{"id":3213,"date":"2019-07-16T17:00:00","date_gmt":"2019-07-16T17:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.caseking.de\/blog\/caseking-ssd-guide-einkaufsratgeber-alles-was-man-ueber-ssds-wissen-muss-auf-einen-blick\/"},"modified":"2021-08-06T08:46:52","modified_gmt":"2021-08-06T06:46:52","slug":"caseking-ssd-guide-einkaufsratgeber-alles-was-man-ueber-ssds-wissen-muss-auf-einen-blick","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.caseking.de\/blog\/caseking-ssd-guide-einkaufsratgeber-alles-was-man-ueber-ssds-wissen-muss-auf-einen-blick","title":{"rendered":"Caseking SSD-Guide + Einkaufsratgeber: Alles, was man \u00fcber SSDs wissen muss auf einen Blick"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-group is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow\">\n<p>Ein <strong>Solid State Drive<\/strong>, oder auch <strong>Solid State Disk (SSD)<\/strong>, verwendet nichtfl\u00fcchtigen Flashspeicher f\u00fcr die Datenspeicherung. Nichtfl\u00fcchtig bedeutet, dass die hinterlegten Daten auch ohne aktive Stromzufuhr dauerhaft gespeichert werden. Arbeitsspeicher zum Beispiel verwendet ebenfalls Flashspeicher, allerdings ist dieser fl\u00fcchtig und bei unterbrochener Stromzufuhr gehen die gespeicherten Daten verloren. Im Gegensatz zu herk\u00f6mmlichen Festplatten (HDDs), verwenden SSDs keine beweglichen Bauteile und erzeugen dadurch keine Betriebsger\u00e4usche oder Vibrationen. Auch in Punkto W\u00e4rmeentwicklung, Geschwindigkeit und Stromverbrauch sind die nichtfl\u00fcchtigen Flashspeicher den Datentr\u00e4gern mit Magnetscheiben deutlich \u00fcberlegen.<\/p>\n<hr>\n<div class=\"text-full row\">\n<h2>Worauf man beim Kauf einer SSD achten muss<\/h2>\n<p>Beim Kauf einer SSD gibt es einige Dinge zu beachten: Formfaktor, Daten\u00fcbertragungsprotokoll, Schnittstelle, Transferrate, IOPS, TBW, und vieles mehr. Klingt kompliziert? Keine Sorge, in den folgenden Zeilen werden s\u00e4mtliche Begriffe gekl\u00e4rt.<\/p>\n<h3>Formfaktor und Schnittstelle: 2,5-Zoll-SSD vs M.2-SSD vs PCIe-SSD<\/h3>\n<p>Die Wahl des SSD-Formfaktors ist in erster Linie abh\u00e4ngig von der bereits vorhandenen oder geplanten Hardware, sprich dem zur Verf\u00fcgung stehenden Platz im Geh\u00e4use und die vom Mainboard bereitgestellten Steckpl\u00e4tze bzw. Anschl\u00fcsse.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fifty-fifty row\">\n<div class=\"image-right\"><a href=\"https:\/\/www.caseking.de\/pc-komponenten\/laufwerke\/solid-state-drives-ssd\/sata\"><img decoding=\"async\" title=\"2,5-Zoll-SSD\" src=\"https:\/\/static1.caseking.de\/media\/image\/thumbnail\/sscc-067_sscc_067_01_285x255.jpg\" alt=\"2,5-Zoll-SSD\" loading=\"lazy\"><\/a><\/div>\n<div class=\"text-left\">Bei den klassischen SSDs hat sich der <strong>2,5-Zoll-Formfaktor<\/strong> als physikalische Gr\u00f6\u00dfeneinheit durchgesetzt. Diese weisen stets eine Gr\u00f6\u00dfe von 70 mal 100 Millimetern auf. Diese Ma\u00dfe sind durch den Standard vorgegeben. Nicht standardisiert ist die H\u00f6he, daher kann diese je nach Hersteller, Modell und Kapazit\u00e4t des Datentr\u00e4gers teils unterschiedlich ausfallen. Am g\u00e4ngigsten sind SSDs mit sieben oder neun Millimetern Bauh\u00f6he. <strong>2,5-Zoll-SSDs<\/strong> k\u00f6nnen in den meisten Geh\u00e4usen in einem Laufwerksk\u00e4fig oder an speziellen, f\u00fcr 2,5-Zoll-Datentr\u00e4ger vorgesehenen Pl\u00e4tzen, verbaut werden. <strong>2,5&#8243;-SSDs<\/strong> werden \u00fcber ein separates Kabel vom Netzteil mit Strom versorgt, w\u00e4hrend ein weiteres SATA-Kabel die Datenverbindung zum Mainboard herstellt.<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"fifty-fifty row\">\n<div class=\"image-left\"><a href=\"https:\/\/www.caseking.de\/pc-komponenten\/laufwerke\/solid-state-drives-ssd\/m.2\"><img decoding=\"async\" title=\"M.2-SSD\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/media\/image\/SSCC_079_01.jpg\" alt=\"M.2-SSD\" loading=\"lazy\"> <\/a><\/div>\n<div class=\"text-right\"><strong>M.2<\/strong> wurde anfangs auch als Next Generation Form Factor (NGFF) bezeichnet und ist der physische Steckplatz auf dem Mainboard. Dieser kann intern \u00fcber SATA oder PCIe (oder beides) angebunden sein. M.2-SSDs sind immer 22 Millimeter breit. In der L\u00e4nge haben sich vier Standards etabliert: 42 mm, 60 mm, 80 mm und 110 mm. Der <strong>Formfaktor einer M.2-SSD<\/strong> setzt sich aus ihrer Breite und ihrer L\u00e4nge zusammen: 2242, 2260, 2280 und 22110. Im Mainstream-Segment haben sich M.2-SSDs im 2280-Format durchgesetzt und sind am weitesten verbreitet. Die Montage erfolgt in einen kompatiblem M.2-Steckplatz direkt auf dem Mainboard, zus\u00e4tzliche Kabel zur Datenverbindung oder Stromversorgung werden nicht ben\u00f6tigt.<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"fifty-fifty row\">\n<div class=\"image-right\"><a href=\"https:\/\/www.caseking.de\/pc-komponenten\/laufwerke\/solid-state-drives-ssd\/pci-express\"><img decoding=\"async\" title=\"PCIe-SSD\" src=\"https:\/\/static1.caseking.de\/media\/image\/thumbnail\/ssit-101_ssit_101_01_285x255.jpg\" alt=\"PCIe-SSD\" loading=\"lazy\"><\/a><\/div>\n<div class=\"text-left\"><strong>PCIe-SSDs<\/strong> werden direkt in einem PCI-Express-Slot des Mainboards verwendet. Je nach Hersteller und Kapazit\u00e4t fallen L\u00e4nge und Breite dieser SSDs unterschiedlich aus. Durch den PCIe-Standard ist jedoch die Bauh\u00f6he auf zwei Varianten begrenzt: Full-Size und Low-Profile. Die meisten PCIe-SSDs werden in Low-Profile-Bauweise angeboten und oftmals mit einer zus\u00e4tzlichen Full-Size-Slotblende ausgeliefert. Eine zus\u00e4tzliche Verbindung zum Mainboard oder Netzteil ist nicht n\u00f6tig, da die Stromversorgung und Daten\u00fcbertragung \u00fcber den PCIe-Steckplatz erfolgen. <strong>PCIe-SSDs<\/strong> werden in der Regel in Workstations oder Servern verwendet und kommen in Gaming-PCs eher selten zum Einsatz.<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"text-full row\">\n<h3>Welche SSD kaufen?<\/h3>\n<p>In unserem Online-Shop bieten wir eine gro\u00dfe Auswahl an SSDs mit unterschiedlichen Kapazit\u00e4ten an. Nat\u00fcrlich kann man bei Caseking eine <strong>g\u00fcnstige SSD kaufen<\/strong>, allerdings bieten wir nat\u00fcrlich auch superschnelle <strong>High Performance-SSDs<\/strong> an. Neben <strong>SSDs f\u00fcr Gaming-PCs<\/strong> haben wir auch professionelle <strong>Workstation-SSDs<\/strong> in unserem Sortiment.<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.caseking.de\/pc-komponenten\/laufwerke\/solid-state-drives-ssd\/sata\">Hier geht&#8217;s zu den 2,5-Zoll-SSDs <\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.caseking.de\/pc-komponenten\/laufwerke\/solid-state-drives-ssd\/m.2\"> Superschnelle M.2-SSDs f\u00fcr Gaming-PCs<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.caseking.de\/pc-komponenten\/laufwerke\/solid-state-drives-ssd\/pci-express\"> PCIe-SSDs f\u00fcr Workstations<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<hr>\n<div class=\"text-full row\">\n<h2>Daten\u00fcbertragung: SATA6G vs NVMe<\/h2>\n<p>Die <strong>Daten\u00fcbertragungsrate<\/strong> von SSDs wird in der maximalen Lese- und Schreibgeschwindigkeit angegeben und ist von der Verbindung der SSD zum Mainboard abh\u00e4ngig. Hier ist jedoch weniger die physische Anbindung, also der verwendete Stecker (PCIe, M.2, SATA) ausschlaggebend. Entscheidend f\u00fcr die Datentransferrate ist vielmehr das genutzte Protokoll, sowie die interne Anbindung des Steckers. SSDs mit SATA-Anbindung \u00fcbertragen Daten mit dem AHCI-Protokoll, w\u00e4hrend SSDs mit PCIe-Anbindung das deutlich schnellere NVMe-Protokoll nutzen:<\/p>\n<ul>\n<li>SSD mit AHCI \/ SATA-Port: ca. 600 MB\/s<\/li>\n<li>SSD mit AHCI \/ PCIe-Port: ca. 1.000 MB\/s<\/li>\n<li>SSD mit NVMe \/ PCIe-3.0-Port (x4): ca. 4.000 MB\/s<\/li>\n<li>SSD mit NVMe \/ PCIe-4.0-Port (x4): ca. 8.000 MB\/s<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div class=\"fifty-fifty row\">\n<div class=\"image-left\"><img decoding=\"async\" title=\"SATA-Kabel\" src=\"https:\/\/static1.caseking.de\/media\/image\/thumbnail\/zusa-140_zusa_140_1g_285x255.jpg\" alt=\"SATA-Kabel\" loading=\"lazy\"><\/div>\n<div class=\"text-right\">SATA ist die g\u00e4ngige Abk\u00fcrzung f\u00fcr Serial ATA (Serial AT Attachment) und eine Schnittstelle f\u00fcr den Datenaustausch mit Datenspeicherger\u00e4ten. Der Serial ATA-Standard wurde aus dem \u00e4lteren ATA-Standard entwickelt und im Jahre 2000 ver\u00f6ffentlicht. Die dritte und aktuelle Revision Serial ATA 6,0 Gbit\/s (auch SATA6G, SATA III, SATA3, SATA-600) erm\u00f6glicht eine Daten\u00fcbertragung mit bis zu 4,8 Gbit\/s (600 Mbyte\/s). F\u00fcr HDDs heute wie damals ein utopischer Wert. Auch heute erreichen Festplatten keine Transferraten die den SATA-Standard ins Schwitzen bringen k\u00f6nnten. F\u00fcr moderne SSDs ist dies jedoch kein Problem. SATA war nie f\u00fcr Nutzung mit schnellem Flashspeicher konzipiert und st\u00f6\u00dft, bedingt durch das Alter bzw. die technischen Limitierungen, l\u00e4ngst an seine Grenzen.<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"fifty-fifty row\">\n<div class=\"image-right\"><img decoding=\"async\" title=\"NVMe-Logo\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/media\/image\/bl3hZAaQ_x400.png\" alt=\"NVMe-Logo\" loading=\"lazy\"><\/div>\n<div class=\"text-left\"><strong>NVMe<\/strong> oder auch <strong>NVM Express<\/strong> steht f\u00fcr Non Volatile Memory Express und ist ein Protokoll, das der Daten\u00fcbertragung \u00fcber die PCI-Express-Schnittstelle dient. Die Verbindung der SSD erfolgt \u00fcber einen M.2- oder PCIe-Steckplatz. Speziell f\u00fcr Flashspeicher entwickelt, erm\u00f6glicht das <strong>NVMe-Protokoll<\/strong> deutlich h\u00f6here Geschwindigkeiten als das AHCI-Protokoll des SATA-Standards. Anf\u00e4nglich nur f\u00fcr Server- und High-End-Systeme konzipiert, wird NVMe jedoch auch im Mainstream- bzw. Heimanwenderbereich zunehmend beliebter.<\/div>\n<\/div>\n<h2>Daten\u00fcbertragungs-Protokolle<\/h2>\n<p>Die Daten\u00fcbertragungsrate einer SSD besteht aus zwei Werten: der Schreib- und der Lesegeschwindigkeit. In Megabytes pro Sekunde wird angegeben, wie schnell Daten auf dem Flash-Speicher abgelegt oder von ihm abgerufen werden k\u00f6nnen.<\/p>\n<p>Einer <strong>SATA-SSD<\/strong> wird hier durch das AHCI-Protokoll eine klare Grenze gesetzt: 600 MB\/s. Diesen Wert erreichen moderne SSDs mit SATA-Anbindung nicht ganz. Die Leistung liegt hier durchschnittlich bei circa 550 MB\/s beim Lesen und 500 MB\/s beim Schreiben.<\/p>\n<p>Mit einer <strong>NVMe-SSD<\/strong> werden deutlich h\u00f6here Werte erreicht, abh\u00e4ngig von der Anbindung. W\u00e4hrend sich beim AHCI-Protokoll nur eine Verbindung (Lane) gleichzeitg nutzen l\u00e4sst, erm\u00f6glicht das NVMe-Protokoll die simultane Nutzung mehrerer Lanes. PCIe- und M.2-SSDs, angebunden mit 4 Lanes, k\u00f6nnen einen theoretischen Maximalwert von 4.000 MB\/s (PCIe 3.0) erreichen. NVMe-SSDs f\u00fcr Endverbraucher bewegen sich durchschnittlich in einem Bereich von ca. 2.000 MB\/s bei der Leserate und 1.500 MB\/s bei der Schreibgeschwindigkeit. Spitzenmodelle erreichen hier auch Werte von 3.500 MB\/s lesend und 3.300 MB\/s schreibend. Serverorientierte High-End-SSDs setzen noch einen oben drauf und liefern Leseraten von bis zu 6.800 MB\/s und Schreibgeschwindigkeiten von 6.000 MB\/s. F\u00fcr diese Werte wird jedoch auf eine Anbindung mit 8 Lanes und einen PCIe-x8-Steckplatz vorausgesetzt.<\/p>\n<p>Mit <strong>PCIe 4.0<\/strong> verdoppelt sich die Datentransferrate von 8 GT\/s auf 16 GT\/s. Das erlaubt eine maximale Nettodatenrate von rund 2 GByte\/s pro Lane. Eine kompatible M.2-SSD angebunden \u00fcber vier PCIe-4.0-Lanes kann so theoretisch doppelt so schnell Lesen und Schreiben wie an einem M.2-Steckplatz mit PCIe-3.0-Anbindung. Erste Benchmarks zeigen einen Geschwindigkeitsschub beim Transfer von gro\u00dfen Datenpaketen. Sequentielle Vorg\u00e4nge erhalten einen sp\u00fcrbaren Geshwindigkeitsschub, w\u00e4hrend zuf\u00e4llige Zugriffe wenig bis kaum profitieren.<\/p>\n<hr>\n<h2>Weitere Kennzahlen von SSDs<\/h2>\n<p>Neben der <strong>Schnittstelle<\/strong>, dem <strong>\u00fcbertragungsprotokoll<\/strong> und der daraus bedingten <strong>Daten\u00fcbertragungsrate<\/strong> gibt es weitere Werte, die die Leistung einer SSD definieren. Bei SATA-SSDs liegen die Leistungswerte meist relativ eng beieinander. Bei NVMe-SSDs kann es hier aber zu gro\u00dfen Unterschieden zwischen einzelnen Modellen kommen, je nach Art der Anbindung und des verwendeten Protokolls (siehe SATA6G vs NVMe).<\/p>\n<h3>Kapazit\u00e4t<\/h3>\n<p>Die <strong>Kapazit\u00e4t einer SSD<\/strong> gibt an, wie viele Daten gespeichert werden k\u00f6nnen. Die g\u00e4ngigsten Kapazit\u00e4ten sind 120 GB, 240 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB und 4 TB. Je nach Hersteller und Modell kann es auch Zwischengr\u00f6\u00dfen geben. Manche Hersteller bieten zudem Modelle mit bis zu 30 TB Kapazit\u00e4t an, welche jedoch haupts\u00e4chlich an den Server-Bereich gerichtet sind. Bei einigen SSD-Serien kann die Kapazit\u00e4t einen Einfluss auf die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten haben. Diese fallen bei h\u00f6herkapazitiven SSDs einer Serie oft besser aus als bei Modellen mit kleineren Speichergr\u00f6\u00dfen. Die Unterschiede sind jedoch meistens nur marginal.<\/p>\n<h3>TBW<\/h3>\n<p>Die Speicherchips einer SSD fallen einem gewissen Verschlei\u00df zum Opfer. Der Flashspeicher h\u00e4lt nur einer bestimmten Anzahl an Speicherzyklen stand, bis er versagt und nicht mehr beschrieben werden kann. Die Hersteller geben f\u00fcr ihre SSD-Datentr\u00e4ger daher eine Belastbarkeitsgrenze bzw. Schreiblast in TBW &#8211; Terabytes Written oder Total Bytes to be written &#8211; an. Diese Angabe garantiert eine Mindestbeschreibbarkeit der SSD mit der angegebenen Datenmenge. <br>Zur Orientierung: Eine SSD mit einer TBW von 150 kann \u00fcber einen Zeitraum von 10 Jahren t\u00e4glich mit 40 GB an Daten beschrieben werden, bevor die ersten Zellen ihren Dienst einstellen. F\u00fcr den normalen Endverbraucher sind das sehr unwahrscheinliche Werte, zumal es sich stets um eine Mindestangabe mit Spielraum nach oben handelt.<\/p>\n<h3>Datenleitungen\/Lanes<\/h3>\n<p>Bei PCIe-SSDs gilt es zus\u00e4tzlich auch auf die vom Mainboard verwendete Anzahl der Lanes zu achten: Manche Boards nutzen zur Anbindung von PCIe-Datentr\u00e4gern zum Beispiel nur zwei statt vier PCIe-3.0-Lanes oder gar den langsameren PCIe-2.0-Standard. <br><em>Was vielleicht nicht jeder wei\u00df:<\/em> Ein Mainboard hat nur eine bestimmte Anzahl an Datenleitungen, die genutzt werden k\u00f6nnen. Diese sind vom Prozessor und dem Chipsatz des Mainboards abh\u00e4ngig. Meist haben Mainboards mehr Anschl\u00fcsse, als gleichzeitig genutzt werden k\u00f6nnen. Hierzu findet man auf den Produktseiten der Hersteller oder im Handbuch des Mainboards alle Angaben und Einschr\u00e4nkungen. Zum Beispiel kann das Verwenden einer M.2-PCIe-SSD dazu f\u00fchren, dass mehrere SATA-Ports nicht genutzt werden k\u00f6nnen oder sich die PCIe-Lane-Anbindung eines PCIe-Slots \u00e4ndert.<\/p>\n<h3>IOPS<\/h3>\n<p>Mit IOPS &#8211; Input\/Output Operations Per Second &#8211; wird angegeben, wie viele Ein- und Ausgabe-Operationen eine SSD pro Sekunde ausf\u00fchren kann. Hier unterscheidet man grunds\u00e4tzlich in zwei Arten: sequentiell und zuf\u00e4llig. Bei einem sequentiellen Zugriff werden gro\u00dfe Daten am St\u00fcck \u00fcber einen l\u00e4ngeren Zeitraum transferiert. Dies stellt f\u00fcr moderne SSDs kein Problem dar und alle SSDs liefern hier meist gute Werte ab. Bei einem zuf\u00e4lligen Zugriff hingegen, werden viele kleine Daten abgerufen. Dies ist weitaus fordernder f\u00fcr die Datentr\u00e4ger. Hierbei k\u00f6nnen sich gro\u00dfe Unterschiede zwischen SSDs verschiedener Hersteller und Modelle auftun.<\/p>\n<p>Generell l\u00e4sst sich sagen: Je h\u00f6her die Werte, desto besser die SSD. Im normalen Alltag d\u00fcrften sich exorbitante Werte jedoch kaum bemerkbar machen. Diese spielen nur bei extremen Belastungen eine Rolle, wie sie im Business- und Server-Bereich auftreten.<\/p>\n<hr>\n<div class=\"text-full row\">\n<h2>Wie erkennt man eine M.2-NVMe-SSD oder M.2-SATA-SSD<\/h2>\n<p>Je nach Verwendungszweck werden M.2-Steckpl\u00e4tze nach Key-IDs unterteilt. <strong>M.2-SSDs<\/strong> verwenden den M.2 Key M und\/oder den Key B, w\u00e4hrend der Key E zum Beispiel h\u00e4ufig f\u00fcr WiFi\/BT-Module benutzt wird. Key M M.2-SSDs sind per PCIe an das Mainboard angebunden und verwenden das NVMe-Protokoll. Key B M.2-SSDs sind per SATA angebunden und \u00fcbertragen Daten mit dem AHCI-Protokoll. Key B+M M.2-SSDs k\u00f6nnen sowohl per SATA- als auch per PCIe angebunden werden und sind in der Lage beide Datentransferprotokolle zu nutzen.<\/p>\n<ul>\n<li>Key B: SATA-SSD<\/li>\n<li>Key M: NVMe-SSD<\/li>\n<li>Key B+M: SATA\/NVMe-SSD<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c4u\u00dferlich kann man nur an einem kleinen Detail erkennen, ob man eine M.2-SATA-SSD oder eine M.2-NVMe-SSD (M.2-PCIe-SSD) vor sich hat: am Steckkontakt. Hat dieser eine Einkerbung auf der rechten Seite, handelt es sich um eine Key M M.2-SSD mit PCIe-Anbindung. Befindet sich die L\u00fccke in der Steckleiste jedoch auf der linken Seite, ist es eine Key B M.2-SSD mit SATA-Anbindung. Hat die Steckleiste zwei Aussparungen handelt es sich um eine flexibel einsetzbare Key B+M M.2-SSD.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"fifty-fifty row\">\n<div class=\"image-right\"><img decoding=\"async\" title=\"M.2 Keys\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/media\/image\/keys-b-m_klein3.jpg\" alt=\" M.2 Keys\" loading=\"lazy\"><\/div>\n<div class=\"text-left\">Gleiches gilt f\u00fcr die M.2-Slots auf dem Mainboard. Einige M.2-Steckpl\u00e4tze k\u00f6nnen nur mit Key B+M SSDs best\u00fcckt werden, da sie zwei Trennstege im Steckkontakt haben und so zwei Einkerbungen in der SSD-Steckleiste voraussetzen. M.2-Steckpl\u00e4tze mit nur einem Trennsteg k\u00f6nnen jeweils nur die kompatible Key B oder Key M M.2-SSD aufnehmen.<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"fifty-fifty row\">\n<div class=\"&quot;image-left\u201c\"><img decoding=\"async\" title=\"Key B+M M.2-SSD\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/media\/image\/ssit_098_1g.jpg\" alt=\"Key B+M M.2-SSD\" loading=\"lazy\"><\/div>\n<div class=\"text-right\">Ein weiterer Hinweis zur Unterscheidung k\u00f6nnen die vom Hersteller angegebenen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten sein. Diese sollten auf der Produktwebseite sowie der Verpackung der SSD pr\u00e4sent sein. Ein SATA-SSD-Datentr\u00e4ger kann die durch die Anbindung limitierte Datentransferrate von 600 MB\/s nicht \u00fcberschreiten. Liegen die Herstellerangaben \u00fcber diesem Wert, muss es sich um eine SSD mit NVMe-Protokoll und PCIe-Anbindung handeln.<\/div>\n<\/div>\n<hr>\n<h2>Besondere L\u00f6sungen<\/h2>\n<div class=\"fifty-fifty row\">\n<div class=\"image-right\"><img decoding=\"async\" title=\"PCIe-M.2-Adapterkarte\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/media\/image\/CC008AK_149165_800x800.png\" alt=\"PCIe-M.2-Adapterkarte\" loading=\"lazy\"><\/div>\n<div class=\"text-left\">\n<h3>Adapterkarten<\/h3>\n<p>Auch bei \u00e4lteren Mainboards ohne M.2-Steckplatz muss man nicht auf schnelle NVMe-SSDs verzichten. Diese k\u00f6nnen problemlos \u00fcber verschiedene Adapterkarten nachger\u00fcstet werden, sofern ein PCIe-Slot frei ist. Zu den Adapterkarten f\u00fcr M.2-SSDs in unserem Shop geht es hier: <a href=\"https:\/\/www.caseking.de\/pc-komponenten\/netzwerk-und-adapterkarten\/adapterkarten\/m.2\">M.2-Adapterkarten.<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"fifty-fifty row\">\n<div class=\"&quot;image-left\u201c\"><img decoding=\"async\" title=\"M.2-Passivk\u00fchler\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/media\/image\/waek_1481_01.jpg\" alt=\"M.2-Passivk\u00fchler\" loading=\"lazy\"> <img decoding=\"async\" title=\"M.2-Wasserk\u00fchler\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/media\/image\/wahe_106_1g.jpg\" alt=\"M.2-Wasserk\u00fchler\" loading=\"lazy\"><\/div>\n<div class=\"text-right\">\n<h3>SSD-K\u00fchll\u00f6sungen<\/h3>\n<p>Aufgrund der hohen Leistung k\u00f6nnen M.2- und PCIe-SSDs bei hoher Belastung sehr warm werden. In solchen F\u00e4llen reduziert die SSD automatisch die eigene Leistung, damit die empfindliche Elektronik nicht besch\u00e4digt wird. Um diese Leistungseinbu\u00dfen zu vermeiden, werden PCIe-SSDs meist bereits mit einer vorinstallierten K\u00fchll\u00f6sung ausgestattet. Bei M.2-SSDs ist dies relativ selten, weshalb einige Hersteller optionale K\u00fchlk\u00f6rper zur Nachr\u00fcstung anbieten.<\/p>\n<p>Die einfachste Variante die eigene M.2-SSD mit einer K\u00fchlung auszustatten sind passive Luft-K\u00fchler. Diese gibt es von verschiedenen Herstellern in unterschiedlichen Gr\u00f6\u00dfen und Ausf\u00fchrungen. Selbst K\u00fchlk\u00f6rper zur Einbindung in einen Wasserk\u00fchlkreislauf gibt es. Den Bedarf an zus\u00e4tzlicher K\u00fchlung von NVMe-SSDs haben auch einige Mainboard-Hersteller erkannt. So integrieren immer mehr Board-Designs eigene K\u00fchll\u00f6sungen f\u00fcr M.2-SSDs um die hitzigen Datenspeicher auf Temperaturen zu halten.<\/p>\n<p>In unserem Caseking-Shop gibt es selbstverst\u00e4ndlich die besten SSD-K\u00fchlungen f\u00fcr herausragende Leistungen: Hier geht es zu den <a href=\"https:\/\/www.caseking.de\/wasserkuehlung\/wasserkuehler\/festplatte\">Wasserk\u00fchlungen f\u00fcr SSDs<\/a> und hier zu den <a href=\"https:\/\/www.caseking.de\/luftkuehlung\/kuehler\/festplattenkuehler\">Luftk\u00fchlungen f\u00fcr SSDs<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"fifty-fifty row\">\n<div class=\"image-right\"><img decoding=\"async\" title=\"2,5\u201c-RGB-LED-SSD\" src=\"https:\/\/www.caseking.de\/media\/image\/sstg_055_03.jpg\" alt=\"2,5-SSD mit RGB-Beleuchtung\" loading=\"lazy\"><\/div>\n<div class=\"text-left\">\n<h3>RGB-Komponenten<\/h3>\n<p>Der RGB-Trend macht auch vor SSDs nicht halt. Hier gibt es mittlerweile verschiedenste L\u00f6sungen rund um das beliebte Modding-Thema. LEDs findet sich in nachr\u00fcstbaren K\u00fchlk\u00f6rpern, optionalen Adapterkarten oder sind bereits ab Werk in die Datenspeicher integriert. Trendgerecht lassen sich die LEDs meist \u00fcber die Software des Mainboards steuern und mit dem Rest des Setups synchronisieren.<\/p>\n<p>Mehr zu diesem spannenden Thema gibt es hier: In unserem <a >RGB-Guide + Einkaufsratgeber<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ein Solid State Drive, oder auch Solid State Disk (SSD), verwendet nichtfl&uuml;chtigen Flashspeicher f&uuml;r die Datenspeicherung. Nichtfl&uuml;chtig bedeutet, dass die hinterlegten Daten auch ohne aktive Stromzufuhr dauerhaft gespeichert werden. Arbeitsspeicher zum Beispiel verwendet ebenfalls Flashspeicher, allerdings ist dieser fl&uuml;chtig und bei unterbrochener Stromzufuhr gehen die gespeicherten Daten verloren. 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