En 2026, unidades SSD para empresas están determinadas por las nuevas tecnologías, los cambios en la carga de trabajo e incluso los cambios en la cadena de suministro que repercuten en los costes. Atrás quedaron los días en los que la compra de unidades SSD para empresas se basaba únicamente en la capacidad o el precio. Esta guía pretende ayudarle a tomar una decisión informada a la hora de elegir unidades SSD para empresas en 2006, desglosando todo lo que necesita saber en términos sencillos y detallados.
¿Qué hay de nuevo en 2026?
Tecnologías de vanguardia en 2026
- La tecnología flash QLC (4 bits por celda) ha mejorado significativamente en 2026, ofreciendo 90% del rendimiento de la tecnología flash TLC y, al mismo tiempo, una capacidad mucho mayor. Ahora es la opción preferida para cargas de trabajo de lectura intensiva, ya que es más rentable que TLC.
- PLC (5 bits por celda) se lanzará a finales de 2026 y ofrecerá 25% más de capacidad que QLC, perfecta para archivos de alta densidad.
- CXL (Compute Express Link) cambia las reglas del juego de la convergencia memoria-almacenamiento; CXL 3.0 ofrece un ancho de banda de 64 GB/s y permite que las SSD actúen como extensiones de memoria persistente, reduciendo la latencia del movimiento de datos hasta en 50%, algo crítico para las cargas de trabajo de IA.
- La EDSFF, como ya se ha mencionado, está sustituyendo a los factores de forma tradicionales en los centros de datos, ofreciendo mayor densidad y mejor refrigeración.
- Funciones avanzadas como la compresión por hardware (con una relación de hasta 4:1) permiten obtener más capacidad de la unidad sin sacrificar el rendimiento, mientras que NVMe sobre TCP permite un almacenamiento de alto rendimiento a través de Ethernet estándar, lo que reduce el coste del canal de fibra.
Especificaciones clave
Interfaz: La columna vertebral del rendimiento
| Interfaz | Ancho de banda máximo | Latencia | Lo mejor para |
|---|---|---|---|
| PCIe 5.0 x4 NVMe | 32 GB/s | <100µs | IA/ML, HPC, bases de datos, virtualización |
| PCIe 4.0 x4 NVMe | 16 GB/s | 100-200µs | Empresa en general, nube, VDI |
| SAS 4.0 | 22,5 GB/s | 200-300µs | Sistemas heredados, matrices de almacenamiento |
| SATA 3.0 | 6 Gb/s | 500-1000µs | Tareas de lectura intensiva, unidades de arranque, configuraciones sensibles a los costes |
| CXL 2.0/3.0 | 64 GB/s (x8) | <50µs | Ampliación de memoria, caché de IA |
Factor de forma: Equilibrio entre densidad y compatibilidad
| Factor de forma | Dimensiones | Rango de capacidad | Lo mejor para |
|---|---|---|---|
| EDSFF E1.S | 76,8 mm × 25,4 mm | 1,92 TB-30,72 TB | Hiperescala, centros de datos en nube (alta densidad) |
| EDSFF E3.S | 100 mm × 30 mm | 3,84 TB-61,44 TB | Almacenamiento de IA, archivos de gran capacidad |
| 2.5″ U.2 | 100 mm × 69,85 mm | 480 GB-15,36 TB | Actualizaciones de servidores heredados, amplia compatibilidad |
| M.2 22110 | 110 mm × 22 mm | 512 GB-8 TB | Edge computing, sistemas integrados (ahorro de espacio) |
Resistencia: ¿Cuánto durará tu SSD?
Fiabilidad y protección de datos
- El MTTF es una medida del tiempo que se espera que la unidad funcione sin fallos; las unidades SSD de calidad empresarial deberían tener un MTTF mínimo de 2 millones de horas (unos 228 años), lo que significa que los fallos son raros incluso en funcionamiento 24/7.
- PLP no es negociable para aplicaciones de misión crítica. Utiliza condensadores integrados para guardar los datos en la caché de la unidad si se produce un corte de energía inesperado, lo que evita la pérdida de datos.
- SED ofrece cifrado basado en hardware (conforme a FIPS 140-3) que no ralentiza el rendimiento, y admite el borrado seguro instantáneo, útil si necesita reutilizar o retirar la unidad.
- Las unidades SSD para empresas están optimizadas para entornos RAID, con algoritmos avanzados de corrección de errores (ECC) y nivelación de desgaste para prolongar la vida útil y evitar la corrupción de datos.
Métricas de rendimiento que importan
- 4K aleatorio IOPS mide el número de solicitudes de datos pequeños (4 KB) que la unidad puede gestionar por segundo, algo fundamental para las bases de datos o la virtualización, donde la mayoría de las solicitudes de datos son pequeñas.
- Secuencial velocidades de lectura/escritura miden la velocidad a la que la unidad puede transferir archivos de gran tamaño (128 KB o más), lo que es importante para tareas como el análisis de grandes volúmenes de datos o la edición de vídeo.
- La latencia es el tiempo que tarda la unidad en completar una sola operación de E/S: una latencia más baja significa tiempos de respuesta más rápidos. Las unidades NVMe tienen una latencia mucho menor (<100µs) que las unidades SATA (500-1000µs), por lo que son mejores para tareas sensibles a la latencia.
En 2026, las mejores unidades PCIe 5.0 NVMe pueden alcanzar hasta 2,3 millones de IOPS de lectura aleatoria 4K, 1,1 millones de IOPS de escritura aleatoria 4K y velocidades de lectura secuencial de hasta 14,8 GB/s.
Cómo elegir en función de su carga de trabajo
Coste total de propiedad
Mejores prácticas de compra para 2026
Antes de hacer la compra final, repasa esta lista de comprobación para asegurarte de que has cubierto todas las bases.
- Defina las características de su carga de trabajo: proporción de lectura/escritura, tamaño de E/S, concurrencia y sensibilidad a la latencia.
- Adapte su carga de trabajo al tipo de SSD adecuado con la clasificación DWPD correcta.
- Seleccione la interfaz y el factor de forma adecuados en función de la densidad y las necesidades de compatibilidad.
- Compruebe que la unidad tiene características esenciales como PLP, SED y un MTBF de al menos 2 millones de horas.
- Calcula el coste total de propiedad para una vida útil de 5 años para asegurarte de que se ajusta a tu presupuesto.
- Compara entre 2 y 3 proveedores para encontrar el mejor precio y asistencia.
- Planifique la escalabilidad futura: elija una unidad con suficiente capacidad y margen de rendimiento para gestionar cargas de trabajo crecientes.





