Em 2026, SSDs empresariais são moldadas pelas novas tecnologias, pela alteração da procura de cargas de trabalho e até por alterações na cadeia de abastecimento que afectam os custos. Já lá vai o tempo em que se compravam SSDs empresariais com base apenas na capacidade ou no preço. Este guia tem como objetivo ajudá-lo a tomar uma decisão informada ao escolher SSDs empresariais em 2006, descrevendo tudo o que precisa de saber de forma simples e detalhada.
O que há de novo em 2026?
Tecnologias de ponta em 2026
- O flash QLC (4 bits por célula) melhorou significativamente em 2026, proporcionando 90% do desempenho do flash TLC e oferecendo uma capacidade muito superior. É agora a escolha ideal para cargas de trabalho de leitura intensiva, uma vez que é mais económica do que a TLC.
- PLC (5 bits por célula) deverá ser lançado no final de 2026, oferecendo 25% mais capacidade do que o QLC - perfeito para arquivos de alta densidade.
- O CXL (Compute Express Link) é um divisor de águas para a convergência de memória-armazenamento; o CXL 3.0 oferece largura de banda de 64 GB/s e permite que os SSDs atuem como extensões de memória persistente, reduzindo a latência da movimentação de dados em até 50% - essencial para cargas de trabalho de IA.
- O EDSFF, tal como mencionado anteriormente, está a substituir os formatos tradicionais nos centros de dados, oferecendo maior densidade e melhor arrefecimento.
- As funcionalidades avançadas, como a compressão de hardware (rácio até 4:1), permitem-lhe obter mais capacidade da sua unidade sem sacrificar o desempenho, enquanto o NVMe sobre TCP permite o armazenamento de elevado desempenho através de Ethernet padrão, reduzindo o custo do Fibre Channel.
Principais especificações a compreender
Interface: A espinha dorsal do desempenho
| Interface | Largura de banda máxima | Latência | Melhor para |
|---|---|---|---|
| PCIe 5.0 x4 NVMe | 32 GB/s | <100µs | IA/ML, HPC, bases de dados, virtualização |
| PCIe 4.0 x4 NVMe | 16 GB/s | 100-200µs | Empresas em geral, nuvem, VDI |
| SAS 4.0 | 22,5 GB/s | 200-300µs | Sistemas antigos, matrizes de armazenamento |
| SATA 3.0 | 6 Gb/s | 500-1000µs | Tarefas de leitura intensiva, unidades de arranque, configurações sensíveis ao custo |
| CXL 2.0/3.0 | 64 GB/s (x8) | <50µs | Expansão da memória, cache de IA |
Fator de forma: Equilíbrio entre densidade e compatibilidade
| Fator de forma | Dimensões | Gama de capacidades | Melhor para |
|---|---|---|---|
| EDSFF E1.S | 76,8 mm × 25,4 mm | 1.92TB-30.72TB | Centros de dados de hiperescala e de nuvem (alta densidade) |
| EDSFF E3.S | 100 mm × 30 mm | 3,84TB-61,44TB | Armazenamento de IA, arquivos de alta capacidade |
| 2.5″ U.2 | 100 mm × 69,85 mm | 480GB-15,36TB | Actualizações de servidores antigos, compatibilidade alargada |
| M.2 22110 | 110 mm × 22 mm | 512GB-8TB | Computação periférica, sistemas incorporados (economia de espaço) |
Resistência: Quanto tempo durará o seu SSD?
Fiabilidade e proteção de dados
- O MTTF é uma medida do tempo que se espera que a unidade funcione sem falhas; as SSD de nível empresarial devem ter um MTTF mínimo de 2 milhões de horas (cerca de 228 anos), o que significa que as falhas são raras mesmo em funcionamento 24/7.
- O PLP não é negociável para aplicações de missão crítica. Utiliza condensadores incorporados para guardar dados na cache da unidade em caso de falha de energia inesperada, evitando a perda de dados.
- A SED oferece encriptação baseada em hardware (em conformidade com FIPS 140-3) que não diminui o desempenho e suporta a eliminação segura instantânea - útil se precisar de reutilizar ou retirar a unidade.
- As SSDs empresariais são optimizadas para ambientes RAID, com algoritmos avançados de correção de erros (ECC) e de nivelamento de desgaste para prolongar a vida útil e evitar a corrupção de dados.
Métricas de desempenho importantes
- 4K aleatório IOPS mede o número de pedidos de dados pequenos (4 KB) que a unidade consegue processar por segundo - essencial para bases de dados ou virtualização, onde a maioria dos pedidos de dados são pequenos.
- Sequencial velocidades de leitura/escrita mede a rapidez com que a unidade pode transferir ficheiros grandes (128 KB+), o que é importante para tarefas como a análise de grandes volumes de dados ou a edição de vídeo.
- A latência é o tempo que a unidade demora a concluir uma única operação de E/S - uma latência mais baixa significa tempos de resposta mais rápidos. As unidades NVMe têm uma latência muito mais baixa (<100µs) do que as unidades SATA (500-1000µs), razão pela qual são melhores para tarefas sensíveis à latência.
Em 2026, as unidades NVMe PCIe 5.0 de topo podem atingir até 2,3 milhões de IOPS de leitura aleatória 4K, 1,1 milhões de IOPS de escrita aleatória 4K e velocidades de leitura sequencial até 14,8 GB/s.
Como escolher com base na sua carga de trabalho
Custo total de propriedade
Melhores práticas de compras para 2026
Antes de efetuar a compra final, consulte esta lista de verificação para se certificar de que cobriu todas as bases.
- Defina as caraterísticas da sua carga de trabalho - rácio de leitura/escrita, tamanho de IO, concorrência e sensibilidade à latência.
- Faça corresponder a sua carga de trabalho ao tipo de SSD correto com a classificação DWPD correta.
- Selecione a interface e o fator de forma adequados com base na densidade e nas necessidades de compatibilidade.
- Verifique se a unidade tem caraterísticas essenciais como PLP, SED e um MTBF de pelo menos 2 milhões de horas.
- Calcule o TCO para um período de vida útil de 5 anos para garantir que cabe no seu orçamento.
- Compare 2-3 fornecedores para encontrar o melhor preço e suporte.
- Planeie a escalabilidade futura - escolha uma unidade com capacidade e espaço de desempenho suficientes para lidar com cargas de trabalho crescentes.





