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不過 QLC ssd satapcie 因為單一儲存單元的資訊量較大,因此讓使用者比較有疑慮的會是「抹寫次數低」的問題,不過由於目前 3D NAND 技術更為成熟,再加上廠商們在主控與讀寫演算法上的努力,讓 QLC SSD 也能做到與 TLC SSD 相同的使用壽命。 以 Intel 660p 為例,就與 TLC 製程 SSD 一樣,提供長達五年保固、最高達 576 TBW 的耐用度保證,再加上 Intel 本身就是 NAND Flash 製造研發的大廠,相信產品的可靠度不需要太擔心。 使用大型應用程式的專業工作者,其實就很適合採用容量夠大、存取效率超高的 Intel 660p 來取代傳統硬碟。 除此之外,對於會使用磁碟作為快取執行大型應用工具的專業工作者,像是影像處理、視覺設計或是影音剪輯…等類型工作的人,兼具高速存取能力與大容量的 Intel 660p,也是十分理想的選擇。 另外同樣也需要大容量儲存與高效率存取能力的遊戲玩家,現在也可以採用 Intel 660p 取代傳統的大容量硬碟了,不僅單位成本效益更好,也不用擔心容量不足,難以應付動輒數十、甚至上百 GB 容量的大型遊戲需求了。 針對主流玩家所需的Gen 3 SSD來說,簡單來說並沒有誰好誰壞的差別,關鍵還是在於玩家「買了SSD想怎麼用」這檔事,是想要拿來做為主要系統碟長久使用的話,選TLC架構SSD可能會比較適合、如果是想要拿來作為第二儲存碟使用的話,有預算可選TLC、預算比較緊湊可選QLC。

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各種類型的M.2裝置使用「WWLL-HH-K-K」或「WWLL-HH-K」命名表示方案,其中「WW」(width,寬度)和「LL」(length,長度)分別表示以毫米為單位的模組寬度和長度。 「HH」部分是一個編碼形式,表示模組是單側或者雙側,以及已安裝組件的最大厚度,可能的值已列在右上表中。 模組防呆鍵位指定在「K-K」部分,使用左上表中的key ID表示;它也可能指定為僅「K」,如果該模組只有一個缺口。 M.2規範提供最多四個PCI Express通道和一個邏輯性SATA 3.0 埠(6 Gbit/s),且全部都是通過同一個連接器分拆而成。

ssd satapcie: SATA V.S. PCIe NVMe 不同介面,效能可是天差地遠!

這些擴充卡將會依據上述的尺寸來稱呼:前兩位數代表寬度 (都是 22mm),而剩餘的位數則是代表長度,從 30mm 起到 110mm 長。 因此,M.2 固態硬碟被區分為 2230、2242、2260、2280 和 22110。 M.2 SATA:硬碟→記憶體→CPU→記憶體→硬碟M.2 NVMe:硬碟→CPU→硬碟由於M.2 NVMe固態硬碟的資料傳輸是走PCI-e通道,通過匯流排與CPU直連,省去記憶體調用硬碟的步驟,因而能夠達到最大的傳送速率和資料量。

載入畫面通常是處理顯示外觀,因此硬碟輸出經過PCIE到CPU處理,存到記憶體,之後再把需要給顯示記憶體的資料,由CPU調度記憶體內的資料經過PCIE交給GPU存到顯示記憶體。 遇到瓶頸,CPU來不及處理資料自然是會讓硬碟降速,所以NV新驅動RTX IO支援pcie4和GPU處理硬碟資料,不然以顯示卡的效能支援pcie3.0就好了。 ▲ PCIe 與 SATA 固態硬碟資料傳輸途徑示意圖,兩者最大差異在於,SATA 機種還得經過 SATA 磁碟控制器,會增加額外的延遲。 SATA價格較便宜,也能安裝比較多顆,因為走南橋和SATA3傳輸上限物理效能就比M.2低一些。 QLC SSD 雖說是今年才商業化的全新製程產品,但相較於過往的 MLC、TLC 產品,儲存密度更大也讓 QLC SSD 能做到單位容量更大、但價格卻是人人負擔得起的程度,也因此各家品牌也預測 QLC SSD 在明年也將慢慢成為主流。

ssd satapcie: 何謂 NVMe SSD 技術?

另外玩家在市面上也可以找到採用M.2 SATA介面的版本型式,和同樣是M.2規格的PCIe介面來說,因為仍是以SATA 6Gbps規格作為傳輸介面,因此傳輸速度基本上和前面提到的SATA SSD是相同的,只是在安裝上有些微不同。 ssd satapcie 以目前的趨勢和主流來說,仍是前兩者為主要規格,因此本文也會著重在這兩者(尤其是採PCIe ssd satapcie NVMe介面)為主。 尤其現在PCIe 4.0介面隨著AMD主流B550主機板也支援之後,未來將會慢慢走入普及化之路,這樣的話,是不是需要現在就買好,以便「為未來鋪路」?

  • 不過,文章一開始也有提到,各SSD會因為廠商針對定位和目標客群不同有所區別,會讓即便是相同容量的SSD,也會有不同的價位存在,這樣一來價位較高的參賽者肯定不吃香,也因此我們特別另外設立了「1塊錢能買到的速度」這樣的評斷標準,並以讀取速度作為主要標的,讓玩家能夠藉此了解到花錢買速度的目標。
  • IOPS數值意即「Input / Output Operations Per Second」的簡稱,也就是「每秒輸出輸入的運作次數,這點在傳統的HDD上數值非常低、多數時候會直接被忽略,然而在SSD上,IOPS的好壞就會被視為最重要的效能指標,因此現在許多廠都會強調自家SSD的IOPS數值效能表現,雖然實際的使用上仍然會和剛才提到的讀寫速度有一定程度的些微落差,但仍舊可視為一項重要標準。
  • 以上是就系統架構理論而言,不過延遲這檔事一般較少被注意到,能夠呈現出差距的測試軟體也可能極為有限。
  • 以實例來說,我們因為防呆鍵位的限制,而無法將 M.2 Wi-Fi 網卡硬塞到 M.2 SSD 的插槽之中。
  • 以目前平均速度來說,SATA SSD的讀寫速度普遍會落在500 MB/s上下,這速度確實已經比傳統的HDD還要快上許多,但對比M.2 PCIe SSD動輒2000~3000 MB/s以上的讀寫速度來說,可說是相差甚遠,也因此現今普遍來說,玩家在選擇DIY組裝電腦的儲存裝置時,都會建議以M.2 PCIe SSD作為主要選項。
  • 蘇豪M.2 SATA有丐念NB算便宜,模組化比當代PC難故障,古PC4-5公斤挪來挪去搞不好就散了,需求不少都順便..7 80GB-100GB其實是長年M$安裝累積檔..挪完才發現M.2沒啥操..

SSD 推出之初,之所以價位讓人乍舌,最主要的原因其實就是 NAND Flash 所採用的儲存單元採用「單級單元(SLC)」的配置,因此不僅容量受限,價格也十分高昂,不過雖說 SLC 貴,但因為在單一個單元上僅會有一個位元(Bit)資料,因此存取速度與使用壽命也是最長的,因此會比較適用在存取量較大的伺服器上。 至於其他常見的 SSD 類型像是「多級單元(MLC)」或是「三級單級(TLC)」配置的 NAND Flash,相較於 SLC,在單一個儲存單元上就會存入複數的位元資料,以 MLC 來說,單一個儲存單元上的資料狀態就會是 SLC 的兩倍,至於 TLC 的儲存資料狀態則是 SLC 的四倍。 也因為 MLC、TLC 在單一個儲存單元上的資料狀態較複雜,因此每一次抹寫資料時所花費的時間也會比較長,因此在存取速度相較也會較慢一些。 這裡要說的意思並不是它完全不再生產或販售,而是因為M.2 PCIe SSD的普及化(價格下降),加上其實際的讀寫速度已逐漸跟不上目前玩家「大數字時代」的要求,導致SATA SSD在選擇上逐漸退出主流圈。

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關於Gen 3 SSD的介紹就先告個段落,接下來將為玩家找了目前市場上的10條Gen 3 SSD,特別針對其C/P值做簡單的對比。 作為判斷標準,我們將以「新台幣1元能買到的容量和速度(MB/s)」來呈現,玩家可以藉此來理解成「俗擱大碗」的購買參考,同時再針對先前提到的購買SSD判定標準來看看各SSD的優缺。 可以看到在大型檔案下,Gen 3 SSD帶來的優勢就更加明顯了,像是將檔案丟入SSD的測試中,SATA SSD就耗時18秒多、而Gen 3 SSD則是只需6秒左右即可完成,對比SATA SSD幾乎都只需要花其1/3的時間就能完成,從這當中就能看出玩家如果升級成Gen 3 SSD的話,將能從原先的SATA SSD中獲得怎樣的速度提升,日常使用上基本都會有約50%的效率提升。 將SSD作為系統碟使用的話,由於檔案格式和架構的緣故,除了讀寫速度以外,更重要的是隨機4K讀寫速度,將會更直接的影響一般日常使用。

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固態硬碟本身的控制器,主司對內快閃記憶體運作與維護管理,以及對外透過 PCIe 匯流排或 SATA 之類介面,與電腦系統溝通連結。 基於架構差異使然,純 PCIe 製品的訊號傳輸途徑,或說所必須經過的節點,是較 SATA 設備來得精簡。 本文的重點在於,希望能提供玩家在選購SSD前能夠有個基本的概念,確保玩家能夠準確的選擇自己所需,而不是單純的花大錢。 並非花大錢就不好,畢竟很多時候這也是一分錢一分貨的世界,價格較貴的SSD往往也有可能會提供更多的額外功能給玩家使用,也因此玩家在選購前仍需要考量不少,但希望玩家能夠減少買錯的可能。 首先為了方便玩家瀏覽,我們先直接奉上SSD的官方讀寫速度數據給大家參考,接著會再提供實際在前述測試平台下,所獲得的讀寫速度作對比。 可以看到雖然因為檔案大小並不是非常大的關係,SATA SSD和Gen 3 SSD在兩項測試中都能在10秒內搞定,但平均Gen 3 SSD都能減少50%以上的時間花費,尤其從SSD中複製檔案到電腦時的速度更是有明顯差異,Gen 3 SSD花費時間減少了6秒之多。

ssd satapcie: Intel 660p 產品規格與跑分

請您保持電話暢通,並備妥原商品及所有包裝及附件,以便於交付予本公司指定之宅配公司取回(宅配公司僅負責收件,退貨商品仍由特約廠商進行驗收),宅配公司取件後會提供簽收單據給您,請注意留存。 同樣的道理也可以應用在隨機4K讀寫、也就是IOPS數值上,這邊我們就不特別列出官方數值了,有興趣的玩家可以自行前往SSD官網查詢,不過也還是先幫玩家附上實際測試數據。 現在也有廠商已經研發出了所謂的PLC五層式儲存架構,每單元可儲存5位元運算,雖然尚未進入大量量產時期,但基本可以預期其寫入壽命將會比QLC更少。 舉例來說,有B Key 和M Key 型兩個防呆鍵位的M.2模組,使用最多兩個PCI Express通道並提供廣泛的相容性,而只有一個防呆鍵位的M型M.2使用最多四個PCI Express通道;以上兩例也可能提供SATA儲存裝置。

被分拆的PCI Express通道對主機與儲存裝置提供一個純PCI Express連接,且沒有額外的匯流排抽象層。 在2013年10月的PCI-SIG推出的M.2規範1.0版本中,則提供了詳細的M.2規範。 ssd satapcie M.2連接器有幾種不同的插槽形式,代表著M.2主機和模組不同的目的和功能,避免使用者將M.2模組插入到功能不相容的主機連接器中。

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該插座的類型為M key,提供兩個螺栓固定點,允許2260和2280尺寸的M.2模組。 儘管有使用 AHCI 而非 AHCI 的 SATA、PCIe 插槽和 M.2 的 SSD,但 U.2 是專用於 NVMe 協定的外觀尺寸規格。 如果您通過『分期趣』的審核並收到訂閱手機商品後7日內,您可透過PChome 24h購物網頁或APP向『分期趣』提出退訂申請,當『分期趣』同意您的退訂需求後,若您仍有選擇『iPhone訂閱方案』的需求,則需請您重新透過PChome 24h購物網頁或APP向『分期趣』提出申請,退訂或商品相關權益須請您依照『分期趣』向您揭露之規定為準。 關於退貨: PChome Online線上購物的消費者,都可以依照消費者保護法的規定,享有商品貨到次日起七天猶豫期的權益。 但猶豫期並非試用期,請留意,您所退回的商品必須回復原狀(須回復至商品到貨時的原始狀態)並且保持完整包裝(包括商品本體、配件、贈品、保證書、原廠包裝及所有附隨文件或資料的完整性),切勿缺漏任何配件或損毀原廠外盒。 接下來就是見證C/P值的時候了,我們將分別從兩個面向來探討,一個是「1塊錢能買到的容量」,另一個則是「1塊錢能買到的速度」。

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組件可能被安裝在M.2模組的任意側面,實際的模組類型限定了可以安裝的組件最大厚度;允許的組件最大厚度是每側1.5毫米。 有多種用於單側或雙側的M.2模組主機端連接器,根據M.2擴充卡和主機PCB的情況提供不同的空間量。 主機上的電路板通常被設計為能接受多種長度的M.2模組,這也意味著接受較長M.2模組的插座通常也能接受較短的同類模組,只需要為較短的模組提供不同位置的安裝螺釘。

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甚至玩家如果是想要選擇入門等級SSD的話,不用花大錢也能買到C/P值不錯的選項,但秉持著品牌信仰或是產品耐寫度去購買的話,則是將近萬元也有對應的Gen 3 SSD產品可選,至於究竟是誰好誰壞就交給玩家自己評估了。 話說到這裡,其實大家也應該能了解到為什麼Gen 3 SSD仍是目前玩家在組裝電腦時的主流儲存裝置選擇,先說容量和價格部分,平均來說市場價1TB的容量普遍會落在4,000元左右,同樣會因為產品定位有些波動,但相對於Gen 4 SSD來說已經有明顯的落差。 對於追求極致效能與產品穩定性的高階使用者來說,採用更進階的「3D XPoint」記憶體技術的 Intel Optane SSD 系列,可以說是目前市面上讀寫速度最為穩定,平均故障時間間隔極高,且寫入壽命達到企業應用等級的產品,雖說價格不斐,但直指頂級市場也是有一定的實力。

  • 可以看到在大型檔案下,Gen 3 SSD帶來的優勢就更加明顯了,像是將檔案丟入SSD的測試中,SATA SSD就耗時18秒多、而Gen 3 SSD則是只需6秒左右即可完成,對比SATA SSD幾乎都只需要花其1/3的時間就能完成,從這當中就能看出玩家如果升級成Gen 3 SSD的話,將能從原先的SATA SSD中獲得怎樣的速度提升,日常使用上基本都會有約50%的效率提升。
  • 而SATA SSD方面,到達遊戲選單時所花費的時間為1分22秒、額外再花費了13秒的時間來到實際遊戲動畫畫面。
  • 各種類型的M.2裝置使用「WWLL-HH-K-K」或「WWLL-HH-K」命名表示方案,其中「WW」(width,寬度)和「LL」(length,長度)分別表示以毫米為單位的模組寬度和長度。
  • 另外同樣也需要大容量儲存與高效率存取能力的遊戲玩家,現在也可以採用 Intel 660p 取代傳統的大容量硬碟了,不僅單位成本效益更好,也不用擔心容量不足,難以應付動輒數十、甚至上百 GB 容量的大型遊戲需求了。
  • Intel 760p 採用了 3D TLC NAND 製程與同樣高速的 PCIe NVMe Gen 3.1 x4 介面,讀寫速度更為優異,循序讀取速度最高可達 3230 MB/s,循序寫入速度最高可達 1625 MB/s 的水準,對於追求更高效能的進階使用者來說,Intel 760p 更是相當值得一試的選擇。

M.2具有靈活的物理規範,允許更多種類的模組寬度與長度,並與更進階的介面相配,使M.2比mSATA更適合日常應用,尤其是用於超極致筆電或平板電腦等裝置的固態硬碟。 在讀寫來說sata弱於pcie是肯定的,現在組電腦一定想說我就是要開機快、開啟遊戲快、這樣子就是要選PCIE的,預算有限只要開機快那就選擇sata,都一定比HDD快。 與系統溝通連結必然是透過 PCIe 匯流排,連結至晶片組或處理器所內建的 PCIe 控制器,經過節點如同點對點般精簡。 反觀 SATA 介面機種,與系統核心之間多了 SATA 磁碟控制器這隔閡,訊號傳輸與控制無可避免產生額外的延遲,亦有一般測試可見的性能差異影響(如主機板晶片組原生內建與第三方控制器之別)。

ssd satapcie: 了解 SSD 技術:NVMe、SATA、M.2

整體而言,不同的金手指防呆位置,可讓消費者於安裝使用 M.2 裝置時,可獲得最低程度之依循法則。 以實例來說,我們因為防呆鍵位的限制,而無法將 M.2 Wi-Fi 網卡硬塞到 M.2 SSD 的插槽之中。 也因此,即便是 PCIe 2.0 x2 這樣堪稱早期規格的 PCIe 固態硬碟,受惠於 1000MB/s 理論傳輸頻寬,最高速度能夠輕而易超過 700MB/s。 畢竟頻寬利用率掌握在固態硬碟控制器,乃至於快閃記憶體搭配與韌體調校等部分,這概念和以往的 SATA 機種並無不同。 現在一說到固態硬碟,玩家最津津樂道的產品,理應當都已經轉向 PCIe 規格。 畢竟在 PCIe 匯流排頻寬奧援下,最高傳輸速度少則 1000MB/s 起跳,多則超越 2000MB/s,足足是 SATA 6GB/s 機種的數倍。

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