Polska
Katalog   /   Komputery   /   Podzespoły   /   Dyski twarde

Porównanie Seagate Exos X16 ST16000NM001G 16 TB
SATA
vs Toshiba MG08 MG08ACA16TE 16 TB
SATA 512e

Dodaj do porównania
Seagate Exos X16 ST16000NM001G 16 TB SATA
Toshiba MG08 MG08ACA16TE 16 TB SATA 512e
Seagate Exos X16 ST16000NM001G 16 TB
SATA
Toshiba MG08 MG08ACA16TE 16 TB
SATA 512e
Porównaj ceny 8Porównaj ceny 13
TOP sprzedawcy
Typ dyskuwewnętrznywewnętrzny
Rodzaj dyskuHDDHDD
Przeznaczeniedo serwerado serwera
Pojemność16000 GB16000 GB
Format3.5 "3.5 "
InterfejsSATA3SATA3
Helowy
Gwarancja producenta5 lat
Specyfikacja
Pojemność bufora256 MB512 MB
Sposób zapisuCMR
Prędkość obrotowa7200 obr./min7200 obr./min
Prędkość przesyłu danych261 MB/s
Liczba talerzy9 szt.9 szt.
Średni czas dostępu4 ms
Pobór mocy w trybie pracy10 W7.63 W
Pobór mocy w trybie czuwania5 W4 W
Odporność na wstrząsy w trakcie pracy50 G
Średni czas bezawaryjnej pracy2.5 mln. godzin2.5 mln. godzin
Średni czas bezawaryjnej pracy600 tys. razy
Dane ogólne
Wymiary147x102x26 mm
Waga670 g720 g
Data dodania do E-Katalogmarzec 2020styczeń 2019

Helowy

Dyski twarde, w których szczelne obudowy wypełnione są od wewnątrz helem.

Znaczenie tego „nadzienia” jest dwojakie. Po pierwsze, gęstość helu jest siedmiokrotnie mniejsza niż gęstość powietrza. W efekcie taki wypełniacz stwarza mniejsze opory przy obracaniu się talerzy, co ma pozytywny wpływ zarówno na efektywność energetyczną i odprowadzanie ciepła, jak i na prędkość dostępu do danych. Po drugie, hel jest gazem obojętnym, co oznacza, że nie oddziałuje chemicznie z wewnętrznymi częściami napędu, a prawdopodobieństwo korozji (w zasadzie i tak niskie) jest zredukowane do absolutnego minimum. Z drugiej strony produkcja dysków helowych to bardzo kosztowny proces. Dlatego większość z tych dysków to albo profesjonalne rozwiązania serwerowe, albo zaawansowane napędy do domowych komputerów PC odpowiedniego poziomu.

Gwarancja producenta

Gwarancja producenta na ten model.

W rzeczywistości jest to minimalna żywotność obiecana przez producenta, z zastrzeżeniem zasad działania. Najczęściej rzeczywista żywotność urządzenia jest znacznie dłuższa niż gwarantowana.

Pojemność bufora

Wielkość własnej pamięci RAM dysku twardego. Ta pamięć jest pośrednim ogniwem między szybką pamięcią o dostępie swobodnym komputera a stosunkowo powolną mechaniką odpowiedzialną za odczytywanie i zapisywanie informacji na talerzach dysków. W szczególności bufor służy do przechowywania najczęściej żądanych danych z dysku, skracając w ten sposób czas dostępu do nich.
Technicznie rzecz biorąc, rozmiar bufora wpływa na prędkość dysku twardego - im większy bufor, tym szybszy jest dysk. Jednak wpływ ten jest raczej znikomy, a na poziomie ludzkiej percepcji znaczna różnica w wydajności jest zauważalna tylko wtedy, gdy wielkość bufora obu dysków różni się wielokrotnie – na przykład 8 MB i 64 MB.

Sposób zapisu

- CMR (Conventional Magnetic Recording) to klasyczny sposób zapisu magnetycznego charakteryzujący się dużą prędkością dostępu do danych. Dyski twarde CMR są stosowane w systemach, w których ważne jest zapewnienie jak największej (jak to możliwe) prędkości odczytu/zapisu danych. Są to komputery użytkowników, systemy nadzoru wideo itp. Główną wadą dysków twardych CMR jest duża złożoność tworzenia pojemnych dysków, co znajduje odzwierciedlenie w ich cenie. Ponadto dyski HDD z technologią CMR są dość energochłonne.

- SMR (Shingled Magnetic Recording) to obiecujący sposób zapisu magnetycznego. SMR pozwala na wysoką gęstość danych, co z kolei zwiększa pojemność pamięci i obniża wartość rynkową. Dyski twarde SMR charakteryzują się niską prędkością ponownego zapisu danych, dlatego takie dyski pamięci są słabo przystosowane do użycia w systemach komputerowych klientów. Natomiast sprawdziły się dobrze podczas pracy w centrach przetwarzania danych, archiwach i podobnych systemach, dla których niska prędkość zapisu/ponownego zapisu nie jest krytyczna. Jednak niektóre firmy wciąż produkują rozwiązania SMR dla systemów osobistych, a nawet mobilnych. Te dyski twarde wykorzystują zoptymalizowaną technologię zapisu/ponownego zapisu o nazwie Drive-Managed SMR (DM-SMR).

Prędkość przesyłu danych

Prędkość przesyłu danych między dyskiem a urządzeniami klienckimi zależy od typu napędu, prędkości obrotowej, rozmiaru bufora pamięci i złączy połączeniowych. Ostatni parametr jest najważniejszy, ponieważ nie da się przekroczyć przepustowości konkretnego interfejsu.

Średni czas dostępu

Czas, jaki zajmuje mechanice dysku twardego znalezienie losowych żądanych danych do odczytu. Dla każdego konkretnego przypadku czas wyszukiwania jest inny, ponieważ zależy od lokalizacji danych na powierzchni dysku i położenia głowicy odczytu, dlatego średnia wartość jest wskazywana w specyfikacji dysków twardych. Im krótszy średni czas dostępu, tym szybciej dysk działa, przy pozostałych warunkach równych.

Pobór mocy w trybie pracy

Ilość energii zużywanej przez dysk podczas odczytywania i zapisywania informacji. W rzeczywistości jest to szczytowe pobór mocy, w tych trybach napęd zużywa najwięcej energii.

Dane dotyczące zużycia energii przez dysk twardy są potrzebne przede wszystkim do obliczenia całkowitego zużycia energii przez system i wymagań dotyczących zasilania. Ponadto w przypadku laptopów, które często planuje się używać „z dala od gniazdek”, warto wybrać bardziej energooszczędne dyski.

Pobór mocy w trybie czuwania

Ilość energii zużywanej przez dysk w stanie bezczynności. W stanie włączonym talerze dysków obracają się, niezależnie od tego, czy informacja jest zapisywana czy czytana, czy nie - na utrzymywanie tego obrotu zużywa się energia pobierana w trybie czuwania.

Im mniej energii zużywa się w trybie czuwania, tym oszczędniejszy jest dysk, tym mniej zużywa energii. Jednocześnie zauważamy, że w praktyce parametr ten ma znaczenie głównie przy wyborze dysku do laptopa, gdy decydujące znaczenie ma energooszczędność. W przypadku komputerów stacjonarnych „bezczynny” pobór mocy nie odgrywa szczególnej roli, a przy obliczaniu wymagań dotyczących zasilania należy wziąć pod uwagę nie wskaźnik ten, ale pobór mocy podczas pracy (patrz wyżej).

Odporność na wstrząsy w trakcie pracy

Parametr określający odporność dysku twardego na upadki i wstrząsy w trakcie pracy (czyli w stanie włączonym). Odporność na wstrząsy mierzona jest w G - jednostkach przeciążenia, 1 G odpowiada normalnej grawitacji. Im wyższa liczba G, tym dysk jest bardziej odporny na różnego rodzaju wstrząsy i tym mniej prawdopodobne jest, że ulegnie uszkodzeniu np. w przypadku upadku. Parametr ten jest szczególnie ważny w przypadku dysków zewnętrznych i dysków używanych w laptopach.
Dynamika cen
Seagate Exos X16 często porównują
Toshiba MG08 często porównują