Serial ATA
La norme Serial ATA ou SATA (de l'anglais Serial Advanced Technology Attachment, ou S-ATA), permet de connecter à une carte mÚre tout périphérique compatible avec cette norme (disque dur, lecteur de DVD, etc.). Elle spécifie notamment un format de transfert de données ainsi qu'un format de cùble d'alimentation.
Cette norme succÚde à la norme « parallel ATA » utilisant des nappes de fils en parallÚle, encombrants et sensibles aux interférences.
Présentation
Le Serial ATA a de multiples avantages par rapport à son prédécesseur, les trois principaux étant :
- son débit : jusqu'à 6 Gbits/s pour la norme 3 ;
- la gestion des cùbles (paires torsadées moins sensible aux perturbations que les nappes de fils) ;
- le branchement à chaud (hot-plug, ce qui permet de débrancher et brancher les périphériques sans à avoir à redémarrer l'appareil).
L'ancienne norme ATA est communément désignée sous le nom « Parallel ATA » (P-ATA, PATA ou IDE) afin que les deux ne soient pas confondues.
Description
Les premiers modÚles de Serial ATA, apparus en 2003 permettent un débit théorique de 1,5 Gbit/s, mais ont été conçus pour aller bien plus vite. Le Serial ATA II double son débit à 3 Gbit/s puis le SATA III à 6 Gbit/s est apparu en 2009.
Le débit théorique de 1,5 Gbit/s ; correspond à 150 Mo/s une fois le Codage 8b/10b pris en compte ; n'est en pratique que de 17 Mo/s de plus que le plus rapide des Parallel ATA : l'ATA/133. Néanmoins cela n'est pas le principal avantage du SATA par rapport au PATA, en effet :
- le P-ATA est susceptible de partager la mĂȘme nappe des donnĂ©es avec un autre pĂ©riphĂ©rique (le fameux maĂźtre-esclave), ce qui rĂ©duit potentiellement la bande passante de chacun de 50 % ;
- la « nappe interface » du SATA est beaucoup plus facile Ă utiliser, et Ă placer, que celle du PATA du fait de ses dimensions rĂ©duites liĂ© au faible nombre de fils dans le cĂąble (qui peut ĂȘtre blindĂ©) ;
- les bus parallÚles ont maintenant des difficultés pour augmenter leurs débits à cause d'un problÚme de synchronisation des lignes de données.
- Le Serial ATA utilise le nouveau LVDS pour la signalisation.
Avec les disques durs Ă plateaux tournants, l'augmentation du dĂ©bit de l'interface est sans grand intĂ©rĂȘt lorsqu'un seul disque est utilisĂ©, puisqu'en 2010 ceux-ci ne permettaient pas un dĂ©bit crĂȘte supĂ©rieur Ă 150 Mo/s[1], d'autant plus que, contrairement au P-ATA oĂč tous les disques branchĂ©s sur un seul cĂąble doivent partager la bande passante, en SATA chaque disque dispose du maximum autorisĂ© par sa norme et celle du contrĂŽleur. La norme SATA II permet l'utilisation de multiplicateurs de ports, qui permettent d'utiliser plusieurs disques Ă partir d'un seul connecteur du contrĂŽleur.
Les normes SATA II (dĂ©bit crĂȘte pratique ~300 Mo/s) et SATA III (dĂ©bit crĂȘte pratique ~600 Mo/s) deviennent utiles pour des utilisations avec plusieurs SSD, dont les dĂ©bits commencent Ă dĂ©passer les 400 Ă 500 Mo/s pour les modĂšles haut de gamme dĂ©but 2012[2].
Révision # | Débit théorique (Gbit/s) | Débit théorique (Mo/s) | Débit pratique (Mo/s) |
---|---|---|---|
SATA I ou SATA 150 | 1,5 | 192 | 150 |
SATA II ou SATA 300 | 3 | 384 | 300 |
SATA III ou SATA 600 | 6 | 768 | 600 |
Données
N° de broche | Fonction | |
---|---|---|
1 | Masse | |
2 | A+ (Ă©mission) | |
3 | Aâ (Ă©mission) | |
4 | Masse | |
5 | Bâ (rĂ©ception) | |
6 | B+ (réception) | |
7 | Masse |
Le plus grand changement par rapport au Parallel ATA se trouve dans l'aspect physique des cĂąbles utilisĂ©s. Les donnĂ©es sont transmises par deux paires diffĂ©rentielles (une paire pour l'Ă©mission et une pour la rĂ©ception), protĂ©gĂ©es par trois fils de masse. Ces sept conducteurs Ă©tant regroupĂ©s sur une nappe plate, peu flexible, avec des connecteurs de 8 mm Ă chaque extrĂ©mitĂ©. Elle peut atteindre une longueur de 1 m. ComparĂ© au court (45 cm) cĂąble de 40 ou 80 fils du Parallel ATA, le flux d'air, et donc le refroidissement des Ă©quipements, est amĂ©liorĂ© grĂące Ă cette plus faible largeur de cĂąble. Le concept de rapport maĂźtre/esclave entre les dispositifs a Ă©tĂ© abandonnĂ©. Le Serial ATA n'a qu'un pĂ©riphĂ©rique par cĂąble (connexion point Ă point). Les connecteurs ont des dĂ©trompeurs, il n'est donc pas possible de mettre des connecteurs de cĂąble Ă l'envers. Certains cĂąbles sont dotĂ©s de « clips » de verrouillage, d'autres non. L'absence de clip peut provoquer un dĂ©branchement inopinĂ© en cas de manipulation, ce qui est de toute maniĂšre fortement dĂ©conseillĂ©. Les mĂȘmes connecteurs physiques sont utilisĂ©s pour les disques durs de 3,5 et 2,5 pouces ainsi que les lecteurs et graveurs de CD/DVD internes de PC de bureau.
Le Serial ATA utilise le codage 8b/10b pour effectuer des transferts de données, permettant de travailler à des fréquences plus élevées.
Alimentation
N° de broche | Fonction | |
---|---|---|
1 | 3,3 V | |
2 | ||
3 | ||
4 | Masse | |
5 | ||
6 | ||
7 | 5 V | |
8 | ||
9 | ||
10 | Masse | |
11 | Activité | |
12 | Masse | |
13 | 12 V | |
14 | ||
15 |
Les disques durs natifs en Serial ATA exigent Ă©galement un connecteur Ă©lectrique dâalimentation diffĂ©rent, faisant partie de la norme. Le connecteur standard dâalimentation ressemble Ă celui des donnĂ©es, mais en plus large, ainsi il nâest pas possible de confondre les deux. Une alimentation de 3,3 V est ajoutĂ©e par rapport au P-ATA, ce qui porte le total Ă quinze broches pour assurer trois tensions dâalimentation si nĂ©cessaire : 3,3 V, 5 V et 12 V.
Compatibilité
Pendant une période de transition, divers adaptateurs entre Parallel et Serial ATA sont prévus pour convertir l'un en l'autre. Pour exécuter la conversion du Serial vers le Parallel ATA ou vice versa, un pont (ou bridge) est utilisé. Il y a une pénalité de performance visible avec cet arrangement, et les tests du début 2003 ont montré une réduction de performance de l'ordre de 30-50 %. Cette restriction disparaßt quand les contrÎleurs et les disques durs supportent le Serial ATA nativement.
Une norme similaire pour le SCSI, le Serial Attached SCSI (SAS), a été ratifiée à la fin de l'année 2003. Elle a un certain niveau de compatibilité avec le Serial ATA. Les premiers modÚles de disques durs à la norme SAS sont sortis au troisiÚme trimestre 2004.
RĂ©visions
Un Ă©lĂ©ment SATA I, II ou III peut ĂȘtre branchĂ© sur une carte mĂšre SATA I, II ou III. Le dĂ©bit obtenu sera alors celui de l'Ă©lĂ©ment le plus lent.
Par exemple, un disque dur SATA III sur une carte mÚre SATA II aura un débit limité par la carte mÚre à 300 Mo/s[3].
RĂ©vision 2.6 du Serial ATA
Le SATA-IO (Serial ATA International Organization) a énoncé (début 2007) les spécifications 2.6[4] :
- cùble et connecteur internes minces (connecteur SATA slimline : avec connecteur d'alimentation à 6 broches seulement) afin d'utiliser les unités optiques SATA dans des unités centrales plus compactes ;
- connecteur micro SATA pour les disques 1,8 pouce pour faciliter l'intégration de ces disques dans les UMPC ;
- mini cùble/connecteur SATA interne et externe « multilane » (possibilité de coupler plusieurs canaux SATA) afin d'améliorer la bande passante avec les périphériques et de proposer des connecteurs plus petits ;
- optimisations NCQ afin d'offrir une meilleure gestion des données prioritaires ;
- optimisations NCQ Unload autorise l'utilisation de technologie pour protéger les disques sur les PC portables en cas de chute accidentelle.
RĂ©vision 3.0 du Serial ATA
La derniĂšre Ă©volution du Serial-ATA dĂ©veloppĂ©e par l'organisation SATA-IO s'appelle SATA 6Gbit/s[5] et les dĂ©bits maximum en pratique ont doublĂ© et sont passĂ©s Ă 750 Mo/s. En effet, l'arrivĂ©e sur le marchĂ© des SSD Ă contrĂŽleurs SandForce SF-1200 et SF-1500 (atteignant les 250/300 Mo/s) saturent le SATA II, et l'annonce des nouveaux contrĂŽleurs SandForce SF-20xx prĂ©vus pour le 2e trimestre 2011 (ils atteignent 500 Mo/s[6]) rendent cette Ă©volution obligatoire. La nouvelle norme utilise les mĂȘmes cĂąbles et est totalement compatible avec les pĂ©riphĂ©riques et connecteurs plus anciens.
Pour ĂȘtre compatibles avec le SATA III, les cartes mĂšres nĂ©cessiteront un southbridge intĂ©grant cette nouvelle version, ou avec l'intĂ©gration d'une puce Marvell, comme pour le chipset P55[7]. Le premier southbridge annoncĂ© est le RD890 d'AMD[8]. La premiĂšre dĂ©monstration publique, organisĂ©e par AMD et Seagate a permis d'atteindre des dĂ©bits de 589 Mo/s[9].
En 2012, une part croissante des SSD saturent le dĂ©bit maximal offert que ce soit en lecture ou en Ă©criture. En raison de la dĂ©mocratisation des SSD, Ă©quipant au moins les PC moyenne gamme en disque systĂšme, la norme SATA III tend Ă devenir obsolĂšte, Ă peine gĂ©nĂ©ralisĂ©e. Ainsi, le PCI Express semble ĂȘtre le successeur du SATA, au moins pour les SSD.
RĂ©vision 3.1 ou mSATA
mSATA (mini SATA) est une adaptation du protocole SATA destinĂ©e aux netbooks et ordinateur portables, mais aussi aux appareils utilisant des petits disques durs ou SSD. Le connecteur mini-SATA est plus petit que le SATA mais offre les mĂȘmes performances que ce dernier. Le mini-SATA ressemble fort Ă une carte mini PCI-Express, il supporte pour les derniers en date (2013) la norme SATA III Ă 6 Gbit/s.
RĂ©vision 3.2 ou SATAe (SATA Express)
Appelé SATAe ou SATAE pour SATA Express.
eSATA
eSATA (external SATA) est une adaptation du protocole SATA au branchement de périphériques externes. Ses principales caractéristiques sont :
- tension d'émission supérieure à la norme SATA (500-600 mV au lieu de 400-600 mV) ;
- tension de réception inférieure à la norme SATA (240-600 mV au lieu de 325-600 mV) ;
- protocole identique, afin de pouvoir utiliser les mĂȘmes Ă©quipements ;
- longueur de cùble maximum supérieure à la norme SATA (2 m au lieu de 1 m).
Le port USB, depuis USB 3.0, concurrence sérieusement le port eSATA car il offre des débits comparables voire supérieurs à ce dernier en étant plus ergonomique car incluant les lignes d'alimentations[10].
eSATAp
Ce port est conçu pour fonctionner Ă la fois avec le SATA et l'USB. eSATAp est l'abrĂ©viation de powered eSATA. Il est Ă©galement connu sous les noms de Power over eSATA, Power eSATA, eSATA/USB Combo ou eSATA USB Hybrid Port (EUHP). Un port eSATAp combine les quatre broches du port USB 2.0 (P1 Ă P4 qui comprend une alimentation 5 V) et les sept broches du port eSATA (P5 Ă P11). Les deux broches d'alimentation de 12 V (P12 et P13) qui sont optionnelles (La marque Delock utilise lâappellation eSATApd quand le port fournit aussi du +12 V[11]). Elles sont positionnĂ©es sur l'extĂ©rieur de chaque ergot de la prise[12].
En général, les ordinateurs portables ne fournissent pas une alimentation de 12 V mais uniquement du 5 V; ce qui est en général suffisant pour les lecteurs de 2,5 pouces. Par contre sur les ordinateurs de bureau, quand l'option est incluse, il est possible d'alimenter des dispositifs nécessitant cette tension, comme des disques de 3,5 pouces et des lecteurs de CD/DVD.
Les appareils USB et eSATA peuvent ĂȘtre utilisĂ©s avec un port eSATAp, lorsqu'ils sont branchĂ©s avec un cĂąble USB ou eSATA, respectivement. Un appareil eSATA ne peut pas ĂȘtre alimentĂ© par un cĂąble eSATAp, mais un cĂąble spĂ©cial permet d'utiliser des connecteurs SATA ou eSATA et l'alimentation Ă partir d'un port eSATAp[13].
Le dĂ©bit eSATAp n'est pas nĂ©cessairement le mĂȘme que le SATA, de nombreux boĂźtiers et docks qui prennent en charge Ă la fois l'eSATA et l'USB utilisent des puces de pont combo qui peuvent rĂ©duire considĂ©rablement le dĂ©bit, et le dĂ©bit USB est celui de la version USB prise en charge par le port.
Micro-SATA
L'interface Micro-SATA est disponible pour les disques durs 1,8", elle est surtout destinée aux PC ultraportables et tablettes. Le connecteur Micro-SATA ressemble au connecteur SATA standard en plus petit, le connecteur d'alimentation est plus compact (neuf broches au lieu de quinze) et possÚde un détrompeur situé entre les broches 7 et 8. Les taux de transfert théoriques sont de 230 Mo/s en lecture et de 180 Mo/s en écriture.
M.2 (NGFF)
M.2, anciennement connu sous le nom de Next Generation Form Factor (NGFF), est une spécification pour les cartes d'extension internes et les connecteurs associés. Il remplace le standard mSATA, qui utilise la disposition et les connecteurs de la carte physique PCI Express Mini Card. Les spécifications physiques plus flexibles du M.2 permettent des largeurs et des longueurs de modules différentes et, associées à la disponibilité de fonctionnalités d'interface plus avancées, rendent le M.2 plus adapté que le mSATA pour les applications SSD en général et en particulier pour l'utilisation dans de petits périphériques tels que les ultrabooks ou tablettes[14].
Le connecteur M.2 possĂšde diffĂ©rentes encoches de dĂ©trompage qui indiquent les diffĂ©rentes fonctions et capacitĂ©s des hĂŽtes et modules M.2, ce qui empĂȘche le branchement des modules M.2 dans des connecteurs hĂŽtes incompatibles avec les fonctions.
U.2 (SFF-8639)
Le connecteur U.2 (anciennement SFF-8639[15]) équipe certains SSD PCI Express utilisant quatre lignes PCIe 3.0. Ce connecteur ne se trouve que sur les équipements professionnels et est en 2019 trÚs peu connu du grand public. Il permet des débits qui vont en théorie jusqu'à 4 Go/s.
Notes et références
Notes
- Il manque le fil 3,3 V (orange).
Références
- Marc Prieur, Comparatif de 12 disques durs 1 To !, sur hardware.fr, 20 aout 2010
- (en) Andrew Ku, Upgrade Advice: Does Your Fast SSD Really Need SATA 6Gb/s?, sur tomshardware.com, 31 janvier 2012 (consulté le 13 septembre 2017)
- Différence entre SATA I, SATA II et SATA III, sur sandisk.com (consulté le 23 octobre 2017)
- Le Serial-ATA en route pour la version 2.6, Clubic.com
- SATA Naming Guidelines, sur serialata.org
- La gamme SandForce SF-2000 détaillée, sur hardware.fr
- e-79354-3-comparatif-cartes-meres-intel-p55-dossier-guide.html Comparatif cartes mĂšres Intel P55, sur clubic.com
- PremiĂšres photos d'une carte mĂšre RD890, sur Puissance-pc.net
- Seagate, AMD Show Blazing Fast SATA 3, sur Tom's Hardware
- eSATA face Ă USB3 : comparaison, PCWorld
- Support de prise 1x eSATApd Delock, reichelt
- How to check if my eSATAp port provides 12V power?, superuser.com
- CĂąble eSATAp vers SATA 22, Amazon
- (en) Mark Kyrnin A. technology writer et Computer Networking Expert Who Knows All There Is to Know About Computer Hardware, « How the M.2 Interface Is Going to Make Your PC Even Faster », sur Lifewire (consulté le )
- Le connecteur SFF-8639 des SSD PCIe x4 renommé U.2, sur tomshardware.fr, 12 juin 2015 (consulté le 13 septembre 2017)
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel.
- (en) Serial ATA (SATA), schéma de cùblage.