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pcie转nand 放心升级到PCI-E 40 SSD吧,三个步骤教你完好迁移系统盘
发布时间 : 2024-10-08
作者 : 小编
访问数量 : 23
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放心升级到PCI-E 40 SSD吧,三个步骤教你完好迁移系统盘

个人电脑的系统盘(大多数人都是C盘)应该分配多少GB给它,一直没有准确的说法,有些人仗着自己的SSD容量够大,分个三五百GB洒洒水啦,更有狠人直接一个SSD全盘作系统盘,当然也有“孤寒鬼”(吝啬),按微软给的最低磁盘需求...但无论是哪种操作,随着长期的使用后,大家都会面临一个常见问题:系统盘快用满了。

在过往代代相传的电脑使用建议中,都会说到不要把App和文件放到系统盘,但也不是每个人都会有这么好的使用习惯,比如大家的女朋友可能就是会把系统盘用到变红了,其它盘居然还空空如也的,即便是我自己本人的工作机分了194GB容量,在经过三年时间的日积月累使用后,系统盘也都快要爆满了。

可能不少人会觉得,那把系统盘换个更大容量SSD,重装系统不就行了呀?如果你系统盘本来也没啥东西,这样确实是很简单,但像是我的工作机上,各种日常办公和视频剪辑软件,全部都是上手就用的高效状态下,在重装系统后,要重新安装和设置软件,这简直是不可能接受的事情,相信有很多用户,也同样是这样不愿放弃掉已有系统盘上的内容,重新折腾还不如就这样将就用了。

另外也有些人在他之前装机的时候,虽然平台是支持PCI-E 4.0的,但那时候这类M.2 SSD价格还很贵,所以系统盘用的是PCI-E 3.0,现在随着一些PCI-E 4.0规范的M.2 SSD也开始普及了,他们就想着把系统盘升级下,以获取最好的性能。所以如何基本无损地转移系统盘到新买的大容量 PCI-E 4.0 SSD上面,这是个很有实用价值的话题。

现在大容量PCI-E 4.0的M.2 SSD售价也挺划算了,像是长江存储的致态TiPro7000,它采用了自家Xtacing架构的第三代3D NAND闪存,搭配同样国产的Innogrit IG5236,标称读取能到7GB/s以上,4K随机性能也很强悍,这些性能数据都保证了能让你的电脑运行更快,而且价格合理,很适合用于升级系统盘,当然你比较壕气的话,买个1TB版作系统盘,更是能用到天荒地老了。

*以上性能测试成绩在低队列(QD)测得,而官方标称性能采用高队列测试,所以成绩有所差别,另外不同的测试平台也会有差别,仅供参考。

回到正题,首先第一步,就是先把空白的M.2 SSD接上你的电脑,这里有两种方式,如果你的主板是有两个M.2 SSD插槽的话,那就把新的SSD接在第二槽,而如果没有空余槽位,或者你用的是笔记本电脑,也可以用个USB接口的移动SSD盒子来接入到你现有的电脑上,让系统能识别到新的SSD就行了。

其实见多识广的小伙伴看到这里也已经明白了,下面要讲的不过是把系统盘全盘复制到新的SSD上面,能做到这样的磁盘管理软件有很多,这里推荐使用的软件是DiskGenius,它是自带有系统迁移功能的,可以避免大家在其它磁盘软件上手动操作,可能只把Windows文件所在盘复制了,而没有把EFI引导和保留分区复制到新盘上面,这样其实会无法引导系统,或者有其它错误。

从DiskGenius官网下载好软件后,打开在主界面先确认你的新盘已经接上电脑,然后在菜单栏的“工具”找到系统迁移,在弹出的窗口会先让你选择目标磁盘,也就是选择新的SSD,然后可以调整在新的SSD上,给到多少空间给系统盘,因为默认是保持现在系统的大小,所以这里注意就只需改变“系统分区大小”,比如原来的系统盘是200GB,那么新盘就可以拉大到400GB,甚至整个新盘的大小。

在分配好新盘的系统分区大小后,确认就会弹出一个询问哪种执行方式,这里建议采用“重启到WinPE”,电脑会重启进入到一个DOS界面,把系统盘全面复制到新的SSD上面,这一步做完后,电脑默认应该还是会引导原来的系统盘,这时候就可以先关机,在主板上面把新盘移到第一条M.2 SSD槽(或者是默认系统引导的槽位),再开机就会进到新的系统盘了,点开我的电脑看看,是不是所有东西都还在,但系统盘容量变大了!再之后你就可以把旧的系统盘清除掉,留出空间作其它用了。

其实整个步骤是非常简单的,应该小白用户也是能轻松操作,但得来的效果却是很好,原来的系统盘基本无缝换到了新的SSD上,顺利扩大了系统盘容量后,又保持了所有东西,实在舒服。所以大家不用犹豫和纠结换了新的SSD后,要重新弄系统了,放心入手大容量PCI-E 4.0 M.2 SSD吧,比如长江存储的致态TiPro7000就很棒棒了...

「手机自学维修教程」PCIE总线认识 手机中的PCIE总线特性

PCIE总线知识学习

一、PCIE总线使用端到端的连接方式,在一条PCIE链路的两端只能各连接一个设备,这两个设备互为是数据发送端和数据接收端。PCIE总线除了总线链路外,还具有多个层次,发送端发送数据时将通过这些层次,而接收端接收数据时也使用这些层次。PCIe总线使用的层次结构与网络协议栈较为类似。

PCIE链路使用“端到端的数据传送方式”,发送端和接收端中都含有TX(发送逻辑)和RX(接收逻辑)如下图:

由上图所示,在PCIe总线的物理链路的一个数据通路(Lane)中,由两组差分信号,共4根信号线组成。其中发送端的TX部件与接收端的RX部件使用一组差分信号连接,该链路也被称为发送端的发送链路,也是接收端的接收链路;而发送端的RX部件与接收端的TX部件使用另一组差分信号连接,该链路也被称为发送端的接收链路,也是接收端的发送链路。一个PCIe链路可以由多个Lane组成。

高速差分信号电气规范要求其发送端串接一个电容,以进行AC耦合。该电容也被称为AC耦合电容。PCIe链路使用差分信号进行数据传送,一个差分信号由D+和D-两根信号组成,信号接收端通过比较这两个信号的差值,判断发送端发送的是逻辑“1”还是逻辑“0”。

与单端信号相比,差分信号抗干扰的能力更强,因为差分信号在布线时要求“等长”、“等宽”、“贴近”,而且在同层。因此外部干扰噪声将被“同值”而且“同时”加载到D+和D-两根信号上,其差值在理想情况下为0,对信号的逻辑值产生的影响较小。因此差分信号可以使用更高的总线频率。

此外使用差分信号能有效抑制电磁干扰EMI(Electro Magnetic Interference)。由于差分信号D+与D-距离很近而且信号幅值相等、极性相反。这两根线与地线间耦合电磁场的幅值相等,将相互抵消,因此差分信号对外界的电磁干扰较小。当然差分信号的缺点也是显而易见的,一是差分信号使用两根信号传送一位数据;二是差分信号的布线相对严格一些。

PCIE设备使用两种电源信号供电,分别是VCC与VAUX,其额定电压为3.3V。其中VCC为主电源,PCIE设备使用的主要逻辑模块均使用VCC供电,而一些与电源管理相关的逻辑使用VAUX供电。在PCIE设备中,一些特殊的寄存器通常使用VAUX供电,如STICKY REGISTER,此时及时PCIE设备的VCC被移除,这些与电源管理相关的逻辑状态和这些特殊寄存器的内容也不会发生改变。

二、PCIE总线还使用了下面一些辅助信号:

1、PERST#信号; 2、REFCLK+和REFCLK-信号;3、WAKE#信号;4、SMCLK,SMDAT信号;5、JTAG信号;6、PRSNT1#,PRSNT2#信号

三、PCIE在手机电路中的应用:

上图是CPU中用的一些PCIE总线。我们逐个介绍一下。

PCIE_NAND_BT_AP_CLKREQ_L 硬盘到CPU的时钟请求信号 (REQ是REQUEST的缩写)

90_PCIE_AP_TO_NAND_PEFCLK_P CPU到硬盘的参考时钟信号正

90_PCIE_AP_TO_NAND_PEFCLK_N CPU到硬盘的参考时钟信号负

90_PCIE_NAND_TO_AP_RXD_P CPU到硬盘的差分信号RXD正

90_PCIE_NAND_TO_AP_RXD_N CPU到硬盘的差分信号RXD负

90_PCIE_AP_TO_NAND_TXD_P CPU到硬盘的差分信号TXD正

90_PCIE_AP_TO_NAND_TXD_N CPU到硬盘的差分信号TXD负

PCIE_AP_TO_NAND_RESET_L CPU到硬盘的复位信号

PCIE_WLAN_BI_AP_CLKREQ_L 无线网到CPU的请求时钟信号

90_PCIE_AP_T0_WLAN_REFCLK_P CPU到无线网电路的参考时钟信号正

90_PCIE_AP_T0_WLAN_REFCLK_N CPU到无线网电路的参考时钟信号负

90_AP_PCIE3_RXD_C_P cpu输出的差分信号第三路

90_AP_PCIE3_RXD_C_N cpu输出的差分信号第三路

90_AP_PCIE3_TXD_C_P cpu输出的差分信号第三路

90_AP_PCIE3_TXD_C_N cpu输出的差分信号第三路

PCIE_BB_BI_AP_CLKREQ_L 基带CPU到主CPU的时钟请求信号

90_PCIE_AP_TO_BB_REFCLK_P 主CPU到基带CPU的参考时钟信号正

90_PCIE_AP_TO_BB_REFCLK_N 主CPU到基带CPU的参考时钟信号负

90_AP_PCIE2_RXD_C_P cpu输出的差分信号第二路

90_AP_PCIE2_RXD_C_N cpu输出的差分信号第二路

90_AP_PCIE2_RXD_C_P cpu输出的差分信号第二路

90_AP_PCIE2_RXD_C_N cpu输出的差分信号第二路

90_AP_PCIE2_TXD_C_P cpu输出的差分信号第二路

90_AP_PCIE2_TXD_C_N cpu输出的差分信号第二路

PP0V9_SOC_FIXED_PCIE_REFBUF 固定内部参考供电CPU的PCIE

(BUF是Buffer缩写,内部YS;REF参考;FIXED固定。)

AP_PCIE_RCAL CPU的PCIE总线的参考电路

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