Solid State Drive SSD polovodičový disk. J. Vrzal, verze 0.8

Podobné dokumenty
Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje

Základní pojmy informačních technologií

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností a hlavnímu parametry.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware.

Paměťové prvky. ITP Technika personálních počítačů. Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš

Cílem kapitoly je seznámit studenta s pamětmi. Jejich minulostí, současností, budoucností a hlavními parametry.

Informační a komunikační technologie

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

PAMĚTI ROM, RAM, EPROM, EEPROM

Miroslav Flídr Počítačové systémy LS /21- Západočeská univerzita v Plzni

Paměti EEPROM (1) Paměti EEPROM (2) Paměti Flash (1) Paměti EEPROM (3) Paměti Flash (2) Paměti Flash (3)

Diskové paměti nové pojmy a technologie

Paměti Josef Horálek

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Polovodičové paměti. Polovodičové paměti. - Paměti Flash ROM - použití v počítačích k uchování informací o konfiguraci, Princip zápisu a čtení

Uchovávání dat v SSD

Identifikátor materiálu: ICT-1-11

Paměť počítače. 0 (neprochází proud) 1 (prochází proud)

nutné smazat zároveň i všechna ostatní zainteresovaná paměťová místa přepisovaném

Paměti počítače ROM, RAM

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM

Hardware. Příklad převodu čísla: =1*32+0*16+0*8+1*4+0*2+1*1= Převod z dvojkové na desítkovou Sčítání ve dvojkové soustavě

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Paměti operační paměti

Počítačová sestava paměti, operační paměť RAM

Způsoby realizace paměťových prvků

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 10

Počítačová sestava pevný disk (HDD, SSD, USB flash disk)

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Princip a vlastnosti USB flash paměti ( klíčenky )

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Identifikátor materiálu: ICT-1-08

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

Technické prostředky počítačové techniky

Paměti počítače 9.přednáška

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

POLOVODIČOVÉ PAMĚTI. 1. Polovodičové paměti RAM. Paměťová buňka SRAM. řádkové vodiče. sloupcové vodiče. 1.1 Statická paměť RAM (SRAM)

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM

Označení pevný disk, se v češtině uchytilo jako obecný pojem a obsahuje i SSD úložiště a další typy nemagnetických pamětí.

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

ELEKTRONICKÉ DATOVÉ NOSIČE

Dělení pamětí Volatilní paměti Nevolatilní paměti. Miroslav Flídr Počítačové systémy LS /11- Západočeská univerzita v Plzni

CHARAKTERISTIKY MODELŮ PC

Parametry pamětí vybavovací doba (tj. čas přístupu k záznamu v paměti) = 10 ns ms rychlost toku dat (tj. počet přenesených bitů za sekundu)

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Paměťová média Ing. Jakab Barnabáš

Ne vždy je sběrnice obousměrná

Paměť počítače. dočasná / trvalá. Parametry pamětí : kapacita ( udává kolik dat se do paměti vejde )

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

1. Informace a informatika

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace:

Storage... co je nového (SSD!)... a co se zatím nepovedlo rozbít:-)

HDD + SSD. Autor: Kulhánek Zdeněk

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

PRŮMYSLOVÉ FLASH DISKY

Výpočetní technika pro město Moravská Třebová

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Paměti Flash. Paměti Flash. Základní charakteristiky

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík

Témata profilové maturitní zkoušky

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Ing. Igor Kopetschke TUL, NTI

Topologická struktura měřicích systémů

Vnější paměti. Vnější paměti. Dělení podle materiálu a fyzikálních principů

architektura mostů severní / jižní most (angl. north / south bridge) 1. Čipové sady s architekturou severního / jižního mostu

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Identifikátor materiálu: ICT-1-09

Datová úložiště. Zdroj: IBM

OZD. 2. ledna Logický (Objekty, atributy,...) objekty stejného typu.

Když konvenční disky nestačí tempu vašich aplikací

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. SSD disky Jan Kotek

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

Operační systémy 1. Přednáška číslo Struktura odkládacích zařízení

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Metodický materiál. Cvičné příklady a témata pro soutěž OFFICE - ZŠ. Ing. Zdeněk Matúš, Mgr. Čestmír Glogar, 2015,

1 Paměť a číselné soustavy

Parametry pevných disků

Vstupně - výstupní moduly

Paměti Rambus DRAM (RDRAM) Paměti Flash Paměti SGRAM

CompactFlash Cards. SecureDigital Cards. Ceník - Hama paměťové karty a USB flash disky. SDHC Class 10 UHS-I 45MB/s COMPACTFLASH 30 MB/S NOVINKA

Disková pole (RAID) 1

Porovnání SSDNow a HDD, příklady a scénáře jejich použití

Mezipaměti počítače. L2 cache. L3 cache

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Činnost elektrických a elektronických zařízení

Paměti a jejich organizace

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany

Hardware. Z čeho se skládá počítač

Operační systémy 2. Struktura odkládacích zařízení Přednáška číslo 10

Seriové ATA, principy, vlastnosti

Crouzet em4. Products Elektrické stroje Automatizační moduly

Transkript:

Solid State Drive SSD polovodičový disk J. Vrzal, verze 0.8

Charakteristika SSD

Charakteristika SSD soustava energeticky nezávislých flash pamětí, které jsou osazeny na destičce tištěného spoje alternativa HDD: velikosti 2,5 i 3,5 a komunikují s PC přes stejná rozhraní (tj. SATA i PATA, notebooky msata) absence mechanických součástí nejsou náchylné na otřesy, nevydávají rušivé zvuky ani vibrace

Charakteristika SSD spotřebují méně elektrické energie a dosahují vysokých rychlostí díky velmi nízkým přístupovým dobám vysoká cena nižší kapacity nižší životnost, neboť počet cyklů zápisů do jedné buňky paměti je omezen (10 000, resp. 100 000)

Historie flash paměti první flash paměť, kterou je možné elektronicky mazat a znovu programovat (EEPROM - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) vynalezl Dr. Masuoka (Toshiba) v roce 1980

Princip ukládání dat data se ukládají do polí paměťových buněk, fyzicky zastoupených tranzistory a to dvojím způsobem: SLC (single level cell) MLC (multi level cell)

Rozdíly použití

SLC

SLC jednoduchá buňka ukládá jen jediná informace pravda/nepravda dané paměťové místo se při zápisu naplní elektrony (nastaví se jeho napětí) při čtení se disk podívá, jaké je v dané buňce napětí, pokud je více jak 5 V, znamená to nepravda, pokud je menší jak 5 V, znamená to pravda

MLC

MLC multi level cell flashová paměť funguje úplně stejně, avšak místo jednoho bitu dat jsou v paměťové buňce obvykle dva bity dat princip uložení elektronů a napětí se nemění, mění se pouze přesnost měření tentokrát to není jen měření větší a menší než 5 V, tentokrát je potřeba intervalů několik

Výhody a nevýhody MLC větší kapacita na stejném prostoru levnější, energeticky úspornější Takže proč jsou v lepších discích SLC čipy? menší životnost (počet zápisů do stejného místa), pomalejší rychlosti čtení/zápis

Výhody SSD nemají mechanické pohyblivé části vykazují nižší spotřebu (2 W) mají nižší čas na alokaci dat, nevydávají hluk dosahují vyšších přenosových rychlostí access time, rychlost čtení i zápisu úzkým hrdlem výkonu počítače se stává pevný disk, v současnosti tedy spíše platí: rychlý pevný disk = rychlý počítač přenos. rychlost magnet. disku cca 150 MB/s

Nevýhody SSD flash paměti mají omezenou životnost maximálním počtem zápisů do stejného místa, (udáváno kolem 100 000 zápisů) problém postupného opotřebení paměťových buněk se řeší metodou Wear Levelling (vyrovnání opotřebení)

Wear Levelling používají se dva principy Wear Levellingu:

Způsob zápisu SSD disky se při mazání opotřebovávají kdykoliv chce řadič umístit nová data na použitou buňku SSD disku, musí ji nejprve vymazat na rozdíl od magnetických pevných disků ale neumí SSD přepisovat stará data přímo při zápisu dat nových

Způsob zápisu

Způsob zápisu flashové paměťové buňky (tedy prostory pro uložení jednoho či dvou bitů) jsou sdružovány do stránek s celkovou kapacitou od 2 do 4 kb tyto stránky se dále shlukují do bloků, které mají kapacitu mezi 128 a 512 kb SSD disk umí mazat jen celé bloky během zápisu disk přesune do vyrovnávací paměti ty stránky, které nesmí přepsat, a vyprázdní obsah flashových pamětí bloků, do nichž chce zapisovat

Způsob zápisu poté může čerstvě vyprázdněné stránky znovu naplnit novými i starými daty tento proces zpomalí i u nejrychlejších SSD disků zápis až o 40 procent mazání není nutné pokud blok nebyl používán zpočátku velmi slušné rychlosti zápisu jak se disk zaplňuje stává se zápis pomalejší (časová náročnost mazání bloku)

Způsob zápisu proti tomuto zpomalení se bojuje: SSD disk je ve skutečnosti vybaven větším množství paměťových buněk SSD disk používá příkaz TRIM, kterým OS informuje řadič disku, že určité bloky mají být smazány, operace mazání probíhá nezávisle na zápisu nových dat

Redukce opotřebení z hlediska opotřebení jsou pro SSD nevhodné některé běžné operace defragmentace (stěhování dat škodí) ukládání mnoha dat do logů používání dočasných souborů, cookies atd. užívat anonymní prohlížení zálohy v reálném čase (neustálé připisování dat na disk) omezení Volume Shadow Copy Services

Zdroj: PFEIFER, René. Vše, co jste chtěli vědět o SSD. Svět hardware:...vše ze světa počítačů [online]. 2010 [cit. 2013-02-09]. ISSN 1213-0818. Dostupné z: http://www.svethardware.cz/art_doc- 90BC248F94714B88C12575B4003F5730.html OBERMAIER, Z. Výkon SSD disku proti klasickým HDD v reálném provozu. Pc tuning [online]. 2009 [cit. 2013-02-09]. ISSN 1214-0201. Dostupné z: http://pctuning.tyden.cz/hardware/disky-cd-dvd-br/15788- vykon-ssd-disku-proti-klasickym-hdd-v-realnem-provozu?start=8 MANDAU, Markus. Optimalizace Windows pro SSD disky. Chip.cz [online]. 2011 [cit. 2013-02-10]. Dostupné z: http://www.chip.cz/clanky/trendy/2009/11/optimalizace-windows-pro-ssddisky VAVREČKOVÁ, Šárka. Technické vybavení osobních počítačů. Opava, 2011. Dostupné z: http://fpf.slu.cz/~vav10ui/hw.html