sonyps4.ru

Как проверить состояние ссд диска. Как узнать, сколько времени проработает ваш твердотельный накопитель SSD

Бытует мнение, что одним из самых существенных недостатков твердотельных накопителей выступает их конечная и притом относительно невысокая надёжность. И действительно, в силу ограниченности ресурса флеш-памяти, которая обуславливается постепенной деградацией её полупроводниковой структуры, любой SSD рано или поздно теряет свою способность к хранению информации. Вопрос о том, когда это может произойти, для многих пользователей остаётся ключевым, поэтому многие покупатели при выборе накопителей руководствуются не столько их быстродействием, сколько показателями надёжности. Масла в огонь сомнений подливают и сами производители, которые из маркетинговых соображений в условиях гарантии на свои потребительские продукты оговаривают сравнительно невысокие объёмы разрешённой записи.

Тем не менее, на практике массовые твердотельные накопители демонстрируют более чем достаточную надёжность для того, чтобы им можно было доверять хранение пользовательских данных. Эксперимент, показавший отсутствие реальных причин для переживаний за конечность их ресурса, некоторое время тому назад проводил сайт TechReport . Им был выполнен тест, показавший, что, несмотря на все сомнения, выносливость SSD уже выросла настолько, что о ней можно вообще не задумываться. В рамках эксперимента было практически подтверждено, что большинство моделей потребительских накопителей до своего отказа способны перенести запись порядка 1 Пбайт информации, а особенно удачные модели, вроде Samsung 840 Pro, остаются в живых, переварив и 2 Пбайт данных. Такие объёмы записи практически недостижимы в условиях обычного персонального компьютера, поэтому срок жизни твердотельного накопителя попросту не может подойти к концу до того, как он полностью морально устареет и будет заменён новой моделью.

Однако убедить скептиков данное тестирование не смогло. Дело в том, что проводилось оно в 2013-2014 годах, когда в ходу были твердотельные накопители, построенные на базе планарной MLC NAND, которая изготавливается с применением 25-нм техпроцесса. Такая память до своей деградации способна переносить порядка 3000-5000 циклов программирования-стирания, а сейчас в ходу уже совсем другие технологии. Сегодня в массовые модели SSD пришла флеш-память с трёхбитовой ячейкой, а современные планарные техпроцессы используют разрешение 15-16 нм. Параллельно распространение приобретает флеш-память с принципиально новой трёхмерной структурой. Любой из этих факторов способен в корне изменить ситуацию с надёжностью, и в сумме современная флеш-память обещает лишь ресурс в 500-1500 циклов перезаписи. Неужели вместе с памятью ухудшаются и накопители и за их надёжность нужно снова начинать переживать?

Скорее всего - нет. Дело в том, что наряду с изменением полупроводниковых технологий происходит непрерывное совершенствование контроллеров, управляющих флеш-памятью. В них внедряются более совершенные алгоритмы, которые должны компенсировать происходящие в NAND изменения. И, как обещают производители, актуальные модели SSD как минимум не менее надёжны, чем их предшественники. Но объективная почва для сомнений всё-таки остаётся. Действительно, на психологическом уровне накопители на базе старой 25-нм MLC NAND с 3000 циклов перезаписи выглядят куда основательнее современных моделей SSD с 15/16-нм TLC NAND, которая при прочих равных может гарантировать лишь 500 циклов перезаписи. Не слишком обнадёживает и набирающая популярность TLC 3D NAND, которая хоть и производится по более крупным технологическим нормам, но при этом подвержена более сильному взаимному влиянию ячеек.

Учитывая всё это, мы решили провести собственный эксперимент, который позволил бы определить, какую выносливость могут гарантировать актуальные сегодня модели накопителей, основанные на наиболее ходовых в настоящее время типах флеш-памяти.

Контроллеры решают

Конечность жизни накопителей, построенных на флеш-памяти, уже давно ни у кого не вызывает удивления. Все давно привыкли к тому, что одной из характеристик NAND-памяти выступает гарантированное количество циклов перезаписи, после превышения которого ячейки могут начинать искажать информацию или просто отказывать. Объясняется это самим принципом работы такой памяти, который основывается на захвате электронов и хранении заряда внутри плавающего затвора. Изменение состояний ячеек происходит за счёт приложения к плавающему затвору сравнительно высоких напряжений, благодаря чему электроны преодолевают тонкий слой диэлектрика в одну или другую сторону и задерживаются в ячейке.

Полупроводниковая структура ячейки NAND

Однако такое перемещение электронов сродни пробою - оно постепенно изнашивает изолирующий материал, и в конечном итоге это приводит к нарушению всей полупроводниковой структуры. К тому же существует и вторая проблема, влекущая за собой постепенное ухудшение характеристик ячеек, - при возникновении туннелирования электроны могут застревать в слое диэлектрика, препятствуя правильному распознаванию заряда, хранящегося в плавающем затворе. Всё это значит, что момент, когда ячейки флеш-памяти перестают нормально работать, неизбежен. Новые же технологические процессы лишь усугубляют проблему: слой диэлектрика с уменьшением производственных норм становится только тоньше, что снижает его устойчивость к негативным влияниям.

Однако говорить о том, что между ресурсом ячеек флеш-памяти и продолжительностью жизни современных SSD существует прямая зависимость, было бы не совсем верно. Работа твердотельного накопителя - это не прямолинейная запись и чтение в ячейках флеш-памяти. Дело в том, что NAND-память имеет достаточно сложную организацию и для взаимодействия с ней требуются специальные подходы. Ячейки объединены в страницы, а страницы - в блоки. Запись данных возможна лишь в чистые страницы, но для того, чтобы очистить страницу, необходимо сбросить весь блок целиком. Это значит, что запись, а ещё хуже - изменение данных, превращается в непростой многоступенчатый процесс, включающий чтение страницы, её изменение и повторную перезапись в свободное место, которое должно быть предварительно расчищено. Причём подготовка свободного места - это отдельная головная боль, требующая «сборки мусора» - формирования и очистки блоков из уже побывавших в использовании, но ставших неактуальными страниц.

Схема работы флеш-памяти твердотельного накопителя

В результате реальные объёмы записи в флеш-память могут существенно отличаться от того объёма операций, который инициируется пользователем. Например, изменение даже одного байта может повлечь за собой не только запись целой страницы, но и даже необходимость перезаписи сразу нескольких страниц для предварительного высвобождения чистого блока.

Соотношение между объёмом записи, совершаемой пользователем, и фактической нагрузкой на флеш-память называется коэффициентом усиления записи. Этот коэффициент почти всегда выше единицы, причём в некоторых случаях - намного. Однако современные контроллеры за счёт буферизации операций и других интеллектуальных подходов научились эффективно снижать усиление записи. Распространение получили такие полезные для продления жизни ячеек технологии, как SLC-кеширование и выравнивание износа. С одной стороны, они переводят небольшую часть памяти в щадящий SLC-режим и используют её для консолидации мелких разрозненных операций. С другой - делают нагрузку на массив памяти более равномерной, предотвращая излишние многократные перезаписи одной и той же области. В результате сохранение на два разных накопителя одного и того же количества пользовательских данных с точки зрения массива флеш-памяти может вызывать совершенно различную нагрузку - всё зависит от алгоритмов, применяемых контроллером и микропрограммой в каждом конкретном случае.

Есть и ещё одна сторона: технологии сборки мусора и TRIM, которые в целях повышения производительности предварительно готовят чистые блоки страниц флеш-памяти и потому могут переносить данные с места на место без какого-либо участия пользователя, вносят в износ массива NAND дополнительный и немалый вклад. Но конкретная реализация этих технологий также во многом зависит от контроллера, поэтому различия в том, как SSD распоряжаются ресурсом собственной флеш-памяти, могут быть значительными и здесь.

В итоге всё это означает, что практическая надёжность двух разных накопителей с одинаковой флеш-памятью может очень заметно различаться лишь за счет различных внутренних алгоритмов и оптимизаций. Поэтому, говоря о ресурсе современного SSD, нужно понимать, что этот параметр определяется не только и не столько выносливостью ячеек памяти, сколько тем, насколько бережно с ними обращается контроллер.

Алгоритмы работы контроллеров SSD постоянно совершенствуются. Разработчики не только стараются оптимизировать объём операций записи в флеш-память, но и занимаются внедрением более эффективных методов цифровой обработки сигналов и коррекции ошибок чтения. К тому же некоторые из них прибегают к выделению на SSD обширной резервной области, за счёт чего нагрузка на ячейки NAND дополнительно снижается. Всё это тоже сказывается на ресурсе. Таким образом, в руках у производителей SSD оказывается масса рычагов для влияния на то, какую итоговую выносливость будет демонстрировать их продукт, и ресурс флеш-памяти - лишь один из параметров в этом уравнении. Именно поэтому проведение тестов выносливости современных SSD и вызывает такой интерес: несмотря на повсеместное внедрение NAND-памяти с относительно невысокой выносливостью, актуальные модели совершенно необязательно должны иметь меньшую надёжность по сравнению со своими предшественниками. Прогресс в контроллерах и используемых ими методах работы вполне способен компенсировать хлипкость современной флеш-памяти. И именно этим исследование актуальных потребительских SSD и интересно. По сравнению с SSD прошлых поколений неизменным остаётся лишь только одно: ресурс твердотельных накопителей в любом случае конечен. Но как он поменялся за последние годы - как раз и должно показать наше тестирование.

Методика тестирования

Суть тестирования выносливости SSD очень проста: нужно непрерывно перезаписывать данные в накопителях, пытаясь на практике установить предел их выносливости. Однако простая линейная запись не совсем отвечает целям тестирования. В предыдущем разделе мы говорили о том, что современные накопители имеют целый букет технологий, направленных на снижение коэффициента усиления записи, а кроме того, они по-разному выполняют процедуры сборки мусора и выравнивания износа, а также по-разному реагируют на команду операционной системы TRIM. Именно поэтому наиболее правильным подходом является взаимодействие с SSD через файловую систему с примерным повторением профиля реальных операций. Только в этом случае мы сможем получить результат, который обычные пользователи могут рассматривать в качестве ориентира.

Поэтому в нашем тесте выносливости мы используем отформатированные с файловой системой NTFS накопители, на которых непрерывно и попеременно создаются файлы двух типов: мелкие - со случайным размером от 1 до 128 Кбайт и крупные - со случайным размером от 128 Кбайт до 10 Мбайт. В процессе теста эти файлы со случайным заполнением множатся, пока на накопителе остаётся более 12 Гбайт свободного места, по достижении же этого порога все созданные файлы удаляются, делается небольшая пауза и процесс повторяется вновь. Помимо этого, на испытуемых накопителях одновременно присутствует и третий тип файлов - постоянный. Такие файлы общим объёмом 16 Гбайт в процессе стирания-перезаписи не участвуют, но используются для проверки правильной работоспособности накопителей и стабильной читаемости хранимой информации: каждый цикл заполнения SSD мы проверяем контрольную сумму этих файлов и сверяем её с эталонным, заранее рассчитанным значением.

Описанный тестовый сценарий воспроизводится специальной программой Anvil’s Storage Utilities версии 1.1.0, мониторинг состояния накопителей проводится при помощи утилиты CrystalDiskInfo версии 7.0.2. Тестовая система представляет собой компьютер с материнской платой ASUS B150M Pro Gaming, процессором Core i5-6600 со встроенным графическим ядром Intel HD Graphics 530 и 8 Гбайт DDR4-2133 SDRAM. Приводы с SATA-интерфейсом подключаются к контроллеру SATA 6 Гбит/с, встроенному в чипсет материнской платы, и работают в режиме AHCI. Используется драйвер Intel Rapid Storage Technology (RST) 14.8.0.1042.

Список моделей SSD, принимающих участие в нашем эксперименте, к настоящему моменту включает уже более пяти десятков наименований:

  1. (AGAMMIXS11-240GT-C, прошивка SVN139B);
  2. ADATA XPG SX950 (ASX950SS-240GM-C, прошивка Q0125A);
  3. ADATA Ultimate SU700 256 Гбайт (ASU700SS-256GT-C, прошивка B170428a);
  4. (ASU800SS-256GT-C, прошивка P0801A);
  5. (ASU900SS-512GM-C, прошивка P1026A);
  6. Crucial BX500 240 Гбайт (CT240BX500SSD1, прошивка M6CR013);
  7. Crucial MX300 275 Гбайт (CT275MX300SSD1, прошивка M0CR021);
  8. (CT250MX500SSD1, прошивка M3CR010);
  9. GOODRAM CX300 240 Гбайт (SSDPR-CX300-240, прошивка SBFM71.0 );
  10. (SSDPR-IRIDPRO-240 , прошивка SAFM22.3);
  11. (SSDPED1D280GAX1, прошивка E2010325);
  12. (SSDSC2KW256G8, прошивка LHF002C);

Все мы знаем, что SSD-диски лишены проблем, которые были характерны для классических HDD и им неведомы битые секторы, поломка магнитных головок и дефекты поверхности. Но твердотельные накопители тоже не бессмертны, у них есть свои параметры, за которыми надо следить: состояние ячеек памяти, количество циклов перезаписи и т.д. Как проверить состояние SSD диска и провести контроль его работоспособности?! Очень просто! Для этого есть специальные программы, о которых я сейчас и расскажу.

На мой взгляд, каждый, у кого на компьютере или ноутбуке установлен твердотельный накопитель, должна быть установлена программа SSDLife Free для проверки состояния диска.

Для обычного пользователя возможностей бесплатной версии хватит с лихвой. Утилита показывает общее время работы ССД-накопителя, количество включений и текущее состояние девайса. Поддерживается огромное количество дисков разных производителей и моделей — от старых, до самых современных. К сожалению, доступ к данным диагностики S.M.A.R.T у данного приложения есть только в Pro-версии.

Но и тут унывать не стоит — настоящие герои всегда идут в обход! Нам поможет ещё одна программа для проверки и тестирования SSD-диска, которая называется SSD-Z и абсолютно бесплатна! Эта софтина подойдёт уже более продвинутым пользователям, так как представляет больше информации и возможностей.

Открываем вкладку S.M.A.R.T. и смотрим на доступную информацию. Здесь так же отображается общая наработка устройства в часах, счётчик количества включений, циклов перезаписи, наличия ошибок и прочее. Кстати, на вкладке Benchmark можно протестировать текущие скоростные параметры своего твердотельного накопителя.



Простой и часто всплывающий вопрос: а как же нам проверить только что приобретенный новый или БУ твердотельный накопитель? С некоторыми другими комплектующими все просто. Чтобы проверить, например, видеокарту мы запускаем современные игры, или тесты «грелки» из серии Furmark, также убедиться в том, что видеокарта выдает свою номинальную производительность можно, «прогнав» один из тестов 3DMark. Для процессоров тоже существуют тесты, измеряющие производительность и стресс-тесты, прогревающие его во время работы, и даже для жестких дисков есть большое число утилит, показывающих сбойные сектора.

Проверка полупроводниковых накопителей, на самом деле, не сильно отличается от проверки других устройств. Для них тоже существует ряд утилит, некоторые специализируются на SSD, некоторые, в целом, на системах хранения информации.

Куплен БУ SSD , на что обратить внимание?

Покупка подержанных SSD не рекомендуется, хотя бы потому, что это устройство имеет эффект послабления или ухудшения своих характеристик с течением времени в той или иной степени. Основная причина - тому ограниченное число циклов записи, хотя (пока еще), доподлинно неизвестны случаи, когда на SSD выходила из строя память из-за своей «старости», лучше все равно использовать новый накопитель.

Время использования устройства не всегда может дать адекватную оценку теоритической нагрузки на диск. Там, где один пользователь установил на SSD только систему и некоторые приложения (а также провел ряд оптимизаций), второй выполнял регулярно бесполезную и даже губительную дефрагментацию накопителя, держал на микросхемах «торренты», и прочее. Соответственно, у одного и того же устройства при разных пользователях будет разный процент износа.

Первым делом (особенно, если приобретаете БУ SSD с гарантией какого-то магазина) обратите внимание на гарантийные стикеры и наклейки на корпусе. Они должны быть целы, а на винтах не должно быть следов от отверток.

Вскрывать SSD попросту незачем, кроме как тестовым лабораториям, для того чтобы сделать качественные фото внутренних элементов, микросхем и контроллеров. Любое вскрытие, даже «аккуратное», будет замечено бдительной бригадой сервис инженеров, которые откажут в предоставлении гарантийных обязательств.

Вскрытие SSD также может означать попытку перепайки каких-то элементов, или того хуже, когда мошенники просто используют корпус накопителя для того, чтобы заменить исправную плату привода на заведомо бракованную, будьте бдительнее.

типичный переходник USB-SATA

Для того чтобы определить работоспособность SSD, к счастью, необязательно наличие ПК, подойдет любой ноутбук или нетбук с портами USB. Средний переходник с SATA интерфейса на USB может стоить порядка 500 рублей, это не так много, если вы покупаете емкий SSD.

Сразу после подключения.

После того, как вы подключите привод к ноутбуку, вы не сможете проверить его скоростные качества. SSD очень остро реагируют на пакет установленных драйверов, контроллер, тип интерфейса, и прочее. При подключении USB 2.0 (да и версии 3.0 тоже) скорость накопителя серьезно снизится, относительно комфортных условий, вплоть до 30 МБ/с для USB 2.0 интерфейса.

Тем не менее, вы все еще сможете запустить некоторые утилиты, которые покажут износ устройства, количество включений, объем накопителя и прочие характеристики.

Например, используем утилиту Crystal Disk Info, по возможности, свежей версии. Это бесплатная программа, которую можно взять с сайта разработчика. Не путайте с Crystal Disk Mark, служащей для тестирования скоростей устройства (на данном этапе нам не нужных).

Обратим внимание на три основных пункта которые нас интересуют:

  1. Указанное на рисунке выше, символизирует все накопители подключенные к компьютеру или ноутбуку. Состояние приобретаемого SSD, разумеется, должно быть «хорошим». Если программа показывает «тревога!» то стоит уточнить в чем причина. Иногда это происходит из-за каких-то сбоев в самой утилите, неправильно считываемого S.M.A.R.T показателей, но чаще всего символизирует о каком-то серьезном недостатке.
  2. Мы должны убедиться, что приобрели правильный SSD, взглянув на наименование устройства и его объем.
  3. Честность продавца может быть проверена и общим временем работы. Если на словах купил неделю назад, а общее время работы с десяток часов то тут что-то не то.

Важно: Даже новые SSD распакованные при вас имеют некоторое число включений, которые выполняются в ходе заводских проверок.

Словом, вы сами сможете воочию убедиться, если с накопителем «что-то не так».

Тестирование SSD в домашних условиях.

Прежде всего, еще до того как использовать SSD, убедитесь что выполнили небольшие оптимизации, обновили драйверы для контроллера и прочее, например как указано в этой , так вы сбережете себе нервы и будете уверены в том, что устройство полностью исправно (или наоборот, имеет какие-то проблемы).

После этого можно переходить к полноценному тестированию, в целом, ничего сложного нет. Примеры полезных утилит и их использования можно «подсмотреть» в разделе « ».

Например, бесплатная утилита , покажет наиболее близкие к заявленным характеристикам показатели, а тест Crystal Disk Mark близкие к реальным. Комплексную оценку производительности можно получить в PCMark Vantage.


Share On





Привет админ! Решил на днях купить твердотельный накопитель! Пришёл в компьютерный магазин и говорю продавцу:

Продайте мне самый быстрый SSD!

а они мне в ответ:

Вот пожалуйста, Kingston HyperX 3K (120 ГБ, SATA-III) скорость 555 МБ/с, превосходный SSD, быстрее не бывает.

Докажите!

Видимо им так хотелось продать мне этот SSD, что они установили его на компьютер и запустили тест в программе CrystalDiskMark, затем показали результат теста, вот скришнот:

Скорость последовательного чтения 541 МБ/с и записи 493 МБ/с, я его даже сфоткал на телефон.

Короче купил я этот SSD, пришёл домой подсоединил к своему компьютеру, затем скачал и запустил программу "CrystalDiskMark" и провёл такой же тест, но результат оказался хуже!

Скорость последовательного чтения 489 МБ/с и записи 127 МБ/с. Почему?

В магазине тест проводили на компьютере с процессором Intel® Core™ i5 и объёмом памяти 4ГБ, мой же компьютер мощнее и построен на базе процессора Intel® Core™ i7 и имеет объём памяти 8ГБ.

Объясни админ, в чём подвох, а то спать не буду, всё-таки этот SSD стоит 3 с половиной рубля.

Привет всем! Да, такое может быть друзья, просто нужно уметь пользоваться программой CrystalDiskMark. Сейчас я Вам всё покажу.

  • Примечание: Возможно Вас заинтересуют другие наши статьи о твердотельных накопителях SSD

Тест SSD будем проводить в программе CrystalDiskMark 3 0 3

Программу можно скачать на официальном сайте http://crystalmark.info/download/index-e.html

CrystalDiskMark тестирует наш твердотельный накопитель таким образом:.

All: Проводятся все 4 теста (Seq, 512K, 4K, 4K QD32);

Seq: Тест последовательной записи/чтения (размер блока= 1024Кб);

512K: Тест случайной записи/чтения (размер блока = 512Кб);

4K: Тест случайной записи/чтения (размер блока = 4Кб);

4K QD32: Тест случайной записи/чтения (размер блока = 4Кб, глубина очереди = 32) для NCQ и AHCI;

Итоговый результат.

Во первых, правильно тестируйте твердотельный накопитель SSD или любой другой жёсткий диск! Наиболее быстро SSD прочитает и запишет информацию на участок заполненный одними нулями. Для этого в CrystalDiskMark в меню файл выбираем Файл->Тестируемые данные->All 0x0000 (Fill) .

У меня тоже есть этот твердотельный накопитель SSD Kingston HyperX 3K (120 ГБ, SATA-III) и сейчас я произведу простой тест.

В операционной системе накопитель SSD под буквой D:, значит в настройках программы выбираем букву D: и жмём

Начинается тест нашего твердотельного накопителя на скорость последовательного чтения и записи!

Через минуту получаем результат. Скорость последовательного чтения и записи 543 МБ/с (чтение), 507 МБ/с (запись)

Теперь проводим тест по другому. Файл->Тестируемые данные->По умолчанию (Случайное)

Через минуту получаем результат совсем не такой, как при тестировании вариантомAll 0x0000 (Fill) . Скорость последовательного чтения и записи 499 МБ/с (чтение), 149 МБ/с (запись)

Также важно для хорошей работы SSD правильно подсоединить его к Вашей материнской плате. Все твердотельные накопители имеют высоко скоростной интерфейс SATA 3.0 (6 Гбит/с) и на вашей материнской плате наверняка имеются такие разъёмы. К примеру моя материнская плата ASUS P8Z77-V PRO имеет четыре порта SATA 6 Гбит/c и они соответствующе промаркированы SATA 6G , значит подключаем SSD согласно маркировке.

Для подсоединения SSD интерфейса SATA 6 Гбит/c используйте родной информационный кабель SATA 6 Гбит/c!

Диагностировать состояние SSD диска - нужная штука, ведь ресурс подобного носителя ограничен. Хотя создатели и пишут приблизительную дату отработки моделей, продлить устройству жизнь можно, если регулярно его проверять.

Тест скорости SSD

В конструкции твердотельников нет движущихся частей, а информацию передает DDR DRAM. Работает SSD по аналогии . Запись данных осуществляется параллельно. Переносить файлы для дальнейшего чтения на считывающие головки, как в случае с HDD, не надо. Таких головок у ссд вообще нет, что увеличивает производительность.

Для сравнения: средняя скорость современных HDD со средними характеристиками - 60 МБ/с, твердотельный накопитель при прочих равных параметрах во время тестирования показывает результат в 4-5 раз выше. С запуском та же история: у HDD этот процесс от нуля до полной готовности займет 30-60 секунд, тогда как SSD справится в два раза быстрее.

Показатели скорости накопителя определяются различными программами-тестировщиками (бенчмарками), которые, как уже было сказано выше, потребляют ресурс SSD. Чтобы не расходовать силы ссд диска впустую, лучше не злоупотреблять подобным софтом. Но иногда это делать нужно, ведь как иначе узнать, в порядке ли диск. Ниже приведены программы, созданные для проверки таких носителей на ошибки, а также тестирования скорости, которые не исчерпывают дисковые ресурсы.

Программы для контроля состояния SSD-дисков на Windows:

Чем же тестировать SSD? Ниже - шесть утилит, которые помогут с этим.

Софт дает возможность знающим пользователям не только выявить проблему, но и оперативно устранить ее. Вариант также пригоден для мониторинга жестких дисков.

Основные функциональные возможности ПО:

  • Температурный контроль и проверка работоспособности девайса.
  • Автоконтроль питания в экстренных ситуациях, а также создание запасных копий данных.
  • Обзор и настройка S.M.A.R.T.-атрибутов.
  • Временные графики.
  • Создание отчетов о состоянии девайса.
  • Поиск и устранение неисправностей, вызванных системными ошибками.
  • Эта утилита для проверки ссд также позволяет защитить информацию на нем с помощью пароля.
  • Поддержка «горячих» клавиш.

Плюсов у софта более чем достаточно, но увы, минусы тоже есть. Прежде всего, это определенные сложности в работе. Совсем уж новичкам с возможностями программы и управлением функциями будет не так-то просто разобраться. И второй существенный недостаток - потребление ресурсов системы, а именно оперативной памяти и центрального процессора, причем даже в режиме ожидания. Если в компьютере маловато - во время диагностики он будет «тормозить».

Еще один годный софт для диагностики состояния твердотельников, который вполне может быть применен и к HDD. Программа комфортно взаимодействует со всеми версиями : от XP до «десяточки».

3 главные особенности программы:

  1. ПО подходит как для персональных ПК или лэптопов, так и для корпоративных сетей.
  2. Утилита анализирует накопитель и предоставляет уйму полезных данных, включая ориентировочную дату отработки, а также поддерживаемые конкретной моделью режимы работы.
  3. Работать с Active SMART удобно, поскольку к ней прилагается ну очень уж подробный гайд. Вдобавок можно выбрать русский язык, что делает интерфейс понятным интуитивно.

Программа создана для наблюдения за состоянием хранилища данных с поддержкой технологии S.M.A.R.T. Утилита условно бесплатная. Тестовый период софта - две недели. Тестировать SDD на ошибки с этой программой легко: она умеет вовремя сообщать о неполадках. Вдобавок, для новичков разработчики внедрили упрощенный режим.

Что умеет HDI:

  • показывать базовые характеристики диска;
  • проверять на ошибки, тестировать производительность;
  • описывать текущее состояние накопителя в текстовом виде;
  • давать рекомендации;
  • тестировать температуру;
  • прогнозировать дату T.E.C. (Threshold Exceed Condition) - приблизительный срок прекращения работы.

Есть еще и расширенный режим для опытных, который дает возможность узнать о своем SSD больше.

Дополнительные возможности программы/расширенный режим

Техническая информация прошивка;
«геометрия»;
объем буфера;
поддерживаемые режимы передачи данных.
Информация о S.M.A.R.T. атрибутах в виде таблицы название и описание, текущее состояние, значение и флаги.
Диаграмма S.M.A.R.T графическое представление работы алгоритма предсказания T.E.C.

Краткое описание интерфейса и базовых возможностей

Вид Что показывает
Панель, на которой отображаются все диски, обнаруженные софтом в системе Через нее можно переключаться между имеющимися устройствами. Также в программе видны характеристики носителя: производитель, полное название модели, объем, общее время работы и т.д.
Два индикатора отображают общее состояние диска. Программа самостоятельно оценивает значения всех контролируемых параметров и выдает заключение о состоянии и температуре девайса. Синий цвет означает, что накопитель в хорошем состоянии. Желтый - предупреждение о том, что какой-то из параметров близок к критическому. Красный - плохое техническое состояние. Серый - программа не может определить параметры девайса.
Самая большая часть главного окна показывает данные о базовых параметрах, на основании которых CrystallDiskInfo делает вывод о состоянии диска.

Удобно, что знать конкретные значения параметров ни к чему. Программа выполняет все действия автоматически, после чего подает соответствующий сигнал цветовым индикатором.

Инструмент, который поможет найти проблемы в работе накопителя. С его помощью можно и время сэкономить, и информацию спасти. Чтобы скачать прогу, платить не надо. Она подходит для разных версий Windows, включая XP (SP2), Висту, семерку, а также 2003 (SP2), Server 2008

6 главных умений софта:

  1. проверяет состояние дисков автоматически;
  2. мониторит журналы событий;
  3. мигом сообщает о проблеме;
  4. отчитывается раз в неделю;
  5. поддерживает RAID;
  6. проверяет по технологии S.M.A.R.T. или сценарию пользователя.

Как и другие утилиты, эта обладает своими недостатками. Так, система указывает на ошибку, но не дает подсказок по ее решению. Получать сообщения от программы на почту можно запросто, если используется SMTP-сервер. А вот если пользователю доступен сервер Exchange, то с настройкой уведомлений придется знатно повозиться.

Важно : не все версии ПО предназначены для SSD.

Программы для контроля состояния SSD-дисков на Mac:

Утилита показывает все, что творится с диском, ну очень подробно. Вкладка - тезка установленного ССД - расскажет много полезного. В частности, она отражает:

  • базовые сведения;
  • отчеты о проблемах;
  • индикатор «здоровья».

Примечание : чтобы отобразились все значки-индикаторы, нужно перейти в соответствующую вкладку.

Отдельного внимания заслуживает статистический раздел. Зайдя в него, на можно увидеть:

  • сколько логических секторов диск записал и прочитал;
  • есть ли ошибки в интерфейсе;
  • информацию, которая касается принудительных перезагрузок и т.д.

Все ошибки фиксируются, что позволит установить причину неполадки и вовремя ее устранить. Тестирование выполняется автоматически, когда запускается система. Оно доступно в двух режимах - быстром или долгом.
Работает софт эффективно. Удобен в использовании и достаточно прост, только вот бесплатной версии, увы, нет.

Достойный продукт от разработчиков популярного в свое время Trim Enabler. Создатели на славу потрудились. Это видно и в дизайне, и в функциях. Теперь это не просто софт, необходимый, чтобы запустить Trim, а полноценный продукт для наблюдения за SSD.

Dashboard показывает:

  • компанию-создателя и серийник диска;
  • объем, который носитель записал или считал;
  • емкость (в это понятие входит также свободный и заполненный объем);
  • «градусник»;
  • «здоровье» в общем.

Все оформлено комфортно: только факты и ничего лишнего.

В разделе Visual - данные о контенте, который хранится на накопителе. Они отсортированы по секторам, что позволит сразу отследить крупногабаритные файлы.

Health , как уже становится ясно из названия раздела, предоставляет подробную информацию о техническом состоянии девайса, позволяя пользователю оценить его состояние.

Совет : при покупке ССД необходимо обращать внимание на форм-фактор, ведь не каждый вариант поместится в ноутбук или подойдет для стационарного ПК.

Также в программе можно отслеживать путь до конкретного файла и чистить кэш. На оценку возможностей Disk Sensei дается бесплатная неделя, потом придется потратиться на лицензию.



Загрузка...