M.2 ou SATA : lequel vous convient le mieux ?

M.2 et SATA sont deux technologies de stockage différentes. Découvrez les différences entre M.2 et SATA et déterminez laquelle répond le mieux à vos besoins.

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Jenna Phipps
Jenna Phipps
Apr 25, 2023
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SATA et M.2 sont des technologies de stockage à mémoire flash bien connues, tant dans les entreprises que chez les particuliers. M.2 prend en charge plusieurs cas d’usage liés ou non au stockage et constitue donc davantage un format et une spécification de connecteur pour les ordinateurs. SATA, en revanche, est une interface de bus destinée exclusivement aux périphériques de stockage de données. Bien qu’ils soient souvent comparés directement, M.2 et SATA désignent deux technologies différentes, et certains disques M.2 utilisent le bus SATA pour se connecter aux cartes mères des ordinateurs. Ce guide met en évidence les différences entre les deux, ainsi que les performances comparées des technologies M.2 SATA et M.2 NVMe.

M.2 et SATA

Qu’est-ce que le M.2 ?

La spécification M.2 permet aux fabricants d’intégrer des modules de stockage flash dans des appareils fins et légers, comme les ordinateurs portables ultrafins actuels, qui peuvent difficilement accueillir un disque standard de 2,5 pouces à mémoire–flash. Mais le M.2 n’est pas réservé aux ordinateurs portables.

On trouve également des connecteurs M.2 sur de nombreuses cartes mères de serveurs et d’ordinateurs de bureau. Anciennement appelée Next Generation Form Factor (NGFF), la spécification M.2 est considérée comme la successeure de la norme mSATA.

En matière d’espace de stockage et de dimensions physiques, les SSD M.2 existent dans une grande variété de formats. Comme d’habitude, les capacités de données sont indiquées en gigaoctets (Go) ou en téraoctets (To), tandis que l’espace physique occupé par le composant est représenté par un nombre à quatre ou cinq chiffres.

En avril 2018, le géant sud-coréen de l’électronique Samsung a lancé ses SSD M.2 970 EVO, avec des capacités de stockage allant jusqu’à 2 To. Ce SSD M.2 est au format 2280, ce qui signifie qu’il mesure 22 mm sur 80 mm. Bien que les modules M.2 de 22 mm de large soient la norme, le standard M.2 prend en charge différentes largeurs (12, 16, 22 et 30 mm) et longueurs (16, 26, 30, 38, 42, 60, 80 et 110 mm).

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Repérer un emplacement M.2 sur une carte mère peut être une expérience nouvelle pour les utilisateurs habitués à installer des SSD dans les baies de stockage d’un système ou à étendre leur ordinateur avec des cartes PCIe et des modules de mémoire vive. En règle générale, les emplacements M.2 sont disposés de manière à ce que le SSD soit à plat ou parallèle à la carte mère, des entretoises de fixation situées à proximité servant à maintenir le composant à l’aide d’une vis. 

Certaines cartes mères prennent en charge une orientation perpendiculaire, ce qui permet d’utiliser un SSD M.2 avec un adaptateur. Une fois enclenché, le système le considère comme un disque supplémentaire, qui peut être formaté, se voir attribuer une lettre de lecteur et faire l’objet d’autres opérations courantes de configuration du stockage.

Outre sa compacité, le M.2 est également un connecteur flexible. Le M.2 prend en charge non seulement le SATA mais aussi le PCIe (Peripheral Component Interconnect Express), mais pas simultanément sur un même SSD M.2. Il prend même en charge l’USB 3.0, le Bluetooth, le Wi-Fi et la communication en champ proche (NFC) dans certaines configurations.

En examinant de plus près un module M.2, les utilisateurs peuvent remarquer la présence d’encoches, ou détrompeurs, à l’emplacement des broches du connecteur, ce qui crée des configurations de broches asymétriques. Celles-ci déterminent l’interface utilisée par le module M.2 et le bus (PCIe, USB 3.0, etc.) auquel il peut se connecter. Cette conception empêche également d’insérer une carte M.2 dans une interface incompatible ou de la placer dans le mauvais sens.

Les SSD M.2 peuvent atteindre des vitesses élevées de transfert de données, mais cela dépend du type d’interface de stockage utilisé. Un SSD M.2 basé sur SATA est limité par le débit moyen de SATA, compris entre 600 et 700 Mo/s (mégaoctets par seconde). Un SSD M.2 compatible PCIe peut utiliser le Non-Volatile Memory Express (NVMe). NVMe est une spécification d’interface de contrôleur hôte à faible latence qui permet d’atteindre des débits allant jusqu’à 7 Go/s (gigaoctets par seconde), soit 7 000 Mo/s, pour des performances comparativement fulgurantes sur les cartes mères compatibles. 

En savoir plus sur les vitesses NVMe comparées à celles des autres disques.

Qu’est-ce que le SATA ?

SATA, ou Serial Advanced Technology Attachment, est une interface de bus utilisée pour connecter des SSD, des disques durs (HDD) et des lecteurs optiques. Il s’agit d’un incontournable du secteur du stockage, qui alimente aussi bien de nombreuses baies de data centers que le stockage de serveurs de simples agences.

Il a largement détrôné la technologie de stockage PATA, ou Parallel ATA, en partie grâce à ses câbles plus fins et plus faciles à utiliser, ainsi qu’à ses meilleures performances. Comme indiqué précédemment, SATA peut atteindre des débits d’environ 600 Mo/s, tandis que PATA plafonne à 133 Mo/s.

SATA n’a pas toujours été capable d’atteindre ces débits, même s’il a facilement devancé PATA dès son lancement. Lors de son introduction en 2000, SATA I, ou 1.0, pouvait transférer des données à un débit maximal de 150 Mo/s. Depuis, plusieurs révisions ont amélioré ses performances. Aujourd’hui, les meilleurs SSD SATA du secteur du stockage peuvent atteindre 600 à 700 Mo/s.

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Parmi ses autres atouts figurent la prise en charge du branchement à chaud, qui permet aux utilisateurs de connecter ou de retirer un périphérique de stockage SATA d’un système encore en fonctionnement sans effets indésirables, ainsi que la compatibilité avec l’interface Advanced Host Controller Interface (AHCI). AHCI permet le branchement à chaud et une technologie d’optimisation des disques appelée Native Command Queuing (NCQ), qui améliore les performances en déterminant l’ordre le plus efficace pour effectuer les opérations de lecture et d’écriture.

La norme SATA est gérée par la Serial ATA International Organization (SATA-IO), une organisation à but non lucratif soutenue par de nombreux poids lourds de l’informatique. Parmi ses membres figurent AMD, Dell, HPE, Intel, Micron, Seagate et d’autres fournisseurs informatiques.

Comme SATA est une norme de bus destinée aux périphériques de stockage, il n’appartient pas à la même catégorie que M.2, qui désigne un format et une interface. Pourtant, M.2 et SATA sont fréquemment comparés, malgré le fait qu’ils recouvrent des concepts différents. Cette analyse offre une vision plus précise de la manière dont ces technologies s’intègrent dans l’univers du stockage.  

M.2 ou SATA : performances

En matière de transfert de données, les SSD NVMe surclassent largement leurs équivalents SATA. Cette performance a bien sûr un coût. Même si le prix des SSD NVMe grand public a considérablement baissé ces dernières années, leur déploiement dans plusieurs ordinateurs ou serveurs d’entreprise restera globalement plus coûteux. 

Le tableau suivant présente les différences de vitesse de lecture et d’écriture entre les disques M.2 SATA et NVMe. Notez que les fournisseurs pourraient progressivement cesser de promouvoir les disques M.2 SATA et de les conserver en stock, mais des revendeurs comme Amazon et NewEgg en proposent encore certains. 

DisqueCapacité du disqueVitesse maximale possible en lecture/écriture
M.2 SATA
Western Digital 500GB WD Blue SA510500 Go560 Mo/s en lecture, 520 Mo/s en écriture 
Kingston A400 240G Internal SSD480 Go500 Mo/s en lecture, 450 Mo/s1 en écriture
M.2 NVMe
Samsung 970 EVO Plus500 Go3 500 en lecture, 3 300 Mo/s en écriture avec la fonction TurboWrite de Samsung activée 
Kingston KC3000 512 Go7 000 en lecture, 7 000 Mo/s en écriture
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Quand utiliser des SSD M.2 NVMe ?

La vitesse des disques basés sur NVMe est avantageuse pour les charges de travail importantes qui nécessitent une mise à disposition immédiate des données. Elle est également utile lorsque l’espace est limité. Envisagez des SSD M.2 NVMe dans les cas d’usage suivants :

  • Lorsque les performances sont prioritaires. Vous disposez d’un processeur haut de gamme et d’applications exigeantes qui ne supportent pas d’attendre les données ? Un SSD M.2 basé sur NVMe est la solution.
  • Intégrer beaucoup de stockage flash dans un châssis de serveur. En particulier, les adaptateurs PCIe pour SSD M.2 haute capacité ouvrent de nouvelles possibilités dans le data center.
  • Lorsque l’espace physique est précieux. Ce n’est pas sans raison que les OEM apprécient le M.2. Ils peuvent ajouter du stockage à l’aide d’une minuscule carte qui n’occupe presque aucun espace.
  • Réduire le câblage. Bien que les câbles SATA soient beaucoup plus fins que leurs prédécesseurs PATA, les SSD M.2 basés sur SATA permettent de supprimer complètement les câbles.

Quand utiliser des SSD SATA traditionnels ? 

Le format SATA d’origine, 2,5 pouces, est également utile dans certains environnements professionnels, notamment lorsque le budget est limité. Envisagez des disques SATA de 2,5 pouces dans les cas d’usage suivants :

  • Des performances suffisantes. Pour les charges de travail courantes et non critiques qui pourraient bénéficier d’un petit gain de vitesse, les SSD SATA constituent une bonne solution.
  • Une compatibilité étendue. SATA possède une longue histoire et les fournisseurs ne manquent pas pour proposer des produits reposant sur cette technologie de stockage éprouvée.
  • C’est économique. Si la capacité, et non les performances, est prioritaire, le rapport qualité-prix du SATA est imbattable.
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En résumé : M.2 ou SATA

Bien que les technologies M.2 et SATA soient souvent confondues, elles sont toutes deux utiles pour les besoins de stockage de données des entreprises. Si vous recherchez des débits élevés et de solides performances, envisagez des disques M.2 utilisant la technologie NVMe. Les disques M.2 SATA sont toujours disponibles, mais ils ne transmettent pas les données aussi rapidement. Si vous recherchez des disques très abordables pris en charge par la plupart des systèmes de stockage actuels, les SSD SATA traditionnels de 2,5 pouces constituent un bon choix. M.2 et SATA ne sont pas opposés : ils se recoupent parfois et jouent tous deux un rôle dans de nombreux environnements de stockage.

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Jenna Phipps

Jenna Phipps is a staff writer for Enterprise Storage Forum and eSecurity Planet, where she covers data storage, cybersecurity and the top software and hardware solutions in the storage industry. She’s also written about containerization and data management. Previously, she wrote for Webopedia. Jenna has a bachelor's degree in writing and lives in middle Tennessee.

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