当前位置:首页 > 技术学院 > 技术解析
[导读]为增进大家对固态硬盘的认识,本文将对固态硬盘的基本结构以及固态硬盘的使用寿命加以介绍。

固态硬盘已经是常被使用的存储设备,我们的电脑中便存在固态硬盘的身影。固态硬盘同机械硬盘而言,具备速度高等特点。为增进大家对固态硬盘的认识,本文将对固态硬盘的基本结构以及固态硬盘的使用寿命加以介绍。如果你对固态硬盘具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。

一、固态硬盘基本结构

基于闪存的固态硬盘是固态硬盘的主要类别,其内部构造十分简单,固态硬盘内主体其实就是一块PCB板,而这块PCB板上最基本的配件就是控制芯片,缓存芯片(部分低端硬盘无缓存芯片)和用于存储数据的闪存芯片。

(一)主控芯片

市面上比较常见的固态硬盘有LSISandForce、Indilinx、JMicron、Marvell、Phison、Sandisk、Goldendisk、Samsung以及Intel等多种主控芯片。主控芯片是固态硬盘的大脑,其作用一是合理调配数据在各个闪存芯片上的负荷,二则是承担了整个数据中转,连接闪存芯片和外部SATA接口。不同的主控之间能力相差非常大,在数据处理能力、算法,对闪存芯片的读取写入控制上会有非常大的不同,直接会导致固态硬盘产品在性能上差距高达数倍。

(二)缓存颗粒

主控芯片旁边是缓存颗粒,固态硬盘和传统硬盘一样需要高速的缓存芯片辅助主控芯片进行数据处理。这里需要注意的是,有一些廉价固态硬盘方案为了节省成本,省去了这块缓存芯片,这样对于使用时的性能会有一定的影响,尤其是小文件的读写性能和使用寿命上。

(三)闪存芯片

除了主控芯片和缓存芯片外,PCB板上其余大部分位置都是NAND Flash闪存芯片。

NAND Flash闪存芯片又分为SLC(Single-Level Cell,单层单元)、MLC(Multi-Level Cell,双层单元)、TLC(Trinary-Level Cell,三层单元)、QLC(Quad-Level Cell,四层单元)这四种规格。

另还有一种eMLC(Enterprise Multi-Level Cell,企业多层单元)是MLC NAND闪存的一个“增强型”的版本,它在一定程度上弥补了SLC和MLC之间的性能和耐久差距。

二、固态硬盘能使用多久

首先,我们需要了解影响固态硬盘寿命的因素。其实,影响固态硬盘使用寿命的因素有两个,一个是终身写入量,一个是闪存类型。终身写入量就是固态硬盘能够允许写入的数据重量。当终身写入量用完的时候,这个固态硬盘也就报废了。一般我们在选购固态硬盘的时候,厂商会告诉我们固态硬盘终身写入量的值,这个数值是很大的。

通常在我们自动放弃这个固态硬盘之后,这个写入量都不会被用尽。写入量的数值是经过了精密的演算的,厂家在生产的时候,尽力将写入量增加到最大,提高固态硬盘的使用寿命。它能够保证用户的基本使用,并且就算我们高强度的写入,也不会轻易就将其用完。所以,在一般情况下,我们是不用担心固态硬盘会被耗尽的,这基本上很难做到。

同样的,闪存类型也是如果。我们平时使用的时候,不会将固态硬盘的闪存寿命耗完。所以,不管是固态硬盘的写入量,还是它的闪存寿命,都很难被用户用完。这也就意味着,能够影响固态硬盘寿命的唯二的因素,在正常使用的情况下,不会受到人们使用的影响。

其次,固态硬盘的使用寿命和它的质保年限也有关。一般情况下,一块固态硬盘的保修年限是三年,这其实已经足够了。三年对于人们来说,刚好是一个更换期,很多人更换产品的时间基本上就是两到三年。当然,这并不意味着固态硬盘的寿命就此终结了。

其实对于普通用户来说,就其数据来看,一块固态硬盘能够保证最少五年的使用寿命。像固态硬盘这种硬件,如果不是由于外界因素的影响,它是很难坏掉的。厂家在生产固态硬盘的时候,进行了多次的优化,在最大程度上保证了硬盘的寿命和质量。

但是,固态硬盘并不是不会坏的,如果自己使用不当,在情况特殊的时候,固态硬盘很可能会损坏。比如说意外断电,可能会使固态硬盘的内部固件损坏。而随着软件的升级,当硬件跟不上软件时,就会产生一系列问题,这个时候,即便硬件还完好无损,也到了该淘汰的时候了。

以上便是此次小编带来的固态硬盘相关内容,通过本文,希望大家对固态硬盘的基本结构以及固态硬盘的使用寿命具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭