Conector m 2 para unidades ssd. ¿Qué tipos de SSD hay? Considere PCI-Express, M.2, mSATA y SATA Express. Desarrollo de la interfaz SATA

Tanto en el pasado como en este año, los artículos sobre SSD pueden comenzar con seguridad con el mismo pasaje: "El mercado de unidades de estado sólido está al borde de cambios importantes". Durante muchos meses, hemos estado esperando el momento en que los fabricantes finalmente comiencen a lanzar modelos fundamentalmente nuevos de SSD masivos para computadoras personales, que utilizarán un bus PCI Express más rápido en lugar de la interfaz SATA 6 Gb / s habitual. Pero el momento brillante en que el mercado se inunda con soluciones nuevas y notablemente más de alto rendimiento, todo se pospone y pospone, principalmente debido a los retrasos en traer a la mente los controladores necesarios. Los mismos modelos individuales de SSD de consumo con un bus PCI Express, que sin embargo están disponibles, siguen siendo claramente experimentales por naturaleza y no pueden impresionarnos con su velocidad.

Estando en una expectativa tan lánguida de cambios, es fácil perder de vista otros eventos que, si bien no tienen un impacto fundamental en toda la industria, son importantes e interesantes. Nos acaba de pasar algo similar: tranquilamente en el mercado de los SSD de consumo empezaron a extenderse nuevas tendencias, a las que apenas habíamos prestado atención hasta ahora. Los SSD de un nuevo formato, M.2, comenzaron a aparecer a la venta en grandes cantidades. Hace un par de años, este factor de forma se discutió solo como un estándar prometedor, pero durante el último año y medio, ha logrado ganar una gran cantidad de seguidores entre los desarrolladores de plataformas y los fabricantes de SSD. Como resultado, las unidades M.2 no son poco comunes hoy en día, sino una realidad cotidiana. Son producidos por muchos fabricantes, se venden libremente en las tiendas y se instalan en todas partes en las computadoras. Además, el formato M.2 ha logrado ganarse un lugar no solo en los sistemas móviles, para los que originalmente estaba destinado. Muchas placas base de escritorio de hoy en día también están equipadas con una ranura M.2, como resultado de lo cual, tales SSD están penetrando activamente, incluidas las computadoras de escritorio clásicas.

Con todo esto en mente, hemos llegado a la conclusión de que es necesario prestar mucha atención a los SSD M.2. A pesar de que muchos modelos de tales unidades flash son análogos a los SSD SATA habituales de 2,5 pulgadas, que nuestro laboratorio prueba regularmente, también hay productos originales entre ellos que no tienen gemelos del factor de forma clásico. Por lo tanto, decidimos ponernos al día y realizar una prueba resumida unificada de las capacidades más populares de 128 y 256 GB disponibles en las tiendas nacionales SSD M.2. La compañía de Moscú nos brindó asistencia en la implementación de esta empresa " Respecto”, que ofrece una gama extremadamente amplia de SSD, incluso en el factor de forma M.2.

⇡ Unidad y Diversidad del Mundo M.2

Las ranuras y tarjetas M.2 (anteriormente denominadas Next Generation Form Factor - NGFF) se diseñaron originalmente como un reemplazo más rápido y compacto para mSATA, un estándar popular utilizado por las unidades de estado sólido en varias plataformas móviles. Pero a diferencia de su predecesor, M.2 ofrece fundamentalmente más flexibilidad tanto en términos lógicos como mecánicos. El nuevo estándar describe varias opciones para la longitud y el ancho de las tarjetas, y también le permite usar interfaces SATA y PCI Express más rápidas para conectar unidades de estado sólido.

No hay duda de que PCI Express reemplazará las interfaces de disco a las que estamos acostumbrados. El uso directo de este bus sin complementos adicionales le permite reducir la latencia al acceder a los datos y, debido a su escalabilidad, aumenta significativamente el rendimiento. Incluso dos carriles PCI Express 2.0 son capaces de proporcionar velocidades de transferencia de datos notablemente más altas en comparación con la interfaz SATA de 6 Gb/s habitual, y el estándar M.2 le permite conectarse a un SSD utilizando hasta cuatro carriles PCI Express 3.0. La base para el crecimiento del ancho de banda así establecida conducirá a una nueva generación de SSD de alta velocidad capaces de cargar más rápido el sistema operativo y las aplicaciones, así como una latencia más baja cuando se mueven grandes cantidades de datos.

interfaz SSD Ancho de banda teórico máximo Rendimiento real máximo (estimado)
SATAIII 6 GB/s (750 MB/s) 600 MB/s
PCIe 2.0x2 8 Gbps (1 GB/s) 800 MB/s
PCIe 2.0 x4 16 Gbps (2 GB/s) 1,6 GB/s
PCIe 3.0 x4 32 Gbps (4 GB/s) 3,2 GB/s

Formalmente, el estándar M.2 es una versión móvil del protocolo SATA Express descrito en la especificación SATA 3.2. Sin embargo, en los últimos dos años, M.2 se ha extendido mucho más que SATA Express: los conectores M.2 ahora se pueden encontrar en las placas base y las computadoras portátiles actuales, y los SSD en el factor de forma M.2 están ampliamente disponibles para la venta. SATA Express no puede presumir de tal apoyo de la industria. Esto se debe en parte a la mayor flexibilidad de M.2: dependiendo de la implementación, esta interfaz puede ser compatible con dispositivos que utilicen los protocolos SATA, PCI Express e incluso USB 3.0. Además, en su versión máxima, M.2 admite hasta cuatro líneas PCI Express, mientras que los conectores SATA Express son capaces de transmitir datos por solo dos de esas líneas. En otras palabras, hoy en día son las ranuras M.2 las que parecen no solo convenientes, sino también una base más prometedora para futuros SSD. No solo son adecuados para aplicaciones móviles y de escritorio, sino que también ofrecen el mayor rendimiento de todas las opciones de conectividad SSD de consumo existentes.

Sin embargo, dado que la propiedad clave del estándar M.2 es la variedad de sus tipos, debe tenerse en cuenta que no todas las unidades M.2 son iguales, y su compatibilidad con varias versiones de las ranuras correspondientes es una historia aparte. Para empezar, las placas SSD M.2 disponibles comercialmente tienen 22 mm de ancho pero vienen en cinco longitudes: 30 mm, 42 mm, 60 mm, 80 mm o 110 mm. Esta dimensión se refleja en la marca, por ejemplo, el factor de forma M.2 2280 significa que la tarjeta de la unidad tiene un ancho de 22 mm y una longitud de 80 mm. Para las ranuras M.2, en cambio, se suele indicar una lista completa de dimensiones de tarjetas de disco con las que pueden ser físicamente compatibles.

La segunda característica que diferencia a las distintas variantes de M.2 son las “llaves” en la ranura ranurada y, por tanto, en la ranura de cuchilla de las tarjetas, que impiden la instalación de tarjetas de accionamiento en ranuras lógicamente incompatibles con ellas. Por el momento, M.2 SSD utiliza dos opciones para la ubicación de las teclas de las once posiciones diferentes descritas en la especificación. Dos opciones más han encontrado uso en tarjetas WLAN y Bluetooth en el factor de forma M.2 (sí, esto sucede, por ejemplo, el adaptador inalámbrico Intel 7260NGW), y siete posiciones clave están reservadas para el futuro.

Ranura M.2 con llave tipo B (Socket 2) Ranura M.2 con llave M (Socket 3)
Esquema

Ubicación clave Contactos 12-19 Contactos 59-66
Interfaces compatibles PCIe x2 y SATA (opcional) PCIe x4 y SATA (opcional)

Las ranuras M.2 solo pueden tener una clave de partición, pero las tarjetas M.2 pueden tener varias claves de muesca a la vez, lo que las hace compatibles con varios tipos de ranuras al mismo tiempo. La tecla tipo B, ubicada en lugar de los pines 12-19, significa que no hay más de dos carriles PCI Express conectados a la ranura. La tecla tipo M, que ocupa las posiciones de los pines 59-66, significa que la ranura tiene cuatro carriles PCI Express y, por lo tanto, puede proporcionar un mayor rendimiento. En otras palabras, una tarjeta M.2 no solo debe tener el tamaño correcto, sino también tener un diseño de teclas que sea compatible con la ranura. Al mismo tiempo, las teclas no solo limitan la compatibilidad mecánica entre varios conectores y placas de factor de forma M.2, sino que también cumplen otra función: su ubicación evita que las unidades se instalen incorrectamente en la ranura.

La información proporcionada en la tabla debería ayudar a identificar correctamente el tipo de ranura disponible en el sistema. Pero debe tener en cuenta que la posibilidad de acoplamiento mecánico de la ranura y el conector es solo una condición necesaria, pero no suficiente para su compatibilidad lógica completa. El hecho es que las ranuras con las teclas B y M se pueden usar no solo para la interfaz PCI Express, sino también para SATA, pero la ubicación de las teclas no proporciona información sobre su ausencia o presencia. Lo mismo ocurre con las ranuras para tarjetas M.2.

Conector de cuchilla tipo B Conector de cuchilla tipo M Conector de cuchillo con llaves tipo B y M
Esquema

Ubicación de la ranura Contactos 12-19 Contactos 59-66 Contactos 12-19 y 59-66
interfaz SSD PCIe x2 PCIe x4 PCIe x2, PCIe x4 o SATA
Compatibilidad mecánica Ranura M.2 con llave tipo B Ranura M.2 con llave M Ranuras M.2 con teclas Tipo B o Tipo M
Modelos comunes de SSD No Samsung XP941 (PCIe x4) La mayoría de los SSD M.2 SATA
Plextor M6e (PCIe x2)

Hay un problema más. Se encuentra en el hecho de que muchos desarrolladores de placas base ignoran los requisitos de las especificaciones e instalan las ranuras de teclas M más "geniales" en sus productos, pero solo se colocan dos de los cuatro carriles PCIe en ellos. Además, es posible que las ranuras M.2 disponibles en las placas base no sean compatibles con las unidades SATA. En particular, ASUS peca con su amor por instalar ranuras M.2 con funcionalidad SATA reducida. Los fabricantes de SSD responden adecuadamente a estos desafíos, muchos de los cuales prefieren hacer ambos cortes de llave en sus tarjetas a la vez, lo que hace posible instalar físicamente unidades en ranuras M.2 de cualquier tipo.

Como resultado, resulta que es imposible determinar las capacidades, la compatibilidad y la disponibilidad reales de la interfaz SATA en las ranuras y conectores M.2 solo con señales externas. Por lo tanto, la información completa sobre las características de la implementación de ciertas ranuras y unidades solo se puede obtener a partir de las características del pasaporte de un dispositivo en particular.

Afortunadamente, por el momento la gama de unidades M.2 no es tan amplia, por lo que la situación no ha tenido tiempo de confundirse por completo. De hecho, hasta ahora solo hay un modelo de unidad PCIe x2 M.2 en el mercado, el Plextor M6e, y un modelo PCIe x4, el Samsung XP941. Todas las demás unidades flash disponibles en las tiendas en el factor de forma M.2 utilizan el protocolo familiar SATA 6 GB / s. Al mismo tiempo, todos los SSD M.2 que se encuentran en las tiendas nacionales tienen dos recortes clave, en las posiciones B y M. La única excepción es Samsung XP941, que solo tiene una clave, en la posición M, pero no se vende en Rusia.

Sin embargo, si su computadora o placa base tiene una ranura M.2 y planea llenarla con una SSD, hay algunas cosas que debe verificar primero:

  • ¿Su sistema es compatible con SSD SATA M.2, SSD PCIe M.2 o ambos?
  • Si el sistema admite unidades M.2 PCIe, ¿cuántas líneas PCI Express están conectadas a la ranura M.2?
  • ¿Qué distribución de teclas en la tarjeta SSD permite la ranura M.2 del sistema?
  • ¿Cuál es la longitud máxima de una tarjeta M.2 que se puede instalar en su placa base?

Y solo después de que pueda responder definitivamente a todas estas preguntas, puede proceder a la selección de un modelo de SSD adecuado.

Crucial M500

La unidad de estado sólido Crucial M500 en formato M.2 es un análogo del conocido modelo de 2,5 pulgadas del mismo nombre. No existen diferencias arquitectónicas entre un pendrive “grande” y su homólogo M.2, lo que significa que estamos ante SSDs de bajo coste basados ​​en el popular controlador Marvell 88SS9187 y equipados con memoria flash de 20nm fabricada por Micron con 128 gigabits. núcleos Para colocar la unidad en una tarjeta M.2 que mide solo 22x80 mm, se utilizó un diseño más ajustado y chips de memoria flash con un empaquetamiento más denso de cristales MLC NAND. En otras palabras, el Crucial M500 difícilmente puede sorprender a nadie con su diseño de hardware, todo en él es familiar y lo ha sido durante mucho tiempo.

Para las pruebas, recibimos dos modelos, con una capacidad de 120 y 240 GB. Al igual que con los SSD de 2,5 pulgadas, sus capacidades se redujeron un poco en relación con los múltiplos habituales de 16 GB, lo que significa que hay un área libre más grande, que en este caso ocupa el 13 por ciento de la matriz de memoria flash total. Las versiones M.2 del Crucial M500 se ven así:

A pesar de que hace tiempo que aparecieron las unidades de estado sólido, es decir, las SSD, muchos usuarios apenas comienzan a conocerlas y a utilizarlas en sus equipos. Quizás esto se deba al alto precio y la pequeña capacidad, aunque son más rápidos que los discos estándar y funcionan mucho más rápido.

Antes de profundizar en los tipos de discos duros, sus tecnologías de fabricación, tipos de memoria y controladores, es necesario centrarse en el factor de forma (tamaño). Cada uno de los dispositivos tiene un tamaño diferente, tiene sus propios conectores de conexión y se utiliza de formas completamente diferentes. Si un SSD de 2,5 pulgadas no plantea ninguna duda, ya que es similar en tamaño y ubicación de los conectores a los discos duros convencionales, entonces otras variedades plantean muchas dudas.

Hoy hablaremos de dispositivos como las unidades SSD M.2, qué son, cuáles son sus características y ventajas. Este es un estándar relativamente nuevo que, según muchos expertos, es una solución revolucionaria. Echemos un vistazo más de cerca a este tema y descubramos la mayor cantidad de información posible.

Desarrollo de la interfaz SATA

La interfaz SATA se ha convertido en un buen reemplazo para PATA, reemplazando el cable ancho con una opción más compacta, delgada y conveniente. La tendencia principal de su desarrollo fue el deseo de compacidad, y esto es bastante normal. Incluso la nueva interfaz requería una variación que permitiera su uso en dispositivos móviles y donde existan requerimientos especiales por el tamaño de los componentes.

Por lo tanto, se creó mSATA: la misma interfaz, solo que con dimensiones más compactas. Pero no vivió mucho y fue reemplazado rápidamente por uno completamente nuevo: el conector M.2, que tenía capacidades aún mayores. No por error, no hay palabra SATA en la abreviatura, ya que la nueva versión no se aplica a este estándar. Hablaremos de esto con más detalle más adelante.

Lo único que hay que decir es que la unidad SSD M.2 se conecta sin cables y cables de alimentación, gracias a lo cual su uso se vuelve lo más cómodo posible y permite que la computadora sea aún más compacta. Este es uno de sus principales beneficios.

Descripción general de la interfaz M.2

M.2 es un conector en una tarjeta de expansión instalada en una ranura PCI-Express o en la placa base misma. Puede instalar no solo SSD M.2 en él, sino también otros módulos, incluidos Bluetooth y Wi-Fi. El alcance de este conector es bastante amplio, lo que lo hace increíblemente conveniente y útil.


Cuando actualice su computadora, asegúrese de prestarle atención e instale una placa base con este conector, incluso si aún no planea instalar un SSD con esta interfaz.

Sin embargo, si tiene una placa base bastante antigua y no desea cambiarla, por ejemplo "GA-P75-D3" con una ranura M2 faltante, pero tiene PCI-E 3.0, que tiene una tarjeta de video y un PCIe ranura x4. En este caso, puede instalar un SSD en PCIe x4 a través de un adaptador especial, pero su velocidad será ligeramente inferior.

Absolutamente todas las unidades SSD M.2 tienen un montaje empotrado en conectores M.2. Este factor de forma proporciona el máximo rendimiento con el mínimo consumo de recursos y está diseñado para la mejora tecnológica de los discos duros en el futuro.


Además, como se mencionó anteriormente, no se necesitan cables ni bucles para la conexión, que generalmente solo ocupan espacio adicional. Para comenzar a trabajar con el dispositivo, simplemente insértelo en el conector.

Tecla M y tecla B

Los discos duros actuales, incluidas las unidades de estado sólido, están conectados al bus SATA. El ancho de banda máximo del cual es de 6 Gb/s, es decir, aproximadamente 550-600 Mb/s. Para una unidad convencional, esta velocidad es simplemente inalcanzable, pero las unidades SSD pueden alcanzar velocidades mucho más altas sin ningún problema. Solo su instalación no tiene ningún sentido si la interfaz no puede "bombear" datos a una velocidad superior a la que está diseñada.

En vista de esto, se hizo posible utilizar el bus PCI-Express con un mayor ancho de banda:

  1. PCI Express 2.0. Tiene dos líneas (PCI-E 2.0 x2), se caracteriza por un rendimiento de hasta 8Gb/s, o unos 800Mb/s.
  2. PCI Express 3.0. Tiene cuatro carriles (PCI-E 3.0 x4), con un ancho de banda de 32 Gb/s, o alrededor de 3,2 Gb/s.

La interfaz que se utiliza para conectar un dispositivo en particular determina la posición del puente.


Actualmente, las unidades SSD M.2 tienen las siguientes opciones clave:

  1. Tecla B "Socket2" (incluye soporte para PCI-E ×2, SATA, Audio, USB y otros módulos).
  2. Tecla M "Socket3" (incluye soporte para PCI-E ×4 y SATA).

Por ejemplo, tomamos una placa base con un conector M.2 con una tecla M. Es decir, se utiliza el bus PCIe ×4. ¿Puedo instalar un SSD SATA en él? Esta es una pregunta interesante que intentaremos responder.

Debe abrir la información de la placa base y ver si es compatible con M.2 SATA o no. Digamos que el fabricante dice que sí. En este caso, compra una unidad SSD que se creó originalmente para PCIe × 4, y no debería surgir absolutamente ningún problema al conectarse.


Al elegir una placa base, asegúrese de prestar atención a si el M.2 es compatible con el bus SATA para que se pueda usar cualquier disco duro.

Resumamos todo lo anterior y resumamos:

  1. M.2 es simplemente un factor de forma diferente (conector y tamaño) de las unidades de estado sólido. Todas las placas base que están equipadas con esta ranura utilizan el bus PCI-E x4.
  2. El tipo de bus utilizado por el variador depende de las claves. Por lo general, se utiliza un bus PCI-Express (clave M) o SATA (clave M + B). La posibilidad de conectar un SSD con interfaz SATA debe estar indicada en las características de la placa base.

Especificación de tamaño: 2260, 2280 y otros

A menudo, al revisar las especificaciones de la placa base de una computadora o computadora portátil, puede encontrar la siguiente línea "1 x M.2 Socket 3, con clave M, tipo 2260/2280": significa que 1 ranura M.2 con una M clave y se utiliza un tamaño de 2260/2280. Los primeros dos dígitos "22" - significan el ancho en "mm", los segundos dos dígitos "60" - esta es la longitud. Por lo tanto, si elige, digamos, Transcend TS128GMTS600, con una longitud de "60 mm" y un ancho de "22 mm", entonces no habrá problemas con su instalación.

Pero incluso si toma el Kingston SHPM2280P2/480G con el tipo “2280”, y dado que las especificaciones de la placa base admiten este tipo de unidad, no será difícil instalarlo.

La placa base puede admitir muchos tamaños de módulos instalados y, en este caso, se colocan tornillos de fijación, que están diseñados para cada longitud de barra.

tecnología NVMe

La antigua generación de unidades SSD y magnéticas convencionales utiliza el protocolo AHCI, que se creó hace relativamente mucho tiempo y todavía es compatible con muchos sistemas operativos. Pero con la llegada de SSD más modernos y rápidos, no puede hacer frente a su tarea y no puede usar todas sus capacidades al máximo.

El protocolo NVMe se creó como una solución a este problema. Se caracteriza por la mayor velocidad, la menor latencia y utiliza un mínimo de recursos del procesador al realizar operaciones.


Para que los medios funcionen con esta tecnología, debe soportarla, por lo tanto, al elegir, preste especial atención a esto, al igual que la placa base (debe soportar el estándar UEFI).

Resumiendo

Después de revisar el SSD M.2, podemos decir que este es el factor de forma más compacto de los dispositivos de estado sólido. Y si es compatible con la placa base, se recomienda usarlo.


Veamos algunos que te ayudarán a tomar la decisión correcta. Entonces, antes que nada, al comprar, debe prestar atención a los siguientes puntos:

  1. ¿La placa base tiene la ranura M.2 requerida y qué tamaño de módulos admite (2260, 2280, etc.).
  2. El tipo de clave que utiliza la ranura (M, B o B+M).
  3. ¿La placa base es compatible con la interfaz SATA o PCI-E y qué versión se utiliza (por ejemplo, PCIe 3.0 4x).
  4. Si el sistema operativo, el propio SSD y la placa base son compatibles con los protocolos AHCI o NVMe.

Efectivamente, respondiendo a la pregunta de cuál es mejor, un SSD con conector estándar o M.2, está claro que debes elegir la segunda opción con soporte NVMe e instalarlo en PCIe 3.0×4.

Esto no solo liberará más espacio al reducir la cantidad de cables, sino que también aumentará la velocidad de transmisión, la velocidad del sistema y el rendimiento. Lo principal es que hará que trabajar en la computadora sea más cómodo, agradable y eficiente.

Se vuelve cada vez más popular debido a los numerosos beneficios. Son diminutos y no ocupan mucho espacio en una computadora portátil, mini PC o computadora de escritorio (se instalan directamente en la placa base), pero al mismo tiempo, le permiten alcanzar velocidades que no están disponibles con "normales". SSD de 2,5 pulgadas.

Debe saber que las unidades SSD M.2 están disponibles en varios formatos (pueden variar en longitud), así como en dos variaciones principales: usar la interfaz SATA (más barata y más lenta) y usar la interfaz PCI Express/NVMe (más cara y más lenta). más rápido). La interfaz SATA utilizada actualmente permite un rendimiento máximo de 6 Gb/s, mientras que PCIe x4 hasta 32 Gb/s, por lo que la diferencia de rendimiento puede ser muy grande, al igual que el precio.

Por cierto, vale la pena mencionar la memoria Intel Optane (que no debe confundirse con Intel Optane SSD), que tiene el formato de medios M.2, pero sirve para acelerar el funcionamiento de las unidades HDD. Esta tecnología solo funciona en las plataformas Intel más nuevas, pero funciona sorprendentemente bien, lo que permite un aumento significativo en la velocidad de los discos magnéticos.

Los conectores M.2 en las placas base pueden admitir ambos estándares, o solo uno; vale la pena verificar antes de comprar, para que, por ejemplo, no intente instalar una unidad PCIe / NVMe en un conector M.2 solo SATA. Vale la pena señalar que también puede conectar unidades M.2 PCIe en el puerto U.2 (a través de un adaptador) y en la ranura PCI Express.

A continuación se presentan como diseños SSD más eficientes, que utilizan el bus PCI Express x4 3.0 (NVMe), así como modelos más económicos/menos potentes que utilizan el estándar SATA.


SSD M.2 económico

Entre las unidades M.2 baratas, ¿cómo puede encontrar diseños que usen SATA y PCIe? Las capacidades de los primeros están cerca de las unidades SSD de 2,5 pulgadas, pero el tamaño habla a su favor, así como el hecho de que algunas computadoras pueden no admitir unidades M.2 NVMe.

WD Green PC SSD G2 (120 GB)

La serie WD Green PC SSD G2 es una de las opciones M.2 más económicas. Basado en la interfaz SATA, el modelo de 120 GB alcanza un rendimiento de lectura de 545 MB/s y escritura de 430 MB/s. El fabricante usó aquí un controlador Silicon Motion SM2246XT de 4 canales y celdas de memoria Toshiba 3D TLC NAND (pero sin memoria caché).

Características principales:

  • Formato de disco: M.2 2280
  • Capacidad: 120GB
  • Interfaz de disco: SATA III
  • Velocidad de escritura: 430 MB/s
  • Velocidad de lectura: 545 MB/s
  • Celdas de memoria: Toshiba 3D TLC NAND

ADATA XPG SX6000 (128 GB)

El ADATA XPG SX6000 es, a su vez, uno de los medios SSD M.2 más económicos que utilizan PCIe 3.0 x2. El fabricante utilizó aquí un controlador de 4 canales Realtek RTS5760 y una moderna memoria 3D TLC NAND. Las velocidades reclamadas alcanzan los 730/660 MB/s. Se proporciona una garantía de hasta 5 años, pero está limitada por el factor TBW (75 TB de datos escritos).

Vale la pena señalar que los modelos de 256 GB y 512 GB no solo son asequibles, sino también mucho más rápidos (1000/800 MB/s).

Características principales:

  • Formato de disco: M.2
  • Capacidad: 128GB
  • Interfaz: PCI-Express 3.0 x2 (NVMe), PCIe 3.0 x2/NVMe 1.2
  • Velocidad de escritura: 660 MB/s
  • Velocidad de lectura: 730 MB/s

ADATA último SU800 M.2 (250 GB)

Las unidades ADATA Ultimate SU800 M.2 tienen una muy buena relación calidad-precio. Se utilizan modernas celdas de memoria 3D TLC Nand y un controlador Silicon Motion SM2258 de 4 canales.

Es una unidad SATA, por lo que el rendimiento es idéntico al de la versión de 2,5 pulgadas, con velocidades de lectura de hasta 560 MB/s y velocidades de escritura de hasta 520 MB/s. Se proporciona una garantía de 3 años, pero no está limitada por el factor TBW. Junto con el disco, recibimos el paquete de software Acronis True Image HD.

Características principales:

  • Capacidad: 256GB
  • Interfaz: SATA III M.2
  • Velocidad de escritura: 520 MB/s
  • Velocidad de lectura: 560 MB/s
  • Celdas de memoria: Micron 3D TLC NAND

SSD M.2 para portátil

En el caso de las computadoras portátiles, esta será a menudo la única unidad en la computadora, por lo que vale la pena cuidar la capacidad suficiente: no invierta en un SSD con una capacidad inferior a 240/256 GB. También debemos prestar atención al tipo de interfaz: si el medio es compatible con la interfaz SATA o PCIe, y qué formato (más largo, 2280 o más corto, 2260 o 2242).

Crucial MX500 M.2 (250 GB)

MX500, la última generación de SSD SATA de Crucial, es otro éxito en el segmento de rendimiento de gama media. La versión M.2 de la unidad funciona bastante bien, con velocidades declaradas que alcanzan los 560 MB/s para lectura y 510 MB/s para escritura de datos. Crucial ofrece una garantía de 5 años (limitada a 100 TB TBW).

Características principales:

  • Formato de disco: M.2 2280
  • Capacidad: 250GB
  • Interfaz: SATA III
  • Velocidad de escritura: 510 MB/s
  • Velocidad de lectura: 560 MB/s
  • Celdas de memoria: Micron 3D TLC NAND

Trascender MTS420 (240 GB)

Transcend MTS420 en versión de 240GB es una muy buena sugerencia para los usuarios que necesitan medios de formato pequeño 2242 M.2 El fabricante ha indicado velocidades máximas de 560 MB/s de lectura y 500 MB/s de escritura. Vale la pena señalar que muchos otros discos en este formato se caracterizan por peores características. El fabricante da una garantía de 3 años en él.

Características principales:

  • Formato de disco: M.2 2242
  • Capacidad: 240GB
  • Interfaz: SATA III
  • Velocidad de escritura: 500 MB/s
  • Velocidad de lectura: 560 MB/s
  • Celdas de memoria: Micron 3D TLC NAND

ADATA XPG SX8200 (480 GB)

Esta es una buena sugerencia para los usuarios de computadoras portátiles que pueden instalar medios SSD con formato M.2 2280 PCIe en su máquina. Si el portátil cuenta con un conector M.2 PCIe 3.0 x4, las velocidades serán de 3200 MB/s en lectura y 1700 MB/s en escritura. La unidad XPG SX8200 está cubierta por una garantía del fabricante de 5 años.

Características principales:

  • Formato de disco: M.2 2280
  • Capacidad: 480GB
  • Velocidad de escritura: 1700 MB/s
  • Velocidad de lectura: 3200 MB/s
  • Celdas de memoria: Micron 3D TLC NAND

Los mejores SSD M.2

Las mejores unidades M.2 tienen un rendimiento sorprendente y su eficiencia está cerca del límite de la interfaz PCI Express (la mejor de las unidades presentadas aquí alcanza la velocidad máxima 3,5 GB por segundo). Obviamente, esto se refleja en el alto precio. Dichos discos se pueden recomendar a profesionales, por ejemplo, aquellos que trabajan con proyectos de video complejos en resolución 4K.

GOODRAM IRDM último (480 GB)

IRDM Ultimate 480 GB es una buena oferta para los usuarios más exigentes. Es importante destacar que el kit incluye un adaptador para una ranura PCI Express. El fabricante también instaló un disipador de calor que protege la unidad contra el sobrecalentamiento. Incorpora un controlador Phison PS5007-E7 de 8 canales y celdas de memoria duraderas Toshiba A19 MLC NAND. Las velocidades máximas alcanzan los 2900/2200 MB/s. La serie IRDM Ultimate está cubierta por una garantía del fabricante de 5 años sin limitación de escritura de datos.

Características principales:

  • Formato de disco: M.2 2280 / AiC HHHL
  • Capacidad: 480GB
  • Interfaz: PCIe 3.0 x4/NVMe 1.2
  • Velocidad de escritura: 2200 MB/s
  • Velocidad de lectura: 2900 MB/s
  • Celdas de memoria:Toshiba A19 MLC NAND

Intel SSD 760p (512 GB)

El Intel SSD 760p es un SSD eficiente para computadoras de escritorio y portátiles modernas que utilizan el conector M.2 y la interfaz PCIe 3.0 x4. A bordo hay un controlador Silicon Motion SM2262 y celdas de memoria IMFT 3D TLC NAND. Las velocidades máximas son de 3230 MB/s en lectura y 1625 MB/s en escritura. El fabricante ofrece una garantía de 5 años para las unidades, pero limitada a TBW (288 TB de grabación).

Características principales:

  • Formato de disco: M.2
  • Capacidad: 512GB
  • Interfaz: PCI-Express 3.0 x4 (NVMe)
  • Velocidad de escritura: 1625 MB/s
  • Velocidad de lectura: 3230 MB/s
  • Celdas de memoria: IMFT 3D TLC NAND

Samsung SSD 970 EVO (500 GB)

El SSD 970 EVO es la tercera generación de medios de almacenamiento PCIe M.2 de alta velocidad de Samsung. Los modelos 970 EVO están diseñados para usuarios que buscan soluciones muy rápidas, pero no de gama alta: esta es la combinación que encontraremos en los modelos 970 PRO. La velocidad de lectura declarada alcanza los 3400 MB / sy escribe - 2300 MB / s. Los discos duros de la serie 970 EVO están cubiertos por una garantía del fabricante de 5 años - recordamos que el período de garantía en los modelos anteriores de la 960 EVO era de solo 3 años.

Características principales:

  • Formato de disco: M.2 2280
  • Capacidad: 500GB
  • Interfaz: PCIe 3.0 x4/NVMe 1.3
  • Velocidad de escritura: 2300 MB/s
  • Velocidad de lectura: 3400 MB/s
  • Celdas de memoria: Samsung TLC V-NAND

Samsung SSD 970 PRO (1 TB)

El Samsung 970 PRO de 512 GB es el SSD PCIe M.2 de almacenamiento superior absoluto diseñado para profesionales. El fabricante usó memoria MLC V-NAND ultra confiable aquí, por lo que los usuarios no pueden temer por sus datos. Es difícil exprimir aún más la interfaz PCIe 3.0 x4, por lo que el soporte alcanza velocidades de 3500 MB/s en lectura y 2300 MB/s en escritura. Los discos duros de la serie 970 PRO están respaldados por una garantía del fabricante de 5 años.

Características principales:

  • Formato de disco: M.2 2280
  • Capacidad: 1000GB
  • Interfaz: PCIe 3.0 x4/NVMe 1.3
  • Velocidad de escritura: 2700 MB/s
  • Velocidad de lectura: 3500 MB/s
  • Celdas de memoria: Samsung MLC V-NAND

Buenos días.

Desde hace varios años, las disputas sobre los beneficios del uso de unidades SSD se han hundido en el olvido; ahora se recomienda instalarlo para todos: no solo jugadores o programadores profesionales, sino también usuarios comunes. La ventaja en el rendimiento del disco es enorme: ¡5-10 veces!

Sin embargo, ahora hay bastantes unidades SSD que difieren en tamaño (nota: factor de forma): si no hay tantas preguntas con una SSD de factor de forma de 2,5 pulgadas (tamaño clásico, se parece a un disco duro), ¡entonces no hay tantas preguntas con el SSD "novedoso" M2 es un verdadero desastre!

En realidad, en este artículo quería analizar las cosas más básicas sobre las unidades SSD M2: qué unidad es adecuada para mí, qué interfaz se usa, qué tipo de 2242, 2260, 2280 es y la "M", "B", Teclas "B & M" en la etiqueta de la unidad. ..

Elegir un SSD M2: Lidiar con la confusión

En muchas computadoras portátiles y computadoras nuevas, el nuevo conector M2 se ha vuelto cada vez más común en la placa base (¡lo cual no es sorprendente!). Después de todo, reemplazó las interfaces: mSATA, mini PCI Express.

Y aquí quiero señalar de inmediato la ventaja de la interfaz M2: le permite prescindir de cables de alimentación, bucles separados y otras cosas buenas (de hecho, ¡le permite conectar dispositivos simplemente insertando una tarjeta en la ranura!) . Además, es más pequeño que el mismo mSATA. Todo esto en un compartimento permite que M2 se use en dispositivos más móviles y compactos, lo que lo hace más conveniente y popular.

Agregaré que puede usar el M2 para instalar un adaptador de Wi-Fi, módems 3G / 4G, un módulo Bluetooth y otros dispositivos. (Nota: es solo que mucha gente piensa que M2 se usa exclusivamente para SSD)

¡De paso!

La interfaz M2 se denominó en un momento NGFF (factor de forma de próxima generación). En algunas tiendas y algunos fabricantes de unidades, hay SSD M2 con esta marca.

cual es la confusion

1) SATA y PCIe

El formato M2, por supuesto, es innegablemente prometedor, pero no todo es fácil con él. Debo decir de inmediato que se divide en dos grandes tipos: SATA y PCIe (y cada uno de estos tipos se divide en varios subtipos).

¿Por qué se hizo esto? M2, como dije anteriormente, fue concebido como una interfaz universal que reemplazará a los obsoletos mSATA y mini PCIe. Pero, el hecho es que el ancho de banda de SATA III es de 6 Gb / s, y la unidad SSD M2 PCIe es capaz de proporcionar velocidades de hasta 32 Gb / s (¡debe estar de acuerdo, la diferencia es significativa!).

añadiré que M.2 PCIe varía en velocidad según el número de carriles. Entonces, por ejemplo, PCI Express 2.0 con dos líneas (conocido como PCI-E 2.0 x2) proporciona velocidades de hasta 8 Gb / s, PCI Express 3.0 con cuatro líneas (PCI-E 3.0 x4) proporciona los codiciados 32 Gb / s.

La buena noticia es que la mayoría de los dispositivos (digamos, computadoras portátiles) solo admiten un tipo de unidad, como una SSD M2 SATA III. Aquellos. al elegir, debe tener mucho cuidado con lo que admite el dispositivo (pero un par de palabras sobre esto a continuación).

2) Dimensiones de accionamiento 2242, 2260 y 2280

Otro punto importante: las unidades M2 (tanto SATA como PCIe) pueden ser de diferentes tamaños. Hay tres de ellos: 2242, 2260 y 2280.

Los primeros dos dígitos (22) son el ancho de la unidad, el segundo (42, 62 u 80) es su longitud (vea la captura de pantalla a continuación como ejemplo).

La conclusión es que diferentes placas base admiten diferentes tamaños de unidades. Y si aún se puede insertar un disco de menor longitud en la ranura, entonces si es más largo, esto es un desastre ...

Sin embargo, observo que ahora hay discos universales a la venta, de 80 mm de largo, que puede cortar usted mismo a la longitud deseada (nota: todos los microcircuitos necesarios están ubicados en una longitud de 42 mm).

3) Claves

Las claves son contactos y su ubicación en el disco. Hay tres tipos de teclas: "M", "B" y la universal "B&M" (ejemplo ilustrativo a continuación). Antes de comprar una unidad, debe saber qué clave admite su dispositivo.

Discos con llaves diferentes, un buen ejemplo

Claves en unidades SSD M2: interfaz, compatibilidad mecánica, esquema

Toda la "sal" que tienen estas llaves es esa, por ejemplo, un tapete. La placa de zócalo PCIe x2 usa la tecla "B", ¡pero hay SSD M2 SATA que también usan la tecla "B"! Por supuesto, si conecta una unidad de este tipo a una placa base con un zócalo PCIe x2, ¡no funcionará!

4) tecnología NVMe

Las unidades antiguas utilizan el protocolo AHCI, pero con la llegada de unidades más rápidas, ha dejado de hacer frente a su tarea (no permite utilizar las características de velocidad máxima de las unidades). Para resolver este problema, se ha lanzado un nuevo protocolo: NVMe.

Proporciona mayor velocidad, requiere menos recursos del procesador durante las operaciones de lectura/escritura y tiene mucha menos latencia. Para que su SSD funcione con este protocolo, preste atención a si su tapete. pago por esta tecnología.

Resultados (lo que hay que saber antes de comprar un SSD M2, para no caer en los "tontos"):

  1. qué interfaz admite su placa base (PCI-E 2.0 x4, PCI-E 3.0 x2, PCI-E 3.0 x4, SATA III);
  2. dimensiones de la unidad SSD M2 que se puede instalar (2280, 2260, 2242);
  3. una clave compatible con su placa base (por lo general, las unidades SATA vienen con una clave "M&B" y PCIe x4 con una clave "M");
  4. es compatible con mat? a bordo de la tecnología NVMe (si es así, entonces naturalmente, y la unidad debe comprarse con soporte NVMe).

Solo después de responder estas pocas preguntas, puede elegir el SSD M2 que funcionará para usted.

Actualización del 27/01/2019. Ahora han empezado a salir a la venta portátiles (y placas base) con puertos universales, a los que se pueden conectar SSD tanto PCI-E como SATA M2.

¿Vale la pena el juego? ¿Debería cambiar a SSD...

Muchas personas a menudo preguntan si vale la pena cambiar a un SSD, ¿es realmente tan significativa la diferencia?

Como ejemplo, mostraré una prueba comparativa de varios discos instalados en mis portátiles/PC. La primera prueba es SSD M2 (NVMe), la segunda es SSD M2 (SATA III), la tercera es un HDD clásico.

SSD (NVMe, SATA), prueba de velocidad de HDD | Se puede hacer clic (Crystal DiskMark - utilidad de prueba)

¡Nota! En las capturas de pantalla se ven pruebas sintéticas. En el trabajo real (al cargar el sistema operativo, ejecutar juegos, trabajar con software): muchos de los usuarios promedio notan una gran diferencia entre HDD y SSD (SATA), pero apenas notan entre SSD (NVMe) y SSD (SATA).

Presta atención a la primera línea. Velocidad de lectura (Read) 2591 MB/s versus 73 MB/s - ¡30÷35 veces la diferencia! Aquellos. si antes, antes de instalar el SSD (NVMe), Windows se cargó en 1 minuto, ¡ahora son menos de 10 segundos!

No me refiero a otros programas: Word, navegadores, reproductores, etc. ¡ejecútelos instantáneamente, inmediatamente después de hacer doble clic en el acceso directo!

¡Suma!

Cómo verificar la velocidad del disco: HDD, SSD. Prueba, determinando la diferencia de velocidad entre SSD y HDD, ¿vale la pena cambiar a una unidad de estado sólido? -

¿Cómo averiguo qué SSD M2 admite mi compañero? tablero que elegir

Una pregunta muy popular. Para empezar, quiero decir que no confíes en ninguna utilidad para ver las características de la PC. El hecho es que pueden mostrar la presencia de una ranura M2, pero en realidad puede que no esté en la placa. (es decir, hay un lugar en el tablero para ello, pero no hay una ranura física)!

Y así, más al grano...

1) Opción número 1: mira el tapete en sí. junta.

Si en su estera. la placa tiene un conector M2; luego, en la mayoría de los casos, hay una marca al lado, mediante la cual puede encontrar la información necesaria (ejemplo a continuación). Además, asegúrese inmediatamente de que este conector esté físicamente presente (lo cual es importante antes de comprar una unidad).

2) Opción número 2: consulte el sitio web del fabricante

Conociendo el modelo de placa base (o portátil), puedes ir a la web de su fabricante y ver las características. Por cierto, algunas placas base ahora se están haciendo universales, lo que puede admitir varios tipos de unidades SSD M2 (los usuarios de computadoras portátiles son menos afortunados en este caso, porque la mayoría de las veces admiten un tipo específico).

Alfombra de características. tableros en el sitio web del fabricante

3) Opción número 3: vea una descripción general de una computadora portátil específica (placa base).

Muchas tiendas y usuarios (que ya han comprado este hardware) suelen hacer reseñas de las que puedes sacar los datos necesarios. No obstante, recomiendo reforzarlas también con las dos primeras opciones (porque decir, compruébalo tú mismo).

Las adiciones son bienvenidas...

Conector M.2 (anteriormente conocido como factor de forma de próxima generación y NGFF) es una especificación incluida en el estándar SATA 3.2 para dispositivos informáticos y sus conectores, aprobada por la Organización Internacional Serial ATA (SATA-IO) para tabletas y computadoras delgadas. Diseñado para reemplazar los ya obsoletos formatos SATA, mSATA y Mini PCI-E. La innovación clave de M.2 (NGFF) fue la compatibilidad con la transferencia de datos a través de la línea PCI Express 3.0 con un ancho de banda teórico total de hasta 32 Gb/s. Lo cual es casi 6 veces más de lo que permitía el estándar SATA 3.0.

Las tarjetas de expansión M.2 pueden proporcionar varias funciones, como Wi-Fi, Bluetooth, navegación por satélite, radio NFC, radio digital, Wireless Gigabit Alliance (WiGig), WAN inalámbrica (WWAN) y otras. Los módulos M.2 se utilizan a menudo como unidades flash de estado sólido (SSD) rápidas y compactas.

El uso de un nuevo formato de dispositivo hizo posible el uso del modo de energía mínima DevSleep, el mecanismo de administración de energía de informes de energía de transición, el mecanismo de información híbrida (que aumenta la eficiencia del almacenamiento en caché de datos en unidades híbridas) y Rebuild Assist (una función que acelera iniciar el proceso de recuperación de datos en matrices RAID).

Factor de forma y claves.

En pocas palabras, M.2 es una versión móvil del protocolo SATA Express descrito en la especificación SATA 3.2 para tabletas y computadoras delgadas. Esta interfaz puede ser compatible con SATA, PCI Express, USB 3.0, I2C y otros dispositivos. M.2 admite hasta cuatro carriles PCI Express 3.0, mientras que los conectores SATA Express solo transfieren datos a través de dos carriles PCI Express 2.0. Los tableros están disponibles en 4 anchos (12, 16, 22 y 30 mm) y 8 largos (16, 26, 30, 38, 42, 60, 80 y 110 mm).

Además de la longitud y el ancho de los dispositivos conectados a M.2, se describen los estándares para el grosor de los componentes en la placa. Además, montaje de una cara y de dos caras (Single Sided y Double Sided), dividido en 8 tipos más. Para facilitar la comprensión, a continuación se muestra una tabla:

El grosor de los componentes en la placa del dispositivo conectado a M.2 (las dimensiones están en milímetros).

Tipo de Arriba Abajo
S1 1.20 No permitido
S2 1.35 No permitido
S3 1.50 No permitido
D1 1.20 1.35
D2 1.35 1.35
D3 1.50 1.35
D4 1.50 0.70
D5 1.50 1.50

Para indicar el tipo M.2, los dispositivos se marcan con un código según el esquema WWLL-HH-K-K o WWLL-HH-K, donde WW y LL son las dimensiones del módulo en ancho y largo en milímetros. HH codifica si el módulo es de una cara o de dos caras, así como la altura máxima permitida (grosor) de los componentes colocados en él, por ejemplo, "D2". La parte K-K denota cortes de llave. Si el módulo usa solo una llave, se usa una letra K. Si se usa K-K, entonces el módulo tiene 2 llaves.

Un diagrama con un desglose detallado de todos los valores de marcado con indicación de los valores.

A partir de 2018, los tamaños más populares son: ancho 22 mm, largo 80 o 60 mm (M.2-2280 y M.2-2260), raramente 42 mm. Muchas de las primeras unidades y placas base M.2 usaban la interfaz SATA, y los dongles son los más populares para ellos. B(SATA y PCIe x2). Las placas base modernas implementan en la ranura M.2 PCI Express 3.0 x4 y la clave correspondiente METRO(SATA y PCIe x4). Los dispositivos diseñados para su uso en enchufes con la tecla M no son eléctricamente compatibles con el enchufe B, y viceversa, a menos que se indique explícitamente. Aunque no es raro, como muestra la práctica, son físicamente compatibles (si se les da la vuelta). Para conectar tarjetas de expansión, como WiFi, se utilizan módulos de tamaño 1630 y 2230 y dongles. A o mi.

M.2: el tablero no solo debe ajustarse en tamaño, sino también tener una disposición de teclas compatible con la ranura. Las claves limitan la compatibilidad mecánica entre diferentes conectores y placas M.2 y evitan que las unidades se extravíen en una ranura.

En realidad, antes de comprar una placa de expansión, debe consultar con el fabricante el tipo de conector y las dimensiones compatibles (largo, ancho, grosor, ejecución de un lado y de dos lados).

¿Qué es Socket 1, Socket 2, Socket 3 en relación con los dispositivos M.2 (NGFF)?

De hecho, el concepto de socket también se utiliza para dispositivos M.2. Pienso en la creación de grupos de conectores M.2 en Socket 1,2,3 para simplificar la separación de dispositivos incompatibles. Dividiendo formalmente todos los tipos de dispositivos en 3 tipos fáciles de entender.

El principio de división se muestra claramente en la siguiente tabla:

Para instalación en una ranura M.2
Clave del conector Tamaño del módulo Grosor del módulo Conector clave en módulo

Toma 1

Normalmente, los módulos de comunicación (adaptadores WIFI, Bluetooth, NFC, etc.)

A, E 1630 S1, D1, S3, D3, D4 A, E, A+E
A, E 2230 S1, D1, S3, D3, D4 A, E, A+E
A, E 3030 S1, D1, S3, D3, D4 A, E, A+E

Enchufe 2

Para módems compactos 3G/4G M.2, pero puede haber otros equipos disponibles

B 3042 S1, D1, S3, D3, D4 B

Enchufe 2

Para SSD M.2 y otros equipos con clave genérica B+M

B 2230 S2, D2, S3, D3, D5 B+M
B 2242 S2, D2, S3, D3, D5 B+M
B 2260 S2, D2, S3, D3, D5 B+M
B 2280 S2, D2, S3, D3, D5 B+M
B 22110 S2, D2, S3, D3, D5 B+M

Toma 3

Para SSD M.2 y otros equipos con llave M y llave universal B+M

METRO 2242 S2, D2, S3, D3, D5 M, B+M
METRO 2260 S2, D2, S3, D3, D5 M, B+M
METRO 2280 S2…D2, S3, D3, D5 M, B+M
METRO 22110 S2…D2, S3, D3, D5 M, B+M

Analicemos un ejemplo basado en tiendas online reales:

SSD SAMSUNG M.2 860 EVO 250GB M.2 2280 SATA III (MZ-N6E250BW)

Por la descripción se puede ver que tenemos un SSD Samsung con una capacidad de 250Gb, diseñado para usar en el conector M.2. Luego viene la marca "2280" que indica el tamaño físico: 22 mm de ancho, 80 mm de largo. Ni una palabra sobre el grosor y la ejecución de una o dos caras. En este caso, deberá aclararlo de otras fuentes o del fabricante de la unidad. Después de especificar la marca de tamaño, dice: SATA III. ¿Qué significa esto? Esto significa que la unidad utiliza una interfaz lógica SATA III. Es decir, tenemos el mismo disco SATA clásico, pero hecho a medida de las dimensiones y del conector M.2. Las ventajas de velocidad de PCI Express no se utilizan aquí.

Todo, la descripción del vendedor en este agotado. ¿Qué nos sigue faltando? Carecemos de una indicación explícita del tipo de clave del conector, que quede en la conciencia del vendedor. Pero vemos visualmente 2 ranuras, lo que significa que esta unidad se puede usar como parte de placas base con un conector como B y tipo METRO. Esta es una evaluación visual, repito nuevamente: debe consultar con el fabricante.

Intentemoslo de nuevo:

Disco SSD Samsung 960 EVO M.2 250 GB M.2 PCI-E TLC MZ-V6E250BW

Aquí vemos el Samsung 960 EVO SSD también en el conector M.2. En general, sin indicar el marcado de dimensiones físicas y tipo, presumiblemente también “2280” (siempre es necesario aclarar de otras fuentes). Los siguientes son PCI-E y TLC, ¿qué significa esto? Esto significa que el dispositivo utiliza la interfaz lógica PCI Express (no está claro qué 2.0 o 3.0, y tampoco se sabe cuántos carriles 2x-4x). TLC es un tipo de dispositivo de chips de memoria. Sobre esto, la tienda online consideró suficiente la descripción. Creo que la garantía le dirá más adelante sobre lo contrario ...

Pero visualmente, en esta imagen, vemos una ranura en el conector M.2 (presumiblemente correspondiente a la clave METRO). Y aquí debe tener cuidado, el dispositivo puede encajar físicamente en el conector B. Y lo más probable es que queme la placa y el dispositivo. Por lo tanto, es necesario saber exactamente qué tipo de conector está instalado en la placa y cuál se está comprando.

Implementaciones de la interfaz lógica y el conjunto de comandos.

Para las tarjetas de expansión M.2, hay tres opciones para implementar una interfaz lógica y un conjunto de comandos, similar al estándar SATA Express:

"Legacy SATA" Usado para SSD con interfaz SATA, controlador AHCI y velocidades de hasta 6.0Gbps (SATA 3.0) "SATA Express" usando AHCI Usado para SSD con interfaz PCI Express y controlador AHCI (para compatibilidad con más sistemas operativos). Debido al uso de AHCI, el rendimiento puede ser ligeramente inferior al óptimo (obtenido con NVMe), ya que AHCI se diseñó para funcionar con unidades más lentas con acceso secuencial lento (por ejemplo, HDD) y no para SSD con acceso aleatorio rápido. "SATA Express" con NVMe Utilizado para SSD PCI Express con un controlador NVMe de alto rendimiento diseñado para funcionar con unidades flash rápidas. NVMe se diseñó teniendo en cuenta la baja latencia y el paralelismo de las SSD PCI Express. NVMe hace un mejor uso del paralelismo en el host y el software, requiere menos etapas en la transferencia de datos, proporciona una cola de comandos más profunda y un manejo de interrupciones más eficiente.

¿Qué es NVM?

NVM Express ( NVMe, NVMHCI - del inglés. Especificación de interfaz de controlador de host de memoria no volátil). La interfaz lógica de NVM Express se ha diseñado desde cero para lograr una latencia baja y un uso eficiente del alto paralelismo de las unidades SSD mediante el uso de un nuevo conjunto de instrucciones y un motor de cola optimizado para trabajar con procesadores multinúcleo modernos.

El protocolo NVMe acelera las operaciones de E/S al eliminar la pila de comandos SAS (SCSI). Los SSD NVMe se conectan directamente al bus PCIe. Las aplicaciones obtienen un aumento espectacular del rendimiento al cambiar la actividad de E/S de SAS/SATA SSD y HDD a NVMe SSD. Los dispositivos de memoria de un nuevo tipo de almacenamiento son no volátiles (no volátiles) y la demora en acceder a ellos es significativamente menor, al nivel de demoras en la memoria de acceso aleatorio (volátil).

El controlador NVMe demuestra todas las ventajas de SSD: latencia de acceso muy baja y gran profundidad de cola para operaciones de lectura y escritura. La latencia extremadamente baja de los dispositivos de almacenamiento reduce significativamente las posibilidades de que se bloqueen las tablas de datos durante las actualizaciones de las tablas. Esto es fundamental para las bases de datos multiusuario con tablas complejas e interrelacionadas.

Muy importante: el BIOS UEFI de la placa base debe contener un controlador NVMe para iniciar el sistema operativo desde la unidad adecuada.

Pinout de conectores típicos M.2.

M.2 Clave B (1x SATA, 2x PCIe)

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número
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Nombre
Descripción
1 CONFIG_3 Define el tipo de módulo
2 3,3 V Clavija de alimentación, 3,3 V
3 TIERRA Terrestre
4 3,3 V Clavija de alimentación, 3,3 V
5 CAROLINA DEL NORTE
6-8 N / A
9 CAROLINA DEL NORTE
10 DAS/DSS
11 CAROLINA DEL NORTE
12-19 remoto Muesca mecánica B
20 N / A
21 CONFIG_0 Define el tipo de módulo
22-26 N / A
27 TIERRA Terrestre
28 N / A
29 PERn1 PCIe carril 1 Rx
30 N / A
31 PERp1 PCIe carril 1 Rx
32 N / A
33 TIERRA Terrestre
34 N / A
35 PETn1 PCIe Lane 1 Tx
36 N / A
37 PETp1 PCIe Lane 1 Tx
38 DEVSLP
39 TIERRA Terrestre
40 N / A
41 SATA-B+/PERn0
42 N / A
43 SATA-B-/PERp0 Par de señales diferenciales del receptor anfitrión. Si está en modo PCIe PCIe Lane 0 Rx
44 N / A
45 TIERRA Terrestre
46 N / A
47 SATA-A-/PETn0
48 N / A
49 SATA-A+/PETp0 Par de señales diferenciales del transmisor principal. Si está en modo PCIe PCIe Lane 0 Tx
50 PERST# Restablecimiento de PCIe
51 TIERRA Terrestre
52 CLKREQ#
53 REFCLKN
54 PEWAKE#
55 REFCLKP Señales de reloj de referencia PCIe (100 MHz)
56 MFG1
57 TIERRA Terrestre
58 MFG2 pasador de fabricación. Uso determinado por el proveedor.
59-66 remoto muesca mecánica M
67 N / A
68 SUSPENDER
69 CONFIG_1 Define el tipo de módulo
70 3,3 V Clavija de alimentación, 3,3 V
71 TIERRA Terrestre
72 3,3 V Clavija de alimentación, 3,3 V
73 TIERRA Terrestre
74 3,3 V Clavija de alimentación, 3,3 V
75 CONFIG_2 Define el tipo de módulo

M.2 con clave M (1x SATA, 1x, 2x o 4x PCIe)

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número
Alfiler
Nombre
Descripción
1 CONFIG_3 Define el tipo de módulo
2 3,3 V Clavija de alimentación, 3,3 V
3 TIERRA Terrestre
4 3,3 V Clavija de alimentación, 3,3 V
5 PERn3 PCIe carril 3 Rx
6 N / A
7 PERp3 PCIe carril 3 Rx
8 N / A
9 TIERRA Terrestre
10 DAS/DSS Señal de actividad del dispositivo/Desactivar giro escalonado
11 PETn3 PCIe Lane 3 Tx
12 3,3 V Clavija de alimentación, 3,3 V
13 PETp3 PCIe Lane 3 Tx
14 3,3 V Clavija de alimentación, 3,3 V
15 TIERRA Terrestre
16 3,3 V Clavija de alimentación, 3,3 V
17 PERn2 PCIe carril 2 Rx
18 3,3 V Clavija de alimentación, 3,3 V
19 PERp2 PCIe carril 2 Rx
20 N / A
21 CONFIG_0 Define el tipo de módulo
22 N / A
23 PETn2 PCIe Lane 2 Tx
24 N / A
25 PETp2 PCIe Lane 2 Tx
26 N / A
27 TIERRA Terrestre
28 N / A
29 PERn1 PCIe carril 1 Rx
30 N / A
31 PERp1 PCIe carril 1 Rx
32 N / A
33 TIERRA Terrestre
34 N / A
35 PETn1 PCIe Lane 1 Tx
36 N / A
37 PETp1 PCIe Lane 1 Tx
38 DEVSLP Suspensión del dispositivo, entrada. Si se conduce alto, el anfitrión está informando al
SSD para entrar en un estado de bajo consumo.
39 TIERRA Terrestre
40 N / A
41 SATA-B+/PERn0 Par de señales diferenciales del receptor anfitrión. Si está en modo PCIe PCIe Lane 0 Rx
42 N / A
43 SATA-B-/PERp0 Par de señales diferenciales del receptor anfitrión. Si está en modo PCIe PCIe Lane 0 Rx
44 N / A
45 TIERRA Terrestre
46 N / A
47 SATA-A-/PETn0 Par de señales diferenciales del transmisor principal. Si está en modo PCIe PCIe Lane 0 Tx
48 N / A
49 SATA-A+/PETp0 Par de señales diferenciales del transmisor principal. Si está en modo PCIe PCIe Lane 0 Tx
50 PERST# Restablecimiento de PCIe
51 TIERRA Terrestre
52 CLKREQ# Señal de solicitud de reloj de referencia
53 REFCLKN Señales de reloj de referencia PCIe (100 MHz)
54 PEWAKE# PCIe WAKE# Drenaje abierto con elevación en la plataforma. Activa baja.
55 REFCLKP Señales de reloj de referencia PCIe (100 MHz)
56 MFG1 pasador de fabricación. Uso determinado por el proveedor.
57 TIERRA Terrestre
58 MFG2 pasador de fabricación. Uso determinado por el proveedor.
59-66 remoto muesca mecánica M
67 N / A
68 SUSPENDER Entrada de suministro de reloj de 32,768 kHz proporcionada por el conjunto de chips de la plataforma
69 CONFIG_1 Define el tipo de módulo
70 3,3 V Clavija de alimentación, 3,3 V
71 TIERRA Terrestre
72 3,3 V Clavija de alimentación, 3,3 V
73 TIERRA Terrestre
74 3,3 V Clavija de alimentación, 3,3 V
75 CONFIG_2 Define el tipo de módulo

M.2 con clave A (PCIe ×2, USB 2.0, I2C y DP ×4) y E (PCIe ×2, USB 2.0, I2C, SDIO, UART y PCM).

identificación del pin

Pin nombre

Descripción

Terrestre

3,3 V

fuente de alimentación de 3,3 V

USB_D+

Par de datos USB de alta, completa y baja velocidad positivo

3,3 V

fuente de alimentación de 3,3 V

USB_D-

Par de datos USB de alta, completa y baja velocidad negativo

LED1#

Terrestre

Sustrato eliminado para actuar como llave física

Sustrato eliminado para actuar como llave física

Sustrato eliminado para actuar como llave física

Sustrato eliminado para actuar como llave física

Sustrato eliminado para actuar como llave física

Sustrato eliminado para actuar como llave física

Sustrato eliminado para actuar como llave física

LED2#

No se conecta

Terrestre

No se conecta

No se conecta

No se conecta

No se conecta

Sustrato eliminado para actuar como llave física

Sustrato eliminado para actuar como llave física

Sustrato eliminado para actuar como llave física

Sustrato eliminado para actuar como llave física

Sustrato eliminado para actuar como llave física

Sustrato eliminado para actuar como llave física

Sustrato eliminado para actuar como llave física

Sustrato eliminado para actuar como llave física

Sustrato eliminado para actuar como llave física

No se conecta

Terrestre

No se conecta

PETp0

PCI Express carril 0 módulo transmisor par positivo

No se conecta

PETn0

PCI Express carril 0 módulo transmisor par negativo

Definido por el proveedor

Terrestre

Definido por el proveedor

PERp0

PCI Express carril 0 módulo receptor par positivo

Definido por el proveedor

PERn0

PCI Express carril 0 módulo receptor par negativo

COEX3

Señal de coexistencia de antena 3

Terrestre

COEX2

Señal de coexistencia de antena 2

PEFCLKP0

Par de reloj de referencia PCI Express positivo

COEX1

Señal de coexistencia de antena 1

PEFCLKN0

Par de reloj de referencia PCI Express negativo

SUSPENDER

Entrada de módulo de reloj de 32,768 kHz

Terrestre

PERST0#

Restablecimiento de PCI Express

CLKREQ0#

Solicitud de reloj PCI Express

W_DISABLE2#

Desactivación inalámbrica 2

PEWake0#

Estela PCI Express

W_DISABLE1#

Inalámbrico deshabilitar 1

Terrestre

SMB_DATOS

Señal de datos SMBus

Reservado

SMB_CLK

Señal de reloj SMBus

Reservado

ALERTA#

Señal de alerta SMBus

Terrestre

Reservado

Reservado

UIM_SWP

Reservado

UIM_POWER_SNK

Terrestre

UIM_POWER_SRC

Reservado

3,3 V

fuente de alimentación de 3,3 V

Reservado

3,3 V

fuente de alimentación de 3,3 V

Terrestre

Conclusión.

En conclusión, las ventajas adoptadas por el estándar SATA 3.2 se hacen evidentes. La aparición de nuevas especificaciones y conectores ampliará la elección de tarjetas de expansión compatibles tanto para portátiles como para ordenadores de sobremesa. También aumentará el rendimiento general de los sistemas informáticos desde una computadora portátil hasta un servidor.

La interfaz en sí está plagada de una gran cantidad de trampas tanto para un usuario simple como para un profesional. Tal vez esto se deba a su novedad, y tal vez algo de "humedad".

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