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Contexte et identification
Les câbles SATA sont utilisés dans les ordinateurs pour transférer des données vers et depuis des disques durs, des SSD et des lecteurs optiques. Depuis l'introduction de la spécification SATA en 2003, la plupart des cartes mère d'ordinateurs de bureau possèdent au moins un port SATA (souvent plus). Les périphériques de stockage compatibles SATA sont également équipés de ports SATA ; vous pouvez utiliser un câble SATA pour relier les deux. De nombreux ordinateurs portables prennent également en charge le SATA et contiennent des disques durs ou SSD qui utilisent la connexion SATA pour le transfert de données.
Données contre alimentation
Il existe deux catégories de base de câbles SATA : les câbles de données et les câbles d'alimentation. Le type décrit dans le paragraphe précédent correspond aux câbles de données SATA. Ils permettent le transfert de données vers ou depuis un périphérique de stockage. Comme les câbles de données ne transportent aucune alimentation, le périphérique de stockage nécessite un second câble sous la forme d'un câble d'alimentation SATA. Sur les ordinateurs de bureau, vous branchez généralement le câble d'alimentation SATA directement depuis votre source d’alimentation interne vers le disque SATA. Consultez cette vidéo d'installation sur YouTube pour voir un exemple. Les ordinateurs portables utilisent généralement un seul câble qui place les connecteurs de données et d'alimentation SATA côte à côte, afin que vous puissiez facilement brancher les deux connecteurs sur les prises d'un disque. Vous pouvez voir un bon exemple de ce type de câble combiné dans un tutoriel de réparation de disque pour MacBook Pro.
Historique et révisions
SATA signifie « Serial ATA ». Il a été conçu pour remplacer l'ancienne norme de communication de stockage appelée « ATA » ou « Parallel ATA » (PATA), afin d'éviter toute confusion après l'introduction du SATA. Alors que les câbles PATA pour les connexions de stockage utilisent 40 ou 80 fils, le SATA n'en utilise que sept tout en atteignant des vitesses de transfert bien supérieures. La réduction drastique de la complexité des câbles permet aux câbles SATA de coûter beaucoup moins cher que leurs homologues PATA plus anciens.
Avec la spécification d'origine de 2003, le SATA pouvait atteindre un maximum de 1,5 Gbit/s. Ces vitesses ont été doublées à deux reprises, en 2004 et 2008, pour atteindre respectivement 3 Gbit/s et 6 Gbit/s. Dans l'usage courant, la première révision est appelée SATA I, la deuxième SATA II et la troisième SATA III. Vous pouvez consulter ces révisions dans la section des spécifications ci-dessous. Chaque révision est rétrocompatible avec la précédente, ce qui signifie que vous pouvez utiliser un disque SATA III avec un ordinateur SATA I, bien que la vitesse soit limitée à la norme la plus basse parmi les deux (1,5 Gbit/s dans cet exemple).
Autres utilisations du SATA
Le câble eSATA a été normalisé en 2004 comme une version externe du SATA. Il utilise un connecteur différent destiné à être placé à l'extérieur de votre ordinateur de bureau ou portable. Vous pouvez acheter des câbles eSATA vers SATA standard qui vous permettent de connecter un disque directement au port eSATA de votre ordinateur. Ce port n'est pas très courant sur les ordinateurs modernes, mais vous pouvez toujours le trouver sur certains appareils fabriqués dans les années 2000 et 2010.
En 2009, le comité SATA a conçu le format mini-SATA (abrégé mSATA). Les SSD utilisant ce format sont construits sur un circuit imprimé petit et fin qui se branche directement dans un logement sur la carte mère de l'ordinateur. Le logement est exactement le même que celui de la carte PCIe Mini-Card, mais un ordinateur doit prendre explicitement en charge les disques mSATA car les deux formats ne sont pas interchangeables. Grr !
Le mSATA a été en grande partie remplacé par le format M.2. Les SSD au format M.2 sont également construits sur des circuits imprimés fins, mais le logement M.2 dans lequel ils s'insèrent est distinct du logement mSATA. Alors que certains SSD utilisent la norme de communication plus rapide NVMe, d'autres SSD M.2 utilisent toujours le SATA. En gros, M.2 est le nom du logement physique dans lequel vous branchez le SSD ; NVMe et SATA sont les méthodes de communication, le NVMe étant beaucoup plus rapide que le SATA. C'est une distinction déroutante qui piège souvent les gens, mais maintenant vous connaissez la différence.
Spécifications techniques
Vitesse de transfert
- SATA I : 1,5 Gbit/s
- Vitesse réelle de 150 Mo/s
- SATA II : 3 Gbit/s
- Vitesse réelle de 300 Mo/s
- SATA III : 6 Gbit/s
- Vitesse réelle de 600 Mo/s
- SATA Express : 16 Gbit/s
- Vitesse max réelle de 1969 Mo/s
- Presque aucun disque ne possède ce connecteur, donc c'est un peu inutile