Quels sont les types de disques SSD ?

May 29, 2023

Quels sont les types de disques SSD
(1) Selon l'interface
1. Interface SATA 3.0
En tant qu'interface la plus courante, les disques SSD avec interfaces SATA 3.0 ont des performances de coût plus élevées. Par rapport à la génération précédente de SATA 2.0, SATA 3.0 peut fournir jusqu'à 6 Go/s.
2. Interface MSATA
L'interface MSATA est également appelée interface [MiniSATA]. Le SSD qui utilise l'interface MSATA est beaucoup plus petit que le SSD qui utilise l'interface SATA 3.0. En raison de leur taille, les SSD avec interfaces MSATA sont couramment utilisés dans les ordinateurs portables fins et légers, et leur vitesse de transfert et leur stabilité ne sont pas différentes de celles avec interfaces SATA 3.0.
3, M.2 à la porte
Les disques SSD avec interfaces M.2 présentent les avantages d'une petite taille et de performances élevées. À l'heure actuelle, la carte mère grand public et les disques SSD à interface M.2 prennent en charge PCI-E 3.0 X 4 canaux, bande passante théorique jusqu'à 32 Gbit/s, les performances sont très exceptionnelles.
4. Interface PCI-E
Les disques SSD à interface Pcle ne peuvent être utilisés que sur des ordinateurs de bureau. Les SSD à interface Pcle sont directement connectés au processeur via le bus et offrent de meilleures performances que les SSD à interface M.2, mais le prix est plus élevé et l'applicabilité est inférieure.
De plus, les SSDS ont également des types d'interface SATA-express, SAS, U.2 et autres.
Selon le support de stockage
Les supports de stockage sur disque à semi-conducteurs sont divisés en deux types, l'un est l'utilisation de la mémoire FLASH (puce FLASH) comme support de stockage, l'autre est l'utilisation de la DRAM comme support de stockage et la dernière technologie de particules Intel XPoint
1. Disque SSD basé sur Flash (IDEFLASH DISK, SerialATA Flash Disk) : Le disque SSD (Solid State Drive) basé sur Flash utilise une puce FLASH comme support de stockage, également connu sous le nom de SSD. Son apparence peut être transformée en une variété de formes, telles que : disque dur d'ordinateur portable, micro disque dur, carte mémoire, disque U et autres styles. Le plus grand avantage de ce type de SSD est qu'il peut être déplacé et que la protection des données n'est pas contrôlée par l'alimentation, peut vivre dans une variété d'environnements, adapté aux utilisateurs individuels, longue durée de vie, haute fiabilité, haute- Un disque SSD domestique de qualité peut facilement atteindre le taux d'échec d'un disque dur mécanique domestique ordinaire
2. Basé sur la classe DRAM
Disques SSD à base de DRAM : la DRAM est utilisée comme support de stockage, qui a une plage d'application étroite. Il imite la conception des disques durs traditionnels, peut être utilisé par la plupart des outils de système de fichiers du système d'exploitation pour les paramètres et la gestion du volume, et fournit des interfaces PC et FC standard pour la connexion aux hôtes ou aux serveurs. Le mode d'application peut être SSD et baie de disques SSD. C'est une sorte de mémoire haute performance, en théorie peut être écrite indéfiniment, la mouche dans l'air est la nécessité d'une alimentation indépendante pour protéger la sécurité des données. Les disques SSD DRAM font partie des appareils les moins courants
3. Basé sur la classe 3D XPoint
Disques SSD basés sur 3D XPoint : proches de la DRAM en principe, mais non volatiles. La latence de lecture est extrêmement faible, peut facilement atteindre 1 % des disques SSD existants et vise une durée de stockage quasi infinie. L'inconvénient est que la densité est relativement faible NAND, le coût est extrêmement élevé et il est principalement utilisé dans les ordinateurs de bureau et les centres de données au niveau du brûleur.
II. La structure interne du disque SSD
Un résumé simple : disque SSD =Carte PCB plus puce de contrôle principale plus particule de cache plus puce flash
La structure interne d'un disque SSD est très simple. Le corps principal d'un disque SSD est en fait une carte PCB, et les accessoires les plus basiques sur cette carte PCB sont la puce de contrôle, la puce de cache (certains disques durs bas de gamme n'ont pas de puce de cache) et la puce de mémoire flash pour le stockage données
1. Carte PCB
Principalement responsable des composants de la carte, du matériel informatique externe pour l'interaction des données
2. Puce de contrôle principale
Les SSD courants sur le marché incluent LSISandForce, Indilinx, JMicron, Marvell, Phison, Sandisk, Goldendisk, Samsung, lnte et d'autres puces de contrôle principales. La puce de contrôle principale est le cerveau du SSD. Sa fonction est d'allouer raisonnablement la charge de données sur chaque puce de mémoire flash et d'assumer l'ensemble du transfert de données, en connectant la puce de mémoire flash et l'interface SATA externe. La différence de capacité entre les différents maîtres est très grande, dans la capacité de traitement des données, l'algorithme, la lecture de la puce de mémoire flash et le contrôle d'écriture seront très différents, ce qui conduira directement à des produits de disque à semi-conducteurs dans l'écart de performance jusqu'à plusieurs fois.
3. Particules de cache
À côté de la puce de contrôle principale se trouve la particule de cache. Comme le disque dur traditionnel, le SSD a besoin d'une puce de cache à grande vitesse pour assister la puce de contrôle principale dans le traitement des données. La capacité des particules de cache est beaucoup plus petite que celle des particules de mémoire flash sur la dernière carte PCB, mais la vitesse de lecture/écriture est beaucoup plus rapide. L'ordinateur utilise préférentiellement les particules de cache pour lire et écrire sur les disques durs. Cependant, afin de réduire les coûts, certaines solutions de disques à semi-conducteurs omettent cette puce de cache, ce qui aura un certain impact sur les performances de l'utilisation, en particulier les performances de lecture et d'écriture des petits fichiers et la durée de vie.
Sur la vie.
4. Puce de mémoire flash
En plus de la puce principale et de la puce de cache, la plupart du reste de la carte PCB est une puce Flash NAND FIash La puce flash NAND Flash est divisée en SLC (Cel à un niveau, cellule à une seule couche), MLC (Cel à plusieurs niveaux, Cellule à double couche), TLC (cellule de niveau trinaire, cellule à trois couches), QLC (cellule à quatre niveaux, cellule à quatre couches) ces quatre spécifications.
Il existe également un eMLC (Enterprise Muti-Level Cel), une version "améliorée" du flash MLC NAND, qui contribue à combler l'écart de performance et de durabilité entre SLCS et MLCS.