Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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| - | ====== Stockage HDD / SSD / M.2 ====== | ||
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| - | ===== Disque dur vs SSD: similitudes ===== | ||
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| - | Du point de vue de l' | ||
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| - | Et c’est parce que les disques SSD sont initialement basés sur des disques durs en partageant la même interface appelée SATA ( serial AT attachment ). Cela permet aux disques SSD de remplacer de manière transparente les disques durs sans nécessiter de matériel ni de logiciel supplémentaire. Cette interface a deux conceptions: | ||
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| - | Il est peu probable qu'une version plus récente et plus rapide de SATA soit disponible, en partie parce que les disques SSD sont de plus en plus populaires et plus abordables. Mais la plupart du temps, les disques SSD ont d’autres conceptions et interfaces offrant des vitesses beaucoup plus élevées. La vérité est que la norme SATA constitue souvent le goulot d' | ||
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| - | ===== HDD vs. SSD: Différences ===== | ||
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| - | D' | ||
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| - | En effet, à l’intérieur, | ||
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| - | ==== Disque dur ==== | ||
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| - | Ouvrez un disque dur; vous trouverez quelques plateaux empilés les uns sur les autres, comme une pile de disques compacts. Chaque disque a une fine couche de métal qui peut être magnétisée par la tête de lecture / écriture - qui flotte au-dessus de chaque plateau - en motifs binaires pour stocker des informations. | ||
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| - | Ce processus est identique lorsque vous écrivez une partie - appelée secteur - du plateau pour la première fois ou ultérieurement (écrasement). Dans les deux cas, le lecteur magnétise le secteur directement dans les motifs requis au moment de la rédaction, quel que soit leur état. | ||
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| - | La vitesse de lecture / écriture d'un disque dur dépend principalement de la rapidité avec laquelle il peut faire tourner ses plateaux. La plupart des lecteurs de disque dur grand public tournent à 5 400 tours par minute ou à 7 200 tr / min. Ce sont des machines mécaniques. | ||
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| - | ==== SSD ==== | ||
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| - | Un SSD n'a pas de pièces mobiles. Il s’agit d’un circuit intégré qui consomme moins d’énergie, | ||
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| - | ===== Termes spécifiques à SSD ===== | ||
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| - | Le processus d’écriture sur un disque SSD est si complexe qu’il engendre une demi-douzaine de lingoes: | ||
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| - | **Amplification d' | ||
| - | **Collecte des ordures:** un disque SSD doit réaffecter les pages d'un bloc avant d' | ||
| - | **Commande TRIM:** Il s'agit d'une commande réelle d'un système d' | ||
| - | **Surapprovisionnement: | ||
| - | **Endurance: | ||
| - | **Nivellement d' | ||
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| - | ===== Types de SSD: NVMe SSD et SATA SSD ===== | ||
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| - | Il y a eu beaucoup de conceptions standard (facteurs de forme) de SSD au cours des années. Sans compter que la plupart des ordinateurs Apple utilisent des disques SSD propriétaires - un ensemble de formes et de tailles de disques SSD si grandes que quasiment personne ne peut se souvenir de toutes. | ||
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| - | La classification des disques SSD est également source de confusion car les facteurs de forme (conceptions, | ||
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| - | Par exemple, SATA est à la fois une interface et un standard de vitesse. Et puis, vous avez les facteurs de forme SATA et mSATA standard . mSATA est également une autre variante d’interface de SATA. | ||
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| - | Cela dit, strictement du point de vue de l' interface , il suffit de connaître deux types courants: SATA et M.2. Je vais expliquer les facteurs de forme et les vitesses de chacun. | ||
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| - | ==== SATA SSD ==== | ||
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| - | La norme SATA est utilisée depuis 15 ans à la troisième révision - SATA 3 - dont la vitesse maximale est de 6 Gbps (ou 750 Mo / s). En utilisation réelle, le SSD SATA le plus rapide, après les frais généraux, affiche la vitesse de copie maximale soutenue d' | ||
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| - | Les SSD SATA sont disponibles en deux versions principales: | ||
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| - | **SATA standard: | ||
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| - | **SSD mSATA: | ||
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| - | ==== M.2 SSD ==== | ||
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| - | M.2 est la dernière interface et possède le plus grand nombre de variantes de conception via différentes longueurs et «clés de module». | ||
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| - | **Longueur: | ||
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| - | | Clé de module | Des mesures | Vitesse du bus / interfaces | Usage | | ||
| - | | B | 3042 (30 mm de large et 42 mm de long), 2230, 2242, 2260, 2280, 22110 | PCIe x 2 (jusqu' | ||
| - | | M | 2242, 2260, 2280, 22110 | PCIe x4 (jusqu' | ||
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| - | **Touches de module :** elles déterminent la manière dont un périphérique M.2 se connecte à un hôte (comme une carte mère d' | ||
| - | Les disques SSD utilisent uniquement les touches B et M. | ||
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| - | Toutes les variantes de SSD M.2 ont des tailles physiques encore plus petites que mSATA. Si petit que les gens ont tendance à appeler les dispositifs M.2 des «bâtons» ou des «cartes». | ||
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| - | ==== SSD M.2: clé B / clé M (SATA M.2 ou NVMe M.2) ==== | ||
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| - | Les touches M.2 sont confuses. Les SSD M.2 sont toujours très compacts mais pas forcément rapides. Pour des raisons de compatibilité, | ||
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| - | {{ : | ||
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| - | * Les versions originales des disques SSD M.2 utilisent la touche B. Ils ont tendance à utiliser le standard de vitesse SATA et ne sont donc pas plus rapides que les SSD SATA normaux. Certains lecteurs de clé B.2 utilisent le standard de vitesse 2x PCIe et sont légèrement plus rapides. Ces lecteurs ne peuvent être insérés que dans le socket B-key d’un hôte (comme une carte mère). | ||
| - | * Certains disques SSD M.2 utilisent la clé B & M pour tenir dans les sockets B-key et M-key. Ces lecteurs ont également tendance à utiliser les normes de vitesse SATA ou x2 PCIe. | ||
| - | * Les derniers SSD M.2 utilisent la touche M. Ces disques utilisent la vitesse standard PCIe x4 (ou supérieure) et sont les SSD les plus rapides du marché. | ||
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| - | En règle générale, si vous souhaitez obtenir les performances les plus rapides, optez pour les disques SSD utilisant le connecteur M-key M.2. | ||
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| - | ==== M.2 SSD Vitesse ==== | ||
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| - | Les SSD M.2 présentent quelques variations de vitesse (et croissantes). | ||
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| - | **Les disques SATA M.2 basés sur** SATA (comme le Samsung 860 Evo ) ont la même vitesse que les disques SSD SATA normaux (6 Gbps). | ||
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| - | **Les lecteurs M.2: M.2 basés sur PCIe** qui utilisent des voies PCI Express (PCIe) pour communiquer avec un ordinateur hôte sont étiquetés en tant que lecteurs M.2 NVMe (Non-Volatile Memory Express). Ils ont une vitesse beaucoup plus rapide que les disques SSD SATA et iront encore plus vite avec les nouvelles générations de cartes PCIe, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. | ||
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| - | | Génération PCI Express | Disponibilité | Taux de transfert par voie | Débit total dans les applications ||| | ||
| - | | | | | ×1 | ×2 | ×4 | ×8 | ×16 | | ||
| - | | 1 | 2003 | 2,5 Gbps | 250 Mo/s | 0,5 Go/s | 1,0 Go/s | 2 Go/s | 4,0 Go/s | | ||
| - | | 2 | 2007 | 5 Gbps | 500 Mo/s | 1 Go/s | 2,0 Go/s | 4 Go/s | 8.0 Go/s | | ||
| - | | 3 | 2010 | 8 Gbps | 984,6 Mo/s | 1,97 Go/s | 3,94 Go/s | 7,88 Go/s | 15,8 Go/s | | ||
| - | | 4 | 2017 | 16 Gpbs | 1969 Mo/s | 3,94 Go/s | 7,88 Go/s | 15,75 Go/s | 31,5 Go/s | | ||
| - | | 5 | mi 2019 | 32 Gbps | 3938 Mo/s | 7,88 Go/s | 15,75 Go/s | 31,51 Go/s | 63 Go/s | | ||
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| - | Actuellement, | ||
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| - | D' | ||
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| - | Cela dit, NVMe est la voie de l' | ||
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| - | ==== Infos en vrac (j'ai crashé vous triez) : ==== | ||
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| - | (En cour de création) | ||
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| - | Alors d' | ||
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| - | Et le M2 partage ses bus avec le port SATA Express donc : \\ | ||
| - | - Si Le SATA Express est configuré en mode SATA le M2 est obligatoirement en mode PCIE \\ | ||
| - | - Si Le SATA Express est configuré en mode PCIE le M2 est obligatoirement en mode SATA \\ | ||
| - | Et si le M2 est un PCIE uniquement, il sera pas reconnu en mode sata, et vice versa. | ||
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| - | Réglage du CSM dans le BIOS du système (pour Windows 7) | ||
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| - | le connecteur M2 est compatible SATA ET PCIe | ||
| - | c'est à dire que tu peux mettre un SSD en mode SATA(AHCI) ou bien un SSD en mode PCIe(Nvme) en d' | ||
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| - | Remarque: Certains disques SSD NVMe tels que le disque SSD 950 Pro de Samsung peuvent être amorcés de manière native en mode LEGACY (le CSM et le chargement des ROM en option doivent être activés dans le BIOS), car leur puce de contrôleur contient son propre module Option ROM prenant en charge NVMe. | ||
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| - | Le contrôleur Intel SATA intégré ne doit pas être configuré en mode " | ||
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| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
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| - | Avez-vous essayé d’utiliser un disque dur ou SSD sur un port SATA standard pour vérifier si cela fonctionne ? \\ | ||
| - | Cela peut vous indiquer si le problème est le m.2 ou le fichier d’installation de win10. \\ | ||
| - | Dans votre BIOS, vérifiez si vous avez l’option de mode UEFI uniquement. \\ | ||
| - | Vérifiez également si vous avez la possibilité de désélectionner / désactiver les ports SATA partagés que vous perdez lorsque vous utilisez un m.2 Vérifiez que le mode SATA est défini sur AHCI et non sur RAID. \\ | ||
| - | Vérifiez que votre option d’amorçage Boot / Secure est sélectionnée comme "Autre système d’exploitation" | ||
| - | Sélectionnez votre m.2 comme première option de démarrage et assurez-vous que rien n’est branché sur un autre port SATA. \\ | ||
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| - | ===== IL EXISTE TROIS TYPES DE MÉMOIRE FLASH : ===== | ||
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| - | la SLC NAND (de l’anglais “Single Level Cell” ), dans laquelle chaque cellule élémentaire peut stocker un seul bit. \\ | ||
| - | La MLC NAND (de l’anglais “Multi Level Cell” ), dans laquelle les cellules peuvent stocker plusieurs bits (le plus souvent 2 bits). \\ | ||
| - | la TLC NAND (de l’anglais “Triple Level Cell” ), variante de MLC dans laquelle les cellules peuvent stocker 3 bits. \\ | ||
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| - | ==== A TITRE D’EXEMPLE SUR DES MÉMOIRES 50 NM : ==== | ||
| - | les SLC supportent environ 100 000 cycles écriture/ | ||
| - | La MLC a une durée de vie de l’ordre de dix fois inférieure, | ||
| - | La TLC est la technologie ayant la plus faible durée de vie avec environ 1 000 cycles d’écriture par cellule. \\ | ||
| - | De nombreux SSD sont commercialisés avec une garantie constructeur de 5 à 10 ans. \\ | ||
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| - | D’ailleurs le 970 Evo profite désormais de 5 ans de garantie (au lieu de 3 auparavant). \\ | ||
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| - | ==== PETIT LEXIQUE POUR TOUT COMPRENDRE : ==== | ||
| - | **LPDDR4 : De l’anglais :** “Low Power Double Data Rate 4”, littéralement : “Vitesse de donnée double 4 basse consommation“ est un format de mémoire pour périphérique basse consommation. \\ | ||
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| - | **Mémoire Flash NAND :** La mémoire Flash NAND est une technologie de stockage à base de semi-conducteurs qui ne requiert pas d’alimentation électrique pour conserver les données. Elle est donc dite “mémoire non volatile“, | ||
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| - | **DRAM :** De l’anglais pour (Dynamic Random Access Memory) est un type de “mémoire vive”compacte et peu dispendieuse. Sans alimentation, | ||
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| - | **IOPS :** Input/ | ||
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| - | **Pétaoctet :** Unité de mesure de quantité d’information numérique, valant 1015 octets, et dont le symbole est Po \\ | ||
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| - | **Octet :** Un octet est un multiplet (ou byte en anglais) de 8 bits codant une information. \\ | ||
| - | ==== Sources : ==== | ||
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