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SSD 추천! 마이크론 Crucial MX500 대원CTS (250GB) 활용기 (8)

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안녕하세요 ^^

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지난 시간에 이어 오늘은 마이크론 Crucial MX500 대원CTS (250GB)의 다양한 활용을 통해

어떤 특장점을 갖고 있는지  알아 보도록 하겠습니다

 

SSD는 다방면에서 HDD와 큰 차이를 갖고 있습니다.

HDD는  플래터를 고속으로 회전시켜 헤드암으로 데이터를 읽고 쓰는 기계적 구동 장치로  SATA3 6G

 대역폭을 거의 활용 못하는 원시적인 기록 장치인 반면에 SSD는   물리적 구동장치 제로, 100% 

 반도체로 이루어진  SATA 6G,  NVME 32G   대역폭을  풀로 활용하는  초고속 저장 장치입니다


초기엔  2D NAND 가 주류를 이루었으나 평면 집적의 한계로  인해  수직 적층구조의  3D NAND가

개발되었으며   MX500은 마이크론에서 개발한   64층 3D TLC 낸드와   SM 2258 콘트롤러

그리고 자체 개발한 커스터 펌웨어를 탑재하고 있습니다

 

SSD + HDD 조합으로 사용하는 유저들이 많지만 서로 파일을 주고 받을때  느린 HDD로 평균

속도가 조율되기 때문에   메인 SSD + 슬레이브 SSD 이 조합으로 가야 어떤 작업을 하더라도

초고속 SSD의 성능을 잘 활용할수 있습니다

이 조합의 차이는 누적되는 작업 능률면에서도 큰 차이를 갖고 있습니다


1부에서는 간단한 소개와  벤치마크로  일반적인 내용을 다루었지만 2부에서는 기본적인

내용을 제외한 실사용 위주의 내용을  다루어 보았습니다




마이크론 Crucial MX500 대원CTS (250GB) 활용기

 

 

 

 


 

 

 

 

테스트 시스템 스펙


테스트는 인텔 8세대 I5-8600 + GTX1060 + RAM 16G 으로 진행 했으며  SSD 특성상 팬티업급에서도

파워풀한 성능을 보이지만  CPU 점유율이 높은 다중 작업에서는 고사양 시스템이 여러모로 유리합니다

특히  8세대 커피레이크는 6개의 물리코어와 강화된 터부 부스트로  이전 세대 대비 모든 면에서

유리해졌으며 윈도우10을 비롯한 리눅스, 맥등 다양한 시스템에서도 SSD 는 단연  최고의 성능을 발휘 합니다


 

 

 

 

 

47% 더티 벤치마크


필수 앱 모두 설치후  용량이 절반 가량 채워졌을 때의 벤치마크 결과로 성능 하락 없이 블랭크 상태일 때와

동급의 성능을 보입니다. 마이크론 Crucial MX500 대원CTS (250GB)같은 표준 SSD 에서는 용량 제한

때문에  수십기가 이상 전송할 일이 드물다보니  보통 10G 이하 작업들이 많이 이루어지는걸 감안할때 

대부분 최고 성능으로 작업할수 있다는걸 의미합니다


 

 

 

 

모든 유저층 공통 

 

 

부팅 속도


​디바이스 선택 창부터 익스플로러 초기창이 뜬후 자유로운 웹서핑까지 대략 25초 전후로 소요되며 재시작후 

곧바로 익스플로러를 실행해도  랙 없는 깔끔한 서핑이 이루어집니다

HDD에서는 불가능한 SSD만의  차별화되는 강점인것이죠

 

1 대의 시스템에 여러개의 계정을 생성, 변경 로그인할때 마다  프로필을 불러오게 되는데 이때도 적잖은

영향을 미치게 됩니다


 

 

 

 

휴지통

 

휴지통은 각 드라이브마다 삭제된 파일을 임시로 보관하는 역할을 하는데 자잘한 저용량 파일들은 HDD나

SSD나 별 차이를 보이지 않지만 용량이 커질수록 SSD의 압도적인 성능을 체감할수 있습니다

 OS에서 자동으로 기본값을 잡아주지만 너무 크게  잡히므로 각 드라이브별로 각 사용자 환경에 맞게

직접 재설정해주는게 좋습니다


 

 

 

 

최대 절전모드 / 하이브리드 절전모드


SSD의 영향을 받는 절전 모드 역시 종료후 복귀 속도, 안정성 면에서  탁월한 성능을 보입니다

노트북 최대 절전모드나, 데스크탑 하이브리드 모드 진입시 주메모리에 로드중인 작업들을  SSD에 저장시켰다가

 종료나 재시작후  메모리로 재업로드 시키게 되는데 이때 HDD는 속도도 느리고  누락,  손상된듯한  불안정한

상태를 보여 재부팅을 자주하는  반면에  SSD는 재시작 이전의 작업과 99%  일치하는 상태로 복귀 시킵니다.

HDD와 체감적으로도 큰  차이를  보이는 부분으로  SSD를  사용하면서  가장 마음에 드는 부분이기도 합니다

 


 

 

 

 

용량 확보를 위해 Powercfg  명령으로 하이버네이션 기능을 오프시키키도 하지만  득보다 실이 많으므로

그대로 두는게 좋습니다. 120G처럼 용량이 너무 작아  몇기가라도 확보할수밖에 없는 상황이라면   차라리

 250G 이상으로 업그레이드  하는게 차후 사용에 있어 치명적인  데이터 손실을 막을수 있는 최선의 방법입니다

 

 

 

 

 

파일 전송 속도

 

비압축 랜덤 6016개 파일, 3G 분할 압축 싱글 파일, 그리고 전체를 압축한 30G 싱글 파일을 전송한

속도로 DRAM 캐쉬 종료 후에는 3D TLC 낸드 평균 속도를 유지하다가 최종 완료 됩니다

랜덤 파일 전송은 파일 사이즈가 제각각이라 평균 속도가 좀 낮은 편이지만 파일 갯수나

용량이  적고 심플해질수록   좋은 속도를 보입니다

 


 

 

 

 

 

동시 다중 전송


파일을 정리하다 보면 필연적으로 동시 다중 전송을 하게 되는데  크기나 순서에 상관없이 깔끔하면서도

빠른 전송 상태를 보이는게 바로 SSD의 강점입니다. 백업용으로 자주 사용하는 HDD는 조각 현상이 심해

최저 10M  이하부터 최대 속도인 180M 까지 심하게 등락을 거듭하며  특히, 외장 HDD 는 과부하로 인해

 서든 에러 발생,  처음부터 다시 전송해야하는 경우도 심심찮게 볼수 있습니다


 

 

 

 

단일 파일 압축 / 해제

 

다중 코어를 지원하는 반디집 기준으로 6016개 랜덤파일 압축시 4분 26초,  해제에는   약 6분 40초  가량

소요되었으며  CPU 코어 갯수나 파일 유형에 따라 큰 편차로 나타날수 있습니다  

반디집은 클럭 보다는 코어 갯수의 영향이 절대적인  고성능 압축툴입니다


 

 

 

 

 

SSD 가상 메모리  / 윈도우10 X64 

 

가상 메모리는 주메모리 부족시 저장 장치의 일부를 메모리 영역으로 할당하는 기능으로  HDD는

상 메모리가 동작하면 웹서핑 조차 버거울 정도로 심한   성능 저하를 유발하지만  SSD는 

 사용자가  눈치 채지 못할 정도의 빠른 처리 속도를 보입니다

 

주메모리 16G 에서 페이징 파일을  자동으로  두면  초기에는 기본값이 낮게 잡혀 있다가 작업 유형에

따라 사이즈가  유동적으로 변합니다


HDD 밖에 없던 시절엔  가상 메모리 동작시 성능이 극악으로 추락해 아예 가상 메모리까지 가지 못하도록 

 충분한 메모리 확장으로  커버해  버렸지만 SSD 등장 이후  과다한 작업으로 주메모리가 부족해도

안심하고 사용할수 있게 되었습니다. 하지만, 아무리 SSD라도 벤치마크 1만을 넘어가는 메모리 속도를

따라가기엔 역부족이므로 CPU 다음으로 빠른  주메 메모리 용량은 여유로울수록  좋습니다

 

 

 

 

메모리를 8G로  낮춘뒤 배틀 그라운드및 기타 앱들을 복수로 실행하면  가상 메모리가  자동으로 늘어나는걸

볼수 있으며 이에 따른 시스템 불안정이나 랙같은 치명적인 문제는 찾아볼수 없었습니다. 


 

 

 

 

 

 

 


8G 셋팅후 배틀그라운드 플레이시 주메모리 8G에 근접해 가상 메모리가 동작했을 가능성이 크지만

 실제 플레이시 랙이나 기타 오류등 아무런 문제도 발견되지 않았습니다.

 

 

 

 

 

위 테스트는 SSD의 성능을 보기 위해 인위적으로 셋팅한것이므로 대용량 게이밍은 주메모리를 여유롭게

장착하는게 좋습니다. 가상 메모리에 대규모 악세스가 지속적으로 이루어지면 아무래도 SSD 수명에

부정적으로 작용할수밖에 없기 때문입니다.

 

 

 



이제 사용자 계층별로 살펴보도록 하겠습니다


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