Le SSD de la série SSDNow V+ (SNVP325-S2) de Kingston est leur prosommateur de deuxième génération, un SSD orienté performances proposé en tant que lecteur autonome et avec un kit de mise à niveau dans des capacités allant jusqu'à 512 Go. Ce modèle prend en charge des vitesses de lecture jusqu'à 230 Mo/s et des vitesses d'écriture jusqu'à 180 Mo/s. Avec le support TRIM et des prix à partir de moins de 200 $ pour un modèle de 64 Go, ce SSD pourrait être le mélange parfait de prix et de performances.
Présentation technique
Spécifications du SSDNow série V+ de Kingston 128 Go SNVP325-S2/128 Go :
- Débit de lecture séquentielle — 230 Mo/s
- Débit d'écriture séquentielle — 180 Mo/s
- Facteur de forme — 2.5″
- Interface — SATA 1.5 Go/s. et 3.0 Go/s
- Capacité — 64 Go, 128 Go, 256 Go, 512 Go
- Températures de stockage — -40 – 85°C
- Températures de fonctionnement — 0 – 70°C
- Dimensions — 69.85 x 100 x 9.5 mm
- Poids — 84 grammes
- Vibration en fonctionnement — 2.17G
- Vibration hors fonctionnement — 20G
- Spécifications de puissance - 2.6 W - actif / 0.15 W inactif
- Espérance de vie 2 — 1,000,000 XNUMX XNUMX heures de temps moyen avant panne
- Choc de fonctionnement — 1500G
Esthétique
Kingston a conçu un boîtier entièrement fermé robuste et durable pour les SSD de la série SSDNow V+. Il est composé de deux pièces en alliage usinées qui sont fermement maintenues ensemble par quatre vis Allen de 1.5 mm situées en bas. Le capot supérieur est orné d'un logo Kingston coloré placé dans une zone en retrait du capot. Le logo comprend des informations sur le lecteur, notamment le numéro de modèle, le numéro de série, les exigences d'alimentation et le pays de fabrication.
Le côté connecteur du lecteur offre les connexions d'alimentation et de données SATA standard ainsi que quatre broches de cavalier. Les côtés et le fond comprennent des trous de vis pour plusieurs positions de montage.
Démontage
Séparer les deux moitiés du SSD Kingston V+ Series est assez indolore étant donné que vous possédez un jeu de clés Allen. Après avoir démonté plusieurs disques, j'ai constaté que les vis Allen sont plus faciles à utiliser et ont le moins de chances d'arrondir la tête de vis par rapport aux vis Phillips ou Torx.
Une fois les quatre vis retirées, le capot supérieur se soulève facilement et vous vous retrouvez avec la carte de circuit imprimé fixée au capot inférieur. Au départ, nous pensions qu'il était collé en place, mais un examen attentif de la zone située sous la carte a révélé qu'il s'agissait d'un grand coussin thermique maintenant la carte en place. À l'aide d'un couteau en plastique, nous avons pu briser soigneusement le joint entre les deux pièces et soulever le circuit imprimé hors du plateau inférieur.
Le Kingston SNVP325-S2 utilise huit puces flash Toshiba MLC NAND, un contrôleur de mémoire Toshiba et une seule puce mémoire Micron. Le contrôleur est un Toshiba T6UG1XBG qui prend en charge le TRIM natif associé à un module DRAM DDR Micron 1 Go (128 Mo) 9LA17-D9HSJ. Le stockage flash comprend huit puces multicouches Toshiba TH16NVG58D7EBAK7 NAND de 0 Go.
La disposition est très propre et ne prend qu'un seul côté du circuit imprimé et est également robuste. La conception choisie par Kingston en incorporant le coussin thermique aide non seulement à limiter l'accumulation de chaleur dans le SSD, mais agit également comme un mini amortisseur pour limiter les contraintes causées par les fortes vibrations.
Les formats de la série SSDNow V+ de 128 Go avec une capacité de 119.24 Go.
Repères
Pour mesurer les performances du Kingston SNVP325-S2, nous avons utilisé des benchmarks synthétiques, notamment IOMeter et CrystalDiskMark, ainsi que StorageMark 2010, notre benchmark propriétaire qui lit une trace d'E/S de l'activité réelle. Pour cet examen, nous avons limité nos résultats StorageMark 2010 à une capture de disque HTPC qui comprend : la lecture d'un film HD 720P dans Media Player Classic, un film SD 480P en lecture dans VLC, trois films téléchargés simultanément via iTunes et un flux HDTV 1080i en cours d'enregistrement. via Windows Media Center sur une période de 15 minutes.
À l'aide d'IOMeter, nous avons mesuré les performances du SSD de la série SSDNow V+ de 128 Go en utilisant une variété de tailles de transfert et de modèles aléatoires/séquentiels. Kingston répertorie une vitesse de lecture de 230 Mo/s et une vitesse d'écriture de 180 Mo/s sur le SNVP325-S2. Nos transferts séquentiels IOMeter 2 Mo montrent que le disque est légèrement sous-performant en vitesse de lecture avec un transfert mesuré de 208 Mo/s et surperformant en vitesse d'écriture avec un transfert de 185 Mo/s. Comparé à l'Hitachi Travelstar 7K500 (qui est l'un des disques pour ordinateurs portables les plus rapides actuellement sur le marché), le SSD Kingston SSDNow série V+ affiche presque le double de performances en termes de vitesses de transfert séquentiel.
Un domaine dans lequel le stockage flash brille vraiment est l'accès aléatoire car il n'a pas de pièces mobiles. Contrairement à un disque dur qui doit repositionner ses têtes sur le plateau pour accéder à différentes sections du disque, un SSD n'est limité que par la vitesse à laquelle il peut demander des données à partir d'un certain emplacement à l'intérieur d'un module flash. Pour montrer ces différences, nous effectuons des transferts aléatoires de 2 Mo et 4K via IOMeter. Le SSD Kingston SSDNow V+ Series a pris du retard sur son homologue SSDNow V Series ainsi que sur les SSD Western Digital SiliconEdge Blue.
Pour tester ses performances dans des scénarios multi-utilisateurs, nous utilisons IOMeter avec des profils de serveur standard, notamment Database, Workstation, Webserver et File Server. Nous tenons également à noter que ce lecteur ne se répertorie pas actuellement comme prenant en charge Native Command Queuing (NCQ) dans la console Intel Storage Matrix. Lors de ces tests, le SSD de la série SSDNow V+ n'a pas été très performant. Étant donné que Kingston ne cible pas spécifiquement ce lecteur vers les utilisateurs d'entreprise, les faibles performances dans ce domaine peuvent ne pas se refléter dans une utilisation normale.
En se basant uniquement sur des repères synthétiques, il semblerait que la série SSDNow V + fonctionne en fait plus lentement que la série SSDNow V dans toutes les vitesses d'écriture séquentielle, sauf soutenues. Jusqu'à ce que vous examiniez ses performances lors de scénarios d'utilisation de disque réels. En exécutant notre trace d'E/S HTPC sur la série Kingston SSDNow V+, nous constatons qu'elle est presque deux fois plus rapide que la série SSDNow V. Il offre le double des vitesses d'E/S et de transfert, et a même la moitié de la latence moyenne. Il est également important de noter que dans cette situation particulière, le SSD de la série SSDNow V+ est quatre fois plus rapide que le Hitachi 7K500 (qui est l'alternative de disque dur la plus rapide au format 2.5″).
Consommation d'énergie
Nous avons constaté que la consommation d'énergie du SSD Kingston SSDNow série V+ était formidable dans presque toutes les situations. Un domaine qui nous a vraiment impressionnés était son ralenti super bas, mesurant 0.21 watts ! Pour les ordinateurs portables où chaque watt compte lorsqu'il s'agit de prolonger la durée de vie de la batterie, c'est un énorme avantage. Un autre domaine qui était très intéressant était la façon dont ce lecteur gérait TRIM ou la collecte des ordures. Dans notre examen du Western Digital SiliconEdge Blue, nous avons noté comment certaines activités aléatoires pouvaient déclencher une session GC qui durerait plus de 20 à 30 minutes. En utilisant nos compteurs de puissance pour surveiller l'activité du lecteur, nous avons constaté que la plupart des sessions GC sur la série V+ duraient environ 15 à 20 secondes ! Cela a été testé plusieurs fois à l'aide d'IOMeter pour envoyer des transferts 4K aléatoires sur l'ensemble du lecteur et à chaque fois que l'activité du GC s'est arrêtée 15 à 20 secondes plus tard. C'était si rapide qu'au départ, nous doutions que notre lecteur prenne en charge TRIM jusqu'à ce que nous vérifiions la fiche technique et examinions de plus près son activité électrique.
Garantie
Kingston offre une garantie de 3 ans sur tous les modèles de SSD actuels. Cela inclut les modèles des séries V+, V, M et E. Cette longueur est égalée par d'autres fabricants tels que Western Digital et Intel. Kingston évalue la durée de vie du SSD de la série SSDNow V+ à 1,000,000 100 10,000 heures ou un peu plus de XNUMX ans. Cela ne prend pas en compte l'activité d'écriture qui a une durée de vie finie d'environ XNUMX XNUMX cycles. Pour l'utilisateur moyen, la plupart des SSD devraient durer plus longtemps que l'ordinateur sur lequel ils ont été installés.
Conclusion
Pour l'utilisateur moyen qui souhaite en avoir pour son argent, le SSD Kingston SSDNow série V+ offre de solides performances de milieu de gamme à un prix raisonnable. Comparé au Hitachi Travelstar 7K500 - qui est le disque dur 2.5″ le plus rapide du marché à l'heure actuelle - le SSD de la série V+ offre une amélioration substantielle des performances et une consommation d'énergie bien inférieure. Si vous souhaitez augmenter la vitesse par rapport à un disque dur, prendre en charge TRIM et bénéficier d'une garantie solide, le SSD Kingston SNVP325-S2 est un choix raisonnable. Considérez également la prime de 20 $ pour le kit de mise à niveau complet, qui simplifie au maximum la migration d'un ancien disque vers un nouveau SSD.
Avantages
- Offert avec un kit en option pour faciliter la mise à niveau à partir d'un ancien disque dur (ajoute environ 20 $ au prix d'achat)
- Construction robuste
- Faible consommation d'énergie
Inconvénients
- Fonctionne au milieu du peloton en vitesse d'E/S
Conclusion
Le SSD Kingston SSDNow V+ Series offre des performances de milieu de gamme pour environ 2.57 $ par Go sur la base du modèle 128 Go et est livré avec un kit en option pour faciliter une mise à niveau facile vers une machine existante. Nous aimons la valeur offerte par Kingston avec le SNVP325-S2 et pensons que cela a du sens pour ceux qui veulent emprunter la voie SSD et qui n'ont pas besoin de SSD plus chers axés sur les performances.




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