Какви са типовете твърдотелни устройства?
May 29, 2023
Какви са видовете твърдотелни дискове
(1) Според интерфейса
1. Интерфейс SATA 3.0
Като най-разпространен интерфейс, SSD устройствата със SATA 3.0 интерфейси имат по-висока цена. В сравнение с предишното поколение на SATA 2.0, SATA 3.0 може да достави до 6GB/S.
2. MSATA интерфейс
Интерфейсът MSATA се нарича още интерфейс [MiniSATA]. SSD, който използва интерфейса MSATA, е много по-малък от SSD, който използва интерфейса SATA 3.0. Поради техния размер, SSDS с интерфейси MSATA обикновено се използват в тънки и леки преносими компютри и тяхната скорост и стабилност на трансфер не се различават от тези с интерфейси SATA 3.0.
3, M.2 до вратата
SSD дисковете с M.2 интерфейси имат предимствата на малък размер и висока производителност. Понастоящем основната дънна платка и M.2 интерфейс SSD поддържат PCI-E 3.0 X 4 канала, теоретична честотна лента до 32Gbps, производителността е много изключителна.
4. PCI-E интерфейс
Pcle-интерфейс SSDS може да се използва само в настолни компютри. Pcle-интерфейс SSDS са директно свързани към процесора чрез шината и имат по-добра производителност от M.2 интерфейс SSDS, но цената е по-висока и приложимостта е по-ниска.
В допълнение, SSDS също имат SATA-express, SAS, U.2 и други типове интерфейси.
Според носителя за съхранение
Дисковите носители за съхранение в твърдо състояние са разделени на два вида, единият е използването на FLASH памет (FLASH чип) като носител за съхранение, другият е използването на DRAM като носител за съхранение и най-новата технология за частици Intel XPoint
1. Флаш базирано твърдотелно устройство (IDEFLASH DISK, SerialATA флаш диск): Флаш базираното твърдотелно устройство (SSD) използва FLASH чип като носител за съхранение, който също е известен като SSD. Външният му вид може да бъде направен в различни форми, като например: твърд диск за лаптоп, микро твърд диск, карта с памет, U диск и други стилове. Най-голямото предимство на този вид SSD е, че може да се мести и защитата на данните не се контролира от захранването, може да живее в различни среди, подходящо за използване от отделни потребители, дълъг живот, висока надеждност, висока Качественото домакинско твърдотелно устройство може лесно да достигне процента на повреда на обикновен битов механичен твърд диск
2. Въз основа на DRAM клас
Твърдотелни устройства, базирани на DRAM: DRAM се използва като среда за съхранение, която има тесен обхват на приложение. Той имитира дизайна на традиционните твърди дискове, може да се използва от повечето инструменти на файловата система на операционната система за настройки и управление на томове и осигурява индустриални стандартни PC и FC интерфейси за свързване към хостове или сървъри. Режимът на приложение може да бъде SSD и SSD дисков масив. Това е вид памет с висока производителност, на теория може да се записва за неопределено време, летенето във въздуха е необходимостта от независимо захранване за защита на сигурността на данните. DRAM SSD устройствата са сред по-малко масовите устройства
3. Въз основа на класа 3D XPoint
Базирани на 3D XPoint твърдотелни устройства: близки до DRAM по принцип, но енергонезависими. Латентността при четене е изключително ниска, може лесно да достигне 1 процент от съществуващите твърди дискове и цели почти безкраен живот на съхранение. Недостатъкът е, че плътността е сравнително ниска NAND, цената е изключително висока и се използва най-вече в настолен компютър и център за данни.
II. Вътрешната структура на SSD устройство
Просто обобщение: SSD устройство =PCB платка плюс основен контролен чип плюс кеш частица плюс флаш чип
Вътрешната структура на SSD устройството е много проста. Основното тяло на SSD устройство всъщност е PCB платка, а най-основните аксесоари на тази PCB платка са контролният чип, кеш чипът (някои твърди дискове от нисък клас нямат кеш чип) и чипът с флаш памет за съхранение данни
1. ПХБ платка
Основно отговорен за компонентите на платката, външен компютърен хардуер за взаимодействие с данни
2. Основен контролен чип
Често срещаните SSDS на пазара включват LSISandForce, Indilinx, JMicron, Marvell, Phison, Sandisk, Goldendisk, Samsung, lnte и други основни контролни чипове. Основният контролен чип е мозъкът на SSD. Неговата функция е разумно да разпредели натоварването от данни на всеки чип с флаш памет и да поеме целия трансфер на данни, свързвайки чипа с флаш памет и външния SATA интерфейс. Разликата във възможностите между различните майстори е много голяма, в капацитета за обработка на данни, алгоритъма, контрола на четенето и записа на чипове с флаш памет ще бъде много различен, което директно ще доведе до продукти с твърди дискове в разликата в производителността до няколко пъти.
3. Кеш частици
До основния контролен чип е кеш частицата. Подобно на традиционния твърд диск, SSD се нуждае от високоскоростен кеш чип, който да подпомага основния контролен чип при обработката на данни. Капацитетът на частиците на кеша е много по-малък от този на частиците на флаш паметта на по-късната печатна платка, но скоростта на четене/запис е много по-висока. Компютърът предпочитано използва кеш частици за четене и запис на твърди дискове. Въпреки това, за да се спестят разходи, някои решения за твърди дискове пропускат този кеш чип, което ще има известно въздействие върху производителността при използване, особено производителността при четене и запис на малки файлове и експлоатационния живот
На живота.
4. Чип с флаш памет
В допълнение към главния чип и кеш чипа, по-голямата част от останалата платка на PCB е NAND FIash Flash чип NAND Flash чипът е разделен на SLC (Single-Level Cell, Single layer Cell), MLC (Multi-Level Cell, двуслойна клетка), TLC (трислойна клетка, трислойна клетка), QLC (четиристепенна клетка, четирислойна клетка) тези четири спецификации.
Има и eMLC (Enterprise Muti-Level Cel), "подобрена" версия на MLC NAND флаш, която донякъде помага да се преодолее разликата в производителността и издръжливостта между SLCS и MLCS







