Підтримай E-Katalog!Підключи Premium-підписку за ціною чашки кави
Каталог   /   Комп'ютерна техніка   /   Комплектуючі   /   Жорсткі диски

Порівняння Seagate IronWolf ST4000VN006 4 ТБ
256/5400
vs Toshiba N300 HDWQ140EZSTA 4 ТБ

Додати до порівняння
Seagate IronWolf ST4000VN006 4 ТБ 256/5400
Toshiba N300 HDWQ140EZSTA 4 ТБ
Seagate IronWolf ST4000VN006 4 ТБ
256/5400
Toshiba N300 HDWQ140EZSTA 4 ТБ
Порівняти ціни 67Порівняти ціни 1
Відгуки
ТОП продавці
Підходить для цілодобової роботи. Технології AgileArray і IronWolf Health Management. RV-сенсори.
Виконаннявбудованийвбудований
Тип накопичувачаHDDHDD
Призначеннядля серверадля сервера
Об'єм4000 ГБ4000 ГБ
Форм-фактор3.5 "3.5 "
ПідключенняSATA3SATA3
Гарантія виробника3 роки3 роки
Технічні хар-ки
Об'єм буфера обміну256 МБ128 МБ
Частота обертання шпинделя5400 об/хв7200 об/хв
Швидкість передачі даних202 МБ/с
Споживана потужність під час роботи4.8 Вт9.6 Вт
Споживана потужність при очікуванні3.96 Вт5.2 Вт
Ударостійкість під час роботи70 G
Рівень шуму при зчитуванні27 дБ34 дБ
Рівень шуму у режимі очікування23 дБ30 дБ
Напрацювання на відмову1 млн. год
Напрацювання на відмову600 тис. разів
Інше
Розміри147x102x20 мм147x102x26 мм
Вага490 г720 г
Дата додавання на E-Katalogвересень 2022серпень 2017
Короткі висновки порівняння жорстких дисків

Динаміка цін
Seagate IronWolf часто порівнюють
Toshiba N300 часто порівнюють
Глосарій

Об'єм буфера обміну

Об'єм власної оперативної пам'яті жорсткого диска. Ця пам'ять є проміжною ланкою між швидкодіючої оперативної пам'яттю комп'ютера і відносно повільною механікою, яка відповідає за читання і запис інформації на пластинах диска. Зокрема, буфер служить для зберігання найбільш часто запитуваних даних з диска — таким чином, зменшується час доступу до них.
Технічно розмір буфера впливає на швидкість роботи жорсткого диска — чим більше буфер, тим швидше працює диск. Однак це досить незначний вплив, і на рівні людського сприйняття значна різниця у швидкодії помітна тільки тоді, коли об'єм буфера двох накопичувачів відрізняється у багато разів — наприклад, 8 Мб і 64 Мб.

Частота обертання шпинделя

Для накопичувачів, що використовуються в ПК (див. Призначення), стандартними швидкостями вважаються 5400 об/хв(звичайна) і 7200 об/хв(підвищена). Зустрічаються і специфічні варіанти, зокрема моделі з можливість регулювання обертів залежно від навантаження. У серверних HDD, своєю чергою, можуть застосовуватися і вищі швидкості — 10000 об/хв і навіть 15000 об/хв.

Швидкість передачі даних

Швидкість передачі даних між диском і клієнтськими пристроями визначається типом накопичувача, частотою обертання шпинделя, об'ємом буфера пам'яті і роз'ємами підключення. Останній параметр є найбільш важливим, оскільки перевищити пропускну здатність конкретного інтерфейсу неможливо.

Споживана потужність під час роботи

Кількість енергії, споживана диском при читанні і запису інформації. Фактично це пікова потужність, саме в цих режимах накопичувач споживає найбільше енергії.

Дані про споживаної потужності HDD необхідні насамперед для розрахунку загального енергоспоживання системи і вимог до блоку живлення для неї. Крім того, для ноутбуків, які планується часто використовувати «у відриві від розеток», бажано вибирати накопичувачі більш економний.

Споживана потужність при очікуванні

Кількість енергії, споживана диском «на холостому ходу». У включеному стані пластини диска обертаються незалежно від того, чи відбувається запис або зчитування інформації або ні — на підтримку цього обертання і йде енергія, споживана при очікуванні.

Чим менша споживана потужність при очікуванні — тим більш економічний диск, тим менше він витрачає енергії. Водночас відзначимо, що на практиці цей параметр актуальне переважно при виборі накопичувача під ноутбук, коли енергоефективність має вирішальне значення. Для стаціонарних ПК «холосте» енергоспоживання не грає особливої ролі, а при розрахунку вимог до блоку живлення потрібно враховувати не даний показник, а споживану потужність під час роботи (див. вище).

Ударостійкість під час роботи

Параметр, що визначає стійкість жорсткого диска до ударів і струсів в процесі роботи (у ввімкненому стані). Ударостійкість вимірюється в G — одиницях перевантаження, 1 G відповідає звичайній силі земного тяжіння. Чим більше число G — тим більш диск стійкий до різного роду струсів і тим менше ймовірність його пошкодження, скажімо, у випадку падіння. Цей параметр особливо важливий для зовнішніх дисків і дисків, що застосовуються в ноутбуках.

Рівень шуму при зчитуванні

Рівень шуму, що виробляється диском при зчитуванні і/або запису інформації. Джерелом звуку в даному випадку є рухомі пластини диска, а також механіка, керуюча зчитувальними голівками. Чим нижче рівень шуму — тим більш комфортне використання пристрою. Максимальний шум, що виробляється сучасними жорсткими дисками під час роботи, становить близько 50 дБ — це можна порівняти зі звуковим фоном в середньому офісі.

Рівень шуму у режимі очікування

Рівень шуму, виробленого диском «на холостому ходу», коли операцій зчитування і/або запису не проводиться. Джерелом звуку в даному випадку є пластини — вони обертаються весь час, поки диск включений; оскільки інша механіка не задіяна, шум у режимі очікування, зазвичай, нижче, ніж при читанні/запису. Чим нижче рівень шуму — тим більш комфортно використання пристрою. Максимальний рівень шуму сучасних жорстких дисків в режимі очікування становить близько 40 дБ — це порівнянно з неголосною людською мовою.

Напрацювання на відмову

Гарантоване (мінімальне) час безвідмовної роботи жорсткого диска. Чим більше час напрацювання на відмову — тим більш довговічне і надійно пристрій. При цьому зазначимо, що по закінченні цього часу накопичувач далеко не обов'язково вийде з ладу відразу — більшість моделей зберігають працездатність і після вичерпання заявленого ресурсу, проте тут вже ніяких гарантій виробник не дає.