시장에서 최고의 SSD와 그 특성

SSD 디스크는 속도 면에서 참신하며 이러한 요소는 새로운 세대의 PC와 노트북의 기본 요소입니다. 움직이는 부품이 없는 이 장치는 전 세계적으로 트렌드가 되었습니다. 그들은 정말 저렴하고 내구성이 있습니다. 이 게시물을 통해 당신은 현재 존재하는 최고의 SSD와 그 작동에 대한 모든 것을 알게 될 것입니다.

최고의 SSD

SSD 디스크 란 무엇입니까?

잘 알려진 SSD 디스크는 최근의 저장 기술입니다. 이름에서 알 수 있듯이 SSD는 기존 하드 드라이브와 달리 움직이는 부품이 없습니다. 대신 NAND 플래시 메모리를 사용합니다. SSD의 NAND(네거티브 AND) 메모리 칩이 많을수록 더 많은 저장 용량을 갖게 됩니다. 최신 기술을 통해 SSD는 그 어느 때보다 더 많은 NAND 칩을 가질 수 있습니다. 이는 SSD가 HDD와 유사한 기능을 가질 수 있음을 의미합니다.

고장률이 낮고 수명이 더 길어짐에 따라 오늘날 많은 사람들이 기계식 하드 드라이브보다 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)를 선택합니다. 새 컴퓨터나 SSD 시장에 있는 사람이라면 많은 돈을 쓰기 전에 알아야 할 몇 가지 사항이 있습니다.

최고의 SSD

최고의 SSD의 역할

SS 드라이브는 움직이는 부품이 없기 때문에 기존 하드 드라이브(HDD)와 다르게 작동합니다. 하드 드라이브가 회전하는 디스크 트레이를 사용하여 정보에 액세스하는 반면 WEB SYSTEM 드라이브는 스마트폰, USB 드라이브 또는 슬림형 태블릿과 같이 플래시 메모리 칩에 데이터를 저장합니다. 드라이브는 데이터가 있는 위치로 플래터가 회전할 때까지 기다릴 필요가 없기 때문에 모든 메모리 칩에 동시에 액세스할 수 있습니다. 이것은 사용자가 자신의 정보에 고속으로 액세스하는 것을 훨씬 쉽게 만듭니다.

이 때문에 SSD는 다르게 제작되고 다양한 모양과 크기로 제공되지만 제조 비용이 더 비쌉니다. 가격이 하락하더라도 2020년에는 비슷한 용량의 하드 드라이브 비용이 두 배 이상입니다. 시간이 지남에 따라 이러한 추가 기능이 더 새롭고 더 큰 이점을 제공함에 따라 더 빠르고 더 큰 SSD의 경우 특히 그렇습니다.

회전하는 하드 드라이브는 지속적으로 사용되는 가장 오래된 저장 매체 중 하나인 자기적으로 데이터를 읽고 씁니다. 그러나 자기 특성으로 인해 기계적 고장이 발생할 수 있습니다. 대조적으로 SSD는 실리콘으로 만들어진 상호 연결된 플래시 메모리 칩의 기판에서 데이터를 읽고 씁니다. 제조업체는 다양한 밀도를 달성하기 위해 그리드에 칩을 쌓아 전기 시스템 장치를 만듭니다.

최고의 ssd는 변동성을 피합니다.

변동성을 피하기 위해 SSD 제조업체는 전하를 유지하기 위해 부동 게이트 트랜지스터가 있는 장치를 설계합니다. 이를 통해 SSD는 전원에 연결되지 않은 경우에도 저장된 데이터를 유지할 수 있습니다. 각 FGR에는 충전된 셀에 대해 지정되거나 셀에 전하가 없는 경우 단일 비트 데이터가 포함됩니다.

솔리드 스테이트 드라이브가 없는 경우 SSD는 비휘발성 메모리를 데이터 보존 및 액세스 수단으로 사용하는 저장 매체입니다. SSD는 하드 드라이브와 달리 움직이는 부품이 없어 더 빠른 액세스 시간, 조용한 작동, 더 높은 신뢰성, 더 낮은 전력 소비와 같은 이점을 제공합니다.

각 데이터 블록은 일정한 속도로 액세스할 수 있습니다. 그러나 SSD는 빈 블록에만 쓸 수 있습니다. 이 문제에 대한 효과적인 대안으로 SSD는 프로비저닝, 웨어 레벨링 또는 가비지 수집 방법을 사용할 수 있습니다. 그러나 여전히 SSD 성능은 시간이 지남에 따라 느려질 수 있습니다. 웨어 레벨링 충전은 플래시 셀의 균형을 유지하고 가비지 수집은 작업의 백그라운드에서 오래된 파일을 제거합니다.

속도

SSD는 전통적으로 초당 750MB의 이론적 최대 전송 속도를 가진 SATA 연결을 사용했습니다. 차세대 인터넷 스트리밍 장치는 마더보드의 PCIe 연결에 연결되어 초당 최대 1,5GB의 속도를 제공합니다. 2년에 도입된 PCIe M.2014 연결 표준은 약 4GB/s의 실제 최대 처리량을 제공합니다.

최고의 HDD는 하드 드라이브에서 몇 광년 떨어져 있습니다. 그들은 훨씬 더 빠르고, 더 적은 전력을 소비하며, 더 전통적이고 상당히 오래된 대응물보다 견고합니다. 사실, 구형 하드 드라이브에서 일종의 기계적 오류가 발생하는 것은 너무 흔한 일이므로 SSD로의 전환은 훨씬 더 필요한 업그레이드입니다.

SSD가 나온 지 얼마 되지 않았기 때문에 최고의 SSD를 구입하는 데 예전만큼 비용이 많이 들지 않으며, SSD로 업그레이드하는 것은 헤비 유저만을 위한 것이 아닙니다. 최고의 PC가 없더라도, SSD가 제공하는 속도를 계속 활용할 수 있습니다. 사실, 최고의 컴퓨터와 랩톱에는 이미 SSD가 표준으로 제공되며, 속도뿐 아니라 소형 폼 팩터 때문입니다.

정보 저장소

SS 드라이브는 데이터를 저장하기 위해 NAND의 전기 셀 메시에 의존하며, 펌웨어 수준 코드를 실행하여 드라이브 작동을 돕고 인터페이스 버스를 통해 미디어를 호스트 컴퓨터에 연결하는 컨트롤러로 알려진 통합 프로세서도 포함합니다. 메모리 매체 자체 내에서 셀 메쉬는 데이터가 저장되는 페이지와 페이지 그룹인 블록으로 나뉩니다. 공장에서 갓 나온 새로운 DES 장치는 사용되지 않은 메모리 페이지의 전체 블록으로 채워집니다.

SSD는 이러한 블록 내의 빈 페이지에만 새 데이터를 씁니다. 상상할 수 있듯이 새 쓰기 및 데이터가 드라이브에 저장되면 결국 새 연속 빈 페이지가 소진됩니다. 이 경우 블록 내 빈 페이지를 단위별로 지능적으로 관리해야 합니다. 드라이브가 블록 내의 많은 페이지가 사용되지 않음을 감지하면 SSD 컨트롤러는 해당 블록의 페이지를 메모리에 커밋하고 전체 블록을 지운 다음 페이지를 무시하고 블록에 데이터를 다시 씁니다. 비어있는.

이것이 SSD 드라이브가 대부분 비어 있을 때 믿을 수 없을 정도로 빠르지만 나이가 들어감에 따라 느리게 성장하는 경향이 있는 이유입니다. 새 데이터를 이전 드라이브에 다시 써야 할 때마다 발생합니다. 그러나 실제로 이러한 성능 저하에는 드라이브를 매우 많이 사용하는 데 수년이 걸립니다.

최고의 SSD의 진화

엔터프라이즈 스토리지는 컴퓨팅의 상대적으로 짧은 역사에서 먼 길을 왔습니다. 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)는 해당 스토리지의 발전에 중요한 역할을 했습니다. 그렇다면 구성 요소, 이점 및 응용 프로그램 측면에서 이러한 변경 사항은 무엇입니까? SSD의 역사를 조사하면 미래가 어떻게 될 것인지에 대한 그림을 그리는 데 도움이 됩니다.

첫 번째 SSD

장기 저장을 위한 플래시 메모리의 사용은 1950년대부터 있었지만 이러한 솔루션은 일반적으로 더 큰 메인프레임이나 미니 컴퓨터에 있었고 장치가 없을 때 메모리 내용을 보존하기 위해 배터리 백업이 필요했습니다. 휘발성 메모리를 사용했습니다.

오늘날 사용 가능한 것과 유사한 상업용 SSD는 1990년대 초에 첫 시장 진입을 했으며 1991년에는 20MB SSD가 1,000달러에 판매되었습니다. 분명히 그 이후로 가격이 떨어졌고 다양한 PC 버스 인터페이스로 인해 데이터 전송 속도가 기존의 회전 미디어가 포화되는 표준 속도를 훨씬 초과할 수 있게 되면서 성능이 향상되었습니다.

솔리드 스테이트(SD) 드라이브는 1950년대에 자기 코어 메모리와 카드 커패시터 읽기 전용 저장소(CCROS)라는 두 가지 유사한 기술로 시작되었습니다. 이러한 보조기억장치(동시대 사람들이 부름)는 진공관 컴퓨터 시대에 등장했습니다. 그러나 더 저렴한 드럼 저장 장치가 도입되면서 사용이 중단되었습니다.

수십년 뒤

이후 1970년대와 1980년대에는 초기 IBM, Amdahl, Cray 슈퍼컴퓨터용 반도체 메모리에 SS 드라이브가 구현되었지만 엄청나게 높은 가격으로 인해 거의 사용되지 않았습니다. 1970년대 후반에 General Instruments는 이후의 NAND 플래시 메모리와 비슷한 기능을 하는 ROM(EAROM)을 생산했습니다. 불행히도 XNUMX년의 수명은 달성할 수 없었고 많은 회사들이 이 기술을 포기했습니다.

1976년 Dataram은 디지털(DEC) 및 데이터 일반(DG) 컴퓨터와 호환되는 최대 2MB의 솔리드 스테이트 스토리지를 제공하는 벌크 코어라는 제품의 판매를 시작했습니다. 1978년 Texas Memory Systems는 지진 데이터 수집을 위해 석유 회사에서 사용하기 위해 16킬로바이트의 RAM 솔리드 스테이트 드라이브를 삽입했습니다. 이듬해 StorageTek은 최초의 RAM 솔리드 스테이트 드라이브를 개발했습니다.

이 시대의 천재!

5000년에 출시된 Sharp PC-1983은 버블 메모리가 포함된 128KB 솔리드 스테이트 스토리지 카트리지를 사용했습니다. 1984년 Tallgrass Technologies Corporation은 40MB 솔리드 스테이트 드라이브가 내장된 20MB 테이프 백업 드라이브를 보유했습니다. 20MB 드라이브는 하드 드라이브 대신 사용할 수 있습니다. 1986년 XNUMX월 산타클라라 시스템즈 4MB 메모리 모듈을 사용하여 20MB까지 확장 가능한 4MB 대용량 저장 시스템 BatRam을 출시했습니다.

매트릭스에 전원이 공급되지 않을 때 메모리 칩의 내용을 보존하기 위해 충전식 배터리가 패키지에 내장되었습니다. 1987년에는 미니 컴퓨터 시장에 드라이브가 도입되면서 EMC Corporation(EMC)이 SSD 시장에 진입했습니다. 그러나 1993년까지 EMC는 SSD 시장에서 철수했습니다. 소프트웨어 기반 RAM 디스크는 더 많은 CPU 리소스를 소비하고 기가바이트당 비용이 훨씬 더 많이 들지만 다른 기술보다 훨씬 빠르기 때문에 2009년에도 여전히 사용되었습니다.

최고의 SSD

최고의 플래시 기반 SSD

1983년에 모바일 컴퓨터는 동일한 유형의 플래시 메모리 카드를 사용하여 플래시 기반 솔리드 스테이트 드라이브 형태로 이동식 저장을 위한 XNUMX개의 슬롯을 최초로 포함했습니다. 플래시 모듈은 삭제되거나 수정된 ​​파일에서 공간을 복구하기 위해 완전히 포맷해야 한다는 한계가 있었습니다. 삭제되거나 수정된 ​​파일의 이전 버전은 모듈이 포맷될 때까지 계속 공간을 차지했습니다.

1995년 초에 플래시 기반 솔리드 스테이트 드라이브의 도입이 발표되었습니다. 데이터를 메모리에 유지하기 위해 배터리가 필요하지 않다는 이점(이전 휘발성 메모리 시스템에서 필요)이 있었지만 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 기반 솔루션만큼 빠르지는 않았습니다. 그 이후로 SSD는 군사 및 항공우주 산업 및 기타 미션 크리티컬 애플리케이션에서 하드 디스크 드라이브(HDD) 대체품으로 성공적으로 사용되었습니다.

이러한 애플리케이션에는 솔리드 스테이트 드라이브가 극한 범위의 충격, 진동 및 온도를 견딜 수 있는 능력 덕분에 달성할 수 있는 탁월한 평균 고장률(MTBF)이 필요합니다. 2007년경에 PCIe 기반 SSD가 단일 카드에서 100.000 IOPS(초당 입력/출력 작업) 성능과 최대 320GB의 용량으로 도입되었습니다. # 1 PCI Express 인터페이스를 사용하는 8테라바이트(TB) 플래시 SSD는 최대 쓰기 속도 654MB/s, 최대 읽기 속도 712MB/s를 달성할 수 있습니다.

비즈니스 플래시 드라이브

EFD(엔터프라이즈 플래시 드라이브)는 높은 I/O 성능(IOPS), 안정성, 전력 효율성 및 일관된 성능이 필요한 애플리케이션을 위해 특별히 제작되었습니다. 대부분의 경우 EFD는 일반적으로 노트북에 사용되는 SSD에 비해 사양이 더 높은 SSD입니다. EFD의 정의를 제어하는 ​​표준 기관이 없으므로 SSD 제조업체는 실제로 요구 사항을 충족하지 않을 수 있는 경우 EFD를 생산한다고 주장할 수 있습니다.

최고의 SSD 아키텍처

솔리드 스테이트 드라이브(SSD)는 시장에 출시되었을 때 데이터 스토리지의 혁신적인 발전으로 간주되었으며 대다수의 소비자 및 산업용 플래시 스토리지 제품에서 여전히 선택되는 드라이브입니다. DED 드라이브에는 움직이는 부품이 없기 때문에 하드 드라이브 또는 HDD보다 더 나은 장비를 갖추고 있으며 가혹한 조건에서도 하드 드라이브와 관련된 소음 없이 더 빠르게 실행됩니다. SSD 아키텍처의 핵심 구성 요소 중 하나는 컨트롤러입니다.

컨트롤러

컨트롤러는 SSD의 메모리와 호스트 컴퓨터 간의 연결을 생성하는 역할을 하며, 컨트롤러가 없으면 SSD는 본질적으로 쓸모가 없습니다. 컨트롤러의 모양은 위치와 특성보다 덜 중요합니다. SSD를 보면 실제로 카드가 호스트 시스템에 연결되는 영역 뒤에 있고 NAND 구성 요소 앞에 컨트롤러가 있습니다. 유일한 예외는 작은 SSD에 쌓을 때입니다.

컨트롤러는 SSD의 가장 중요한 기능 중 일부를 담당합니다. 여기에는 읽기 및 쓰기 캐싱, ECC, 마모 평준화 및 읽기 방해 관리가 포함됩니다. 또한 불량 블록 매핑을 수행합니다. 이러한 기능이 없으면 SSD가 조기에 마모되어 필요한 만큼 안정적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

각 SSD에는 NAND 메모리 구성 요소를 호스트 컴퓨터에 연결하는 전자 장치가 포함된 플러그인이 포함되어 있습니다. 컨트롤러는 펌웨어 수준의 코드를 실행하는 임베디드 프로세서로 SSD 성능에 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 컨트롤러가 수행하는 일부 기능은 다음과 같습니다.

  1. 웨어 레벨링
  2. 잘못된 블록 매핑
  3. 세척 읽기 및 방해 처리 읽기
  4. 읽기 및 쓰기 캐싱
  5. 추수
  6. 암호화

공연

SSD의 성능은 장치에 사용되는 병렬 NAND 플래시 칩의 수에 따라 확장될 수 있습니다. 단일 NAND 칩은 좁은 비동기 I/O 인터페이스(8/16비트)와 기본 I/O 작업의 추가 높은 대기 시간(일반적으로 SLC NAND의 경우 어레이에서 25KB 페이지를 캡처하는 데 4유로)으로 인해 상대적으로 느립니다. 한 번의 읽기로 I/O 버퍼로, 한 번의 쓰기로 I/O 버퍼에서 어레이로 250K 페이지를 커밋하려면 4초, 2KB 블록을 지우려면 256ms).

여러 NAND 장치가 SSD 내에서 병렬로 작동할 때 보류 중인 작업이 충분하고 로드가 장치 간에 고르게 분산되는 한 대역폭이 확장되고 긴 대기 시간을 숨길 수 있습니다. 가장 빠른 SYSTEM 드라이브는 아키텍처에서 데이터 스트라이프(RAID 0과 유사) 및 인터리빙을 구현합니다. 이를 통해 250년에 SATA 3Gbit/s 인터페이스로 2009MB/s의 효과적인 읽기/쓰기 속도를 가진 초고속 SSD를 만들 수 있었습니다. 6년 후 소비자 등급 SATA 500Gbit/s SSD 컨트롤러가 속도를 지원할 수 있게 되었습니다. XNUMXMB / s.

기억

대부분의 SSD 제조업체는 비휘발성 NAND 플래시 메모리를 SSD 구성에 사용합니다. 그 이유는 DRAM에 비해 비용이 저렴하고 지속적인 전원 공급 없이 데이터를 유지할 수 있어 갑작스러운 정전 시에도 데이터 지속성을 보장할 수 있기 때문입니다. STATUS 플래시 메모리 드라이브는 DRAM 솔루션보다 느리고 일부 초기 설계는 계속 사용하면 하드 드라이브보다 훨씬 느립니다. 플래시 메모리 기반 솔루션은 일반적으로 표준 디스크 드라이브 폼 팩터(1,8, 2,5 및 3,5인치) 또는 컴팩트 메모리로 인해 더 작은 단일 컴팩트 디자인으로 패키지됩니다.

저가형 드라이브는 일반적으로 단일 계층 셀(SLC) 플래시 메모리보다 느리고 안정성이 떨어지는 다중 계층 셀(MLC) 플래시 메모리를 사용합니다. 이는 웨어 레벨링 알고리즘이 작동할 수 있는 인터리빙, 쓰기 알고리즘 변경 및 초과 프로비저닝(더 많은 초과 용량)과 같은 SSD의 내부 설계 구조에 의해 완화되거나 역전될 수도 있습니다.

DRAM 기반 메모리

DRAM과 같은 휘발성 메모리 기반 SSD는 데이터에 대한 초고속 액세스(일반적으로 10마이크로초 미만)가 특징이며 기존 플래시 SSD 또는 HDD의 대기 시간으로 인해 지연되는 애플리케이션의 속도를 높이는 데 주로 사용됩니다. 전원이 끊긴 경우 모든 정보가 RAM(Random Access Memory)에서 백업 저장소로 복사되는 동안 배터리가 전원을 공급합니다. 전원이 복구되면 정보가 백업 스토리지에서 RAM으로 다시 복사되고 SSD가 정상 작동을 재개합니다(최신 운영 체제에서 사용되는 최대 절전 모드 기능과 유사).

이러한 유형의 SSD에는 일반적으로 일반 PC 및 서버에 사용되는 것과 동일한 유형의 DRAM 모듈이 장착되어 있어 교체 및 더 큰 모듈로 교체할 수 있습니다. 원격 및 간접 메모리 액세스 디스크(RIndMA 디스크)는 빠른 네트워크 또는 RAM 기반 SSD로 작동하는 Infiniband(직접) 연결이지만 2014년에 이미 사용 가능한 더 빠르고 더 빠른 플래시 기반 SSD는 이 옵션의 수익성을 떨어뜨리고 있습니다. DRAM 가격이 계속 하락하는 동안 플래시 메모리 가격은 더욱 빠르게 하락하고 있습니다. '플래시가 DRAM보다 저렴해진다' 크로스오버 시점은 2004년경에 발생했습니다.

다른 유형의 메모리

일부 SSD는 MRAM을 사용합니다. 일부 예약된 드라이브는 DRAM과 플래시 메모리를 사용합니다. 전원이 꺼지면 SSD는 DRAM의 모든 데이터를 플래시로 복사합니다. 전원이 다시 들어오면 SSD는 플래시의 모든 데이터를 DRAM으로 복사합니다. 일부 드라이브는 회전 디스크와 플래시 메모리의 하이브리드를 사용합니다.

최고의 SSD의 캐시 및 버퍼

기존 하드 드라이브는 사용자가 인식하는 읽기 및 쓰기 성능을 높이기 위해 드라이브 자체 하드웨어에 약간의 메모리(몇 메가바이트, 일반적으로 16, XNUMX 또는 그 이상)를 포함했습니다. 사용자가 읽거나 쓰고자 하는 데이터를 고성능 캐시에 저장할 수 있는 경우 장치는 데이터를 고속 메모리 모듈에 임시로 저장할 수 있습니다.

그 후, 운영 체제에 작업이 완료되었음을 알리는 역할을 하여 이후에 장치가 캐시에서 훨씬 느린 자기 미디어로의 데이터 전송을 실제로 처리할 수 있습니다. 드라이브의 전체 데이터 중 아주 작은 부분만 한 번에 캐시할 수 있기 때문에 항상 작동하는 것은 아닙니다. 데이터가 캐시되지 않은 경우 느린 물리적 미디어에서 읽어야 합니다.

SSD는 SSD 자체의 SSD 컨트롤러 하드웨어 내에 DRAM 칩을 포함한다는 점을 제외하고 캐시와 동일한 종류의 개념을 가지고 있습니다. 이는 64MB에서 기가바이트에 이르기까지 다양하며 기본적으로 요청을 버퍼링하여 드라이브 수명을 개선하고 일반 드라이브 메모리가 허용하는 것보다 조금 더 빠른 읽기 및 쓰기 요청의 짧은 버스트를 제공합니다. 이러한 캐시는 많이 사용되는 파일 서버 및 데이터베이스 서버를 비롯한 엔터프라이즈 스토리지 애플리케이션에서 중요하지만 일반적인 데스크탑 및 랩탑 사용자에게는 그다지 중요하지 않습니다.

배터리

고성능 SSD의 또 다른 구성 요소는 커패시터 또는 일부 유형의 배터리입니다. 이는 전원이 꺼졌을 때 캐시 데이터가 드라이브로 플러시될 수 있도록 데이터 무결성을 유지하는 데 필수적입니다. 일부는 전원이 복구될 때까지 캐시에 데이터를 보관할 수 있을 만큼 오랫동안 전원을 유지하기도 합니다. MLC 플래시 메모리의 경우 하단 페이지 손상이라는 문제

이 문제는 상위 페이지를 프로그래밍하는 동안 MLC 플래시 메모리의 전원이 꺼지면 발생할 수 있습니다. 그 결과 갑작스러운 정전이 발생했을 때 메모리가 슈퍼커패시터와 일치하지 않을 경우 안전하다고 추정되는 데이터가 큰 피해를 줄 수 있습니다. 이 문제는 SLC 플래시 메모리에는 존재하지 않습니다.  

호스트 인터페이스

호스트 인터페이스는 특별히 SSD의 구성 요소는 아니지만 드라이브의 핵심 부분입니다. 일반적으로 위에서 설명한 컨트롤러에 내장되어 있으며 일반적으로 하드 드라이브에 있는 인터페이스 중 하나입니다. 언급된 항목은 다음과 같습니다.

  • 직렬 연결 SCSI(SAS,> 3,0Gbit/s) - 일반적으로 서버에서 발견
  • 직렬 ATA(SATA, > 1,5Gbit/s)
  • PCI 익스프레스(PCIe,> 2.0Gbit/s)
  • 파이버 채널(> 200Mbit/s) - 거의 서버에서만 사용
  • USB(> 1,5Mbit/s)
  • 병렬 ATA(IDE,> 26,4Mbit/s) - 대부분 SATA로 대체됨
  • (병렬) SCSI(> 40Mbit/s) - 일반적으로 서버에서 발견되며 대부분 SAS로 대체됩니다. 마지막 SCSI 기반 SSD는 2004년에 도입되었습니다.

구성

모든 장치의 크기와 모양은 주로 해당 장치를 만드는 데 사용되는 구성 요소의 크기와 모양에 따라 달라집니다. 기존의 하드 드라이브 및 광학 드라이브는 내부의 스핀들 모터와 함께 턴테이블 또는 광학 디스크를 중심으로 설계되었습니다. SSD가 여러 개의 상호 연결된 집적 회로(IC)와 인터페이스 커넥터로 구성된 경우 그 모양은 상상할 수 있는 거의 모든 것이 될 수 있습니다. 더 이상 회전하는 미디어 장치의 모양에 국한되지 않기 때문입니다.

일부 솔리드 스테이트 스토리지 솔루션은 내부에 수많은 시스템 장치가 있는 랙 장착형 폼 팩터일 수도 있는 더 큰 섀시로 제공됩니다. 모두 섀시 내부의 공통 버스에 연결되고 단일 커넥터로 즉시 연결됩니다. 일반적인 컴퓨터 사용의 경우 2,5인치 폼 팩터(일반적으로 노트북에 있음)가 가장 많이 사용됩니다.

3,5인치 하드 드라이브 슬롯이 있는 데스크탑 컴퓨터의 경우 간단한 어댑터 플레이트를 사용하여 이러한 드라이브를 맞출 수 있습니다. 다른 유형의 폼 팩터는 비즈니스 애플리케이션에서 더 일반적입니다. SSD는 Apple의 MacBook Air(2010년 가을 모델 기준)와 같이 장치의 다른 회로에 완전히 통합될 수도 있습니다. 2014년 현재 mSATA 및 M.2 폼 팩터도 노트북을 중심으로 인기를 얻고 있습니다.

표준 HDD 폼 팩터

현재 하드 드라이브 폼 팩터를 사용하는 이점은 호스트 시스템에 드라이브를 마운트하고 연결하기 위해 이미 설치된 광범위한 인프라를 활용할 수 있다는 것입니다. 이러한 전통적인 폼 팩터는 드라이브 케이스의 치수가 아니라 회전 매체의 크기(예: 5,25인치, 3,5인치, 2,5인치, 1,8인치)로 알려져 있습니다.

표준 카드 폼 팩터

울트라북이나 태블릿과 같이 공간이 중요한 애플리케이션의 경우 플래시 기반 SSD에 대해 일부 소형 폼 팩터가 표준화되었습니다. 미니 PCI Express 카드의 물리적 디자인을 사용하는 mSATA 폼 팩터가 있습니다. PCI Express Mini 카드 인터페이스 사양과 전기적으로 호환되며 동일한 커넥터를 통해 SATA 호스트 컨트롤러에 추가 연결이 필요합니다.

이전에 NGFF(차세대 폼 팩터)로 유명했던 M.2 폼 팩터는 mSATA와 mSATA가 사용하는 물리적 디자인에서 보다 유용하고 고급스러운 폼 팩터로 자연스럽게 전환되었습니다. mSATA가 기존 커넥터와 폼 팩터를 활용한 반면, M.2는 공간을 최소화하면서 카드 공간 사용을 최대화하도록 설계되었습니다. M.2 표준을 사용하면 SATA 및 PCI Express SSD를 M.2 모듈에 설치할 수 있습니다.

모듈(DOM)의 디스크 폼 팩터

모듈(DOM)의 디스크는 40/44 핀 병렬 ATA(PATA) 또는 SATA 인터페이스 플래시 드라이브로, 마더보드에 직접 연결되어 컴퓨터 하드 디스크 드라이브(HDD)로 사용됩니다. Flash to IDE 변환기는 하드 드라이브를 시뮬레이션하므로 DOM을 추가 소프트웨어나 드라이버 지원 없이 사용할 수 있습니다. DOM은 일반적으로 기계 서비스 장치가 단순히 고장날 수 있는 가혹한 환경이나 작은 크기, 낮은 전력 소비 및 조용한 작동으로 인해 씬 클라이언트에 배포되는 임베디드 시스템에 사용됩니다.

SSD용 애플리케이션

프로덕션 스토리지 애플리케이션에서 시스템 드라이브 <1>를 사용하면 많은 이점이 있습니다. 언급한 바와 같이 SSD는 움직이는 기계적 구성 요소가 없기 때문에 전력을 덜 사용하고 떨어뜨리거나 거친 취급에 더 강하고 거의 자동으로 실행되며 더 빠르고 더 짧은 대기 시간으로 읽습니다. 또한 플래터가 회전할 필요가 없기 때문에 물리적 부품이 작동 속도로 증가할 때까지 기다릴 필요가 없어 하드 드라이브가 피할 수 없는 성능 저하를 줄입니다.

또한 가벼워서 랩톱 및 소형 폼 팩터 시스템은 물론 더 작은 공간의 고용량 SAN(Storage Area Network)에 이상적입니다. 이러한 장점으로 인해 서비스 상태 장치는 다음 환경에서 널리 사용됩니다.

  • 데이터베이스 서버로서 데이터베이스 엔진을 호스트하고 빠른 액세스를 위해 데이터베이스 자체를 호스트합니다.
  • 자주 액세스하는 데이터를 매우 빠르게 검색하고 다시 쓸 수 있는 계층화된 네트워크 아카이브의 "핫" 계층과 같습니다.
  • 물리적 충돌이 발생할 가능성이 있어 하드 드라이브가 시스템 안정성에 지속 불가능한 위험을 초래하는 상황

SSD의 장점

USB 드라이브, 스마트폰 및 메모리 카드와 같은 플래시 메모리 칩을 사용하는 컴퓨터 데이터 저장 장치입니다. SSD에는 움직이는 부품이 없으며 데이터를 안전하게 유지합니다. 이것이 하드 디스크 드라이브(HDD)에 비해 SSD의 성능이 더 좋은 주된 이유입니다. SSD에는 고유한 고유한 장점이 있습니다.

더 높은 성능

가장 빠른 15K RPM 하드 드라이브도 NAND 플래시 하드 상태 드라이브의 성능과 경쟁할 수 없습니다. NAND I/O는 일반적으로 1Gb/s에 도달하는 반면 3D NAND는 1,4GB/s에 도달합니다. 최신 개발은 3D NAND를 3.0GB/s로 추진하고 있습니다. 그 이유는 물리학 때문입니다. 지속적으로 사용되는 기계 부품이 있는 하드 드라이브는 기계 부품이 없는 SSD보다 더 빨리 파손됩니다. 기계식 암과 읽기 헤드 대신 SSD는 전기를 사용하여 데이터 저장 응답을 생성합니다. 더 빠른 성능은 더 빠른 부팅 시간, 더 빠른 데이터 이동 및 더 높은 대역폭을 의미합니다.

저전력 소비

기계 부품의 모바일 하드 드라이브는 SSD 메모리 셀을 통해 차단되는 소량의 전류보다 더 많은 전력이 필요합니다. SSD는 또한 데이터 센터에서 수백 개의 회전하는 디스크에서 발생하는 높은 열 축적을 방지하므로 HVAC 및 기후 제어에 대한 대규모 투자가 필요합니다.

비례 내구성.

SSD와 HDD 내구성 비교는 생각보다 복잡합니다. HDD 기계 부품 및 드라이브 표면은 SSD보다 환경 손상에 더 취약하지만, 이 신기술은 물리적 낙하에 대한 충격 방지 기능이 있는 하드 드라이브입니다. SSD는 누출 없이 장기간 종료될 수 없지만 종료된 하드 드라이브는 환경적으로 통제된 환경에서 수십 년 동안 지속될 수 있습니다.

그러나 컨트롤러에 추가된 스토리지 인텔리전스 덕분에 SYSTEM SS 드라이브의 내구성이 향상되고 있습니다. 이러한 기술은 데이터 누출 또는 손상으로부터 SSD를 보호하며 오류 수정 코드(ECC), 가비지 수집 및 읽기/쓰기 캐싱을 포함합니다.

소음 없이

데이터를 저장하기 위한 회전하는 금속 트레이와 움직이는 판독 암이 없기 때문에 SDD는 작동 중에 완전히 조용합니다. 제로 노이즈는 하드 드라이브에서 불가능합니다. 금속 플래터의 회전과 톤암의 앞뒤 움직임은 소음과 미세한 진동까지 발생시켜 때때로 약간 거슬립니다.

컴팩트하다

SSD는 기계 부품이나 움직이는 부품이 없기 때문에 하드 드라이브보다 훨씬 더 컴팩트합니다. 이것은 또한 솔리드 스테이트 드라이브가 울트라북 및 태블릿과 같은 휴대용 소비자 전자 장치에 더 적합하거나 유리한 저장 구성 요소임을 의미합니다.

SSD의 단점

데이터 스토리지의 세계에서 완벽한 것은 없으며 서비스 상태 단위도 예외는 아닙니다. 하드 드라이브에 비해 높은 비용, 제한된 저장 용량, 짧은 폐기 수명 등의 단점이 있으며 가장 일반적인 단점은 다음과 같습니다.

더 높은 비용

GB당 달러 SSD 가격은 최근 몇 년 동안 상당히 하락했지만 하드 드라이브 가격도 하락했습니다. 그러나 플래시 드라이브의 비용은 더 높은 성능이 수익성이 있을 만큼 충분히 감소했습니다. 성능이 정말 중요합니다. 하드 드라이브가 트랜잭션 데이터베이스 및 기타 집약적인 애플리케이션의 속도를 늦추는 경우 경제성을 위해 하드 드라이브를 구입하는 것은 잘못된 경제입니다.

데이터 저장 용량 감소

SSD NAND 기능은 NAND 메모리 셀의 쓰기 제한으로 인해 하드 드라이브의 속도를 늦춥니다. 회로에 메모리 셀이 많을수록 SSD는 더 높은 밀도를 달성합니다. 그러나 평면(2D) NAND는 셀이 고장나기 시작하기 전에 제한된 수의 메모리 셀만 보유할 수 있습니다. 이에 연구원들은 메모리 셀을 가로 세로로 적층해 3D 낸드를 개발했다.

이를 통해 3D NAND는 더 낮은 기가바이트당 비용으로 더 높은 밀도, 더 낮은 전력 소비, 더 나은 내구성 및 판독값을 달성할 수 있습니다. 솔리드 스테이트 드라이브는 기존 하드 드라이브와 달리 매우 고가이며 상당한 가격으로 판매됩니다. 따라서 SSD는 주로 더 작고 저렴한 스토리지 크기로 제공됩니다. 저장 용량은 일반적으로 160GB 미만입니다.

짧은 수명 주기

SSD는 장애가 발생하기 전의 하드 드라이브보다 쓰기 주기가 훨씬 더 제한적입니다. 주된 이유는 SSD가 기존 블록을 덮어쓸 수 없지만 먼저 블록을 지우고 새 데이터를 써야 하기 때문입니다. 이 프로세스는 궁극적으로 메모리 셀의 무결성에 영향을 미칩니다. NAND 쓰기는 셀당 비트 수에 따라 다릅니다. 단일 레벨 셀 NAND 플래시는 50.000~100.000 쓰기 주기를 지원하고, 다중 레벨 셀은 일반적으로 최대 3.000 쓰기 주기를 필요로 하며, eMLC(엔터프라이즈 MLC)는 최대 10.000 쓰기 주기를 유지하며, 300단계 셀은 1000~3 쓰기 주기로 낮습니다. 1500D NAND는 3000-XNUMX 쓰기 주기에 도달할 수 있습니다.

파일에 맞지 않습니다.

기업은 데이터 파일에 액세스하고, 분석하고, 수익을 창출할 수 있는 기능을 원합니다. 쓰기 주기가 제한된 SSD는 동일한 데이터 세트에 대한 활성 보관 및 반복 분석에 적합하지 않습니다. 활성 파일의 개념은 마음대로 데이터에 액세스할 수 있는 기능이기 때문에 메모리 셀이 견딜 수 있는 쓰기 주기 수를 압도합니다.

손실 된 데이터 복구

오래된 데이터를 복구할 수 없다는 것은 SSD의 가장 큰 단점 중 하나입니다. 데이터는 드라이브에서 영구적으로 완전히 제거됩니다. 그러나 이것은 데이터 보안 면에서 장점이며, 여전히 영구적인 데이터 삭제는 삭제된 데이터에 대한 백업이 없는 특정 이벤트에서 돌이킬 수 없는 결과를 초래할 수 있습니다.

느린 쓰기 속도

일부 저렴한 SSD, 특히 MLC 기반 유형은 읽기 속도에 비해 쓰기 속도가 느립니다. 이러한 속도는 기존 하드 드라이브의 쓰기 속도보다 상대적으로 느립니다.

최신 기술

최근 SSD의 사용이 증가하면서 다양한 문제가 발생하고 있습니다. SSD에서 최적의 성능을 얻기 전에 이러한 문제를 해결해야 합니다. 예를 들어 Windows 7 이전에 사용된 Windows 운영 체제는 SSD에 최적화되지 않았습니다. 따라서 Windows Vista와 같이 최적화되지 않은 운영 체제에서 솔리드 스테이트 드라이브를 사용하면 드라이브의 성능이 저하되고 수명이 단축되는 경향이 있습니다.

고출력

DRAM 기술을 사용하는 전원 상태 드라이브는 기존 하드 드라이브보다 더 많은 전력이 필요합니다. 이러한 드라이브는 시스템이 시작될 때 계속해서 전력을 소비하지만 기존의 하드 드라이브는 전력을 소비하지 않습니다.

강도 및 신뢰성에 미치는 영향

NAND 플래시 설계의 핵심은 다중 소거 및 프로그램 주기로 인해 플로팅 게이트에 복구할 수 없는 손상이 발생할 가능성입니다. 간단히 말해서 내구성(블록을 지우고 프로그래밍할 수 있는 사이클 수를 의미)이 제한됩니다. 프로그램 및 소거 주기 동안 사용되는 비교적 강한 전기장; 그들은 플로팅 게이트를 손상시킬 수 있으며 손상되면 NAND 셀의 특성이 변경됩니다.

SSD에 제한된 수의 NAND 블록이나 사용 가능한 고정 용량이 있는 경우 이 문제의 가능성이 더 높아집니다. 따라서 디바이스(또는 워크로드)에 기록된 데이터의 양, 플래시 디바이스의 모든 셀에 프로그램 주기가 균등하게 분산되는 효율성(또는 웨어 레벨링) 또는 데이터 간의 효율성에 기반한 여러 프로그램/지우기 주기 NAND 매체에 기록된 데이터와 호스트로부터 수신된 데이터(또는 쓰기 곱셈)는 NAND 셀이 조기에 마모되도록 하고 여기에 포함된 데이터의 전반적인 SSD 장치 내구성 및 액세스 가능성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

추가 주기 필요

MLC NAND와 더 좁은 전압 임계값 창을 작동하려면 추가 프로그램 주기가 필요하기 때문에 NAND 매체의 신호 대 잡음비가 시간이 지남에 따라 저하되기 때문에 MLC NAND 셀은 본질적으로 SLC NAND 셀보다 빨리 마모됩니다. 주어진 블록에 대해 지정된 저항에 영향을 미치기 때문에 SLC와 MLC 플래시의 이러한 속성 간의 차이점을 인식하는 것이 중요합니다.

  • SLC NAND는 일반적으로 블록당 100.000 쓰기/지우기 주기로 지정됩니다.
  • MLC NAND는 일반적으로 블록당 10.000 쓰기/지우기 주기로 지정됩니다.

또한 데이터 보존(또는 시간 경과에 따라 플래시 셀에 저장된 데이터의 무결성)은 전압 레벨이 중요한 NAND 셀의 플로팅 게이트 상태에 의해 영향을 받습니다. 셀을 프로그래밍하거나 삭제한 후 셀의 전압 레벨을 초기 레벨에서 다른 레벨로 천천히 변경하는 경향이 있는 플로팅 게이트로 또는 플로팅 게이트에서 누설이 발생하면 전압 레벨이 변경될 수 있습니다.

이 변경된 수준은 시스템에서 다른 논리 값으로 잘못 해석될 수 있습니다. 따라서 SLC 레벨보다 MLC 레벨 간의 전압 허용 오차가 더 엄격하기 때문에 MLC 플래시 셀은 누출 효과의 영향을 받을 가능성이 더 큽니다. 따라서 엔터프라이즈 스토리지에서 사용할 때 SLC 및 MLC NAND의 장기 데이터 보존 기능을 보장하기 위해 주의를 기울여야 합니다. 이러한 문제에 대응하여 NAND 플래시 OEM은 최근 비즈니스 애플리케이션을 위한 플래시 기반 스토리지의 수명을 극적으로 연장하는 기술(Enterprise MLC 또는 eMLC라고 함)을 발표했습니다.

NAND 기반 신뢰성에 사용되는 기술

표면적으로는 저장 매체로서의 NAND와 관련된 많은 문제가 비즈니스 환경에서 기술을 사용하기에는 너무 압도적이거나 어려워 보일 수 있습니다. 그러나 널리 사용되는 엔터프라이즈 상태 드라이브는 NAND 플래시 미디어 수준에서 견고성과 안정성의 한계를 극복하는 데 도움이 되는 고급 기술과 인텔리전스를 통합합니다.

오류 수정 코드(ECC)

ECC는 데이터에 추가 비트를 추가하여 오류를 감지하고 수정하는 데 사용됩니다. Reed-Solomon 코드, Hamming 코딩 등과 같은 ECC 알고리즘은 일반적으로 스토리지 애플리케이션에 사용됩니다. 일반적으로 ECC 비트가 많을수록 오류 수정 수준이 높아집니다. 따라서 효율적인 ECC SSD는 더 많은 오류를 수정하여 궁극적으로 마모 시간을 개선할 수 있습니다.

웨어 레벨링 기술

웨어 레벨링은 SSD가 플래시 장치의 모든 셀에 프로그램 주기를 고르게 분산시켜 NAND 저항 제한의 영향을 최소화하는 데 사용하는 프로세스입니다. 정적 및 동적의 두 가지 기본 기술은 일반적으로 SSD에서 NAND 미디어에 대한 액세스를 관리하는 데 사용됩니다. 이렇게 하면 자주 액세스하지 않는 데이터가 주어진 블록에 장기간 저장되는 것을 방지할 수 있습니다.

정적 마모 평준화는 가장 적게 사용된 물리적 블록을 찾은 다음 해당 위치에 데이터를 기록하여 전체 시스템에 데이터를 고르게 분산하도록 설계되었습니다. 동적 마모 평준화는 데이터를 여유 블록 또는 사용하지 않는 블록으로 분산합니다. 궁극적으로 이러한 마모 평준화 기술의 조합은 개별 셀 마모를 방지하기 위해 장치의 모든 셀에 데이터를 고르게 분산시켜 SSD의 수명을 늘립니다.

예비 블록 사용(또는 과부하)

추가 NAND 용량의 예비 블록을 제공하는 것은 내구성을 향상시키는 또 다른 방법입니다. 예를 들어, 25GB SSD로 판매되는 SSD는 사용자가 데이터를 저장할 수 있는 25GB 용량을 표시할 수 있습니다. 그러나 SSD는 32GB의 실제 NAND 용량으로 구축할 수 있습니다. 이 예에서 7GB의 오버헤드(또는 예비 블록)는 웨어 레벨링 및 기타 프로그램/클리어 작업의 효율성을 개선하여 장치 수준에서 내구성과 성능을 높이는 데 사용할 수 있습니다. 이것은 일반적으로 오버 프로비저닝으로 알려져 있습니다.

데이터 버퍼링

SSD 및 하드 드라이브에서 소량의 DRAM 메모리로 데이터를 버퍼링하면 성능이 향상될 수 있습니다. SSD에서 데이터를 버퍼링합니다. 또한 쓰기를 최적화하고 프로그램/지우기 주기를 제한하며 지우기 블록 크기와 데이터 크기 간의 불일치를 제거하여 장치 수준의 복원력을 향상시킵니다.

오늘날 시장에 출시된 최고의 SSD

솔리드 스테이트 드라이브로 전환하는 것이 PC에 대해 수행할 수 있는 최상의 업그레이드입니다. 이 멋진 장치는 긴 부팅 시간을 지우고 프로그램과 게임이 로드되는 속도를 높이며 일반적으로 컴퓨터가 빨리 그러나 모든 솔리드 스테이트 드라이브가 동일하게 생성되는 것은 아닙니다. 최고의 해양 드라이브 드라이브는 저렴한 가격으로 견고한 성능을 제공하거나 가격이 문제가 아닌 경우 빠른 읽기 및 쓰기 속도로 읽기 및 쓰기 속도를 제공합니다.

많은 SSD는 2,5인치 폼 팩터로 제공되며 기존 하드 드라이브에서 사용하는 것과 동일한 SATA 포트를 통해 PC와 통신합니다. 그러나 NVMe(Non-Volatile Memory Express) 드라이브의 최첨단에서는 최신 마더보드의 M.2 연결에 맞는 작은 "검스틱" SSD, PCIe 어댑터 및 마더보드의 슬롯에 장착되는 SSD를 찾을 수 있습니다. 그래픽 카드 또는 사운드 카드, 미래형 3D Xpoint 드라이브 등. 완벽한 SSD를 선택하는 것은 예전만큼 간단하지 않습니다. 다음은 최고의 SSD 목록입니다.

최고의 SSD

최고의 SSD를 설치하는 방법은 무엇입니까?

최신 SSD는 놀랍고 거의 모든 시스템에 적합한 업그레이드입니다. 일반 드라이브에서 SSD로 이동하면 시스템 전체의 속도가 향상됩니다. PC가 더 빨리 시작되고 응용 프로그램과 대용량 파일이 더 빨리 로드되며 대부분의 게임에서 로드 시간이 줄어듭니다. 문제는 저장 공간이 테라바이트를 초과하면 SSD가 엄청나게 비싸지기 시작한다는 것입니다.

또는 기존의 하드 드라이브는 속도가 느리지만 비교적 저렴한 대용량 저장 장치를 제공합니다. 또한 하드 드라이브와 하드 드라이브의 장점을 결합할 수도 있습니다. 데스크탑이 두 개 이상의 드라이브를 처리할 수 있는 경우(대부분이 가능) 기본 SSD에 운영 체제를 설치하여 필수 파일 및 프로그램에 빠르게 액세스하고 기존의 대용량 드라이브를 사용하여 파일을 저장할 수 있습니다. 이것은 운영 체제를 이동하고 하드 드라이브를 스토리지 작업으로 "다운그레이드"할 수 있기 때문에 이미 하드 드라이브가 있는 경우 SSD를 특히 매력적인 업그레이드로 만듭니다.

하드 드라이브와 하드 드라이브의 장점을 결합할 수도 있습니다. 데스크탑이 둘 이상의 드라이브를 처리할 수 있는 경우(대부분이 가능) 필수 파일 및 프로그램에 빠르게 액세스하기 위해 기본 SSD에 운영 체제를 설치하고 파일을 저장하는 데 기존의 대용량 드라이브를 사용할 수 있습니다. 이것은 운영 체제를 이동하고 하드 드라이브를 스토리지 작업으로 "다운그레이드"할 수 있기 때문에 이미 하드 드라이브가 있는 경우 SSD를 특히 매력적인 업그레이드로 만듭니다.

최고의 SSD

드라이브의 물리적 크기는 얼마입니까?

하드 드라이브는 일반적으로 2,5″와 3,5″의 두 가지 크기로 제공됩니다. 3,5인치 드라이브는 "전체 크기 드라이브" 또는 "데스크톱 드라이브"라고도 합니다. 거의 모든 데스크탑 PC에는 적어도 하나의(때로는 많은) 3,5인치 드라이브를 위한 공간이 있습니다. 이에 대한 가능한 예외는 2,5인치 드라이브만 처리할 수 있는 초소형 폼 팩터 PC입니다.

2,5 드라이브는 전통적으로 노트북용으로 설계되었지만 데스크탑 PC에도 잘 맞습니다. 일부 데스크탑 PC에는 2,5개 드라이브용 장착 지점이 내장되어 있습니다. 마운팅 브래킷이 필요합니다. 이것은 일반적으로 (SSD 장착 브래킷)으로 표시됩니다. 이는 기존 하드 드라이브 형태의 모든 SSD가 2,5인치 드라이브이기 때문입니다. 데스크탑이나 노트북에 장착할 때 사용하는 크기입니다.

이야기할 폼 팩터가 하나 더 있습니다. M.2 표준. 이 드라이브는 실제로 하드 드라이브보다 RAM 메모리처럼 보입니다. 일반 드라이브처럼 SATA 케이블을 통해 마더보드에 연결하는 대신 M.2 드라이브는 특수 슬롯에 연결합니다. M.2 드라이브에 관심이 있는 경우 PC에서 지원하는지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 지원하지 않을 수 있습니다.

작은 메모

랩톱이 더 작고 날렵해짐에 따라 랩톱도 업그레이드하기가 더 어려워졌습니다. 최소형이 아닌 대부분의 노트북은 여전히 ​​2,5인치 드라이브를 사용하지만 업그레이드를 위해 사용자가 액세스할 수 있는 드라이브 베이가 있을 수도 있고 없을 수도 있습니다. 더 저렴하고 부피가 큰 노트북과 Lenovo의 ThinkPad 또는 Dell의 Latitude와 같은 일부 비즈니스급 디자인은 여전히 ​​매우 쉽게 액세스할 수 있습니다.

다른 모델은 드라이브 베이에 도달하는 데 많은 작업이 필요하거나 특히 값 비싼 M.2 표준으로 이동한 경우 액세스 권한이 전혀 없을 수 있습니다. 이러한 장치를 업그레이드하면 보증이 무효화될 수 있으며 사용된 모델에 대한 특정 안내서를 찾아야 합니다.이 사실을 아는 것이 매우 중요합니다!

최고의 SSD

어떤 연결이 필요합니까?

모든 최신 3,5 "및 2,5" 드라이브는 전원 및 데이터에 SATA 연결을 사용합니다. 데스크탑 PC에 드라이브를 설치하는 경우 SATA 전원 케이블은 PC의 전원 공급 장치에서 연결되는 15핀 케이블입니다. 컴퓨터가 구형 4핀 몰렉스 케이블만 제공한다면 아주 잘 작동하는 어댑터를 구입할 수 있습니다. SATA 데이터 케이블은 마더보드가 SATA 연결을 지원해야 합니다(모든 최신 PC가 지원함). 약간 다른 설정에서 찾을 수 있습니다. 이것은 완전한 편안함을 위한 것입니다.

일부는 한쪽 끝에 직선 플러그가 있고 다른 쪽 끝에 L자형 플러그가 있습니다. L자형 플러그를 사용하면 다른 구성 요소에 더 가까운 소켓에 쉽게 끼울 수 있습니다. 일부 SATA 케이블에는 양쪽 끝에 직선 플러그 또는 L자형 플러그가 있습니다. 하드 드라이브와 함께 SATA 케이블을 사용하는 것이 좋지만 특히 좁은 공간에서 작업하는 경우 다른 옵션이 있다는 점을 염두에 두십시오.

사용자 액세스를 허용하는 랩톱에 설치하는 경우 작업이 더 쉽습니다. 일반적으로 연결할 케이블 없이 이미 전원 및 데이터 연결이 준비된 슬롯에 드라이브를 직접 연결할 수 있습니다. SATA 드라이브에 대한 또 다른 단어. SATA 표준의 최신 개정판은 SATA 3.3이며 드라이브와 케이블은 이전 버전과 호환되므로 개인 사용에 적합합니다.

내 운전 속도는 얼마나 빨라야 합니까?

이 질문에 대한 대답은 당신이 감당할 수 있는 한 빨리 할 수 ​​있다는 것입니다. 하드디스크에서 SSD로 업그레이드를 하다보면 무슨 일이 있어도 속도 향상에 깜짝 놀라실 겁니다. 따라서 얻을 수 있는 가장 빠른 SSD를 과시하고 싶지 않을 수 있습니다. SSD에 더 많은 스토리지를 확보하는 것은 속도를 높이는 것보다 대부분의 사람들에게 더 중요합니다.

일반 드라이브를 구입하는 경우 속도는 일반적으로 회전하는 데이터 트레이의 분당 회전수인 RPM으로 표시됩니다. 5400RPM은 저렴한 드라이브(특히 2,5인치 폼 팩터)의 일반적인 속도이며 7200RPM 드라이브에서도 꽤 일반적입니다. 일부 고성능 하드 드라이브는 10.000RPM으로 제공되지만 대부분 더 빠른 웹 시스템 드라이브로 대체되었습니다.

최고의 SSD

PC에 설치 과정

나사를 풀고 컴퓨터 케이스의 측면을 제거합니다. 일부에는 측면을 제자리에 고정하는 걸쇠가 있어 밀어서 열어야 합니다. 마더보드와 하드 드라이브 베이의 SATA 포트에 액세스할 수 있는지 확인하십시오. 그런 다음 SSD를 장착 브래킷이나 이동식 베이에 놓고 아래 구멍에 맞춘 다음 나사를 조입니다. 장착 브래킷을 교체용 3,5인치 하드 드라이브 베이에 놓고 측면의 구멍으로 고정합니다.

모든 준비가 끝나면 SATA 케이블의 L자형 끝을 SSD에 연결하고 다른 쪽 끝을 예비 SATA 포트에 연결해야 합니다. SATA 전원 케이블을 SSD에 연결합니다. Windows를 새로 설치하려면 PC 내부의 다른 하드 드라이브를 분리하십시오. Windows 10 지원 USB 또는 DVD를 삽입하고 PC를 켭니다. F12 키 또는 아무 키나 눌러 부팅 메뉴를 보고 USB 또는 DVD를 선택합니다. SSD에 Windows 10 설치를 진행합니다. 설치가 완료되면 다른 하드 드라이브를 교체할 수 있습니다.

분명히 모든 이전 파일과 Windows 설치는 여전히 이전 디스크에 있습니다. SSD의 해당 폴더를 통해 문서, 비디오, 음악 및 사진을 복사할 수 있지만 SSD의 제한된 공간을 사용하지 않으려면 대부분의 파일을 하드 드라이브에 두는 것이 좋습니다. 문서 및 기타 파일이 다른 하드 드라이브에 있음을 새 Windows 설치에 알리는 방법은 여러 가지가 있지만 Windows에서 가장 우아한 방법은 기본적이지만 확실히 가장 실용적인 라이브러리 기능을 사용하는 것입니다.

최고의 SSD

세부 사항에 대한 주의

하드 드라이브에 폴더를 만듭니다(예: e: / docs). 탐색기에서 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 라이브러리에 포함 옵션까지 아래로 스크롤한 다음 목록에서 문서 라이브러리를 선택합니다. 그런 다음 내 문서 폴더의 문서를 새 폴더로 복사합니다. 영화, 음악 및 사진에 대해서도 동일한 작업을 수행하여 SSD에 상주하지 않고도 파일을 가까이에 둘 수 있습니다.

프로그램의 경우 속도의 이점을 얻으려면 가장 많이 사용하는 프로그램을 SSD에 설치하는 것이 좋습니다. 공간이 너무 협소하거나 추가 속도가 필요하지 않은 경우 설치 프로세스 중에 파일을 저장할 위치를 지정하여 기존 하드 드라이브에 새 프로그램을 설치합니다. 설정을 기본값으로 두면 프로그램은 항상 Windows와 동일한 드라이브에 설치됩니다.

시장에서 최고의 SSD

크루셜 MX500 2TB

Crucial의 2TB SSD 솔리드 드라이브는 모든 파일 유형에서 최대 560MB/s의 순차 읽기 및 쓰기 속도와 최대 95k/90k의 랜덤 읽기 및 쓰기 성능을 제공합니다. Micron 3D NAND 기술의 추가 향상과 256비트 하드웨어 기반 암호화도 있습니다. 또한 Crucial에서 제공하는 입증된 실적을 가진 브랜드의 이점을 얻을 수 있습니다. 이 제품은 오래 지속된다는 것을 알고 있으며 간단한 SATA 인터페이스는 마더보드에만 직접 연결되어 간단하면서도 우아합니다!

삼성 860 에보 1TB

삼성은 몇 가지 새로운 에디션으로 SSD 베팅에 대한 게임을 향상했습니다. 이 860 Evo 1TB 드라이브는 Intelligent TurboWrite 기술과 최대 520MB/s의 순차 읽기 속도 덕분에 최대 550MB/s의 순차 쓰기 속도를 제공하는 매우 효율적입니다. 이러한 우수한 성능은 4K 비디오 콘텐츠와 같이 오늘날 매우 일반적인 대용량 파일에 이상적이며, 이전 SATA 기술을 사용하여 시스템에 연결하더라도 2020년 최고의 SSD 중 하나라는 것을 의미합니다.

WD 블루 3D 낸드 1TB

이 SSD 모델은 내부 WD Blue 560D NAND SSD를 사용하여 최대 530MB/s의 순차 읽기 속도와 최대 3MB/s의 순차 쓰기 속도에서 작동합니다. 1TB 버전은 가격과 성능 사이에서 전반적으로 훌륭한 균형을 제공합니다. 많은 비용을 들이지 않고 데스크탑 시스템에 약간의 추가 성능을 추가하려는 경우 이 제품을 살펴볼 가치가 있습니다. 기존 SATA 연결 표준을 사용하지만 2020년에 구매하기에 여전히 매우 좋은 SSD이며, 더 오래된 기술은 더 저렴한 가격을 의미합니다.

최고의 SSD

킹스톤 UV500 SSD

신뢰할 수 있는 Kingston 브랜드의 UV500 SSD는 120GB에서 거의 2TB에 이르는 다양한 용량으로 제공되므로 필요에 맞는 크기를 확신할 수 있습니다. 이 SSD는 Marvell 88SS1074 컨트롤러와 3D NAND 플래시를 사용하여 뛰어난 성능을 제공합니다. 이 드라이브를 교체용 SATA 포트에 삽입하면 시스템 응답성이 즉시 향상된다는 것을 알게 될 것입니다. 최대 500MB/s의 순차 읽기 및 쓰기 속도로 큰 비용을 들이지 않고도 디지털 생활을 더 빠르게 할 수 있으며 보증도 받을 수 있습니다.

HP S700 프로

몇 년 동안(그리고 아마도 여러 대의 컴퓨터) 전용 사용을 통해 의지할 수 있는 솔리드 스테이트 드라이브 워크호스를 찾고 있다면 HP S700 Pro가 절대적으로 가치가 있다고 생각합니다. 2020년 최고의 SSD 중 하나처럼 보입니다. 이 드라이브는 매우 합리적인 가격에 다양한 용량 옵션으로 제공되지만 호환성을 위해 SATA 3을 사용합니다. HP 브랜드에 따르면 이 드라이브는 2백만 시간 동안 사용할 수 있습니다. , 귀하의 요구 사항을 충족하기에 충분해야 합니다.

기가바이트 UD 프로 512GB

읽기 또는 쓰기 성능(각각 530MB/s 및 500MB/s) 면에서 벤치마킹 기록을 깨뜨리지는 않겠지만 Gigabyte UD Pro 512GB는 매우 우수한 성능으로 인해 최고의 SSD 드라이브 목록에서 그 자리를 차지했습니다. 돈을 위해 가치. 6GBps SATA 인터페이스를 사용하면 2,5인치 드라이브를 많은 구형 또는 이전 버전과 호환되는 데스크탑 시스템에 쉽게 삽입할 수 있습니다. 또한 3D NAND 기술을 사용하여 경제성을 극대화합니다. 많은 비용을 지출하고 싶지 않다면 훌륭한 예산 옵션입니다.

최고의 SSD

SANDISK 울트라 3D 1TB

sanDisk는 Ultra 3D SSD를 사용하여 SSD 제공을 대폭 늘렸습니다. Ultra 3D SSD는 여기에서 제공되는 속도와 그래픽을 높이 평가할 게이머들에게 특히 흥미로울 것입니다. 그러나 이 제품은 만능이기도 하고 어떤 유형의 플레이어와도 악수할 수 있습니다. 사용하다. 시원하고 조용한 컴퓨팅과 입증된 충격 및 진동 저항을 제공하는 반면, 고급 XNUMXD NAND 기술은 안정성을 높일 뿐만 아니라 전력 사용량을 줄여 비용을 절감하고 경로에 있는 하드웨어의 수명을 연장합니다.

삼성 860 에보 4TB

스토리지를 계속해서 먹고 있고 계속해서 더 많은 것을 검색하는 자신을 발견했다면 최신 Samsung 860 Evo SSD는 계속해서 사용할 수 있는 상당한 4TB를 제공합니다. 이것은 현재 시장에서 가장 큰 SSD 중 하나이며 스토리지 호그에 적합합니다. 물론 모든 스토리지가 저렴하지는 않지만 이 삼성 SSD는 빠른 읽기 및 쓰기 속도와 데이터 마이그레이션 소프트웨어 및 마법사가 포함되어 있습니다. 이 모든 것을 추가하면 전문가에게 완벽하게 적합한 스토리지 솔루션을 갖게 됩니다.

커세어 뉴트론 XTI 1.920GB

이 불길한 사운드 Neutron XTi 960GB는 560MB/s의 순차 읽기 및 540MB/s의 순차 쓰기 속도로 뛰어난 성능을 제공하므로 가장 까다로운 사용 사례에서도 충분합니다. 낮은 전력 소비는 속도가 효율적인 성능과 일치한다는 것을 의미합니다. 그리고 더 작은 것이 필요한 경우 240 및 480GB 에디션을 구입할 수 있을 뿐만 아니라 스펙트럼의 상위에 있는 1.920GB 모델도 구입할 수 있습니다.

최고의 SSD

인텔 660P M.2 NVME 1TB SSD

600 시리즈 제품을 통해 Intel은 마침내 최신 QLC(Quad Tier Cell) 플래시 스토리지를 대중에게 선보입니다. 즉, 최대 1.800의 순차 읽기 및 쓰기 속도를 계속 즐기면서 더 많은 스토리지에 대해 더 적은 비용을 지불하게 됩니다. MB/s 당신의 SSD의. 이는 귀하의 요구에 맞는 빠른 성능입니다. Intel 660P는 작고 저렴하며 빠르므로 (설정 및 드라이브에서 필요한 항목에 따라 다름) 다른 곳을 찾을 필요가 없을 수도 있습니다. 데스크탑 및 노트북 구성 모두에 적합합니다.

ADATA XPG SX8200 프로 M.2 1TB

게임, 비디오 편집 및 PC 애호가 사용을 위한 최상위 SSD가 필요한 경우 XPG SX8200 Pro를 제공하십시오. PCIe 연결은 각각 3.500MB/s 및 3.000MB 읽기 및 쓰기 속도/초를 제공합니다. . 즉, NVMe 및 M.2 덕분에 즉시 시장에서 최고의 속도를 얻을 수 있습니다. 드라이브에는 온도를 낮추기 위한 내장형 방열판과 Adata의 유용한 드라이브 모니터링 소프트웨어가 함께 제공됩니다.

HP EX920 1TB

시장에서 최고의 NVMe SSD 중 하나를 얻고자 하고 약간의 비용을 지불할 여유가 있다면 HP의 NVMe M.2 PCIe 제안(성능 스택 및 용량 스택)으로 안내하는 것이 좋습니다. 컴팩트 바디). 3.200MB/s의 순차 읽기 속도와 1.800MB/s의 순차 쓰기 속도는 컴퓨터를 어떤 용도로 사용하든 컴퓨터와 해당 응용 프로그램이 절대적으로 작동하도록 하기에 충분하며, 유일한 단점은 결과.

최고의 SSD

크루셜 P1 SSD 1TB

순차 읽기 및 쓰기 속도가 각각 2.000MB/s 및 1.700MB/s이고 용량이 1TB인 Crucial의 이 NVMe SSD는 드라이브에서 약간의 추가 전력을 원하지만 원하지 않는 사람들에게 좋은 선택입니다. 다른 돈을 지불합니다. Intel P660p와 동일한 QLC(쿼드 티어 칩) 기술을 사용하지만 온라인에서 찾을 수 있는 가격에 따라 가장 좋은 거래일 수 있습니다. 무거운 응용 프로그램에는 적합하지 않지만 일상적인 사용에 적합하므로 훌륭한 옵션입니다!

WD 블랙 SN750 NVME 250GB

Western Digital은 오랫동안 신뢰할 수 있는 스토리지를 만드는 것으로 알려져 있으며, 이 프리미엄 SSD는 최대 3.470MB/s의 읽기 속도로 게임 및 컴퓨팅 성능을 극대화하기 위해 고안되었으며 방열판(옵션)과 250GB, 500GB, 1TB, 2TB 용량. 따라서 고려할 가치가 있는 2020년 최고의 SSD 중 하나가 되었으며 특히 맞춤형 PC 게임 장비에 매우 적합합니다. 성능 면에서 스틱을 최대한 활용하기 위해 펌웨어 및 SSD 보드도 이 모델에서 조정되었습니다.

삼성 970 에보 플러스

강력하고 안정적이며 빠른 부팅을 위한 새로운 SSD가 필요할 때 Samsung 860 Evo 4TB(및 좀 더 겸손한 860 Evo 1TB)를 자주 사용하는 경우 빠른 SSD 스토리지 솔루션과 관련하여 상당한 선택의 여지가 있습니다. 970 Evo Plus라고 하는 이 작고 강력한 제품은 은행 잔고를 낭비하게 만드는 가격표 없이 심각한 속도를 제공합니다. 무엇보다 속도를 찾고 있다면 이것은 훌륭한 대안입니다.

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솔리드 디스크 SSD와 하드 디스크 HDD의 비교

몇 년 전까지만 해도 PC 구매자는 노트북이나 데스크탑에 어떤 종류의 스토리지를 사용할지 선택의 여지가 없었습니다. 지난 몇 년 동안 언제든지 랩톱 드라이브를 구입했다면 솔리드 스테이트 드라이브를 기본 부팅 드라이브로 사용할 가능성이 있습니다. 더 큰 노트북도 SSD 부팅 드라이브로 점점 더 많이 이동하고 있는 반면, 저가형 PC는 여전히 하드 드라이브를 선호하는 경향이 있습니다.

반면에 데스크탑 컴퓨터의 부팅 드라이브는 SSD 또는 HDD의 일부입니다. 어떤 경우에는 시스템에 SSD가 부팅 드라이브로, 하드 드라이브가 대용량 저장 장치를 위한 보완 장치로 모두 함께 제공됩니다. 전통적인 회전식 하드 드라이브는 컴퓨터의 기본 비휘발성 저장소입니다. 즉, RAM에 저장된 데이터와 달리 시스템이 종료될 때 해당 정보가 "사라지지" 않습니다. 하드 드라이브는 기본적으로 데이터를 저장하는 자기 코팅이 있는 금속 플래터입니다.

SSD는 기능적으로 하드 드라이브가 하는 모든 작업을 수행하지만 데이터는 전원이 공급되지 않는 경우에도 데이터를 유지하는 상호 연결된 플래시 메모리 칩에 저장됩니다. 이러한 플래시 칩은 USB 드라이브에 사용되는 것과 다른 유형이며 일반적으로 더 빠르고 안정적입니다. 결과적으로 SSD 드라이브는 동일한 용량의 USB 드라이브보다 비쌉니다. 그러나 USB 메모리 스틱과 마찬가지로 하드 드라이브보다 훨씬 작기 때문에 제조업체가 PC를 설계할 때 더 많은 유연성을 제공합니다.

최고의 SSD

최고의 SSD는 미래의 스토리지를 제공합니다

서비스 상태 드라이브가 기존의 회전식 하드 드라이브, 특히 대기 중인 공유 클라우드 스토리지를 완전히 대체할지 여부는 불분명합니다. SSD의 가격은 하락하고 있지만 일부 사용자가 빠를 필요가 없는 대용량 스토리지를 위해 PC와 Mac에 있는 테라바이트 규모의 데이터를 완전히 대체하기에는 여전히 너무 비쌉니다. 클라우드 스토리지도 무료가 아닙니다. 개인 온라인 스토리지를 원하는 한 계속 비용을 지불하게 됩니다.

비행기와 사막을 포함하여 모든 곳에서 안정적인 무선 인터넷이 제공될 때까지 로컬 스토리지는 사라지지 않을 것입니다. 물론 그때쯤이면 더 좋은 것이 있을 수 있습니다. 이러한 기술 발전은 미래 세대의 일상입니다. 이러한 전자 부품의 성능을 가속화하기 위해 다양한 방법이 계속 테스트될 것이기 때문에 몇 년 안에 SSD 디스크를 능가하는 사람이 나타날 가능성이 매우 높다는 점에 유의해야 합니다.

다른 대안은 현대 세계에서 너무 많지 않기 때문에 연구자와 큰 기술이 작은 세부 사항에주의를 기울이는 이유입니다. 세상을 점점 더 좋게 만들고 우리의 편안함을 점점 더 만족스럽게 만드는 것은 컴퓨터의 기원부터 우리가 익숙한 세상에 긍정적인 영향을 미친 덕분입니다.

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