WEBVTT

00:00.090 --> 00:01.590
Narrador: Nesta lição, abordaremos

00:01.590 --> 00:04.020
as unidades de estado sólido, ou dispositivos de estado

00:04.020 --> 00:06.810
sólido, que são mais comumente chamados de SSDs.

00:06.810 --> 00:09.660
Agora, uma unidade de estado sólido, ou um dispositivo de estado

00:09.660 --> 00:11.580
sólido, usará a tecnologia de memória flash

00:11.580 --> 00:13.650
para implementar o armazenamento em massa persistente,

00:13.650 --> 00:16.020
em vez de usar pratos giratórios e giratórios, como vimos

00:16.020 --> 00:18.780
nas unidades de disco rígido tradicionais.

00:18.780 --> 00:20.670
Por isso, a memória flash pode nos proporcionar

00:20.670 --> 00:23.430
um desempenho muito melhor do que os componentes mecânicos

00:23.430 --> 00:25.740
usados nas unidades de disco rígido, especialmente

00:25.740 --> 00:28.050
em termos de desempenho de leitura, pois podemos

00:28.050 --> 00:34.620
buscar qualquer parte do SSD quase instantaneamente, ao passo que, com um disco rígido, temos que girar o prato e mover o cabeçote de

00:34.620 --> 00:38.610
busca para encontrar a parte da qual queremos ler.

00:38.610 --> 00:40.860
Devido a essa ausência de componentes mecânicos,

00:40.860 --> 00:42.600
as SSDs são muito mais rápidas e duráveis

00:42.600 --> 00:45.570
do que um disco rígido tradicional.

00:45.570 --> 00:48.300
Por exemplo, se eu deixasse cair um disco rígido tradicional,

00:48.300 --> 00:50.550
correria o risco de perder todos os meus dados,

00:50.550 --> 00:52.860
pois o prato poderia sair do lugar ou o cabeçote de

00:52.860 --> 00:55.680
leitura/gravação poderia arranhar o prato, o que faria com

00:55.680 --> 00:57.570
que eu perdesse meus dados.

00:57.570 --> 01:00.150
Porém, como as SSDs não têm peças mecânicas e móveis

01:00.150 --> 01:02.700
dentro delas, se você deixá-las cair, é menos

01:02.700 --> 01:04.380
provável que as danifique ou perca

01:04.380 --> 01:06.570
os dados armazenados nelas.

01:06.570 --> 01:09.150
Para destruir um SSD com uma queda, é preciso

01:09.150 --> 01:11.850
deixá-lo cair de um prédio de cinco andares e aplicar

01:11.850 --> 01:13.710
muita força para quebrar os chips

01:13.710 --> 01:15.300
de memória ou a placa de circuito

01:15.300 --> 01:16.920
dentro dele, o que pode levar

01:16.920 --> 01:19.050
à perda de dados.

01:19.050 --> 01:22.140
Os SSDs começaram a ser usados em tablets e smartphones

01:22.140 --> 01:24.720
devido ao seu formato pequeno e à capacidade de

01:24.720 --> 01:26.940
não ter partes móveis, o que os torna muito

01:26.940 --> 01:29.130
eficientes em termos de energia.

01:29.130 --> 01:30.570
Isso permite que você tenha uma vida útil mais

01:30.570 --> 01:32.280
longa da bateria desses dispositivos portáteis.

01:32.280 --> 01:35.250
Com o tempo, elas começaram a ser usadas em laptops e, mais

01:35.250 --> 01:38.490
recentemente, as SSDs foram incluídas em desktops e servidores

01:38.490 --> 01:41.190
devido ao seu alto desempenho, embora tenham um custo

01:41.190 --> 01:42.840
mais alto do que um disco rígido

01:42.840 --> 01:44.700
tradicional.

01:44.700 --> 01:45.990
Quando se trata de SSDs,

01:45.990 --> 01:48.870
há três formatos principais que você encontrará,

01:48.870 --> 01:51.870
chamados de 2. 5 polegadas, 1. 8 polegadas

01:51.870 --> 01:54.300
e um formato M2.

01:54.300 --> 01:56.610
Agora, um 2. O fator de forma de 5 polegadas

01:56.610 --> 01:58.350
será o fator de forma típico usado quando

01:58.350 --> 02:00.180
se substitui um disco rígido tradicional

02:00.180 --> 02:01.560
dentro de um laptop ou de um dos

02:01.560 --> 02:04.260
desktops de fator de forma menor.

02:04.260 --> 02:07.410
1. O formato de 8 polegadas costumava

02:07.410 --> 02:09.480
ser amplamente usado em laptops menores,

02:09.480 --> 02:12.210
mas, atualmente, foi substituído pelo formato M2.

02:12.210 --> 02:14.370
O formato M2 não se parece nem um pouco

02:14.370 --> 02:15.990
com um disco rígido tradicional,

02:15.990 --> 02:18.420
mas sim com um chip de memória.

02:18.420 --> 02:21.600
Ele é muito pequeno, muito elegante e muito leve, o que

02:21.600 --> 02:23.130
o torna um ótimo produto para

02:23.130 --> 02:25.500
ser usado em laptops, devido ao fato de ter

02:25.500 --> 02:29.190
uma embalagem muito pequena, ou fator de forma pequeno.

02:29.190 --> 02:31.200
Quando se trata de conectar a SSD, há várias

02:31.200 --> 02:33.060
maneiras diferentes de fazer isso,

02:33.060 --> 02:35.580
dependendo da SSD que você estiver usando.

02:35.580 --> 02:37.800
Se você estiver usando um dos SSDs mais antigos,

02:37.800 --> 02:40.020
eles dependem de conectores SATA.

02:40.020 --> 02:41.100
Isso seria conectado

02:41.100 --> 02:43.290
da mesma forma que um disco rígido SATA comum,

02:43.290 --> 02:45.540
no qual você usaria um cabo de dados SATA de sete

02:45.540 --> 02:47.160
pinos e o conectaria ao SSD, juntamente

02:47.160 --> 02:49.530
com o cabo de alimentação SATA de 15 pinos para fazer

02:49.530 --> 02:51.990
a conexão com essa unidade.

02:51.990 --> 02:55.230
Se você estiver usando um 2. 5 polegadas ou 1. 8 polegadas com

02:55.230 --> 02:57.720
seu SSD, eles normalmente dependem

02:57.720 --> 02:59.640
de uma conexão SATA.

02:59.640 --> 03:01.050
Agora, como alternativa a isso,

03:01.050 --> 03:03.390
foi desenvolvido algo chamado mSATA.

03:03.390 --> 03:07.020
Agora, o mSATA é um formato menor que permite que um SSD seja embalado

03:07.020 --> 03:09.720
como uma placa adaptadora que pode ser conectada

03:09.720 --> 03:13.170
a uma porta combinada de dados e energia na placa-mãe.

03:13.170 --> 03:15.120
Na verdade, isso operaria na mesma velocidade

03:15.120 --> 03:16.620
de uma conexão SATA comum, portanto,

03:16.620 --> 03:19.380
se você estiver usando uma conexão SATA versão três, essa

03:19.380 --> 03:21.870
seria uma conexão de seis gigabits por segundo, o que

03:21.870 --> 03:23.160
significa aproximadamente

03:23.160 --> 03:26.520
600 megabytes por segundo de taxa de transferência.

03:26.520 --> 03:28.470
No entanto, isso pode se tornar um gargalo

03:28.470 --> 03:30.810
para você, pois as SSDs são realmente rápidas e podem

03:30.810 --> 03:33.540
operar mais rápido do que as velocidades SATA.

03:33.540 --> 03:35.910
Por isso, os fabricantes criaram algo

03:35.910 --> 03:38.370
conhecido como NVMe, que significa

03:38.370 --> 03:40.950
Non-Volatile Memory Express.

03:40.950 --> 03:44.280
Isso será usado com dispositivos SATA de fator de forma M2

03:44.280 --> 03:46.620
e permite que você se conecte diretamente

03:46.620 --> 03:49.020
à placa-mãe usando essa porta NVMe.

03:49.020 --> 03:50.400
Muitas vezes, em sua placa-mãe,

03:50.400 --> 03:53.760
isso será rotulado como M2, embora M2 seja tecnicamente

03:53.760 --> 03:57.030
o fator de forma do SSD e não o tipo de conector, porque

03:57.030 --> 04:00.180
o tipo de conector é NVMe.

04:00.180 --> 04:04.380
Agora, além do SATA, mSATA e NVMe, há outro chamado PCIe,

04:04.380 --> 04:06.540
que significa PCI Express,

04:06.540 --> 04:08.580
ou Peripheral Component

04:08.580 --> 04:11.220
Interconnect Express.

04:11.220 --> 04:12.053
É isso mesmo, os

04:12.053 --> 04:14.460
mesmos slots PCI Express da sua placa-mãe,

04:14.460 --> 04:16.590
sejam eles x1 ou x16, também podem comportar

04:16.590 --> 04:20.880
um SSD se você comprar um SSD com formato adequado para esses slots e que

04:20.880 --> 04:23.160
possa usá-los.

04:23.160 --> 04:24.480
O motivo pelo qual você

04:24.480 --> 04:26.670
deseja fazer isso é que esses slots são

04:26.670 --> 04:29.580
mais rápidos do que o SATA, mas tendem a ser mais lentos

04:29.580 --> 04:32.640
do que o NVMe e, portanto, a maioria dos SSDs atualmente

04:32.640 --> 04:34.140
é instalada no formato M2,

04:34.140 --> 04:37.200
usando uma conexão NVMe com a placa-mãe.

04:37.200 --> 04:39.450
Lembre-se de que, quando se trata de SSDs, você

04:39.450 --> 04:41.160
terá um excelente desempenho, mas

04:41.160 --> 04:43.290
uma capacidade de armazenamento limitada,

04:43.290 --> 04:46.410
com base no mesmo preço de um disco rígido tradicional.

04:46.410 --> 04:47.250
Por esse motivo,

04:47.250 --> 04:50.310
muitas pessoas usam uma combinação de dois dispositivos, um

04:50.310 --> 04:52.740
SSD para hospedar o sistema operacional principal

04:52.740 --> 04:55.140
e os aplicativos, que exigem velocidades mais altas,

04:55.140 --> 04:57.750
e um disco rígido mecânico maior para armazenar todos

04:57.750 --> 04:59.880
os arquivos de dados grandes, pois é muito

04:59.880 --> 05:01.440
mais barato fazer isso em um disco

05:01.440 --> 05:03.480
rígido tradicional.

05:03.480 --> 05:06.300
Agora, devido a essa questão de desempenho versus custo,

05:06.300 --> 05:09.450
foi desenvolvido algo conhecido como acionamento híbrido.

05:09.450 --> 05:12.390
Uma unidade híbrida era, na verdade, uma tecnologia de transição

05:12.390 --> 05:15.060
quando os SSDs estavam chegando ao mercado e eu não os tenho

05:15.060 --> 05:17.070
visto muito atualmente, mas gostaria de

05:17.070 --> 05:18.810
chamar sua atenção para o caso de você

05:18.810 --> 05:20.520
se deparar com eles.

05:20.520 --> 05:23.820
Agora, um disco híbrido tem a mesma aparência de um disco rígido tradicional e se encaixa

05:23.820 --> 05:26.070
nos 2 discos normais. 5 polegadas

05:26.070 --> 05:28.320
ou 3. Fator de forma de 5 polegadas.

05:28.320 --> 05:30.060
Mas, além dos componentes tradicionais

05:30.060 --> 05:32.490
de um disco rígido com o prato, o atuador e os cabeçotes

05:32.490 --> 05:33.750
de leitura/gravação, ele

05:33.750 --> 05:37.530
também tem um SSD incorporado a esse dispositivo.

05:37.530 --> 05:40.680
Portanto, a forma como isso funciona é que a unidade aprende

05:40.680 --> 05:44.100
com o tempo quais arquivos são usados com frequência, como os arquivos

05:44.100 --> 05:45.660
de aplicativos ou do sistema operacional,

05:45.660 --> 05:49.950
e tenta armazená-los na parte SSD dessa unidade interna.

05:49.950 --> 05:51.840
E, em seguida, para todos os arquivos de dados

05:51.840 --> 05:53.250
maiores que você não está usando

05:53.250 --> 05:56.430
rotineiramente, ele os transfere para o disco rígido mecânico.

05:56.430 --> 05:58.410
De modo geral, o desempenho é melhor

05:58.410 --> 05:59.790
do que o de um disco rígido

05:59.790 --> 06:03.270
tradicional, mas é pior do que o de um SSD dedicado.

06:03.270 --> 06:05.430
E, por esse motivo, eles não são mais tão

06:05.430 --> 06:06.570
populares no mercado

06:06.570 --> 06:09.030
porque não economizam muito dinheiro e, em vez

06:09.030 --> 06:11.820
disso, a maioria das pessoas compra duas unidades,

06:11.820 --> 06:14.220
uma SSD e um disco rígido tradicional, e separa

06:14.220 --> 06:16.020
os arquivos com base no caso de uso

06:16.020 --> 06:18.033
e nas necessidades.
