Atualmente, existem vários termos diferentes para unidades de estado sólido, os três mais populares são SATA 3, M.2 e NVMe.
Se você analisou recentemente a compra de um SSD, é provável que você se depare com esses termos, mas pode não entender completamente as diferenças técnicas.
Neste artigo, nós ' definiremos as diferenças, explicando o que é melhor / pior e fornecer detalhes sobre como a tecnologia para cada tipo de SSD funciona.
A evolução da unidade de estado sólido
Primeiro, vamos falar sobre a origem da unidade de estado sólido e por que ela tem sido um item de hardware tão popular para fabricantes de PCs e fabricantes de laptops nos últimos anos.
Uma unidade de armazenamento típica usada em laptops e PCs é conhecida como disco rígido tradicional. Esses tipos de unidades possuem peças móveis. Um disco rígido funciona de maneira semelhante a um toca-discos antigo.
Existe um disco móvel (prato) e um cabeçalho grande que pode ler dados e gravá-los conforme o disco gira.
Normalmente, quanto mais rápido o disco rígido gira (7200 RPM, 10.000 RPM, etc.), mais rapidamente a unidade de armazenamento pode ser lida. Infelizmente, há um limite para a rapidez com que um disco rígido pode ler os dados. Há também uma latência que é esperada pela cabeça se mover fisicamente. É aqui que os SSDs entram.
SSD significa unidade de estado sólido e é um tipo de armazenamento que não possui partes móveis. Os SSDs usam chips semicondutores para armazenar e acessar a memória.
Um SSD em particular, possui uma enorme variedade desses semicondutores que podem ser carregados ou descarregados, que o computador lerá como '1' ou '0' em binário e converta-o em arquivos ou dados reais visíveis na sua máquina.
O que é interessante sobre o tipo de memória usada em um SSD é que as células mantêm seu estado carregado ou não carregado mesmo depois desligando e é assim que a memória é armazenada e não esquecida.
Um PC ou laptop consegue ler dados muitas vezes mais rapidamente de um SSD, porque a tecnologia flash simplesmente funciona muito mais rápido que os discos rígidos mecânicos antigos com peças móveis.
Mais recentemente, tivemos uma variedade de tipos diferentes de discos de estado sólido, como SATA 3 e NVMe. Essas unidades usam as mesmas matrizes de semicondutores explicadas acima, mas têm potenciais diferentes por razões diferentes.
Vamos ver como cada tipo de armazenamento de estado sólido difere abaixo.
SATA 3 vs M.2 vs NVMe - Qual a diferença?
A tecnologia usada para ler e gravar dados de um SSD é tão rápida que o fator limitante se resume ao método pelo qual o drive compartilha dados no PC.
Existem dois métodos diferentes que um PC usa para ler um SSD: SATA 3 e NVMe.
As conexões SATA 3 são feitas conectando um cabo de dados e um cabo de alimentação diretamente à placa-mãe e à própria unidade de estado sólido.
Uma conexão NVMe, por outro lado, permite que uma unidade de estado sólido leia seus dados diretamente de um slot PCI-E na placa-mãe. A unidade consome energia diretamente através da placa-mãe. Mais importante, a unidade NVMe também atrai dados pela placa-mãe a uma taxa mais rápida que a SATA 3.
Por que você pergunta? Simplificando, um NVMe pode enfileirar mais dados de uma só vez devido ao acesso a mais pistas PCI-E.
As faixas PCI-E são essencialmente faixas de dados em uma placa-mãe. Há uma quantidade limitada, e as diferentes portas e slots da placa-mãe recebem determinadas faixas. Em uma placa-mãe mais nova típica, você verá slots de vários tamanhos correspondentes ao número de pistas PCI-E disponíveis (x1, x2, x4, x16 etc.).
O resultado final é que, com mais faixas PCI-E e potencial direto de leitura / gravação PCI-E, as unidades NVMe são geralmente muito mais rápidas que os SSDs SATA.
No entanto, o aumento de desempenho é realmente visto apenas para velocidades de leitura / gravação sequenciais. Ou, em termos mais simples, para mover arquivos grandes.
Com o verdadeiro potencial de velocidade de leitura / gravação do NVMe sendo alcançado apenas com arquivos maiores, as diferenças podem não ser tão perceptíveis nos jogos e tarefas diárias.
Portanto, para tempo de inicialização e jogos, o NVMe não oferece muita diferença. Para edição de vídeo e edição de fotos, as unidades NVMe podem oferecer resultados muito melhores.
Veja as velocidades típicas de leitura / gravação de um disco rígido, um SSD SATA 3 e um SSD NVMe para arquivos grandes.
E quanto ao M.2? Onde isso acontece?
Até agora, explicamos o SATA e o NVMe. Esses são dois métodos ou protocolos usados para ler e gravar dados. Um usa PCI-E (NVMe) e o outro não (SATA).
Um drive M.2 é simplesmente um termo para descrever o fator de forma físico de um drive . As unidades M.2 são as mais pequenas, mostradas abaixo. As unidades M.2não sãooutro protocolo como NVMe e SATA. Na verdade, você pode obter uma unidade M.2 que usa SATA ou NVMe.
Aqui está uma unidade M.2 com uma conexão SATA:
E aqui está uma unidade M.2 com uma conexão NVMe:
Um drive M.2 não é mais rápido apenas por causa de seu fator de forma. Geralmente, as unidades M.2 usam o protocolo NVMe porque já se conectam via PCI-E.
Se você estiver no mercado para uma unidade NVMe, verifique se a unidade M.2 que você vê claramente tem NVMe em sua descrição ou título e não em SATA.
Resumo - você deve obter o SATA 3 ou o NVMe?
Se você estiver atualizando de um disco rígido tradicional, o SATA 3 e o NVMe oferecerão melhorias espetaculares. O NVMe normalmente é mais caro que o SATA 3, o que é um problema, já que os SSDs padrão SATA 3 já são caros o suficiente.
Os NVMes também são úteis apenas para transferências de arquivos maiores, portanto, a menos que você mova regularmente arquivos grandes para edição de fotos e vídeos ou encontre muita coisa em uma unidade NVMe, também poderá usar um SSD SATA 3 padrão, pois poderá obter um tamanho muito maior pelo mesmo preço.
Além disso, para jogos, o NVMe e o SATA 3 oferecem velocidades de inicialização muito semelhantes. Ambos são tão rápidos que outros hardwares, como desempenho de RAM e CPU, acabam sendo o gargalo.
Felizmente, isso resume a diferença entre SATA 3 e NVMe e deixa claro como o M.2 também se encaixa na equação.
Abaixo está um rápido resumo de tudo o que abordamos até agora.
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