Industriella SSD:er
Industriella solid state-enheter, eller industriella SSD-enheter , är lagringsenheter med kvaliteter som gör att sådana enheter kan användas under tuffa industriella produktionsförhållanden eller för militära ändamål.
Bland skillnaderna mellan industriella SSD:er och hushålls [1] :
- ökad tillförlitlighet under läs-/skrivoperationer.
- utökad livslängd
- förlängd tillgänglighetsperiod för köp - förlängd livscykel.
- temperaturmotstånd
- motståndskraft mot mekanisk påverkan (höljeshärdning)
- kemikalieresistens (på grund av konforma beläggningar)
- ytterligare specifika fördelar, såsom dataskydd genom kryptering.
Industriella SSD-komponenter
Ofta använda solid state-enheter använder NAND-minne .
Typer av använt flashminne (NAND):
- SLC (lagring av 1 bit i en cell) - Den mest pålitliga;
- iSLC [2] - MLC-minne används, eftersom det är billigare, men en speciell algoritm kan avsevärt öka antalet läs-/skrivoperationer; Patenterad av Innodisk
- eMLC - används i enheter med ökad tillförlitlighet, men sämre i tillförlitlighet än SLC;
- MLC (lagring av 2 bitar i en cell) - används i konsumentenheter; Tillförlitligheten är lägre än eMLC och SLC.
- TLC (lagring av 3 bitar i en cell) - används där antalet poster är betydligt lägre, eftersom de har en liten omskrivningsresurs, till exempel i MicroSD-minneskort. Detta gör att du kan öka volymen avsevärt och minska kostnaden för ett sådant kort. Den används inte i industriella SSD:er, eftersom den har en mycket låg tillförlitlighet. Konsument-TLC-minnesenheter kan dock användas för industriella ändamål med begränsningar.
Arbeta vid negativa temperaturer.
Man tror ofta att drift vid negativa temperaturer är den enda skillnaden mellan industriella komponenter och hushållskomponenter. Så är inte fallet, temperaturområdet bestäms av applikationsområdet. Men i allmänhet, till skillnad från hushållsintervallet 0...40C, definieras till och med standardintervallet för industriella komponenter ofta som 0...70C eller 0...60C.
Temperaturintervallen för olika tillverkare varierar, men generellt sett tillverkas och testas de vanligaste industriella SSD:erna under följande intervall:
- Standard driftstemperaturområde: 0...60C
- Mellanliggande utökat intervall: - 10 +70 С, - 25... +70 С, etc. Du måste förstå att dessa SSD-enheter är gjorda av minneschips designade för 0 ... 60C, de klarar bara urvalstestet. Deras kostnad är något högre än SSD med 0 ... 60C, men lägre än -40C.
- Utökat driftstemperaturområde: -40 C... +85C (ibland -40C...70C)
- Extremt driftstemperaturområde: - 55C... +105C
Det bör också nämnas att lagringstemperatur är relevant för industriella SSD-enheter, eftersom vissa enheter är förvärmda och sedan påslagna. Eller så kan de transporteras i ett kallt, ouppvärmt fordon.
Minskad tillförlitlighet på grund av cellminiatyrisering.
Var och en av cellerna, oavsett SLC, MLC, TLC, MLC 3D NAND, QLC, har en annan resurs. Men på grund av minskningen av själva cellen, vilket görs för att miniatyrisera och minska kostnaden för en minnesenhet, minskar tillförlitligheten av att läsa information från cellen. Detta kan bara vara logiskt, eftersom med en minskning av den linjära storleken - arean av den isolerade slutaren - detta är cellen, minskar den i proportion till kvadraten på den linjära storleken. Därför kan en SLC tillverkad vid 100nm raderas och skrivas om 100 000 gånger. Och SLC med en hastighet av 14 nm, redan bara cirka 30 tusen gånger. [ett]
Dimensioner
Ofta liknar storlekarna på hushållsenheter. I synnerhet kan formfaktorer användas:
- compact flash
- CFast
- 2,5" enhet - "notebook" (7 mm) eller tjockare (10, 15 mm)
- SATADOM
- DOM
- M.2 (SATA eller NVME)
Industriella SSD-gränssnitt
SATA , MiniPCI , USB, mSATA , AIC, M.2, U.2, EDSFF, etc. [3]
Producenter
Tillförlitligheten hos tillverkaren av en industriell automationskomponent är avgörande i livscykeln. Därför, tillsammans med överflödet av tillverkare av industriella solid state-enheter, sticker de största företagen ut som kan säkerställa kontinuiteten i produktionen av industriella enheter.
Anteckningar
- ↑ 1 2 Rumyantsev Sergey. Pålitlig industriell dator - pålitligt minne, eller De viktigaste skillnaderna mellan industriell och kommersiell SSD // Komponenter och teknologier. - 2011. - November. - S. 46-48 . Arkiverad från originalet den 13 juli 2017.
- ↑ Kozarez Leonid. MED EN VÄGG AV HÄNDERNA FÖRVÄNDAS MLC-MINNE TILL iSLC! (ryska) // Bulletin of electronics. - 2013. - Nr 3 . - S. 14-17 . Arkiverad från originalet den 2 februari 2017.
- ↑ Solid State Drive Form Factors | SNIA . Hämtad 16 maj 2020. Arkiverad från originalet 30 maj 2020. (obestämd)
Länkar