Україна
Каталог   /   Комп'ютерна техніка   /   Комплектуючі   /   Жорсткі диски

Порівняння Toshiba P300 HDWD240UZSVA 4 ТБ
SMR
vs Seagate BarraCuda Compute ST4000DM004 4 ТБ
256/5400

Додати до порівняння
Toshiba P300 HDWD240UZSVA 4 ТБ SMR
Seagate BarraCuda Compute ST4000DM004 4 ТБ 256/5400
Toshiba P300 HDWD240UZSVA 4 ТБ
SMR
Seagate BarraCuda Compute ST4000DM004 4 ТБ
256/5400
Порівняти ціни 32Порівняти ціни 48
Відгуки
ТОП продавці
Головне
Висока за мірками HDD швидкість послідовного читання і запису. Кеш 256 МБ. Низький шум.
Виконаннявбудованийвбудований
Тип накопичувачаHDDHDD
Призначеннядля ПКдля ПК
Об'єм4000 ГБ4000 ГБ
Форм-фактор3.5 "3.5 "
Гарантія виробника2 роки2 роки
Підключення
Інтерфейси підключення
SATA
SATA 2
SATA 3
SATA
SATA 2
SATA 3
Технічні хар-ки
Об'єм буфера обміну128 МБ256 МБ
Метод записуSMRSMR
Частота обертання шпинделя5400 об/хв5400 об/хв
Швидкість передачі даних190 МБ/с190 МБ/с
Кількість пластин2 шт
Середній час пошуку4 мс
Споживана потужність під час роботи4.1 Вт5 Вт
Споживана потужність при очікуванні2.3 Вт2.5 Вт
Ударостійкість під час роботи70 G
Рівень шуму при зчитуванні24 дБ
Рівень шуму у режимі очікування22 дБ
Напрацювання на відмову600 тис. разів300 тис. разів
Інше
Розміри147x102x26 мм147x102x26 мм
Вага650 г490 г
Дата додавання на E-Katalogквітень 2021липень 2017

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.

Кількість пластин

Кількість пластин, передбачених у конструкції жорсткого диска.

Фізично жорсткий диск складається з однієї або кількох пластин, на які записується інформація. Кілька пластин може передбачатися для того, щоб добитися потрібного об'єму без збільшення форм-фактора. Водночас у такому накопичувачі потрібно встановити ще й відповідну кількість прочитуючих головок, що ускладнює конструкцію, знижує її надійність і збільшує вартість. Тому виробники вибирають кількість пластин, виходячи з розумного компромісу між цими моментами, і для вибору даний параметр є скоріше довідковим, ніж практично значущим.

Середній час пошуку

Час, за який механіка жорсткого диска здатна знайти для зчитування випадкові запитані дані. Для кожного конкретного випадку час пошуку різне, оскільки залежить від розташування даних на поверхні диска і положення голівки, що зчитує, тому в характеристиках жорстких дисків вказується середнє значення. Чим менше середнє час пошуку — тим швидше працює диск, за інших рівних умов.

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 в основному 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) кількість циклів вмикання-вимикання жорсткого диска, після якого він буде зберігати працездатність. Чим більше це число, тим надійніше накопичувач.
Динаміка цін
Toshiba P300 часто порівнюють
Seagate BarraCuda Compute часто порівнюють