Menu

Ps5016 patron отзывы: Отзывы о рычагах Patron: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

Содержание

Отзывы о рычагах Patron: Оценки, Рейтинги, Сайт, Страна

Что мы знаем о рычагах Patron

Бренд производителя зарегистрирован в стране — Китай. Официальный сайт находится по адресу: https://patron.ru/.

В августе 2021 года на PartReview сложилось неоднозначное мнение о рычагах Patron. Оценка PR — 75 из 100, базируется на основе 17 отзывов и 52 голосов. 13 отзывов имеют положительную оценку, 0 — нейтральную, и 4 — отрицательную. Средняя оценка отзывов — 3.8 (из 5). Голоса распределились так: 39 — за, 13 — против.

Запчасть не участвует в рейтинге из-за малого количества отзывов. Вы можете помочь это исправить, если напишите отзыв на рычаги Patron.

Пользователи также составили мнение о качествах рычагов Patron:

  1. Долговечность — сохранение работоспособности на протяжении заявленного срока — оценивается позитивно. 3.7 балла из 5.
  2. Шум — уровень и приемлемость издаваемого звука — оценивается позитивно. 3.5 балла из 5.

Рычаг Patron в авторейтингах

Здесь можно узнать владельцы каких марок и моделей ставили рычаги Patron на свои авто. Далее список авторейтингов, в которых данная запчасть входит в ТОП-3 лучших:

  1. Patron на первом месте в авторейтинге рычагов для: Alfa Romeo 156 .
  2. Patron на втором месте в авторейтинге рычагов для: Mercedes C-Class, Dodge Stratus .
  3. Patron на третьем месте в авторейтинге рычагов для: Volkswagen Passat, Mitsubishi Galant .

Рычаг Patron в сравнении

На PartReview доступны 25 сравнений рычагов Patron c другими производителями.

В частности можно выяснить, чьи рычаги лучше: Patron или LYNXauto, Patron или TEKNOROT, MAPCO или Patron, RTS или Patron, FENOX или Patron .

PATRON PS5016 Комплект рычагов подвески

VAG4D0407151PРычаг передний L=R
VAG8D0411317DТяга, соединительная
TeknorotA555Ком/кт рычагов пер.подве до 2001 с крепежом
HDE104001Комплект рычагов
FENOX
CA00001РЫЧАГ ПОДВЕСКИ Рычаги передней подвески, комплект; Рычаги, наконечники, тяги стабилизатора, болты
VAG8D0411318DТяга, соединительная
LYNXautoC5347RРычаг верхний R / Перед. подв.
LYNXauto
C5347L
Рычаг верхний L / Перед. подв.
Febi21502Комплект рычагов подвески
VAG4D0407509J Рычаг
LYNXautoC5034LRРычаг нижний L/R / Перед. подв. / (Ø 24,5мм)
PATRONPS5017Рычаг подвески
VAG8D0498998Комплект рычагов
Stellox5400047ASXРычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
Nk5014734Рычаг передней подвески верхний задний правый / AUDI A-4/6;SKODA Superb,VW Passat-V 95~
PATRONPS5006LРычаг подвески
Nk5014733Рычаг передней подвески верхний задний левый / AUDI A-4/6;SKODA Superb,VW Passat-V 95~
Stellox5400670SXРычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
VAG8D0407509GРычаг передний L
LEMFORDER2103001Рычаг передней подвески

PATRON PS5016 Комплект рычагов подвески

VAG4D0407151PРычаг передний L=R
VAG8D0411317DТяга, соединительная
TeknorotA555Ком/кт рычагов пер.подве до 2001 с крепежом
HDE104001Комплект рычагов
FENOXCA00001РЫЧАГ ПОДВЕСКИ Рычаги передней подвески, комплект; Рычаги, наконечники, тяги стабилизатора, болты
VAG8D0411318DТяга, соединительная
LYNXautoC5347RРычаг верхний R / Перед. подв.
LYNXautoC5347LРычаг верхний L / Перед. подв.
Febi21502Комплект рычагов подвески
VAG4D0407509JРычаг
LYNXautoC5034LRРычаг нижний L/R / Перед. подв. / (Ø 24,5мм)
PATRONPS5017Рычаг подвески
VAG8D0498998Комплект рычагов
Stellox5400047ASXРычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
Nk5014734Рычаг передней подвески верхний задний правый / AUDI A-4/6;SKODA Superb,VW Passat-V 95~
PATRONPS5006LРычаг подвески
Nk5014733Рычаг передней подвески верхний задний левый / AUDI A-4/6;SKODA Superb,VW Passat-V 95~
Stellox5400670SXРычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
VAG8D0407509GРычаг передний L
LEMFORDER2103001Рычаг передней подвески

Комплект рычагов подвески Audi A4, VW B5, A6 С5 Patron толстый конус полный с болтами

Комплект передних рычагов подвески Audi A4 (95-01), VW B5 (97-01), A6 (97-01) Patron (толстый конус) полный с комплектом болтов.

Высокие стандарты качества. Гарантия.

Полный комплект передней подвески Вы можете купить через корзину оставив заказ в нашем интернет-магазине https://megakuzov.by

или позвонив по телефонам  +375 29 5576636, +375 29 6668561

Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 — 2001 
Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 — 2001 

Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2) 1995 — 2001 
Audi A4 Avant B5 / Ауди А4 Авант Б5 (8D5) 1996 — 2002 
Audi A4 Cabriolet / Ауди А4 Кабриолет (8G7) 1997 — 2000 

Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2) 1997 — 2001
Audi A6 Avant / Ауди А6 Авант (4B5) 1998 — 2001
Audi A6 V8 Avant / Ауди А6 V8 Авант (4B6) 1999 — 2001

Skoda Superb / Шкода Суперб (3U4) 2002 — 2008

Особенности передней подвески Фольксваген Пассат Б5, Ауди А4Б5, Ауди А6С5, Шкода Суперб:

Бытует мнение, что многорычажная подвеска ненадежна, а ее компоненты недолговечны. Действительно, сложность конструкции повышает риск поломки, поскольку повреждение одной детали ускоряет износ остальных компонентов. Однако многое зависит и от качества деталей.

Пример типичной многорычажной передней подвески применен на VW Passat B5. Первым этапом диагностики является осмотр деталей, в частности состояния резиновых манжет – их повреждения указывают на необходимость замены всего рычага. Затем определяется наличие люфта и скрипов при повороте колеса или работе подвески. Скрипы или трещины в манжетах указывают на попадание воды под уплотнения и коррозию.

Однако по люфтам не следует делать поспешных выводов. В первую очередь это касается гидравлических втулок нижнего заднего рычага VW Passat B5, поскольку их конструкция предусматривает значительное смещение рычага относительно кузова, что в случае недостатка опыта механика может быть расценено как повреждение.

Проверка подвески должна выполняться под нагрузкой и без нагрузки. Люфт верхних рычагов VW Passat B5 определяется при повернутом рулевом колесе и под весом автомобиля. Оптимальным методом определения состояния нижнего переднего рычага является приложение вертикального усилия снизу к опоре рычага, когда автомобиль поднят.

Болт крепления верхних рычагов VW Passat имеет значительную длину, и затянут с высоким моментом, поэтому для его выворачивания требуется специальный инструмент. Кроме того, под воздействием воды и соли на данном участке часто возникает коррозия. Применение инструмента исключает дополнительные затраты времени на разборку поворотного кулака.

Расположенные в труднодоступных местах болты необходимо проверить на предмет пригодности. Во время установки болтов крепления рычагов на подвеску должна воздействовать масса автомобиля, а колеса должны находиться в естественном положении. Затягивание болтов без нагрузки на подвеску приводит к деформации кручения резинометаллических элементов.

Данные советы относятся и ко многим другим автомобилям с многорычажной подвеской. И, конечно же, только использование запчастей высокого качества от поставщиков, участвующих в разработке систем первичной комплектации, обеспечивает оптимальный уровень комфорта и прекрасные ходовые качества автомобилям с многорычажной подвеской.

Конструкция:

Несущим звеном передней подвески служит нижняя передняя поперечная балка. Силовой агрегат прикрепляется к балке через соответствующие опоры.

В передней подвеске автомобиля размещены четыре независимых поперечных рычага. При этом уменьшается передача вибрации на кузов автомобиля.

Цилиндрические пружины в сборе с установленными внутри них амортизаторами изображают собой амортизационную стойку автомобиля Фольксваген Пассат В5, Ауди А4, Ауди А6. Верхняя часть амортизационной стойки прикрепляется к верхнему кронштейну передней подвески, а нижняя – к поперечному рычагу.
Крутящий момент от коробки передач к колесам передается с применением приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей.
Любой вал состоит из трех звеньев: внутреннего и внешнего шарниров равных угловых скоростей (шрусов) и центральной секции вала.

Шлицевой наконечник основания внешнего шарнира вставляется в ступицу колеса и фиксируется гайкой. Шрусы смазываются консистентной смазкой, которая заменяется только при разборке шарнира.
Предостережение

 Категорически запрещается выполнять сварочные и рихтовочные работы на элементах передней подвески автомобиля Volkswagen Passat B5, Ауди А4, Ауди А6, Шкода Суперб. Непременно проводите замену самоконтрящихся гаек, а также болтов со следами коррозии.

A4 95-01, A6 97-01 d20mm PATRON PS5016

Комплект рычагов подвески с наконечниками и тягами стабилизатора (с болтами) 4D0 498 998 AUDI: A4 95-01, A6 97-01 d20mm PATRON PS5016

Фото предоставлено производителем

Варианты оплаты:
  • Оплата наличными/карта в офисе
  • Оплата курьеру при получении товара
  • Интернет эквайринг БелГазПромБанк (Оплата картами)
  • Рассрочка от 3 месяцев

Варианты доставки:
  • Самовывоз г.Минск, ул. Леси Украинки 16, офис 5
  • Доставка по Минску
  • Самовывоз Гомель ул. Советская 97 (Бесплатно)
  • Доставка по Беларуси до 1 кг
  • Доставка по Беларуси до 3 кг
  • Доставка по Беларуси от 3 -15 кг
  • Доставка по Беларуси от 15-30 кг

Возврат и обмен в течение 14 дней.
ДЭВМпартс- откроется для Вас уникальной коммерческой площадкой с широким комплектом деталей, товара от ДОСТОВЕРНОЙ компании PATRON. Наша витрина запчастей даст Вам большие приоритеты в сфере продаж автотовара или детали любого автомобиля. Приобретая или с помощью наших компетентных в любых вопросах экспертов персонально, что дает возможность заказать желаемую автодеталь без лишних усилий и по лучшей цене. Для постоянных покупателей будет налажена программа лояльности. Совокупность процессов, масштабный объём ассортимента, бренды, гарантия и качество-это мы, это наш Магазин — каталог DVMparts. Любые автоаксессуары или автотовары можете получить спустя 3-4 часа с пункта самовывоза г.Минск пр. Победителей, 125-293, не ожидая доставки, без посредников или наши специалисты завезут Вам лично в течении дня. Комплект рычагов подвески с наконечниками и тягами стабилизатора (с болтами) 4D0 498 998 AUDI: A4 95-01, A6 97-01 d20mm товар только для Вас по лучшей цене. Пройти обычную форму заказа. Обратите внимание на окно поиска, откройте товар по его артикулу, vin ,номеру, берите удобным и понятным Вам способом и системой оплаты. Сделайте звонок в эту минуту по номеру +375 29 530 12 12. и Вам дадут ответ на все вопросы по товару. Только настоящие товары проходят сертификацию. Заменители не всегда могут отвечать автохарактеристикам настоящего производителя. Будут только носить информационными данными. Точный подбор нашими специалистами автотовары и элементы всегда подойдут для автомобиля. На личном примере мы с уверенностью даем 100% подбор. Ваши заказы-это наше дело. Доставка осуществляется по всей Беларуси (Ошмяны, Гомель, Вилейка, Витебск, Мосты, Могилёв, Славгород, Минск, Наровля, Брест, и т.д )экспресс-доставка от офиса до «порога», самовывоз пр. Победителей, 125, офис 293 или доставка курьером.

Чтобы вернуться к странице поиска по подвеске ССЫЛКА ТУТ

 


 

Нет отзывов, оставьте


Поиск замен и аналогов

Вернуться назад

Поиск запчастей

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Абаза

Абакан

Абдулино

Абинск

Агидель

Агрыз

Адыгейск

Азнакаево

Азов

Ак-Довурак

Аксай

Алагир

Алапаевск

Алатырь

Алдан

Алейск

Александров

Александровск

Александровск-Сахалинский

Алексеевка

Алексин

Алзамай

Алупка

Алушта

Альметьевск

Амурск

Анадырь

Анапа

Ангарск

Андреаполь

Анжеро-Судженск

Анива

Апатиты

Апрелевка

Апшеронск

Арамиль

Аргун

Ардатов

Ардон

Арзамас

Аркадак

Армавир

Армянск

Арсеньев

Арск

Артем

Артемовск

Артемовский

Архангельск

Асбест

Асино

Астрахань

Аткарск

Ахтубинск

Ахтубинск-7

Ачинск

Аша

Бабаево

Бабушкин

Бавлы

Багратионовск

Байкальск

Баймак

Бакал

Баксан

Балабаново

Балаково

Балахна

Балашиха

Балашов

Балей

Балтийск

Барабинск

Барнаул

Барыш

Батайск

Бахчисарай

Бежецк

Белая Калитва

Белая Холуница

Белгород

Белебей

Белев

Белинский

Белово

Белогорск

Белогорск

Белозерск

Белокуриха

Беломорск

Белорецк

Белореченск

Белоусово

Белоярский

Белый

Бердск

Березники

Березовский

Березовский

Беслан

Бийск

Бикин

Билибино

Биробиджан

Бирск

Бирюсинск

Бирюч

Благовещенск

Благовещенск

Благодарный

Бобров

Богданович

Богородицк

Богородск

Боготол

Богучар

Бодайбо

Бокситогорск

Болгар

Бологое

Болотное

Болохово

Болхов

Большой Камень

Бор

Борзя

Борисоглебск

Боровичи

Боровск

Боровск-1

Бородино

Братск

Бронницы

Брянск

Бугульма

Бугуруслан

Буденновск

Бузулук

Буинск

Буй

Буйнакск

Бутурлиновка

Валдай

Валуйки

Велиж

Великие Луки

Великие Луки-1

Великий Новгород

Великий Устюг

Вельск

Венев

Верещагино

Верея

Верхнеуральск

Верхний Тагил

Верхний Уфалей

Верхняя Пышма

Верхняя Салда

Верхняя Тура

Верхотурье

Верхоянск

Весьегонск

Ветлуга

Видное

Вилюйск

Вилючинск

Вихоревка

Вичуга

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волгореченск

Волжск

Волжский

Вологда

Володарск

Волоколамск

Волосово

Волхов

Волчанск

Вольск

Вольск-18

Воркута

Воронеж

Воронеж-45

Ворсма

Воскресенск

Воткинск

Всеволожск

Вуктыл

Выборг

Выкса

Высоковск

Высоцк

Вытегра

Вышний Волочек

Вяземский

Вязники

Вязьма

Вятские Поляны

Гаврилов Посад

Гаврилов-Ям

Гагарин

Гаджиево

Гай

Галич

Гатчина

Гвардейск

Гдов

Геленджик

Георгиевск

Глазов

Голицыно

Горбатов

Горно-Алтайск

Горнозаводск

Горняк

Городец

Городище

Городовиковск

Городской округ Черноголовка

Гороховец

Горячий Ключ

Грайворон

Гремячинск

Грозный

Грязи

Грязовец

Губаха

Губкин

Губкинский

Гудермес

Гуково

Гулькевичи

Гурьевск

Гурьевск

Гусев

Гусиноозерск

Гусь-Хрустальный

Давлеканово

Дагестанские Огни

Далматово

Дальнегорск

Дальнереченск

Данилов

Данков

Дегтярск

Дедовск

Демидов

Дербент

Десногорск

Джанкой

Дзержинск

Дзержинский

Дивногорск

Дигора

Димитровград

Дмитриев

Дмитров

Дмитровск

Дно

Добрянка

Долгопрудный

Долинск

Домодедово

Донецк

Донской

Дорогобуж

Дрезна

Дубна

Дубовка

Дудинка

Духовщина

Дюртюли

Дятьково

Евпатория

Егорьевск

Ейск

Елабуга

Елец

Елизово

Ельня

Еманжелинск

Емва

Енисейск

Ермолино

Ершов

Ессентуки

Ефремов

Железноводск

Железногорск

Железногорск

Железногорск-Илимский

Жердевка

Жигулевск

Жиздра

Жирновск

Жуков

Жуковка

Жуковский

Завитинск

Заводоуковск

Заволжск

Заволжье

Задонск

Заинск

Закаменск

Заозерный

Заозерск

Западная Двина

Заполярный

Зарайск

Заречный

Заречный

Заринск

Звенигово

Звенигород

Зверево

Зеленогорск

Зеленогорск

Зеленоград

Зеленоградск

Зеленодольск

Зеленокумск

Зерноград

Зея

Зима

Златоуст

Злынка

Змеиногорск

Знаменск

Зубцов

Зуевка

Ивангород

Иваново

Ивантеевка

Ивдель

Игарка

Ижевск

Избербаш

Изобильный

Иланский

Инза

Инкерман

Инсар

Инта

Ипатово

Ирбит

Иркутск

Иркутск-45

Исилькуль

Искитим

Истра

Истра-1

Ишим

Ишимбай

Йошкар-Ола

Кадников

Казань

Калач

Калач-на-Дону

Калачинск

Калининград

Калининск

Калтан

Калуга

Калязин

Камбарка

Каменка

Каменногорск

Каменск-Уральский

Каменск-Шахтинский

Камень-на-Оби

Камешково

Камызяк

Камышин

Камышлов

Канаш

Кандалакша

Канск

Карабаново

Карабаш

Карабулак

Карасук

Карачаевск

Карачев

Каргат

Каргополь

Карпинск

Карталы

Касимов

Касли

Каспийск

Катав-Ивановск

Катайск

Качканар

Кашин

Кашира

Кашира-8

Кедровый

Кемерово

Кемь

Керчь

Кизел

Кизилюрт

Кизляр

Кимовск

Кимры

Кингисепп

Кинель

Кинешма

Киреевск

Киренск

Киржач

Кириллов

Кириши

Киров

Киров

Кировград

Кирово-Чепецк

Кировск

Кировск

Кирс

Кирсанов

Киселевск

Кисловодск

Климовск

Клин

Клинцы

Княгинино

Ковдор

Ковров

Ковылкино

Когалым

Кодинск

Козельск

Козловка

Козьмодемьянск

Кола

Кологрив

Коломна

Колпашево

Колпино

Кольчугино

Коммунар

Комсомольск

Комсомольск-на-Амуре

Конаково

Кондопога

Кондрово

Константиновск

Копейск

Кораблино

Кореновск

Коркино

Королев

Короча

Корсаков

Коряжма

Костерево

Костомукша

Кострома

Котельники

Котельниково

Котельнич

Котлас

Котово

Котовск

Кохма

Красавино

Красноармейск

Красноармейск

Красновишерск

Красногорск

Краснодар

Красное Село

Краснозаводск

Краснознаменск

Краснознаменск

Краснокаменск

Краснокамск

Красноперекопск

Краснослободск

Краснослободск

Краснотурьинск

Красноуральск

Красноуфимск

Красноярск

Красный Кут

Красный Сулин

Красный Холм

Кременки

Кронштадт

Кропоткин

Крымск

Кстово

Кубинка

Кувандык

Кувшиново

Кудымкар

Кузнецк

Кузнецк-12

Кузнецк-8

Куйбышев

Кулебаки

Кумертау

Кунгур

Купино

Курган

Курганинск

Курильск

Курлово

Куровское

Курск

Куртамыш

Курчатов

Куса

Кушва

Кызыл

Кыштым

Кяхта

Лабинск

Лабытнанги

Лагань

Ладушкин

Лаишево

Лакинск

Лангепас

Лахденпохья

Лебедянь

Лениногорск

Ленинск

Ленинск-Кузнецкий

Ленск

Лермонтов

Лесной

Лесозаводск

Лесосибирск

Ливны

Ликино-Дулево

Липецк

Липки

Лиски

Лихославль

Лобня

Лодейное Поле

Ломоносов

Лосино-Петровский

Луга

Луза

Лукоянов

Луховицы

Лысково

Лысьва

Лыткарино

Льгов

Любань

Люберцы

Любим

Людиново

Лянтор

Магадан

Магас

Магнитогорск

Майкоп

Майский

Макаров

Макарьев

Макушино

Малая Вишера

Малгобек

Малмыж

Малоархангельск

Малоярославец

Мамадыш

Мамоново

Мантурово

Мариинск

Мариинский Посад

Маркс

Махачкала

Мглин

Мегион

Медвежьегорск

Медногорск

Медынь

Межгорье

Междуреченск

Мезень

Меленки

Мелеуз

Менделеевск

Мензелинск

Мещовск

Миасс

Микунь

Миллерово

Минеральные Воды

Минусинск

Миньяр

Мирный

Мирный

Михайлов

Михайловка

Михайловск

Михайловск

Мичуринск

Могоча

Можайск

Можга

Моздок

Мончегорск

Морозовск

Моршанск

Мосальск

Московский

Муравленко

Мураши

Мурманск

Муром

Мценск

Мыски

Мытищи

Мышкин

Набережные Челны

Навашино

Наволоки

Надым

Назарово

Назрань

Называевск

Нальчик

Нариманов

Наро-Фоминск

Нарткала

Нарьян-Мар

Находка

Невель

Невельск

Невинномысск

Невьянск

Нелидово

Неман

Нерехта

Нерчинск

Нерюнгри

Нестеров

Нефтегорск

Нефтекамск

Нефтекумск

Нефтеюганск

Нея

Нижневартовск

Нижнекамск

Нижнеудинск

Нижние Серги

Нижние Серги-3

Нижний Ломов

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Нижняя Салда

Нижняя Тура

Николаевск

Николаевск-на-Амуре

Никольск

Никольск

Никольское

Новая Ладога

Новая Ляля

Новоалександровск

Новоалтайск

Новоаннинский

Нововоронеж

Новодвинск

Новозыбков

Новокубанск

Новокузнецк

Новокуйбышевск

Новомичуринск

Новомосковск

Новопавловск

Новоржев

Новороссийск

Новосибирск

Новосиль

Новосокольники

Новотроицк

Новоузенск

Новоульяновск

Новоуральск

Новохоперск

Новочебоксарск

Новочеркасск

Новошахтинск

Новый Оскол

Новый Уренгой

Ногинск

Нолинск

Норильск

Ноябрьск

Нурлат

Нытва

Нюрба

Нягань

Нязепетровск

Няндома

Облучье

Обнинск

Обоянь

Обь

Одинцово

Ожерелье

Озерск

Озерск

Озеры

Октябрьск

Октябрьский

Окуловка

Олекминск

Оленегорск

Оленегорск-1

Оленегорск-2

Оленегорск-4

Олонец

Омск

Омутнинск

Онега

Опочка

Оренбург

Орехово-Зуево

Орлов

Орск

Орёл

Оса

Осинники

Осташков

Остров

Островной

Острогожск

Отрадное

Отрадный

Оха

Оханск

Очер

Павлово

Павловск

Павловск

Павловский Посад

Палласовка

Партизанск

Певек

Пенза

Первомайск

Первоуральск

Перевоз

Пересвет

Переславль-Залесский

Пермь

Пестово

Петергоф

Петров Вал

Петровск

Петровск-Забайкальский

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Петухово

Петушки

Печора

Печоры

Пикалево

Пионерский

Питкяранта

Плавск

Пласт

Плес

Поворино

Подольск

Подпорожье

Покачи

Покров

Покровск

Полевской

Полесск

Полысаево

Полярные Зори

Полярный

Поронайск

Порхов

Похвистнево

Почеп

Починок

Пошехонье

Правдинск

Приволжск

Приморск

Приморск

Приморско-Ахтарск

Приозерск

Прокопьевск

Пролетарск

Протвино

Прохладный

Псков

Пугачев

Пудож

Пустошка

Пучеж

Пушкин

Пушкино

Пущино

Пыталово

Пыть-Ях

Пятигорск

Радужный

Радужный

Райчихинск

Раменское

Рассказово

Ревда

Реж

Реутов

Ржев

Родники

Рославль

Россошь

Ростов

Ростов-на-Дону

Рошаль

Ртищево

Рубцовск

Рудня

Руза

Рузаевка

Рыбинск

Рыбное

Рыльск

Ряжск

Рязань

Саки

Салават

Салаир

Салехард

Сальск

Самара

Саранск

Сарапул

Саратов

Саров

Сасово

Сатка

Сафоново

Саяногорск

Саянск

Светлогорск

Светлоград

Светлый

Светогорск

Свирск

Свободный

Себеж

Севастополь

Северо-Курильск

Северобайкальск

Северодвинск

Североморск

Североуральск

Северск

Севск

Сегежа

Сельцо

Семенов

Семикаракорск

Семилуки

Сенгилей

Серафимович

Сергач

Сергиев Посад

Сергиев Посад-7

Сердобск

Серов

Серпухов

Сертолово

Сестрорецк

Сибай

Сим

Симферополь

Сковородино

Скопин

Славгород

Славск

Славянск-на-Кубани

Сланцы

Слободской

Слюдянка

Смоленск

Снегири

Снежинск

Снежногорск

Собинка

Советск

Советск

Советск

Советская Гавань

Советский

Сокол

Солигалич

Соликамск

Солнечногорск

Солнечногорск-2

Солнечногорск-25

Солнечногорск-30

Солнечногорск-7

Соль-Илецк

Сольвычегодск

Сольцы

Сольцы 2

Сорочинск

Сорск

Сортавала

Сосенский

Сосновка

Сосновоборск

Сосновый Бор

Сосногорск

Сочи

Спас-Деменск

Спас-Клепики

Спасск

Спасск-Дальний

Спасск-Рязанский

Среднеколымск

Среднеуральск

Сретенск

Ставрополь

Старая Купавна

Старая Русса

Старица

Стародуб

Старый Крым

Старый Оскол

Стерлитамак

Стрежевой

Строитель

Струнино

Ступино

Суворов

Судак

Суджа

Судогда

Суздаль

Суоярви

Сураж

Сургут

Суровикино

Сурск

Сусуман

Сухиничи

Сухой Лог

Сызрань

Сыктывкар

Сысерть

Сычевка

Сясьстрой

Тавда

Таганрог

Тайга

Тайшет

Талдом

Талица

Тамбов

Тара

Тарко-Сале

Таруса

Татарск

Таштагол

Тверь

Теберда

Тейково

Темников

Темрюк

Терек

Тетюши

Тимашевск

Тихвин

Тихорецк

Тобольск

Тогучин

Тольятти

Томари

Томмот

Томск

Топки

Торжок

Торопец

Тосно

Тотьма

Трехгорный

Трехгорный-1

Троицк

Троицк

Трубчевск

Туапсе

Туймазы

Тула

Тулун

Туран

Туринск

Тутаев

Тында

Тырныауз

Тюкалинск

Тюмень

Уварово

Углегорск

Углич

Удачный

Удомля

Ужур

Узловая

Улан-Удэ

Ульяновск

Унеча

Урай

Урень

Уржум

Урус-Мартан

Урюпинск

Усинск

Усмань

Усолье

Усолье-Сибирское

Уссурийск

Усть-Джегута

Усть-Илимск

Усть-Катав

Усть-Кут

Усть-Лабинск

Устюжна

Уфа

Ухта

Учалы

Уяр

Фатеж

Феодосия

Фокино

Фокино

Фролово

Фрязино

Фурманов

Хабаровск

Хадыженск

Ханты-Мансийск

Харабали

Харовск

Хасавюрт

Хвалынск

Хилок

Химки

Холм

Холмск

Хотьково

Цивильск

Цимлянск

Чадан

Чайковский

Чапаевск

Чаплыгин

Чебаркуль

Чебоксары

Чегем

Чекалин

Челябинск

Чердынь

Черемхово

Черепаново

Череповец

Черкесск

Чермоз

Черноголовка

Черногорск

Чернушка

Черняховск

Чехов

Чехов-2

Чехов-3

Чехов-8

Чистополь

Чита

Чкаловск

Чудово

Чулым

Чулым-3

Чусовой

Чухлома

Шагонар

Шадринск

Шали

Шарыпово

Шарья

Шатура

Шахтерск

Шахты

Шахунья

Шацк

Шебекино

Шелехов

Шенкурск

Шилка

Шимановск

Шиханы

Шлиссельбург

Шумерля

Шумиха

Шуя

Щекино

Щелкино

Щелково

Щербинка

Щигры

Щучье

Электрогорск

Электросталь

Электроугли

Элиста

Энгельс

Энгельс-19

Энгельс-2

Эртиль

Юбилейный

Югорск

Южа

Южно-Сахалинск

Южно-Сухокумск

Южноуральск

Юрга

Юрьев-Польский

Юрьевец

Юрюзань

Юхнов

Юхнов-1

Юхнов-2

Ядрин

Якутск

Ялта

Ялуторовск

Янаул

Яранск

Яровое

Ярославль

Ярцево

Ясногорск

Ясный

Яхрома

Аналоги запчасти производителя: lemforder — 2742101

БрендНазвание
Нал.СрокЦена Бел.pуб
JP GROUP

1141000310

БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ, РЫЧАГ VAG
Найти аналоги
PATRON

PS5016

Искать фото

Комплект рычагов подвески с наконечниками и тягами стабилизатора (с болтами) 4D0 498 998 AUDI: A4 95-01, A6 97-01 d20mm

Сторона установки: передний мост

Найти аналоги
NAKAYAMA

Z10031

Искать фото

Комплект рычагов подвески (с наконечниками, тягами стабилазатора и болтами) AUDI A4 95-01, A6 97-01 (конус 20мм)
Найти аналоги
G.U.D

GSP521001

Искать фото

K-КТ РЫЧАГОВ ПЕРЕДН AUDI A4/A6 /VW PASSAT B5 ( рычаги/болты/стаб/наконечн/рычаги БОЛЬШИМ конус=20мм)

Сторона установки: спереди
Тип руля: Поперечный рычаг

Найти аналоги
STELLOX

57-00076-SX

57-00076-SX_к-кт рычагов! со стаб.\ VW Passat, Audi A4/A8 95>

Сторона установки: передняя ось, двусторонне

Найти аналоги
1 9 авг. 394,10
>20 9 авг. 394,10
JP GROUP

1140100210

Audi A4 95-00 ,A6 97-02 ,Allroad 6/02 ,Skoda Рычаг подвески /ремкомплект/

Сторона установки: передняя ось, двусторонне
Без болта.
Тип руля: Поперечный рычаг

Найти аналоги
FENOX

CA00001

РЫЧАГ ПОДВЕСКИ РЫЧАГИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ, КОМПЛЕКТ РЫЧАГИ, НАКОНЕЧНИКИ, ТЯГИ СТАБИЛИЗАТОРА, БОЛТЫ AU

Сторона установки: спереди
Тип руля: для поперечного рычага

Найти аналоги
1 9 авг. 503,70
5 10 авг. 508,20
1 9 авг. 520,30
JP GROUP

1140100110

Audi A4 95-00 ,A6 97-02 ,Allroad 6 Рычаг подвески /ремкомплект/

Сторона установки: передняя ось, двусторонне
С болтом.
Тип руля: Поперечный рычаг

Найти аналоги
STELLOX

58-02177-SX

58-02177-SX_к-кт рычагов! со стаб.\ VW Passat, Audi A4-A8 95-02

Сторона установки: передняя ось, двусторонне
Тип руля: Поперечный рычаг

Найти аналоги
1 9 авг. 523,50
17 9 авг. 523,50
FEBI BILSTEIN

21502

РЫЧАГ AUDI A4/A6 /VW PASSAT B5 K-КТ ( РЫЧАГИ+ БОЛТЫ+СТАБ+НАКОНЕЧНИКИ)

Сторона установки: передняя ось, двусторонне
Необходимое количество: 1
Вес: 13,300 кг

Найти аналоги
2 9 авг. 641,20
1 10 авг. 647,70
FEBI BILSTEIN

21500

Комплект рычагов подвески Audi A4 (1995-01), A6 (1997-01), A8 (1994-01) без тяг стабилизатора

Сторона установки: передняя ось, двусторонне
Необходимое количество: 1
Вес: 12,400 кг

Найти аналоги
1 10 авг. 699,40
3 9 авг. 781,80
MOOG

VO-RK-5000

VO-RK-5000_к-кт рычагов! без стаб.\ VW Passat, Audi A4-A8 95>

Сторона установки: с обеих сторон
Размер конуса: 20 мм
Для оригинального номера: 8D0 498 998

Найти аналоги
LEMFORDER

27421 01

Комплект рычагов подвески с наконечниками и тягами стабилазатора передней оси AUDI: A4 95-01, VW: PASSAT 96-00, 00-05
>10 10 авг. 1 169,70
4 9 авг. 1 174,90
2 9 авг. 1 208,90
3 9 авг. 1 216,90
1 9 авг. 1 220,70
4 9 авг. 1 220,70
▼ Показать ещё цены (3)
AUTOMEGA

3049809988D0B

Искать фото

Ремкомплект, поперечный рычаг подвески
Найти аналоги
AUTOMEGA

3149809988D0

Искать фото

Комлектующее руля, подвеска колеса
Найти аналоги
AUDI

8D0 498 998

Оригинальный
Комлектующее руля, подвеска колеса
Найти аналоги
AUDI

8D0 498 998 B

Оригинальный
Комлектующее руля, подвеска колеса
Найти аналоги
BORG & BECK

BCA7117K

Ремкомплект, поперечный рычаг подвески
Найти аналоги
DELPHI

TC1400KIT

Ремкомплект, поперечный рычаг подвески
Найти аналоги
Обзор твердотельного накопителя

Sabrent Rocket NVMe 4.0: Премиум, быстрое хранилище


Прошло девять месяцев с тех пор, как AMD представила миру свои процессоры Zen 2 и, что еще более важно, что касается этой статьи, чипсет X570 с возможностью подключения PCI Express 4. С тех пор не было торрента сверхбыстрых флеш-накопителей, выпущенных столькими поставщиками хранилищ; даже на момент запуска у нас был только твердотельный накопитель Gigabyte Aorus PCIe 4 для тестирования. Учитывая, что накопитель Gigabyte может намного опередить пропускную способность, доступную в PCI Express 3.0 x4, хотя и демонстрирует солидные цифры IOP, кажется, что те, кто чувствует потребность в скорости, захотят эти диски, если у них есть материнская плата с процессором и набором микросхем, способными довести ее до предела.

Кажущаяся нехватка продуктов, наводняющая рынок, резко контрастирует с продолжающимся доминированием Ryzen в мире ПК для самостоятельной сборки. Похоже, рынок только что созрел для выбора. Хорошая новость заключается в том, что Sabrent увидел это открытие и попытался заполнить этот пробел с помощью своего Rocket NVMe 4.0 линейки твердотельных накопителей M.2. Сегодня мы рассмотрим вариант этого накопителя емкостью 1 ТБ, который построен на контроллере Phison PS5016-E16. Это тот же контроллер, что и твердотельный накопитель PCIe 4.0 от Gigabyte, и один из немногих широко доступных на данный момент контроллеров твердотельных накопителей, поддерживающих подключение четвертого поколения.

Premium PCIe 4.0 Упаковка и производительность



Из-за хороших характеристик и относительного отсутствия конкуренции — твердотельный накопитель Gigabyte Aorus PCIe 4 и Corsair MP600, похоже, являются единственными широко доступными PCIe 4.0 на данный момент — Sabrent оценила этот диск как премиальный. Накопитель емкостью 1 ТБ, который мы рассматриваем сегодня, стоит 199 долларов на Amazon, в то время как диск меньшего размера на 500 ГБ стоит 119 долларов. С другой стороны, самая большая модель Sabrent на 2 ТБ будет стоить сногсшибательные 399 долларов. Тем не менее, когда он был выпущен еще в июле, это был самый бюджетный SSD с интерфейсом PCIe 4.0. Это все еще звучит правдоподобно сегодня.

Sabrent выпустила две практически идентичные версии Rocket NVMe 4.0: простую жевательную резинку и накопитель в комплекте с большим и довольно экстравагантным на вид радиатором, в комплекте с тремя медными тепловыми трубками.Все три емкости доступны с кулером или без него, а дополнительный аксессуар, кажется, добавляет около 20 долларов к розничной цене. Модель, которую мы получили для обзора, не имеет радиатора в комплекте, так что имейте это в виду, просматривая результаты наших тестов. В руководстве Rocket говорится, что для использования PCIe 4.0 требуется радиатор, но многие материнские платы в наши дни поставляются со встроенным охлаждением, поэтому даже версия без радиатора должна соответствовать этой задаче.

Возможно, из-за более высокой цены Sabrent поставляет Rocket NVMe 4.0 в довольно эффектной упаковке. Под темным минималистичным картоном находится медный алюминиевый корпус из розового золота, запечатанный наклейкой, на которой указаны емкость и серийный номер накопителя. Этот кейс, который немного меньше коробки с удивительно прочными альтоидами, содержит внутри амортизирующую поролоновую подкладку и, наконец, сам Rocket NVMe 4.0. Наклейка на накопителе черно-медная, что, вероятно, мало способствует отведению тепла. Позже мы увидим, как двигатель работает при длительных нагрузках. А пока давайте погрузимся в Sabrent Rocket NVMe 4.0 спецификации.



Sabrent Rocket NVMe 4.0 1 ТБ SSD
Технические характеристики и особенности
Форм-фактор M.2 2280
Интерфейс NVMe PCI Express 4.0 x 4 полосы
Вместимость 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ
Контроллер Phison PS5016-E16
NAND Toshiba BiCS 96-слойный TLC с 512 МБ кэш-памяти DDR4
Шифрование AES-256
Последовательное чтение / запись 5000 МБ / с при чтении, 44000 МБ / с при записи
Случайные операции ввода-вывода в секунду 750k QD32 Чтение и запись на Z270
600k чтения / 500k запись QD32 X570
Всего записанных байтов (TBW) 1800 ТБ (1.8 ПБ)
Потребляемая мощность при чтении / записи 6,1 Вт при чтении / 5,9 Вт при записи
Температура хранения мин. -40 ° C, макс. 80 ° C
Рабочая температура мин. 0 ° C, макс. 70 ° C
Габаритные размеры 80 мм x 22 мм x 3,7 мм
Сопротивление носка 1,500Г (в нерабочем состоянии)
Коррекция данных LDPC
Среднее время безотказной работы 1.7 миллионов часов
Гарантия / поддержка 5 лет с пропиской

Мы видим многое из того, что мы ожидали от высококлассного твердотельного накопителя по премиальной цене, указанного в спецификациях Rocket NVMe 4.0. Четыре полосы подключения PCI Express 4.0 примерно так же хороши, как и для потребительских твердотельных накопителей в наши дни. В накопителе используется 96-слойная память Toshiba BiCS TLC NAND, которая всегда была довольно быстрой, и кэш DDR4 объемом 512 МБ, созданный SK Hynix в качестве буфера.Сабрент не уточнил, использует ли Rocket часть диска в качестве кеша записи SLC, но для достижения такой высокой скорости записи в течение очень долгого времени это почти наверняка необходимо.

Rocket NVMe 4.0 обладает высокой пропускной способностью чтения и записи с колоссальной скоростью последовательного чтения 5000 МБ в секунду и последовательной записи 4400 МБ в секунду. Скорость чтения одинакова для всех моделей накопителя, включая меньшую модель на 500 ГБ. С другой стороны, Сабрент говорит, что производительность записи меньшего диска будет отставать от двух других моделей, так как максимальная скорость составляет всего 2500 МБ в секунду.Тем не менее, это все еще довольно быстро, если диск не отстает.



К сожалению, Sabrent не указывает скорость чтения 4K, но предоставляет количество операций ввода-вывода в секунду для Rocket NVMe 4.0. Интересно, что чтение и запись с глубиной очереди 32 оцениваются намного выше на платформе Intel PCIe 3.0, чем на чипсете AMD X570. Мы тестируем оба варианта позже, так что посмотрим, действительно ли есть разница на практике.

И последнее, но не менее важное — это рейтинг надежности Rocket NVMe 4.0.Sabrent утверждает, что его среднее время наработки на отказ прослужит 1,7 миллиона часов. Наш тестовый образец емкостью 1 ТБ должен выдерживать до 1,8 петабайт операций записи за время своего существования. Эта цифра снижается до 850 терабайт для накопителя на 500 ГБ и возрастает до 3,6 петабайт для версии 2 ТБ. Sabrent предоставляет на все три емкости пятилетнюю гарантию с оговоркой, что для получения гарантии необходимо зарегистрировать накопитель. Это небольшое неудобство, но срок гарантии, который соответствует производителям с более крупными именами, таким как Samsung, компенсирует это.

Тестовая установка и контрольные точки

Обычно мы тестируем все наши твердотельные накопители на материнской плате Z390 с процессором Core i9-9900K с отдельным выделенным загрузочным диском. Это по-прежнему верно на данный момент, но на этот раз мы также протестировали один из процессоров AMD Zen 2 Ryzen 9-3950 на отдельной материнской плате X570, так что мы также могли увидеть, как накопитель работает со всей пропускной способностью PCI Express 4.0 в своей золотой кончики пальцев. Как всегда, на материнской плате нашего тестового стенда была установлена ​​последняя версия BIOS, доступная на момент публикации, и для главного диска был включен режим AHCI.Твердотельные накопители были безопасно стерты перед тестированием (если применимо) и оставлены пустыми без разделов для некоторых тестов, в то время как другие требовали, чтобы они были разделены и отформатированы, как в случае с тестами ATTO, PCMark и CrystalDiskMark. Брандмауэр Windows, автоматические обновления и хранители экрана были отключены перед тестированием, и была включена Windows 10 Quiet Hours / Focus Assist.

Во всех тестовых запусках мы перезагружали систему, обеспечивали очистку всех временных данных и данных предварительной выборки, ждали несколько минут, пока активность диска стабилизируется, а система перешла в состояние ожидания, прежде чем запускать тест.Все представленные здесь диски были протестированы с их собственными драйверами NVMe, установленными там, где это возможно / доступно, но драйвер NVMe для Windows 10 по умолчанию использовался, когда проприетарный драйвер был недоступен. Все приводы, представленные здесь, также были обновлены до последней версии микропрограммного обеспечения, где это возможно.

Теперь, когда все спецификации продукта и другие формальности на столе, пришло время подключить этот диск и посмотреть, как он работает …

Тестовая система HotHardware
Core i9 и Ryzen 9 на базе
Процессор —

Материнская плата —

Видеокарта —

Память —

Аудио —

Хранилище —


Intel Core i9-9900K

Gigabyte Z390 Aorus Master
(набор микросхем Z390, включен AHCI)

Intel HD 630

16 ГБ G.SKILL DDR4-2666

Встроенный

Corsair Force GT (OS Drive)
Sabrent Rocket NVMe 4.0 (1 ТБ)
Addlink S70 (1 ТБ)
Kingston KC2000 (1 ТБ)
Samsung SSD 970 EVO (1 ТБ)
Pro AData SX8 (1 ТБ)
WD Black SN750 (1 ТБ)
WD Blue SN500 (1 ТБ)
Intel SSD 760P (512 ГБ)

OS —

Драйверы набора микросхем —

DirectX —

Тесты —

Windows 10 Pro x64 (1903 г.)

Intel 10.1.17.86, iRST 17.0.0.1072

DirectX 12

IOMeter 1.1
HD Tune v5.70
ATTO v4.00.0f2
AS SSD
CrystalDiskMark v6.0.2 x64
PCMark Storage Bench 2.0
SiSoftware SANDRA

IOMeter
Инструмент измерения подсистемы ввода-вывода
Хотя IOMeter является хорошо зарекомендовавшим себя отраслевым эталонным тестом для накопителей, нам не совсем удобно использовать его для потребительского тестирования твердотельных накопителей.Хотя наши результаты с использованием шкалы IOMeter являются спорными, действительно ли определенные шаблоны доступа, представленные и измеренные на твердотельном накопителе, представляют собой действительный пример реальной производительности. Например, протестированные нами шаблоны доступа могут не отражать вашу конкретную рабочую нагрузку. Тем не менее, мы считаем, что IOMeter является надежным измерителем относительной доступной пропускной способности с данным решением хранения. Кроме того, есть определенные рабочие нагрузки более высокого уровня, которые можно разместить на диске с помощью IOMeter, чего нельзя сделать с помощью большинства других доступных в настоящее время инструментов тестирования хранилища.

В следующих таблицах мы показываем два набора шаблонов доступа; настраиваемый шаблон рабочей станции с размером передачи 8 КБ, состоящий из 80% чтения (20% записи) и 80% случайного (20% последовательного) доступа, а также шаблон доступа 4K с размером передачи 4K, состоящий из 67% чтения (33% пишет) и 100% произвольный доступ. Были протестированы значения глубины очереди от 1 до 32, но имейте в виду, что большинство пользовательских рабочих нагрузок обычно находятся в очереди с низкой глубиной.



В IOMeter привод Sabrent не работает как ракета.При небольшой глубине очереди все диски в нашей тестовой группе работают с довольно низкой скоростью ввода-вывода в секунду, где-то ниже 50 000. В процессе тестирования все диски масштабируются, чтобы работать лучше, но диск Sabrent никогда не сможет лучше, чем третье место в наших тестах. Транзакции PCIe 4.0 в секунду всегда едва отстают от PCIe 3.0, но при переключении платформ, как мы были вынуждены, возникает так много переменных, что трудно сказать, это дополнительная пропускная способность или дополнительная вычислительная мощность нашего процессора Ryzen. в этом разница.



Прискорбно то, что в каждом отдельном тесте Rocket NVMe 4.0 отстает от остальных. Переход с PCI Express 3.0 на 4.0 не только не сильно помогает накопителю, но и работает немного хуже. Текущее состояние PCIe 4.0 таково, что он поддерживается только на одной платформе, тогда как все остальные наши диски были протестированы на другой. На протяжении всех наших тестов результаты PCIe 3 представляют собой сравнение яблок с яблоками, но трудно сделать какие-либо выводы о накопителе, когда вам нужно сменить платформу, чтобы получить PCIe 4.0 показатели производительности.

Когда дело доходит до тестов пропускной способности и задержки, в частности, диск пропустил почти 30% от следующего по скорости диска. В тестах задержки средняя разница в задержке составляет всего 0,007 миллисекунды для WD Black SN750, но в течение сотен тысяч или миллионов транзакций эти несколько тысячных долей миллисекунды складываются в секунды и минуты дополнительной задержки. Не самое удачное начало, но есть много других рабочих нагрузок, которые стоит проверить.

SiSoftware SANDRA
Синтетические последовательные переводы
Затем мы использовали SiSoft SANDRA, System ANalyzer, Diagnostic and Reporting Assistant для некоторых быстрых тестов. Здесь мы использовали набор тестов для физических дисков и предоставили результаты наших сравнительных SSD. Тесты проводились на чистых дисках без разделов. Метрики производительности чтения и записи подробно описаны ниже.

Тесты Сандры носят чрезвычайно последовательный характер, поэтому имеет смысл увидеть, как Rocket NVMe 4.0 превосходит остальные диски в нашем тесте, когда на этом испытательном стенде ограничивается PCI Express 3. С другой стороны, скорость передачи данных на PCI Express 4.0 лучше всего можно охарактеризовать как «вауза». Кажется, что Rocket действительно превысил теоретическую пиковую скорость последовательного чтения, одновременно записав скорость записи 4 ГБ / с. Мы можем сидеть здесь и восхищаться скоростью передачи или переходить к следующему тесту.Давайте двигаться дальше… Руководство для покупателей

SSD-накопителей Seagate M.2 NVMe — Barracuda, Firecuda и Ironwolf — NAS сравнивает

Выбор подходящего твердотельного накопителя Seagate m.2 — разница между Firecuda, Barracuda и Ironwolf

Если вы переходите от обычного хранилища SATA к новейшему поколению сверхбыстрых твердотельных накопителей NVMe, будь то для игр, редактирования видео или профессиональной потоковой передачи, то вы можете внезапно столкнуться с огромным объемом информации, когда вы путешествовать по удивительно сложному миру М.2 накопителя PCIe. Хотя многие бренды включают в свои портфели различные типы носителей M.2 NVMe, лишь немногие сохранили их так четко, как Seagate. Их твердотельные накопители варьируются от домашних, до деловых и корпоративных, поэтому сегодня я хочу рассмотреть пять текущих типов накопителей NVMe, которые они предлагают в 2021/2022 годах, и помочь вам решить, какой из них лучше всего соответствует вашим потребностям.

ВАЖНО — Помните, что это , а не строго о ЛУЧШИХ твердотельных накопителях NVMe (хотя он выделен), речь идет о том, чтобы помочь вам, какой M.2 NVMe лучше всего соответствует ВАШИМ потребностям, поэтому в некоторых случаях твердотельный накопитель, который вдвое дешевле других или менее долговечный, может быть более чем подходящим для вас. Кроме того, это ВСЕ твердотельные накопители M.2 NVMe, поэтому НЕ SATA M.2 (который не может превышать 500-600 МБ / с). Поэтому дважды проверьте, поддерживает ли ваш ПК / ноутбук / консоль NVMe M.2 SATA , прежде чем что-либо покупать! Наконец, ВСЕ диски в сегодняшнем сравнении NVM имеют длину 2280 (хотя модели 22110 большей емкости и большей емкости могли быть выпущены позже в том же году, когда вы читаете это, так что убедитесь, что у вас есть PCIe M.2 NVMe, который подходит для приобретаемого вами накопителя!

твердотельные накопители Seagate Firecuda, Barracuda и Ironwolf NVMe — предполагаемое использование

Прежде чем идти дальше, важно понять, что представляет собой каждое из соглашений Seagate Naming. В прошлом году я опубликовал полное руководство для покупателей твердотельных накопителей Seagate (охватывающее весь их диапазон твердотельных накопителей), но когда дело доходит до NVMe, их отдельные серии можно подробно описать следующим образом:

Seagate Barracuda Q5 & 510– Это их линейка накопителей для автономных компьютеров.Итак, офисные компьютеры, повседневные задачи и ваша базовая операционная система. Это прочные и надежные диски одного из самых доступных уровней, обеспечивающие достаточно стандартные характеристики, надежность и долговечность. Стоит отметить, что Barracuda 510, похоже, постепенно выводится из эксплуатации, и Barracuda Q5 остается единственным NVMe на этом уровне. Помните, что Q в Q5 представляет использование NAND QLC (Quad Layer Cell). Это будет важно позже.

Seagate Ironwolf 510– Это диски, СПЕЦИАЛЬНО разработанные для использования в серверах NAS и для кэширования.Когда один или несколько пользователей постоянно получают доступ к одним и тем же файлам на сервере / NAS / SAN / и т. , очень маленький) на этот носитель с гораздо более высокими характеристиками. Однако рекомендуется, чтобы твердотельный накопитель для этой задачи обладал особенно высоким сроком службы (обычно измеряется в DWPD, TBW и MTBF), поскольку данные будут ОЧЕНЬ часто обновляться / заменяться на этих кэширующих NVM NAS. Вот почему существуют NVM Ironwolf 510.У них фантастическая скорость чтения, но скорость записи намного ниже (усиление в пользу избыточного выделения ресурсов и направление на чтение для еще более быстрого доступа к кешу)

Seagate Firecuda 510, 520 и 530 — Серия Firecuda — это серия, которую Seagate выпускает как для геймеров, так и для высококлассных видеоредакторов (как для прямых трансляций, так и для постпроизводства). С каждым поколением новой архитектуры M.2 NVMe на рынке, Seagate выпускает новую версию своей серии Firecuda Prosumer, в настоящее время это 510 (PCIe Gen 3 × 4), 520 (PCIe Gen 4 × 4 высокопроизводительный контроллер) и 530 (PCIe Gen 4 × 4 Premium End контроллер и NAND).Это самый высокий уровень M.2 NVM от Seagate, который вы можете получить, но вы будете платить за этот уровень хранилища.

Seagate Nytro — Это серия SSD премиум-класса Seagate для предприятий. Однако на момент написания статьи в этой серии нет строгого стандарта m.2 NVMe. Обычно они поставляются с флэш-дисками SATA серверного класса, интерфейсами SAS и U.2 и имеют одни из самых высоких показателей чтения / записи, IOPS и DWPD, чем любые другие твердотельные накопители на рынке. Впрочем, вполне вероятно, что Seagate Nytro M.2 NVMe вернется в будущем, который будет соперничать с Firedcuda 530 по производительности и выносливости

Наконец, стоит отметить, что все Seagate M.2 NVMe в сегодняшнем руководстве покупателя включают услуги Rescue Recovery от Seagate — их включенные услуги восстановления данных. Я рассмотрел это более подробно в моем обзоре службы Seagate Rescue в прошлом году ЗДЕСЬ , но я рекомендую вам проверить это, так как это предложение ТОЛЬКО для службы Seagate и для этого дополнительного уровня возможности восстановления после случайного удаления, повреждения , физический урон вне вашего контроля и многое другое.

Итак, теперь вы разбираетесь в различных твердотельных накопителях Seagate, давайте поговорим о сравнении каждого M.2 NVMe и поможем вам выбрать подходящий.

твердотельные накопители Seagate Firecuda, Barracuda и Ironwolf NVMe — контроллеры, пропускная способность и NAND

Не все M.2 NVMe построены одинаково, и хотя обычное использование хранилища m.2 на основе PCIe существует на потребительской арене уже 4-5 лет, общий стандарт оборудования МАССИВНО изменился. Каждый M.2 NVMe, доступный в линейках Seagate, основан на совершенно другой архитектуре.От небольших изменений, таких как версия используемого протокола NVMe (каждая более поздняя версия является улучшением по сравнению с предыдущей), до более значительных различий в качестве NAND, контроллере (тип ЦП SSD) и пропускной способности архитектуры PCIe M. 2 использует NVMe. Ниже приведено сравнение каждого из этих пяти M.2 NVM от Seagate, и хотя мы рассмотрим это немного подробнее, позже в руководстве вы увидите, как именно эти небольшие различия на уровне компонентов приводят к огромному несоответствию между состав:

Итак, тот факт, что в PCIe Gen 4 × 4 доступны только твердотельные накопители Firecuda, должен дать вам хорошее представление о том, как и почему в дальнейшем они будут самыми эффективными.Архитектура PCIe основана на версиях и умножении. PCIe Gen 3 = потенциальная пропускная способность 1000 МБ / с, а число x4 просто умножьте это число на четыре, что означает, что PCIe Gen 3 × 4 = пропускная способность 4000 МБ / с. PCIe 4 × 4 в Firecuda 520 и 530 вдвое превышает пропускную способность при 8000 МБ / с, но всегда стоит помнить, что пропускная способность — это максимальная ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ скорость, это ширина канала, по которому могут проходить данные — это все еще до SSD, чтобы заполнить этот канал данными (известными как пропускная способность, а заполнение — как насыщение).Точно так же Firecuda 530 — единственный накопитель здесь, использующий последнюю ревизию NVMe, поскольку он был выпущен только летом 2021 года, вскоре после того, как NVMe 1.4 rev был полностью доступен.

Кроме того, стоит посмотреть на контроллеры и NAND, используемые в каждом приводе. За исключением доступной по цене Barracuda Q5, все NVMe Seagate m.2 поддерживают технологию 3D TLC (Triple Layer NAND) — в настоящее время это лучший баланс производительности, выносливости и емкости, который вы можете получить в 2021/2022 годах. Barracuda использует QLC NAND, что означает, что данные загружаются в каждую ячейку, что приводит к более низкой производительности и меньшему сроку службы (что позже отражается во всех других спецификациях).Еще одним соображением является количество последних, которые использует каждая ячейка NAND (отражается в количестве с буквой L на конце, например, 64L и 96L), поскольку это позволяет улучшить емкость, пропускную способность и устойчивость в NAND без ущерба для качества. Чем выше это число, тем лучше — хотя это приведет к удорожанию диска в пересчете на ГБ / ТБ. Каким бы мощным ни была NAND, контроллер, установленный на этих SSD, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО важен! SSD на самом деле очень похож на компьютер и состоит из контроллера (например, ЦП), DRAM / SD-RAM (например, памяти компьютера) и ячеек NAND (например, носителей), и хотя все это важно, контроллер невероятно хорош. важно, чтобы данные перемещались к интерфейсу / соединению с клиентским устройством (так, в данном случае m.2 NVMe) как можно быстрее.

В отличие от Samsung или WD, Seagate не использует «внутренние» контроллеры и на протяжении многих лет использовала контроллеры серии Phison в ряде высокопрофильных твердотельных накопителей. Текущим золотым стандартом для них является Phison E18-PS5018, и он присутствует в Firecuda 530 (а также в некоторых других твердотельных накопителях других производителей, но с меньшими оборотами NAND и NVMe). В целом, здесь в чатах ясно, что Firecuda имеет лучшую доступную архитектуру, но предоставляет это по довольно высокой цене, поэтому, хотя он абсолютно выигрывает с точки зрения рентабельности инвестиций, если ваш бюджет может покрыть ее, лучшие универсальные твердотельные накопители по цене и оборудованию — это Firecuda 520 и 510, в зависимости от того, какой у вас PCIe 4 или PCIe 3 m.Доступно 2 слота.

твердотельные накопители Seagate Firecuda, Barracuda и Ironwolf NVMe — емкость

Для некоторых покупателей SSD емкость (и, в конечном итоге, цена за ГБ / ТБ) может стать важным фактором при покупке нового диска M.2 NVMe. Различные диапазоны, доступные от Seagate, в основном доступны на уровне 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ (с измененной смесью на Ironwolf 510, о которой я немного коснусь), но после этого явно есть пара исключений. Firecuda 510 и Ironwolf 510 — единственные накопители емкостью 250/240 Гбайт, поскольку первый часто используется в качестве основного системного накопителя для игровых ПК с одним или несколькими слотами M.2 (по крайней мере, один будет PCIe 3X4), и последний должен быть масштабируемым для системы NAS и жестких дисков, которые у него уже есть в RAID. Firecuda 520 и 530 недоступны на этом уровне емкости, потому что эти диски премиум-класса уже работают наилучшим образом с большим количеством NAND, с которыми можно поиграть (как вы скоро будете в тестах производительности), а Barracuda Q5 уже использует такую ​​стоимость — Эффективная цена по сравнению с емкостью NAND, что модели 250 ГБ и 500 ГБ в конечном итоге будут практически одинаковой ценой.См. Ниже:

Другим исключением из правил является то, что Seagate Firecuda 530 имеет впечатляющую емкость 4 ТБ, что особенно впечатляет, если вспомнить, что ВСЕ указанные выше модули NVM доступны с длиной 2280 M.2 2280, а не с дисками 22110 m.2. которые иногда связаны с твердотельными накопителями NVMe большей емкости, превышающими 2 ТБ. Благодаря тому, что Firecuda имеет более мощный контроллер и выбор NAND и DRAM / SD-RAM, это означает, что этот более высокий 4 ТБ также имеет фантастическую производительность (что стало возможным благодаря распределению NAND по обе стороны от печатной платы — поэтому убедитесь, что у вас есть достаточное количество термопрокладок или вы можете приобрести специальный радиатор, которым может быть оснащен этот привод.SSD-накопители Ironwolf 510 поставляются с немного другой емкостью, поскольку они учитывают метод хранения, называемый избыточным выделением ресурсов, при котором небольшой% доступного хранилища на NAND передается контроллеру / памяти, чтобы дать им больше места для обработки задач. Это особенно полезно для процессов чтения в очередях, и поскольку эти диски ориентированы на кэширование, использование избыточного выделения ресурсов приводит к более согласованной активности чтения. В целом, лучший накопитель здесь с точки зрения ВЫБОРА емкости — Firecuda 510, но, конечно же, лучшим накопителем по общей емкости будет Firecuda 530 M.2 NVMe SSD.

твердотельные накопители Seagate Firecuda, Barracuda и Ironwolf NVMe — скорость чтения и записи

Общая производительность, на которую способен каждый из этих дисков, будет практически увеличиваться, если посмотреть на каждый уровень емкости. Во многом это связано с тем, как NAND распределяется на физической печатной плате NVMe SSD. Тем не менее, поскольку каждый тип серии имеет совершенно разные типы NAND (в зависимости от количества слоев и количества вертикальных слоев 3D), различные встроенные контроллеры и даже интерфейс PCIe, в результате даже самая высокая производительность Barracuda Q5 2 ТБ с самой большой емкостью и Ironwolf 510 1.92 ТБ едва ли могут сравниться с ПЕРЕДАВАЕМЫМИ 7000/3000 МБ / с максимальной производительностью Firecuda 530. Очевидно, что общая потенциальная производительность дисков при чтении и записи повышается по мере того, как мы переходим от более доступной Barracuda Q5 к FC 530. Однако здесь явно есть несоответствие, можете ли вы его заметить?

Seagate Firecuda 530

Seagate FireCuda 520

Seagate FireCuda 510

Seagate IronWolf 510

БарраКуда Q5

240/250 ГБ НЕТ НЕТ ZP250GM3A001 ZP240NM30011 НЕТ
Последовательное чтение (макс., МБ / с), 128 КБ 3200 МБ 2,450 МБ
Последовательная запись (макс., МБ / с), 128 КБ 1300 МБ 290 МБ
2480/500 ГБ ZP500GM3A013 ZP500GM3A002 ZP500GM3A021 ZP480NM30011 ZP500CV3A001
Последовательное чтение (макс., МБ / с), 128 КБ 7000 МБ 5000 МБ 3450 МБ 2,650 МБ 2300 МБ
Последовательная запись (макс., МБ / с), 128 КБ 3000 МБ 2500 МБ 2500 МБ 600 МБ 900 МБ
960/1000 ГБ ZP1000GM3A013 ZP1000GM3A002 ZP1000GM3A011 ZP960NM30011 ZP1000CV3A001
Последовательное чтение (макс., МБ / с), 128 КБ 7300 МБ 5000 МБ 3450 МБ 3150 МБ 2400 МБ
Последовательная запись (макс., МБ / с), 128 КБ 6000 МБ 4400 МБ 3100 МБ 1000 МБ 1700 МБ
1920/2000 ГБ ZP2000GM3A013 ZP2000GM3A002 ZP2000GM30021 ZP1920NM30011 ZP2000CV3A001
Последовательное чтение (макс., МБ / с), 128 КБ 7300 МБ 5000 МБ 3450 МБ 3150 МБ 2400 МБ
Последовательная запись (макс., МБ / с), 128 КБ 6900 МБ 4400 МБ 3200 МБ 850 МБ 1800 МБ
3840/4000 ГБ ZP4000GM3A013 НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ
Последовательное чтение (макс., МБ / с), 128 КБ 7300 МБ
Последовательная запись (макс., МБ / с), 128 КБ 6900 МБ

Если вы заметили это, молодец.Для остальных — посмотрите на скорость записи на ВСЕХ 4-х твердотельных накопителях Seagate Ironwolf 510 M.2 NVMe! Мало того, что он едва ли переходит в 1000 МБ / с в модели 960 ГБ, он фактически УПЫТАЕТСЯ до 850 МБ / с при 2 ТБ. Опять же, это связано с тем, что этот диск в значительной степени ориентирован на чтение поверх записи для оптимизации кеша (а также для повышения надежности и долговечности, о которых мы поговорим позже). Это означает, что Ironwolf 510 невероятно непригоден для регулярного использования SSD вне NAS по сравнению со всеми остальными, даже по сравнению с Barracuda Q5.Независимо от этого, как и следовало ожидать, firecuda действительно достигает всех обычных максимумов, причем каждая новая версия преодолевает более высокие пороги. Также стоит помнить, что это максимальные показатели чтения и записи, поэтому они не полностью отражают устойчивую производительность. Показатели производительности Barracuda, скорее всего, не сохранят эту высоту в течение продолжительных периодов времени, следовательно, они пригодны для повседневного использования компьютера (с более спорадической / легкой активностью, чем что-то вроде профессиональных игр с постоянными требованиями к производительности или редактирования видео).Очевидно, что слот m.2, который имеет ваша система (например, PCIe 3 или PCIe 4), будет во многом зависеть от выбранного вами накопителя, но, очевидно, если вы можете себе это позволить и у вас есть архитектура, я бы порекомендовал Firecuda 530. В противном случае, FC 510 и 520 — хороший выбор для PCIe4 и PCIe3 m.2 соответственно.

твердотельные накопители Seagate Firecuda, Barracuda и Ironwolf NVMe — рейтинг IOPS

Еще один популярный способ измерения производительности SSD — это IOPS (количество операций ввода-вывода в секунду), как у M.2 NVMe SSD и их гораздо более быстрое реагирование на инструкции из системы, в которой они находятся. Обычно они измеряются тысячами, хотя показатели IOPS при произвольном чтении / записи для диска Barracuda Q5 было трудно найти в Интернете, учитывая их использование QLC. и более низкий рейтинг выносливости (что заставляет меня сомневаться в долговечности накопителя). Я не добавил никаких заявленных тестов для этого накопителя. Неудивительно, что заявленные показатели IOPS для каждой серии накопителей и емкости увеличиваются, как и следовало ожидать, при этом Firecuda 530 делает огромный скачок благодаря своей архитектуре:

90 460 100 000 900 20 90 460 12 000 900 20 90 460 600 000 900 20 90 460 28 000 900 20
Seagate Firecuda 530

Seagate FireCuda 520

Seagate FireCuda 510

Seagate IronWolf 510

БарраКуда Q5

240/250 ГБ НЕТ НЕТ ZP250GM3A001 ZP240NM30011 НЕТ
Случайное чтение (макс., IOPS), 4 КБ QD32 210 000 НЕИЗВЕСТНО
Случайная запись (макс., IOPS), 4 КБ QD32 320 000 НЕИЗВЕСТНО
2480/500 ГБ ZP500GM3A013 ZP500GM3A002 ZP500GM3A021 ZP480NM30011 ZP500CV3A001
Случайное чтение (макс., IOPS), 4 КБ QD32 400 000 430 000 420 000 193 000 НЕИЗВЕСТНО
Случайная запись (макс., IOPS), 4 КБ QD32 700 000 630 000 600 000 20 000 НЕИЗВЕСТНО
960/1000 ГБ ZP1000GM3A013 ZP1000GM3A002 ZP1000GM3A011 ZP960NM30011 ZP1000CV3A001
Случайное чтение (макс., IOPS), 4 КБ QD32 800 000 760 000 620 000 345 000 НЕИЗВЕСТНО
Случайная запись (макс., IOPS), 4 КБ QD32 1000000 700 000 НЕИЗВЕСТНО
1920/2000 ГБ ZP2000GM3A013 ZP2000GM3A002 ZP2000GM30021 ZP1920NM30011 ZP2000CV3A001
Случайное чтение (макс., IOPS), 4 КБ QD32 1000000 750 000 620 000 270 000 НЕИЗВЕСТНО
Случайная запись (макс., IOPS), 4 КБ QD32 1000000 700 000 600 000 25 000 НЕИЗВЕСТНО
3840/4000 ГБ ZP4000GM3A013 НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ
Случайное чтение (макс., IOPS), 4 КБ QD32 1000000 НЕИЗВЕСТНО
Случайная запись (макс., IOPS), 4 КБ QD32 1000000 НЕИЗВЕСТНО

И снова сложная структура чтения поверх записи Ironwolf 510 привела к огромному расхождению между произвольными IOPS чтения поверх записи на каждом уровне емкости этого M.2 NVMe. При сравнении с Firecuda 510 (также PCIe Gen 3×3) Ironwolf 510 составляет половину 50% операций ввода-вывода в секунду при чтении и (ошеломляюще) около 4-5% операций ввода-вывода в секунду при записи! Если вы используете свой M.2 NVMe для постоянно задействованной / интерактивной среды (киберспорт, редактирование фотографий, службы с поддержкой ИИ, физические движки и т. Д.), То чем выше рейтинг IOPS в секунду, тем лучше — поскольку это означает, что эти сотни / Тысячи крошечных инструкций и изменений, которые вы вносите в свои живые данные, не будут узким местом SSD.

Серия Firecuda явно выигрывает здесь (обратите внимание, что Firecuda 530 комфортно преодолевает 1000000 барьеров как при чтении, так и при записи на больших уровнях емкости). Если вы заботитесь об IOPS и используете систему / настройку, которая может использовать эти тома ответов (то есть не ПК или NAS для повседневного ввода данных, если последнее не используется в качестве накопителя пула), Firecuda 520 и 530 полностью .

твердотельные накопители Seagate Firecuda, Barracuda и Ironwolf NVMe — надежность и надежность

В отличие от других точек этого сравнения Seagate M.2 NVMe SSD, долговечность и долговечность SSD — это область, на которую часто не обращают внимания, поэтому я хотел уделить время, чтобы сосредоточиться на этом немного больше — вы можете благодарить меня через годы! Важность долговечности и выносливости SSD в 2021/2022 годах на самом деле довольно велика. Теперь, когда все устройства, которые мы используем, оснащены невероятно мощными процессорами, часто облачными / сетевыми гибридными процессами ИИ и графической обработкой, которые будут мгновенно блокироваться традиционными жесткими дисками, твердотельные накопители больше не являются просто « загрузочным » диском для нашей ОС, а теперь актуальны. на день рабочий диск.Это в сочетании с использованием SSD для кэширования и большей емкостью SSD, позволяющей подходящую замену жестким дискам, полностью означает, что ПОСТОЯННАЯ забота о сроке службы SSD и долговечности этих ячеек NAND теперь имеет первостепенное значение. SSD изнашиваются — вот и все. Чем больше вы пишете, тем больше изнашиваются отдельные ячейки NAND, что с годами снижает производительность и неизбежно приводит к отказу диска. Точно так же, чем меньше размер диска, тем выше вероятность того, что вы будете писать, а затем переписывать, а затем переписывать снова и снова.Все эти твердотельные накопители должны учитывать износостойкость и срок службы, поскольку, хотя они имеют разное качество NAND, нет никаких исключений из-за их медленного износа. Однако, наряду с массированными исследованиями и разработками в области более совершенных контроллеров и интерфейсов для повышения производительности, способ улучшения NAND привел к тому, что твердотельные накопители стали более популярными, чем когда-либо прежде. Однако твердотельные накопители и NAND не созданы одинаково, и на самом деле между этими дисками существует довольно большая разница в долговечности. Индустрия хранения обычно измеряет прогнозируемую долговечность и долговечность SSD как TBW, DWPD и MTBF.Их:

TBW = записанных терабайт, оценивается как общее количество терабайт, которое этот твердотельный накопитель мог записать на него в течение гарантийного срока. Таким образом, если TBW составляет 300 ТБ, а гарантия составляет 5 лет, это будет означать, что диск может получать в среднем (с многократным удалением / перезаписью данных) 60 ТБ в год (или 5 ТБ в месяц). После этого производитель подчеркивает, что долговечность, выносливость и производительность снизятся.Часто указывается как альтернатива сроку гарантии при оценке прогнозируемого срока службы твердотельного накопителя.

DWPD = операций записи на диск в день / операций записи данных в день, это десятичное число, которое представляет, какая доля емкости твердотельного накопителя (где 1,0 = 100% емкости) может быть заполнена, стерта и / или перезаписана ежедневно. основание. Это обеспечивается с использованием гарантийного срока и числа TBW. Так, например, если диск емкостью 500 ГБ имеет рейтинг 0,3DWPD, это примерно 150 ГБ данных в день

MTBF = Среднее время наработки на отказ, которое представляет собой интервал между одним отказом твердотельного накопителя и следующим.Среднее время безотказной работы выражается в часах, а большинство промышленных твердотельных накопителей измеряются в миллионах часов. Среднее время безотказной работы (MTBF) и MTTF (среднее время до отказа) в последние годы в значительной степени упускается из виду в пользу TBW и DWPD в твердотельных накопителях, но они по-прежнему указываются в большинстве таблиц данных.

Итак, теперь вы знаете, какие большие терабайтные данные, часы и данные с десятичной точкой находятся в средней таблице данных SSD. Итак, где же на этом стоят Seagate Firecuda 530 и WD Black SN850:

Seagate Firecuda 530

Seagate FireCuda 520

Seagate FireCuda 510

Seagate IronWolf 510

БарраКуда Q5

НЕТ НЕТ ZP250GM3A001 ZP240NM30011 НЕТ
DWPD 0.7 0,9 0,7 1 0,2
Среднее время наработки на отказ, часов 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000

Это определенно та область, в которой Seagate Ironwolf 510 сможет сиять! Он имеет DWPD 1.0, о котором сообщается, (довольно редко для среднего уровня m.2 NVMe) из-за его более низкой статистики записи, что снижает влияние и избыточное выделение ресурсов. Избыточное выделение ресурсов (OP) увеличивает срок службы твердотельного накопителя, предоставляя дополнительное пространство контроллеру флэш-памяти для управления входящими данными.Избыточное выделение ресурсов улучшает выравнивание износа и производительность произвольной записи, а также снижает коэффициент усиления записи (WAF), тем самым повышая срок службы твердотельных накопителей на основе NAND. Тем не менее, многие пользователи смогут не обращать внимания на рейтинг выносливости и отрицательно оценивать его по сравнению с более низкой производительностью записи — еще раз, поэтому его оптимизация для кеширования скорее затрудняет другие варианты использования. В конце концов, Barracuda явно наименее долговечна из группы (уже упоминавшейся) — 0,2 записи на диск в день, что плохо отражается на производительности И тем фактом, что у нее всего 3 года гарантии (а не 5 лет на остальных. их.2 NVMes от Seagate. В целом, мне больше всего импонирует Seagate Firecuda 520, у которого 0,8 операций записи на диск в день, особенно если учесть максимальную производительность 5000/4400 МБ / с при полосе пропускания PCIe 4 × 4 m.2. Да, это всего лишь на щепотку выше, чем 0,7 у Firecuda 530 и его 7300/6900 МБ / с, но помните, что это максимальные заявленные скорости, которые очень зависят от файловой системы и инструкций, отдаваемых клиентской машиной. Кроме того, еще один важный вывод — знать, что эти цифры записи на диск в день основаны на том, полностью ли вы использовали эти твердотельные накопители ежедневно и в течение 5-летнего гарантийного срока.Так что, если вы используете их немного более небрежно или с перерывами, эти показатели долговечности и выносливости будут значительно больше (хотя, очевидно, гарантия производителя на поддержку распространяется только на 5 лет)

твердотельные накопители Seagate Firecuda, Barracuda и Ironwolf NVMe — заключение

Если есть один большой, БОЛЬШОЙ вывод, который я хочу, чтобы вы вынесли из этого руководства по твердотельным накопителям Seagate m.2 NVMe, это то, что ЯВНО не все из них построены одинаково. На YouTube я буду постоянно подчеркивать, что из всех типов современных вычислительных технологий лишь в немногих областях есть такое разнообразие использования или продуманный дизайн для конечных пользователей, как хранилище данных.У вас на кухне много разных ложек, и все они «работают», но пробовали ли вы когда-нибудь заварить чай деревянной ложкой для пасты / соуса? Или разрезать стейк ножом для масла? Та же самая логика совершенно ясна в этих твердотельных накопителях, и хотя легко попасть в ловушку «самый дорогой должен быть лучшим» или «самый быстрый = лучший для всего», но на самом деле гораздо больше нюансов. Ниже приводится разбивка наилучшего использования / пользователя для каждого из этих дисков, чтобы помочь вам выбрать между Firecuda, Barracuda и Ironwolf и какой твердотельный накопитель Seagate NVMe лучше всего подходит для ваших нужд:

Помните, ВСЕ эти M.2 NVM поставляются со службами Rescue Data Recovery, так что это еще один небольшой бонус, который вы получаете с любой из них. Спасибо за чтение, и я надеюсь, что это руководство помогло вам выбрать правильный твердотельный накопитель M.2 Seagate NVMe для игрового ПК, домашней консоли (PS5?) Или профессионального монтажного устройства. Если вам нужна дополнительная помощь в выборе подходящего носителя для хранения данных, воспользуйтесь разделом бесплатных советов ниже. В нем работают два человека, я и Эдди, веб-парень, и это СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНАЯ консультационная служба.Нам может потребоваться день или два дополнительных, чтобы ответить на ваши вопросы, но мы отвечаем на каждый из них и даем беспристрастный совет, который учитывает только ваши интересы в области хранения данных! Удачной вам недели и оставайтесь отличными.

Это описание содержит ссылки на Amazon. Эти ссылки приведут вас к некоторым продуктам, упомянутым в сегодняшнем содержании. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Посетите NASCompares Deal Finder, чтобы найти лучшее место для покупки этого устройства в вашем регионе на основе обслуживания, поддержки и репутации — просто найдите свой NAS-накопитель в коробке ниже

ПОИСК NAS DEALS В КОРОБКЕ НИЖЕ

Нужна консультация эксперта по хранению данных?

Мы хотим придерживаться бесплатных советов по NASCompares FREE как можно дольше.С тех пор, как эта услуга была запущена еще в январе 18-го, мы ежемесячно помогали сотням пользователей решать их проблемы с хранением данных, но мы можем продолжать делать это только с вашей поддержкой. Поэтому, пожалуйста, выберите покупку на Amazon US и Amazon UK на статьях при покупке, чтобы обеспечить поддержку доходов от рекламы или пожертвовать / поддержать сайт ниже. Наконец, чтобы получить бесплатный совет по настройке, просто оставьте сообщение в комментариях ниже на NASCompares.com, и мы свяжемся с вами. Нужна помощь? По возможности (и где это уместно) предоставьте как можно больше информации о ваших требованиях, чтобы я мог найти лучший ответ и решение для ваших нужд.Не беспокойтесь о том, что ваш адрес электронной почты потребуется, он НЕ будет использоваться в списке рассылки и НЕ будет использоваться никаким другим способом, кроме как для ответа на ваш запрос. Условия и положения В качестве альтернативы, почему бы не спросить меня на форуме ASK NASCompares , нажав кнопку ниже. Это центр сообщества, где я могу ответить на ваш вопрос, пожевать жир, поделиться информацией о новых выпусках и даже опубликовать исправления. Я всегда отвечу на ВСЕ запросы, но я не могу обещать скорость, поскольку выполняю операции одним человеком! Таким образом, поделившись своим запросом в разделе ASK NASCompares ниже, вы сможете получить более широкий спектр решений и предложений, наряду с моими собственными.

Связанные

Сводка

Рецензент

Робби

Дата проверки

Проверенный элемент

Руководство для покупателей твердотельных накопителей Seagate M.2 NVMe — Barracuda, Firecuda и Ironwolf Рейтинг

9000

VW AUDI Suspension Kit Original Heavy Duty SWAG 30921502 8d0498998s1 для продажи в Интернете

Ссылка OE / OEM номер

Поперечный рычаг, шаровой шарнир, шаровой шарнир, 1141000310 KAGER 801382 KAMOKA 9937878 KAWE 85002

5, 04SKV6450120740740844490541474085 ПРОФИТ 23060002 23060001 RIW AU8001 РТС, 043411B 043962B РОЖДЕНИЕ BRAUDI2 BORG & BECK BCA7117K БСГ, CA00001 ПЕРВАЯ ЛИНИЯ FCA7117K FIXAR FQ0354L FLENNOR A178352A, 1160500029HD MONROE L0018 MOOG VORK5001 VORK5000 NK 5014748, 8E0 407 506 A, 1101610 1101600 1101603 1101604 1101605 DITAS A35725 ESEN SKV, ARG AVV AEB ARK APU ANB AWT 1Z AHU AHH AVG AFN ACK ALG AMX APR, 8D0 498 998 S1 8D0 498 998 AUTLOG FT1821 AUTOMEGA 1100563, 03433 1617 3433 PATRON PS5016 PEX 1209088 120 120750950 RUKVI 94071450, 8D 407506 B, 8D0 407506 K, MASTER-SPORT 36790LSETMS 36790RSETMS 36790SETMS MAXGEAR 722513, 114770 SCT ГЕРМАНИЯ TS530 STEL LOX 5700076SX 5802177SX SWAG, Passat Variant, 4Z7407506A, Подвеска и рулевое управление, 8D0 407506 F, Рычаг управления, Подвеска колеса, Руль, A.Б.С. 219901 ACEMARK 206687 ALANKO 340871 ASAM 70746 AUDI, АММ ATX AWL AJP AQE ARH ANQ AJK ALW АРН ASM AGE APC AYM AGZ ATJ, AYWIPARTS AW1360764LR BENDIX 043116B 043117B 043118B A178352A, 8D0498998, 5014738 ОПТИМАЛЬНОЕ G8529 G8530 G8530L G8530S G8532 OSSCA 01617, BSG

068 COMLINE CCA4000K DENCKERMANN D200001 DIEDERICHS, 8D0407506F, FZ5552 GUD GSP521001 GSP

3 JP ГРУППА 1140100210, 8D0 498998, 8D0498998S1, 8D2 B5 8D5 4B2 C5 4B5 3B2 3B5 3B3 3B6 AHL ANA ARM ADP ADR APT, 8D0 407 506 H, AHL AHL 00K18KERHOLM ARF, KLO 00K18KERHOLM, KLO 00K18KERHOLM 18, KLO 00K18KERHOLM 36 AKN AJM AJL AFF AFY ALZ AJG APZ, FAI AUTOPARTS SS2027 FAST FT15501 FT15502 FT15503 FT15506, 1100568 1100602 1100607 1101007 110100710 3049809988D0, 8D0 498 998 S1, FL418I FL421I FLANOS 407, FL418I, FL421I, FLANOS, FLANOS, TOPAL, 407 , 8D0407506B, 720359 METZGER 548 5

48 MEYLE 1160500020HD, 8E0407506A, 8D0 498 998 B, 2742101 Luos 750035 750034 LYNXAUTO C5020LRK MAPCO 598181HPS, 8D0407506H, FT15507 FT15509 FT15510 FT15668 FEBI BILSTEIN 21502 21500 FENOX, СУВ АВБ АВФ AWX AZX AZM ФУДБ ATQ БДН БДП ALT AWM 3RG 31750 31751, 4Z7 407 506 A

% PDF-1.4 % 2162 0 объект > эндобдж xref 2162 166 0000000015 00000 н. 0000003654 00000 н. 0000004554 00000 н. 0000004819 00000 н. 0000004884 00000 н. 0000004934 00000 н. 0000004984 00000 н. 0000005483 00000 н. 0000005548 00000 н. 0000005613 00000 н. 0000005724 00000 н. 0000005865 00000 н. 0000006115 00000 н. 0000006214 00000 н. 0000006355 00000 п. 0000006574 00000 н. 0000006672 00000 н. 0000006813 00000 н. 0000007063 00000 н. 0000007110 00000 п. 0000007159 00000 н. 0000007221 00000 н. 0000007348 00000 н. 0000007379 00000 н. 0000007572 00000 н. 0000007685 00000 н. 0000007917 00000 п. 0000008140 00000 н. 0000008729 00000 н. 0000008894 00000 н. 0000008988 00000 н. 0000009190 00000 п. 0000009365 00000 н. 0000009530 00000 н. 0000009627 00000 н. 0000009882 00000 н. 0000010050 00000 п. 0000010311 00000 п. 0000010484 00000 п. 0000010768 00000 п. 0000015708 00000 п. 0000015873 00000 п. 0000015970 00000 п. 0000016225 00000 п. 0000016393 00000 п. 0000016677 00000 п. 0000016919 00000 п. 0000017250 00000 п. 0000022365 00000 п. 0000022530 00000 н. 0000022624 00000 п. 0000022826 00000 п. 0000023001 00000 п. 0000023166 00000 п. 0000023263 00000 п. 0000023518 00000 п. 0000023686 00000 п. 0000023849 00000 п. 0000023942 00000 п. 0000024144 00000 п. 0000024315 00000 п. 0000024539 00000 п. 0000024685 00000 п. 0000024950 00000 п. 0000026844 00000 п. 0000027144 00000 п. 0000027406 00000 п. 0000027754 00000 п. 0000033584 00000 п. 0000033777 00000 п. 0000033892 00000 п. 0000034124 00000 п. 0000041069 00000 п. 0000041234 00000 п. 0000041331 00000 п. 0000041586 00000 п. 0000041754 00000 п. 0000041919 00000 п. 0000042016 00000 н. 0000042271 00000 п. 0000042439 00000 п. 0000042732 00000 н. 0000042957 00000 п. 0000043285 00000 п. 0000049028 00000 н. 0000049421 00000 п. 0000049799 00000 н. 0000050239 00000 п. 0000058458 00000 п. 0000058750 00000 п. 0000059002 00000 п. 0000059344 00000 п. 0000065172 00000 п. 0000065402 00000 п. 0000065515 00000 п. 0000065736 00000 п. 0000066430 00000 н. 0000066666 00000 п. 0000066849 00000 п. 0000067134 00000 п. 0000069971 00000 п. 0000070136 00000 п. 0000070230 00000 п. 0000070432 00000 п. 0000070607 00000 п. 0000071016 00000 п. 0000071417 00000 п. 0000071879 00000 п. 0000080772 00000 п. 0000081157 00000 п. 0000081524 00000 п. 0000081957 00000 п. 00000

00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 н. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 н. 00000 00000 п. 00000

00000 п. 0000091489 00000 п. 0000091583 00000 п. 0000091785 00000 п. 0000091960 00000 п. 0000092184 00000 п. 0000092352 00000 п. 0000092622 00000 п. 0000094993 00000 п. 0000095217 00000 п. 0000095399 00000 п. 0000095672 00000 п. 0000095961 00000 п. 0000098027 00000 п. 0000098192 00000 п. 0000098289 00000 п. 0000098544 00000 п. 0000098712 00000 п. 0000098887 00000 п. 0000098995 00000 н. 0000099219 00000 п. 0000100002 00000 н. 0000100165 00000 н. 0000100258 00000 н. 0000100460 00000 н. 0000100631 00000 н. 0000101043 00000 н. 0000101446 00000 н. 0000101908 00000 н. 0000111165 00000 н. 0000111430 00000 н. 0000111620 00000 н. 0000111918 00000 н. 0000116083 00000 н. 0000116248 00000 н. 0000116345 00000 н. 0000116600 00000 н. 0000116768 00000 н. 0000116976 00000 н. 0000117124 00000 н. 0000117377 00000 н. 0000119284 00000 н. 0000133643 00000 п. 0000144057 00000 н. 0000172531 00000 н. 0000003727 00000 н. трейлер > startxref 0 %% EOF 2163 0 объект > эндобдж 2327 0 объект > поток

% PDF-1.4 % 13333 0 объект > эндобдж xref 13333 73 0000000016 00000 н. 0000003023 00000 н. 0000003166 00000 н. 0000003482 00000 н. 0000003530 00000 н. 0000003705 00000 н. 0000004011 00000 н. 0000005102 00000 п. 0000005305 00000 н. 0000006623 00000 н. 0000007718 00000 н. 0000008808 00000 н. 0000009881 00000 н. 0000010966 00000 п. 0000012058 00000 п. 0000013148 00000 п. 0000014229 00000 п. 0000015327 00000 п. 0000016427 00000 н. 0000017513 00000 п. 0000018602 00000 п. 0000019688 00000 п. 0000020766 00000 п. 0000021863 00000 н. 0000021888 00000 п. 0000044750 00000 п. 0000044948 00000 н. 0000044973 00000 п. 0000057572 00000 п. 0000057775 00000 п. 0000057800 00000 п. 0000070318 00000 п. 0000070526 00000 п. 0000070551 00000 п. 0000076422 00000 п. 0000076609 00000 п. 0000076634 00000 п. 0000086572 00000 п. 0000086769 00000 п. 0000086793 00000 п. 0000091730 00000 п. 0000091923 00000 п. 0000091948 00000 н. 0000101617 00000 н. 0000101824 00000 н. 0000101848 00000 н. 0000107143 00000 н. 0000107337 00000 н. 0000107361 00000 п. 0000112315 00000 н. 0000112524 00000 н. 0000112549 00000 н. 0000121308 00000 н. 0000121514 00000 н. 0000121539 00000 н. 0000129941 00000 н. 0000130144 00000 п. 0000130169 00000 н. 0000136934 00000 п. 0000137126 00000 н. 0000137151 00000 н. 0000155645 00000 н. 0000156729 00000 н. 0000156754 00000 н. 0000168210 00000 н. 0000168407 00000 н. 0000168432 00000 н. 0000183222 00000 н. 0000183415 00000 н. 0000183440 00000 н. 0000191901 00000 н. 0000192113 00000 н. 0000001806 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 13405 0 объект > поток ? CZw) sxR`1 ܑ $ p WNip 橧 c59R / 1yD] 3 (-I «zN

Глупость Бога | Иуда Искариот

СОДЕРЖАНИЕ

THE

ТАЙНА

ИЗ

INIQUITY,

Бенедикт

XVI,

И

НАШ

ВРЕМЯ……………………………. 1 ПРЕДИСЛОВИЕ:

«ГЛАЗА

К

ВИДЕТЬ» ………………………………………… ………………………………………….. …. 1. ВВЕДЕНИЕ …………………………………….. ………………………………………….. ……………………. 8

Почему Ратцингер по-прежнему Бенедикт? ………………………………………….. …………………………………….

8

Канонический вопрос ……………………………………….. ………………………………………….. ………….

11

Наша цель ………………………………………… ………………………………………….. ………………….

13 РАЗДЕЛ

1:

ФАТИМА …………………………………………………………………… ………………………….. 17

1.1: Третий секрет Фатимы и Великого отступничества ………………………………… ……………

17

1.2: Свидетельства о третьем секрете ……………………………………. ………………………………

21 1.2.1: Святой Падре Пио и отец Габриэле Аморт ………………………………. ……………………. 21 1.2.2: Алиса фон Хильдебранд ……………………………………… ………………………………………….. 22 1.2.3: Папа Пий XII …………………………………… ………………………………………….. …………… 23 1.2.4: Кардиналы Одди и Чаппи …………………….. ………………………………………….. ……….. 25 1.2.5: Епископ Косме Фатимский ………………………… ………………………………………….. ………. 26 1.2.6: Архиепископ Фултон Дж. Шин ……………………………………. …………………………………… 26 1.2.7: Генрих Гейне. ………………………………………….. ………………………………………….. …. 27 1.2.8: Папа Иоанн Павел II ………………………………. ………………………………………….. ………….. 28 1.2.9: Папа Бенедикт XVI ………………………. ………………………………………….. ……………….. 28 1.2.10: Богоматерь Акита (1973) ……………………………. ………………………………………….. .. 32 1.2.11: Сестра Люсия, Дьявол и «Решающая битва» …………………………. ……………… 33

1.3: Заключение: Фатима и Великое отступничество ………………………………….. ……………………

36 РАЗДЕЛ

2:

ТАЙКОНИЙ — ДОКТОР

ИЗ

THE

АПОКАЛИПСИС…………………………………….. 37

2.1: Тип и исполнение ……………………………………… ………………………………………….. …….

37

2.2: Краткое изложение ключевых идей …………………………………….. ………………………………………….. ……

39 2.2.1: «Три» части человечества ……………………………….. ………………………………….. 39 2.2.2: Страсти Господа нашего, и Тысяча лет…………………………………………… ……. 41 2.2.3: Страсти Церкви и последние дни ………………………… ……………………………. 41 2.2.4: Религиозный обман:

Sola Natura

………………………………………….. ……………… 42

2.3: Тайконий: Введение …………………………………….. …………………………………………..

44

2.4: Краткое описание последних времен ……………………………………. ………………………………………….. …

50

2.5: Церковно-ориентированная эсхатология …………………………………….. ……………………………………….

52

2.6: Двухчастные тела Христа и сатаны ………………………………….. …………………………

55 2.6.1: Двучастное тело Христа ……………………………………………………. …………………. 60 2.6.2: Двучастное тело сатаны ……………… ………………………………………….. ……………. 63

2.7: Краткое описание: Тайконий ……………………………………… ………………………………………….. ………

70 РАЗДЕЛ

3:

THE

КОНЕЦ

ВРЕМЯ…………………………………………… ……………………………………… 71

3.1: Христианская тайна ……………………………………… ………………………………………….. …..

71

3.2: Суть Великого отступничества: Sola Natura ………………………………… ……………….

74 3.2.1: Суть падения сатаны …………………………………. ……………………………………… 75 3.2.2: Природа любит компанию: Падение человека ………. ………………………………………….. … 76 3.2.3: Вывод:

Sola Natura

, Сатана и Благословенная Мать ………………………………… 77

Ресурс не найден

 org.apache.cocoon.ResourceNotFoundException: невозможно найти битовый поток
в - jndi: /localhost/repository/xmlui/sitemap.xmap: 327: 70
в - jndi: / localhost / repository / xmlui / sitemap.xmap: 318: 60
в - jndi: /localhost/repository/xmlui/sitemap.xmap: 296: 70
в org.dspace.app.xmlui.cocoon.BitstreamReader.setup (BitstreamReader.java:305)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor90.invoke (Неизвестный источник)
в sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke (DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
в java.lang.reflect.Method.invoke (Method.java:498)
в org.apache.cocoon.core.container.spring.avalon.PoolableProxyHandler.invoke (PoolableProxyHandler.java:71)
на com.sun.proxy.$ Proxy136.setup (Неизвестный источник)
в org.apache.cocoon.components.pipeline.AbstractProcessingPipeline.setupReader (AbstractProcessingPipeline.java:560)
в org.apache.cocoon.components.pipeline.AbstractProcessingPipeline.preparePipeline (AbstractProcessingPipeline.java:464)
в org.apache.cocoon.components.pipeline.AbstractProcessingPipeline.process (AbstractProcessingPipeline.java:411)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor180.invoke (Неизвестный источник)
в sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke (DelegatingMethodAccessorImpl.java: 43)
в java.lang.reflect.Method.invoke (Method.java:498)
в org.apache.cocoon.core.container.spring.avalon.PoolableProxyHandler.invoke (PoolableProxyHandler.java:71)
в com.sun.proxy. $ Proxy135.process (Неизвестный источник)
в org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.ReadNode.invoke (ReadNode.java:94)
в org.apache.cocoon.components.treeprocessor.AbstractParentProcessingNode.invokeNodes (AbstractParentProcessingNode.java:78)
на org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.SelectNode.invoke (SelectNode.java:87)
в org.apache.cocoon.components.treeprocessor.AbstractParentProcessingNode.invokeNodes (AbstractParentProcessingNode.java:55)
в org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.MatchNode.invoke (MatchNode.java:87)
в org.apache.cocoon.components.treeprocessor.AbstractParentProcessingNode.invokeNodes (AbstractParentProcessingNode.java:78)
в org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.PipelineNode.invoke (PipelineNode.java:143)
на org.apache.cocoon.components.treeprocessor.AbstractParentProcessingNode.invokeNodes (AbstractParentProcessingNode.java:78)
в org.apache.cocoon.components.treeprocessor.sitemap.PipelinesNode.invoke (PipelinesNode.java:81)
в org.apache.cocoon.components.treeprocessor.ConcreteTreeProcessor.process (ConcreteTreeProcessor.java:239)
в org.apache.cocoon.components.treeprocessor.ConcreteTreeProcessor.process (ConcreteTreeProcessor.java:171)
в org.apache.cocoon.components.treeprocessor.TreeProcessor.process (TreeProcessor.java:247)
в орг.apache.cocoon.servlet.RequestProcessor.process (RequestProcessor.java:351)
в org.apache.cocoon.servlet.RequestProcessor.service (RequestProcessor.java:169)
в org.apache.cocoon.sitemap.SitemapServlet.service (SitemapServlet.java:84)
в javax.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:731)
в org.apache.cocoon.servletservice.ServletServiceContext $ PathDispatcher.forward (ServletServiceContext.java:468)
в org.apache.cocoon.servletservice.ServletServiceContext $ PathDispatcher.forward (ServletServiceContext.java: 443)
в org.apache.cocoon.servletservice.spring.ServletFactoryBean $ ServiceInterceptor.invoke (ServletFactoryBean.java:264)
в org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed (ReflectiveMethodInvocation.java:172)
в org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke (JdkDynamicAopProxy.java:204)
в com.sun.proxy. $ Proxy130.service (неизвестный источник)
в org.dspace.springmvc.CocoonView.render (CocoonView.java:117)
в org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.рендеринг (DispatcherServlet.java:1208)
в org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.processDispatchResult (DispatcherServlet.java:992)
в org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch (DispatcherServlet.java:939)
в org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService (DispatcherServlet.java:856)
в org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest (FrameworkServlet.java:936)
в org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet (FrameworkServlet.java:827)
в javax.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:624)
в org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service (FrameworkServlet.java:812)
в javax.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:731)
в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:303)
в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:208)
в org.dspace.app.xmlui.cocoon.SetCharacterEncodingFilter.doFilter (SetCharacterEncodingFilter.java:111)
в орг.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:241)
в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:208)
в org.dspace.app.xmlui.cocoon.DSpaceCocoonServletFilter.doFilter (DSpaceCocoonServletFilter.java:276)
в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:241)
в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:208)
на org.dspace.app.xmlui.cocoon.servlet.multipart.DSpaceMultipartFilter.doFilter (DSpaceMultipartFilter.java:119)
в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:241)
в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:208)
в org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter (WsFilter.java:52)
в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:241)
в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:208)
в org.dspace.utils.servlet.DSpaceWebappServletFilter.doFilter (DSpaceWebappServletFilter.java:78)
в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:241)
в org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:208)
в org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke (StandardWrapperValve.java:218)
в org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke (StandardContextValve.java: 110)
в org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke (AuthenticatorBase.java:498)
в org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke (StandardHostValve.java:169)
в psiprobe.Tomcat70AgentValve.invoke (Tomcat70AgentValve.java:35)
в org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke (ErrorReportValve.java:103)
в org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke (StandardEngineValve.java:116)
в org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service (CoyoteAdapter.java:445)
в орг.apache.coyote.ajp.AjpProcessor.process (AjpProcessor.java:190)
в org.apache.coyote.AbstractProtocol $ AbstractConnectionHandler.process (AbstractProtocol.java:637)
в org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint $ SocketProcessor.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *