Katı hal sürücülerinin türleri nelerdir, katı hal sürücülerin iç yapısı
Jul 25, 2023
Böyle bir katı hal sürücüsü yok
(1) Arayüze göre puanlar
1. SATA 3'e bağlanın.0
En yaygın arayüz olarak, SATA 3.0 arayüzünü kullanan SSD'ler, daha yüksek bir maliyet performansına sahiptir ve önceki nesil SATA 2.0 arayüzü, SATA 3.0 arayüz aktarım hızı 6 GB/S'ye kadardır
2.MSATA arayüzü
MSATA arayüzüne [MiniSATA] arayüzü adı verilir ve bu arayüzü kullanan SSD'lerin hacmi, SATA 3.0 arayüzüne sahip SSDS'den çok daha küçüktür. Boyutları nedeniyle, MSATA arabirimli SSD'ler genellikle hafif ve xanthorhoe dizüstü bilgisayarlar için kullanılır ve aktarım hızları ve kararlılıkları SATA 3'ten farklı değildir.0 arabirim SSD'leri
3, M.2 alma
M.2 arayüzü SSD, küçük boyut ve cinsiyet avantajlarına sahiptir. Şu anda ana anakart ve M.2 arayüzü SSD, PCLE 3.0x 4 kanalı, 32 Gb/sn'ye kadar teorik bant genişliğini destekliyor, performans çok olağanüstü
4. PCI-E arabirimi
PCLE arayüzü SSD yalnızca masaüstü bilgisayarlar için kullanılabilir, veri yolu ve CPU üzerinden doğrudan bağlantı kullanır, M.2 arayüzü SSD'den daha iyi performansa sahiptir, ancak fiyatı nispeten yüksektir, uygulanabilirliği nispeten düşüktür
Ayrıca SSD'lerde ayrıca SATA-express, SAS, U.2 ve diğer arabirim türleri bulunur.
(2) Depolama ortamına göre
Biri depolama ortamı olarak FLASH belleğin (FLASH çipi) kullanılması, diğeri depolama ortamı olarak DRAM kullanılmasıdır katı hal diski depolama kalitesi ikiye ayrılır yeni ve Intel XPoint parçacık teknolojisi
1, flash tabanlı katı hal sürücüsü Flash tabanlı katı hal sürücüsü (IDEFLASH DİSK, Serial ATA Flash Disk): depolama ortamı olarak genellikle SSD olarak da adlandırılan FLASH yongasının kullanılması. Görünümü, dizüstü bilgisayar sabit diski, mikro sabit disk, hafıza kartı, U disk ve diğer stiller gibi çeşitli şekillerde yapılabilir. Bu SSD'nin en büyük avantajı, taşınabilir olması ve veri korumasının güç kaynağı tarafından kontrol edilmemesi, çeşitli ortamlara uyarlanabilmesi, bireysel kullanıcılar için uygun, uzun ömürlü, yüksek güvenilirliğe sahip, yüksek kaliteli ev SSD'sinin sıradan ev mekanik sabit diskinin onda birlik arıza oranına kolayca ulaşabilmesidir.
2, DRAM sınıfına göre
DRAM tabanlı katı hal sürücüsü: Depolama ortamı olarak DRAM kullanıldığında, uygulama aralığı dardır. Geleneksel sabit disklerin tasarımını taklit eder, çoğu işletim sisteminin dosya sistemi araçları tarafından kurulabilir ve yönetilebilir ve ana bilgisayarlara veya sunuculara bağlanmak için endüstri standardı PCI ve FC arabirimleri sağlar. Uygulama modu, SSD diskleri ve SSD disk dizileri olabilir. Teorik olarak süresiz olarak yazılabilen yüksek performanslı bir bellektir, ancak dezavantajı, veri güvenliğini korumak için bağımsız bir güç kaynağı gerektirmesidir. DRAM katı hal sürücüleri, daha az yaygın kullanılan aygıtlar arasındadır.
3, 3D XPoint sınıfına göre
3D XPoint tabanlı SSD: Prensipte DRAM'e yakın, ancak geçici olmayan depolama. Okuma gecikmesi son derece düşüktür, kolayca mevcut SSDS'nin yüzde birine kadar çıkar ve neredeyse sınırsız depolama ömrüne sahiptir. Dezavantajı, yoğunluğun NAND'a kıyasla nispeten düşük olması, maliyetin son derece yüksek olması ve çoğunlukla meraklı sınıfı masaüstü bilgisayarlarda ve veri merkezlerinde kullanılmasıdır.
Katı hal sürücüsünün iç yapısı
Özetlemek için basit bir cümle: katı hal sürücüsü =PCB kartı artı ana kontrol yongası artı önbellek parçacığı artı flash bellek yongası
SSD'nin iç yapısı çok basittir, SSD'nin ana gövdesi aslında bir PCB kartıdır ve PCB kartındaki en temel aksesuarlar kontrol yongası, önbellek yongası (bazı düşük kaliteli sabit disk önbellek yongası) ve veri depolamak için flash bellek yongasıdır.
1, PCB kartı
Anakart bileşenlerinden, veri etkileşimi için harici bilgisayar donanımından esas olarak sorumludur.
2. Ana kontrol çipi
Piyasadaki daha yaygın SSD'ler, LSISandForce, Indilinx, JMicron, Marvell, Phison, Sandisk, Goldendisk, Samsung ve intel ve diğer ana kontrol yongalarıdır. Ana kontrol yongası, SSD'nin beynidir ve rolü, veri yükünü her bir flash bellek yongasına makul bir şekilde tahsis etmektir ve ikincisi, flash bellek yongasını ve harici SATA arayüzünü bağlayarak tüm veri aktarımını üstlenmektir. Farklı ana bilgisayarlar arasındaki yetenek farkı çok büyük, flash çipin veri işleme kapasitesi, algoritmalar ve okuma ve yazma kontrolü çok farklı olacak, bu da doğrudan SSD ürünlerinde birkaç kat yüksek performans açığına yol açacaktır.
3. Önbellek parçacıkları
Ana kontrol çipi, veri işleme için ana kontrol çipine yardımcı olmak için önbellek parçacığı, SSD ve yüksek hızlı önbellek çipi gibi geleneksel sabit diskin yanındadır. Önbellek parçacığı kapasitesi, aynı PCB kartındaki flaş parçacığından çok daha küçüktür, ancak okuma ve yazma hızı çok daha hızlı olacaktır ve bilgisayar genellikle sabit disk okuma ve yazma için önbellek parçacığını tercih eder. Bununla birlikte, bazı ucuz katı hal sürücü çözümleri, maliyetten tasarruf etmek için, kullanım performansı, özellikle de küçük dosyaların okuma ve yazma performansı ve hizmet ömrü üzerinde belirli bir etkiye sahip olacak olan bu önbellek yongasını atlar.
4. Flash bellek yongası
Ana kontrol yongası ve önbellek yongasına ek olarak, PCB kartında kalan konumların çoğu NAND Flash flash bellek yongalarıdır. NAND Flash flash yongaları, SLC (Tek Seviyeli Hücre, tek katmanlı ünite), MLC (Çok Seviyeli Hücre, çift katmanlı ünite), TLC(Üçlü Seviyeli Hücre, Üçlü Seviyeli Hücre, Üçlü seviyeli hücre, Üç katmanlı Hücre), QLC (Dörtlü Seviyeli Hücre, dört katmanlı hücre) olarak ayrılmıştır.
Ayrıca, MLC NAND flash'ın "gelişmiş" bir versiyonu olan ve SLC ile MLC arasındaki performans ve dayanıklılık farkını kısmen kapatan bir eMLC (Enterprise Multi-Level Cel) vardır.







