Kingston dévoile sa mémoire SSD NVME A2000 de 240, 480 ou 960 Go

Table des matières:
- Kingston dévoile sa mémoire SSD NVMe A2000 à l'aide d'une connexion 4x PCIe
- Kingston veut des SSD NVMe moins chers
Kingston était au CES 2019 montrant les disques SSD A2000 au format NVMe, que la société a développés avec un objectif spécifique à l'esprit: qu'ils coûtent moins cher que les disques SATA.
Kingston dévoile sa mémoire SSD NVMe A2000 à l'aide d'une connexion 4x PCIe
Se concentrer uniquement sur les disques de stockage SSD NVMe a été impossible jusqu'à présent, en raison de l'augmentation des coûts des contrôleurs NVMe par rapport à leurs homologues SATA, mais c'est la tendance de toute technologie, les prix baissent après l'introduction d'un produit pour la première fois.
Certaines solutions NVMe ont utilisé des contrôleurs qui ne prennent en charge que les bus PCIe x2, mais pas l' A2000, qui utilisera des connexions PCIe 4x complètes et sera disponible en capacités de 240, 480 ou 960 Go.
Kingston veut des SSD NVMe moins chers
La série A2000 utilisera différents contrôleurs, ce qui signifie que Kingston provient de plus d'un fabricant (la série SM2263 de Silicon Motion et les contrôleurs à bas prix de Phison). Bien que cela puisse introduire des variations de performances, Kingston affirme qu'ils garantiront que l'expérience et les performances sont cohérentes entre les deux variantes, et que la seule raison à cela est de réduire les coûts totaux de nomenclature pour obtenir une gamme de produits inférieurs au coût d'un disque SATA.
Les disques NVMe nécessitent généralement moins de matériel que les disques SATA et leur bande passante n'est pas non plus limitée. Cela pourrait signifier des disques NVMe à un coût similaire ou inférieur à SATA, ce qui est jusqu'à présent le plus grand obstacle à parier sur eux, de plus la carte mère nécessite une interface M.2 spéciale.
La nouvelle série A2000 offrira des vitesses de lecture séquentielles allant jusqu'à 2000 Mo / s, ainsi que des vitesses d' écriture séquentielles allant jusqu'à 1500 Mo / s.
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