Ssd дискісін бөлшектеуге бола ма? Жылдам процессорларға арналған SSD. Ескі қатты дискімен не істеу керек

Бюджеттік компьютерлерде, тіпті жақсы процессоры мен басқа компоненттері болса да, өндірушілер сыйымдылыққа сүйене отырып, ақша үнемдеу үшін қатты диск жылдамдығын құрбан етеді.

Ноутбукте HDD дискісін SSD-ге ауыстыру компьютерді жылдамдатады және қажет болса, арнайы адаптерді сатып алсаңыз, қосымша жадты алуға болады.

Нені білу керек

  • Ауыстыруды бастамас бұрын, жүйені тасымалдау туралы алаңдауға болады. Егер сіз жаңа ОЖ орнатуды жоспарласаңыз, бұл тармақты өткізіп жіберуге болады. Маңызды файлдарды бұлттық қызметке немесе флэш-дискке тасымалдаңыз.
  • Жүйені сақтай отырып, дискіні өзгерткіңіз келсе, жаңа жад жады барлық қажетті ақпаратты орналастыру үшін жеткілікті үлкен болуы керек.
  • Егер сізде болса жаңа ноутбукжарамды кепілдікпен, содан кейін ноутбукты өзіңіз ашқаннан кейін оны жоғалтасыз.

Windows көшірмесін қалай сақтауға болады

Ескі HDD дискісін ноутбукта жаңа SSD-ге ауыстырған кезде, көптеген пайдаланушылар жүйені жаңа дискіге қалай ауыстыру туралы ойлайды. Осы мақсатта ноутбук өндірушілерінен арнайы бағдарламалар әзірленді.

Кейбіреулері:

  • Acer «Acer eRecovery Management» қызметтік бағдарламасын қамтамасыз етеді;
  • Sony компаниясында – «VAIO қалпына келтіру орталығы»;
  • Samsung компаниясында « Samsung қалпына келтіруШешім 5";
  • Toshiba satellite – «Қалпына келтіру дискісін жасаушы»;
  • HP қалпына келтіру менеджері;
  • Lenovo шешім орталығы;
  • Asus-та «Backtracker» бағдарламасы бар;
  • MSI қалпына келтіру менеджері;

Уақыт өте бұл тізім ұлғаюы мүмкін. Бағдарламалардың жаңа нұсқаларын ресми веб-сайттардан табуға және жүктеп алуға болады.

Сіз сондай-ақ әмбебаптарды пайдалана аласыз: Macrium Reflect Free, Macrium Reflect. Оларға барлық Windows операциялық жүйелерінде қолдау көрсетіледі.

Әрбір бағдарлама үшін бар егжей-тегжейлі нұсқауларәзірлеушілердің веб-сайтында, бірақ негізінен барлық функционалдылық бірдей: сіз бағдарламаны іске қосасыз, нені және қайда көшіру керектігін таңдайсыз, процесс аяқталғанша күтіңіз. Дискіні ауыстырғаннан кейін сіз жұмыс үстелін бұрынғы қалпында көресіз.

Қатты дискіні ауыстыруды бастайық

Төменде біз қатты дискіні SSD дискімен ауыстыру мысалын қарастырамыз Asus ноутбугы. Егер сіздің ноутбугыңыз басқа өндіруші болса, бұл жақсы; принцип әрқашан көптеген модельдер үшін бірдей.

Ноутбукті бөлшектеуге кіріспес бұрын, оны өшіріп, батареяны шығарып алуды ұмытпаңыз. Жұмыс кезінде аналық платаның компоненттерін бұрауышпен немесе қолыңызбен ұстамауға тырысыңыз, тіпті ең кішкентай сызат оны зақымдауы мүмкін.

Жұмысты бастайық:


Ауыстырудан кейін жаңа жүйені орнатуды шешсеңіз, Windows 7 және одан жоғары нұсқасын пайдаланыңыз; Windows xp және Vista SSD дискісінде жұмыс істеуге арналмаған және жазу жылдамдығының төмендеуі мүмкін. Сондай-ақ, жүйенің 10 және 8 нұсқалары қатты күйдегі дискіде жұмыс істеу үшін ең оңтайландырылған.

Әйтпесе, SSD орнатқаннан кейін ОЖ орнату әдеттегіден еш айырмашылығы болмайды.

Ескі қатты дискімен не істеу керек

1) HDD дискісін DVD дискінің орнына қосымша деректерді сақтау орны ретінде орнатуға болады. Олар бұрыннан танымалдылығын жоғалтты және іс жүзінде қолданылмайды.

Мұны істеу үшін сізге жетек орнына салынған арнайы адаптер қажет болады. Таңдау кезінде оның биіктігі мен еніне назар аударыңыз, өйткені өлшемдер диск жетегіноутбуктың қалыңдығына байланысты. Сондай-ақ, адаптердің ені де әртүрлі болуы мүмкін. Өлшемдер арасындағы сәйкессіздік зиян тигізбейді көп жұмыс істеудиск, бірақ егер сіз перфекционист болсаңыз, онда бұл кемшілік сіздің жүйкеңізге әсер етеді.

Дискінің орнына қатты дискіні қосу қиын емес, әдетте адаптер нұсқаулармен және қажетті құралдармен бірге келеді. Бұл пайдалану әдісі жүйені қайта орнатпай қатты дискіні ауыстыру үшін оңтайлы болады.

2) Немесе USB адаптері бар сыртқы қорапты сатып алып, пайдалануға болады қатты дискпортативті сақтау құрылғысы ретінде.

Алдымен, SSD деген не екенін қарастырайық. SSD - қатты күйдегі диск (ағылш. SSD, қатты күйдегі диск немесе қатты күйдегі диск), флеш жадты пайдаланатын механикалық бөлшектерді жылжытпай, өзгермейтін, қайта жазылатын сақтау құрылғысы. SSD қатты дискінің жұмысын толығымен эмуляциялайды.

SSD ішінде не бар екенін көрейік және оны жақын туысымен салыстырайық USB флэш.

Көріп отырғаныңыздай, айырмашылықтар көп емес. Негізінде SSD - бұл үлкен флэш-диск. Флэш-дискілерден айырмашылығы, SSD дискілері операцияның ерекшеліктеріне және контроллер мен SATA интерфейсі арасындағы деректер алмасу жылдамдығына байланысты бірнеше есе артқан DDR DRAM кэш жады микросхемасын пайдаланады.

SSD контроллері.

Контроллердің негізгі міндеті оқу/жазу операцияларын қамтамасыз ету және деректерді орналастыру құрылымын басқару болып табылады. Қай ұяшықтарға әлдеқашан жазылған және әлі жазылмаған блокты орналастыру матрицасына сүйене отырып, контроллер жазу жылдамдығын оңтайландыруы және максималды болуын қамтамасыз етуі керек. ұзақ мерзімді SSD дискінің қызметтері. NAND жадының дизайн ерекшеліктеріне байланысты әрбір ұяшықпен бөлек жұмыс істеу мүмкін емес. Ұяшықтар 4 КБ беттерге біріктірілген және ақпаратты тек бүкіл бетті алу арқылы жазуға болады. 512 Кбайтқа тең блоктардағы деректерді өшіруге болады. Барлық осы шектеулер контроллердің дұрыс интеллектуалды алгоритміне белгілі бір жауапкершіліктерді жүктейді. Сондықтан дұрыс конфигурацияланған және оңтайландырылған контроллер алгоритмдері SSD дискінің өнімділігі мен ұзақ мерзімділігін айтарлықтай жақсарта алады.

Контроллер келесі негізгі элементтерді қамтиды:

Процессор – әдетте 16 немесе 32 биттік микроконтроллер. Микробағдарлама нұсқауларын орындайды, Flash, SMART диагностикасы, кэштеу және қауіпсіздік бойынша деректерді араластыру және туралау үшін жауап береді.

Қатені түзету (ECC) – ECC қателерін басқару және түзету блогы.

Flash Controller – адрестеуді, деректер шинасын және Flash жады микросхемаларын басқаруды қамтиды.

DRAM контроллері – адрестеу, деректер шинасы және DDR/DDR2/SDRAM кэш жадын басқару.

I/O интерфейсі – сыртқы SATA, USB немесе SAS интерфейстеріне деректерді тасымалдау интерфейсіне жауап береді.



Контроллер жады – ROM жады мен буферден тұрады. Жадты процессор микробағдарламаны орындау үшін және деректерді уақытша сақтау үшін буфер ретінде пайдаланады. Сыртқы ЖЖҚ жады микросхемасы болмаған жағдайда, SSD жалғыз деректер буфері ретінде әрекет етеді.

Қосулы осы сәт SSD дискілерінде келесі контроллер үлгілері қолданылады:

Indilinx «жалаң аяқ ЭКО» IDX110MO1

Indilinx «жалаң аяқ» IDX110M00

Intel PC29AS21BA0

Marvel 88SS9174-BJP2

Samsung S3C29RBB01-YK40

SandForce SF-1200

SandForce SF-1500

Toshiba T6UG1XBG

Флэш жады.

USB Flash сияқты SSD дискілері NAND жадының үш түрін пайдаланады: SLC (бір деңгейлі ұяшық), MLC (көп деңгейлі ұяшық) және TLC (үш деңгейлі ұяшық). Жалғыз айырмашылығы, SLC әр ұяшықта тек бір бит ақпаратты сақтауға мүмкіндік береді, MLC - екі және TLC - үш ұяшық (әртүрлі деңгейлерді пайдалана отырып) электр зарядықалқымалы қақпа транзисторында), бұл MLC және TLC жадын сыйымдылыққа қарағанда арзанырақ етеді.

Дегенмен, MLC/TLC жадының ресурсы төмен (SLC үшін 100 000 өшіру циклі, MLC үшін орта есеппен 10 000 және TLC үшін 5 000 дейін) және нашар өнімділік. Әрбір қосымша деңгеймен сигнал деңгейін тану міндеті күрделене түседі, ұяшық мекенжайын іздеуге кететін уақыт артады және қателер ықтималдығы артады. SLC чиптері әлдеқайда қымбат және олардың көлемі төмен болғандықтан, MLC/TLC чиптері негізінен массалық шешімдер үшін қолданылады. Қазіргі уақытта MLC/TLC жады белсенді дамып келеді және жылдамдық сипаттамалары бойынша SLC-ге жақындайды. Сондай-ақ, төмен жылдамдық SSD дискілерін өндірушілер MLC/TLC үшін RAID 0-ге ұқсас жад микросхемалар (екі флэш жад микросхемаларына бір уақытта жазу/оқу) және ұяшықтарды біркелкі пайдалануды араластыру және бақылау арқылы төмен ресурс арасындағы ауыспалы деректер блоктарының алгоритмдерімен өтейді. . Сонымен қатар, жад сыйымдылығының бір бөлігі SSD дискісінде сақталған (20% дейін). Бұл стандартты жазу/оқу операциялары үшін қолжетімсіз жад. Ол нашар блоктарды ауыстыру резерві бар магниттік HDD дискілеріне ұқсас ұяшықтардың тозуы кезінде резерв ретінде қажет. Қосымша ұяшық резерві динамикалық түрде пайдаланылады және бастапқы ұяшықтар физикалық тозған сайын ауыстыратын қосалқы ұяшық қамтамасыз етіледі.



SSD дискісі қалай жұмыс істейді?

Қатты дискідегі деректер блогын оқу үшін алдымен оның қайда орналасқанын анықтау керек, содан кейін магниттік бастар блогын қажетті жолға жылжытыңыз, қажетті сектор бастың астында болғанша күтіңіз және оны оқыңыз. Сонымен қатар, қатты дискінің әртүрлі аймақтарына ретсіз сұраулар кіру уақытына одан да көп әсер етеді. Мұндай сұраныстармен HDD-лер үнемі «құймақтардың» бүкіл бетіне бастарын «айдауға» мәжбүр болады, тіпті командалық кезекті қайта реттеу әрдайым көмектеспейді. Бірақ SSD-де бәрі қарапайым - біз қалаған блоктың мекенжайын есептейміз және оған бірден оқу/жазу рұқсатын аламыз. Механикалық операциялар жоқ - барлық уақыт мекенжайды аударуға және блокты тасымалдауға жұмсалады. Флэш жады, контроллер және сыртқы интерфейс неғұрлым жылдам болса, соғұрлым тезірек болады жылдамырақ қол жеткізудеректерге.

Бірақ SSD дискісінде деректерді өзгерту/өшіру кезінде бәрі оңай емес. NAND флэш жады микросхемалар секторға негізделген операциялар үшін оңтайландырылған. Флэш жады 4 КБ блоктарда жазылады және 512 КБ блоктарда өшіріледі. Блок ішіндегі бірнеше байтты өзгерту кезінде контроллер келесі әрекеттер тізбегін орындайды:

Ішкі буферге/кэшке өзгертілетін блокты қамтитын блокты оқиды;

Қажетті байттарды өзгертеді;

Флэш жады микросхемасында блокты өшіруді орындайды;

Араластыру алгоритмінің талаптарына сәйкес блоктың жаңа орнын есептейді;

Блокты жаңа орынға жазады.

Бірақ сіз ақпаратты жазғаннан кейін, оны тазаламайынша қайта жазуға болмайды. Мәселе мынада, жазылған ақпараттың ең төменгі өлшемі 4 КБ-тан кем болмауы керек, ал деректерді кемінде 512 Кбайт блоктарда өшіруге болады. Бұл әрекетті орындау үшін контроллер бүкіл блокты босату үшін деректерді топтайды және тасымалдайды.

Бұл жерде HDD-мен жұмыс істеу үшін ОЖ оңтайландыруы іске қосылады. Файлдарды жою кезінде операциялық жүйе дискідегі секторларды физикалық түрде тазартпайды, тек файлдарды жойылған деп белгілейді және олар алып жатқан кеңістікті қайта пайдалануға болатынын біледі. Бұл дискінің жұмысына кедергі келтірмейді және интерфейс әзірлеушілері бұрын бұл мәселеге алаңдамаған. Бұл жою әдісі HDD дискілерімен жұмыс істеу кезінде өнімділікті жақсартуға көмектескенімен, SSD дискілерін пайдалану кезінде мәселеге айналады. Дәстүрлі қатты дискілер сияқты SSD дискілерімен деректер операциялық жүйемен жойылғаннан кейін де дискіде сақталады. Бірақ шын мәнінде, қатты күйдегі диск сақталған деректердің қайсысы пайдалы екенін және қайсысы қажет емес екенін білмейді және ұзақ алгоритмді қолдана отырып, барлық басып алынған блоктарды өңдеуге мәжбүр болады.

Операциядан зардап шеккен, операциялық жүйе тұрғысынан жойылған жад ұяшықтарын тазалағаннан кейін оқыңыз, өзгертіңіз және қайтадан орнында жазыңыз. Сондықтан, SSD дискісінде пайдалы деректер неғұрлым көп блоктар болса, соғұрлым тікелей жазудың орнына оқу>өзгерту>тазарту>жазу процедурасына жүгінуге тура келеді. Бұл жерде SSD пайдаланушылары файлдарды толтырған кезде дискінің өнімділігі айтарлықтай төмендейтініне тап болады. Дискіде алдын ала өшірілген блоктар жеткіліксіз. Таза дискілер максималды өнімділікті көрсетеді, бірақ олардың жұмысы кезінде нақты жылдамдық біртіндеп төмендей бастайды.

Бұрын ATA интерфейсінде ОЖ деңгейінде файлдарды жойғаннан кейін деректер блоктарын физикалық тазалау пәрмендері болған жоқ. Олар HDD үшін жай ғана талап етілмеді, бірақ SSD дискілерінің пайда болуы бізді осы мәселеге деген көзқарасымызды қайта қарауға мәжбүр етті. Нәтижесінде, ATA спецификациясы Trim деп аталатын жаңа ДЕРЕКТЕР ЖИНАСЫН БАСҚАРУ пәрменін енгізді. Ол ОЖ-ға драйвер деңгейінде драйвер туралы ақпаратты жинауға мүмкіндік береді. жойылған файлдаржәне оларды диск контроллеріне тасымалдаңыз.

Әрекетсіздік кезеңдерінде SSD операциялық жүйеде жойылған деп белгіленген блоктарды дербес тазартады және дефрагментациялайды. Контроллер алдын ала өшірілген жад орындарын алу үшін деректерді жылжытады, келесі жазулар үшін орынды босатады. Бұл жұмыс кезінде болатын кідірістерді азайтуға мүмкіндік береді.

Бірақ Trim іске асыру үшін бұл пәрменді дискінің микробағдарламасы және ОЖ-да орнатылған драйвер қолдауы керек. Қазіргі уақытта тек соңғы SSD үлгілері TRIM-ді «түсінеді» және ескі дискілер үшін осы пәрменді қолдауды қосу үшін контроллерді жыпылықтау керек. Операциялық жүйелер арасында Trim пәрменіне қолдау көрсетіледі: Windows 7, Windows сервері 2008 R2, Linux 2.6.33, FreeBSD 9.0. Басқа операциялық жүйелер үшін қосымша драйверлер мен утилиталарды орнату қажет.

Мысалы, Intel компаниясының SSD дискілері үшін бар арнайы утилита SSD құралдар жинағы, ол кесте бойынша ОЖ-мен синхрондауды орындай алады. Оңтайландырудан басқа, қызметтік бағдарлама SSD диагностикасын орындауға және барлық компьютерлік дискілердің SMART деректерін көруге мүмкіндік береді. SMART көмегімен SSD тозуының ағымдағы дәрежесін бағалауға болады - E9 параметрі NAND ұяшықтарын тазалау циклдарының қалған санын стандартты мәннің пайызы ретінде көрсетеді. 100-ден төмендейтін мән 1-ге жеткенде, біз «сынған» блоктардың тез пайда болуын күтуге болады.

SSD дискілерінің сенімділігі туралы.

Қозғалатын бөліктер жоқ сияқты көрінеді - бәрі өте сенімді болуы керек. Бұл мүлдем дұрыс емес. Кез келген электроника бұзылуы мүмкін, SSD дискілері де ерекшелік емес. MLC чиптерінің төмен ресурсын ECC қателерін түзету, артық болу, тозуды бақылау және деректер блоктарын араластыру арқылы әлі де шешуге болады. Бірақ проблемалардың ең үлкен көзі - контроллер және оның микробағдарламасы. Контроллер интерфейс пен жад микросхемаларының арасында физикалық түрде орналасқандықтан, оның ақаулық немесе қуат ақаулары нәтижесінде зақымдану ықтималдығы өте жоғары. Бұл жағдайда деректердің өзі көп жағдайда сақталады. Пайдаланушы деректеріне қол жеткізуді мүмкін етпейтін физикалық зақымданудан басқа, жад микросхемаларының мазмұнына қол жеткізуді нашарлататын логикалық зақымдар бар. Микробағдарламадағы кез келген, тіпті болмашы қате немесе қате деректердің толық жоғалуына әкелуі мүмкін. Деректер құрылымдары өте күрделі. Ақпарат бірнеше чиптерге «таралады», сонымен қатар бір-біріне араласады, бұл деректерді қалпына келтіруді өте қиын тапсырма етеді.

Мұндай жағдайларда контроллердің микробағдарламасы бар төмен деңгейлі пішімдеу, қызмет деректерінің құрылымдары қайта жасалғанда. Өндірушілер микробағдарламаны жақсартуға, қателерді түзетуге және контроллердің жұмысын оңтайландыруға үнемі тырысады. Сондықтан ықтимал ақауларды жою үшін дискінің микробағдарламасын мерзімді түрде жаңарту ұсынылады.

SSD қауіпсіздігі.

SSD дискісінде, HDD-дегі сияқты, деректер ОЖ-дан файл жойылғаннан кейін бірден жойылмайды. Файлдың үстіңгі жағын нөлдермен қайта жазсаңыз да, физикалық деректер сақталады және флэш-жад микросхемаларын шығарып, оларды бағдарламашыдан оқысаңыз, 4кб файл фрагменттерін таба аласыз. Деректерді толық өшіру дискіге деректердің бірдей көлемі жазылғанша күту керек. бос орын+ резервтік көлем (60 ГБ SSD үшін шамамен 4 ГБ). Егер файл «тозған» ұяшыққа түссе, контроллер оны жақын арада жаңа деректермен қайта жазбайды.

SSD және USB флэш-дискілерінен деректерді қалпына келтірудегі негізгі принциптер, мүмкіндіктер, айырмашылықтар.

SSD дискілерінен деректерді қалпына келтіру портативті флэш-дискілермен салыстырғанда өте көп еңбекті қажет ететін және көп уақытты қажет ететін процесс. Диск кескінін жасау үшін дұрыс ретті табу, нәтижелерді біріктіру және қажетті коллекторды (SSD дискі контроллерінің жұмысын толығымен эмуляциялайтын алгоритм/бағдарлама) таңдау процесі оңай жұмыс емес.

Бұл, ең алдымен, SSD дискілеріндегі чиптер санының көбеюіне байланысты, бұл олардың санын бірнеше есе арттырады. ықтимал опциялардеректерді қалпына келтірудің әрбір кезеңіндегі әрекеттер, олардың әрқайсысы тексеруді және арнайы білімді талап етеді. Сондай-ақ, SSD дискілеріне мобильді флэш-дискілерге қарағанда, барлық сипаттамаларға (сенімділік, өнімділік және т. әрбір шешімге көзқарас және арнайы құралдар мен білімнің болуы.

SSD оңтайландыруы.

1. Диск сізге ұзақ уақыт қызмет етуі үшін жиі өзгеретіндердің барлығын (уақытша файлдар, шолғыш кэші, индекстеу) HDD-ге тасымалдау керек, қалталар мен каталогтарға соңғы қол жеткізу уақытын жаңартуды өшіру керек (fsutil мінез-құлқы disablelastaccess 1) орнату. Операциялық жүйеде файлды дефрагментациялауды өшіріңіз.

2. Windows XP жүйесін SSD дискісіне орнатпас бұрын, дискіні пішімдеу кезінде бөлімдерді екі қуатқа «туралау» ұсынылады (мысалы, diskpart утилитасы), әйтпесе SSD бір емес, 2 оқуды орындауы керек. Бұған қоса, Windows XP жүйесінде 512 КБ-тан үлкен секторларды қолдауға қатысты кейбір мәселелер бар (SSD дискілері әдепкі бойынша 4 КБ пайдаланады) және нәтижесінде өнімділік мәселелері. Windows Vista, Windows 7, соңғы нұсқалары Mac OS және Linux бұрыннан дискілерді дұрыс туралайды.

3. Контроллердің микробағдарламасын жаңартыңыз, егер ескі нұсқасы TRIM командасын білмейді. Орнату соңғы драйверлер SATA контроллерлеріне. Мысалы, сізде Intel контроллері болса, ACHI режимін қосу және операциялық жүйеде Intel Matrix Storage Driver орнату арқылы өнімділікті 10-20%-ға арттыруға болады.

4. Бөлімдегі бос кеңістіктің соңғы 10-20% пайдаланбау керек, себебі бұл өнімділікке теріс әсер етуі мүмкін. Бұл әсіресе TRIM іске қосылғанда өте маңызды, өйткені оған деректерді қайта реттеу үшін бос орын қажет: мысалы, дефрагментациялау утилиталары жұмыс істейтін сияқты, өйткені оларға дискілік кеңістіктің кемінде 10% қажет. Сондықтан, бұл факторды қадағалау өте маңызды, өйткені SSD көлемі аз болғандықтан, олар өте тез толтырылады.

SSD артықшылықтары.

Физикалық орналасуына қарамастан кез келген деректер блогын оқудың жоғары жылдамдығы (200 МБ/с-тан астам);

Деректерді дискіден оқу кезінде төмен қуат тұтыну (HDD-ден шамамен 1 Вт төмен);

Жылу өндірісінің төмендеуі (Intel компаниясының ішкі тестілеуі SSD дискілері бар ноутбуктер HDD дискілерімен салыстырғанда 12,2° аз қызатынын көрсетті; тестілеу сонымен қатар SSD дискілері мен 1 ГБ жады бар ноутбуктер жалпы көрсеткіштер бойынша HDD және 4 ГБ жады бар үлгілерден кем түспейтінін көрсетті. );

Тыныштық және жоғары механикалық сенімділік.

SSD-нің кемшіліктері.

Мәліметтер блоктарын жазу кезінде жоғары қуат тұтынуы; сақтау сыйымдылығының ұлғаюымен және деректердің өзгеру қарқындылығымен қуат тұтынуы артады;

HDD-мен салыстырғанда төмен сыйымдылық және гигабайттың жоғары құны;

Жазу циклдарының шектеулі саны.

Қорытынды.

Жоғары бағаға байланысты SSD дискілеріжәне жадының аз көлемімен оларды деректерді сақтау үшін пайдалану мүмкін емес. Бірақ олар ОЖ орнатылған жүйелік бөлім ретінде және статикалық деректерді кэштеу үшін серверлерде тамаша.

1 - SATA интерфейсі

SSD дискілері SATA интерфейсі арқылы компьютермен деректер алмасады. Сондықтан баптау үшін компьютердегі немесе ноутбуктегі SATA қатты дискісін жылдамырақ SSD дискісімен ауыстыруға болады. Интерфейс нұсқасы маңызды: ескі үлгілердің көпшілігінде SATA 2 қосқышы бар, ол теориялық тұрғыдан максималды жылдамдықты 300 МБ/с дейін қамтамасыз етеді. Қазіргі заманғы SSD дискілері әдетте максималды деректер жылдамдығы 600 МБ/с болатын SATA 3 интерфейсін (SATA 6 Гб/с деп те аталады) ұсынады.

2 - контроллер

Контроллер SSD «миы» болып табылады, ол SATA интерфейсі мен жад модульдері арасындағы деректер алмасуды басқарады. Контроллер неғұрлым қуатты болса, SSD дискісі соғұрлым жылдамырақ. Мысалы, Marvell 88SS9174 секундына 500 Мбайт деректерді оқи немесе жаза алады. SSD мерзімінен бұрын тозуын болдырмау үшін контроллер барлық жад ұяшықтары мүмкіндігінше жиі пайдаланылатындай етіп жазу операцияларын таратады.

3 - буферлік жады

Жылдамдықты арттыру үшін SSD дискілерінде флэш-жадтан бірнеше есе жылдамырақ аралық буфер бар. Көптеген үлгілерде буферлік жады 256-дан 512 МБ-қа дейін ауытқиды және ДК жедел жады сияқты DDR3 модульдерінен тұрады. Бір жад аймақтарына жиі жазу операцияларын кэш жады қабылдайды. Бұл флэш жазулар санын азайтады және SSD қызмет ету мерзімін арттырады.

4 - Флэш-жад

SSD дискісінің әрбір жад модулінде флэш технологиясы арқылы жасалған миллиардтаған жад ұяшықтары бар. Жад микросхемасындағы ұсақ құрылымдар (мысалы, деректерді тасымалдауға арналған ток өткізетін жолдар) бар болғаны 34 нм ені. Салыстыру үшін, адамның шашы орта есеппен екі мың есе қалың. Жоғары оқу және жазу жылдамдығын қамтамасыз ету үшін көптеген жад модульдерінен деректер бір уақытта сұралады. Осының арқасында жеке чиптердің деректерді беру жылдамдығы қорытындыланады.

Қатты дискілердің келесі буыны ретінде SSD дискілері туралы көп жазылған. Ал енді, Таиландтағы су тасқынына байланысты, менің ойымша, SSD позициясы шегіне жетеді.

Менің компьютерлер мен компоненттерді жөндеуде тәжірибем бар болғандықтан, мен бұл құрылғының жұмысын практикалық тұрғыдан қарастырамын, яғни SSD плюс пайдаланудың барлық ыңғайлылығын және құрылғы дұрыс жұмыс істемеген кезде олардың шешімдерін ескере отырып.

SSD - бұл қатты күйдегі диск дегенді білдіретін ағылшынның қатты күйдегі дискінің аббревиатурасы. Оның механикалық бөліктері жоқ, оны диск немесе қатты диск деп жіктей алмайды. Әдетте бұл құрылғының әдеттегі қатты дискіге қарағанда үш негізгі артықшылығы бар деп айтылады.

Бірінші артықшылығы - жылдамдық. SSD жүктеу кезінде орта есеппен үш есе жылдамырақ операциялық жүйе, Photoshop сияқты бағдарламаларға кіру кезінде және бағдарламалардың өзінде жұмыс істегенде.

Екіншіден: ол мүлдем үнсіз.

Ақырында, үшіншіден: ол кәдімгі қатты дискімен салыстырғанда энергияны аз қажет етеді.

Осы артықшылықтарды толығырақ қарастырайық. Біріншісіне сүйене отырып, операциялық жүйені жүктеу кезінде жылдамдық негізінен сезіледі деп айта аламын. Шынында да, жүйе SSD-де шамамен үш есе жылдам жүктеледі.

Бағдарламаларға қол жеткізу де жылдам, бірақ онша емес, шамамен екі есе жылдам, және бұл Photoshop, AutoCAD және т.б. сияқты ауыр бағдарламаларды жүктегенде сезіледі.

Басқа бағдарламаларды жүктегенде, әдеттенудің күші рөл атқаратын шығар: бағдарлама жүктеліп жатқанда, біз өзімізді бір нәрсеге алаңдатуға дағдыланғанымыз сонша, айырмашылық іс жүзінде сезілмейді.

Бірақ бағдарламаның өзінде жұмыс жылдамдығы талқыланбайды, өйткені SSD тез тозуға ұшырайды және ешкім дискіні бағдарламаларда қайта пайдаланғысы келмейді.

Сонымен қатар, қарапайым қатты дискінің тозуы SSD тозуымен салыстырғанда соншалықты жаман емес. Егер HDD тозса немесе істен шықса, зақымдалған дискіні немесе оның жеке секторларын бағдарламалық түрде қалпына келтіруге мүмкіндік беретін көптеген утилиталар бар.

Кәдімгі дефрагментациядан бастап көптеген жолдар бар - операциялық жүйенің өзінде орнатылған опция Windows жүйесі, механикалық зақымданудың төтенше жағдайына дейін, қалған жалғыз нұсқа дискілерді басқа корпусқа механикалық түрде ауыстыру болып табылады.

Осылайша, 90% немесе одан да көп жағдайларда HDD-ден зақымдалған және тіпті жоғалған ақпаратты қалпына келтіруге болады, бұл SSD-де мүмкін емес.

SSD пайдалану үшін тек амалдық жүйе мен Бағдарлама файлдары қалтасы ғана жарамды. Барлық басқа ақпарат, файл және деректер базасы, сондай-ақ қарқынды жұмысбағдарламалармен тұрақты механикалық қатты диск HDD-де қалу жақсы.

Энергия сыйымдылығы бойынша артықшылық маңызды нәрсе - бұл, әрине, SSD дискілерінің қуатты аз тұтынуы, бірақ электр қуаты өшіп қалған жағдайда ақпараттың қалпына келтірілмейтін жоғалу мүмкіндігі өте жоғары екенін ескерсек, бұл артықшылық та болады. , жұмсақ тілмен айтқанда, өте даулы.

Ақырында, қаржылық жағы, мәселенің бағасы, былайша айтқанда: SSD қымбат, қалыпты 120 ГБ диск Мәскеуде шамамен 240 доллар тұрады. Өңірлерде мұндай бағалар жоқ. Сонымен қатар, егер қатты дискілердің бағасы жаңартуларға, жаңартуларға және сыйымдылықты арттыруға кері пропорционалды болса, онда SSD жағдайында бұл мүлдем керісінше.

Мысалы, SSD дискілерінде контроллердің екі түрі бар. Бұл SSD-де жұмыс пен ақпаратты қуатпен қамтамасыз етуге және таратуға арналған бағдарламаланатын чип. Sand-Force және JMicron контроллерінің бағдарламалық құралы бұл функцияларды өте нашар өңдеді. Олар ақпаратты өте біркелкі емес жазды (HDD үшін бұл мәселе әдеттегі дефрагментация арқылы шешіледі).

Бір жад ұяшығы нашарлағанда, бүкіл диск істен шығады. Айтпақшы, зақымдалған HDD ұяшығы бағдарламалық жасақтаманың ұяшықты «айлап өтуінен» (оны карантинге көшіру) дискіні бағдарламалық магниттелуіне дейін көптеген шешімдері бар қарапайым ақау болып табылады.

Сонымен, бұл мәселені шешу үшін SSD дискілері үшін Trim пәрмені ойлап табылды, ол дискінің біркелкі тозуын қамтамасыз етуі керек. Бір қызығы, бұл жаңашылдықпен қатар, бизнес пен логиканың барлық ережелері бойынша ол керісінше болуы керек болған кезде SSD бағасы көтерілді.

Таиландтағы су тасқынына байланысты қатты диск өндірісінің 80 пайызы тоқтатылды. Өндірісті қалпына келтіру бойынша ең аз жұмыстардың да көктемге дейін басталуы екіталай. Компьютерлер сататын дүкендер енді HDD дискілерін компьютерлерден бөлек сатпайды. HDD бағасы екі есе өскенін айтпағанның өзінде.

Сонымен, SSD дегеніміз не?

Ағылшын тілінен аударғанда қатты күйдегі диск «қозғалатын бөліктері жоқ диск» дегенді білдіреді. Қатты күйдегі диск - жұмыс принципі қайта жазылатын микросхемалар мен контроллерді пайдалануға негізделген сақтау құрылғысы. Жиі пайдаланушылар терминологияны шатастырады және SSD-ді қатты диск деп атайды. Бұл дұрыс емес, өйткені техникалық ерекшеліктеріқатты дискілер. Айырықша ерекшелігі HDD-ден тасымалдағыштың бұл түрінің артықшылығы мынада: SSD-ден деректерді оқу кезінде механикалық операцияларды орындаудың қажеті жоқ, барлық уақыт тек мекенжай мен блоктың өзін тасымалдауға жұмсалады. Тиісінше, құрылғы мен контроллердің жады неғұрлым жылдам болса, соғұрлым жылдамырақ болады жалпы қолжетімділікдеректерге.

Дегенмен, SSD дискілеріндегі деректерді өзгерту немесе өшіру процесі оңай емес. Себебі жады 4 КБ блокта жазылады және 512 Кбайт блокта өшіріледі.

Блоктарды өзгерту кезінде келесі әрекеттер тізбегі орындалады:

1. Өзгерістерді қамтитын блок ішкі буферге оқылады.

2. Байттардың қажетті модификациясы орындалады.

3. Блок флэш-жадтан өшіріледі.

4. Осы блоктың жаңа орны есептеледі.

5. Блок жаңа орынға жазылады.

Файлдарды жою кезінде олар физикалық түрде жойылмайды, бірақ жүйе тек жойылған деп белгілейді, бірақ SSD қандай деректер пайдаланушы деректері екенін және қайсысы жойылатынын білмейді, және шын мәнінде барлық блоктарды жоғарыда көрсетілгендей өңдеу керек- аталған схема. Бұл жүйедискідегі деректердің үлкен көлемімен жалпы жұмыс уақыты айтарлықтай артады, бұл барлық жұмысты баяулатады.

SSD қауіпсіздігі және сенімділігі

Егер біз SSD-ден деректерді қалпына келтіру мүмкіндігі туралы айтатын болсақ, келесі тармақтарды атап өтуге болады:

Файлды басқа деректермен үстінен қайта жазсаңыз да, HDD-дегідей деректер бірден жойылмайды.

Деректерді қалпына келтіру процесі өте көп еңбекті қажет етеді, себебі дұрыс ретті таңдау, нәтижелерді біріктіру, сонымен қатар медиа контроллерінің жұмысын эмуляциялайтын қажетті алгоритмді таңдау қажет.

SSD сенімділігі контроллердің және оның микробағдарламасының сенімділігіне тікелей байланысты, өйткені ол интерфейс пен жад микросхемаларының арасында орналасқан контроллер және қуат ақаулары болған жағдайда оның зақымдану ықтималдығы өте жоғары.

Өмірлік циклін ұзарту және жалпы жылдамдықты арттыру үшін қатты тасымалдағыштармен жұмыс істеу ережелері:

Жиі өзгеретін барлық деректер (әртүрлі уақытша деректер, своп файлдары және т.б.) кәдімгі HDD дискісіне тасымалдануы керек.

Дискіні дефрагментациялауды өшіріңіз.

Контроллердің микробағдарламасын мерзімді түрде жаңартыңыз.

Диск бөлімінің шамамен 20%-ын әрқашан бос ұстау жалпы өнімділікті жақсартады.

SSD дискілерінің қатты дискілерден артықшылығы:

Өте жоғары деректер блогын оқу жылдамдығы, ол шын мәнінде тек арқылы шектеледі өткізу қабілетіконтроллер интерфейсі.

Төмен қуат тұтыну.

Тыныштық.

Механикалық бөлшектер жоқ, бұл ықтимал бұзылулардың аз болуына әкеледі.

Шағын жалпы өлшемдер.

Жоғары температураға төзімділік.

SSD кемшіліктері:

Жад ұяшығын қайта жазу циклдарының шектеулі саны (10 000-нан 100 000 ретке дейін). Шектеуге жеткенде, дискіңіз жұмысын тоқтатады.

Жоғары баға. 1 ГБ үшін HDD бағасымен салыстырғанда (1 ТБ HDD үшін шамамен 1,6 рубль/ГБ, 128 ГБ SSD үшін 48 рубль/ГБ).

HDD-мен салыстырғанда дискінің сыйымдылығы төмен.

Операциялық жүйелердің кейбір нұсқаларымен үйлесімділік мәселесі (кейбір операциялық жүйелер қатты күйдегі тасымалдағыштардың ерекшеліктерін жай ғана ескермейді, бұл медианың өте жылдам тозуына әкеледі).

Сіз сенімді түрде сене алатын компаниялар мен SSD өндірушілері:

Intel, Kingston, OCZ, Corsar, Crucial, Transcend, ADATA.

Қатты диск құрылғысы

Қатты дискінің дизайнының өзі тікелей ақпаратты сақтау құрылғыларынан ғана емес, сонымен қатар осы мәліметтердің барлығын оқитын механизмнен тұрады. Бұл қатты дискілер мен иілгіш дискілер мен оптикалық дискілердің негізгі айырмашылығы. Оның үстіне, айырмашылығы жедел жады(RAM), ол тұрақты қуатты қажет етеді, қатты диск тұрақты емес құрылғы болып табылады. Ондағы деректер компьютердің қуаты қосылған-қосылмағанына қарамастан сақталады - бұл ақпаратты қалпына келтіру қажет болғанда өте маңызды.

Қатты дискінің дизайны туралы аздап. Қатты диск атмосфералық қысымда қарапайым шаңсыз ауамен толтырылған тығыздалған диск блогынан және тақтадан тұрады. электрондық схемабасқару. Блок жетектің механикалық бөліктерін қамтиды. Бір немесе бірнеше магниттік дискілер дискінің айналу жетек қозғалтқышының шпиндельіне қатты бекітілген.

Сондай-ақ магниттік бастар үшін алдын ала күшейткіш-коммутатор бар. Магниттік бастың өзі магниттік дискінің бір жағының бетінен ақпаратты оқиды немесе жазады, оның жылдамдығы минутына 15 мың айналымға жетеді.

HDD ішкі құрылғысы

Қуат қосылған кезде қатты дискінің процессоры электрониканы тексереді, содан кейін шпиндель қозғалтқышы қосылады. Белгілі бір сыни айналу жылдамдығына жеткенде, диск беті мен бастың арасында ағып жатқан ауа қабатының тығыздығы басын бетке басу күшін жеңу үшін жеткілікті болады.

Нәтижесінде оқу/жазу басы пластинаның үстінде 5-10 нм қашықтықта «ілулі тұрады». Оқу/жазу басының жұмысы граммофондағы иненің жұмыс істеу принципіне ұқсас, тек бір айырмашылығы бар - біздің бас пластинамен физикалық байланыста емес.

Компьютердің қуаты өшіріліп, дискілер тоқтаған кезде, басы тақтайша бетінің жұмыс істемейтін аймағына, тұрақ аймағы деп аталатын жерге түсіріледі. Ертедегі қатты диск үлгілері ерекше болды бағдарламалық қамтамасыз ету, ол бас автотұрақ операциясын бастады.

Заманауи HDD дискілерінде айналу жылдамдығы номиналды мәннен төмен түскенде немесе қуат өшірілгенде басы автоматты түрде тұрақ аймағына ауысады. Бастар қозғалтқыштың номиналды айналу жылдамдығына жеткенде ғана жұмыс аймағына қайтарылады.

Әрине, сұрақ туындауы мүмкін - диск блогының өзі қаншалықты тығыздалған және оған шаң немесе басқа ұсақ бөлшектер ағып кету ықтималдығы қандай? Өйткені, олар қатты дискінің дұрыс жұмыс істемеуіне немесе тіпті оның бұзылуына және маңызды ақпараттың жоғалуына әкелуі мүмкін.

Қозғалтқышы мен бастары бар диск блогы арнайы герметикалық блокта (камерада) тығыздалған корпуста орналасқан. Дегенмен, оның мазмұны қоршаған ортадан толығымен оқшауланбаған, ауаны камерадан сыртқа және керісінше жылжыту қажет.

Бұл корпустың деформациясын болдырмау үшін блок ішіндегі қысымды сыртқы қысыммен теңестіру үшін қажет. Бұл тепе-теңдік барометрлік сүзгі деп аталатын құрылғының көмегімен жүзеге асырылады. Ол герметикалық блоктың ішінде орналасқан.

Сүзгі өлшемі оқу/жазу басы мен дискінің ферромагниттік беті арасындағы қашықтықтан асатын бөлшектерді ұстауға қабілетті. Жоғарыда аталған сүзгіден басқа тағы бір – рециркуляциялық сүзгі бар. Ол құрылғының ішіндегі ауа ағынында бар бөлшектерді ұстайды. Олар дискілердің магниттік тозаңдануының төгілуінен пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар, бұл сүзгі оның барометрлік «әріптесі» жіберіп алған бөлшектерді ұстайды.

HDD қосылым интерфейстері

Бүгінгі таңда қатты дискіні компьютерге қосу үшін сіз үш интерфейстің бірін пайдалана аласыз: IDE, SCSI және SATA.

Бастапқыда 1986 жылы IDE интерфейсі тек қатты дискілерді қосу үшін әзірленді. Содан кейін ол кеңейтілген ATA интерфейсіне өзгертілді, оған тек қатты дискілерді ғана емес, сонымен қатар CD/DVD дискілерін де қосуға болады.

SATA интерфейсі ATA интерфейсіне қарағанда жылдамырақ және өнімдірек.

Өз кезегінде, SCSI әртүрлі типтегі құрылғыларды қосуға қабілетті жоғары өнімді интерфейс болып табылады. Бұған ақпаратты сақтау құрылғылары ғана емес, сонымен қатар әртүрлі перифериялық құрылғылар. Мысалы, жылдамырақ SCSI сканерлері. Дегенмен, USB шинасы пайда болған кезде, SCSI арқылы перифериялық құрылғыларды қосу қажеттілігі жойылды.

SCSI интерфейсі

Енді IDE интерфейсіне қосылу туралы аздап. Жүйеде екі контроллер (негізгі және қосымша) болуы мүмкін, олардың әрқайсысы екі құрылғыны қоса алады. Сәйкесінше, максимум 4 құрылғы: негізгі шебер, негізгі бағынды және қосалқы шебер, қосалқы құл.

Құрылғыны контроллерге қосқаннан кейін оның жұмыс режимін таңдау керек. Ол құрылғыдағы қосқышта (IDE кабелін қосуға арналған қосқыштың жанында) белгілі бір жерге секіргішті орнату арқылы таңдалады.

Есте сақтау керек, жылдамырақ құрылғы алдымен контроллерге қосылып, шебер деп аталады. Екіншісі құл деп аталады. Соңғы манипуляция қуатты қосу болады, ол үшін қуат беру кабельдерінің бірін таңдау керек.

DE интерфейсі

SATA дискісін қосу әлдеқайда оңай. Оған арналған кабельдің екі ұшында бірдей қосқыштар бар. SATA дискісінде секіргіштер жоқ, сондықтан құрылғылардың жұмыс режимін таңдаудың қажеті жоқ. Қуат SATA дискісіне арнайы кабель (3,3 В) арқылы қосылады. Дегенмен, адаптер арқылы кәдімгі қуат кабеліне қосылуға болады.

SATA интерфейсі

Біреуін берейік пайдалы кеңес: егер достар сізге қатты дискімен жиі келсе және сіз оларды үнемі айналдырудан шаршасаңыз жүйелік блок, қатты диск үшін арнайы қалта сатып алуды ұсынамыз (Мобильді сөре деп аталады). Олар IDE және SATA интерфейстерімен бірге қол жетімді. Басқа қатты дискіні компьютерге қосу үшін оны қалтаңызға салыңыз, сонда сіз аяқтадыңыз.

SSD дискілері - дамудың жаңа кезеңі

Ақпаратты сақтау құрылғыларын дамытудың келесі кезеңі қазір басталып жатыр. Қатты дискілерді жаңа құрылғы түрі - SSD ауыстырады. Әрі қарай бұл туралы толығырақ айтып береміз.

Сонымен, SSD (Solid State Disk) - бұл USB флэш жады принципі бойынша жұмыс істейтін қатты күйдегі диск. Оның қатты дискілерден және оптикалық дискілерден басты ерекшелігінің бірі оның құрылғысында қозғалатын бөліктердің немесе механикалық компоненттердің болмауы.

Бұл түрдегі дискілер бастапқыда әскери мақсатта, сондай-ақ жоғары жылдамдықты серверлер үшін әзірленген, өйткені жақсы ескі қатты дискілер мұндай қажеттіліктер үшін жеткілікті жылдам және сенімді емес болды.

Біз SSD дискінің қатты дискіге қарағанда маңызды артықшылықтарын тізімдейміз:

Біріншіден, ақпаратты SSD-ге жазу және одан оқу HDD-ге қарағанда әлдеқайда жылдам (ондаған есе). Қатты дискінің жұмысы оқу/жазу басының қозғалысы арқылы баяулайды.

Екіншіден, SSD дискісінде орнатылған барлық жад модульдерін бір уақытта пайдаланудың арқасында деректерді беру жылдамдығы қатты дискіге қарағанда әлдеқайда жоғары.

Үшіншіден, олар соққыға соншалықты сезімтал емес. Қатты дискілер соққыға ұшыраған кезде кейбір деректерді жоғалтуы немесе мүлдем істен шығуы мүмкін.

Төртіншіден, олар энергияны аз тұтынады, бұл оларды батареямен жұмыс істейтін құрылғыларда пайдалануға ыңғайлы етеді.

Бесіншіден, дискінің бұл түрі жұмыс кезінде іс жүзінде шу шығармайды, ал қатты дискілерді пайдалану кезінде біз дискілердің айналуын және бастың қозғалысын естиміз.

Мүмкін екеуі бар SSD жетіспеушілігі– 1) оның белгілі бір сыйымдылығы үшін сіз бірдей жад сыйымдылығы бар қатты дискіге қарағанда әлдеқайда көп төлейсіз; 2) SSD дискілерінің оқу/жазу циклдерінің салыстырмалы түрде аз шектеулі саны бар.

Кәдімгі қатты күйдегі диск - бұл микросхемалар жиынтығы орнатылған баспа схемасы. Бұл жиынтық NAND контроллері чипінен және шын мәнінде NAND жад микросхемаларынан тұрады.

Шаршы баспа схемасыҚатты күйдегі диск толығымен пайдаланылады. Оның көп бөлігін NAND жад микросхемалары алады.

Көріп отырғаныңыздай, SSD дискісінде механикалық бөліктер немесе дискілер жоқ - тек микросұлбалар.

SSD жадының түрлері.

Енді біз SSD дискілерінің құрылымын түсіндік, олар туралы толығырақ сөйлесейік. Жоғарыда айтылғандай, қарапайым SSD бір-бірімен байланысты екі бөліктен тұрады: жад және контроллер.

Есте сақтаудан бастайық.

Ақпаратты сақтау үшін SSD дискілері қалқымалы қақпасы бар көптеген MOSFET транзисторларынан тұратын жад ұяшықтарын пайдаланады. Ұяшықтар 4 кБ беттерге (4096 байт), содан кейін 128 беттен тұратын блоктарға, содан кейін 1024 блоктан тұратын массивке біріктіріледі. Бір массивтің сыйымдылығы 512 Мбайт және бөлек контроллер арқылы басқарылады. Бұл көп деңгейлі диск дизайны моделі оның жұмысына белгілі бір шектеулер қояды. Мысалы, ақпаратты тек 512 кбайт блоктарда ғана өшіруге болады, ал жазу тек 4 кбайт блоктарда мүмкін болады. Мұның бәрі жад микросхемаларынан ақпаратты жазуды және оқуды арнайы контроллердің басқаратынына әкеледі.

Бұл жерде көп нәрсе контроллердің түріне байланысты екенін атап өткен жөн: оқу және жазу жылдамдығы, сәтсіздіктерге төзімділік, сенімділік. SSD дискілерінде қандай контроллерлер қолданылатыны туралы сәл кейінірек айтатын боламыз.

SSD дискілері NAND жадының 2 түрін пайдаланады: SLC және MLC. SLC (Single-Level Cell) типті жад бір деңгейлі транзисторларды пайдаланады (оларды ұяшықтар деп те атайды). Бұл бір транзистор 0 немесе 1 сақтай алады дегенді білдіреді. Қысқасы, мұндай транзистор тек 1 бит ақпаратты есте сақтай алады. Бұл жеткіліксіз болады, солай емес пе?

Мұнда үлкен бастары бар адамдар «шалқандарын тырнап» алып, 4 деңгейлі транзисторлық ұяшықты қалай жасау керектігін түсінді. Әрбір деңгей 2 бит ақпаратты білдіреді. Яғни, бір транзисторға 0 және 1 төрт комбинациясының бірін жазуға болады, атап айтқанда: 00, 01, 10, 11. Яғни, SLC үшін 2-ге қарсы 4 комбинация. SLC жасушаларынан екі есе көп! Және оларды көп деңгейлі жасушалар деп атады - MLC (Multi-Level Cell). Осылайша, транзисторлардың (ұяшықтардың) бірдей санына SLC ұяшықтары пайдаланылғанға қарағанда 2 есе көп ақпаратты жазуға болады. Бұл түпкілікті өнім – SSD құнын айтарлықтай төмендетеді.

Бірақ MLC жасушаларының айтарлықтай кемшіліктері бар. Мұндай жасушалардың өмір сүру ұзақтығы SLC-ге қарағанда қысқа және орта есеппен 100 000 циклді құрайды. SLC ұяшықтары үшін бұл параметр 1 000 000 цикл болып табылады. Сондай-ақ, MLC ұяшықтарының оқу және жазу уақыты ұзағырақ екенін атап өткен жөн, бұл қатты күйдегі дискінің өнімділігін төмендетеді.

Сондай-ақ 8 деңгейлі SSD дискілерінде үш деңгейлі ұяшықтарды (Үш деңгейлі ұяшық) пайдалану опциялары қарастырылады, сондықтан әрбір TLC ұяшығы 3 бит ақпаратты сақтай алады (000, 001, 011, 111, 110, 100, 101, 010).

Флэш жады түрлерінің салыстыру кестесі: SLC, MLC және TLC NAND SLC MLC TLC сипаттамалары

Бір ұяшыққа бит саны 1 2 3

Қайта жазу циклдары 100 000 3000 1000

Оқу уақыты 25 мкс. 50 мкс. ˜75 мкс.

Бағдарламалау уақыты 200 - 300 мкс. 600 - 900 мкс. ˜900 - 1350 мкс.

Өшіру уақыты 1,5 - 2 мс. 3 мс. ˜4,5 мс.

Кестеде ұяшықта неғұрлым көп деңгейлер пайдаланылса, оған негізделген жад соғұрлым баяу жұмыс істейтінін көрсетеді. TLC жады жылдамдығы бойынша да, «өмір бойы» - қайта жазу циклдері бойынша да төмен.

Ия, айтпақшы, USB флэш-дискілері ұзақ уақыт бойы TLC жадын пайдаланып келеді, ол тезірек тозады, бірақ әлдеқайда арзан. Сондықтан USB флэш-дискілері мен жад карталарының құны тұрақты түрде төмендейді.

SSD дискілерін әртүрлі компаниялар өз брендімен шығарғанына қарамастан, көптеген адамдар NAND жадын аз өндірушілерден сатып алады.

NAND жад өндірушілері:

Toshiba/SanDisk;

Осылайша, біз SSD дискілерінің екеуімен келетінін білдік әртүрлі түрлеріжад: SLC және MLC. SLC ұяшықтарына негізделген жад жылдамырақ және берік, бірақ қымбат. MLC ұяшықтарына негізделген жад айтарлықтай арзанырақ, бірақ ресурсы мен өнімділігі төмен. Нарықта тек MLC флэш-жадына негізделген SSD дискілерін табуға болады. SLC жады бар дискілер ешқашан табылмайды.

SSD дискінің контроллері.

Жазу кезінде келесі контроллерлер кеңінен қолданылды:

SandForce контроллері.

Ең кең таралған SandForce контроллерінің бірі - SF2281. Бұл контроллер SATA-3 интерфейсін қолдайды және SSD дискілерінде кездеседі Кремний қуаты, OCZ Vertex 3, OCZ Agility 3, Kingston, Kingmax, Intel (Intel 330, 520, 335 сериялары).

Marvell контроллерлері.

Marvell 88SS9174. Crucial C300, M4/C400 SSD дискілерінде, сондай-ақ Plextor M5-де қолданылады. Бұл контроллер өзін ең арзан, сенімді және жылдам бірі ретінде көрсетті.

Marvell 88SS9187. Бұл контроллер Plextor M5 Pro, M5M сериялы қатты күйдегі дискілерде, сондай-ақ жаңартылған M5S-де қолданылады. Жаңа мүмкіндіктерге 1 Гб дейін DDR3 қолдауы бар DRAM контроллері кіреді. Сондай-ақ жүзеге асырылды заманауи жүйе ECC қатесін түзету және қуат тұтынуды азайту.

LAMD контроллері (Hynix).

LAMD (Link A Media Devices) - Hynix бөлімшесі. LAMD LM87800 контроллері Corcair нейтрондық және нейтрондық GTX сериялы дискілерінде қолданылады. LM87800 контроллерінің өзі сегіз арналы және SATA 6Gb/s интерфейсін қолдайды.

Indilinx контроллері.

Эверест. Indilinx OCZ еншілес ұйымы болғандықтан, Everest2 контроллері OCZ Vertex 4, OCZ Agility 4 сияқты SSD дискілерінің негізі болып табылатыны таңқаларлық емес. Indilinx контроллерінің артықшылығы оның жоғары жазу өнімділігі болып табылады. Сондай-ақ жақсы тепе-теңдікті атап өткен жөн - оқу және жазу жылдамдығы дерлік бірдей.

Жалаң аяқ 2. Контроллер ARM Cortex-M0 ядросына негізделген. Бұл SATA II контроллері MLC және SLC сияқты сегіз жадқа кіру арнасын қолдайды. LPDDR және DDR жады буферлік жады ретінде пайдаланылуы мүмкін. Базадағы қатты күйдегі сақтау сыйымдылығы осы контроллердің 512 ГБ жетуі мүмкін.

Жалаң аяқ 3. 65 нм технологиялық технология арқылы жасалған және OCZ тәуелсіз әзірлеген соңғы чип. Контроллер ARM ядросы мен Aragon қосалқы процессорына (32-бит, 400 МГц) негізделген. Қатты күйдегі дискілермен жұмыс істеуге арналған арнайы RISC пәрмендерін қолдаудың арқасында бұл контроллер өнімділік бойынша көшбасшы болып табылады. Barefoot 3 контроллері сегіз арналы және SATA 6 Гбит/с интерфейсін қолдайды. Осы контроллерге негізделген OCZ OCZ Vector брендімен SSD дискілерінің желісін шығарады.

Samsung контроллерлері.

Samsung өзінің SSD дискілерінде Samsung MDX контроллерін пайдаланады. Samsung 840 Pro және Samsung 840 дискілері үшін 3 ядролы ARM Cortex-R4 чипіне (300 МГц) негізделген сегіз арналы MDX контроллері пайдаланылады.

Windows жүйесін SSD дискісіне орнату туралы.

Windows XP жүйесін SSD дискісіне орнату ұсынылмайды, өйткені бұл операциялық жүйе SSD дискілерімен жұмыс істеуге арналмаған. Windows 7 және 8 жүйелерінде SSD қолдауы толығымен бар. Рас, SSD-нің осы жүйемен ұзақ және «дұрыс» жұмыс істеуі үшін осы ОЖ-ның кейбір параметрлерін конфигурациялау ұсынылады.

ДК процессоры – компьютердің негізгі құрамдас бөлігі, былайша айтқанда, оның «миы». Ол программада көрсетілген барлық логикалық және арифметикалық амалдарды орындайды. Сонымен қатар, ол барлық компьютер құрылғыларын басқарады.

Компьютерлік процессордың құрылымы – қазіргі заманғы процессор дегеніміз не.

Қазіргі уақытта процессорлар микропроцессорлар ретінде шығарылады. Көрнекі түрде микропроцессор тіктөртбұрыш пішінді кристалды кремнийдің жұқа табақшасы болып табылады. Пластинаның ауданы бірнеше шаршы миллиметрді құрайды және оның құрамында ДК процессорының функционалдығын қамтамасыз ететін схемалар бар. Әдетте, жазба керамикалық немесе пластикалық жалпақ қораппен қорғалған, оған металл ұштары бар алтын сымдар арқылы қосылған. Бұл дизайн процессорды қосуға мүмкіндік береді жүйелік тақтакомпьютер.

ДК процессоры неден тұрады?

адрестік шиналар мен деректер шиналары;

арифметикалық-логикалық бірлік;

регистрлер;

кэш (жылдам шағын жады 8-512 КБ);

программалық есептегіштер;

математикалық сопроцессор.

ДК процессорының архитектурасы дегеніміз не?

Процессор архитектурасы – процессордың машина кодтарының жиынтығын орындау мүмкіндігі. Бұл бағдарламашылардың көзқарасы бойынша. Бірақ компьютерлік компоненттерді жасаушылар «процессорлық архитектура» түсінігінің басқаша түсіндірмесін ұстанады. Олардың пікірінше, процессор архитектурасы процессорлардың белгілі бір типтерін ішкі ұйымдастырудың негізгі принциптерінің көрінісі болып табылады. Сәулет өнерін айтайық Intel Pentium P5, Pentium II және Pentium III - P6 деп белгіленді және жақын арада танымал Pentium 4 - NetBurst. Қашан Intel компаниясыбәсекелес өндірушілерге P5 жабылды, AMD Athlon және Athlon XP үшін өзінің K7 архитектурасын және Athlon 64 үшін K8 әзірледі.

Процессордың ядросы дегеніміз не?

Тіпті бір архитектурасы бар процессорлар бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. Бұл айырмашылықтар белгілі бір сипаттамалар жиынтығына ие процессор ядроларының әртүрлілігіне байланысты. Ең жиі кездесетін айырмашылықтар әртүрлі жүйелік шина жиіліктері, сондай-ақ екінші деңгейдегі кэштің өлшемі және процессорлар шығарылатын технологиялық сипаттамалар. Көбінесе бір топтағы процессорлардағы ядроны өзгерту процессор ұясын өзгертуді қажет етеді. Бұл аналық платаның үйлесімділігіне байланысты проблемаларды тудырады. Бірақ өндірушілер ядроларды үнемі жетілдіріп отырады және ядроға тұрақты, бірақ маңызды емес өзгерістер енгізеді. Мұндай инновациялар ядролық ревизиялар деп аталады және, әдетте, әріптік-цифрлық комбинациялармен белгіленеді.

Жүйелік шин дегеніміз не?

Жүйе шинасы немесе процессор шинасы (FSB - Front Side Bus) мақсаты (мекенжайлар, деректер және т.б.) бойынша біріктірілген сигналдық желілердің жиынтығы. Әрбір жолдың нақты ақпаратты беру хаттамасы және электрлік сипаттамалары бар. Яғни, жүйелік шина процессордың өзін және барлық басқа ДК құрылғыларын (қатты диск, видеокарта, жад және т.б.) қосатын байланыстырушы буын болып табылады. Жүйелік шинаның өзіне тек орталық процессор қосылады, қалған барлық құрылғылар жүйелік логикалық жиынның (чипсет) солтүстік көпірінде орналасқан контроллерлер арқылы қосылады. аналық плата. Кейбір процессорларда жад контроллері процессорға тікелей қосылғанымен, бұл процессорға тиімдірек жад интерфейсін қамтамасыз етеді.

Процессорлық кэш дегеніміз не?

Кэш немесе жылдам жад барлық заманауи процессорлардың міндетті құрамдас бөлігі болып табылады. Кэш - процессор мен біршама баяу жүйелік жады контроллері арасындағы буфер. Буфер қазіргі уақытта өңделіп жатқан деректер блоктарын сақтайды және процессорға баяу жүйелік жадыға үнемі қол жеткізу қажет емес. Әрине, бұл процессордың жалпы өнімділігін айтарлықтай арттырады.

Қазіргі кезде қолданылатын процессорларда кэш бірнеше деңгейге бөлінеді. Ең жылдам - ​​процессор өзегімен жұмыс істейтін бірінші деңгей L1. Ол әдетте екі бөлікке бөлінеді - деректер кэші және нұсқаулық кэші. L2, екінші деңгейдегі кэш, L1-мен әрекеттеседі. Ол көлемі жағынан әлдеқайда үлкен және нұсқаулық кэшіне және деректер кэшіне бөлінбейді. Кейбір процессорларда L3 - үшінші деңгей бар, ол екінші деңгейден де үлкенірек, бірақ магнитудасы баяу, өйткені екінші және үшінші деңгейлер арасындағы автобус бірінші және екінші деңгейге қарағанда тар. Дегенмен, үшінші деңгейдің жылдамдығы әлі де жүйелік жадының жылдамдығынан әлдеқайда жоғары.

Кэштің екі түрі бар: эксклюзивті және эксклюзивті емес.

Кэштің эксклюзивті түрі - барлық деңгейдегі ақпарат түпнұсқадан қатаң түрде бөлінген түрі.

Эксклюзивті емес кэш - бұл ақпарат кэштің барлық деңгейлерінде қайталанатын кэш. Кэштің қай түрі жақсы екенін айту қиын, біріншінің де, екіншісінің де өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Эксклюзивті кэш түрі пайдаланылады AMD процессорлары, эксклюзивті емес - Intel.

CPU ұясы дегеніміз не?

Процессор қосқышы ұялы немесе әйел болуы мүмкін. Кез келген жағдайда, оның мақсаты орнату болып табылады орталық процессор. Қосқышты пайдалану жаңартулар кезінде процессорды ауыстыруды және компьютерді жөндеу кезінде оны алып тастауды жеңілдетеді. Қосқыштар процессор картасын және процессордың өзін орнатуға арналған болуы мүмкін. Коннекторлар белгілі бір процессорлар немесе процессорлық карталар үшін олардың мақсаты бойынша ерекшеленеді.

SSD дискілерінің дәстүрлі қатты дискілерден артықшылығы бір қарағанда айқын көрінеді. Бұл жоғары механикалық сенімділік, қозғалатын бөліктердің болмауы, жоғары оқу/жазу жылдамдығы, төмен салмақ, аз қуат тұтыну. Бірақ бәрі көрінгендей жақсы ма?

Біз SSD дискісін бөлшектейміз.

Алдымен, SSD деген не екенін қарастырайық. SSD - бұл қатты күйдегі диск. SSD, қатты күйдегі диск немесе қатты күйдегі диск), флэш-жадты пайдаланатын қозғалмайтын механикалық бөліктері жоқ, тұрақты емес, қайта жазылатын сақтау құрылғысы. SSD қатты дискінің жұмысын толығымен эмуляциялайды.

SSD ішінде не бар екенін көрейік және оны жақын туыстығы USB флэшпен салыстырайық.

Көріп отырғаныңыздай, айырмашылықтар көп емес. Негізінде SSD - бұл үлкен флэш-диск. Флэш-дискілерден айырмашылығы, SSD дискілері операцияның ерекшеліктеріне және контроллер мен SATA интерфейсі арасындағы деректер алмасу жылдамдығына байланысты бірнеше есе артқан DDR DRAM кэш жады микросхемасын пайдаланады.

ssd контроллері.

Контроллердің негізгі міндеті оқу/жазу операцияларын қамтамасыз ету және деректерді орналастыру құрылымын басқару болып табылады. Қай ұяшықтарға әлдеқашан жазылған және әлі жазылмаған блокты орналастыру матрицасына сүйене отырып, контроллер жазу жылдамдығын оңтайландыруы және SSD дискінің ең ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз етуі керек. NAND жадының дизайн ерекшеліктеріне байланысты әрбір ұяшықпен бөлек жұмыс істеу мүмкін емес. Ұяшықтар 4 КБ беттерге біріктірілген және ақпаратты тек бүкіл бетті алу арқылы жазуға болады. 512 Кбайтқа тең блоктардағы деректерді өшіруге болады. Барлық осы шектеулер контроллердің дұрыс интеллектуалды алгоритміне белгілі бір жауапкершіліктерді жүктейді. Сондықтан дұрыс конфигурацияланған және оңтайландырылған контроллер алгоритмдері SSD дискінің өнімділігі мен ұзақ мерзімділігін айтарлықтай жақсарта алады.

Контроллер келесі негізгі элементтерді қамтиды: Процессор– әдетте 16 немесе 32 биттік микроконтроллер. Микробағдарлама нұсқауларын орындайды, Flash, SMART диагностикасы, кэштеу және қауіпсіздік бойынша деректерді араластыру және туралау үшін жауап береді. Қатені түзету (ECC)– ECC қателерін бақылау және түзету блогы. Flash контроллері– адрестеуді, деректер шинасын және Flash жады микросхемаларын басқаруды қамтиды. DRAM контроллері- адрестеу, деректер шинасы және DDR/DDR2/SDRAM кэш жадын басқару. Енгізу/шығару интерфейсі– сыртқы SATA, USB немесе SAS интерфейстеріне деректерді тасымалдау интерфейсіне жауап береді. Контроллер жады– ROM жады мен буферден тұрады. Жадты процессор микробағдарламаны орындау үшін және деректерді уақытша сақтау үшін буфер ретінде пайдаланады. Сыртқы ЖЖҚ жады микросхемасы болмаған жағдайда, SSD жалғыз деректер буфері ретінде әрекет етеді.

Қазіргі уақытта SSD дискілерінде келесі контроллер үлгілері пайдаланылады: Indilinx "жалаң аяқ ЭКО" IDX110MO1 Indilinx "жалаң аяқ" IDX110M00 Intel PC29AS21BA0 JMicron JMF602 JMicron JMF612 Marvel 88SS9174-BJC2BBce01For Samsung S33-Sand2000 Force SF-150 0 Toshiba T6UG1XBG

Флэш жады.

USB Flash сияқты SSD дискілері NAND жадының үш түрін пайдаланады: SLC (бір деңгейлі ұяшық), MLC (көп деңгейлі ұяшық) және TLC (үш деңгейлі ұяшық). Жалғыз айырмашылығы, SLC әр ұяшықта тек бір бит ақпаратты сақтауға мүмкіндік береді, MLC - екі және TLC - үш ұяшық (транзистордың қалқымалы қақпасындағы электр зарядының әртүрлі деңгейлерін пайдаланады), бұл MLC және TLC жадысын жасайды. сыйымдылығына қарағанда арзанырақ.

Дегенмен, MLC/TLC жадының ресурсы төмен (SLC үшін 100 000 өшіру циклі, MLC үшін орта есеппен 10 000 және TLC үшін 5 000 дейін) және нашар өнімділік. Әрбір қосымша деңгеймен сигнал деңгейін тану міндеті күрделене түседі, ұяшық мекенжайын іздеуге кететін уақыт артады және қателер ықтималдығы артады. SLC чиптері әлдеқайда қымбат және олардың көлемі төмен болғандықтан, MLC/TLC чиптері негізінен массалық шешімдер үшін қолданылады. Қазіргі уақытта MLC/TLC жады белсенді дамып келеді және жылдамдық сипаттамалары бойынша SLC-ге жақындайды. Сондай-ақ, SSD дискілерін өндірушілер RAID 0-ге ұқсас жад микросхемалар (екі флэш жад микросхемаларына бір уақытта жазу/оқу) және төмен ресурс - араластыру және қосу арасындағы деректер блоктарын ауыстыру алгоритмдерімен MLC/TLC төмен жылдамдығын өтейді. жасушалардың біркелкі қолданылуын қадағалау. Сонымен қатар, жад сыйымдылығының бір бөлігі SSD дискісінде сақталған (20% дейін). Бұл стандартты жазу/оқу операциялары үшін қолжетімсіз жад. Ол нашар блоктарды ауыстыру резерві бар магниттік HDD дискілеріне ұқсас ұяшықтардың тозуы кезінде резерв ретінде қажет. Қосымша ұяшық резерві динамикалық түрде пайдаланылады және бастапқы ұяшықтар физикалық тозған сайын ауыстыратын қосалқы ұяшық қамтамасыз етіледі.

Мен сізге HDD қатты дискісін жоғары жылдамдықты SSD дискісіне қалай өзгерту керектігін көрсетемін. Мен 250 ГБ Samsung 850 Evo SSD сатып алдым. және оны ноутбукке орнатты. Содан кейін мен Windows жүйесін және барлық бағдарламаларды жаңа SSD дискісіне орнаттым.

Мен AliExpress сайтында Samsung 850 SSD EVO 120 ГБ SATA III SSD дискісін сатып алдым. . Алдымен мен осы Samsung 750 SSD EVO 120 ГБ SATA III-ге тапсырыс бергім келді (ол 120 ГБ және одан да арзан), бірақ соңында 250 ГБ тапсырыс бердім, бірақ мен 120 ГБ-ты жасай алатын едім. Samsung 850 EVO SSD шамамен 12 күннен кейін келді (AliExpress-тен келген ең жылдам өнім).

Сәлемдеме жақсы оралған және көбік полистиролмен жабылған. Қораптың ішінде пластик, ал оның ішінде SSD дискі бар.

Міне, осы SSD дискінің техникалық сипаттамалары. Менің оқу жылдамдығы тесттерім, беттің төменгі жағындағы ескертпелер.


1. Барлық қажетті ақпаратты дискіден көшіріңіз

Егер сізде мен сияқты ноутбукте қатты дискіде бір ғана орын болса, алдымен қатты дискідегі барлық ақпаратты өзіңіздікіне көшіріп алыңыз. сыртқы дискнемесе басқа компьютерге. Немесе сатып алыңыз. Содан кейін жойылған HDD дискісін USB арқылы қосып, одан жаңа SSD дискісіне қажет нәрсенің барлығын жүктеп алуға болады.


Міне, осы адаптердің көрнекі бейнесі.

2. Қатты дискіні шығарып, SSD дискісін орнатыңыз

Ноутбукті өшіріңіз, ноутбукты барлық сымдардан ажыратыңыз, оны төңкеріңіз және ноутбуктың батареясын шығарыңыз. Енді артқы қақпақноутбук, HDD жазуын іздеңіз - бұл сіздің қатты дискіңіз орнатылған орын. Менің Samsung NP-R560 ноутбугымда ол төменгі сол жақта орналасқан. Қатты диск екі бұрандасы бар қақпақпен жабылған.

Біз ноутбуктың қатты дискісін бекітетін осы екі бұранданы бұрап шығарамыз.

Қатты дискіні жабатын қақпақты алыңыз. Онда қақпақты жылжыту үшін қай бағытта тарту керектігін көрсететін көрсеткілер болуы керек.

Міне менің ноутбугымның қатты дискісі. Оның жылуды таратуға көмектесетін алюминий қақпағы бар және оны алуды жеңілдету үшін тарту тілі бар. Қатты дискіні қосқыштан ажырату үшін жай ғана осы қойындыны ұстап, оны солға қарай тартыңыз.

Дайын, қатты диск ноутбуктен және қосқыштардан ажыратылды. Біз оны көтеріп, бір жаққа қоямыз.

Ноутбук дискісіз осылай көрінеді.

Енді SSD дискісін орнына салыңыз HDD дискісі.

Оны ескі HDD дискінің орнына абайлап салыңыз. Мен сондай-ақ жаңа SSD-ге ескі HDD-ден алюминий тақтасын орнаттым.

Қатты диск қақпағын жабыңыз.

Қақпақтың бұрандаларын қатайтыңыз.

Дайын. Енді біз ноутбукті аударамыз, оған барлық сымдарды салып, батареяны орнына салып, ноутбукты қосамыз.

3. Windows жүйесін жаңа SSD дискісіне орнатыңыз

Жаңа SSD дискісінде ештеңе жоқ және ОЖ (Windows) да жоқ, сондықтан қазір оған Windows орнату керек. Сіз бұл қатені Windows амалдық жүйесі әлі жоқ жаңа SSD дискісінен жүктеуге тырысқанда аласыз.

Бөлім кестесі жарамсыз немесе бүлінген. Жалғастыру үшін кез келген пернені басыңыз…

Жүктелетін USB флэш-дискісін салып, одан жүктеу керек.

Егер сізде әлі жүктелетін USB флэш-дискісі болмаса, оны жасау уақыты келді.

Мұнда BIOS-ты конфигурациялау туралы бейне бар Windows қондырғыларыжүктелетін флэш-дискіден.

Енді бізде жүктелетін USB флэш-дискісі бар және одан жүктеледі, біз Windows жүйесін жаңа SSD-ге орнатамыз. Біз SSD-ны таңдаймыз, ол «0-дискідегі бөлінбеген кеңістік» деп белгіленеді және «Келесі» түймесін басып, Windows жүйесін орнатыңыз.

Көшіру басталады. Windows файлдары, содан кейін орнатуға дайындалыңыз, құрамдастарды орнатыңыз, жаңартуларды орнатыңыз, аяқтаңыз. Компьютер бірнеше рет қайта іске қосылады. Бірінші қайта жүктеуден кейін жүктелетін USB флэш-дискісін жоюға болады.

Егер сіз ешқашан Windows жүйесін BIOS арқылы орнатпасаңыз, онда сіз осы тақырып бойынша бейне таба аласыз.

Windows жүйесін жаңа SSD дискісіне орнатқаннан кейін, алдымен BIOS жүйесіндегі жүктеу басымдығын өзгертіңіз Windows жүктеушісіМен SSD дискісін іздедім. Егер бәрі жүктеліп, жұмыс істесе де, ештеңені өзгертудің қажеті жоқ. Мен BIOS-қа барамын, Жүктеу - Жүктеу құрылғысының басымдығы.

Ал F5 немесе F6 пернесін қолдана отырып, мен SSD дискісін ең жоғарғы жағына жылжытамын, осылайша SSD дискідегі жүктеу секторы алдымен ізделеді, содан кейін SSD-де табылмаса, басқа дискілерде.


4. HDD және USB дискілерімен SSD жылдамдығын салыстыру

CrystalDiskMark 3 бағдарламасын пайдаланып, мен HDD дискісін шығарып, оны SSD-ге ауыстырмас бұрын оның жазу және оқу жылдамдығын өлшедім. Одан оқу жылдамдығы шамамен 100 МБ/сек болды. ретімен оқу және жазу кезінде.




Жоғарғы