
Comprendre les caractéristiques techniques d'un SSD
Qui n’a jamais pesté après un disque dur incapable de lancer rapidement un logiciel voire le système d’exploitation ? Ces contraintes ne sont plus d’actualité depuis l’avènement des disques SSD (pour Solid State Drive). Ce guide d'achat vous permet de choisir celui qui convient le mieux à vos besoins et moyens.
Les points essentiels :
Les types de SSD : SATA et NVMe
Il existe plusieurs types de SSD et notamment deux grandes familles :
- Les SSD SATA (en 2.5" et en M.2)
- Les SSD NVMe (en M.2 et en PCIe).
Ces derniers sont bien plus performants mais un peu plus onéreux.

Les différents formats de SSD
- 2,5" : c'est le format SSD traditionnel, longtemps dominant. Il utilise une interface SATA via le protocole AHCI. Moins populaire aujourd'hui face au M.2, il nécessite encore un câble de données et un câble d'alimentation séparé.
- M.2 : format ultra-compact, idéal pour les configurations modernes et les systèmes fins. Dépourvu de boîtier, il peut être interfacé en SATA ou en NVMe. Compatible NVMe, il atteint des vitesses impressionnantes jusqu'à 5000 Mo/s en lecture.
- mSATA : aussi appelé Mini-SATA, ce format visait les ultrabooks. Il offre jusqu'à 550 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture, mais est peu à peu remplacé par le M.2, plus performant et plus compact.
- U.2 : anciennement SFF-8639, ce connecteur destiné au monde professionnel offre des débits théoriques allant jusqu'à 4 Go/s.
Certaines marques comme Samsung déclinent leurs SSD en deux versions : la version Desktop (PC de bureau) est livrée avec un adaptateur 3,5'', une nappe SATA et un câble Molex/SATA. La seconde déclinaison convient aux ordinateurs portables avec des entretoises 9,5 mm et un câble adaptateur USB/SATA.

Les interfaces pour les SSD
- SATA : ces SSD offrent des vitesses théoriques allant jusqu'à 600 Mo/s, suffisantes pour une utilisation bureautique ou multimédia classique.
- PCI-Express : disponibles en cartes d'extension ou au format M.2, ces SSD tirent parti de la bande passante élevée du bus PCIe. Les modèles de dernière génération atteignent jusqu'à 10 500 Mo/s en lecture et 8 500 Mo/s en écriture, offrant des performances spectaculaires pour les usages intensifs.
- SSD M.2 NVMe : affichent des débits impressionnants, jusqu'à 5 500 Mo/s en lecture et 5 000 Mo/s en écriture. En contrepartie, ces modèles sont plus onéreux et plus gourmands en énergie (jusqu'à 14 W en charge, 9,5 W au repos), ce qui les destine surtout aux configurations haut de gamme.

Le type de mémoire flash
| Types | Bits | Usage |
|---|---|---|
| SLC | 1 bit | Usage professionnel : durable et performant |
| MLC | 2 bits par cellule | Usage quotidien et gamer, prix accessible |
| TLC | 3 bits par cellule | Usage quotidien, prix très accessible |
| QLC | 4 bits par cellule | Futurs composants flash à grosse capacité |

Les SSD externes : pour quels usages ?
Compacts, légers et ultra-fins, les SSD externes sont adaptés à ceux qui veulent transporter facilement leurs photos, vidéos ou fichiers professionnels, que ce soit en vacances, en déplacement ou simplement chez des amis.
Avec des capacités allant de 256 Go à 2 To, certains modèles intègrent même une batterie offrant jusqu'à 8 heures d'autonomie. La recharge s'effectue facilement via USB ou Thunderbolt, garantissant une compatibilité étendue avec la plupart des appareils.
Grâce à la technologie SSD, ces solutions de stockage externes se distinguent aussi par leur robustesse. Les modèles les plus avancés sont conçus pour résister aux chutes, chocs, éclaboussures, poussières et même à l'écrasement.

Le firmware : votre allié
Contrairement à d'autres composants, le micrologiciel (ou firmware) joue un rôle crucial dans le fonctionnement d'un SSD. Véritable cerveau intégré, il gère l'utilisation des cellules mémoire, l'écriture des fichiers, la prise en charge de la commande TRIM, ainsi que la gestion des caches internes.
La commande TRIM permet au SSD d'être informé en temps réel des fichiers supprimés. Sans cette instruction, le contrôleur ne saurait pas qu'un secteur est libre : il devrait alors lire la cellule, la recopier ailleurs, puis écrire la nouvelle donnée – un processus plus lent et plus usant pour la mémoire.
Grâce au TRIM, le contrôleur identifie précisément les blocs devenus inutiles, limitant ainsi les cycles de lecture/écriture. Cela se traduit par de meilleures performances et une durée de vie prolongée du SSD. C'est pourquoi il est essentiel de garder le firmware à jour – à la différence des cartes mères, une mise à jour logicielle peut réellement améliorer les performances de votre SSD.

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SSD 7680 Go pour serveur, 2.5'', Serial ATA 6 Gbit/s, Chiffrement matériel AES 256 bits

SSD 4 To, PCIe NVMe 5.0 4x,M.2, WDS400T1X0M-00CMT0

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SSD 1 To, NAND 3D TLC M.2 2230 PCI-E 4.0 4x NVMe 1.4

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