¿Cómo se pueden mejorar aún más los mejores SSD? Por supuesto, aumentalo. Creo que alguna vez te has preguntado qué tipo de rendimiento puedes esperar de un SSD overclockeado. En ese caso, el youtuber Gabriel Ferraz documenta todo el proceso con suficiente detalle para demostrar este proceso y el rendimiento que se puede lograr.
Ferraz lo hace por curiosidad, como todo aficionado al hardware, con algunos límites y limitaciones para conseguir unos resultados. El vídeo es interesante porque muestra el proceso de selección de un SSD adecuado para el trabajo y su resultado.
Overclocker utiliza una unidad desconocida llamada RZX Pro 240GB DRAM-Less SATA-SSD para esta aventura. No eligió SSD NVMe porque estas unidades ya están funcionando a su mejor potencial, mostrando un rendimiento más o menos visible para esta prueba. Otra razón por la que eligió esto es por los componentes internos utilizados en este SSD.
Utiliza una controladora Silicon Motion SM2259XT2, importante en este overclock. El SM2259XT2 tiene una CPU ARC de 32 bits de un solo núcleo con una velocidad de reloj máxima de hasta 550 MHz según su especificación, mientras que este controlador tenía una frecuencia de hasta 425 MHz. Otra ventaja es que este controlador tiene dos canales con una velocidad de bus de 400 MHz, con ocho comandos Chip Enable que permiten la comunicación con 16 troqueles a través de la interfaz. Este SSD utiliza NAND TLC BiCS4 de 256 Gb de 96 capas patentado por Kioxia (anteriormente Toshiba), que también está certificado para funcionar a 400 MHz y utiliza efectivamente 193,75 MHz.
Podría haber muchas razones por las que este SSD utiliza su controlador y NAND con especificaciones más bajas, ya sea por resistencia o para mantener un menor consumo de energía. También existe la posibilidad de que estos chips no pasen los estándares de control de calidad de la compañía por varias razones, que generalmente se venden a fabricantes de SSD más pequeños para los mercados locales.
También utilizó un adaptador especial de SATA a USB con un controlador de puente JMS578 y un fusible. No muestra todo el proceso, por lo que los usuarios no podrían realizarlo, anulando la garantía de su SSD y posibles problemas con las empresas involucradas.
Aquí comienza la parte difícil. Utiliza herramientas de producción en masa para programar el SSD utilizando firmware compatible para ajustar múltiples configuraciones. Naturalmente, requerirá conocimientos técnicos y una serie de procesos de prueba y error para lograr el máximo rendimiento posible sin dejar de ser escalable. Finalmente, estabilizó el controlador en 500 MHz, un aumento del 17,6 por ciento. Pero NAND obtiene un aumento mucho más significativo a 400 MHz, con un aumento del 106%.
‘¿Cosecharás lo que Él ha sembrado?’
Gabriel utiliza CrystalDisk Mark, 3DMark y PCMark 10 para la evaluación comparativa inicial. Es cierto que debido a la limitación de SATA III, no pudo ver un aumento significativo en el rendimiento de lectura/escritura. Al principio esto se esperaba, pero últimamente experimentó un ligero descenso. Lo que ha mejorado es la legibilidad aleatoria de la unidad. El rendimiento de lectura y escritura aleatoria aumentó en un 27% y un 10% respectivamente. 3DMark y PCMark 10 muestran un mayor rendimiento. Tampoco hubo diferencias con Adobe Premiere Pro 2021 y los tiempos de carga del juego; lo mismo ocurrió con la transferencia de archivos ZIP de 6,20 GB.
En cuanto a la temperatura y el consumo de energía, muestra que el SSD siempre funciona a 40 grados Celsius en la configuración original, mientras que la unidad agregada funciona a 45 grados Celsius. El fabricante programó la unidad para funcionar hasta 40 grados Celsius, reduciendo automáticamente el tiempo de conducción cuando fuera necesario para mantener este límite. Esto también aumentó el consumo máximo de energía de 1,16 a 2,01 vatios, lo que resultó en una menor eficiencia general. Aunque se aumentó el controlador para operar con un mayor ancho de banda sin estrangulamiento térmico, su eficiencia se redujo casi a la mitad en comparación con su configuración original. Finalmente, el SSD murió cuando terminó su carga de parámetros.
Esto no sorprende a Gabrielle, porque el objetivo de este ejercicio es ver si puedes hacerlo en casa usando herramientas simples. Cuando hizo eso, tenía el conocimiento íntimo necesario para elegir el SSD correcto utilizando los componentes, las herramientas y la fuente adecuados para obtenerlo. Además, se requieren conocimientos especiales para saber qué configuraciones se pueden cambiar. Tampoco es sorprendente que algunos SSD tengan velocidades de reloj inferiores a las posibles por varias razones. Además, los fabricantes de SSD especifican su NAND y su controlador con velocidades de reloj óptimas y una temperatura constante para una máxima resistencia y rendimiento. El resto depende del proceso de selección de los componentes y su calidad.
Gabriel responde a la pregunta y demuestra algo: todo lo que sea la velocidad del reloj se puede aumentar con las herramientas y los conocimientos adecuados.

