Quels sont les types de disques SSD, la structure interne des disques SSD

Jul 25, 2023

Il n'y a pas un tel type de lecteur à état solide
(1) Points selon l'interface
1. Connectez-vous à SATA 3.0
En tant qu'interface la plus courante, les SSD utilisant l'interface SATA 3.0 ont des performances de coût plus élevées et, par rapport à la génération précédente d'interface SATA 2.0, une vitesse de transfert d'interface SATA 3.0 pouvant atteindre 6 Go/s
2. Interface MSATA
L'interface MSATA s'appelle l'interface [MiniSATA], et les SSD utilisant cette interface ont un volume beaucoup plus petit que les SSD avec l'interface SATA 3.0. En raison de leur taille, les SSD avec interfaces MSATA sont souvent utilisés pour les ordinateurs portables légers et xanthorhoe, et leur vitesse de transmission et leur stabilité ne sont pas différentes de SATA 3.0 interface SSDS
3, prise M.2
L'interface SSD M.2 présente les avantages de la petite taille et du sexe. À l'heure actuelle, la carte mère grand public et l'interface SSD M.2 prennent en charge PCLE 3.0x 4 canaux, bande passante théorique jusqu'à 32 Gbps, les performances sont très exceptionnelles
4. Interface PCI-E
L'interface SSD PCLE ne peut être utilisée que pour les ordinateurs de bureau, elle utilise une connexion directe via le bus et le processeur, a de meilleures performances que l'interface SSD M.2, mais le prix est relativement élevé, l'applicabilité est relativement faible
De plus, les SSDS ont également des types d'interface SATA-express, SAS, U.2 et autres.
(2) Selon le support de stockage
L'une 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 la qualité de stockage du disque à semi-conducteurs est divisée en deux nouvelles et la technologie de particules Intel XPoint
1, lecteur à semi-conducteurs basé sur flash Lecteur à semi-conducteurs basé sur flash (IDEFLASH DISK, Serial ATA Flash Disk): l'utilisation de la puce FLASH comme support de stockage, également communément appelée SSD. Son apparence peut être transformée en une variété de formes, telles que : disque dur pour ordinateur portable, micro disque dur, carte mémoire, disque U et autres styles. Le plus grand avantage de ce SSD est qu'il peut être déplacé et que la protection des données n'est pas contrôlée par l'alimentation, peut être adaptée à une variété d'environnements, convient aux utilisateurs individuels, longue durée de vie, haute fiabilité, SSD domestique de haute qualité peut facilement atteindre le taux de défaillance d'un disque dur mécanique domestique ordinaire d'un dixième
2, basé sur la classe DRAM
Disque SSD basé sur DRAM : en utilisant la DRAM comme support de stockage, la gamme d'applications est étroite. Il émule la conception des disques durs traditionnels, peut être configuré et géré par les outils de système de fichiers de la plupart des systèmes d'exploitation et fournit des interfaces PCI et FC standard pour la connexion aux hôtes ou aux serveurs. Le mode d'application peut être des disques SSD et des baies de disques SSD. Il s'agit d'une mémoire haute performance qui peut théoriquement être écrite indéfiniment, mais l'inconvénient est qu'elle nécessite une source d'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
SSD basé sur 3D XPoint : proche de la DRAM dans le principe, mais stockage non volatile. La latence de lecture est extrêmement faible, facilement jusqu'à 1 % des SSD existants, et a une durée de stockage presque illimitée. L'inconvénient est que la densité est relativement faible par rapport à la NAND, le coût est extrêmement élevé et elle est principalement utilisée dans les ordinateurs de bureau et les centres de données de niveau passionné.
La structure interne d'un disque SSD
Une phrase simple pour résumer : disque SSD =carte PCB plus puce de contrôle principale plus particule de cache plus puce de mémoire flash
La structure interne du SSD est très simple, le corps principal du SSD est en fait une carte PCB, et les accessoires les plus basiques sur la carte PCB sont la puce de contrôle, la puce de cache (certaines puces de cache de disque dur bas de gamme) et la puce de mémoire flash pour stocker les 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 les plus courants sur le marché sont LSISandForce, Indilinx, JMicron, Marvell, Phison, Sandisk, Goldendisk, Samsung et Intel et d'autres puces de contrôle principales. La puce de contrôle principale est le cerveau du SSD, et son rôle est d'allouer raisonnablement la charge de données sur chaque puce de mémoire flash, et la seconde est d'assumer l'intégralité 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, la capacité de traitement des données, les algorithmes et le contrôle de lecture et d'écriture de la puce flash seront très différents, ce qui conduira directement à l'écart de performances des produits SSD jusqu'à plusieurs fois.
3. Particules de cache
La puce de contrôle principale est à côté de la particule de cache, du SSD et du disque dur traditionnel comme la fumée de la puce de cache haute vitesse pour aider la puce de contrôle principale pour le traitement des données. La capacité des particules de cache est beaucoup plus petite que la particule flash sur la même carte PCB, mais la vitesse de lecture et d'écriture sera beaucoup plus rapide, et l'ordinateur utilisera généralement de préférence la particule de cache pour la lecture et l'écriture du disque dur. Cependant, certaines solutions de disques SSD bon marché, afin de réduire les coûts, omettent cette puce de cache, ce qui aura un certain impact sur les performances d'utilisation, en particulier les performances de lecture et d'écriture et la durée de vie des petits fichiers.
4. Puce de mémoire flash
En plus de la puce de contrôle principale et de la puce de cache, la plupart des positions restantes sur la carte PCB sont des puces de mémoire flash NAND Flash. Les puces flash NAND Flash sont divisées en SLC (Single-Level Cel, unité à une couche), MLC (Multi-Level Cell, unité à double couche), TLC (Trinary Level Cell, TRinary Level Cell, TRinary level cell, Three layer Cell), QLC (Quad-Level Cell, quatre layer cell) ces spécifications.
Il existe également un eMLC (Enterprise Multi-Level Cel), une version "améliorée" du flash MLC NAND, qui comble partiellement l'écart de performance et de durabilité entre SLC et MLC.