Consultoría y Capacitación | Javier Baz | Arquitectura de Computadoras
📦 Módulo 1 · Clase 3 · TGSIT

Unidades de Almacenamiento

De los viejos cables planos PATA a los SSD NVMe que vuelan. Vas a aprender a reconocer cada interfaz y factor de forma, a leer los parámetros de un HDD y un SSD, a decodificar las medidas M.2 y a recomendar el disco correcto según el caso.

Los conectores onboard de almacenamiento masivo son las interfaces físicas integradas en la motherboard que permiten conectar HDD, SSD y unidades ópticas. Es por donde la PC habla con sus discos.

La distinción más importante de la clase: no es lo mismo el protocolo/interfaz (cómo se comunican los datos: SATA, NVMe, SAS…) que el factor de forma (la forma física del conector: 2.5", 3.5", M.2, U.2…). Un mismo factor de forma puede usar distintos protocolos. Tenelo presente: te va a salvar de muchos errores de compra.
Analogía: pensá en una toma de pared. El factor de forma es la forma del enchufe (qué pines tiene); el protocolo es qué tipo de corriente entrega. Dos enchufes pueden verse iguales por fuera y entregar cosas muy distintas por dentro. Con M.2 pasa exactamente eso: el zócalo es igual, pero adentro puede ir un disco SATA lento o un NVMe rapidísimo.
Panorama de tecnologías (protocolo / interfaz)
TecnologíaResumenEstado
PATATecnología antigua (IDE). Ya no se usa en equipos modernos.Obsoleto
SATAAmplia compatibilidad y uso masivo en escritorio y portátiles.Estándar / Legacy
SASPensado para entornos empresariales: alta confiabilidad.Enterprise
SCSISentó las bases de las soluciones de almacenamiento actuales.Base histórica
NVMeProtocolo sobre PCIe. La mayor velocidad, menor latencia y mejor eficiencia.Estándar actual
Factores de forma físicos

🔌 SATA (7 pines)

Conector de datos estándar para dispositivos SATA, más un conector de alimentación de 15 pines.

📏 M.2 (Key B / M)

Formato compacto sin cables para SSD. Puede usar SATA o PCIe (NVMe).

🏢 U.2 (SFF-8639)

Conector para SSD NVMe orientado a entornos profesionales/enterprise.

Alimentación SATA

Conector de energía para los dispositivos SATA (entrega 3.3 V, 5 V y 12 V).

Parámetros que vas a evaluar siempre

Al elegir o diagnosticar un disco, mirás: Capacidad (GB/TB) Rendimiento (MB/s · IOPS) Latencia (ms · µs) Factor de forma Confiabilidad (MTBF · TBW) Consumo

Las cuatro interfaces clásicas del programa — PATA, SATA, SCSI y SAS — más NVMe, el estándar actual. Tocá cada una para ver su ficha técnica.

Comparador interactivo de interfaces
🎞️PATA / IDE
🔗SATA
🗃️SCSI
🏢SAS
🚀NVMe
Tocá una interfaz para ver su tipo, velocidad, estado y datos clave.
PATA – IDE (Parallel ATA)

🎞️ El viejo cable plano

  • Conector de 40 pines, cable plano (ribbon).
  • Soporta 2 dispositivos por canal, configurados como Master / Slave con jumpers.
  • El modo Cable Select (CL) configura el rol automáticamente según la posición en el cable: el del extremo queda Master, el del medio Slave.
  • Transferencia en paralelo, con interferencias y bajo rendimiento. Hoy obsoleto.
SATA (Serial ATA)

🔗 El estándar de consumo

  • Conector chico de 7 pines de datos (alimentación aparte, 15 pines).
  • Conexión punto a punto: 1 dispositivo por puerto (no más Master/Slave).
  • Hot swap (según configuración): conectar/desconectar en caliente.
  • Versiones: SATA I = 1.5 Gb/s · SATA II = 3 Gb/s · SATA III = 6 Gb/s (~600 MB/s).
SCSI y SAS

🗃️ SCSI

  • Transferencia en paralelo, base histórica.
  • Permitía múltiples dispositivos en cadena.
  • Alta confiabilidad para su época, pero costoso.
  • Fue reemplazado por SAS. Hoy obsoleto.

🏢 SAS (Serial Attached SCSI)

  • Uso empresarial (data centers), 24/7.
  • Full Duplex: envía y recibe a la vez (SATA es Half-Duplex).
  • Dual Port: redundancia, si un canal falla queda el otro.
  • Hasta 128 dispositivos, MTBF de 1.6 a 2 millones de horas.
Regla de compatibilidad SAS ↔ SATA: una controladora SAS puede usar discos SATA, pero un controlador SATA no puede usar discos SAS. Es compatible en un solo sentido. Importante al armar servidores.
Tabla comparativa
TecnologíaTipoUsoVelocidadEstado
PATAParaleloPCs antiguosHasta 133 MB/sObsoleto
SATASerieConsumo masivoHasta 600 MB/s (SATA III)Vigente
SCSIParaleloServidores antiguosVariableObsoleto
SASSerieServidoresMuy alta + confiableVigente
NVMePCIeAlto rendimientoMuy alta (GB/s)Dominante en SSD

Dos mundos: el HDD mecánico (platos que giran) y el SSD de estado sólido (memoria flash, sin partes móviles). Cada uno tiene su lugar.

Parámetros clave de cada uno

🗄️ HDD (Hard Disk Drive)

  • Capacidad: GB / TB (muy alta por poco dinero).
  • RPM: 5400 / 7200 / 10000 / 15000.
  • Tiempo de acceso: alto (milisegundos).
  • Cache (buffer): 32 / 64 / 256 MB.
  • Interfaz: SATA / SAS · Tasa: ~100–200 MB/s.
  • Crítico: componentes mecánicos → desgaste y fragilidad.

📀 SSD (Solid State Drive)

  • Capacidad: GB / TB.
  • Memoria NAND: SLC, MLC, TLC, QLC.
  • Interfaz: SATA (~500 MB/s) o NVMe (2000–7000+ MB/s).
  • IOPS: muy alto (clave en servidores).
  • TBW: vida útil estimada en terabytes escritos.
  • Sin partes móviles: muy resistente a golpes.
HDD vs SSD: cara a cara
AspectoHDD (mecánico)SSD (estado sólido)
Precio por GBMenor (más barato)Mayor
Capacidad máximaMayorMenor (relativa)
Recuperar archivos borradosMás fácilMás difícil
Velocidad lectura/escrituraMenorMucho mayor
Resistencia a golpesMuy frágilMuy resistente
Analogía: el HDD es como una vitrola: una aguja que se mueve sobre un disco que gira. Funciona, pero es lento y un golpe lo arruina. El SSD es como un reproductor de música digital: sin partes móviles, instantáneo y aguanta el trote. Eso sí, el SSD "se gasta" con cada escritura (de ahí el TBW).
SATA vs NVMe (la decisión del día a día)

🔗 SSD SATA

Usa el bus SATA (AHCI). Latencia media, throughput limitado (~550 MB/s en SATA III).

Ideal para: PCs de oficina, almacenamiento general, upgrades económicos (pasar de HDD a SSD SATA), sistemas sin exigencia extrema.

🚀 SSD NVMe

Usa el bus PCIe. Baja latencia, alto throughput (2000–7000+ MB/s).

Ideal para: virtualización, bases de datos, IA / analytics y cualquier carga que exija máxima velocidad.

Las 3 métricas que tenés que distinguir: Throughput = cantidad de datos por segundo (copiar un archivo de 10 GB depende de esto) · IOPS = operaciones por segundo · Latencia = tiempo que tarda en responder (abrir muchas apps chicas depende de IOPS + latencia).
Calculadora de vida útil (TBW)

El TBW (Terabytes Written) es la cantidad total de datos que el fabricante garantiza que podés escribir en el SSD. Calculá cuánto le dura a un cliente según su uso.

Fórmula: Vida útil (días) = TBW (TB) ÷ Escritura diaria (TB/día)
Ejemplo del manual: 600 TBW ÷ 0,05 TB/día = 12.000 días ≈ 32,8 años.

Vida útil estimada

0 años

0 días

Elegí TBW y uso diario.
Factores que influyen en la durabilidad: el tipo de NAND (MLC > TLC > QLC en aguante), la capacidad (a más GB, más TBW absoluto), las escrituras reales (el sistema y las apps también escriben) y el over-provisioning. Podés ver el TBW consumido con CrystalDiskInfo, HWiNFO o el software del fabricante.

El factor de forma M.2 es compacto, va sin cables y se atornilla directo a la placa. Pero esconde una trampa: dos M.2 idénticos por fuera pueden tener velocidades abismalmente distintas.

M.2: SATA o NVMe, esa es la cuestión

🐢 M.2 SATA

Mismo protocolo que un disco SATA III: 6 Gb/s ≈ 550 MB/s.

Es M.2 por fuera, pero anda como un SATA común.

🚀 M.2 NVMe

Protocolo NVMe sobre PCIe: ~3940 a 7876 MB/s.

Hasta 13× más rápido que el M.2 SATA.

Trampa clásica del técnico: el zócalo M.2 puede aceptar los dos tipos de forma indiferente, según los keys (B y M). Si un cliente "compró un M.2 y va lento", revisá si es M.2 SATA en vez de NVMe, o si la ranura está configurada en modo SATA. Verificá siempre el modelo y la ranura en el manual.
Decodificador de medidas M.2

El nombre tipo 2280 codifica el tamaño: las 2 primeras cifras son el ancho y las siguientes el largo, en milímetros. Probá las combinaciones.

Los M.2 más comunes en escritorio son el 2280 (22×80 mm). En notebooks aparecen 2230 y 2242. Cuanto más largo, más chips de memoria entran (más capacidad).

Designación M.2

2280
22 mm ancho80 mm largo
Tipo 2280, el estándar de escritorio.
Velocidades del puerto M.2
Un puerto M.2 NVMe entrega hasta 32 Gb/s (PCIe Gen3 x4), frente a los 6 Gb/s de SATA III. Esa diferencia es la razón por la que el almacenamiento dejó de ser el cuello de botella en las PC modernas.
PCI Express: versiones y ancho de banda
Versión PCIeAñoAncho de banda (x16)
PCIe 1.0200332 Gb/s (4 GB/s)
PCIe 2.0200764 Gb/s (8 GB/s)
PCIe 3.02010126 Gb/s (15,8 GB/s)
PCIe 4.02017252 Gb/s (31,5 GB/s)

Las ranuras crecen según los carriles: x1 x4 x8 x16. Más carriles = más ancho de banda.

¿Y si la placa no tiene puerto M.2?

🧩 Tarjeta de expansión PCIe

Si la motherboard no tiene zócalo M.2 pero sí una ranura PCIe libre (por ejemplo x8), se puede instalar una tarjeta adaptadora PCIe → M.2. El SSD NVMe se monta sobre la tarjeta y se conecta a la ranura PCIe, recuperando casi toda su velocidad. Solución típica para revivir equipos sin M.2 nativo.

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