ホーム SSDインターフェース

SSDインターフェース

ソリッド ステート ドライブは、主にシステム内の SDD のパフォーマンス要件に基づいて、さまざまなシステム インターフェイスで使用できます。また、SDD は一般に磁気ディスクドライブと組み合わせて使用​​されるか、磁気ディスクドライブと交換可能であるため、ほとんどの場合、共通の大容量記憶バスインターフェイスが使用されます。これにより、システム ソフトウェアが両方のドライブ タイプを同様の方法で管理できるようになり、システム統合がほぼプラグ アンド プレイになります。これらの一般的なインターフェイス タイプには、SATA、ファイバー チャネル、SAS、および ATA/IDE が含まれます。

ソリッド ステート ドライブは、主にシステム内の SDD のパフォーマンス要件に基づいて、さまざまなシステム インターフェイスで使用できます。また、SDD は一般に磁気ディスクドライブと組み合わせて使用​​されるか、磁気ディスクドライブと交換可能であるため、ほとんどの場合、共通の大容量記憶バスインターフェイスが使用されます。これにより、システム ソフトウェアが両方のドライブ タイプを同様の方法で管理できるようになり、システム統合がほぼプラグ アンド プレイになります。これらの一般的なインターフェイス タイプには、SATA、ファイバー チャネル、SAS、および ATA/IDE が含まれます。

当初は他の目的のために設計されたものの、場合によっては SSD に採用されたインターフェースもあります。ローエンドでは、ユニバーサル シリアル バス (USB) は、当初プリンタ、キーボード、マウスなどの周辺機器を管理するために設計されましたが、フロッピー ドライブの代わりにフラッシュ サム ドライブを使用してリムーバブル ストレージを提供する便利で経済的な手段としてすぐに採用されました。多くのシステム。このインターフェイスは、多くのフォーム ファクター SSD ドライブのセカンダリ バス オプションとしても一般的に使用されます。フォームファクターのドライブには 1.8 インチが含まれます。 2.5 インチおよび 3.5 インチのフォームファクタ。

IEEE 1394 Firewire インターフェイスは、もう 1394 つの特殊なアプリケーション ケースです。 Apple Computer によって発明されたこのインターフェイスは、当初、アナログ A/V インターフェイスの代替として、また SCSI (Small Computer Systems Interface) などのパラレル バスの代替として、業務用カメラとコンピュータ間のストリーミング デジタル ビデオ (DV) 通信を可能にするために設計されました。 。ディスク ストレージの速度が進歩するにつれて、システム設計者はすぐに、ディスク ドライブで XNUMX Firewire インターフェイスを使用して、プロの DV 編集システム、場合によってはカメラ自体でリアルタイム DV 録画と再生を可能にすることの大きな利点を発見しました。
あるインターフェイスから別のインターフェイスに移行できるブリッジ ボードもあります。これは、IDE などの SDD 上のネイティブ インターフェイスが、IEEE 1394 や USB などのシステムで使用される一般的なインターフェイスと一致しない場合に有益です。ブリッジ ボードを使用すると、ほとんどの場合パフォーマンスに制限が生じ、幅広い構成にわたる互換性が問題になる可能性があります。ほとんどのシステム設計者は、可能な限りブリッジ ボードの使用を避けようとします。
現在市場にあるほとんどの SDD で使用されているインターフェイスを以下の表にまとめます。
インタフェース
 
説明
詳細
規格
SATA
Serial ATA
フロッピー ドライブや初期の磁気ディスク ドライブで使用されていたパラレル ATA インターフェイス (IDE とも呼ばれる) のシリアル実装。
各ドライブへの 7 つの差動 [Tx/Rx] ペアを備えた 15 芯ケーブルを使用するポイントツーポイント システム。独立した XNUMX ピン電源コネクタが使用されます。
データ スループットの可能性は、使用されているバージョンに応じて 150、300、または 600 Mbytes/s です。シールドなしの最大ケーブル長は 1 メートル、シールドされている場合は 2 メートル、xSATA バージョンを使用すると最大 8 メートルです。
シリアル ATA リビジョン 3.0、5 年 2009 月
T13委員会
FC
Fibre Channel
マルチレートシリアル Gbit、
マルチプロトコルインターフェイス。
ファイバー チャネルは、同じキャビネット、部屋、または施設内の一連のドライブが一連のサーバーによって共有されるストレージ エリア ネットワーク (SAN) 用の最新のシリアル インターフェイスとして開発されました。
銅線または光ファイバー ケーブルを介して SCSI、IP、ATM、HIPPI、IEEE802.2 をサポートする双方向インターフェイス。使用するバージョンに応じて 1 ~ 10 Gbit/s の速度。
ツイスターペア:33メートル
同軸ケーブル:75メートル
光ファイバー:10キロメートル
さらに、FC は、最大 127 台のデバイスを含む調停ループ、ポイントツーポイント、またはスイッチド ファブリックで構成できます。
ファイバー チャネルを使用する SSD ドライブはツイスト ペア電気インターフェイスをサポートしており、ほとんどは 40 ピン SCA-2 コネクタを使用します。このコネクタには、ベース FC 信号用の 4 つのツイストペアと、さまざまな構成ピン、電源ピン、および接地ピンが含まれています。最長1メートル。
SSD ドライブは、ファイバー チャネル プロトコル FCP-SCSI プロトコル コマンド セットを利用します。 (SCSI – 小型コンピュータ システム インターフェイス)。
T10委員会
SAS
シリアル接続SCSI
3/6/8 ビット幅の並列 Small Computer Systems Interface (SCSI) の 16 または 32 Gbit レートのシリアル実装
ポイントツーポイントの全二重システム。各ドライブに対して 4 つの 15 つの差動 [Tx/Rx] ペアを利用します。 SATA と組み合わせる場合は別の XNUMX ピン電源コネクタが使用されますが、単一のコネクタに統合することもできます。さまざまなコネクタが使用されています。
データ スループットの可能性は 3 または 6 Gbits/s で、12 年のリリースでは 2012 Gbits/s が予定されています。
 最大ケーブル長は 10 メートルです。
シリアル アタッチド SCSI – 2.0 (SAS-2.0)、11 年 2007 月
T10委員会
ATA/IDE
先進技術アタッチメント/統合ドライブエレクトロニクス
1986 年以降、さまざまな世代の PC で使用されているパラレル ドライブ インターフェイス。
16 ~ 133 Mbytes/s の速度が可能です。
マスター/スレーブの 16 ビット パラレル バスにより、2 つのマスターで最大 XNUMX つのデバイスを制御できます。
単一の 40 ピン コネクタが、最大 18 インチのケーブル長標準で使用されます。拡張バージョンには 80 ピンがあります。
PCMCIA およびコンパクトフラッシュ SSD デバイスに採用されています。
ANSI X3.221-1994
T13委員会
PCIe
Peripheral Component Interconnect Express
PCI バスのシリアル バージョン。バックプレーンでハブを使用すると、レーンあたり最大 4 Gbit/s のデータ レートが可能になります。
これは内部インターフェイスであるため、SSD は回路基板上にあり、マザーボードの PCIe スロットに接続されます。
PCI Express 2.0
PCISIGグループ
USB
ユニバーサルシリアルバス
電源を内蔵したシンプルなシリアルバス。
基本データ レートは 12 Mbit/s です。それ以降のバージョンでは、最大 480 Mbit/秒がサポートされます。
4 つのマスター コントローラーの制御下で最大 128 台のデバイスを接続するためのハブアンドスポーク トポロジを使用する XNUMX ピン双方向シリアル バス。
現在の USD 2.0 標準では、ケーブルあたり 5 メートルの運用が可能ですが、最大ケーブル長 30 メートルを達成するために、中間ハブを備えた一連のケーブルがサポートされています。
SSD サム ドライブと多くのフォーム ファクタ ドライブは、セカンダリ アクセス チャネルとして USD インターフェイスを提供します。多くのフォームファクタ SSD ドライブで使用されるコントローラ チップは、このインターフェイスをドライブ設計に統合するために数個のピンを使用するだけで済むため、これが可能になります。
USB 2.0 仕様 USB.org
IEEE 1394
ファイヤワイヤ
元々はデジタル ビデオ (DV) アプリケーション用に設計されたシリアル バス システム。
400 ~ 3200 Mbits/s のレートが可能
通常はブリッジカードにあります。
最大 4.5 メートルのケーブル長を可能にするポイントツーポイント半二重システム。 USBのようなハブ/ツリーシステムも利用します。 USB とは異なり、1394 ではシステム プロセッサの介入なしでピアツーピア通信が可能です。
USB 2.0 と同様の機能を提供しますが、多くのアプリケーションにとって重要な、より多くのデータ飽和機能、より高い電力分配機能、およびより高いデータ信頼性を備えています。
IEEE 1394

関連ガイド

に戻る SSDガイド