Установка ssd в компьютер windows 7. Подключаем SSD к компьютеру или ноутбуку

25.09.2019

И на ютубе, и мне был задан вопрос, а можно ли в нем заменить обычный HDD диск современным, существенно более производительным SSD-диском? Конечно можно, но вот зачем? Не в том смысле, что я почему-то противник новых технологий, но, как мне кажется, уже сформировался стереотип мышления: жесткий диск выбросить, установить на его место твердотельный накопитель, и наступит благодать. Так то оно так, но все немного интереснее. Установка SSD в ноутбук может быть произведена несколькими способами. Давайте разберемся. Рассмотрим интерфейсы жестких дисков ноутбука, их варианты и возможности.

HDD vs SSD

Описывать преимущества твердотельных дисков перед обычными винчестерами смысла нет никакого. Достоинства и недостатки каждого хорошо известны любому, кто отличает «ноту до от ноты фа», или, в переложении к компьютерной тематике, процессорный сокет от интерфейса подключения дисков. Речь хочу повести немного о другом. Чтобы не быть голословным, возьмем для примера пару-тройку современных SSD-накопителей, относящихся к разным классам, от бюджетного до топового производительного устройства. Ну и для компании – обычный жесткий диск, просто для сравнения.

Сразу оговорюсь, что SSD-диски я выберу емкостью 256 Гб, ибо считаю, что на данный момент это оптимальный объем как по деньгам, так и по достаточности места для установки операционной системы, нужных программ. Винчестер же возьму емкостью 1 Тб. Для нашего разговора емкость диска не важна. Я сразу приведу кое-какие характеристики каждой модели, в частности, пиковую скорость чтения/записи. Остальные параметры в данный момент нас не интересуют.

Тип HDD SSD
Модель HGST Travelstar 7K1000 SanDisk Plus Samsung 850 EVO PNY EP7011
Емкость, Гб 1000 240 250 240
120 530 540 525
120 440 520 490
Ориентировочная стоимость. 4600 3940 6700 14500

Заметили закономерность у всех твердотельных дисков? Максимальная скорость чтения/записи практически одинаковая у всех. При том, что цены различаются в несколько раз. Конечно, другие параметры дисков, как то: используемые контроллеры, тип установленной флеш-памяти, скорость случайного чтения/записи на блоках разного размера и т. п. будут различаться. Почему так?

Ответ кроется в интерфейсе, используемом для подключения накопителя, будь то винчестер или SSD для ноутбука или стационарного компьютера. Об интерфейсах и пойдет далее речь.

SATA, mSATA, M.2

Современные ноутбуки, как и стационарные компьютеры, как минимум имеют один, но чаще, несколько SATA-разъемов для подключения. Можно встретить и mSATA разъем, или M.2. Чем они различаются, что могут предложить в плане скоростных показателей и удобства использования? Немного теории.

Предупрежу сразу, оперировать будет примерными цифрами, дающими верное представление по возможностях интерфейса, но не усложняющие расчеты. Для простоты будем считать в килобайте 1000 байт.

SATA

Этот интерфейс пришел на смену уже ушедшему в историю PATA. Сейчас уже существует третья версия этого интерфейса. Кратко упомянем характеристики каждой версии:

  1. SATA 1. Спецификация представлена в 2003-м году. Частота шины, на которой работал контроллер, составляла 1.5 ГГц. Это позволило достичь пропускной способности 1.5 Гбит/с, или примерно 150 Мбайт/с.
  2. SATA 2. Частота шины была удвоена, до 3 ГГц, что удвоило и пропускную способность до 3 Гбит/с, или 300 Мбайт/с.
  3. SATA 3. Частота шины контроллера опять увеличилась и достигла 6 ГГц. Пропускная способность – 6 Гбит/с, примерно 550-600 Мбайт/с.

Может возникнуть вопрос, если в байте 8 бит, то и пропускная способность должна быть выше, чем указано, ведь если разделить 6 Гбит на 8 получится 750 Мбайт/с. Дело в том, что при передаче данных используется система кодирования «8b/10b», при которой каждый байт данных сопровождается двумя битами служебной информации.

Учитывая, что SATA 3 активно вытесняет старые версии, наиболее интересен именно он. Если внимательно приглядеться к приведенным характеристикам пропускной способности, то можно заметить одну интересную вещь: она примерно равна скорости чтения SSD-дисков. Вернее, сказать надо наоборот – современные SSD-диски при операции последовательного чтения достигли потолка возможностей интерфейса SATA 3.

Что касается обычных жестких дисков, то для них и версии SATA 2, на самом деле, много. Ни один винчестер не в состоянии достигнуть его предела по передаче данных. Что уж говорить про SATA 3. Целесообразность его использования заключается только при чтении/записи в буфер винчестера. Механика все равно не позволяет достигнуть таких скоростей передачи.

mSATA

Это некая модификация обычного SATA для применения в ноутбуках и прочих подобных устройствах. Он позволяет подключить компактный SSD накопитель. Принципиально ничем не отличается от того же SATA 3, используя тот же контроллер с теми же характеристиками. Его наличие в ноутбуке позволяет подключить дополнительный твердотельный накопитель в пару с обычным винчестером или заменяющим его 2.5-дюймовым твердотельным. Установка SSD в ноутбук этого форм-фактора все равно даст заметный выигрыш в скорости, и может оказаться весьма полезной процедурой для не самых современных компьютеров.

M.2

Вот на этом интерфейсе подключения накопителей остановимся немного подробнее. Он пришел на смену mSATA, имеет другой разъем, и служит для тех же целей – подключения компактных SSD накопителей. Кстати сказать, не только их, этот интерфейс пригоден для установки карт расширения, например, Wi-fi модулей, Bluetooth адаптеров и т. п. Сейчас нас интересует подключение дисков.

И интересует потому, что хоть к нему и подключаются накопители, от SATA он отличается существенно. И не только разъемом. Все прелесть в том, что помимо контроллера SATA используется и более мощная в плане скоростных характеристик шина PCI-Express. Эта шина также добралась до третьей версии, что дает возможность интерфейсу M.2 использовать 4 линии шины PCI-Express.

Если переводить это в цифры, то:

  • PCI Express 2.0 с двумя линиями (PCI-E 2.0 x2) обеспечивает пропускную способность 8 Гбит/с, или примерно 800 Мбайт/с.
  • PCI Express 3.0 с четырьмя линиями (PCI-E 3.0 x4) дает 32 Гбит/с, что соответствует примерно 3.2 Гбайт/с.

Как видно, существенная разница по сравнению с SATA. Правда, следует оговориться. Подключаемый диск может использовать как интерфейс SATA, так и один из вариантов PCI-Express. К тому же важно, чтобы производитель материнской платы обеспечил выполнение требования спецификаций этого интерфейса.

Модель Plextor PX-256M7VG Kingston HyperX Predator
Емкость, Гб 256 240
Интерфейс SATA 3 PCI-E x4
Макс. скорость последовательного чтения, Мбайт/с 560 1290
Макс. скорость последовательной записи, Мбайт/с 530 600
Ориентировочная стоимость. 6100 11100

Поясним таблицу. Диск от Plextor использует интерфейс SATA, что накладывает свои ограничения на скорость обмена накопителя с контроллером. Возможности используются полностью. Kingston же работает на другой шине, PCI-E, что заметно сказывается на производительности. К сожалению, и на цене тоже, но это уже другая тема.

Продолжая разговор об интерфейсе M.2, нельзя не сказать об различиях разъемов этого интерфейса, заключающихся в вариантах расположения ключей, т. е. вырезов. Формат разъема бывает следующих видов:

Тип ключа B key (M.2 Socket2) M key (M.2 Socket3)
Схема
Расположение ключа Контакты 12-19 Контакты 59-66
Поддерживаемые интерфейсы PCIe ×2, SATA, USB 3.0, Audio, PCM, IUM, SSIC и I2C PCIe ×4 и SATA

Соответственно, SSD-диски имеют коннекторы также нескольких типов:

Тип ключа B key M key M&B key
Схема
Расположение ключа Контакты 12-19 Контакты 59-66 Контакты 12-19 и 59-66
Поддерживаемые интерфейсы PCIe ×2, SATA PCIe ×4, SATA PCIe ×2, PCIe ×4, SATA

Как видно, SSD-накопители выпускаются не только с B или M, но и с универсальным M&B ключом, который позволяет устанавливать такой диск в любой разъем с ключом B или M.

Сразу становится понятно, чем разъем M.2 лучше SATA, к которому мы все уже привыкли. Название последнего говорит само за себя — интерфейс подключения дисков только один, SATA, и вариантов быть не может. В то же время M.2, обладая всеми характеристиками этого интерфейса, способен работать и на другой шине, т. е. PCI-Express, а это уже, как говорится, совсем другие деньги. Вернее, совсем другие скорости.

Следует сказать, что разъем M.2 весьма универсален, и применяется для подключения самых разнообразных устройств. Тип устройства определяется расположением ключа, что предотвращает установку неподдерживаемого устройства в данный разъем. Например, M.2 с ключом E (контакты 24–31), как и ключ A (контакты 8–15) используется для подключения Wi-fi и Bluetooth адаптеров, ряда других устройств, но не предназначен для подключения SSD дисков.

Мало того, в спецификации зарезервированы ключи, не используемые в данный момент, но могут оказаться востребованными в будущем. Ключ F запланирован для использования с будущими интерфейсами памяти, предусмотрены также ключи C, D, G и т. д.

Заканчивая о маркировке, упомянем и такую: в спецификации разъема на материнской плате часто стоят цифры, например, «поддерживает устройства 2242, 2260, 2280». Ничего страшного в этой маркировке нет. Все просто. Это габариты диска, для которых есть крепеж, т. е. площадка, в которую закручивается винт для фиксации накопителя. Получается, если декларирована поддержка накопителей 2280, это означает, что их размеры должны быть 22 мм в ширину и 80 мм в длину.

Выбор и установка SSD в ноутбук

На что обратить внимание при выборе твердотельного диска формата M.2?

Во-первых, на тип ключа, хотя большинство моделей предлагается с универсальным M&B.

Во-вторых, используемый диском интерфейс. Если это SATA 3, то скорость обмена примерно 550 Мбайт/с – это потолок. Если используется PCI Express, то тут уже интереснее, но и дороже.

Вопросы о том, какой контроллер лучше, какая память используется, наличие поддержки команд TRIM и прочие характеристики конкретных накопителей – тема отдельного разговора.

Заключение

Подведем итоги. Ноутбуки, в силу своей компактности, большого выбора в апгрейде дисковой системы не предоставляют. Всегда можно было заменить установленный диск на более емкий, производительный, или вообще заменить его твердотельным, проиграв в емкости, но существенно выиграв в скорости.

Наличие в ноутбуке разъема M.2 – приятный бонус, дающий интересную возможность изменить конфигурацию и, главное, существенно увеличить скорость обмена с накопителями. Возможны несколько вариантов.

Вариант 1

Жесткий диск, особенно если у него емкость 1 Тб или даже выше, не трогать, а вот в качестве системного установить SSD-диск форм-фактора M.2 (или mSATA). Что получаем? После переноса на этот диск системы имеем быстрый загрузочный носитель с полным набором программ, критичных к производительности дисковых операций. Это могут быть и графические пакеты, и программы для монтажа видео, и даже «тяжелые» игры. Жесткий диск остается в качестве файлопомойки и для установки программ, не нуждающихся в большой скорости обмена с накопителем. Таким образом, заодно бережем ресурс SSD диска.

Что в минусах такого варианта? Как ни странно, увеличенное энергопотребление. Это актуально для тех, кто часто работает автономно, без подключения к сети. Казалось бы, много ли потребляет SSD? Немного, но дело в другом. Жесткий диск то никуда не девается, и все равно «кушает» батарею. Замена его на твердотельный немного, но увеличивает продолжительность работы от аккумулятора. Зато уменьшает полезную емкость дисков.

На мой взгляд – самое оптимальное решение. Установка SSD в ноутбук выполняется как дополнение к жесткому диску еще и SSD. Именно так я и поступил.

Вариант 2

Использовать самый маленький по объему SSD для кеширования дисковых операций. Бюджетное решение, некая полумера, но компьютер станет работать шустрее.

Имеет право на существование.

Вариант 3

Установить SSD формата M.2, но не делать его системным, а использовать для работы программ, которым необходима высокая производительность дисков.

M.2, возможно, в какой-то мере также переходной этап в ожидании следующего поколения интерфейса подключения накопителей. Ну а пока… Пока следует воспользоваться тем что есть, использовать разъем M.2 для установки SSD диска, которому вполне по силам обогнать самый крутой 2.5-дюймовый накопитель, какой можно поставить взамен традиционного жесткого диска. Интерфейс это позволяет!

Устанавливать твердотельные диски по умолчанию на ноутбуки и компьютеры стали совсем недавно, и купленное всего 1–2 года назад устройство, скорее всего, комплектуется обычным HDD SATA. Такой вариант тоже неплохой – особенно, если используется интерфейс SATA III, однако обеспечить максимальное быстродействие обычные жёсткие диски неспособны.

Что вам понадобится для установки SSD-диска

Пользователю, желающему ускорить доступ к информации, понадобится:

  1. Повышение скорости работы с данными;
  2. Снижение энергопотребления и веса (важно для ноутбуков);
  3. Отсутствие необходимости проводить дефрагментацию диска.

Совет: Если компьютер достаточно старый (одноядерный процессор, памяти меньше 4 ГБ и материнская плата, выпущенная 5–6 лет назад), смысла в установке твердотельного накопителя нет. Ускорить работу системы в этом случае не поможет даже обновление аппаратной части. И менять придётся всё устройство целиком.

Установка SSD на компьютер

Стандартный размер твердотельного диска – 2,5 дюйма. Выпускались и 3,5-дюймовые варианты, однако из-за того что их чаще всего устанавливали именно на ноутбуки, остались только самые миниатюрные накопители (включая 1,8-дюймовые и форматы M2). А, значит, для установки на ПК SSD требует применения так называемых салазок, или реек – приспособления для закрепления диска внутри отсеков, предназначенных для стандартных HDD и дисководов. И, хотя, благодаря небольшому весу, твердотельного накопителя, весит он немного и может крепиться только с одной стороны корпуса системного блока, делать так не стоит – безопаснее приобрести небольшой переходник с 3,5 на 2,5 дюйма.

Установка диска осуществляется в несколько этапов:

  1. Компьютер обесточивается;
  2. Блок питания выключается с помощью кнопки на задней стороне системного блока;
  3. Кнопка включения питания нажимается и держится на протяжении нескольких секунд. При этом обесточенный компьютер, естественно, не запустится, однако с материнской платы и других деталей будет снято статическое электричество;
  4. Разбирается корпус ПК (обычно для этого снимают только одну панель, чаще всего, левую, но иногда приходится разбирать системный блок практически полностью;
  5. SSD устанавливается на место (для ПК необязательно убирать уже стоявший там HHD) с помощью переходника-салазок и закрепляется с помощью винтов. Крепёж идёт в комплекте с устройством;
  6. Установленный диск соединяется с материнской платой посредством кабеля SATA и соответствующего слота на «материнке»;
  1. Производится соединение диска и блока питания компьютера;
  2. Собрать системный блок и провести настройку работы SSD.

Как правило, максимальное быстродействие накопителя будет обеспечено только при его подключении к разъёму SATA 3.0 и выше со скоростью до 6 ГБ/с. На плате он обычно отличается от других чёрным цветом и маркировкой. При отсутствии каких-либо обозначений для SATA 3.0 стоит ознакомиться с документацией на «материнку».

Стоит отметить что диски SSD плохо переносят нагревание до высоких температур. Поэтому при добавлении нового накопителя стоит позаботиться и об усовершенствовании системы охлаждения. Для этого можно предусмотреть, например, дополнительный кулер размером 80×80 или 120×120 в боковой части системного блока. Такой вентилятор прекрасно охладит не только твёрдотельный, но и обычный накопитель.

Настройка работы

После установки диска требуется, в первую очередь, настроить носитель для его оптимальной работы и увеличения срока службы:

Перейти в БИОС (или UEFI) одним из способов, доступных в вашей операционной системе. Проще всего это сделать для Windows 7, нажав при перезагрузке функциональную клавишу (у разных производителей материнской платы или ноутбука используются разные буквы);

Установить диск SSD первым в списке устройств (если он не является единственным накопителем);

  1. Сохранить изменения и перезагрузить компьютер.

Теперь можно или перенести систему на твердотельный накопитель для того, чтобы не устанавливать заново. Или оставить старую ОС, если SSD не будет использоваться в качестве системного диска. При выборе первого варианта следует использовать либо встроенные средства Windows (они есть в системах, начиная с версии 7 и выше), либо приложения типа Acronis True Image. Во втором случае, когда система остаётся на HDD, этот же жёсткий диск следует оставить первым в списке загрузки в BIOS.

Установка на ноутбук

Установка твердотельных накопителей на ноутбук несколько отличается. В первую очередь, из-за того что места внутри корпуса переносного компьютера меньше и, скорее всего, для подключения второго диска пользователю придётся извлечь первый. Зато после установки ноутбук станет работать быстрее, а время работы аккумулятора практически не уменьшится, даже если переподключить старый HDD.

Для установки пользователю потребуется стандартный SSD и адаптер для дисковода. Основные этапы установки включают в себя:

  1. Отключение питания ноутбука (путём извлечения аккумулятора);
  2. Открытие задней крышки и аккуратное извлечение HDD. При этом отключается шлейф и провод питания;
  1. Установка на место жёсткого диска накопителя SSD с подключением шлейфа;
  2. Установка HDD с помощью переходника;
  3. Возвращение на место крышки ноутбука;
  4. Включение ноутбука и настройка системы.

Установка HDD

Устанавливать жёсткий диск обратно желательно в тех случаях, когда на нём остаётся система. Или, если размеры SSD недостаточны для размещения там всей необходимой информации, а сам твёрдотельный накопитель используется для хранения только системных файлов и операционной системы. При этом скорости передачи данных оптического привода вполне достаточно для поддерживания работы HDD. А обеспечить эффективное использование SSD таким способом уже не получится. Поэтому в переходник вставляется именно стандартный жёсткий диск ноутбука, а дисковод удаляется – тем более что на сегодняшний день он практически не используется.

Адаптер для подключения HDD подбирается по толщине привода, которая может быть равной и 12,7, и 9,5 мм. Далее по очереди выполняются такие действия:

  1. Накопитель устанавливается внутрь переходника;
  2. Оптический привод извлекается из ноутбука (у большинства моделей он держится на одном винтике). Для этого нужно открыть дисковод (обычно достаточно нажатия тонкой иглой на кнопку внутри специального отверстия на панели перед кнопкой;
  1. С лотка привода снимается панель и устанавливается на адаптере, чтобы замена не повлияла на внешний вид устройства;
  2. Жёсткий диск в переходнике ставится на место дисковода;
  3. Закручивается винтик, которым теперь закреплён HDD.

Настройка системы

После возвращения на место жёсткого диска и установки твердотельного система должна автоматически определить тип нового устройства и установить всё необходимое для него программное обеспечение. Ещё одна утилита типа Migrate OS to SSD может понадобиться, если со старого диска необходимо переместить операционную систему на новый. Теперь можно перейти к основным действиям по оптимизации системы. К ним относят:

  • включение функции TRIM;
  • выключение автоматической дефрагментации диска;
  • запрет индексации файлов и разрешение их кэширования.

Функция TRIM, необходимая для того чтобы вовремя обнаружить место, оставшееся после удаления файлов, входит в состав Windows, начиная с 7-й версии. Если она отключена, производительность диска со временем снижается.

Для проверки работы функции следует открыть командную строку от имени администратора и ввести команду fsutil behavior query disabledeletenotify. Если в результате получено значение 1, значит, TRIM не работает. Включить его можно, снова вызвав строку и введя fsutil behavior query|set DisableDeleteNotify = 0.

Отключение дефрагментации

Дефрагментация – совершенно лишняя функция для SSD-дисков. Более того, в некоторых случаях частое выполнение процесса может даже снизить ресурс накопителя. Чтобы этого не случилось, дефрагментацию отключают с помощью меню «Выполнить» (Win+R) и команды dfrgui. В открывшемся окне отключают оптимизацию по расписанию.

Включить кэширование, позволяющее диску быстрее обрабатывать файлы, можно с помощью ввода в меню «Выполнить» команды devmgmt.msc. После этого откроется Диспетчер устройств, где можно открыть свойства нужного диска и разрешить кэширование файлов на вкладке политики.

Профилактика работы диска

После установки нового диска улучшение параметров системы можно увидеть сразу же после загрузки. Особенно, если твердотельный накопитель выбран в качестве основного накопителя, и система загружается с него. В первую очередь уменьшается время загрузки, во вторую – индекс производительности диска возрастает почти до максимального значения.

Однако для того чтобы диск прослужил как можно дольше, следует придерживаться определённых правил его использования:

  • для повышения ресурса на SSD стоит оставлять не менее 10–15% свободного пространства;
  • в процессе использования стоит убедиться, что в системе установлены самые последние драйвера для накопителя. Обычно их находят на сайте производителя. Чаще всего с каждой новой прошивкой обновляется число возможностей накопителя и растёт срок его службы;
  • не стоит превышать рекомендуемое количество информации, перезаписываемой за один цикл. У разных моделей SSD этот объём достигает от 10 до 33% от общего;
  • для проверки ресурса диска следует периодически запускать программы для обнаружения ошибок и количества уже отработанных часов – такие как SSD Life.

Хотя SSD в разы быстрее обычных жестких дисков, это не значит, что твердотельные устройства не подлежат оптимизации – напротив. Конечно, это ни в коем случае не является обязательным и даже если вы не станете выполнять советы в этой статье, ваш SSD в любом случае обеспечит вам гораздо более высокую производительность, чем любой магнитный жесткий диск. Тем не менее, если вы хотите получить лучшее из того, на что он способен, и не прочь достичь пиковых результатов, вот некоторые интересные идеи по этой теме.

Оптимизация в BIOS

После установки SSD проверьте, к какому разъему SATA он подключен. Эта информация может быть найдена в меню БИОС (BIOS), которое можно вызвать нажатием клавиши Del или F2 при включении компьютера – почти сразу после нажатия на кнопку питания.

Зайдите в раздел BIOS, отвечающий за управление дисковыми устройствами. Название этого раздела может отличаться в зависимости от марки и модели ноутбука/материнской платы, и если вы столкнетесь с трудностями в его поиске, попробуйте поискать соответствующую информацию на сайте производителя.

Внутри этого раздела убедитесь, что SATA-порт, к которому подключен SSD-диск, настроен так, чтобы использовать режим AHCI. Это специальный интерфейс (Advanced Host Controller Interface), разработанный Intel для связи между дисковым устройством и оперативной памятью. В отличие от более старого режима IDE, он позволяет твердотельному накопителю полноценно использовать мощность передачи SATA канала, к которому он подключен. Это особенно важно, если ваш ноутбук/компьютер располагает SATA-портами новейшей редакции стандарта (3.0), которая обеспечивает пиковую скорость передачи данных до 600 МБ/с. Многие современные SSD-устройства вполне способны поддерживать такую серьезную пропускную способность и при идеальных условиях обеспечат вам скорость чтения/записи порядка 500-550 МБ/с.

Выбор современного интерфейсного режима AHCI несет еще один плюс – работа некоторых моделей SSD в режиме IDE может привести к проблемам с так называемой поддержкой TRIM. Это функция, которую поддерживают только современные операционные системы – Windows 7 и более новые версии. Ее целью является забота о «добром здравии» твердотельного диска. В действительности TRIM является командой, которой система периодически опрашивает контроллер устройства, отвечающий за распространение информации по нему. Говоря простыми словами, TRIM повышает эффективность работы SSD-диска, но если он настроен для работы в режиме IDE, функция TRIM может работать неправильно.

Оптимизация на уровне Windows

Как уже упоминалось выше, чтобы получить максимальную отдачу от SSD, он должен иметь хорошую поддержку на уровне операционной системы. Проблема с версиями Windows, выпущенными перед «семеркой», заключается в том, что они просто не предназначены для работы с такими дисками, которые массово появились на рынке сравнительно недавно. Поэтому мой вам совет – если вы намерены сделать обновление с HDD на SSD, сперва подумайте о переходе на современную версию Windows (7 или выше), конечно, если вы еще не сделали этого.

После подключения диска обязательно убедитесь, что системные SATA-драйверы обновлены до последней, наиболее актуальной версии. Для этого ваша первая остановка должна быть на сайте производителя материнской платы/ноутбука.

Также удостоверьтесь, что твердотельный диск использует актуальную версию прошивки. Все производители SSD предлагают специальный сервисный инструмент для этой цели, который вы можете найти и скачать на официальном сайте. Многие из таких инструментов предлагают и полезные функции, а не только проверку актуальности прошивки – они включают в себя параметры для общей оптимизации системы, такие как отключение дефрагментации, которая не только не повышает производительность SSD, но и может серьезно сократить время его жизни.

Это, однако, не единственная оптимизация на уровне операционной систему, которая может и должна быть предпринята. Другой функцией Windows, которая не является необходимой и желательно ее отключить, является так называемое индексирование информации на диске. Оно предназначено для ускорения поиска при больших объемах файлов, но на значительно более медленных жестких дисках, а в случае с SSD-накопителями эта функция является совершенно ненужной. Более того, подобно дефрагментации процесс индексирования сопровождается множеством обращений к диску, что как уже неоднократно упоминалось, может сократить жизнь SSD.

Чтобы отключить индексирование, щелкните правой кнопкой мыши на иконке вашего диска, выберите «Свойства» и снимите флажок «Разрешить индексировать содержимое файлов на этом диске в дополнение к свойствам файла».

Еще одна полезная оптимизация заключается в уменьшении так называемой виртуальной памяти (файл подкачки, page file). Речь идет об области на системном диске, которую Windows резервирует для использования, если свободной оперативной памяти для загрузки пользовательских приложений окажется недостаточно. В таких случаях система сохраняет на диске «излишки» информации из памяти, то есть данные, которые в настоящее время не требуются, но по требованию пользователя снова загружаются в оперативную память.

Сами понимаете, что это связано с многократными циклами чтения/записи из системного раздела, что в случае с SSD лишний раз сокращает его период эксплуатации. Поэтому рекомендуется либо уменьшить размер файла подкачки, либо (что является предпочтительнее) переместить его на другой раздел – например, на дополнительный жесткий диск, если вы таковым располагаете.

Для этого щелкните правой кнопкой мыши на папке «Компьютер» (или «Этот компьютер»), выберите «Свойства», затем «Дополнительные параметры системы». В разделе «Быстродействие» нажмите кнопку «Параметры», выберите вкладку «Дополнительно» и в секции «Виртуальная память» нажмите «Изменить».

По умолчанию расположение и размер файла подкачки определяются автоматически. Чтобы переместить этот файл в другое место, отключите параметр «Автоматически выбирать объем файла подкачки», затем в списке ниже выберите диск/раздел, который не является системным, и нажмите «Задать».

Вы можете полностью отключить эту функцию, если у вас действительно солидный объем оперативной памяти – скажем, 16 или больше гигабайт. Так вы не только сэкономите драгоценное пространство на твердотельном диске, но и повысите производительность системы в целом, заставив Windows использовать исключительно оперативную память, которая даже быстрее, чем SSD.

Режим гибернации – это еще одна системная функция, которая не особо нужна, если вы используете SSD. Если вы читали наш текст на эту тему, тогда, наверное, вы помните, что гибернация обеспечивает быстрый запуск операционной системы и энергоэффективность – два вопроса, которые достаточно эффективно решаются использованием твердотельного накопителя. Это делает режим гибернации излишним и лучше его отключить – активное использование гибернации будет амортизировать ваш SSD, делая ненужные обращения к диску.

Чтобы отключить режим гибернации, нажмите на клавиатуре + R, введите CMD и нажмите Enter, чтобы вызвать окно командной строки. Затем введите команду powercfg -h off и нажмите Enter. Готово – гибернация деактивирована.

В качестве платформы выбрана старенькая офисная машинка с неторопливым Celeron G530 в основе. SSD такую систему заметно преобразит. Материнская плата MSI H67MS-E23 (B3) оснащена как портами SATA II, так и SATA 3.0. Таким образом, для эксперимента соблюден главный критерий: идентичность стенда. Полностью конфиг выглядит следующим образом:

  • Процессор: Intel Celeron G530, 2,4 ГГц
  • Материнская плата: MSI H67MS-E23 (B3)
  • Оперативная память: DDR3-1333, 2x 4 Гбайт
  • Накопители: Patriot Ignite PI240GS325SSDR, WD Blue WD10EZEX
  • Блок питания: Corsair HX850i, 850 Вт
  • Периферия: монитор LG 31MU97
  • Операционная система: Windows 10 x64

Операционная система устанавливалась непосредственно на накопители. Скриншоты с результатами хранятся в галерее «Тестирование».

Эксперимент

Начнем с синтетики. Затем - с задач, приближенных к реальности. Часто при сравнении SATA II и SATA 3.0 в качестве наиболее яркой демонстрации приводят производительность в операциях линейных чтения и записи. А чем я хуже? Действительно, в самых легких для SSD сценариях разница между интерфейсами серьезная. Если сказать проще - двукратная. Ничего удивительного, впрочем, не произошло. Начиная с блоков объемом 16 Кбайт, Patriot Ignite, подключенный через разъем SATA 3.0, уходит в отрыв.

Одними из первых интерфейсов были боковые разъемы, используемые в компьютерах (Atari, Commodore) и игровых приставках (NES, Pegasus). К ним подключались картриджи, то есть носители данных с постоянно записанным программным обеспечением, которое не могло быть изменено.

Боковые разъемы, используемые производителями, имели различную ширину и длину. Было трудно говорить о каком-либо стандарте и совместимости .

С ростом популярности компьютеров класса PC, появились стандартизированные боковые разъемы, которые, однако, в течение многих лет не использовались для подключения носителей данных.

Интерфейсы ATA и SATA

Основным носителем данных стали жесткие диски, в которых для хранения информации используется магнитный носитель. Для их подключения к компьютеру используется интерфейс ATA (Advanced Technology Attachment), который обеспечивает пропускную способность до 133 Мб/сек.


Источник фото: abooth202 / CC BY-ND

Его преемник – это стандарт SATA. В настоящее время, это самый популярный интерфейс в настольных компьютерах и ноутбуках. Для подключения диска используется два провода – для передачи данных и питания. Интерфейс пережил три обновления. Первое, то есть SATA-1 обеспечивает пропускную способность на уровне 150 Мб/сек. SATA 2 позволяет достичь 300 Мб/сек, в то время как SATA 3 – 600 Мб/сек.

Прогрессирующая миниатюризация устройств привела к тому, что стало необходимым создание дополнительных вариантов стандарта SATA. Одним из них является eSATA, то есть версия используемая для подключения внешних жестких дисков к компьютеру. В настоящее время он всё чаще заменяется разъемами USB 3.0 из-за больших возможностей и популярности последнего.

PCI Express, то есть возвращение к боковым разъемам

В настоящее время всё чаще используется разъем стандарта PCI Express, который позволяет обойти ограничение интерфейса SATA III, и, одновременно, доступен на старых устройствах.

Скорость передачи данных в этом случае превышает 1 Гб/сек. PCI Express также более энергоэффективен, чем SATA. Такого типа интерфейса используется только в настольных компьютерах.

Разъемы PCI Express имеют разную длину. Подключаемые к нему карты используют только определенное количество каналов. Поэтому устройство с двумя каналами можно подключить к слоту, имеющему четыре, восемь и даже шестнадцать каналов.

Последняя версия интерфейса PCI Express 3.0. Совместима с устройствами предыдущих поколений. Преимуществом является двусторонняя передача, благодаря которой передача данных осуществляется одновременно в две стороны.

Стандарт M.2 – в угоду мобильности

Разъем M.2 был разработан в качестве преемника стандарта mSATA. Он занимает меньше места и позволяет достичь скорости передачи данных до 1 Гб/сек.

Изначально был предусмотрен для ноутбуков, но популярность приобретает также в случае настольных компьютеров.

Стандарт может использовать контроллер SATA или PCI Express. В случае второго решения, диск использует все возможности контроллера PCI Express с помощью компактного разъема M. 2. Перед покупкой жесткого диска стоит убедиться в том, какой контроллер поддерживает имеющийся на материнской плате разъем M. 2.

Какое решение выбрать

Для жестких дисков возможностей интерфейса SATA III по-прежнему достаточно, но для носителей SSD это стандарт ограничивает их потенциал. В настоящее время наиболее перспективным решением является жесткий диск, использующий контроллер PCI Express с разъемом M. 2. В случае его отсутствия, хорошим решением является использование твердотельного диска M. 2. со встроенным адаптером для разъема PCI Express.

В будущем популярными могут стать решения, использующие интерфейс DDR3. Прототип такого устройства представила компания Sandisk, модель ULLtraDIMM . Благодаря такому решению эффективно используются контроллеры ввода/вывода, а время отклика достигает 5 мс при записи и 150 микросекунд при чтении.

В ближайшее время на рынке так же появятся улучшения популярных решений. Стандарт PCI Express 5.0 готов предложить вдвое большую пропускную способность по сравнению с предшественником. Работа ведется также над новым поколением разъема M. 2, который обеспечит скорость передачи данных на уровне 7,9 Гб/сек.

Одно точно, накопители SSD – это будущее носителей данных, лучшие годы которых ещё впереди.

Похожие статьи