Mga interface ng koneksyon sa hard drive - IDE, SATA at iba pa. ESATA - ano ito? Mga uri at uri ng eSATA Ano ang katangian ng bagong pamantayan para sa pagkonekta ng mga hard drive

Karaniwan, ang mga panlabas na hard drive ay mas mabagal kaysa sa kanilang mga katapat na naka-install sa isang computer case. Ang mga panlabas na hard drive ay konektado sa computer gamit ang USB at Firewire interface. Naturally, ang bilis ng paglilipat ng data sa huling kaso ay magiging napakababa - sa isang lugar sa pagitan ng 400 at 480 Mbit/s. Sumang-ayon na ito ay mukhang napakahirap kumpara sa bilis na ibinigay ng bagong pamantayan ng SATA - hanggang sa 300 Gbit/s.

Sa una, ang interface ng Serial ATA ay malawakang ginagamit para sa mga hot-plugging drive at may mas mahabang haba ng cable kumpara sa IDE. Ang panloob na Serial ATA port ay konektado sa labas ng computer, at isang hard drive ang nakakonekta dito. Ginawa ito hanggang sa opisyal na pinagtibay ang bagong pamantayan, eSATA - Panlabas na Serial ATA. Ang eSATA standardization ay isinagawa noong kalagitnaan ng 2004.

Ano ang katangian ng bagong pamantayan para sa pagkonekta ng mga hard drive?

Una, ito ang buong bilis ng lumang interface ng SATA, ngunit ngayon para sa panlabas na koneksyon ng mga drive.

Pangalawa, walang conversion ng SATA protocol sa USB protocol (tulad ng kapag gumagamit ng mga adapter). Kaya, ang user ay may access sa lahat ng mga function ng disk, kabilang ang S.M.A.R.T.

Pangatlo, ang haba ng mga kable eSATA maaaring hanggang dalawang metro. Ang mga USB cable, gayunpaman, ay maaaring mas mahaba.

Pang-apat, ang bagong pamantayan ay ang low-voltage signal transmission sa pamamagitan ng cable. Kapag nagpapadala - 400-500 mV, kapag tumatanggap ng 240-500 mV.

Ikalima, ang eSATA cable ay nailalarawan sa pamamagitan ng higit na lakas sa connector kaysa sa mga cable ng lumang interface.

Salamat sa mas mababang latency at mas mabilis na bilis ng koneksyon, ang eSATA external hard drive ay napaka-promising para sa siksik na trabaho na may pinakamataas na kalidad ng video at audio na nilalaman. Ginagamit pa rin ng eSATA ang lahat ng mga pakinabang ng pamantayan ng Serial ATA: Port Multiplier, Hot Plug, NCQ. Ang bagong pamantayan ay nagbibigay ng mas maraming pagkakataon para sa paggamit ng mga RAID array sa mga maginoo na drive.

Pamantayan eSATA ay maaari ding gamitin upang madagdagan ang kapasidad ng disk ng mga sistema ng server. Kasabay nito, ang mga naunang motherboard at controller na may mga panloob na SATA port na naka-ruta sa labas ay hindi tugma sa mga bagong solusyon.

Ang isang hard drive ay isang simple at maliit na "kahon" sa hitsura na nag-iimbak ng malaking halaga ng impormasyon sa computer ng sinumang modernong gumagamit.

Ito ay eksakto kung ano ang tila mula sa labas: isang medyo hindi kumplikadong maliit na bagay. Bihira ang sinuman, kapag nagre-record, nagtanggal, nagkokopya at iba pang mga aksyon na may mga file na may iba't ibang kahalagahan, iniisip ang prinsipyo ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng hard drive at ng computer. At upang maging mas tumpak - direkta sa motherboard mismo.

Paano nakakonekta ang mga bahaging ito sa isang walang patid na operasyon, kung paano idinisenyo ang hard drive mismo, kung anong koneksyon ang mayroon ito at kung para saan ang bawat isa sa kanila - ito ang pangunahing impormasyon tungkol sa data storage device na pamilyar sa lahat.

HDD interface

Ito ang terminong magagamit nang tama upang ilarawan ang pakikipag-ugnayan sa motherboard. Ang salita mismo ay may mas malawak na kahulugan. Halimbawa, ang interface ng programa. Sa kasong ito, ang ibig naming sabihin ay ang bahaging nagbibigay ng paraan para sa isang tao na makipag-ugnayan sa software (maginhawang "friendly" na disenyo).

Gayunpaman, mayroong hindi pagkakasundo. Sa kaso ng HDD at motherboard, hindi ito nagpapakita ng isang kaaya-ayang graphic na disenyo para sa gumagamit, ngunit isang hanay ng mga espesyal na linya at mga protocol ng paglilipat ng data. Ang mga sangkap na ito ay konektado sa isa't isa gamit ang isang cable - isang cable na may mga input sa magkabilang dulo. Ang mga ito ay dinisenyo upang kumonekta sa mga port sa hard drive at motherboard.

Sa madaling salita, ang buong interface sa mga device na ito ay dalawang cable. Ang isa ay konektado sa power connector ng hard drive sa isang dulo at sa mismong power supply ng computer sa kabilang dulo. At ang pangalawa sa mga cable ay nagkokonekta sa HDD sa motherboard.

Paano nakakonekta ang isang hard drive noong unang panahon - ang IDE connector at iba pang relics ng nakaraan

Sa pinakadulo simula, pagkatapos ay lilitaw ang mas advanced na mga interface ng HDD. Sinaunang ayon sa mga pamantayan ngayon, lumitaw ito sa merkado sa paligid ng 80s ng huling siglo. Ang ibig sabihin ng IDE ay "naka-embed na controller".

Bilang isang parallel na interface ng data, ito ay karaniwang tinatawag ding ATA - Gayunpaman, sa sandaling lumitaw ang bagong teknolohiya ng SATA sa paglipas ng panahon at nakakuha ng napakalaking katanyagan sa merkado, ang karaniwang ATA ay pinalitan ng pangalan na PATA (Parallel ATA) upang maiwasan ang pagkalito.

Napakabagal at ganap na hilaw sa mga teknikal na kakayahan nito, ang interface na ito sa mga taon ng pagiging popular nito ay maaaring lumipat mula 100 hanggang 133 megabytes bawat segundo. At pagkatapos ay sa teorya lamang, dahil sa totoong pagsasanay ang mga tagapagpahiwatig na ito ay mas katamtaman. Siyempre, ang mga mas bagong interface at hard drive connectors ay magpapakita ng kapansin-pansing lag sa pagitan ng IDE at mga modernong development.

Sa palagay mo ba hindi natin dapat maliitin ang mga kaakit-akit na panig? Malamang na natatandaan ng mga matatandang henerasyon na ang mga teknikal na kakayahan ng PATA ay naging posible na magserbisyo ng dalawang HDD nang sabay-sabay gamit lamang ang isang cable na konektado sa motherboard. Ngunit ang kapasidad ng linya sa kasong ito ay katulad na ibinahagi sa kalahati. At hindi ito banggitin ang lapad ng kawad, na sa paanuman, dahil sa mga sukat nito, ay humahadlang sa daloy ng sariwang hangin mula sa mga tagahanga sa yunit ng system.

Sa ngayon, ang IDE ay natural na hindi napapanahon, parehong pisikal at moral. At kung hanggang kamakailan lamang ang konektor na ito ay natagpuan sa mga motherboard sa mababang at gitnang mga segment ng presyo, ngayon ang mga tagagawa mismo ay hindi nakakakita ng anumang mga prospect dito.

Paboritong SATA ng lahat

Sa loob ng mahabang panahon, ang IDE ay naging pinakasikat na interface para sa pagtatrabaho sa mga device na imbakan ng impormasyon. Ngunit ang paghahatid ng data at pagpoproseso ng mga teknolohiya ay hindi tumigil nang matagal, sa lalong madaling panahon ay nag-aalok ng isang konseptong bagong solusyon. Ngayon ay matatagpuan ito sa halos anumang may-ari ng isang personal na computer. At ang pangalan nito ay SATA (Serial ATA).

Ang mga natatanging tampok ng interface na ito ay parallel na mababang paggamit ng kuryente (kumpara sa IDE), mas kaunting pag-init ng mga bahagi. Sa buong kasaysayan ng katanyagan nito, ang SATA ay sumailalim sa pag-unlad sa tatlong yugto ng mga pagbabago:

  1. SATA I - 150 Mb/s.
  2. SATA II - 300 MB/s.
  3. SATA III - 600 MB/s.

Ang ilang mga update ay binuo din para sa ikatlong rebisyon:

  • 3.1 - mas advanced na throughput, ngunit limitado pa rin sa limitasyon na 600 MB/s.
  • 3.2 na may detalye ng SATA Express - isang matagumpay na ipinatupad na merger ng SATA at PCI-Express na mga device, na naging posible upang mapataas ang bilis ng read/write ng interface sa 1969 MB/s. Sa halos pagsasalita, ang teknolohiya ay isang "adapter" na nagko-convert ng normal na SATA mode sa isang mas mataas na bilis, na kung ano ang mayroon ang mga linya ng konektor ng PCI.

Ang mga tunay na tagapagpahiwatig, siyempre, ay malinaw na naiiba mula sa mga opisyal na inihayag. Una sa lahat, ito ay dahil sa labis na bandwidth ng interface - para sa maraming modernong drive ang parehong 600 MB/s ay hindi kailangan, dahil hindi sila orihinal na idinisenyo upang gumana sa ganoong bilis ng pagbasa/pagsusulat. Sa paglipas ng panahon, kapag ang merkado ay unti-unting napuno ng mga high-speed drive na may mga operating speed na hindi kapani-paniwala para sa ngayon, ang teknikal na potensyal ng SATA ay ganap na magagamit.

Sa wakas, maraming pisikal na aspeto ang napabuti. Ang SATA ay idinisenyo upang gumamit ng mas mahahabang cable (1 metro kumpara sa 46 na sentimetro na ginamit upang ikonekta ang mga hard drive gamit ang isang IDE connector) na may mas compact na laki at kaaya-ayang hitsura. Ang suporta para sa "hot-swap" na mga HDD ay ibinigay - maaari mong ikonekta/idiskonekta ang mga ito nang hindi pinapatay ang kapangyarihan ng computer (gayunpaman, kailangan mo pa ring i-activate muna ang AHCI mode sa BIOS).

Ang kaginhawahan ng pagkonekta ng cable sa mga konektor ay nadagdagan din. Bukod dito, ang lahat ng mga bersyon ng interface ay pabalik na katugma sa bawat isa (isang SATA III hard drive ay kumokonekta nang walang mga problema sa II sa motherboard, SATA I hanggang SATA II, atbp.). Ang tanging caveat ay ang maximum na bilis ng pagtatrabaho sa data ay malilimitahan ng "pinakamatandang" link.

Hindi rin maiiwan ang mga may-ari ng mga lumang device - ang mga kasalukuyang PATA hanggang SATA adapter ay kadalasang makakapagligtas sa iyo mula sa mas mahal na pagbili ng modernong HDD o bagong motherboard.

Panlabas na SATA

Ngunit ang isang karaniwang hard drive ay hindi palaging angkop para sa mga gawain ng gumagamit. May pangangailangan na mag-imbak ng malalaking volume ng data na nangangailangan ng paggamit sa iba't ibang lugar at, nang naaayon, transportasyon. Para sa mga ganitong kaso, kapag kailangan mong magtrabaho sa isang drive hindi lamang sa bahay, ang mga panlabas na hard drive ay binuo. Dahil sa mga detalye ng kanilang device, nangangailangan sila ng ganap na naiibang interface ng koneksyon.

Ito ay isa pang uri ng SATA, na nilikha para sa mga panlabas na konektor ng hard drive, na may panlabas na prefix. Sa pisikal, ang interface na ito ay hindi tugma sa mga karaniwang SATA port, ngunit mayroon itong katulad na throughput.

Mayroong suporta para sa hot-swap HDD, at ang haba ng cable mismo ay nadagdagan sa dalawang metro.

Sa orihinal nitong anyo, pinapayagan lamang ng eSATA ang pagpapalitan ng impormasyon, nang hindi nagbibigay ng kinakailangang kuryente sa kaukulang connector ng external hard drive. Ang disbentaha na ito, na nag-aalis ng pangangailangan na gumamit ng dalawang cable nang sabay-sabay para sa koneksyon, ay naitama sa pagdating ng Power eSATA modification, na pinagsasama ang mga teknolohiya ng eSATA (responsable para sa paglipat ng data) sa USB (responsable para sa kapangyarihan).

Universal Serial Bus

Sa katunayan, ang pagiging pinakakaraniwang serial interface na pamantayan para sa pagkonekta ng mga digital na kagamitan, ang Universal Serial Bus ay kilala sa lahat sa mga araw na ito.

Ang pagkakaroon ng mahabang kasaysayan ng patuloy na malalaking pagbabago, ang USB ay kumakatawan sa mataas na bilis ng paglilipat ng data, kapangyarihan para sa hindi pa nagagawang iba't ibang peripheral device, at kadalian at kaginhawahan para sa pang-araw-araw na paggamit.

Binuo ng mga kumpanya tulad ng Intel, Microsoft, Phillips at US Robotics, ang interface ay naging sagisag ng ilang teknikal na adhikain:

  • Pagpapalawak ng functionality ng mga computer. Ang mga karaniwang peripheral bago ang pagdating ng USB ay medyo limitado sa pagkakaiba-iba at ang bawat uri ay nangangailangan ng isang hiwalay na port (PS/2, port para sa pagkonekta ng joystick, SCSI, atbp.). Sa pagdating ng USB, naisip na ito ay magiging isang solong unibersal na kapalit, na makabuluhang pinapasimple ang pakikipag-ugnayan ng mga device sa isang computer. Bukod dito, ang pag-unlad na ito, bago sa panahon nito, ay dapat ding pasiglahin ang paglitaw ng mga di-tradisyonal na peripheral na aparato.
  • Magbigay ng koneksyon ng mga mobile phone sa mga computer. Ang laganap na trend sa mga taong iyon para sa paglipat ng mga mobile network sa digital voice transmission ay nagsiwalat na wala sa mga interface na binuo noon ang makapagbibigay ng data at voice transmission mula sa telepono.
  • Pag-imbento ng maginhawang "plug and play" na prinsipyo, na angkop para sa "hot plugging".

Tulad ng kaso sa karamihan ng mga digital na kagamitan, ang USB connector para sa isang hard drive ay naging isang ganap na pamilyar na kababalaghan sa loob ng mahabang panahon. Gayunpaman, sa iba't ibang taon ng pag-unlad nito, ang interface na ito ay palaging nagpapakita ng mga bagong peak sa mga tagapagpahiwatig ng bilis para sa pagbabasa/pagsusulat ng impormasyon.

bersyon ng USB

Paglalarawan

Bandwidth

Ang unang bersyon ng paglabas ng interface pagkatapos ng ilang paunang bersyon. Inilabas noong Enero 15, 1996.

  • Low-Speed ​​​​Mode: 1.5 Mbps
  • Full-Speed ​​​​Mode: 12 Mbps

Pagpapabuti ng bersyon 1.0, pagwawasto ng marami sa mga problema at error nito. Inilabas noong Setyembre 1998, una itong nakakuha ng mass popularity.

Inilabas noong Abril 2000, ang pangalawang bersyon ng interface ay may bago, mas mabilis na High-Speed ​​​​operating mode.

  • Low-Speed ​​​​Mode: 1.5 Mbps
  • Full-Speed ​​​​Mode: 12 Mbps
  • High-Speed ​​​​mode: 25-480 Mbps

Ang pinakabagong henerasyon ng USB, na nakatanggap hindi lamang ng mga na-update na indicator ng bandwidth, ngunit mayroon ding mga kulay asul/pula. Petsa ng paglitaw: 2008.

Hanggang 600 MB bawat segundo

Ang karagdagang pag-unlad ng ikatlong rebisyon, na inilathala noong Hulyo 31, 2013. Ito ay nahahati sa dalawang pagbabago, na maaaring magbigay ng anumang hard drive na may USB connector na may maximum na bilis na hanggang 10 Gbit bawat segundo.

  • USB 3.1 Gen 1 - hanggang 5 Gbps
  • USB 3.1 Gen 2 - hanggang 10 Gbps

Bilang karagdagan sa detalyeng ito, ang iba't ibang bersyon ng USB ay ipinatupad para sa iba't ibang uri ng mga device. Kabilang sa mga uri ng mga cable at konektor ng interface na ito ay:

USB 2.0

Pamantayan

Ang USB 3.0 ay maaari nang mag-alok ng isa pang bagong uri - C. Ang mga cable ng ganitong uri ay simetriko at ipinapasok sa kaukulang device mula sa magkabilang panig.

Sa kabilang banda, ang ikatlong rebisyon ay hindi na nagbibigay ng mga Mini at Micro na "subtype" ng mga cable para sa uri A.

Alternatibong FireWire

Para sa lahat ng kanilang katanyagan, ang eSATA at USB ay hindi lahat ng mga opsyon para sa kung paano ikonekta ang isang panlabas na hard drive connector sa isang computer.

Ang FireWire ay isang medyo hindi gaanong kilalang high-speed interface sa mga masa. Nagbibigay ng serial connection ng mga panlabas na device, ang sinusuportahang numero nito ay kasama rin ang HDD.

Ang pag-aari nito ng isochronous data transmission ay pangunahing natagpuan ang aplikasyon nito sa teknolohiyang multimedia (mga video camera, DVD player, digital audio equipment). Ang mga hard drive ay konektado sa kanila nang mas madalas, na nagbibigay ng kagustuhan sa SATA o isang mas advanced na USB interface.

Nakuha ng teknolohiyang ito ang mga modernong teknikal na katangian nito nang paunti-unti. Kaya, ang orihinal na bersyon ng FireWire 400 (1394a) ay mas mabilis kaysa sa pangunahing kakumpitensya nito noon na USB 1.0 - 400 megabits bawat segundo kumpara sa 12. Ang maximum na pinapayagang haba ng cable ay 4.5 metro.

Ang pagdating ng USB 2.0 ay umalis sa kalaban nito, na nagpapahintulot sa pagpapalitan ng data sa bilis na 480 megabits bawat segundo. Gayunpaman, sa paglabas ng bagong pamantayan ng FireWire 800 (1394b), na nagpapahintulot sa paghahatid ng 800 megabits bawat segundo na may maximum na haba ng cable na 100 metro, ang USB 2.0 ay hindi gaanong hinihiling sa merkado. Ito ang nag-udyok sa pagbuo ng ikatlong bersyon ng serial universal bus, na nagpalawak ng data exchange ceiling sa 5 Gbit/s.

Bilang karagdagan, ang isang natatanging tampok ng FireWire ay ang desentralisasyon nito. Ang paglilipat ng impormasyon sa pamamagitan ng USB interface ay nangangailangan ng PC. Binibigyang-daan ka ng FireWire na makipagpalitan ng data sa pagitan ng mga device nang hindi kinakailangang kinasasangkutan ng computer sa proseso.

Kulog

Ipinakita ng Intel, kasama ang Apple, ang pananaw nito kung aling hard drive connector ang dapat maging isang walang kundisyong pamantayan sa hinaharap sa pamamagitan ng pagpapakilala ng Thunderbolt interface sa mundo (o, ayon sa lumang code name nito, Light Peak).

Binuo sa mga arkitektura ng PCI-E at DisplayPort, binibigyang-daan ka ng disenyong ito na maglipat ng data, video, audio at power sa pamamagitan ng iisang port na may tunay na kahanga-hangang bilis na hanggang 10 Gb/s. Sa mga totoong pagsubok, ang figure na ito ay medyo mas katamtaman at umabot sa maximum na 8 Gb/s. Gayunpaman, gayunpaman, nalampasan ng Thunderbolt ang pinakamalapit na mga analog na FireWire 800 at USB 3.0, hindi banggitin ang eSATA.

Ngunit ang promising idea na ito ng isang port at connector ay hindi pa nakakatanggap ng ganoong kalat na pag-aampon. Kahit na ang ilang mga tagagawa ngayon ay matagumpay na nagsasama ng mga konektor para sa mga panlabas na hard drive, ang Thunderbolt interface. Sa kabilang banda, ang presyo para sa mga teknikal na kakayahan ng teknolohiya ay medyo mataas din, kung kaya't ang pag-unlad na ito ay matatagpuan higit sa lahat sa mga mamahaling aparato.

Ang pagiging tugma sa USB at FireWire ay maaaring makamit gamit ang naaangkop na mga adaptor. Ang diskarte na ito ay hindi gagawing mas mabilis ang mga ito sa mga tuntunin ng paglipat ng data, dahil ang throughput ng parehong mga interface ay mananatiling pareho. Mayroon lamang isang kalamangan dito - ang Thunderbolt ay hindi magiging limitasyon ng link na may ganoong koneksyon, na nagpapahintulot sa iyo na gamitin ang lahat ng mga teknikal na kakayahan ng USB at FireWire.

SCSI at SAS - isang bagay na hindi narinig ng lahat

Ang isa pang parallel na interface para sa pagkonekta ng mga peripheral na aparato, na sa isang punto ay inilipat ang pokus ng pag-unlad nito mula sa mga desktop computer patungo sa isang mas malawak na hanay ng mga kagamitan.

Ang "Small Computer System Interface" ay binuo ng mas maaga ng kaunti kaysa sa SATA II. Sa oras na ang huli ay inilabas, ang parehong mga interface ay halos magkapareho sa kanilang mga katangian sa isa't isa, na may kakayahang magbigay ng hard drive connector na may matatag na operasyon mula sa mga computer. Gayunpaman, gumamit ang SCSI ng isang karaniwang bus, kaya naman isa lamang sa mga konektadong device ang maaaring gumana sa controller.

Ang karagdagang pagpipino ng teknolohiya, na nakakuha ng bagong pangalang SAS (Serial Attached SCSI), ay wala na sa dati nitong disbentaha. Nagbibigay ang SAS ng koneksyon ng mga device na may set ng mga pinamamahalaang command ng SCSI sa pamamagitan ng pisikal na interface, na katulad ng SATA. Gayunpaman, pinapayagan ka ng mas malawak na mga kakayahan na kumonekta hindi lamang sa mga konektor ng hard drive, kundi pati na rin sa maraming iba pang mga peripheral (mga printer, scanner, atbp.).

Sinusuportahan ang mga hot-swappable na device, mga bus expander na may kakayahang sabay na ikonekta ang maramihang SAS device sa isang port, at backward compatible din sa SATA.

Mga prospect para sa NAS

Isang kawili-wiling paraan upang gumana sa malalaking volume ng data, mabilis na nakakakuha ng katanyagan sa mga modernong gumagamit.

O, pinaikling bilang NAS, sila ay isang hiwalay na computer na may ilang disk array, na konektado sa isang network (kadalasan sa isang lokal) at nagbibigay ng imbakan at paghahatid ng data sa iba pang mga konektadong computer.

Nagsisilbing network storage device, ang mini-server na ito ay konektado sa iba pang device sa pamamagitan ng ordinaryong Ethernet cable. Ang karagdagang pag-access sa mga setting nito ay ibinibigay sa pamamagitan ng anumang browser na konektado sa NAS network address. Ang magagamit na data dito ay maaaring magamit kapwa sa pamamagitan ng Ethernet cable at sa pamamagitan ng Wi-Fi.

Ang teknolohiyang ito ay nagpapahintulot sa amin na magbigay ng medyo maaasahang antas ng imbakan ng impormasyon at magbigay ng maginhawa, madaling pag-access dito para sa mga pinagkakatiwalaang tao.

Mga tampok ng pagkonekta ng mga hard drive sa mga laptop

Ang prinsipyo ng pagpapatakbo ng isang HDD na may isang desktop computer ay sobrang simple at naiintindihan ng lahat - sa karamihan ng mga kaso, kailangan mong ikonekta ang mga power connectors ng hard drive gamit ang power supply gamit ang naaangkop na cable at ikonekta ang device sa motherboard sa sa parehong paraan. Kapag gumagamit ng mga panlabas na drive, sa pangkalahatan maaari kang makayanan gamit ang isang cable lamang (Power eSATA, Thunderbolt).

Ngunit paano maayos na gamitin ang mga konektor ng hard drive ng laptop? Pagkatapos ng lahat, ang ibang disenyo ay nangangailangan ng pagsasaalang-alang ng bahagyang magkakaibang mga nuances.

Una, upang direktang ikonekta ang mga device sa imbakan ng impormasyon "sa loob" mismo ng device, dapat itong isaalang-alang na ang HDD form factor ay dapat italaga bilang 2.5"

Pangalawa, sa isang laptop ang hard drive ay direktang konektado sa motherboard. Nang walang anumang karagdagang mga cable. I-unscrew lang ang takip ng HDD sa ilalim ng dati nang naka-off na laptop. Ito ay may hugis-parihaba na anyo at kadalasang sini-secure ng isang pares ng bolts. Nasa lalagyang iyon na dapat ilagay ang storage device.

Ang lahat ng mga konektor ng hard drive ng laptop ay ganap na magkapareho sa kanilang mas malalaking "mga kapatid" na inilaan para sa mga PC.

Ang isa pang opsyon sa koneksyon ay ang paggamit ng adaptor. Halimbawa, ang isang SATA III drive ay maaaring konektado sa mga USB port na naka-install sa isang laptop gamit ang isang SATA-USB adapter (mayroong isang malaking iba't ibang mga katulad na device sa merkado para sa iba't ibang mga interface).

Kailangan mo lamang ikonekta ang HDD sa adaptor. Ito naman, ay konektado sa isang 220V outlet upang magbigay ng kuryente. At gumamit ng USB cable upang ikonekta ang buong istraktura sa laptop, pagkatapos nito ang hard drive ay ipapakita bilang isa pang partition sa panahon ng operasyon.

Ang eSATA port ay hindi na kakaiba ngayon. Gayunpaman, hindi lahat ng mga gumagamit ay pamilyar sa port na ito at walang ideya kung ano ang mga pakinabang at disadvantages ng pamantayang ito kapag nagtatrabaho sa isang personal na computer.

eSATA port: pangunahing impormasyon

Ang mga nagsisimula, siyempre, ay una sa lahat ay magiging interesado sa pag-alam kung ano ang isang eSATA port. Kung susubukan naming sagutin ang tanong na ito nang simple hangga't maaari, masasabi namin na ang eSATA ay isang serial port standard, na sa mga tuntunin ng kadalian ng paggamit at bilis ay nasa pagitan ng tradisyonal na SATA at ng USB 2.0 na pamantayan. Ang termino mismo ay may sumusunod na abbreviation - External Serial ATA. Ito ay isang port na gumagamit ng mga advanced na serial communication technologies at may kakayahang mag-hot-swappable hard drives at iba pang device na nakakonekta sa computer. Sa kabila ng katotohanan na ang koneksyon ng eSATA ay lumitaw noong 2004, ang mga gumagamit ngayon ay madalas na mas gusto ang mas tradisyonal na mga teknolohiya tulad ng SATA at USB.

eSATA port: mga benepisyo

Ang pamantayan ng eSATA, siyempre, ay hindi magiging laganap kung wala itong layunin na mga pakinabang. Kabilang sa mga pakinabang na ito ang:

— ang kakayahang palawigin ang data cable hanggang dalawang metro nang walang panganib ng pagbaluktot ng signal;

— eSATA signal compatibility sa SATA;

— pinabilis na paglipat ng data kumpara sa USB 2.0 port;

- mababang halaga ng produksyon: dahil sa pangyayaring ito, maaaring gamitin ang connector na ito sa maraming device. Halimbawa, mayroong isang panlabas na eSATA hard drive, at kahit na mga flash drive;

— ang mga hard drive na may interface ng eSATA ay maaaring pagsamahin sa mga array ng RAID. Maaari mo ring palitan ang mga hard drive sa mabilisang, na ganap na hindi maiisip kapag gumagamit ng tradisyonal na interface ng SATA.

Tulad ng nakikita mo para sa iyong sarili, ang interface na ito ay may maraming mga pakinabang, hindi bababa sa kung ihahambing sa pamilyar at tradisyonal na mga pamantayan tulad ng SATA at USB 2.0.

eSATA port: mga disadvantages

Kapag sinasagot ang tanong kung ano ang eSATA, hindi maaaring balewalain ng isa ang mga disadvantages ng ganitong uri ng koneksyon. Sa kabila ng katotohanan na ang ganitong uri ng interface ay unang inilunsad noong 2004, hindi lahat ng mga aparato ay nilagyan ng mga port ng pamantayang ito. Sa ngayon, ang paggamit ng pamantayang ito ay kumplikado ng maraming mga abala, na kinabibilangan ng:

— pisikal na hindi pagkakatugma ng mga eSATA at SATA port;

- mas mababang bilis ng paglipat ng data kaysa sa SATA. Ito ay kinumpirma ng maraming sintetikong pagsubok;

— ang haba ng cable ay limitado sa dalawang metro, na mas mababa kaysa sa kaso ng USB standard;

— ang isang eSATA hard drive ay nangangailangan ng karagdagang kapangyarihan sa pamamagitan ng USB at 1394 o sa pamamagitan ng isang regular na saksakan. Ang pangangailangang ito ay madalas na nawawala sa mga bagong modelo ng mga panlabas na device;

— Gumagamit ang eSATA at SATA ng iba't ibang antas ng signal;

— upang ayusin ang eSATA, sa ilang mga kaso, kinakailangan ang isang espesyal na controller sa system board;

— hindi pa masyadong maraming device ang nailabas na sumusuporta sa pamantayang ito.

Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga bilis ng paglilipat ng data, kung gayon sa bagay na ito ang eSATA ay higit na mataas sa pamantayan ng USB 2.0, na medyo laganap ngayon. Kasabay nito, ito ay mas mababa sa mas modernong pamantayan ng USB 3.0. Maaaring ito ang dahilan kung bakit hindi gaanong sikat ang mga konektor ng eSATA. Mas madali pa ring magtrabaho sa USB, at mas mataas ang bilis ng bersyon ng USB 3.0.

eSATA: mga uri

Hindi mahalaga kung gaano ito kakaiba, ang interface ng eSATA ay may sariling mga pagkakaiba-iba. Ngunit, gayunpaman, hindi gaanong marami sa kanila. Upang maging mas tumpak, dalawa lang sa kanila: sa totoo lang, eSATA mismo, na nabanggit na sa itaas, at ESATAp. Ang isang natatanging tampok ng ESATAp port ay posible na ngayong direktang paganahin ang device sa pamamagitan ng isang eSATA cable. Ang SATA port ay nangangailangan ng power supply sa pamamagitan ng isang panlabas na pinagmulan. Ang postfix p ay nangangahulugang kapangyarihan, na nangangahulugang "kapangyarihan" sa Ingles. Maaaring mukhang sa pagdating ng isang pamantayan tulad ng eSATAp, malulutas ang lahat ng problemang nauugnay sa supply ng kuryente. Ang port na ito ay handa nang maging sapat sa sarili. Gayunpaman, lumitaw ang USB 3.0 sa parehong oras. Ang eSATAp ay hindi maaaring makipagkumpitensya dito. Gayunpaman, maaaring ikonekta ang anumang USB device sa eSATA port. Ginagawang posible ng mga interface na gawin ito. Sa kasong ito, sabay-sabay na ire-recharge ang device at ililipat ang impormasyon sa magkabilang direksyon. Ang pangunahing problema ay ang ilang mga modelo ng mga hard drive ay nangangailangan ng hindi lamang ang karaniwang 5 V, kundi pati na rin ng 12 V para sa power supply. Ang mga laptop ay hindi lamang nagbibigay ng ganoong kalakas na power supply. Para sa kadahilanang ito, binuo ang isang pinahusay na bersyon ng eSATAp, na nagbibigay para sa paggamit ng mga karagdagang contact ng kuryente sa connector. Nakatanggap ang interface na ito ng hindi opisyal na pangalang eSATAdp o dual power.

Ano ang gagawin kung walang eSATA?

Hindi masyadong madalas, ngunit kung minsan may mga sitwasyon kung kailan kailangan mong alisin ang isang eSATA device kung mayroon lamang isang SATA port sa motherboard. Sabihin nating kailangan mong ikonekta ang isang panlabas na eSATA sa ilang device. Magagawa ito, para lamang sa layuning ito kakailanganin mo ng isang passive extender na maaaring direktang konektado sa SATA sa motherboard. Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang netbook o laptop, kung gayon ang gayong koneksyon ay maaari lamang gawin sa pamamagitan ng mga adaptor ng PCCard, pati na rin ang paggamit ng isang ExpressCard. Sa kasong ito, ang maximum na haba ng cable ay limitado lamang sa 1 m, at hindi ito ganap. maginhawa.

Mga panlabas na device na may suporta sa eSATA

Sa isang pagkakataon, ang interface ng eSATA ay hinulaang magkakaroon ng magandang kinabukasan. Kahit ngayon ay makakahanap ka ng external hard drive na may eSATA interface na ibinebenta. Ang USB 3.0 port ay hindi pa nagawang palitan ang hinalinhan nito, ang USB 2.0 port. Dahil ang pamantayan ng eSATA ay pangunahing inilaan para sa mabilis na pagpapalitan ng data, makatuwiran na ang karamihan sa merkado para sa mga panlabas na device na sumusuporta sa interface na ito ay binubuo ng iba't ibang mga drive. Kabilang dito ang mga flash drive at external hard drive. Makakahanap ka rin ng mga scanner at printer na ibinebenta na gumagamit ng ganitong uri ng koneksyon. Mayroon ding ilang pagkalito dahil sa maliit na pagkakaiba-iba sa mga interface ng SATA, eSATAp, eSATA at eSATAdp. Ito ay humantong sa mga mamimili na patuloy na nalilito tungkol sa cable at port compatibility. Kahit na ang isang eSATA adapter ay hindi palaging malulutas ang problemang ito, lalo na sa mga kaso kung saan ang mga paghihirap ay nauugnay hindi lamang sa pagiging tugma, kundi pati na rin sa pangangailangan na magbigay ng karagdagang 12V na kapangyarihan. Dapat ding tandaan na ang pamantayan ng eSATAdp ay hindi pa na-standardize. Sa ngayon, ang natitira na lang ay maingat na subaybayan ang compatibility ng mga cable upang hindi malito ang SATA, eSATA at iba pang mga cable. Maaari lamang tayong umasa na silang lahat ay sa wakas ay mai-standardize, o na ang isang unibersal na port ay papalitan ang buong umiiral na iba't ibang mga SATA port.

Bakit hindi USB o Fire Wire?

Ang sagot sa tanong kung ano ang interface ng eSATA ay hindi magiging kumpleto nang walang pagsusuri sa mga kakayahan ng mga nakikipagkumpitensyang interface. Sa kasong ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa USB o Fire Wire. May tatlong dahilan kung bakit maaaring palitan ang eSATA port ng mga interface na ito:

  1. Upang ayusin ang palitan ng data sa pamamagitan ng dalawang port na ito, kinakailangang i-convert ang mga protocol ng SATA o PATA sa USB o FireWire. Sa kasong ito, magkakaroon ng makabuluhang limitasyon ang bandwidth. Ito ay hindi masyadong kapansin-pansin dati, ngunit sa pagdating ng mga solid-state drive na may kapasidad na 500 GB o higit pa, na ngayon ay hindi nakakagulat sa sinuman, ang threshold na ito ay naging lubos na kapansin-pansin.
  2. Kahit na sa kaso ng Fire Wire, mayroong limitasyon sa bilis ng paglilipat ng data na 400 Mbps, dahil gumagana ang mga controller ng Fire Wire ayon sa pamantayan ng IEEE 1394A. Ang limitasyon na ito ay kapansin-pansin dito hindi masyado kapag gumagamit ng malalaking kapasidad na hard drive, ngunit kapag gumagamit ng high-speed at high-volume na RAID arrays, na nang naaayon ay nangangailangan ng medyo mataas na bilis.
  3. Walang access ang mga USB at Fire Wire na drive sa ilang mababang antas ng function, halimbawa, ang S.M.A.R.T.eSATA sa parehong oras ay libre mula sa kawalan na ito. Ang mga mapagkumpitensyang interface ngayon ay lubos na hinihiling sa mga ordinaryong gumagamit dahil sa kanilang kaginhawahan. Ngunit sa ilang mga kaso hindi mo magagawa nang walang interface ng eSATA. Kaya, halimbawa, kung ang gumagamit ay nangangailangan ng mataas na bilis ng paglipat ng malaking dami ng impormasyon, ang pamantayang ito ay isang perpektong solusyon para sa mga naturang gawain. Ang pagpapatupad nito, sa kasamaang-palad, ay nauugnay sa ilang mga teknikal na paghihirap, ngunit kung ang karagdagang kapangyarihan ay magagamit, halimbawa, gamit ang isang panlabas na yunit, hindi ito magiging problema.

eSATA port: mga prospect

Mahirap pa ring magsabi ng kahit ano na may 100% na garantiya tungkol sa interface ng eSATA. Kung walang pagtatangka sa hula, ang sagot sa tanong kung ano ang eSATA ay hindi magiging kumpleto. Ngayon ay may iba't ibang mga aparato sa merkado na sumusuporta sa mga port tulad ng USB 3.0, USB 2.0, pati na rin ang nabanggit na Fire Wire. Samakatuwid, ang hinaharap ng eSATA port ay hindi sigurado. Ang mga tagagawa, sa isang banda, ay hindi nagmamadali na aktibong gamitin ang port na ito sa lahat ng kanilang mga device. Sa kabilang banda, gumagawa sila ng mga drive gamit ang interface na ito, ngunit hindi nila nakakalimutan ang tungkol sa USB 3.0. Mukhang maganda ang eSATA port sa mga kaso kung saan kailangan ang pagkonekta ng malalaking storage device, pati na rin ang pagproseso ng multimedia content sa HD na kalidad. Makakatulong din ang interface sa sinumang gustong gumawa ng sarili nilang RAID array sa bahay. Mas gusto ng maraming user na gamitin ang mas mabagal, ngunit mas simple at mas intuitive na interface ng USB 2.0 sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Karamihan sa mga gumagamit ay hindi kailangang magtrabaho nang may malawak at mabilis na mga drive. Bilang karagdagan, ang mga user ay madalas na natatakot sa pangangailangang magbigay ng karagdagang kapangyarihan sa isang eSATA device. Handa silang tiisin ang ilang mga paghihigpit sa bilis para sa kapakanan ng kaginhawahan. Gayunpaman, sa ilang mga kaso hindi mo magagawa nang wala ito. Kaya hindi mo dapat asahan na ang interface ng eSATA ay magkakaroon ng malaking epekto sa merkado sa hinaharap. Hindi siya mabilis na susuko sa kanyang mga posisyon, kaya kailangan pa rin siya. Nagtatalo ang mga eksperto na ang pamantayang ito ay iiral hanggang sa maipakalat ang isang mas bagong pamantayan. Marahil ang USB 3.0 ay sa kalaunan ay pumalit. Ngunit hanggang sa mangyari ito, ligtas kang makakabili ng mga eSATA-based na drive.

Sa kabila ng ebolusyon ng mga optical na teknolohiya at ang paglitaw ng mga pamantayan tulad ng HD DVD at Blu-Ray, ito ay mga hard drive na nagpapahintulot sa mga nagtatrabaho sa digital media data na mag-imbak at maglipat ng malalaking volume. Walang sapat na optika para mag-imbak kahit na ordinaryong video sa yugto ng pagpoproseso, hindi banggitin ang high definition (High Definition - HD) na video. Hindi lihim na kapag pinoproseso, upang mag-output lamang ng isang minuto ng natapos na video, kailangan mong mag-imbak ng isang buong oras ng pinagmulang materyal, na pagkatapos ay pinagsama-sama, muling binubuo at muling nakatiklop. Samakatuwid, hindi nakakagulat na maraming mga propesyonal ang gumagamit ng mga panlabas na drive.

Karaniwan, ang mga panlabas na hard drive ay mas mabagal kaysa sa kanilang mga panloob na katapat. Upang hindi mawalan ng kadaliang kumilos, ang mga panlabas na drive ay karaniwang gumagamit ng USB o FireWire interface, na nagpapataw ng limitasyon sa bilis ng paglipat: tugatog Ang bandwidth ay mula 400 hanggang 480 Mbit/s. Gaano ito kaliit kumpara sa bagong pamantayan ng SATA, na nagbibigay ng hanggang 300 Gbit/s! At sa bawat pagdaan ng taon, sa pagdami ng mga megapixel ng mga camera at pagpapasikat ng HD na video, ang mga lumang interface ay magiging mas "mahihirap", dahil aabutin ka ng mahabang panahon upang kopyahin ang 30 GB ng video sa isang drive na may isang USB interface. Kapansin-pansing mas mahaba kaysa sa pangalawang SATA hard drive kung naka-install ito sa iyong computer.

Bilang karagdagan sa mataas na pagganap, isang mahalagang bentahe ng interface ng SATA ay hot-swappability. Ngayon ay ipakikilala namin sa iyo ang isa sa mga pioneer sa mga external na SATA (eSATA) hard drive: ang Seagate eSATA 500 GB. Kapansin-pansin na bagama't sinubukan namin ang 500GB na bersyon, gumagawa din ang Seagate ng 300GB na modelo ng eSATA drive, na katumbas na mas mura.

Panlabas na view ng isang Seagate eSATA drive.

Tulad ng lahat ng hard drive ng Seagate, ang drive na natanggap namin para sa pagsubok ay may numero ng modelo. Sa kasong ito, ito ay ST3500601XS-RK, na imposibleng matandaan at hindi kailangan. Mas madaling tawagan ang device na Seagate eSATA, at mauunawaan ka ng lahat - kahit na ang Price.ru database. Sa loob ng Seagate eSATA mayroong isang Seagate Barracuda ST3500641 hard drive na may spindle speed na 7200 rpm, na inuri bilang sa linya 7200.9 na may kapasidad na 500 GB at isang 16 MB na cache. Hindi ito ang huling modelo mula sa Seagate - sinubukan na ng laboratoryo ng THG ang isang 750 GB na drive mula sa pamilyang 7200.10, na ibinibigay namin ngayon sa aming mga mambabasa. Para "makita" ng computer ang hard drive Seagate eSATA 500Gb, kailangan mong ikonekta ang isang eSATA data cable at isang power cable sa device.

Ang eSATA cable ay itim, at ang pula ay isang regular na SATA cable. Huwag malito.

Ang disenyo ng eSATA ay malawak na katulad sa iba pang mga hard drive ng Seagate, ngunit may ilang mga pagkakaiba. Ang naka-istilong silver case na may mga itim na insert ay ginawang medyo naiiba kaysa sa mga modelo ng Seagate 400Gb Pushbutton Backup - pareho ang front panel at ang likod ay magkaiba. Ang mga pagbabago sa front panel ay halos cosmetic, ngunit ang front button ay naka-on na ngayon sa drive sa halip na ilunsad ang backup utility. Pagkatapos mailapat ang power sa Seagate eSATA 500Gb, ang asul na LED ay umiilaw. Maraming USB at Firewire connector ang nawala sa likuran, at ang socket kung saan ipinasok ang plug mula sa power supply ay nagbago din.

Ang isa pang magandang tampok ng Seagate external hard drive ay nawala din - ang posibilidad ng modular na koneksyon. Maaaring i-install ang mga nakaraang Seagate PushButton Backup sa ibabaw ng bawat isa, at konektado sa isang FireWire cable “one through the other”. Gayunpaman, hindi ito magagawa sa USB interface. Ngayon ay mayroon na kaming eSATA interface, at ang mga drive ay hindi na konektado sa isa't isa. Ngunit ngayon ang mga drive ay maaaring konektado sa RAID. At maaari mong i-stack ang mga ito sa ibabaw ng bawat isa tulad ng dati, habang ang disenyo ng takip ay na-optimize upang ang "stack" ng mga hard drive ay hindi mahulog.

Isang eSATA connector lang sa likod

Ang drive ay may kasamang Promise eSATA300 TX2 controller na may dalawang panlabas na port. Isang napaka-lohikal na hakbang, dahil ang mga eSATA port sa mga motherboard, bagama't sila ay natagpuan, ay hindi kasingkaraniwan ng USB at FireWire. Tandaan na ang pagkonekta sa Seagate eSATA sa isang laptop ay isang ganap na naiibang paksa. Ang isang laptop controller ay hindi kasama sa device.

Kasama sa package ang isang Promise eSATA300 TX2 PCI controller.

Bilang karagdagan sa drive at eSATA card, kasama sa package ang BounceBack Express V 7.0 software package. Napakadaling gamitin at nagbibigay-daan sa iyong i-back up ang buong drive at folder. Bilang karagdagan, binibigyan ka ng Bounceback ng kakayahang mag-iskedyul ng mga reserbasyon. Totoo bang ihambing ang BounceBack sa mga backup na tool tulad ng Acronis TrueImage o Norton Ghost na hindi namin gagawin - ang mga kategorya ng timbang ay masyadong naiiba.

User manual at mga cable kasama.

Tulad ng nabanggit na namin, ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng bagong Seagate eSATA drive at mga mas lumang modelo ng hard drive ay ang drive ay nawalan ng FireWire at USB port. Sa aming opinyon, ang mga port na ito ay dapat iwan. Siyempre, ang malakas na punto ng drive ay ang mahusay na pagganap nito. Ngunit ang mga panlabas na hard drive ay may isa pang kalamangan: portable. Kung gusto mong maglipat ng data gamit ang Seagate drive sa isa pang PC, dapat ay mayroon itong eSATA port. Malamang, makakatagpo ka ng kakulangan ng isa. Mahalagang maunawaan na ang mga konektor ng eSATA at SATA ay magkaiba sa isa't isa. Hindi mo makokonekta ang mga regular na SATA drive sa eSATA controller, at vice versa, ikonekta ang Seagate eSATA sa pamamagitan ng regular na SATA connector sa motherboard.

Hindi mo magagawang ikonekta ang isang eSATA drive sa isang SATA connector.


Mga konektor ng SATA at eSATA sa mga controller.


Mga konektor ng SATA at eSATA.

Gayunpaman, unti-unting lumalabas ang eSATA kahit sa murang mga motherboard. Kaya kamakailan ay bumisita ang isang desktop computer sa laboratoryo ng THG

Maraming mga gumagamit ng computer ang nakatagpo ng salitang SATA nang higit sa isang beses, ngunit hindi alam ng marami kung ano ito. Dapat mo bang bigyang pansin ito kapag pumipili ng isang hard drive, system board o isang handa na computer? Pagkatapos ng lahat, ang salitang SATA ay madalas na binabanggit ngayon sa mga katangian ng mga device na ito.

Nagbibigay kami ng kahulugan

Ang SATA ay isang serial data transfer interface sa pagitan ng iba't ibang storage device, na pinalitan ang parallel na interface ng ATA.

Ang paggawa sa interface na ito ay nagsimula noong 2000.

Noong Pebrero 2000, sa inisyatiba ng Intel, isang espesyal na grupo ng pagtatrabaho ang nilikha, na kinabibilangan ng mga pinuno ng mga teknolohiyang IT noong mga panahong iyon at ngayon: Dell, Maxtor, Seagate, APT Technologies, Quantum at marami pang ibang mga pantay na makabuluhang kumpanya.

Bilang resulta ng dalawang taon ng pakikipagtulungan, ang unang mga konektor ng SATA ay lumitaw sa mga motherboard sa pagtatapos ng 2002. Ginamit ang mga ito upang magpadala ng data sa pamamagitan ng mga network device.

At mula noong 2003, ang serial interface ay isinama sa lahat ng modernong motherboards.

Upang biswal na madama ang pagkakaiba sa pagitan ng ATA at SATA, tingnan ang larawan sa ibaba.

Interface ng serial ATA.

Ang bagong interface sa antas ng software ay katugma sa lahat ng umiiral na hardware device at nagbibigay ng mas mataas na rate ng paglilipat ng data.

Tulad ng nakikita mo mula sa larawan sa itaas, ang 7-pin wire ay mas manipis, na nagbibigay ng isang mas maginhawang koneksyon sa pagitan ng iba't ibang mga device, at nagbibigay-daan din sa iyo upang madagdagan ang bilang ng mga Serial ATA connectors sa motherboard.

Sa ilang modelo ng motherboard, ang kanilang bilang ay maaaring umabot ng hanggang 6.

Ang mas mababang operating boltahe, mas kaunting mga contact at microcircuits ay nagpababa sa pagbuo ng init ng mga device. Samakatuwid, ang mga controllers ng SATA port ay hindi nag-overheat, na nagsisiguro ng mas maaasahang paglipat ng data.

Gayunpaman, may problema pa rin na ikonekta ang karamihan sa mga modernong disk drive sa interface ng Serial ATA, kaya ang lahat ng mga tagagawa ng mga modernong motherboard ay hindi pa inabandona ang interface ng ATA (IDE).

Mga cable at konektor

Para sa buong paglipat ng data sa pamamagitan ng interface ng SATA, dalawang cable ang ginagamit.

Isa, 7-pin, direkta para sa paghahatid ng data, at ang pangalawa, 15-pin, kapangyarihan, para sa pagbibigay ng karagdagang boltahe.

Kasabay nito, ang 15-pin na power cable ay konektado sa power supply, sa pamamagitan ng isang regular na 4-pin connector na gumagawa ng dalawang magkaibang boltahe, 5 at 12 V.

Ang SATA power cable ay gumagawa ng mga operating voltage na 3.3, 5 at 12 V, na may kasalukuyang 4.5 A.

Lapad ng cable 2.4 cm.

Upang matiyak ang isang maayos na paglipat mula sa ATA patungo sa SATA sa mga tuntunin ng mga koneksyon sa kuryente, maaari mo pa ring makita ang mga lumang 4-pin na konektor sa ilang mga modelo ng hard drive.

Ngunit bilang panuntunan, ang mga modernong hard drive ay mayroon nang bagong 15-pin connector.

Maaaring ikonekta ang Serial ATA data cable sa hard drive at motherboard kahit na naka-on ang huli, na hindi magawa sa lumang interface ng ATA.

Nakamit ito dahil sa ang katunayan na ang mga grounding pin sa lugar ng mga contact sa interface ay bahagyang mas mahaba kaysa sa signal at power pin.

Samakatuwid, kapag kumokonekta, ang mga wire sa lupa ay unang nakikipag-ugnay, at pagkatapos lamang ang lahat ng iba pa.

Ang parehong ay maaaring sinabi tungkol sa 15-pin power cable.


Table, Serial ATA power connector.

SATA Configuration

Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga configuration ng SATA at ATA ay ang kawalan ng mga espesyal na switch at Master/Slave type chips.

Hindi rin kailangang pumili kung saan ikonekta ang aparato sa cable, dahil mayroong dalawang ganoong lugar sa ATA cable, at ang aparato na nakakonekta sa dulo ng cable ay itinuturing na pangunahing isa sa BIOS.

Ang kawalan ng mga setting ng Master/Slave ay hindi lamang lubos na nagpapadali sa pagsasaayos ng hardware, ngunit nagbibigay-daan din para sa mas mabilis na pag-install ng mga operating system, halimbawa.

Sa pagsasalita tungkol sa BIOS, ang mga setting dito ay hindi rin kukuha ng maraming oras. Mabilis mong mahahanap at mai-configure ang lahat doon.

Rate ng paglilipat ng data

Ang bilis ng paglipat ng data ay isa sa mga mahahalagang parameter, para sa pagpapabuti kung saan binuo ang interface ng SATA.

Ngunit ang figure na ito sa interface na ito ay patuloy na tumaas at ngayon ang bilis ng paglilipat ng data ay maaaring umabot ng hanggang 1969 MB/s. Malaki ang nakasalalay sa henerasyon ng interface ng SATA, at mayroon nang 5 sa kanila.

Ang mga unang henerasyon ng serial interface, ang bersyon na "0," ay maaaring maglipat ng hanggang 50 MB/s, ngunit hindi sila nahuli, dahil agad silang pinalitan ng SATA 1.0. ang bilis ng paglipat ng data na umabot na sa 150 MB/s.

Ang hitsura ng serye ng SATA at ang kanilang mga kakayahan.

Serye:

  1. 1.0 – debut time 01/7/2003 – maximum theoretical data transfer speed 150 MB/s.
  2. 2.0 – lalabas sa 2004, ganap na katugma sa bersyon 1.0, maximum na bilis ng paglipat ng data ng teoretikal na 300 MB/s o 3 Gbit/s.
  3. 3.0 - oras ng debut Hulyo 2008, simula ng paglabas Mayo 2009. Ang teoretikal na maximum na bilis ay 600 MB/s o 6 Gb/s.
  4. 3.1 – oras ng debut Hulyo 2011, bilis – 600 MB/s o 6 Gbit/s. Mas pinahusay na bersyon kaysa sa talata 3.
  5. 3.2, pati na rin ang detalye ng SATA Express na kasama dito - inilabas noong 2013. Sa bersyong ito, pinagsama ang mga SATA at PCIe device. Ang bilis ng paglilipat ng data ay tumaas sa 1969 MB/s.

Sa interface na ito, ang paglilipat ng data ay isinasagawa sa bilis na 16 Gbit/s o 1969 MB/s dahil sa pakikipag-ugnayan ng dalawang linya ng PCIe Express at SATA.

Ang interface ng SATA Express ay nagsimulang ipatupad sa Intel 9-series chipsets at sa simula ng 2014 ay hindi pa gaanong kilala.

Kung hindi sila ipinakilala sa kagubatan ng mga teknolohiyang IT, kung gayon sa maikling salita masasabi natin ito.

Ang Serial ATA Express ay isang uri ng transition bridge na nagko-convert sa karaniwang signal transmission mode sa SATA mode sa isang mas mataas na bilis, na posible salamat sa interface ng PCI Express.

eSATA

Ginagamit ang eSATA upang ikonekta ang mga panlabas na device, na muling kinukumpirma ang versatility ng interface ng SATA.

Ginagamit na rito ang mas maaasahang mga connector at port ng koneksyon.

Ang kawalan ay ang panlabas na aparato ay nangangailangan ng isang hiwalay na nakalaang cable upang gumana.

Ngunit sa lalong madaling panahon nalutas ng mga developer ng interface ang problemang ito sa pamamagitan ng direktang pagpasok ng power supply sa pangunahing cable sa interface ng eSATAp.

Ang eSATAp ay isang binagong interface ng eSATA sa pagpapatupad kung saan ginamit ang teknolohiyang USB 2.0. Ang pangunahing bentahe ng interface na ito ay ang paghahatid ng 5 at 12 Volt na boltahe sa pamamagitan ng mga wire.

Alinsunod dito, natagpuan ang eSATAp 5 V at eSATAp 12 V.

Mayroong iba pang mga pangalan para sa interface, ang lahat ay nakasalalay sa tagagawa. Maaari kang makakita ng mga katulad na pangalan: Power eSATA, Power over eSATA, eSATA USB Hybrid Port (EUHP), eSATApd at SATA/USB Combo.

Tingnan sa ibaba kung ano ang hitsura ng interface.

Ang interface ng Mini eSATAp ay binuo din para sa mga laptop at netbook.

mSATA

mSATA – ipinatupad mula noong Setyembre 2009. Idinisenyo para magamit sa mga laptop, netbook at iba pang maliliit na PC.

Ang larawan sa itaas, bilang isang halimbawa, ay nagpapakita ng dalawang drive, isang regular na SATA, ito ay nasa ibaba. Sa itaas ay isang disk na may interface ng mSATA.

Para sa mga interesado, maaari mong gawing pamilyar ang iyong sarili sa mga katangian ng mSATA drive.

Ang ganitong mga drive ay naka-install sa halos bawat ultrabook.

Ang interface ng mSATA ay bihirang ginagamit sa mga ordinaryong computer.

mSATA sa Serial ATA Converter Adapter.

Konklusyon

Mula sa itaas ay malinaw na ang SATA serial data transfer interface ay hindi pa ganap na naubos ang sarili nito.