Vergleichen
SSDs und HDDs im Vergleich
SSDs sind schnell, reaktionsschnell und langlebig. Erfahren Sie mehr darüber, wie sie im Vergleich zu herkömmlichen HDDs abschneiden – und warum sie ein sinnvolles Upgrade sind, wenn Ihre alte Technik Sie bremst.
Unterschied zwischen
SSDs und HDDs
SSDs sind die Zukunft der Datenspeicherung – insbesondere NVMe™ SSDs. Sie bieten schnellere Lese-/Schreibgeschwindigkeiten, geringere Latenz und eine längere Lebensdauer. HDDs sind hervorragend für größere Kapazitäten und die Langzeitspeicherung geeignet, während sich Solid-State-Drives ideal für den Zusammenbau und die Aufrüstung von Computern, Laptops und Spielkonsolen eignen.
Solid-State-Drive (SSD)
- Ideal für Anwendungen mit geringer Latenz
- Verwendet NAND-Flash-Speicherzellen ohne bewegliche Teile
- Eignet sich hervorragend für schnelle Startzeiten und schnellen Zugriff auf Dateien
Festplatte (HDD)
- Ideal für die Langzeitspeicherung
- Nutzt mechanische Teile wie rotierende Scheiben
- Hervorragend geeignet für kostengünstige, massive Kapazitäten
Leistung:
SSDs und HDDs im Vergleich
Wie schnell sind SSDs?
SSDs sind schneller als HDDs. Das liegt daran, dass SSDs nicht auf bewegliche Teile wie HDDs angewiesen sind. Stattdessen bestehen SSDs aus Flash-Speicherzellen, bei denen elektrische Ladungen fast augenblicklich über diese Zellen verwaltet werden. NVMe-SSDs können blitzschnelle Geschwindigkeiten erreichen, wie die SANDISK Optimus GX PRO 8100 SSD mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 14.900 MB/s1.
Wie schnell sind HDDs?
Während SSDs Flash-Speicherzellen verwenden, nutzen HDDs mechanische Komponenten, die Zeit zum Hochfahren, Bewegen und „Suchen“ der richtigen Speicherorte auf den Festplatten zum Lesen und Schreiben von Daten benötigen. Dies macht SSDs im Vergleich zu HDDs zur schnelleren Option – bis zu 5-mal schneller mit SSDs wie der SANDISK® Portable SSD.
Reaktionsfähigkeit: SSDs und HDDs im Vergleich
Wie reaktionsschnell sind SSDs?
SSDs zeichnen sich durch eine hohe Reaktionsfähigkeit aus – insbesondere NVMe™ SSDs – und sind daher die ideale Wahl für Speicher mit geringer Latenz. Dies gilt für PC- und Konsolenspiele, die Zusammenarbeit im Team und das schnelle Caching für NAS-Systeme. SSDs sind so reaktionsschnell, weil sie über Flash-Zellen mit nahezu sofortiger Geschwindigkeit auf Daten zugreifen und diese verwalten können, ganz ohne bewegliche Teile.
Wie reaktionsschnell sind HDDs?
HDDs reagieren oft nicht so schnell wie SSDs, sodass sie sich am besten für ruhende Daten eignen, die auch als „kalte Daten“ bezeichnet werden. Hierbei handelt es sich um Daten, auf die nur selten zugegriffen wird, wie z. B. Archivinhalte oder Daten, die aus Gründen der Compliance gespeichert werden. Für eine schnelle Datenspeicherung mit geringer Latenz sind SSDs in der Regel die richtige Wahl.
Sind SSDs robuster als HDDs?
Wie robust sind SSDs?
SSDs sind robust und damit eine intelligente Lösung für die Datenspeicherung unterwegs – egal, ob Sie im Urlaub sind oder als Kreativschaffender vor Ort arbeiten. Flash-Speicherzellen arbeiten ohne bewegliche Teile – daher kommt der Begriff „Solid State“. Das bedeutet, dass sie gelegentliche Stürze, Stöße oder raue Bedingungen besser verkraften, wie z. B. die SANDISK Extreme® Portable SSD, die eine IP65-Bewertung mit bis zu 3 Metern Fallschutz aufweist.
Wie robust sind HDDs?
HDDs sind auf den präzisen Betrieb beweglicher Teile angewiesen, um Daten auf rotierenden Scheiben zu „suchen“, wo sie Ihre Daten lesen, schreiben und verwalten. Diese Teile sind empfindlich und HDDs sind deshalb möglicherweise nicht so gut gegen Stürze, Stöße und extreme Bedingungen gewappnet wie viele SSDs.
Wie viel kann auf SSDs gespeichert werden?
Wenn Sie einen schnellen, reaktionsschnellen und robusten Datenspeicher benötigen, dann können SSDs eine gute Wahl für Sie sein. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie die Kapazität erhalten, die Sie benötigen, egal ob Sie ein eingefleischter Gamer, ein Kreativprofi oder jemand sind, der sein nächstes NAS-System aufbaut.
| Speicherkapazität der Festplatte | Musik | oder Video | oder Fotos |
|---|---|---|---|
| 500 GB | 125.000 | 30 | 80.000 |
| 1 TB/1.000 GB | 250.000 | 60 | 160.000 |
| 2 TB/2.000 GB | 500.000 | 120 | 320.000 |
| 4 TB/4.000 GB | 1 Mio. | 240 | 640.000 |
| 6 TB/6.000 TB | 1,5 Mio. | 360 | 960.000 |
| 8 TB/8.000 GB | 2 Mio. | 480 | 1,28 Mio. |
| 12 TB/12.000 GB | 3 Mio. | 720 | 1,92 Mio. |
Kapazität nach Medium: Werte in Musik1, Video2 oder Foto3
3 Spalten spiegeln jeweils nur das Speicherpotenzial dieses Mediums wider, nicht mehrere oder alle Medienspalten zusammen.
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Angaben
1. Bezogen auf die Lesegeschwindigkeit, sofern nicht anders angegeben. 1 MB/s = 1 Million Bytes pro Sekunde. Basierend auf internen Tests; die Leistung kann je nach Hostgerät, Nutzungsbedingungen, Laufwerkskapazität und anderen Faktoren variieren.
2. 1 GB = 1 Milliarde Bytes und 1 TB = 1 Billion Bytes. Abhängig von der Betriebsumgebung kann die tatsächlich nutzbare Kapazität abweichen.
3. Die Titelanzahl basiert auf einer MP3-Datei mit 3,5 MB. Die Beispielwerte für die Anzahl der Musiktitel, die gespeichert werden können, dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Inhalt, Dateikomprimierung, Dateiformat, Dateigröße, Hostgerät, vorinstallierten Dateien, Einstellungen, Software und anderen Faktoren.
4. Die Stundenzahl für Videos basiert auf dem DV-Format 1920 x 1080 Full HD @ 30 Bilder/s, 145 MB/min. Die Beispielwerte für Videostunden, die gespeichert werden können, dienen lediglich zur Orientierung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Bitrate, Inhalt, Dateikomprimierung, Dateiformat, Dateigröße, Hostgerät, vorinstallierten Dateien, Auflösung, Einstellungen, Software und anderen Faktoren.
5. Die Anzahl der Fotos basiert auf einer JPEG-Datei mit 16 MP, 5,5 MB. Die Beispielwerte für die Anzahl der Fotos, die gespeichert werden können, dienen lediglich zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Auflösung, Inhalt, Dateikomprimierung, Dateiformat, Dateigröße, Hostgerät, vorinstallierten Dateien, Einstellungen, Software und anderen Faktoren.