<\/span><\/h2>\nEn primer lugar, el HDD es el tipo convencional de unidad de almacenamiento secundario del cual se deriva el nombre com\u00fanmente usado disco duro, ya que es la traducci\u00f3n del acr\u00f3nimo anglosaj\u00f3n. Este dispositivo hace empleo del sistema de grabaci\u00f3n magn\u00e9tica para almacenar datos binarios<\/strong> y para poder recuperarlos. El sistema de grabaci\u00f3n magn\u00e9tica es un conjunto de piezas mec\u00e1nicas como ejes, discos, cabezales y actuadores.<\/p>\nCon esta primera descripci\u00f3n se puede empezar a notar las diferencias entre el SSD y el HDD, pero con el fin de contrastar marcadamente ambas unidades de almacenamiento a continuaci\u00f3n presentaremos las principales diferencias entre uno y otro:<\/p>\n
\n- El HDD es una unidad con mayor capacidad de almacenamiento<\/strong>, que var\u00eda entre 1 y 10 Tb, mientras que el SDD posee un almacenamiento que oscila entre 256 Gb y 4 Tb.<\/li>\n
- Dada sus caracter\u00edsticas electromec\u00e1nicas, el HDD es un dispositivo que consume mayor energ\u00eda el\u00e9ctrica que el SDD<\/strong>. Asimismo, el HDD produce mayor ruido debido a las vibraciones de sus piezas mec\u00e1nicas de su sistema de grabaci\u00f3n magn\u00e9tica.<\/li>\n
- A diferencia del SSD, el HDD es un dispositivo de almacenamiento mucho m\u00e1s asequible<\/strong>, dada su prolongada existencia en el mercado.<\/li>\n
- El SSD es una unidad de almacenamiento que no es tan susceptible a los fen\u00f3menos electromagn\u00e9ticos como los HDD<\/strong>, ya que fen\u00f3menos de este tipo pueden borrar los datos que almacene.<\/li>\n
- La unidad de estado s\u00f3lido permite una transferencia de datos m\u00e1s r\u00e1pida<\/strong> (entre 200 y 500 Mb\/s) que la unidad de disco duro (entre 50 y 150 Mb\/s). asimismo, el tiempo de arranque del SSD (7 seg) es sensiblemente mayor que el del HDD (16 seg).<\/li>\n
- El HDD no es afectado por las actividades tradicionales de mantenimiento del OS<\/strong> como la desfragmentaci\u00f3n, y se amolda correctamente a la exigencias funcionales de cualquier OS.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/span>Ventajas y desventajas<\/span><\/h2>\nLa tecnolog\u00eda de memoria no vol\u00e1til en la cual se basa esencialmente el disco duro SSD es un notable avance t\u00e9cnico que proporciona diversos beneficios al funcionamiento de los computadores y dispositivos modernos en general. Sin embargo, este dispositivo presenta ciertos aspectos desventajosos ya que la tecnolog\u00eda de memoria vol\u00e1til presenta defectos sutiles dado su car\u00e1cter evolutivo. Por ello, a continuaci\u00f3n presentamos sus principales ventajas y desventajas:<\/p>\n
<\/span>Ventajas<\/span><\/h3>\n\n- Mayor rapidez de arranque<\/strong>, gracias que dispone de un mecanismo de memoria no vol\u00e1til; excepto de discos magn\u00e9ticos y cabezales de lectura.<\/li>\n
- Mayor velocidad de escritura-lectura<\/strong>, mejorando el rendimiento de cualquier dispositivo computacional.<\/li>\n
- Menor consumo de energ\u00eda y producci\u00f3n de calor y ruido, ya que no est\u00e1 compuesto por elementos mec\u00e1nicos.<\/li>\n
- Permiten iniciar las aplicaciones en menor tiempo que cualquier otro disco duro<\/strong>, si la aplicaci\u00f3n se encuentra en la memoria flash y depende mayormente de la velocidad de lectura.<\/li>\n
- Reducci\u00f3n de las dimensiones convencionales de los discos duros.<\/li>\n
- Dispositivo resistente a las ca\u00eddas<\/strong>, movimientos bruscos, vibraciones.<\/li>\n
- Posibilita una limpieza m\u00e1s r\u00e1pida y segura de los datos almacenados<\/strong>, ya que no implementan el algoritmo Gutmann para verificar el borrado.<\/li>\n
- Dispositivo con rendimiento constante y cuantificable<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/span>Desventajas<\/span><\/h3>\n\n- Tiene una vida \u00fatil corta<\/strong> en comparaci\u00f3n con otros tipos de discos duros, lo cual es una consecuencia inmediata de la reducci\u00f3n de las dimensiones de los transistores, sin embargo, es un defecto transitorio.<\/li>\n
- Poseen una elevada relaci\u00f3n precio\/gigabyte<\/strong>, lo que los convierte en dispositivos costosos. Esto se debe a la baja demanda de esta tecnolog\u00eda.<\/li>\n
- Son m\u00e1s susceptibles a los fallos fortuitos<\/strong> que los discos duros convencionales, ya que a diferencia de estos, los SSD no pueden acumular los elementos defectuosos por largos per\u00edodos para resguardar los datos.<\/li>\n
- Presentan limitaciones para recuperar datos eliminados inesperadamente<\/strong>, ya que los datos binarios de los niveles de la celda NAND son erradicados.<\/li>\n
- El mantenimiento tradicional de los sistemas operativos repercute negativa y letalmente en la vida \u00fatil del SSD<\/strong>.<\/li>\n
- No son totalmente independientes de la energ\u00eda el\u00e9ctrica, ya que deben recibir electricidad peri\u00f3dicamente<\/strong> para mantener los datos almacenados.<\/li>\n
- El uso de excesivas memorias NAND disminuye el rendimiento de la unidad.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/span>Caracter\u00edsticas<\/span><\/h2>\nEntre las caracter\u00edsticas m\u00e1s resaltantes del disco duro SSD mencionamos las siguientes:<\/p>\n
\n- Dispositivo computacional que t\u00edpicamente funciona como unidad de almacenamiento secundario<\/strong>, ya que el CPU no accede directamente a su contenido; al igual que el HDD. Aunque puede tambi\u00e9n funcionar como memoria auxiliar.<\/li>\n
- Puede combinarse con discos duros convencionales (HDD) para crear unidades hibridas de almacenamiento<\/strong>.<\/li>\n
- Poseen la capacidad para adaptarse a la interfaz de bus SATA<\/strong> de los discos duros convencionales, espec\u00edficamente SATA3, por lo que pueden intercambiar f\u00e1cilmente, sin necesitar adaptadores o tarjetas de memoria. Aunque tambi\u00e9n puede emplear interfaz PCI Express (PCIe).<\/li>\n
- La mayor\u00eda de los discos duros SSD se encuentran estandarizados por el formato f\u00edsico M.2<\/strong>, que establece un ancho de 22mm y cinco longitudes diferentes, las cuales son 30mm, 42mm, 60mm, 80mm y 110mm.<\/li>\n
- El conector f\u00edsico de los discos duros SSD est\u00e1 asociado al tipo de interfaz de bus<\/strong>, ya que usualmente cada interfaz posee su respectivo conector.<\/li>\n
- El disco duro SSD consta adicionalmente de una interfaz de comunicaci\u00f3n<\/strong> compuesta por protocolos que regulan la transmisi\u00f3n de c\u00f3digos binarios entre la unidad de almacenamiento y el equipo anfitri\u00f3n. Los protocolos m\u00e1s son usados son el AHCI de la serie ATA y el NVMe del PCIe.<\/li>\n
- Recientemente muchos fabricantes de SSD han implementado el uso de memoria flash basadas en puertas l\u00f3gicas NAND<\/strong> (NOT AND), el cual es la pieza fundamental que permite el almacenamiento no vol\u00e1til de la informaci\u00f3n.<\/li>\n
- La arquitectura actual del SSD NAND est\u00e1 conformada por un elemento controlador, memoria (cach\u00e9) y un condensador. Anteriormente la arquitectura estaba basa en memoria vol\u00e1til del tipo DRAM.<\/li>\n
- En principio, presentan ciertas incompatibilidades con el funcionamiento de los sistemas operativos<\/strong>, ya que estos gestionan los archivos de acuerdo a las funcionalidades del disco duro, raz\u00f3n por la que los desarrolladores dise\u00f1aron nuevos componentes de software para optimizar el aprovechamiento de memorias vol\u00e1tiles del tipo flash, tales como NTFS y ZFS.<\/li>\n<\/ul>\n
<\/span>C\u00f3mo funciona<\/span><\/h2>\nEl funcionamiento del SSD est\u00e1 basado en la arquitectura de memoria flash del tipo NAND<\/strong>, la cual permite a los fabricantes crear dispositivos veloces, con extensa capacidad, robustos y de tama\u00f1o reducido, que no necesitan de constante alimentaci\u00f3n el\u00e9ctrica para mantener la informaci\u00f3n guardada. No obstante, esta arquitectura produce dispositivos que son m\u00e1s lentos que los SSD basados en DRAM.<\/p>\nLos m\u00f3dulos NAND est\u00e1n compuestos por transistores de puerta flotante<\/strong> y capas de almacenamiento <\/strong>que sirven para almacenar datos binarios. Estos m\u00f3dulos est\u00e1n estructurados en una matriz a modos de bloques, cuyas filas reciben el nombre de p\u00e1ginas, par\u00e1metro que determina la capacidad del SSD. Los transistores de puerta flotante pueden encontrarse en estados acordes al sistema binario: cargado (0) y descargado (1).<\/p>\nEl funcionamiento del SSD NAND depende esencialmente de los siguientes componentes:<\/p>\n
<\/span>Controlador<\/span><\/h3>\nProcesador electr\u00f3nico que se ocupa de administrar, gestionar y enlazar los m\u00f3dulos de memoria NAND con los conectores f\u00edsicos de entrada y salida, con el fin de regular la velocidad de reacci\u00f3n del dispositivo de almacenamiento. Este componente controla elementos del software desde el nivel de firmware.<\/p>\n
<\/span>Memoria cach\u00e9<\/span><\/h3>\nEs un dispositivo de memoria del tipo DRAM (Dynamics Random Access Memory) con caracter\u00edsticas parecidas al cach\u00e9 de los discos duros HDD. Este dispositivo conserva el directorio de colocaci\u00f3n de bloques y el registro de desgaste de nivelaci\u00f3n de datos, mientras la unidad de estado s\u00f3lido se encuentra operativa.<\/p>\n
<\/span>Condensador<\/span><\/h3>\nComponente electr\u00f3nico que se encarga de preservar la integridad de los datos de la memoria cach\u00e9 cuando la alimentaci\u00f3n el\u00e9ctrica ha sido interrumpida, durante el tiempo necesario para que la informaci\u00f3n sea transferida a la memoria no vol\u00e1til.<\/p>\n
Los chips NAND que constituyen la arquitectura del SSD tienden a ser ensamblados paralelamente<\/strong> con el fin de aumentar el rendimiento de la unidad, ya que un chip individual NAND es relativamente lento por las caracter\u00edsticas de la interfaz de entrada y salida y por la latencia de las operaciones b\u00e1sicas de los elementos de entrada y salida.<\/p>\n<\/span>Tipos de NAND<\/span><\/h3>\nA su vez, existen diferentes tipos de celdas NAND en funci\u00f3n a la cantidad de bits por nivel:<\/p>\n
\n- Celdas de un nivel (SLC)<\/strong>: celdas que resultan del corte de placas de silicio. Gracias a este proceso, los m\u00f3dulos NAND son r\u00e1pidos, tienen mayor vida \u00fatil, consumen menos electricidad y proporcionan un menor tiempo de acceso a los datos. Sin embargo, son dispositivos costosos por la densidad empleada de semiconductor y solamente son capaces de almacenar un bit por nivel.<\/li>\n
- Celda de m\u00faltiples niveles (MLC)<\/strong>: a diferencia del anterior, estas celdas son el resultado de la combinaci\u00f3n de varias placas de silicio para formar un chip, pudiendo almacenar dos bits por nivel. A pesar de que poseen mayor capacidad y resultan menos costosos que los SLC, son menos fiables, durables r\u00e1pidos y avanzados.<\/li>\n
- Celdas de triple nivel (TLC)<\/strong>: celdas modernas que permiten contener 3 bits de informaci\u00f3n por nivel, siendo dispositivos relativamente asequibles, aunque con capacidad limitada.<\/li>\n
- Celdas de cu\u00e1druple nivel (QLC)<\/strong>: celdas actualmente tecnol\u00f3gicas capaces de almacenar 4 bits por nivel. Estas celdas son mucho menos costosas que las TLC, pero tienen menor capacidad de escrituras-borrado. No obstante, no tienen limitaciones en lecturas y velocidad.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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