai.
  2. Pengilang pengawal tidak kurang pentingnya daripada pengeluar sel memori.
  3. Semakin tinggi jumlah volum cakera, semakin tinggi penunjuk kelajuannya.
  4. Jangka hayat SSD terutamanya bergantung pada teknologi yang digunakan untuk mencipta sel memori. Teknologi optimum ialah memori pemacu jenis MLC.
  5. Apabila membeli SSD, anda perlu mengambil kira bagaimana peralatan baru akan disambungkan, iaitu antara muka untuk menyambungkannya ke sistem harus jelas kepada anda.
  6. Sokongan fungsi TRIM adalah penting.

Memahami harga SSD

Berikut adalah beberapa pilihan SSD yang terbaik, pada pendapat kami.

Antara model yang direka untuk pengguna biasa dengan kapasiti 120/128 Gigabait, anda boleh memberi perhatian kepada data SSD, mereka boleh dibeli dari 3.5 hingga 4.5 ribu rubel:

  • Intel SSDSC2KW120H6X1
  • Kingston SUV400S37/120G
  • Toshiba THN-S101Z1200E8

Model yang boleh diterima dengan kapasiti 250 Gigabait akan berharga dari 5 hingga 10 ribu. Anda boleh memberi perhatian kepada perkara berikut:

  • Samsung MZ-75E250BW
  • Kingston SV300S37A/240G

Pilihan yang baik ialah model SSD yang lebih besar (480/512 GB), kosnya adalah dari 10 hingga 15 ribu:

  • Samsung MZ-75E500BW
  • Plextor PX-512M8PeY
  • Intel SSDPEKKW512G7X1

Pemacu yang lebih besar akan menelan kos lebih tinggi – kos bermula pada purata 20 ribu:

  • Samsung MZ-7KE1T0BW
  • Intel SSDSC2BX012T401
  • Samsung MZ-75E2T0BW

Jika anda sudah mula membuat keputusan tentang model SSD tertentu untuk dibeli, anda perlu mencari ulasan pengguna terperinci mengenainya di Internet, dan cuba menilai semua aspek model tertentu, walaupun dari pengeluar terkenal.

Kesimpulannya, beberapa petua ringkas tentang cara memanjangkan hayat SSD anda.

  • Jangan isi cakera "kepada kapasiti" - 20-30% ruang kosong perlu untuk berfungsi dengan normal;
  • Menjaga bekalan kuasa tidak terganggu– penutupan mengejut berbahaya kepada SSD;
  • Keadaan suhu - SSD, seperti mana-mana peralatan elektronik, tidak suka terlalu panas - jaga penyejukan.

Singkatan HDD - pemacu cakera keras- ramai yang sudah ingat dan faham bahawa ini adalah cakera keras. Tetapi apakah itu SSD - akronim baharu yang... tahun lepas digunakan lebih kerap daripada HDD? Baca tentang ini dalam artikel kami.

SSD: penyahsulitan

SSD bermaksud pemacu keadaan pepejal dan diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia sebagai "pemacu keadaan pepejal" atau, kurang tepat, "pemacu keadaan pepejal". Di sebalik singkatan ini terdapat teknologi penyimpanan data baharu yang lebih maju daripada pemacu keras tradisional.

Pemacu SSD: apakah itu?

Jadi, apakah itu - pemacu SSD? ciri utama Pemacu sedemikian tidak mempunyai bahagian yang bergerak. Pemacu keras konvensional menyimpan data pada pinggan berputar, dan putaran ini menyebabkan beberapa keburukan: pertama, ia memperlahankan bacaan data, kedua, ia mempercepatkan haus pemacu dan menjadikannya lebih terdedah kepada kejutan, dan ketiga, ia menjana bunyi bising di tempat kerja.

Dalam SSD, tiada apa yang berputar - data di sini disimpan dalam memori denyar, dan ditulis serta dipadam menggunakan cas elektrik. Terima kasih kepada ini, pemacu keadaan pepejal beroperasi dengan sangat cepat, tidak menghasilkan sebarang bunyi, dan lebih tahan terhadap hentakan dan jatuh.

Benar, teknologi ini juga mempunyai kelemahan. SSD jauh lebih mahal cakera keras kapasiti setanding. Di samping itu, spesifikasi teknologi denyar mengenakan had pada bilangan kitaran tulis semula, jadi secara teorinya SSD boleh gagal lebih awal daripada cakera keras, walaupun secara praktikal pemacu keadaan pepejal moden cukup mampu bertahan dengan jayanya. jangka purata perkhidmatan komputer pengguna biasa.

Untuk apa SSD?

Memandangkan pemacu keadaan pepejal, seperti yang dinyatakan di atas, bukanlah kesenangan yang paling murah, adalah sia-sia untuk membelinya untuk menggantikan yang biasa. cakera keras tidak berbaloi. Untuk menyimpan sejumlah besar data yang tidak memerlukan kelajuan tinggi membaca, SSD masih bukan pilihan terbaik. Anda tidak sepatutnya menggunakannya untuk fail yang ditimpa berkali-kali pada siang hari, jika tidak hayat perkhidmatan pemacu akan tamat dengan cepat.

Adalah lebih baik untuk memasang sistem pengendalian pada SSD - maka ia akan berfungsi dengan lebih pantas. Kedua-dua aplikasi dan permainan yang memerlukan data bacaan berkelajuan tinggi daripada pemacu akan mendapat manfaat daripada ini. Baca artikel kami tentang cara memasang pemacu keadaan pepejal. Dan untuk menyimpan fail, anda harus melengkapkan komputer anda dengan cakera kedua - HDD tradisional.

Beberapa pengeluar terkenal telah beralih kepada pengeluaran pemacu keadaan pepejal sepenuhnya, sebagai contoh, Samsung menjual perniagaan cakera kerasnya kepada Seagate.

Terdapat juga apa yang dipanggil cakera keras hibrid, yang muncul, antara lain, disebabkan oleh kos semasa yang lebih tinggi secara berkadar pemacu keadaan pepejal. Peranti sedemikian menggabungkan dalam satu peranti pemacu cakera keras (HDD) dan pemacu keadaan pepejal yang agak kecil sebagai cache (untuk meningkatkan prestasi dan hayat perkhidmatan peranti, dan mengurangkan penggunaan kuasa).

Setakat ini, pemacu sedemikian digunakan terutamanya dalam peranti mudah alih (komputer riba, telefon bimbit, tablet, dll.).

Sejarah perkembangan

Pada masa ini, syarikat paling terkenal yang sedang membangunkan arah SSD secara intensif dalam aktiviti mereka termasuk Intel, Kingston, Samsung Electronics, SanDisk, Corsair, Renice, OCZ Technology, Crucial dan ADATA. Di samping itu, Toshiba menunjukkan minatnya dalam pasaran ini.

Seni bina dan operasi

SSD NAND

Pemacu dibina atas penggunaan tidak meruap memori (NAND SSD), muncul agak baru-baru ini, tetapi disebabkan kosnya yang jauh lebih rendah (daripada 1 dolar AS setiap gigabait), mereka mula menakluki pasaran dengan yakin. Sehingga baru-baru ini, mereka jauh lebih rendah daripada peranti storan tradisional - pemacu keras - dalam kelajuan menulis, tetapi dikompensasikan untuk ini dengan kelajuan tinggi mendapatkan maklumat (kedudukan awal). Pemacu keadaan pepejal kini dihasilkan dengan kelajuan baca dan tulis yang berkali ganda lebih tinggi daripada pemacu keras. Dicirikan secara relatif bersaiz kecil dan penggunaan kuasa yang rendah.

RAM SSD

Pemacu ini, dibina berdasarkan penggunaan tidak menentu memori (sama seperti yang digunakan dalam RAM komputer peribadi) dicirikan oleh membaca, menulis dan mendapatkan maklumat yang sangat pantas. Kelemahan utama mereka ialah mereka sangat harga tinggi. Ia digunakan terutamanya untuk mempercepatkan operasi sistem pengurusan pangkalan data yang besar dan stesen grafik yang berkuasa. Pemacu sedemikian biasanya dilengkapi dengan bateri untuk menyimpan data sekiranya berlaku kehilangan kuasa, dan model yang lebih mahal dilengkapi dengan sistem sandaran dan/atau salinan dalam talian. Contoh pemacu sedemikian ialah I-RAM. Pengguna dengan jumlah yang mencukupi memori capaian rawak, boleh mengatur mesin maya dan meletakkan cakera kerasnya dalam RAM dan menilai prestasi.

Kelemahan dan kelebihan

Kecacatan

Kelebihan

  • Tiada bahagian yang bergerak, oleh itu:
  • Ketiadaan bunyi bising sepenuhnya;
  • Rintangan mekanikal yang tinggi;
  • Kestabilan masa membaca fail, tanpa mengira lokasi atau pemecahannya;
  • Kelajuan baca/tulis tinggi, selalunya melebihi daya pemprosesan antara muka cakera keras (SAS/SATA II 3 Gb/s, SAS/SATA III 6 Gb/s, SCSI, Saluran Fiber dan lain-lain.);
  • Penggunaan kuasa yang rendah;
  • Julat suhu operasi yang luas;
  • Terdapat potensi pemodenan yang besar dalam kedua-dua pemacu itu sendiri dan dalam teknologi pengeluaran mereka.
  • Ketiadaan cakera magnetik, dari sini:
  • Lebih kurang sensitiviti kepada medan elektromagnet luaran;
  • Dimensi dan berat kecil; (tidak perlu membuat kes berat untuk melindungi)

Microsoft Windows dan komputer platform ini dengan pemacu keadaan pepejal

Windows 7 telah memperkenalkan pengoptimuman khas untuk bekerja dengan pemacu keadaan pepejal. Jika anda mempunyai pemacu SSD, sistem pengendalian ini berfungsi dengannya secara berbeza daripada pemacu HDD biasa. Contohnya, Windows 7 tidak menyahfragmentasi pemacu SSD, Teknologi Superfetch dan ReadyBoost dan teknik baca ke hadapan lain yang mempercepatkan memuatkan aplikasi daripada HDD biasa.

Tablet Acer dijalankan pada pemacu SSD - model Tab Ikonia W500 dan W501, Fujitsu Stylistic Q550 menjalankan Windows 7.

Komputer Mac OS X dan Macintosh dengan SSD

Pada 11 Jun 2012, berasaskan memori kilat MacBook baharu Retina 15 inci, di mana anda boleh memasang 768 GB memori kilat secara pilihan.

Prospek pembangunan

Kelemahan utama pemacu SSD - bilangan kitaran tulis semula yang terhad - dengan pembangunan teknologi pembuatan memori yang tidak menentu akan dihapuskan dengan pembuatan menggunakan kaedah lain. prinsip fizikal dan daripada bahan lain, contohnya, FeRam. Menjelang 2013, syarikat itu merancang untuk melancarkan pemacu runcit yang dibina menggunakan teknologi ReRAM (resistive random-access memory).

lihat juga

Nota

Pautan

  • HDD mati, hidup SSD? Ulasan kritis dari majalah Mobi, 15/08/2007
  • Pemacu SSD berdasarkan memori NAND: teknologi, prinsip operasi, jenis, 28/06/2010
  • Ujian empat SSD Pasukan daripada TestLabs.kz

Pemacu Keadaan Pepejal (SSD) - Kelebihan dan Kekurangan

Pertama, mari kita lihat definisi. Keras dan pepejal - apakah perbezaannya?

Apa itu cakera keras, yang juga sering dipanggil HDD, cakera keras, cakera keras, skru, dll.?

HDD (Bahasa Inggeris) cakera Keras pemacu) ialah peranti penyimpanan data berdasarkan prinsip rakaman magnetik. Maklumat direkodkan pada plat yang disalut dengan lapisan feromagnetik. Cakera dipasang pada gelendong, yang berputar pada kelajuan yang sangat tinggi (sehingga 15,000 rpm). Sebagai tambahan kepada bahagian mekanikal, terdapat juga unit elektronik, yang sebenarnya mengawal keseluruhan mekanik peranti.

Pemacu keras pertama yang dihasilkan secara besar-besaran telah dihasilkan oleh IBM pada tahun 1956, seberat 971 kg, mempunyai jumlah keseluruhan memori kira-kira 3.5 megabait. Sejarah berkembang pesat, dan menjelang 2011, 1 terabait menjadi norma untuk cakera keras. hidup masa ini Terdapat pemacu dua dan juga tiga terabait.

Prinsip pengendalian cakera keras adalah berdasarkan perubahan rakaman dalam medan magnet berhampiran kepala cakera.
Pemain utama dalam pasaran cakera keras ialah Fujitsu, Seagate, Western Digital, Samsung, Hitachi.

Semakin besar jumlah cakera keras, semakin besar jumlah maklumat yang dihantar. Struktur mekanikal am cakera keras adalah di mana kelemahan utamanya terletak - volum data yang dipindahkan sesaat yang agak rendah (purata model daripada pengeluar pada masa ini mempunyai kadar pemindahan data yang stabil kira-kira 100-150 MB/s). Di samping itu, semakin tinggi kelajuan pemindahan data, semakin panas cakera keras.

Untuk banyak tugas, juga kegunaan harian Kelajuan ini cukup untuk komputer, tetapi apabila penggunaan khusus(stesen grafik, komputer permainan profesional, pusat komputer, dsb.) ia adalah cakera keras yang mengenakan sekatan yang ketara ke atas prestasi keseluruhan sistem.

Perkembangan pertama untuk penciptaan pembawa yang pada asasnya baru bermula pada tahun 1970-an. Pada tahun 1978, StorageTek memperkenalkan pemacu semikonduktor moden yang pertama, dengan itu meletakkan asas untuk pembangunan pemacu keadaan pepejal (SSD). Dan hanya pada tahun 2008 syarikat Korea Selatan berjaya mencipta SSD 128 GB pertama, serupa dengan analog moden, yang ditunjukkannya di pameran di Seoul.


Pengeluaran besar-besaran dianjurkan hanya pada tahun 2009. Pada masa ini, terdapat pemacu 720 GB, kosnya bermula dari 60,000 rubel, contohnya model IBIS OCZ 3HSD1IBS1-720G dari syarikat OCZ.

Jadi apa itu SSD?

Diterjemah daripada bahasa Inggeris, pemacu keadaan pepejal bermaksud "cakera tanpa bahagian yang bergerak." Pemacu keadaan pepejal ialah peranti storan yang prinsip operasinya adalah berdasarkan penggunaan cip boleh tulis semula dan pengawal. Selalunya pengguna mengelirukan istilah dan memanggilnya SSD cakera keras. Ini salah, kerana ciri-ciri teknikal cakera pepejal. Ciri tersendiri pembawa jenis ini dari HDD ialah apabila membaca data dari SSD tidak perlu melakukan operasi mekanikal, sepanjang masa dihabiskan hanya untuk memindahkan alamat dan blok itu sendiri. Oleh itu, lebih cepat memori peranti dan pengawal itu sendiri, lebih cepat akses umum kepada data.


Walau bagaimanapun, proses menukar atau memadam data pada pemacu SSD tidak begitu mudah. Ini disebabkan oleh fakta bahawa memori ditulis dalam blok 4 KB dan dipadamkan dalam blok 512 KB.

Apabila mengubah suai blok, urutan tindakan berikut berlaku:

1. Blok yang mengandungi perubahan dibaca ke dalam penimbal dalaman.
2. Pengubahsuaian yang diperlukan bagi bait dilakukan.
3. Blok dipadamkan daripada memori denyar.
4. Lokasi baharu blok ini dikira.
5. Blok ditulis ke lokasi baharu.

Apabila memadam fail, ia tidak dipadamkan secara fizikal, tetapi hanya ditandakan oleh sistem sebagai dipadam, tetapi SSD tidak mengetahui data mana yang merupakan data pengguna dan mana yang dipadam, dan sebenarnya semua blok perlu diproses mengikut perkara di atas- skim yang disebutkan. Sistem ini membawa kepada fakta bahawa dengan sejumlah besar data pada cakera, jumlah masa operasi meningkat dengan ketara, yang melambatkan semua kerja.

Keselamatan dan Kebolehpercayaan SSD

Jika kita bercakap tentang kemungkinan memulihkan data daripada SSD, kita boleh perhatikan perkara berikut:

  • Data tidak dipadamkan serta-merta, seperti dalam HDD, walaupun anda menulis ganti fail di atas dengan data lain.
  • Proses pemulihan data agak intensif buruh, kerana fakta bahawa perlu memilih susunan yang betul, menggabungkan hasilnya, dan juga memilih algoritma yang diperlukan yang meniru operasi pengawal media.

Kebolehpercayaan SSD secara langsung bergantung pada kebolehpercayaan pengawal dan perisian tegarnya, kerana pengawal itu terletak di antara antara muka dan cip memori dan kemungkinan ia rosak sekiranya masalah kuasa adalah sangat tinggi.

Peraturan untuk bekerja dengan media pepejal untuk memanjangkan kitaran hayat mereka dan meningkatkan kelajuan keseluruhan:

  • Semua data yang kerap berubah (pelbagai data sementara, swap fail, dsb.) hendaklah dipindahkan ke HDD biasa.
  • Lumpuhkan defragmentasi cakera.
  • Kemas kini perisian tegar pengawal secara berkala.
  • Mengekalkan kira-kira 20% daripada partition cakera anda bebas pada setiap masa akan meningkatkan prestasi keseluruhan.

Kelebihan SSD berbanding cakera keras:

  • Kelajuan yang sangat tinggi untuk membaca blok data, yang sebenarnya hanya terhad oleh daya pemprosesan antara muka pengawal.
  • Penggunaan kuasa yang rendah.
  • senyap.
  • Kekurangan bahagian mekanikal, yang membawa kepada lebih sedikit kemungkinan kerosakan.
  • Dimensi keseluruhan kecil.
  • Rintangan suhu tinggi.

Kelemahan SSD:

  • Nombor terhad kitaran menulis semula sel memori (dari 10,000 hingga 100,000 kali). Setelah had dicapai, pemacu anda akan berhenti berfungsi.
  • Harga tinggi. Berbanding dengan harga HDD untuk 1 GB (kira-kira 1.6 rubel/GB untuk kapasiti HDD 1 TB berbanding 48 RUR/GB untuk SSD 128 GB).
  • Kapasiti cakera rendah berbanding HDD.
  • Masalah keserasian dengan beberapa versi sistem pengendalian (sesetengah sistem pengendalian semata-mata tidak mengambil kira spesifik media keadaan pepejal, yang membawa kepada haus media yang sangat cepat).

Syarikat dan pengilang SSD yang anda boleh percayai dengan selamat:

Contoh model:

Kos purata - 15,000 rubel.

Ahli yang sangat baik dalam keluarga keadaan pepejal, dengan kelajuan membaca sehingga 355 MB/s dan kelajuan menulis sehingga 215 MB/s, disambungkan melalui antara muka kelas SATA 6 Gb/s.

128Gb Kingston SV100S2/128G SATA 2.5" Siri V100

Harga purata - 6000 rubel.

Pemacu SSD yang baik dengan antara muka sambungan SATA-2. Mengikut ciri teknikal daripada pengilang - kelajuan tulis sehingga 230 MB/s, kelajuan baca sehingga 250 MB/s.

SSD Corsair CSSD-V64GB2-BRKT

Pemacu yang lebih murah, volum yang lebih kecil, dengan antara muka sambungan SATA.

Kos purata - 3700 gosok. Ia mempunyai kelajuan menulis sehingga 130 MB/s dan kelajuan membaca sehingga 215 MB/s.

kesimpulan

hidup di fasa ini perkembangan teknologi, apabila media keadaan pepejal hampir 30 kali lebih mahal daripada cakera keras pada harga setiap 1 gigabait, kesesuaian menggunakan SSD dalam kehidupan seharian pengguna biasa boleh dipertikaikan, tetapi jika anda ingin mempercepatkan masa but sistem operasi dan berbangga tentangnya kepada rakan anda, maka SSD pasti untuk anda. Wajar menggunakan SSD V peranti mudah alih, pelayan mempunyai beban yang tinggi kepada sistem cakera, serta dalam kes di mana aplikasi profesional yang memerlukan capaian data berkelajuan tinggi digunakan.

Dalam artikel ini saya akan cuba menerangkan kepada anda, apa itu pemacu SSD, bagaimana ia berbeza daripada pemacu keras biasa, saya akan memberitahu anda tentang kelebihan dan kekurangannya, dan anda juga akan belajar dengan parameter (kriteria) yang anda harus memilih pemacu SSD semasa membeli.

Artikel hari ini mengenai pemacu SSD tidak dilahirkan secara kebetulan. Ternyata ramai pembaca langsung tidak tahu apa itu.

Jadi, selepas penerangan saya program SSD kehidupan, sebahagian besar pengguna bergegas menyemak cakera keras biasa mereka dengan utiliti ini, yang menyebabkan kekeliruan dalam komen. Di sana saya berjanji untuk menulis dengan lebih terperinci tentang pemacu SSD - saya melakukannya.

Apakah pemacu SSD

Dalam "bahasa kering" definisi cakera SSD berbunyi seperti ini: pemacu keadaan pepejal(SSD pemacu keadaan pepejal) - peranti storan bukan mekanikal komputer berdasarkan cip memori.

Tidak mungkin anda terpengaruh dengan definisi yang tidak seberapa ini. Sekarang saya akan cuba menerangkan pemacu SSD dengan "lidah basah", seperti yang mereka katakan, pada jari saya.

Saya akan datang dari jauh... Mula-mula, anda perlu ingat (atau ketahui buat kali pertama) apakah pemacu keras komputer biasa (ia juga dipanggil cakera keras).

Pemacu keras (HDD) ialah peranti dalam komputer anda yang menyimpan semua data (program, filem, imej, muzik... sistem pengendalian itu sendiri). sistem Windows) dan ia kelihatan seperti ini...



Maklumat pada cakera keras ditulis (dan dibaca) dengan membalikkan kemagnetan sel pada plat magnet yang berputar pada kelajuan liar. Di atas pinggan (dan di antara mereka) kereta khas dengan kepala membaca bergegas seperti kereta yang ketakutan.

Semua perkara ini berdengung dan bergerak sentiasa. Di samping itu, ini adalah peranti yang sangat "nipis" dan takut walaupun goyangan mudah semasa operasinya, apatah lagi jatuh ke lantai, sebagai contoh (kepala bacaan akan bertemu dengan cakera berputar dan hello kepada maklumat yang disimpan pada cakera).

Dan kini dia naik ke atas pentas pemacu keadaan pepejal(cakera SSD). Ini adalah peranti yang sama untuk menyimpan maklumat, tetapi tidak berdasarkan berputar cakera magnetik, tetapi pada cip memori, seperti yang dinyatakan di atas. Ia seperti pemacu kilat yang besar.

Tiada apa-apa yang berputar, bergerak atau berdengung! Tambahan - hanya kelajuan gila menulis/membaca data!

Di sebelah kiri ialah cakera keras, di sebelah kanan ialah pemacu SSD.

Sudah tiba masanya untuk bercakap tentang kelebihan dan kekurangan pemacu SSD...

Kelebihan pemacu SSD

1. Kelajuan

Ini adalah kelebihan terbesar peranti ini! Jika anda menggantikan cakera keras lama anda dengan pemacu kilat, anda tidak akan mengenali komputer anda!

Sebelum kemunculan pemacu SSD, peranti paling perlahan dalam komputer ialah cakera keras. Dia, dengan teknologi purbanya dari abad yang lalu, sangat memperlahankan semangat pemproses pantas dan RAM yang pantas.

2. Tahap hingar=0 dB

Ia masuk akal - tidak ada bahagian yang bergerak. Di samping itu, pemacu ini tidak panas semasa operasi, jadi penyejuk penyejuk dihidupkan kurang kerap dan tidak berfungsi dengan kuat (mencipta bunyi).

3. Kejutan dan rintangan getaran

Saya menonton video dalam talian - SSD yang disambungkan dan berfungsi digoncang, jatuh ke lantai, diketuk... tetapi ia terus berfungsi dengan senyap! Tiada komen.

4. ringan

Bukan kelebihan yang besar, sudah tentu, tetapi masih, cakera keras lebih berat daripada pesaing moden mereka.

5. Penggunaan kuasa yang rendah

Saya akan melakukannya tanpa nombor - hayat bateri komputer riba lama saya telah meningkat lebih daripada satu jam.

Kelemahan pemacu SSD

1. Kos yang tinggi

Ini adalah pada masa yang sama kelemahan yang paling mengehadkan untuk pengguna, tetapi juga sangat sementara - harga untuk pemacu sedemikian sentiasa dan cepat jatuh.

2. Bilangan terhad kitaran tulis semula

Pemacu SSD biasa dan purata berdasarkan memori kilat dengan teknologi MLC mampu menghasilkan kira-kira 10,000 kitaran baca/tulis maklumat. Tetapi jenis memori SLC yang lebih mahal sudah boleh bertahan 10 kali lebih lama (100,000 kitaran penulisan semula).

Bagi saya, dalam kedua-dua kes pemacu kilat boleh bertahan sekurang-kurangnya 3 tahun! Ini hanya purata kitaran hidup komputer rumah, selepas itu konfigurasi dikemas kini, komponen digantikan dengan yang lebih moden, lebih cepat dan lebih murah.

Kemajuan tidak berhenti dan berudu daripada syarikat pembuatan telah pun menghasilkan teknologi baharu yang meningkatkan jangka hayat pemacu SSD dengan ketara. Sebagai contoh, teknologi RAM SSD atau FRAM, di mana sumber, walaupun terhad, boleh dikatakan tidak boleh dicapai kehidupan sebenar(sehingga 40 tahun dalam mod baca/tulis berterusan).

3. Kemustahilan untuk memulihkan maklumat yang dipadam

Maklumat yang dipadamkan daripada pemacu SSD tidak boleh dipulihkan oleh sesiapa sahaja. utiliti khas . Tiada program sedemikian.

Jika semasa lonjakan voltan yang besar dalam cakera keras biasa, dalam 80% kes hanya pengawal terbakar, maka dalam pemacu SSD pengawal ini terletak pada papan itu sendiri, bersama dengan cip memori, dan keseluruhan pemacu terbakar - album foto keluarga hello.

Bahaya ini boleh dikurangkan kepada sifar dalam komputer riba dan apabila menggunakan bekalan kuasa yang tidak terganggu.

Kapasiti bas

Ingat, saya nasihatkan awak bagaimana untuk memilih pemacu kilat? Jadi, apabila memilih pemacu kilat, kelajuan membaca/menulis data juga amat penting. Lebih tinggi kelajuan ini, lebih baik. Tetapi anda juga harus ingat tentang lebar jalur bas komputer anda, atau lebih tepatnya, papan induk.

Jika komputer riba atau komputer meja anda sudah sangat lama, tidak ada gunanya membeli yang mahal dan pemacu SSD pantas Tidak. Dia tidak akan dapat bekerja walaupun pada separuh kapasitinya.

Untuk menjadikannya lebih jelas, saya akan menggariskan daya pengeluaran pelbagai bas (antara muka pemindahan data):

IDE (PATA) - 1000 Mbit/s. Ini adalah antara muka yang sangat kuno untuk menyambungkan peranti ke papan induk. Untuk menyambungkan pemacu SSD ke bas sedemikian, anda memerlukan penyesuai khas. Titik penggunaan cakera yang diterangkan dalam kes ini adalah sama sekali sifar.

SATA - 1,500 Mbit/s. Ia lebih menyeronokkan, tetapi tidak terlalu banyak.

SATA2 - 3,000 Mbit/s. Tayar yang paling biasa pada masa ini. Dengan bas sedemikian, sebagai contoh, pemanduan saya beroperasi pada separuh kapasitinya. Dia perlukan...

SATA3 - 6,000 Mbit/s. Ini adalah perkara yang sama sekali berbeza! Di sinilah pemacu SSD akan menunjukkan dirinya dalam semua kemuliaannya.

Jadi, sebelum membeli, ketahui bas yang anda ada pada papan induk anda, serta bas mana yang disokong oleh pemacu itu sendiri, dan tentukan kebolehlaksanaan pembelian.

Di sini, sebagai contoh, ialah cara saya memilih (dan apa yang membimbing) HyperX 3K 120 GB saya. Kelajuan membaca ialah 555 MB/s, dan kelajuan menulis data ialah 510 MB/s. Pemacu ini kini berfungsi dalam komputer riba saya pada separuh kapasitinya (SATA2), tetapi betul-betul dua kali lebih pantas daripada pemacu keras standard.

Dari masa ke masa, ia akan berpindah ke komputer permainan kanak-kanak, yang mempunyai SATA3, dan di sana mereka akan menunjukkan semua kuasa dan kelajuan mereka tanpa mengehadkan faktor (antara muka pemindahan data yang lapuk dan perlahan).

Kami membuat kesimpulan: jika anda mempunyai bas SATA2 dalam komputer anda dan tidak merancang untuk menggunakan cakera dalam komputer lain (lebih berkuasa dan moden), beli cakera dengan lebar jalur tidak lebih tinggi daripada 300 MB/s, yang akan jauh lebih murah dan pada masa yang sama dua kali lebih pantas daripada cakera keras semasa anda.

Faktor bentuk

Juga, apabila memilih dan membeli pemacu kilat, perhatikan faktor bentuk (saiz dan dimensi). Ia boleh menjadi 3.5″ (inci) - lebih besar dan sedikit lebih murah, tetapi tidak sesuai dengan komputer riba, atau 2.5″ - lebih kecil dan sesuai dengan mana-mana komputer riba (untuk komputer meja biasanya dilengkapi dengan penyesuai khas).

Oleh itu, adalah lebih praktikal untuk membeli cakera dalam faktor bentuk 2.5″ - dan anda boleh memasangnya di mana-mana dan menjualnya (jika ada) dengan lebih mudah. Dan ia mengambil lebih sedikit ruang dalam unit sistem, yang meningkatkan penyejukan seluruh komputer.

Penunjuk IOPS

Faktor penting ialah IOPS (bilangan operasi input/output sesaat), semakin tinggi penunjuk ini, penunjuk ini memandu lebih laju akan berfungsi dengan jumlah fail yang besar.

Cip ingatan

Cip memori terbahagi kepada dua jenis utama MLC dan SLC. Kos cip SLC jauh lebih tinggi dan hayat perkhidmatan secara purata 10 kali lebih lama daripada cip memori MLC, tetapi pada operasi yang betul, hayat perkhidmatan pemacu berdasarkan cip memori MLC adalah sekurang-kurangnya 3 tahun.

Pengawal

Ini yang paling banyak perincian penting pemacu SSD. Pengawal mengawal operasi keseluruhan pemacu, mengedarkan data, memantau kehausan sel memori dan mengagihkan beban secara sama rata. Saya mengesyorkan memberi keutamaan kepada pengawal yang diuji masa dan terbukti dengan baik daripada SandForce, Intel, Indilinx dan Marvell.

Kapasiti memori SSD

Adalah lebih praktikal untuk menggunakan SSD hanya untuk mengehos sistem pengendalian, dan lebih baik untuk menyimpan semua data (filem, muzik, dll.) pada pemacu keras kedua. Dengan pilihan ini, sudah cukup untuk membeli cakera dengan saiz ~ 60 GB. Dengan cara ini anda boleh menjimatkan banyak dan mendapatkan pecutan komputer anda yang sama (selain itu, hayat perkhidmatan pemacu akan meningkat).

Sekali lagi, saya akan memberikan contoh penyelesaian saya - bekas khas untuk cakera keras dijual dalam talian (sangat murah), yang dalam 2 minit dimasukkan ke dalam komputer riba dan bukannya pemacu CD optik(yang saya telah gunakan beberapa kali dalam tempoh empat tahun). Berikut ialah penyelesaian yang bagus untuk anda - cakera lama sebagai ganti pemacu, dan SSD serba baharu sebagai ganti pemacu keras standard. Ia tidak mungkin lebih baik.

Dan akhirnya, beberapa fakta menarik:

Mengapa cakera keras sering dipanggil cakera keras? Kembali pada awal 1960-an syarikat IBM mengeluarkan salah satu cakera keras pertama dan bilangan pembangunan ini adalah 30 - 30, yang bertepatan dengan penunjukan senjata rifled popular Winchester (Winchester), jadi nama slanga ini melekat pada semua cakera keras.

Saya hanya menyemak program! Sebarang aduan - kepada pengilang mereka!