วิธีการใช้ SMART Embedded สำหรับ SATA &- PCIe NVMe SSD?
คู่มือการใช้งาน
บันทึกการใช้งานนี้มีคำแนะนำในการใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ SP SMART Embedded เพื่อรวมเข้ากับโปรแกรมของลูกค้าเพื่อรับข้อมูล SMART สำหรับ SP Industrial SATA & PCIe NVMe SSD
สนับสนุนสภาพแวดล้อม
- ระบบปฏิบัติการ : Windows 10 และ Linux
- โปรแกรมยูทิลิตี้ SP SMART Embedded : smartwatch 7.2
- โฮสต์: แพลตฟอร์ม Intel x 86
รายการสนับสนุน SP Industrial SSD
- SATA SSD & C เร็ว (MLC) : SSD700/500/300, MSA500/300, MDC500/300, CFX510/310
- SATA SSD & C Fast (3D TLC) : SSD550/350/3K0, MSA550/350/3K0, MDC550/350, MDB550/350, MDA550/350/3K0 ซีรีส์, CFX550/350
- PCIe NVMe : MEC350, MEC3F0, MEC3K0 ซีรีส์
แอตทริบิวต์สมาร์ท
- SATA SSD & C เร็ว (MLC)
SM2246EN | SM2246XT | |
คุณลักษณะ | SSD700/500/300R/S series MSA500/300S ซีรีส์ MDC500/300 R/S |
CFX510/310 |
01 | อ่านอัตราข้อผิดพลาด จำนวนข้อผิดพลาด CRC | อ่านอัตราข้อผิดพลาด จำนวนข้อผิดพลาด CRC |
05 | จำนวนภาคที่จัดสรรใหม่ | จำนวนภาคที่จัดสรรใหม่ |
09 | ชั่วโมงเปิดเครื่อง | ที่สงวนไว้ |
0C | การนับรอบกำลัง | การนับรอบกำลัง |
A0 | จำนวนเซกเตอร์ที่แก้ไขไม่ได้เมื่ออ่าน/เขียน | จำนวนเซกเตอร์ที่แก้ไขไม่ได้เมื่ออ่าน/เขียน |
A1 | จำนวนบล็อกสำรองที่ถูกต้อง | จำนวนบล็อกสำรองที่ถูกต้อง |
A2 | จำนวนบล็อกสำรองที่ถูกต้อง | |
A3 | จำนวนบล็อกเริ่มต้นที่ไม่ถูกต้อง | จำนวนบล็อกเริ่มต้นที่ไม่ถูกต้อง |
A4 | จำนวนการลบทั้งหมด | จำนวนการลบทั้งหมด |
A5 | จำนวนการลบสูงสุด | จำนวนการลบสูงสุด |
A6 | จำนวนการลบขั้นต่ำ | จำนวนการลบโดยเฉลี่ย |
A7 | จำนวนการลบข้อมูลจำเพาะสูงสุด | |
A8 | ยังคงมีชีวิตอยู่ |
SM2246EN | SM2246XT | |
คุณลักษณะ | SSD700/500/300R/S series MSA500/300S ซีรีส์ MDC500/300 R/S |
CFX510/310 |
A9 | ยังคงมีชีวิตอยู่ | |
AF | โปรแกรมล้มเหลวนับเป็นการตายที่แย่ที่สุด | |
B0 | ลบจำนวนความล้มเหลวในการตายที่เลวร้ายที่สุด | |
B1 | จำนวนระดับการสึกหรอทั้งหมด | |
B2 | จำนวนบล็อกรันไทม์ที่ไม่ถูกต้อง | |
B5 | จำนวนโปรแกรมที่ล้มเหลวทั้งหมด | |
B6 | จำนวนการลบที่ล้มเหลวทั้งหมด | |
BB | จำนวนข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ | |
C0 | จำนวนการหดกลับเมื่อปิดเครื่อง | จำนวนการหดกลับเมื่อปิดเครื่อง |
C2 | อุณหภูมิควบคุม | อุณหภูมิควบคุม |
C3 | กู้คืน ECC ของฮาร์ดแวร์แล้ว | กู้คืน ECC ของฮาร์ดแวร์แล้ว |
C4 | จำนวนเหตุการณ์ที่จัดสรรใหม่ | จำนวนเหตุการณ์ที่จัดสรรใหม่ |
C6 | นับข้อผิดพลาดที่แก้ไขไม่ได้แบบออฟไลน์ | |
C7 | การนับข้อผิดพลาด Ultra DMA CRC | การนับข้อผิดพลาด Ultra DMA CRC |
E1 | LBA ทั้งหมดเขียน | |
E8 | พื้นที่สำรองที่มีอยู่ | |
F1 | เขียนภาคนับ การเขียน LBA ทั้งหมด (แต่ละหน่วยการเขียน = 32MB) |
LBA ทั้งหมดเขียน |
F2 | อ่านจำนวนภาค อ่าน LBA ทั้งหมด (แต่ละหน่วยการอ่าน = 32MB) |
อ่าน LBA ทั้งหมด |
SM2258H | SM2258XT | RL5735 | |
คุณลักษณะ | SSD550/350 R/S ซีรีส์ MSA550/350 S ซีรีส์ MDC550/350 R/S ซีรีส์ MDB550/350 S ซีรีส์ MDA550/350 S ซีรีส์ CFX550/350 S ซีรีส์ | CFX550/350 ซีรีส์ | SSD3K0E, MSA3K0E, MDA3K0E series |
01 | อัตราข้อผิดพลาดของดอกยาง (จำนวนข้อผิดพลาด CRC) | อัตราข้อผิดพลาดของดอกยาง (จำนวนข้อผิดพลาด CRC) | อัตราข้อผิดพลาดของดอกยาง (จำนวนข้อผิดพลาด CRC) |
05 | จำนวนภาคที่จัดสรรใหม่ | จำนวนภาคที่จัดสรรใหม่ | จำนวนภาคที่จัดสรรใหม่ |
09 | ชั่วโมงเปิดเครื่อง | นับชั่วโมงเปิดเครื่อง | นับชั่วโมงเปิดเครื่อง |
0C | การนับรอบกำลัง | การนับรอบกำลัง | การนับรอบกำลัง |
94 | จำนวนการลบทั้งหมด (SLC) (รุ่น pSLC) | ||
95 | จำนวนการลบสูงสุด (SLC) (รุ่น pSLC) | ||
96 | จำนวนการลบขั้นต่ำ (SLC) (รุ่น pSLC) | ||
97 | จำนวนการลบโดยเฉลี่ย (SLC) (รุ่น pSLC) | ||
A0 | การนับเซกเตอร์ที่แก้ไขไม่ได้ทางออนไลน์ (การนับเซกเตอร์ที่แก้ไขไม่ได้เมื่ออ่าน/เขียน) | จำนวนเซกเตอร์ที่แก้ไขไม่ได้ทางออนไลน์ (จำนวนเซกเตอร์ที่แก้ไขไม่ได้เมื่ออ่าน/เขียน) | |
A1 | จำนวนอะไหล่แท้ (จำนวนบล็อกสำรองที่ถูกต้อง) | จำนวนบล็อกสำรองที่ถูกต้อง | เพิ่มจำนวนข้อบกพร่อง (บล็อกเสียในภายหลัง) |
A2 | จำนวนการลบทั้งหมด | ||
A3 | จำนวนบล็อกเริ่มต้นที่ไม่ถูกต้อง | จำนวนบล็อกเริ่มต้นที่ไม่ถูกต้อง | ข้อมูลจำเพาะรอบ PE สูงสุด |
A4 | จำนวนการลบทั้งหมด (TLC) | จำนวนการลบทั้งหมด (TLC) | จำนวนการลบโดยเฉลี่ย |
A5 | จำนวนการลบสูงสุด (TLC) | จำนวนการลบสูงสุด (TLC) | |
A6 | จำนวนการลบขั้นต่ำ (TLC) | จำนวนการลบขั้นต่ำ (TLC) | จำนวนบล็อกเสียทั้งหมด |
A7 | จำนวนการลบเฉลี่ย (TLC) | จำนวนการลบเฉลี่ย (TLC) | โหมดป้องกัน SSD |
A8 | Max Erase Count in Spec (จำนวนการลบสูงสุดของข้อมูลจำเพาะ) | จำนวนการลบสูงสุดในข้อมูลจำเพาะ | จำนวนข้อผิดพลาดของ SATA Phy |
A9 | เปอร์เซ็นต์ชีวิตที่เหลืออยู่tage | เปอร์เซ็นต์ชีวิตที่เหลืออยู่tage | เปอร์เซ็นต์ชีวิตที่เหลืออยู่tage |
AB | โปรแกรมล้มเหลวนับ | ||
AC | ลบจำนวนความล้มเหลว | ||
AE | จำนวนการสูญเสียพลังงานที่ไม่คาดคิด | ||
AF | ECC ล้มเหลวนับ (โฮสต์อ่านล้มเหลว) |
SM2258H | SM2258XT | RL5735 | |
คุณลักษณะ | SSD550/350 R/S ซีรีส์ MSA550/350 S ซีรีส์ MDC550/350 R/S ซีรีส์ MDB550/350 S ซีรีส์ MDA550/350 S ซีรีส์ CFX550/350 S ซีรีส์ | CFX550/350 ซีรีส์ | SSD3K0E, MSA3K0E, MDA3K0E series |
B1 | จำนวนระดับการสึกหรอทั้งหมด | การนับการปรับระดับการสึกหรอ | |
B2 | ใช้จำนวนบล็อกที่สงวนไว้ (จำนวนบล็อกรันไทม์ที่ไม่ถูกต้อง) | จำนวนบล็อกที่เติบโตไม่ดี | |
B5 | จำนวนโปรแกรมที่ล้มเหลวทั้งหมด | โปรแกรม Fail Count | จำนวนการเข้าถึงที่ไม่สอดคล้องกัน |
B6 | จำนวนการลบที่ล้มเหลวทั้งหมด | ลบ Fail Count | |
BB | จำนวนข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ | รายงานข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ | |
C0 | จำนวนการหดกลับเมื่อปิดเครื่อง | Sudden Power Count (จำนวนการดึงกลับเมื่อปิดเครื่อง) | |
C2 | อุณหภูมิ_เซลเซียส (จุดแยก T) | อุณหภูมิตู้ (ทางแยก T) | อุณหภูมิตู้ (ทางแยก T) |
C3 | กู้คืน ECC ของฮาร์ดแวร์แล้ว | กู้คืน ECC ของฮาร์ดแวร์แล้ว | การแก้ไขสะสม ecc |
C4 | จำนวนเหตุการณ์ที่จัดสรรใหม่ | จำนวนเหตุการณ์ที่จัดสรรใหม่ | จำนวนเหตุการณ์การจัดสรรใหม่ |
C5 | จำนวนภาคที่รอดำเนินการในปัจจุบัน: | จำนวนภาคส่วนที่รอดำเนินการในปัจจุบัน | |
C6 | นับข้อผิดพลาดที่แก้ไขไม่ได้แบบออฟไลน์ | รายงานข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ | |
C7 | ข้อผิดพลาด UDMA CRC (จำนวนข้อผิดพลาด Ultra DMA CRC) |
จำนวนข้อผิดพลาด CRC (จำนวนข้อผิดพลาด Ultra DMA CRC) |
การนับข้อผิดพลาด Ultra DMA CRC |
CE | นาที. ลบจำนวน | ||
CF | จำนวนการลบสูงสุด | ||
E1 | โฮสต์เขียน (LBAs ทั้งหมดเขียน) |
||
E8 | พื้นที่สำรองที่มีอยู่ | จำนวนการลบสูงสุดในข้อมูลจำเพาะ | พื้นที่สำรองที่มีอยู่ |
E9 | เขียนทั้งหมดเพื่อแฟลช | บล็อกสำรอง | |
EA | อ่านทั้งหมดจากแฟลช | ||
F1 | เขียนภาคนับ (เขียนโฮสต์ทั้งหมด แต่ละหน่วย 32MB) |
โฮสต์ 32MB/หน่วย เขียน (TLC) | เขียนเวลาชีวิต |
F2 | อ่านจำนวนภาค
(อ่านโฮสต์ทั้งหมด แต่ละหน่วย 32MB) |
โฮสต์ 32MB/หน่วยอ่าน (TLC) | อ่านเวลาชีวิต |
F5 | จำนวนการเขียนแฟลช | NAND 32MB/หน่วย เขียน (TLC) | จำนวนการสูญเสียพลังงานที่ไม่คาดคิด |
F9 | GB ทั้งหมดเขียนไปยัง NAND (TLC) | ||
FA | GB ทั้งหมดเขียนไปยัง NAND (SLC) |
# ของไบต์ | ดัชนีไบต์ | คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
1 | 0 | คำเตือนที่สำคัญ: คำจำกัดความของบิต 00: หากตั้งค่าเป็น '1' แสดงว่าพื้นที่ว่างที่มีอยู่ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ 01: หากตั้งค่าเป็น '1' อุณหภูมิจะสูงกว่าเกณฑ์อุณหภูมิเกินหรือต่ำกว่าเกณฑ์อุณหภูมิต่ำ 02: หากตั้งค่าเป็น '1' แสดงว่าความน่าเชื่อถือของระบบย่อย NVM ลดลงเนื่องจากข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสื่อที่มีนัยสำคัญหรือข้อผิดพลาดภายในใดๆ ที่ลดความน่าเชื่อถือของระบบย่อย NVM 03: หากตั้งค่าเป็น '1' แสดงว่าสื่ออยู่ในโหมดอ่านอย่างเดียว 04: หากตั้งค่าเป็น '1' แสดงว่าอุปกรณ์สำรองหน่วยความจำแบบระเหยล้มเหลว ฟิลด์นี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อคอนโทรลเลอร์มีโซลูชันสำรองข้อมูลหน่วยความจำแบบลบเลือนเท่านั้น 07:05: จองแล้ว |
ฟิลด์นี้ระบุคำเตือนที่สำคัญสำหรับสถานะของตัวควบคุม แต่ละบิตสอดคล้องกับประเภทคำเตือนที่สำคัญ อาจตั้งค่าได้หลายบิต หากบิตถูกล้างเป็น '0' คำเตือนที่สำคัญนั้นจะไม่มีผล คำเตือนที่สำคัญอาจส่งผลให้เกิดการแจ้งเตือนเหตุการณ์แบบอะซิงโครนัสไปยังโฮสต์ บิตในฟิลด์นี้แสดงถึงสถานะปัจจุบันที่เกี่ยวข้องและไม่คงอยู่ เมื่ออะไหล่ที่มีอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ระบุในฟิลด์นี้ เหตุการณ์แบบอะซิงโครนัสอาจเกิดขึ้น ค่านี้แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้เป็นมาตรฐานtagจ (0 ถึง 100%) |
2 | 2:1 น. | อุณหภูมิคอมโพสิต: | มีค่าที่สอดคล้องกับอุณหภูมิเป็นองศาเคลวิน ซึ่งแสดงถึงอุณหภูมิคอมโพสิตปัจจุบันของคอนโทรลเลอร์และเนมสเปซที่เกี่ยวข้องกับคอนโทรลเลอร์นั้น วิธีการคำนวณค่านี้เป็นการนำไปใช้เฉพาะ และอาจไม่ได้แสดงถึงอุณหภูมิจริงของจุดทางกายภาพใดๆ ในระบบย่อย NVM ค่าของฟิลด์นี้อาจใช้เพื่อทริกเกอร์เหตุการณ์แบบอะซิงโครนัส คำเตือนและค่าเกณฑ์อุณหภูมิคอมโพสิตที่ร้อนเกินไปที่สำคัญได้รับการรายงานโดยฟิลด์ WCTEMP และ CCTEMP ในโครงสร้างข้อมูล Identify Controller |
1 | 3 | มีอะไหล่: | ประกอบด้วยเปอร์เซ็นต์ปกติtage (0 ถึง 100%) ของกำลังการผลิตสำรองที่เหลืออยู่ |
1 | 4 | เกณฑ์สำรองที่มีอยู่: | เมื่ออะไหล่ที่มีอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ระบุในฟิลด์นี้ การเสร็จสิ้นเหตุการณ์แบบอะซิงโครนัสอาจเกิดขึ้น ค่านี้จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้เป็นมาตรฐานtagจ (0 ถึง 100%) |
1 | 5 | เปอร์เซ็นtagอี ใช้: | ประกอบด้วยการประมาณการเฉพาะของผู้ขายเป็นเปอร์เซ็นต์tage ของอายุการใช้งานของระบบย่อย NVM ที่ใช้ตามการใช้งานจริงและการคาดคะเนของอายุ NVM ของผู้ผลิต ค่า 100 บ่งชี้ว่าใช้ความทนทานโดยประมาณของ NVM ในระบบย่อย NVM แล้ว แต่อาจไม่ได้บ่งชี้ถึงความล้มเหลวของระบบย่อย NVM ค่านี้อนุญาตให้เกิน 100 เปอร์เซ็นต์tages ที่มากกว่า 254 จะแสดงเป็น 255 ค่านี้จะอัปเดตหนึ่งครั้งต่อชั่วโมงเปิดเครื่อง (เมื่อตัวควบคุมไม่อยู่ในสถานะสลีป) อ้างอิงถึงมาตรฐาน JEDEC JESD218A สำหรับอายุการใช้งานอุปกรณ์ SSD และเทคนิคการวัดความทนทาน |
31:6 น. | หน่วยข้อมูลที่เขียน: | ||
16 | 47:32 น. | อ่านหน่วยข้อมูล: | มีจำนวนหน่วยข้อมูล 512 ไบต์ที่โฮสต์อ่านจากคอนโทรลเลอร์ ค่านี้ไม่รวมข้อมูลเมตา ค่านี้รายงานเป็นพัน (เช่น ค่า 1 สอดคล้องกับ 1000 หน่วยของการอ่าน 512 ไบต์) และปัดเศษขึ้น เมื่อขนาด LBA เป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ 512 ไบต์ ตัวควบคุมจะแปลงจำนวนข้อมูลที่อ่านเป็นหน่วย 512 ไบต์ สำหรับชุดคำสั่ง NVM บล็อกลอจิคัลที่อ่านเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเปรียบเทียบและอ่านจะรวมอยู่ในค่านี้ |
# ของไบต์ | ดัชนีไบต์ | คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
16 | 63:48 น. | หน่วยข้อมูลที่เขียน: | มีจำนวนหน่วยข้อมูล 512 ไบต์ที่โฮสต์เขียนไปยังคอนโทรลเลอร์ ค่านี้ไม่รวมข้อมูลเมตา ค่านี้รายงานเป็นพัน (เช่น ค่า 1 สอดคล้องกับ 1000 หน่วยของการเขียน 512 ไบต์) และปัดเศษขึ้น เมื่อขนาด LBA เป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ 512 ไบต์ ตัวควบคุมจะแปลงจำนวนข้อมูลที่เขียนเป็นหน่วย 512 ไบต์ สำหรับชุดคำสั่ง NVM บล็อกตรรกะที่เขียนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเขียนจะรวมอยู่ในค่านี้ เขียนคำสั่งที่แก้ไขไม่ได้จะไม่ส่งผลกระทบต่อค่านี้ |
16 | 79:64 น. | คำสั่งอ่านโฮสต์: | ประกอบด้วยจำนวนของคำสั่งอ่านที่ดำเนินการโดยคอนโทรลเลอร์ สำหรับชุดคำสั่ง NVM นี่คือจำนวนคำสั่งเปรียบเทียบและอ่าน |
16 | 95:80 น. | คำสั่งเขียนโฮสต์: | ประกอบด้วยจำนวนของคำสั่งการเขียนที่เสร็จสมบูรณ์โดยคอนโทรลเลอร์ สำหรับชุดคำสั่ง NVM นี่คือจำนวนของคำสั่งเขียน |
16 | 111:96 น. | เวลาที่ตัวควบคุมไม่ว่าง: | ประกอบด้วยระยะเวลาที่คอนโทรลเลอร์ไม่ว่างกับคำสั่ง I/O ตัวควบคุมไม่ว่างเมื่อมีคำสั่งค้างอยู่ในคิว I/O (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำสั่งที่ออกผ่านออดหางของคิวการส่ง I/O และยังไม่ได้โพสต์รายการคิวที่เสร็จสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องไปยัง I/O ที่เกี่ยวข้อง เสร็จคิว). ค่านี้รายงานเป็นนาที |
16 | 127:112 น. | Power Cycles: ประกอบด้วยจำนวนของ Power Cycles | |
16 | 143:128 น. | ชั่วโมงเปิดเครื่อง: | ประกอบด้วยจำนวนชั่วโมงเปิดเครื่อง เวลาเปิดเครื่องจะถูกบันทึกเสมอ แม้ในโหมดพลังงานต่ำ |
16 | 159:144 น. | การปิดเครื่องที่ไม่ปลอดภัย: | มีจำนวนการปิดเครื่องที่ไม่ปลอดภัย จำนวนนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อไม่ได้รับการแจ้งเตือนการปิดเครื่อง (CC.SHN) ก่อนไฟฟ้าดับ |
16 | 175:160 น. | ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของสื่อและข้อมูล: | ประกอบด้วยจำนวนเหตุการณ์ที่คอนโทรลเลอร์ตรวจพบข้อผิดพลาดด้านความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ยังไม่ได้กู้คืน ข้อผิดพลาด เช่น ECC ที่แก้ไขไม่ได้, การตรวจสอบ CRC ล้มเหลว หรือ LBA tag ไม่ตรงกันรวมอยู่ในฟิลด์นี้ |
16 | 191:176 น. | จำนวนรายการบันทึกข้อมูลข้อผิดพลาด: | ประกอบด้วยจำนวนรายการบันทึกข้อมูลข้อผิดพลาดตลอดอายุการใช้งานของคอนโทรลเลอร์ |
4 | 195:192 น. | เตือนเวลาอุณหภูมิคอมโพสิต: | ประกอบด้วยระยะเวลาเป็นนาทีที่คอนโทรลเลอร์ทำงาน และอุณหภูมิคอมโพสิตมากกว่าหรือเท่ากับฟิลด์ Warning Composite Temperature Threshold (WCTEMP) และน้อยกว่าฟิลด์ Critical Composite Temperature Threshold (CCTEMP) ในโครงสร้างข้อมูล Identify Controller หากค่าของฟิลด์ WCTEMP หรือ CCTEMP เป็น 0h ฟิลด์นี้จะถูกล้างเป็น 0h เสมอ โดยไม่คำนึงถึงค่าอุณหภูมิคอมโพสิต |
4 | 199:196 น. | เวลาอุณหภูมิคอมโพสิตวิกฤต: | ประกอบด้วยระยะเวลาเป็นนาทีที่คอนโทรลเลอร์ทำงาน และอุณหภูมิคอมโพสิตมีค่ามากกว่าฟิลด์ Critical Composite Temperature Threshold (CCTEMP) ในโครงสร้างข้อมูล Identify Controller หากค่าของฟิลด์ CCTEMP เป็น 0h ฟิลด์นี้จะถูกล้างเป็น 0h เสมอ โดยไม่คำนึงถึงค่าอุณหภูมิคอมโพสิต |
2 | 201:200 น. | ที่สงวนไว้ | |
2 | 203:202 น. | ที่สงวนไว้ | |
2 | 205:204 น. | ที่สงวนไว้ | |
2 | 207:206 น. | ที่สงวนไว้ | |
2 | 209:208 น. | ที่สงวนไว้ | |
2 | 211:210 น. | ที่สงวนไว้ | |
2 | 213:212 น. | ที่สงวนไว้ | |
2 | 215:214 น. | ที่สงวนไว้ | |
296 | 511:216 น. | ที่สงวนไว้ |
การติดตั้ง
- โปรดดาวน์โหลดโปรแกรมยูทิลิตี้ SMART Embedded เวอร์ชันล่าสุด (ลิงค์ดาวน์โหลดตามคำขอ)
- เปิดเครื่องรูด (ในกรณีนี้ ให้เปิดเครื่องรูดไปที่โฟลเดอร์ E:\smartmontools-7.2.win32)
- เรียกใช้พร้อมท์คำสั่ง
- เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ
- C:\WINDOWS\system32> E:\smartmontools-7.2.win32\bin\smartctl.exe -h
- เพื่อรับสรุปการใช้งาน
เครื่องมือบรรทัดคำสั่งเพื่อรับข้อมูล SMART (sdb : ดิสก์บน PhysicalDrive 1)
- C:\WINDOWS\system32> E:\smartmontools-7.2.win32\bin\smartct.exe -a /dev/sdb
- ตรวจสอบสิ่งที่แนบมาด้วย file SMART.TXT : https://www.silicon-power.com/support/lang/utf8/smart.txt
ส่งออกข้อมูล SMART ในรูปแบบ JSON (sdb : ดิสก์บน PhysicalDrive 1)
- C:\WINDOWS\system32> E:\smartmontools-7.2.win32\bin\smartctl.exe -a -j /dev/sdb
- ตรวจสอบสิ่งที่แนบมาด้วย file JSON.TXT : https://www.silicon-power.com/support/lang/utf8/json.txt
กรณีที่ 1: การตรวจสอบ SMART Dashboard จากระยะไกลผ่าน IBM Node-Red
- ติดตั้ง IBM Node Red, Node Red เป็นเครื่องมือการเขียนโปรแกรมแบบโฟลว์ที่พัฒนาโดย IBM เราใช้ Node Red เพื่อรวมโปรแกรมยูทิลิตี้ SP SMART Embedded เพื่อพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบระยะไกล ” SP SMART Dashboard”
- พัฒนา Script สำหรับ Node Red และใช้ ” smartctl.exe”
- สคริปต์ file SMARTDASHBOARD.TXT ที่แนบมาด้วย : https://www.silicon-power.com/support/lang/utf8/SMARTDASHBOARD.txt
- เปิดเบราว์เซอร์ ใส่ “ip:1880/ui”
- ip คือที่อยู่ IP ของเครื่องที่รันสคริปต์ Node Red Default ของเครื่อง local คือ 127.0.0.1
รูปที่ 1 SMART Dashboard
* ใช้กรณีที่ 2: การผสานรวมกับ Google Cloud Platform เพื่อจัดการข้อมูล SMART ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในภาคสนาม
SP Industrial ใช้ประโยชน์จาก Google Cloud Platform และ SP SMART Embedded เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มบริการ SMART IoT Sphere SP SMART IoT Sphere เป็นบริการบนคลาวด์ที่มีการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ความสมบูรณ์และสถานะของ SP Industrial SSD และแฟลชการ์ดภายในอุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows หรือระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu แบบฝังตัว
รูปที่ 2 สถาปัตยกรรม SMART IoT Sphere
รูปที่ 3 การจัดการหลายอุปกรณ์
รูปที่ 4 SP SMART Embedded รองรับทั้ง Windows 10 และ Linux OS
รูปที่ 5 การแสดงข้อมูล SMART แบบเรียลไทม์
เครื่องหมายการค้า ตราสินค้า และชื่อทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
©2022 SILICON POWER Computer & Communications, Inc. สงวนลิขสิทธิ์
เอกสาร / แหล่งข้อมูล
![]() |
Silicon Power จะใช้ SMART Embedded สำหรับ SATA & PCIe NVMe SSD ได้อย่างไร [พีดีเอฟ] คู่มือการใช้งาน SM2246EN, SM2246XT, วิธีนำ SMART Embedded มาใช้กับ SATA PCIe NVMe SSD |