分享:关于超极本SSD固态硬盘使用寿命的认识

bbmnqhiboqq 2015-08-08 04:15:41
加精
最核心的部分就算控制器了,里面包括很多构架,比如读写算法、接口定义等。主要影响寿命的就是读写次数,
在固态硬盘的算法定义中,修改一次才算一次真正读写。固态硬盘闪存具有擦写次数限制的问题,这也是许多人诟病其寿命短的所在。
闪存完全擦写一次叫做1次P/E,因此闪存的寿命就以P/E作单位。34nm的闪存芯片寿命约是5000次P/E,而25nm的寿命约是3000次P/E。
举个具体的例子,一款120G的固态硬盘,要写入120G的文件才算做一次P/E。普通用户正常使用,即使每天写入50G,平均2天完成一次P/E,
那么一年就有180次P/E。大家可以自行计算3000个P/E能用几年
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范_金_龙 2015-10-13
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引用 35 楼 zzply1980 的回复:
我没有考虑那么多,反正我是在本子上加上了,快多了,至于能用多长时间,暂时不要想了
坏了就换,反正现在一直在降价,也不算贵
qq_30827061 2015-08-25
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不错 ,固态硬盘的印上
zzply1980 2015-08-22
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我没有考虑那么多,反正我是在本子上加上了,快多了,至于能用多长时间,暂时不要想了
skyworth98 2015-08-21
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引用 33 楼 YFLK 的回复:
当写满119G空间数据的时候,为了保证均匀损耗,使得用户使用的最后1G空间不是位于物理空间的最后位置,这个位置是不断变化 的,但此时的SSD效率已经不高了。
这个你保证不了,如果要挪,那么事实上会把1次pe变成2次,反而加速损耗。所以SSD根本不适合满负载运行,一般最少要留1/3的空白空间
YFLK 2015-08-20
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当写满119G空间数据的时候,为了保证均匀损耗,使得用户使用的最后1G空间不是位于物理空间的最后位置,这个位置是不断变化 的,但此时的SSD效率已经不高了。
走在四季 2015-08-19
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这前看过一款ThinkPad的笔记本,只带8G固态,我真心不理解这8G也装不了系统呀,那为什么要弄个8G的呢。。。
xx87343133 2015-08-18
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引用 25 楼 jwy3411 的回复:
[quote=引用 20 楼 yahle 的回复:] [quote=引用 15 楼 luwenjin19881016 的回复:] 据说是有算法专门来控制读写的,不会在同一位置反复多次读写
我先填满了119.999G的空间,这时候不断的写入,你觉得它还会不会在同一个位置多次读写?[/quote] 针对这种情况,的确是有这种问题,或许是楼主定义的不够严谨吧[/quote]、 首先你写满了,还怎么写。。。直接报空间满的错了。其次,你要完成这种操作需要删除然后写入的循环,这种对一个区块大量写入的操作可能会有其他区块数据复制到此区块,然后写入操作在另一个区块完成的程序段执行。
fefen0 2015-08-15
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程序员鼓励师 2015-08-15
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Carry_Dominator 2015-08-14
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直接百度一下 ,阐释了你们所有的疑惑。
qq_30602883 2015-08-14
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一台电脑你想用几年
hwyqy 2015-08-13
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是的,现在的算法保证平均使用,提高寿命
jwy3411 2015-08-13
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引用 20 楼 yahle 的回复:
[quote=引用 15 楼 luwenjin19881016 的回复:] 据说是有算法专门来控制读写的,不会在同一位置反复多次读写
我先填满了119.999G的空间,这时候不断的写入,你觉得它还会不会在同一个位置多次读写?[/quote] 针对这种情况,的确是有这种问题,或许是楼主定义的不够严谨吧
渃水 2015-08-13
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了解了,
qq_21167561 2015-08-13
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谢谢分享!感觉很不错
qq_30576341 2015-08-13
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真好。谢谢楼主
glzxe 2015-08-12
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谢谢!学习!
laoer_2002 2015-08-12
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学习了,谢谢分享!
xusir98 2015-08-12
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梦竹 2015-08-12
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据说是有算法专门来控制读写的,不会在同一位置反复多次读写
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特性 • 2.4V至5.5V输入电压范围 • 3A连续输出电流 • 引脚电压选择: - 三态引脚(9种电压选项) - 0.6V、 0.8V、 0.9V、 1.0V、 1.2V、 1.5V、 1.8V、 2.5V或3.3V输出电压 • 减少元件数(无反馈电阻) • 高效率(最高95%) • 禁止时输出放电 • 具有高开关频率的恒定导通时间控制: - 1.0V输出电压下的典型频率为1.2 MHz • 整个线路/负载/温度范围内的输出电压精度为±1.5% • 软启动速度为0.8 ms/V • 支持安全启动进入预偏置输出 • 关断状态下电源电流的典型值为1.5 µA • 低压差工作(100%占空比) • 超快瞬态响应 • 闩锁热关断保护 • 闩锁限流保护 • 电源正常(Power Good, PG)漏极开路输出 应用 • 固态硬盘(Solid State Drive, SSD) • FPGA、 DSP和低压ASIC电源 概述 MIC23350是一款高效率低压3A同步降压稳压器。恒定 导通时间(Constant-ON-Time, COT)控制架构的超 轻负载模式可在轻载条件下实现非常高的效率,同时仍 能够保持超快的瞬态响应。 MIC23350的输出电压可通过两个VSEL(电压选择)引 脚设置为9种不同的值。这种方法无需外部反馈电阻分 压器,并且可提高输出电压设置精度。 MIC23350的输入电压范围为2.4V至5.5V,同时兼具较 低的关断电流和静态电流,非常适合由单节锂离子电池 供电的应用。最大占空比可达到100%,支持低压差工 作,从而扩展了便携式系统的工作范围。 MIC23350的引脚分配与基于MIC23356 I2C的可编程稳 压器版本兼容,因此可以轻松转换应用。漏极开路PG 输出用于指示输出电压变化何时处于调节电压的9%以 内,并且可简化与MCU的连接或电源顺序控制。如果设 置为关断状态(EN=GND),则 MIC23350 通常消耗 1.5 µA电流,而输出通过10下拉电阻放电。 MIC23350采用高效散热的16引脚2.5 mm x 2.5 mm x 0.55 mm薄型FTQFN封装,工作结温范围为–40°C至 +125°C。
特性 • 2.4V至5.5V输入电压范围 • 6A(脉冲)输出电流 • 引脚电压选择: - 三态引脚(9种电压选项) - 0.6V、 0.8V、 0.9V、 1.0V、 1.2V、 1.5V、 1.8V、 2.5V或3.3V输出电压 • 减少元件数(无反馈电阻) • 高效率(最高95%) • 禁止时输出放电 • 具有高开关频率的恒定导通时间控制: - 1.0V输出电压下的典型频率为1.2 MHz • 整个线路/负载/温度范围内的输出电压精度为±1.5% • 软启动速度为0.8 ms/V • 支持安全启动进入预偏置输出 • 关断状态下电源电流的典型值为1.5 µA • 低压差工作(100%占空比) • 超快瞬态响应 • 闩锁热关断保护 • 闩锁限流保护 • 电源正常(Power Good, PG)漏极开路输出 应用 • 固态硬盘(Solid State Drive, SSD) • FPGA、 DSP和低压ASIC电源 概述 MIC23650是一款高效率低压6A峰值同步降压稳压器。 恒定导通时间(Constant-ON-Time, COT)控制架构 的超轻负载(HyperLight Load®)模式可在轻载条件下 实现非常高的效率,同时仍能够保持超快的瞬态响应。 MIC23650的输出电压可通过两个VSEL(电压选择)引 脚设置为9种不同的值。这种方法无需外部反馈电阻分 压器,并且可提高输出电压设置精度。 MIC23650的输入电压范围为2.4V至5.5V,同时兼具较 低的关断电流和静态电流,非常适合由单节锂离子电池 供电的应用。最大占空比可达到100%,支持低压差工 作,从而扩展了便携式系统的工作范围。 MIC23650的引脚分配与基于MIC23656 I2C的可编程稳 压器版本兼容,因此可以轻松转换应用。漏极开路PG 输出用于指示输出电压变化何时处于调节电压的9%以 内,并且可简化与MCU的连接或电源顺序控制。如果 设置为关断状态(EN=GND),则MIC23650通常消耗 1.5 µA电流,而输出通过10下拉电阻放电。 MIC23650采用高效散热的16引脚2.5 mm x 2.5 mm x 0.55 mm薄型FTQFN封装,工作结温范围为–40°C至 +125°C。

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