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Interfaces SSD

Las unidades de estado sólido están disponibles con una variedad de interfaces de sistema basadas principalmente en los requisitos de rendimiento del SDD en el sistema. Además, dado que los SDD generalmente se usan en conjunto o son intercambiables con unidades de disco magnético, en la mayoría de los casos se usa una interfaz de bus de almacenamiento masivo común. Esto también permite que el software del sistema administre ambos tipos de unidades de manera similar, lo que hace que la integración del sistema sea prácticamente plug-and-play. Estos tipos de interfaz comunes incluyen SATA, Fibre Channel, SAS y ATA/IDE.

Las unidades de estado sólido están disponibles con una variedad de interfaces de sistema basadas principalmente en los requisitos de rendimiento del SDD en el sistema. Además, dado que los SDD generalmente se usan en conjunto o son intercambiables con unidades de disco magnético, en la mayoría de los casos se usa una interfaz de bus de almacenamiento masivo común. Esto también permite que el software del sistema administre ambos tipos de unidades de manera similar, lo que hace que la integración del sistema sea prácticamente plug-and-play. Estos tipos de interfaz comunes incluyen SATA, Fibre Channel, SAS y ATA/IDE.

También hay interfaces diseñadas inicialmente para otros fines, pero que han sido adoptadas por SSD en algunos casos. En el extremo inferior, el Universal Serial Bus (USB), inicialmente diseñado para administrar periféricos como impresoras, teclados y ratones, pronto se adoptó como un medio conveniente y económico para proporcionar almacenamiento extraíble utilizando FLASH Thumb Drive como reemplazo de las unidades de disquete en muchos sistemas Esta interfaz también se usa comúnmente como una opción de bus secundario en muchas unidades SSD de factor de forma. Las unidades de factor de forma incluyen 1.8 pulgadas. Factores de forma de 2.5 y 3.5 pulgadas.

La interfaz IEEE 1394 Firewire es otro caso de aplicación especial. Inventada por Apple Computer, esta interfaz se diseñó inicialmente para permitir la transmisión de comunicaciones de video digital (DV) entre cámaras profesionales y computadoras como reemplazo de las interfaces analógicas de A/V y como alternativa a los buses paralelos como SCSI (Small Computer Systems Interface) . A medida que avanzaban las velocidades de almacenamiento en disco, los diseñadores de sistemas pronto descubrieron grandes beneficios en el uso de una interfaz Firewire 1394 en unidades de disco para permitir la grabación y reproducción de DV en tiempo real en sistemas de edición de DV profesionales e incluso, a veces, en la propia cámara.
También hay tarjetas puente que pueden pasar de una interfaz a otra. Esto es beneficioso si la interfaz nativa en el SDD, como IDE, no coincide con la interfaz común utilizada en el sistema, como IEEE 1394 o USB. El uso de placas de puente presenta limitaciones de rendimiento en la mayoría de los casos, y la compatibilidad en una amplia gama de configuraciones puede ser un problema. La mayoría de los diseñadores de sistemas tratan de evitar el uso de tableros puente si es posible.
Las interfaces utilizadas por la mayoría de los SDD en el mercado actual se resumen en la siguiente tabla.
Fácil de usar
 
Descripción
Detalles
Estándares
SATA
ATA serie
Una implementación en serie de la interfaz Parallel ATA (también llamada IDE) utilizada en unidades de disquete y en las primeras unidades de disco magnético.
Un sistema punto a punto que utiliza un cable de 7 conductores con dos pares diferenciales [Tx/Rx] para cada unidad. Se utiliza un conector de alimentación independiente de 15 pines.
El potencial de rendimiento de datos es de 150, 300 o 600 Mbytes/s, según la versión utilizada. La longitud máxima del cable sin blindaje es de 1 metro, 2 metros si está blindado o hasta 8 metros con la versión xSATA.
Serial ATA Revisión 3.0, 5/2009
comité T13
FC
canal de fibra
Un Gbit serie de velocidad múltiple,
Interfaz multiprotocolo.
Fibre Channel se desarrolló como una interfaz serial moderna para redes de área de almacenamiento (SAN) donde un conjunto de servidores comparte una matriz de unidades en el mismo gabinete, sala o instalación.
Una interfaz bidireccional compatible con SCSI, IP, ATM, HIPPI y/o IEEE802.2 sobre cables de cobre o fibra óptica. Tarifas de 1 a 10 Gbits/s según versión utilizada.
Par Twister: 33 metros
Coaxial: 75 metros
Fibra Óptica: 10 kilómetros
Además, FC se puede configurar en un bucle arbitrado que contiene hasta 127 dispositivos, punto a punto o en un tejido conmutado.
Las unidades SSD que usan Fibre Channel admiten la interfaz eléctrica de par trenzado y la mayoría usa el conector SCA-40 de 2 pines. Este conector contiene 4 pares trenzados para las señales FC base, así como varios pines de configuración, alimentación y conexión a tierra. Longitud máxima 1 metro.
Las unidades SSD utilizan el conjunto de comandos del protocolo Fibre Channel Protocol FCP-SCSI. (SCSI - Interfaz de sistema de computadora pequeña).
comité T10
SAS
Serial Attached SCSI
Una implementación en serie de velocidad de 3 o 6 Gbit de la interfaz de sistemas informáticos pequeños (SCSI) paralela ancha de 8/16/32 bits
Un sistema full duplex punto a punto. Utiliza 4 pares diferenciales [Tx/Rx] para cada unidad. Se usa un conector de alimentación de 15 pines separado cuando se combina con SATA, o se puede integrar en un solo conector. Hay varios conectores utilizados.
El potencial de rendimiento de datos es de 3 o 6 Gbits/s con 12 Gbits/s planeados para el lanzamiento de 2012.
 La longitud máxima del cable es de 10 metros.
SCSI conectado en serie: 2.0 {SAS-2.0), 11/2007
comité T10
ATA/IDE
Accesorio de tecnología avanzada/Electrónica de accionamiento integrada
Varias generaciones de la interfaz de unidad paralela utilizada en PC desde 1986.
Velocidades de 16 a 133 Mbytes/s posibles.
Un bus paralelo maestro-esclavo de 16 bits que permite hasta 2 dispositivos controlados por un maestro.
Se utiliza un solo conector de 40 pines con un estándar de longitud máxima de cable de 18 pulgadas. Las versiones mejoradas tienen 80 pines.
Adoptado para dispositivos PCMCIA y Compact Flash SSD.
ANSIX3.221-1994
comité T13
PCIe
Interconexión Express de componentes periféricos
Una versión serial del bus PCI. Se utiliza un concentrador en el backplane para permitir velocidades de datos de hasta 4 Gbits/s por carril.
Esta es una interfaz interna, por lo que un SSD estaría en una placa de circuito y conectado a una ranura PCIe en la placa base.
PCI Express 2.0
Grupo PCISIG
USB
Bus serie universal
Un bus serie simple con alimentación integrada.
La velocidad de datos base es de 12 Mbits/s. Las versiones posteriores admiten hasta 480 Mbits/seg.
Un bus serie bidireccional de 4 pines que utiliza una topología de concentrador y radios para conectar hasta 128 dispositivos bajo el control de un controlador maestro.
El estándar USD 2.0 actual permite la operación de 5 metros por cable, pero admite una cadena de cables con concentradores intermedios para lograr una longitud máxima de cable de 30 metros.
Las unidades SSD en miniatura y muchas unidades de factor de forma proporcionan una interfaz USD como canal de acceso secundario. Esto es posible ya que el chip controlador que se usa en muchas unidades SSD de factor de forma solo necesita usar unos pocos pines para integrar esta interfaz en el diseño de la unidad.
Especificación USB 2.0 USB.org
IEEE 1394
Firewire
Un sistema de bus serial diseñado originalmente para aplicaciones de video digital (DV).
Permite velocidades desde 400-3200 Mbits/s
Por lo general, en una tarjeta puente.
Un sistema semidúplex punto a punto que permite longitudes de cable de hasta 4.5 metros. También utiliza un sistema hub/tree como USB. A diferencia de USB, 1394 permite comunicaciones punto a punto sin la intervención del procesador del sistema.
Ofrece una funcionalidad similar a la de USB 2.0 pero con más capacidad de saturación de datos, mayor capacidad de distribución de energía y mayor confiabilidad de los datos, lo cual es fundamental para muchas aplicaciones.
IEEE 1394

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