Статус температурного троллинга ssd что это

Обновлено: 04.07.2024


Сегодня на рынке комплектующих представлен большой выбор среди SSD накопителей для компьютера. За несколько лет цена существенно снизилась, а решения с разъемом M.2 подешевели еще существеннее. Однако некоторые модели обладают ценой на уровне хорошей видеокарты или выше, причем всем видом на них похожи. Эти SSD и устанавливаются в порт расширения PCI-E. Обладают они такой мощной системой охлаждения, очевидно, не просто так – рабочие температуры NVMe накопителей намного выше SATA вариантов.

m.2

Высокие температуры приводят к троттлингу. Все пользователи узнали этот термин при изучении работы процессора. Троттлинг – это защита от перегрева устройства посредством сброса частот. Но ведь в SSD нет никаких ядер? Зато есть контроллер, который управляет банками памяти. Он представляет собой почти такой же процессор, как и в материнской плате, обладает 1-4 ядрами и управляет всей работой накопителя. То есть им определяется, какие данные куда записать, скопировать и т.д. Соответственно он и тепло выделяет. Если вы начнете записывать одиночный файл объемом, к примеру, 100 Гб, первая половина пройдет с хорошей скоростью, а дальше она начнет снижаться. Но NVMe SSD и так обладают скоростью более 3000 Мб/с, потому снижение до примерно 600 Мб/с при современных системах не критично.

К счастью, троттлинг SSD совсем не так страшен как троттлинг процессора. Фактически ничего кроме понижения скорости не будет. Да и бюджетные SSD не смогут работать на максимальной заявленной скорости и критичных температур вряд ли достигнут. На материнских платах среднего сегмента на M.2 разъеме присутствует пластина, выполняющая роль радиатора. Такое охлаждение действительно работает. Если говорить о NVMe M.2 среднего сегмента, то они почти всегда оснащены радиатором в комплекте, который лучше простой металлической пластины на плате. Дорогие варианты, как я уже говорил, вовсе схожи с видеокартами и имеют активное хорошее охлаждение.

Intel SSD PCI-E

Если ваш M.2 SSD при работе с файлами греется вплоть до 75 градусов, то покупка радиатора будет совсем не лишней. А так, любой SSD не теряет скорости при температурах ниже показателя примерно в 65 градусов. Кроме радиатора очень важно, чтобы корпус ПК продувался отлично. На передней панели должно быть два вентилятора и обязательно один на задней сетке. Устанавливать вентиляторы на верхнюю панель или ставить третий вперед совсем не обязательно. Если M.2 разъем где-то внизу видеокарты, то второй вентилятор на перед крайне важен.

SSD M.2 сильно греется — как охладить твердотельный накопитель

Нагрев комплектующих компьютера — вечная проблема. В то время, как мы уделяем внимание охлаждению процессора и видеокарты, оказывается, что и твердотельные накопители способны накаляться до 100 °C. Это не соответствует концепции «тихо и прохладно», которой придерживаются сборщики современных производительных систем. Стоит ли волноваться по этому поводу и как остудить пыл накопителя подручными средствами — разбираемся.

В игровых сборках в качестве системных дисков преобладают твердотельные накопители. Они быстрые, компактные, бесшумные и устойчивые к износу — SSD не имеют подвижных и механически взаимодействующих между собой элементов. Поэтому часто показателем долголетия накопителя становится лимит количества циклов перезаписи.


И все же, исчерпание ресурса микросхем — не единственная проблема. Пользователи часто сталкиваются с нагревом — некоторые узнают об этом из обзоров, другие «обжигаются» на собственном опыте. Тепловыделением обладает большинство комплектующих — процессор, видеокарта, оперативная память и даже модули беспроводной связи. Но перечисленные узлы работают с активной или пассивной системой охлаждения — радиаторы, вентиляторы и системы жидкостного охлаждения. В случае с SSD не все так радужно — они тоже греются, но редко комплектуются системой отвода тепла.

Горячие штучки

В конструкции твердотельных накопителей находятся несколько греющихся элементов — микросхемы памяти, чип кэш-памяти и контроллер. Причина нагрева одинакова для всех — протекающий через транзисторы ток, величина которого зависит от режима работы накопителя. Быстрее и сильнее всего нагревается контроллер — миниатюрный процессор, который управляет жизнью диска и информацией, попадающей в ячейки запоминающего устройства. Половина качественных и количественных характеристик SSD зависит от этого чипа — накопители с одинаковыми микросхемами памяти и разными контроллерами могут показывать отличные друг от друга результаты производительности и надежности. В то же время, замена чипов памяти на улучшенные может заставить один и тот же контроллер трудиться с удвоенной силой.

Удачный пример — Samsung 970 EVO и Samsung 970 EVO Plus. Оба накопителя устроены на идентичных контроллерах, но комплектуются разными микросхемами памяти — 970 EVO работает на 64-слойной V-NAND со скоростью 800 Мбит/с, а 970 EVO Plus получил в распоряжение 92-слойные NAND со скоростью обмена данными до 1,4 Гбит/с. С переходом на многослойную технологию компоновки транзисторов температурный режим новых чипов не изменился, так как они выполняются на усовершенствованном техпроцессе и работают на сниженном напряжении. Зато контроллеру приходится туго — вместе с увеличенными плотностью и скоростью обмена данными появилось больше работы. Отсюда не только возросшая производительность в IOPS и мегабайтах в секунду, но также и запредельные температуры.

Опасен ли перегрев?

В долговременной нагрузке некоторые твердотельные накопители нагреваются свыше 100 °C — в основном это касается устройств NVMe. Известно, что завышенные температуры приводят к деградации кремниевых компонентов, поэтому могут стать причиной преждевременного выхода накопителя из строя. В основном от перегрева страдает контроллер — даже в простое он всегда что-то делает, а в сильной нагрузке может разогреться до значений, при которых можно получить ожог. Естественно, это не идет на пользу окружающим компонентам, а также близлежащим микросхемам памяти, для которых и 60–70 °C оказываются испытанием.

Поэтому иногда производители кладут в комплект радиатор и термопрокладки, хотя это лишь частично решает проблему с сильным нагревом. Для правильного отвода тепла необходимо оголить микросхемы — снять наклейку с уникальными данными, которая мешает проводить тепло. Это автоматически лишает устройство гарантии, поэтому только усугубляет ситуацию с обслуживанием неисправных SSD.


Можно установить радиатор вместе с этикеткой и радоваться сохраненной гарантии. Конечно, в таком случае эффективность системы охлаждения окажется уменьшенной ровно до того уровня теплопроводности, которым обладает пластиковая наклейка. Для каждого материала это разное значение — пользователи отмечают, что прослойка из заводского «целлофана» скрадывает всего 3-4 °C.


Другое дело, если накопитель сутками трудится на износ и троттлит — скидывает тактовую частоту и напряжение, чтобы снизить нагрев. Троттлинг — это заводская технология защиты устройства от перегрева и выхода из строя. Он бьет по производительности, но не позволяет накопителю вылететь из системника с дымом и искрами. Тогда пользователю приходится идти на все, чтобы удержать скорость чтения и записи на максимуме — и даже на потерю гарантии.

Проверка боем

Проверим теорию на практике — нагреем твердотельный накопитель и попытаемся довести его до троттлинга. Интерес данного опыта заключается в том, что используемый SSD считается одним из самых горячих среди одноклассников и должен разогреться до красна. Или не должен — это мы и узнаем.


Для тестирования используется следующая система:

  • Материнская плата Asus Maximus VIII Hero — топовая модель с чипсетом Intel Z170. Обладает качественной подсистемой питания процессора и неплохим каскадом управления PCIe.
  • Процессор Intel Core i7 9700K — восьмиядерный процессор девятой серии. Пусть читателя не смущает тандем процессора и МП разных поколений — в народе это называют «кофемодом».
  • Твердотельный накопитель Samsung 970 EVO Plus 500 ГБ — средняя модель по рынку и просто хороший SSD с горячим нравом. То, что нужно для экспериментов.

Работая системным накопителем, Samsung 970 EVO Plus почти всегда находится в безопасном температурном режиме, даже учитывая то, что температура впускного воздуха равна 29 °C — об этом говорят показания выносного датчика T_Sensor. Как правило, в таком состоянии нагрев составляет 50–55 °C для микросхем памяти и 65–70 °C для контроллера.


Эта модель накопителя снижает производительность при температуре около 80 °C. Нагрузим диск и проверим, как быстро нагреваются чипы и контроллер без дополнительного охлаждения. Для этого воспользуемся встроенным тестом дисковой подсистемы AIDA64. Например, включим на 10 минут линейное чтение:


В таком режиме устройство нагрелось до 76°C, при этом микросхемы остались в пределах 58 °C. Слишком просто для скоростного накопителя — примерно 30–40 % места на диске занимают системные файлы, программы и игры. Это не дает микросхемам раскрыться, поэтому скорость чтения колеблется на уровне 140 МБ/с, и температура двигается неохотно.

Проверим нагрев во время записи 300 файлов общим объемом 100 ГБ:


Контроллер — 77 °C, микросхемы — 62 °C. Уже интереснее, но все еще не дотягивает до критических значений, при которых накопитель включит троттлинг. Вывод — NVMe не требует охлаждения, а зашкаливающие под 100 °C накопители оказались мифом? Проверим еще один сценарий.


Поймали — контроллер нагрелся до 98 °C, а микросхемы раскалились до 74 °C. Но, как мы убедились ранее, такой нагрев — редкость для накопителей, которые используются в работе, а не для издевательств. Работа — это повседневные задачи, а издевательство — это проверка производительности SSD с помощью бенчмарков или стресс-тестов, а также безостановочные чтение и запись терабайтов информации. Впрочем, в таком режиме диск скорее «убьется» из-за износа ячеек памяти, нежели плавящегося контроллера.

И все же, многих юзеров раздражает, если комплектующие нагреваются выше 36.6 °C. Для таких случаев предусмотрено решение — можно снизить температуру с помощью комплектного или универсального радиаторов. Или что-нибудь «приколхозить» — чем мы и займемся.

Kolhozim — проверим эффективность радиаторов

Нет специального радиатора, но есть подручные средства и желание что-то улучшить — время колхозинга.

Дано: нагревающийся накопитель до 68 °C в простое, до 76 °C в режиме офиса и под 100 °C в максимальной нагрузке.

Задача: снизить температуру контроллера и микросхем.

Используемые средства: то, что найдется под рукой — а именно, процессорный кулер в формате башни с тепловыми трубками, блэк-джеком и пряниками.


Попробуем установить его на горячую часть твердотельного накопителя через термопрокладку — применять термопасту в этом случае не имеет смысла, так как нормальной теплопроводности мешает гарантийная наклейка.


Освобождаем место в системнике под импровизированную систему охлаждения и продумываем способ крепления радиатора к SSD — как временное решение можно использовать денежные резинки или стяжки.


Наша «колхозная» система охлаждения несовершенна — теплосъемная подошва имеет ограниченную площадь и не накрывает собой все элементы накопителя. Поэтому придется выбирать самое горячее место и лепить этого монстра ближе к эпицентру нагрева.

Для этого взглянем на работающий диск через тепловизор. Объект найден — самым горячим оказался контроллер.


Позиционируем кулер в соответствии с тепловой картой — то есть, в районе контроллера. Перед нанесением термоинтерфейса не забываем обезжирить соприкасающиеся поверхности:


Радиатор установлен, накопитель на своем месте — пора тестов и сравнений.

Даже видеокарта поместилась.

Тестируем

Для честного сравнения будем использовать аналогичный набор тестов, а также вручную отключим вентиляторы видеокарты, которые «дышат» прямо над радиатором SSD. Включаем систему, пользуемся 10–15 минут и проверяем температуру накопителя:


Микросхемы памяти остановились на 36 °C, а контроллер нагрелся до 39 °C. Подозрительно — ранее накопитель в аналогичных условиях работал при 55 °C. Продолжим — включим тест чтения AIDA64 на десять минут:


41/45 °C — не так уж и горячо. В прошлый раз здесь было 58/76 °C. Минус 30 °C с контроллера и почти 20 с микросхем — аномалия? Пока без комментариев. Забросим на диск 100 ГБ мелкими файлами:


Снова аномалия — 45/46 °C. До установки радиатора задание на запись разогрело NAND до 62 °C, а контроллер — до 77 °C. Наверно, SSD просто не успел хорошо прогреться — сейчас бенчмарк DiskMark покажет настоящие цифры:


49/49 °C против 74/98 °C — импровизированная система охлаждения, которая накрывает подошвой только часть накопителя, позволила скинуть 50 °C с контроллера. При этом накопитель прочно держится на 49 °C и ни разу не нагрелся выше этого значения.

Для удобства восприятия информации перенесем результаты в таблицу:


В результате тестирования самодельной системы охлаждения мы пришли к выводу, что кулер, выполненный «на коленке», способен значительно снизить нагрев твердотельного накопителя. Разумеется, вместо топорного кустарного кулера можно использвоать готовый заводской радиатор, который продается в магазине.

Другие способы снизить нагрев

В некоторых сценариях охладить твердотельный накопитель с помощью радиаторов невозможно — этому может препятствовать характерное расположение устройства, выступающие рядом с SSD элементы или банальная нехватка места в корпусе. В таком случае остается плюнуть на нагрев и оставить все, как есть или оптимизировать ситуацию на свой лад.

  • Распределить нагрузку. Не загружать накопитель работой 24/7, оставлять время на отдых. Не устанавливать на SSD программы, которые усиленно используют ресурсы — майнеры, видеоконверторы, архиваторы, базы данных.
  • Выбрать «холодный» разъем. Если на материнской плате распаяно несколько разъемов, то самый нагруженный накопитель желательно установить в тот разъем, рядом с которым нет дополнительных источников нагрева. Например, подальше от радиатора чипсета или видеокарты.
  • Снизить напряжение. Если устройство приходится устанавливать рядом с горячими компонентами, то можно снизить нагрев комплектующих с помощью андервольтинга.
  • Настроить вентиляторы. Некоторые пользователи забывают настроить скорость вращения вентиляторов в системе. Правильная настройка впуска и выпуска поможет скинуть несколько градусов не только с накопителя, но и с других комплектующих.
  • Установить фильтры. Пыль — одна из причин перегрева техники. Чтобы исключить попадание «войлока» в систему охлаждения и на поверхность компонентов, можно приобрести корпус с защитой от пыли или установить фильтры самостоятельно.

Горячо или кажется?

В последнее время нагрев комплектующих больше всего беспокоит даже владельцев маломощных сборок. В некоторой степени гонка за десятыми долями градусов превратилась в моду и даже зависимость. Частично в этом замешаны и сами производители — системы охлаждения становятся частью дизайна с подсветкой и уникальными стилями.

В большинстве случаев нагрев — это субъективное ощущение. Среднестатистический пользователь измеряет температуру компонентов наощупь, поэтому даже 45 °C могут показаться опасным нагревом. На деле, кремний, из которого изготовлены микросхемы, выдерживает нагрев до 200 °C. Конечно, это не значит, что процессор или графический чип будут безопасно работать с таким нагревом — но «страшные» для пальцев 80 °C оказываются вполне прохладными для настольного процессора, а мобильные чипы, и вовсе, живут по десятку лет, нагреваясь до 90 °C в нагрузке.

Как проверить твердотельный накопитель SSD после покупки

Несмотря на отсутствие движущихся элементов в твердотельных накопителях, пользователям после покупки рекомендуется провести несколько тестов и проверок. Они помогут не только убедиться в отсутствии брака, но и определить, что параметры диска соответствуют заявленным. Мы расскажем о том, как и чем проверить температуру накопителя, наличие ошибок и скорости чтения/записи.

Шум и температура

Установив SSD, убедитесь, что он плотно подключен к SATA-кабелю или вставлен в M.2-слот. В последнем случае для фиксации используется специальный крепеж, поставляемый в комплектации материнской платы.

Шум. Твердотельный накопитель не должен издавать никаких шумов. Посторонние звуки — писк или легкий гул могут издавать дроссели или другие элементы БП, материнской платы. Реже — вибрация от кулеров через корпус переходит на плохо закрепленный SSD, что и создает специфический шум. В самом накопителе нет элементов, способных производить звуки, слышимые на фоне работы других комплектующих.


Температура. Для большинства SATA SSD приемлемым нагревом считается показатель до 45 градусов в обычном режиме эксплуатации. В простое накопитель обычно греется не больше 40 градусов. Возможно повышение до 50–55 градусов, но только при непрерывной записи в течение 40–60 минут.

В технической документации производители обычно указывают допустимые пределы для температуры окружающей среды, при которой гарантируется работа диска. Например, для Samsung SSD 860 EVO это 0–70 градусов, поэтому условно можно взять верхний предел за критический показатель нагрева.


Как можно понизить рабочие температуры SATA SSD — рекомендуется обеспечить обдув воздухом. Установите диск в слот напротив вентилятора на вдув, чтобы прохладный воздух отводил тепло вглубь корпуса к выдувным вентиляторам.


Перегрев PCI-E SSD, подключенных через M.2 — уже вполне реальная проблема. В накопителях этого типа может появиться троттлинг — снижение скорости чтения/записи из-за перегрева. Например, при отсутствии обдува SSD Samsung 950 Pro 256 GB уже после 160 секунд сбрасывает скорость записи из-за повышения температуры контроллера. У модели на 512 GB это происходит уже спустя минуту. За контроль температурного режима в продукции корейского бренда отвечает специальная функция Dynamic Thermal Guard.



Большинство M.2 SSD работают без потери в производительности при температурах до 75 градусов Цельсия.

Например, при длительной последовательной записи информации на Kingston КС2500 (1 Тбайт), накопитель прогревается до 68–72 градусов, не уходя в троттлинг. Задуматься об охлаждении стоит в двух случаях:

  • SSD греется больше 75 градусов в типичных пользовательских задачах;
  • на накопитель идет регулярная и продолжительная запись данных, например, при работе со специализированным софтом, из-за чего перегрева не избежать.

Убедитесь, что внутренности системного блока хорошо продуваются корпусными вентиляторами. Если с этим все в порядке, то вам придется установить специальный радиатор на SSD. Они могут поставляться в комплекте с материнской платой. Если же таких нет, то вы можете купить радиаторы отдельно. Более эффективный отвод тепла позволяет понизить рабочие температуры при активной записи до более комфортных 55–65 градусов.


При использовании нескольких SSD M.2, вы можете купить отдельный блок охлаждения, подключаемый через PCIe. Например, у ASUS имеется продукт с активным охлаждением сразу для четырех накопителей, однако вам придется пожертвовать одним PCI-E разъемом на материнской плате.


Как и чем замерить температуру

Профессиональные тестировщики используют специальные лазерные термометры, которые позволяют определить нагрев в каждой отдельной части накопителя.


Для обычных пользователей без специнструмента можно порекомендовать несколько специализированных программ, которые позволяют изучить не только SMART диска, но и считать информацию с температурных датчиков.

AIDA64. Программа поможет получить исчерпывающую информацию о компонентах системы, как программных, так и аппаратных. Чтобы узнать текущую температуру накопителей, необходимо открыть вкладку «Компьютер» и подпункт «Датчики». В списке остается только найти ваш SSD накопитель.


Здесь же в AIDA через вкладку «Сервис» вы можете запустить тесты своего накопителя. Программа предлагает по шесть проверок на чтение и запись.

Обратите внимание, что тесты на запись включаются через вкладку Options. Их запуск полностью удалит все данные на накопителе, поэтому использовать их есть смысл только на пустом SSD

Средняя продолжительность одной проверки — 10 минут.


После прогона на запись можно оценить температуру SSD и делать выводы о том, нужно ли дополнительное охлаждение. Если тест кажется вам слишком продолжительным, то можно поставить на запись какой-нибудь пользовательский файл выбранного объема, скопировав его с HDD или флешки.

CrystalDiskInfo. Специализированный софт для оценки состояния магнитных и твердотельных накопителей. Пользователи могу узнать общее время рабочих часов, состояние диска, количество переназначенных секторов, интерфейс подключения и многое другое. В главном окне также выдается текущая температура. Для нового SSD техстостояние должно быть «Отлично» на уровне в 100%.


HWMonitor. Максимально простая и удобная программа для считывания информации со всех датчиков, расположенных в вашем компьютере. Софт выводит температуры и напряжения для различных комплектующих в режиме реального времени. Для накопителей вы можете узнать текущую, максимальную и минимальную температуры.


Samsung Magician. Специализированный софт от фирмы Samsung, который отлично подойдет для владельцев SSD накопителей этого бренда. Программа покажет не только текущую температуру, но и выработанный ресурс. Через Samsung Magician также можно проверять наличие последних прошивок для своего твердотельного накопителя. Софт имеет встроенные тесты на ошибки и скорость записи/чтения.


Некоторые производители также предлагают фирменный софт — ADATA SSD Toolbox или Western Digital Dashboard. Однако учтите, что эти приложения не смогут увидеть накопители других брендов.

Проверка ресурса и наличия ошибок

Несмотря на многоуровневые проверки на заводах, всегда есть небольшой шанс купить продукцию с браком. В 2013 году ресурс hardware.fr собрал статистику возвратов компьютерных комплектующих. Для SSD-накопителей картина получилась следующей:

  • Samsung — 0,05%;
  • Plextor — 0,16%;
  • Intel — 0,37%;
  • Crucial — 1,12%;
  • Corsair — 1,61%;
  • OCZ — 6,64%.

Самыми надежными можно назвать накопители от Samsung и Intel, в то время как для других брендов уже есть шанс в 1–7% наткнуться на брак. К текущему году показатели брака могут быть и ниже, но не нулевыми.

Ресурс SSD. Этот параметр вы можете проверить с помощью уже описанных CrystalDiskInfo, Samsung Magician, ADATA SSD Toolbox или Western Digital Dashboard. Показатель состояния должен быть на уровне в 100%, а выработанный ресурс — 0 ТБ (если вы до этого не производили на диск установку системы или программ).

Среди дополнительного софта можно назвать SSD Life. Программа показывает время работы, количество включений, уровень здоровья и приблизительный оставшийся ресурс. Последний параметр может не отображаться на абсолютно новом диске. Это связано с тем, что ресурс высчитывается исходя из среднего объема записи и чтения в сутки, поэтому для сбора статистики потребуется до одной недели пользования SSD.


Hard Disk Sentinel. Программа для оценки состояния накопителей — позволяет считать данные по ресурсу, температуре, SMART-диска, а также провести различные тесты.


Проверка на ошибки. Если с ресурсом новокупленного SSD все в порядке, то следует сделать тесты на ошибки. Первое — считывание SMART. Для этого также подойдет Hard Disk Sentinel, в котором будет достаточно перейти на соответствующую вкладку. В полях Status все должно быть ОК.


Проверить на SMART рекомендуется диск и в CrystalDiskInfo — статус показывается в виде кружочков определенного цвета. Оранжевый — предупреждение, красный – критическое состояние. В новом SSD вся индикация должна быть синего цвета, число ошибок или программных сбоев — ноль.


В Hard Disk Sentinel вы можете запустить расширенную или краткую самодиагностику диска.


Новый SSD-накопитель должен пройти ее без каких-либо проблем.


После этого запустите проверку по ячейкам памяти — в программе она называется «Тест поверхности». На новом диске можно запустить тесты чтения и записи, но если на SSD уже стоит система, то достаточно ограничиться только тестом на чтение.


Все сектора на диске должны быть исправны. Часть из них может быть заблокирована, если на накопителе уже стоит операционная система.


Проверить SSD также можно с помощью Victoria HDD/SSD или использовать фирменный софт. Например, Samsung Magician во вкладке Diagnostic Scan имеет быструю и полную проверки.


Если на диске обнаруживаются ошибки или софт определяет ячейки в плохом состоянии — сдавайте SSD в магазин для подробной диагностики, поскольку для новой продукции это недопустимо.

Тестирование скорости

Разобравшись с техническим состоянием вашего SSD, можно переходить к финальным тестам — оценить скорость чтения и записи. Ориентир первый — технические характеристики от производителя. Для SATA SSD это обычно скорости до 600 Мбайт/сек. Для NVME M.2 моделей разброс достаточно большой — от 400 до 3500 Мбайт/сек. Однако это сугубо теоретические показатели, поскольку реальная скорость чтения или записи зависит от объема файлов, смежных процессов в операционной системе и не только.

В качестве эталона для сравнения мы рекомендуем искать тесты конкретно вашей модели SSD у энтузиастов. Большинство обзорщиков обязательно проводят тесты в программе CrystalDiskMark.


Также в сети удалось отыскать тесты для SSD 860 Evo 250 GB. В нашем случае мы протестируем 860 Evo на 500 GB и сравним показатели.


Все параметры приблизительно совпадают. Проигрыш в чтении или записи в некоторых тестах можно связать с тем, что используемый SSD заполнен более чем на 60%.

Если вы собрались сравнивать личные результаты с проверками других пользователей, то убедитесь, что в CrystalDiskMark стоят идентичные наборы тестов и настройки.

Также для анализа скорости чтения и записи вы можете использовать фирменный софт — Samsung Magician, ADATA SSD Toolbox или Western Digital Dashboard. В качестве альтернативы подойдут программы AS SSD Benchmark или HD Tune.


Что делать, если реальные скорости ощутимо ниже заявленных

Не спешите расстраиваться, если ваш SSD-накопитель работает слишком медленно. Проблема может быть в настройках операционной системы и не только.

Интерфейс SATA. Убедитесь, что ваш накопитель подключен через SATA 3 (6Гб/с). Старые материнские платы могут поддерживать только SATA 2, который обеспечивает только 3 Гб/с.



Режим AHCI. Для более быстрой работы HDD и SSD-накопителей SATA должен работать в режиме AHCI. Поменять его можно в настройках BIOS. Обратите внимание, что если при переключении с IDE на AHCI система уходит в синий экран, то потребуется полная переустановка.


Включение TRIM. Это специальная функция, которая периодически подчищает ячейки памяти SSD от мусора, что ускоряет работу накопителя. Для SATA SSD TRIM поддерживается начиная с Windows 7. Для NVME накопителей — начиная с Windows 8.

Чтобы проверить работу TRIM, необходимо ввести в командной строке «fsutil behavior query disabledeletenotify». Наличие нулей говорит о том, что функция работает.


Если напротив NTFS стоит 1, то TRIM нужно включить — введите команду «fsutil behavior set disabledeletenotify NTFS 0».

Если проблемы со скоростью SSD остались, то можно попробовать сделать в следующей последовательности несколько шагов:

  1. Выполнить Secure Erase для диска;
  2. Обновить прошивку SSD-накопителя;
  3. Обновить BIOS до последней версии.

После каждого шага запустите тестирование скорости и если результат неудовлетворительный, переходите к следующему пункту.

При обнаружении ошибок, критического перегрева или существенных провалов в скорости чтения/записи диск необходимо вернуть в магазин — возможно, вам попался бракованный экземпляр.

GavriKos

antonwx, я стесняюсь спросить, а возможность установки радиатора на чипы памяти этого SSD вы рассматривали?

antonwx, а можно хоть какие-то ссылки на эти проверки и подтверждения?

Jump

потому что объективно, 79 градусов - это работа чипа на износ

Вы вероятно не понимаете что такое троттлинг, если такое пишите.

Троттлинг это защита от перегрева!
Любой электронный компонент должен охлаждаться, вы при установке и эксплуатации должны обеспечить надлежащее охлаждение.
Если вдруг охлаждение не справилось, то срабатывает защита от перегрева - троттлинг.

АртемЪ, да стоит уже радиатор на нём - не помогает.
Впихнуть туда какое-то активное охлаждение не представляется возможным.
Ладно, хер с ним, сгорит так сгорит, новый куплю

firedragon

Все расходники, так что не парьтесь. Ваш ссд отработает ну положим год. В месяц 1000 рублей. Это час или меньше вашей работы.

Jump

Можно ли заставить SSD троттлить при менее высоких температурах?
Не устраивает - купите другой диск, или охлаждайте этот.

Zettabyte

он раскаляется до 79 градусов, затем включает троттлинг. Меня не устраивает

Всё верно пишете, температура плохо влияет на чипы памяти. 79 градусов - многовато, у основных производителей порог снижения производительности - 70 град.

Однако, не думаю, что получится что-то сделать легко и быстро. Не исключаю, что можно пробовать исследовать прошивку вашего ССД на предмет того, можно ли изменить этот параметр. Это вам надо делать самому, или искать людей, увлекающихся подобными исследованиями.

Помимо этого, также предстоит выяснить, получится ли вообще залить модифицированную прошивку в накопитель, а также не превратится ли он после этого в кирпич.

И попробуйте написать в поддержку производителю (скорее всего, на английском) - вдруг ответят что-нибудь дельное. Если сообщат что-то по теме, дайте пожалуйста, знать, мне тоже было бы интересно услышать.


На самом деле, речь сегодня пойдёт не только о бывших в использовании какое-либо время накопителях, ведь проблема низкого быстродействия может затронуть даже только что принесённый из магазина SSD. Конечно, физику не обманешь – со временем все твердотельные накопители будут терять производительность. Но причиной этому может стать не только проблема именно самого SSD. Обеспечить грамотное взаимодействие комплектующих и программного обеспечения в системе – не совсем простая задача для простых пользователей, кто не хочет (или кому попросту не надо) хоть мало-мальски разобраться в теме и послушать советы грамотных в этом плане людей. Кому-то проще переустановить операционную систему или добавить в список используемых приложений какие-то сомнительные «твикеры». Но ведь вдумайтесь — к примеру, простое с нашей точки зрения удаление файла состоит из достаточно большого количества этапов, в которых завязаны сразу несколько участников. И, если хоть один из них отработал задачу некорректно, то это сказывается на производительности диска. Что это за этапы? Кем или чем они выполняются? Как обеспечить стабильную работу? Во всём этом мы сегодня и разберёмся. Просто и наглядно, чтобы понятно было всем. И тогда станет ясно, что лечение симптомов низкой производительности SSD не поможет.


Семь бед – один Deallocate

Многие слышали про команду TRIM. Те самые заветные четыре буквы, которые вызывают множество вопросов у рядового пользователя. TRIM – одна из команд ATA, отправляемая операционной системой с целью уведомления твердотельного накопителя о том, что данные с диска были удалены пользователем и занятые физические ячейки можно освободить. Стоит отдельно сказать про SSD с интерфейсом NVMe — эти диски обладают другим набором команд для работы, но аналог ATA команды TRIM там тоже существует — называется она Deallocate и, соответственно, является идентичной. Поэтому, далее при упоминании TRIM мы будем подразумевать и Deallocate тоже. К чему речь обо всём этом? Как раз именно проблемы с выполнением данных команд в подавляющем большинстве случаев и являются причиной низкой производительности накопителей. Конечно, другие проблемы мы тоже не оставим в стороне, но всему своё время.


В тот момент, когда вы удаляете данные с вашего накопителя, по факту удаляется запись в главной таблице файловой системы. То есть, сами данные остаются на месте, но область помечена на удаление. Сама «зачистка ячеек» происходит в определенное время, например, в момент простоя накопителя, пока вы отошли за чаем. Таким образом производители добиваются снижения износа памяти и увеличивают производительность своих накопителей в определённых сценариях. Именно очисткой этих ячеек и занимается контроллер, выполняя команду TRIM. К слову, после её выполнения, восстановление данных практически невозможно.


Совсем недавно мы рассказывали про технологию Secure Erase, которая схожа с TRIM, но затрагивает не только основные ячейки, но и служебные области, возвращая накопитель в полностью исходное состояние. Напомним, что Secure Erase можно выполнить на накопителе только без файловой системы и при определённых условиях. А технология TRIM как раз и требует наличие операционной системы со всеми вытекающими требованиями.

Объясним на пальцах, как раз их 20…

Когда вы создаёте файл, операционная система отправляет команду записи по адресу определенного логического блока. Когда вы удаляете данные с диска, эти блоки помечаются свободными.
При этом, данные останутся на диске пока контроллер не захочет их перезаписать.

Перед нами часть памяти, в которой находятся файлы А и В разных размеров, занимающих, соответственно, разное количество блоков. Сначала мы удаляем файл В, а затем записываем файл С на наш диск. Для наглядного представления ситуации, когда TRIM не работает, добавим простую иллюстрацию, в которой обозначены следующие состояния:

  1. Наличие файлов А и В.
  2. Удаление нашими руками файла В.
  3. Определённое время бездействия. Заметим, что помеченные на очистку блоки данных так и остались с данными в них.
  4. Запись файла С, но сначала – удаление файла В из ячеек.


А теперь что происходит, если TRIM работает. Снова по этапам:

  1. Наличие файлов А и В.
  2. Удаление нашими руками файла В.
  3. Определённое время бездействия, в которое помеченные на удаление блоки с файлом В очищаются.
  4. Запись файла С без каких-либо задержек в область, где был файл В.

То есть, логика работы совсем другая. Повторим пройденное — в момент удаления нами файла B отправляется команда TRIM, и, поскольку в SSD достаточно часто простаивает, он с радостью удаляет ненужные блоки практически сразу. И в момент того, как мы хотим записать файл С, то он сразу же записывается на диск, а не ждёт пока для него очистят блоки с мусором.

TRIM, а есть ли ты вообще? И, если есть, то работаешь ли?

Узнать, поддерживает ли SSD команду TRIM можно при помощи достаточно большого количества свободно распространяемого программного обеспечения. Возьмём, к примеру, CrystalDiskInfo:


Но демонстрация поддержки – не есть работа. Для начала пройдёмся по ситуациям, когда TRIM надо запускать хитрым способом или данная команда не работает вовсе. Конечно, со временем ситуация может поменяться, но пока дела обстоят следующим образом:

  1. Стандартные драйверы Windows не могут выполнять TRIM на RAID массивах. В зависимости от системы и типа RAID массива, проблему может решить драйвер от Intel под названием Rapid Storage. Поддерживаются массивы 0 и 1 с драйвером версии Enterprise.
  2. Поддержка TRIM в Windows начинается с версии операционной системы с цифрой 7. Vista и, тем более, XP не поддерживают TRIM на уровне ОС. Конечно, эта проблема решается сторонним программным обеспечением, но тут всё на ваш страх и риск – рекомендовать это мы не можем и не будем.
  3. Команда Deallocate (TRIM для NVMe SSD) поддерживается только с Windows 8 и новее.
  4. TRIM не работает на виртуальных дисках.
  5. TRIM работает только в режиме AHCI.
  6. TRIM не работает при подключении накопителя через USB переходники.
  7. TRIM не работает в с файловой системой FAT32 (и более «лохматых»).

Для начала – попробуем это узнать прямо у операционной системы. В запущенной от имени Администратора командной строке или PowerShell вводим команду «fsutil behavior query disabledeletenotify» без кавычек и смотрим на результат. Если в выводе значатся «0», то это хорошо – TRIM работает. Если «1», то функционал TRIM недоступен. Всё верно: ноль – включённая команда, 1 – выключенная команда.



Проблемы, проблемы вместо обеда

Самая распространённая проблема – наследование. Само собой, речь идёт про Windows до версии 8. Например, когда пользователь ставит в старые системы SSD или переходят с HDD на SSD без изменения настроек BIOS (если это необходимо) или вообще путём клонирования разделов или диска целиком. Напоминаем, что TRIM доступен только в режиме AHCI. К примеру, у многих материнские платы могут работать в двух режимах AHCI и IDE. Соответственно, если SSD подключён к такой плате именно в режиме IDE, то TRIM работать не будет. Просто наличие режима AHCI не решает проблему – Windows установит драйверы согласно выбранному IDE. Казалось бы, ситуация может встречаться редко, но на самом деле – нет. Если с настройками BIOS вы не дружите, то хотя бы проверить режим работы надо. Сделать это можно в диспетчере устройств в разделе «Контроллеры IDE ATA/ATAPI»:


Помните, что просто так после установки Windows переключить режим работы с IDE на AHCI (и обратно) без дополнительных манипуляций не выйдет – операционная система попросту не загрузится. Решения этой проблемы существуют (даже от самой Microsoft), но рекомендовать их не стоит. Требуется изменение параметров реестра, добавление нужного драйвера и готовность к переустановке ОС в случае неудачи.

Что касается Linux-систем, то обязательным условием, помимо аппаратной составляющей, является файловая система ext4. Включение TRIM указывается опцией discard в файле fstab. Дополнительными полезными опциями для раздела станут noatime (realtime или nodiratime), которые снизят запись путём отключения обновления времени последнего доступа к файлам и директориям. Сама же команда TRIM запускается при помощи программы fstrim – «fstrim / -v» без кавычек и с правами рута.

Вспомним ещё про Secure Erase. Восстановить производительность этой функцией можно. Только вот вряд ли надолго. Особенно, если вы быстро забиваете свой накопитель новыми данными. Так что как временное решение – пойдёт, но оно всегда будет оставаться временным.

Ещё добавим про SLC-кеширование, которое достаточно часто используется у многих SSD-накопителей без привязки к интерфейсу. Невысокая скорость записи большого количества файлов (или больших файлов) после определённого порога не проблема, а особенность работы. Суть кеширования состоит в том, что сначала записываемые данные попадают в специальную область памяти, а уже затем записываются в основную память в фоновом режиме. Когда выделенная высокоскоростная память заканчивается, то данные начинают записываться непосредственно в память на заметно сниженной скорости – от 50 до 150 МБ/с. Это совершенно нормальный режим работы накопителей с SLC-кешем, поэтому здесь ничего сделать невозможно от слова совсем.


Что хорошо, а что плохо?

Если функция TRIM работала с самого начала, то сама по себе никуда она деться не может. Но совсем другое дело, если вы увлекаетесь разного рода твикерами, сторонними драйверами или прошивками, а также сборками операционных систем, якобы улучшенных. Все эти программы и сборки могут только навредить, если речь идёт о Windows 8 и, тем более Windows 10 – в этих ОС всё продумано как надо. В «семёрке» они могут чем-то помочь, но это скорее исключение из множества проблем, которые они могут принести.

Отдельно надо сказать несколько слов про NVMe накопители и драйверы для них. Приобретая высокоскоростной SSD, в ваших глазах должны отражаться полученные в бенчмарках заявленные скоростные показатели. Часто это так и есть, например – с накопителями Kingston. Установил и забыл, как говорится, наслаждаясь его высокими скоростями. Но с SSD других производителей это может быть не всегда так, что, очевидно, расстроит любого. Тут уже не отсутствие Deallocate является причиной недостаточного быстродействия, а стандартный NVMe драйвер. Да-да, при покупке NVMe SSD некоторых производителей обязательно приходится отправляться на сайт его сайт и скачивать соответствующий драйвер – разница со стандартным может превышать двукратную!

Вот теперь, вроде, всё.

Как оказалось – не всё так страшно, как выглядело не первый взгляд. От пользователя требуется выполнение всего нескольких рекомендаций, чтобы система работала корректно и радовала производительностью твердотельного накопителя долгое время. Повторим их напоследок – чистый дистрибутив операционной системы, актуальные драйверы и прошивки от производителя, а также отсутствие сторонних «настройщиков» системы, которые, по заверению их разработчиков, увеличивают производительность на 146%. Если проблема не аппаратная, то никаких нареканий к диску у вас не будет в течение всего срока жизни вашей системы. Так что никакого длинного заключения-словоблудства не будет – всё, что надо было сказать, уже сказано. Ёмких вам SSD, их высоких скоростей и стабильной работы!


Для получения дополнительной информации о продуктах HyperX и Kingston обращайтесь на сайты компаний.

Читайте также: