एम.2: Difference between revisions

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| dimensions  = {{ubl|22 mm × 30 mm | 22 mm × 42 mm | 22 mm × 60 mm | 22 mm × 80 mm | 22 mm × 110 mm}}
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[[File:M.2 and mSATA SSDs comparison.jpg|thumb|250px|mSATA SSD (बाएं) और M.2 2242 SSD (दाएं) के आकार की तुलना]]'''M.2''', उच्चारित m डॉट टू<ref>{{cite web |last=Gillis |first=Alexander S. |date=July 2021 |title=Definition: M.2 SSD |url=https://www.techtarget.com/searchstorage/definition/M2-SSD |website=TechTarget |language=en-US |access-date=February 24, 2022}}</ref> और पूर्व में नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्म फैक्टर (एनजीएफएफ) के रूप में जाना जाता था, आंतरिक रूप से माउंट किए गए कंप्यूटर एक्सपेंशन कार्ड और संबद्ध कनेक्टर्स के लिए एक विनिर्देश है। M.2 mSATA मानक को प्रतिस्थापित करता है, जो [[पीसीआई एक्सप्रेस मिनी कार्ड]] भौतिक कार्ड लेआउट और कनेक्टर्स का उपयोग करता है। अधिक लचीले भौतिक विनिर्देश को नियोजित करते हुए, M.2 विभिन्न मॉड्यूल चौड़ाई और लंबाई की अनुमति देता है, जो कि अधिक उन्नत इंटरफेसिंग सुविधाओं की उपलब्धता के साथ जोड़ा जाता है, M.2 को सामान्य रूप से ठोस-राज्य भंडारण अनुप्रयोगों के लिए mSATA से अधिक उपयुक्त बनाता है, विशेष रूप से छोटे उपकरणों में जैसे अल्ट्राबुक और [[टैबलेट कंप्यूटर]]<ref name="snia-webcast">{{cite web |last1=Handy |first1=Jim |last2=Tanguy |first2=Jon |last3=May |first3=Jaren |last4=Akerson |first4=David |last5=Kim |first5=Eden |last6=Coughlin |first6=Tom |date=September 20, 2014 |title=SNIA Webcast: All About M.2 SSDs |url=http://snia.org/sites/default/files/SSSI%20M%202%20Webcast%20Slides%20v10fnl.pdf |website=[[Storage Networking Industry Association|SNIA]] |language=en-US |access-date=July 15, 2015}}</ref><ref name="sata-io-m.2">{{cite web |title=SATA M.2 Card |url=https://www.sata-io.org/sata-m2-card |website=[[SATA-IO]] |access-date=September 14, 2013}}</ref><ref name="compreviews">{{cite web |last=Kyrnin |first=Mark |title=What Is M.2? New Interface and Form Factor For Compact SSD Drives in Laptops and Desktops |url=http://compreviews.about.com/od/storage/fl/What-Is-M2.htm |website=compreviews.about.com |language=en-US |access-date=July 15, 2015}}</ref>
[[File:M.2 and mSATA SSDs comparison.jpg|thumb|250px|एमसाटा एसएसडी (बाएं) और एम.2 2242 एसएसडी (दाएं) के आकार की तुलना]]'''एम.2''' को पूर्व पीढ़ी आकृति गुणक (एनजीएफएफ) के रूप में जाना जाता था।<ref>{{cite web |last=Gillis |first=Alexander S. |date=July 2021 |title=Definition: M.2 SSD |url=https://www.techtarget.com/searchstorage/definition/M2-SSD |website=TechTarget |language=en-US |access-date=February 24, 2022}}</ref> आंतरिक रूप से माउंट किए गए कंप्यूटर विस्तार कार्ड और संबद्ध संयोजक के लिए एक विनिर्देश है। एम.2 एमसाटा मानक को प्रतिस्थापित करता है, जो [[पीसीआई एक्सप्रेस मिनी कार्ड|पीसीआई एक्सप्रेस मिनी कार्ड,]] भौतिक कार्ड लेआउट और संयोजक का उपयोग करता है। अधिक नम्य भौतिक विनिर्देश को नियोजित करते हुए, एम.2 विभिन्न मॉड्यूल चौड़ाई और लंबाई की स्वीकृति देता है जो कि अधिक अपडेट इंटरफेस सुविधाओं की उपलब्धता के साथ जोड़ा जाता है, एम.2 को सामान्य रूप से ठोस अवस्था भंडारण अनुप्रयोगों के लिए एमसाटा से अधिक उपयुक्त बनाता है, विशेष रूप से छोटे उपकरणों में जैसे अल्ट्राबुक और [[टैबलेट कंप्यूटर]] के लिए अधिक उपयुक्त है।<ref name="snia-webcast">{{cite web |last1=Handy |first1=Jim |last2=Tanguy |first2=Jon |last3=May |first3=Jaren |last4=Akerson |first4=David |last5=Kim |first5=Eden |last6=Coughlin |first6=Tom |date=September 20, 2014 |title=SNIA Webcast: All About M.2 SSDs |url=http://snia.org/sites/default/files/SSSI%20M%202%20Webcast%20Slides%20v10fnl.pdf |website=[[Storage Networking Industry Association|SNIA]] |language=en-US |access-date=July 15, 2015}}</ref><ref name="sata-io-m.2">{{cite web |title=SATA M.2 Card |url=https://www.sata-io.org/sata-m2-card |website=[[SATA-IO]] |access-date=September 14, 2013}}</ref><ref name="compreviews">{{cite web |last=Kyrnin |first=Mark |title=What Is M.2? New Interface and Form Factor For Compact SSD Drives in Laptops and Desktops |url=http://compreviews.about.com/od/storage/fl/What-Is-M2.htm |website=compreviews.about.com |language=en-US |access-date=July 15, 2015}}</ref>
M.2 कनेक्टर के माध्यम से प्रदान किए गए कंप्यूटर [[बस (कंप्यूटिंग)]] इंटरफेस [[पीसीआई एक्सप्रेस लेन]] x4 (चार लेन तक), सीरियल एटीए 3.0 और यूएसबी 3.0 (बाद के दो में से प्रत्येक के लिए एक एकल तार्किक पोर्ट) हैं। मेजबान समर्थन के वांछित स्तर और मॉड्यूल प्रकार के आधार पर, कौन से इंटरफेस का समर्थन किया जाना है, यह चुनने के लिए M.2 होस्ट या मॉड्यूल के निर्माता पर निर्भर है। विभिन्न M.2 कनेक्टर कीइंग नॉच M.2 होस्ट और मॉड्यूल दोनों के विभिन्न उद्देश्यों और क्षमताओं को दर्शाते हैं, और M.2 मॉड्यूल को असंगत होस्ट कनेक्टर में डालने से भी रोकते हैं।<ref name="snia-webcast" /><ref name="sata-io-m.2" /><ref name="m.2-intro-orvem">{{cite web |title=M.2 Connector (NGFF) Introduction |url=http://www.orvem.eu/attachments/article/130/M%202%20introduction.pdf |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20140203000954/http://www.orvem.eu/attachments/article/130/M%202%20introduction.pdf |archive-date=February 3, 2014 |website=ATTEND  |access-date=January 17, 2014}}</ref>
एम.2 संयोजक के माध्यम से प्रदान किए गए कंप्यूटर [[बस (कंप्यूटिंग)]] इंटरफेस [[पीसीआई एक्सप्रेस लेन]] x4 (चार लेन तक), क्रमिक एटीए 3.0 और यूएसबी 3.0 (बाद के दो में से प्रत्येक के लिए एक एकल तार्किक पोर्ट) हैं। होस्ट समर्थन के वांछित स्तर और मॉड्यूल प्रकार के आधार पर कौन से इंटरफेस का समर्थन किया जाना है, यह चुनने के लिए एम.2 होस्ट या मॉड्यूल के निर्माता पर निर्भर है। विभिन्न एम.2 संयोजक कुंजीयन नॉच एम.2 होस्ट और मॉड्यूल दोनों के विभिन्न उद्देश्यों और क्षमताओं को दर्शाते हैं और एम.2 मॉड्यूल को असंगत होस्ट संयोजक में डालने से भी रोकते हैं।<ref name="snia-webcast" /><ref name="sata-io-m.2" /><ref name="m.2-intro-orvem">{{cite web |title=M.2 Connector (NGFF) Introduction |url=http://www.orvem.eu/attachments/article/130/M%202%20introduction.pdf |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20140203000954/http://www.orvem.eu/attachments/article/130/M%202%20introduction.pdf |archive-date=February 3, 2014 |website=ATTEND  |access-date=January 17, 2014}}</ref>


M.2 विनिर्देश M.2 PCI एक्सप्रेस SSDs के लिए लॉजिकल डिवाइस इंटरफ़ेस के रूप में एनवीएम एक्सप्रेस (एनवीएमe) का समर्थन करता है, साथ ही तार्किक इंटरफ़ेस स्तर पर लीगेसी एडवांस्ड होस्ट कंट्रोलर इंटरफ़ेस (एएचसीआई) का समर्थन करता है। जबकि एएचसीआई के लिए समर्थन लीगेसी SATA उपकरणों और लीगेसी [[ऑपरेटिंग सिस्टम]] के साथ सॉफ्टवेयर-स्तर की पश्चगामी संगतता सुनिश्चित करता है, एनवीएम एक्सप्रेस को समानांतर में कई I/O संचालन करने के लिए हाई-स्पीड PCI एक्सप्रेस स्टोरेज डिवाइस की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।<ref name="snia-webcast" />{{rp|14}}<ref name="ahci-nvme">{{cite web |last=Landsman |first=Dave |date=August 9, 2013 |title=AHCI and NVMe as Interfaces for SATA Express Devices – Overview |url=https://www.sata-io.org/sites/default/files/documents/NVMe%20and%20AHCI%20as%20SATA%20Express%20Interface%20Options%20-%20Whitepaper_.pdf |website=[[SATA-IO]] |language=en-US |access-date=July 15, 2015}}</ref>
एम.2 विनिर्देश एम.2 पीसीआई एक्सप्रेस एसएसडी के लिए तार्किक डिवाइस इंटरफ़ेस के रूप में एनवीएम एक्सप्रेस (एनवीएम) का समर्थन करता है, साथ ही तार्किक इंटरफ़ेस स्तर पर लीगेसी उन्नत होस्ट नियंत्रक इंटरफ़ेस (एएचसीआई) का समर्थन करता है। जबकि एएचसीआई के लिए समर्थन लीगेसी साटा उपकरणों और लीगेसी [[ऑपरेटिंग सिस्टम]] के साथ सॉफ्टवेयर-स्तर की पश्चगामी संगतता सुनिश्चित करता है, एनवीएम एक्सप्रेस को समानांतर में कई इनपुट आउटपुट संचालन करने के लिए उच्च गति पीसीआई एक्सप्रेस भंडारण डिवाइस की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।<ref name="snia-webcast" />{{rp|14}}<ref name="ahci-nvme">{{cite web |last=Landsman |first=Dave |date=August 9, 2013 |title=AHCI and NVMe as Interfaces for SATA Express Devices – Overview |url=https://www.sata-io.org/sites/default/files/documents/NVMe%20and%20AHCI%20as%20SATA%20Express%20Interface%20Options%20-%20Whitepaper_.pdf |website=[[SATA-IO]] |language=en-US |access-date=July 15, 2015}}</ref>
== सुविधाएँ ==
== सुविधाएँ ==
[[File:SATA Express interface.svg|thumb|upright=1.8|[[SATA Express]] सॉफ़्टवेयर आर्किटेक्चर का एक उच्च-स्तरीय अवलोकन, जो M.2 पर भी लागू होता है।<ref name="snia-webcast" />{{rp|14}} यह तार्किक उपकरण इंटरफेस के रूप में [[AHCI|एएचसीआई]] और [[NVMe|एनवीएमe]] के साथ लीगेसी SATA और PCI एक्सप्रेस स्टोरेज डिवाइस दोनों का समर्थन करता है।<ref name="ahci-nvme" />{{rp|4}}]]M.2 मॉड्यूल निम्नलिखित डिवाइस वर्गों सहित कई कार्यों को एकीकृत कर सकता है: वाई-फाई, [[ब्लूटूथ]], सैटेलाइट नेविगेशन नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC), डिजिटल रेडियो, WiGig, [[वायरलेस वान]] WAN (WWAN), और सॉलिड-स्टेट ड्राइव (SSDs) SATA संशोधन 3.2 विनिर्देश, अगस्त 2013 तक अपने स्वर्ण संशोधन में, M.2 को भंडारण उपकरणों के लिए एक नए प्रारूप के रूप में मानकीकृत करता है और इसके हार्डवेयर लेआउट को निर्दिष्ट करता है। [2]: 12 [8] M.2 कनेक्टर के माध्यम से सामने आने वाली बसों में PCI सम्मिलित है एक्सप्रेस 3.0 और नए, सीरियल एटीए (एसएटीए) 3.0 और यूएसबी 3.0 ये सभी मानक पिछड़े संगत हैं।<ref>{{cite web |title=SATA-IO FAQ: What is the M.2 card and what is the status of the specification? |url=https://www.sata-io.org/sites/default/files/images/SATA-IO%20FAQ%20-%20071813a%20%283%29.pdf#page=2 |website=[[SATA-IO]] |date=August 8, 2013 |access-date=July 15, 2015 |format=PDF |page=2}}</ref>
[[File:SATA Express interface.svg|thumb|upright=1.8|[[SATA Express|साटा Express]] सॉफ़्टवेयर आर्किटेक्चर का एक उच्च-स्तरीय अवलोकन, जो एम.2 पर भी लागू होता है।<ref name="snia-webcast" />{{rp|14}} यह तार्किक उपकरण इंटरफेस के रूप में [[AHCI|एएचसीआई]] और [[NVMe|एनवीएमe]] के साथ लीगेसी साटा और पीसीआई एक्सप्रेस भंडारण डिवाइस दोनों का समर्थन करता है।<ref name="ahci-nvme" />{{rp|4}}]]एम.2 मॉड्यूल निम्नलिखित डिवाइस वर्गों सहित कई कार्यों को एकीकृत कर सकता है जैसे वाई-फाई, [[ब्लूटूथ]], उपग्रह संचालन, निकट क्षेत्र संचार (एनएफसी), डिजिटल रेडियो, विग, [[वायरलेस वान|वायरलेस वैन]] (डब्ल्यूडब्ल्यूएन),और सॉलिड-स्टेट ड्राइव (एसएसडी) साटा संशोधन 3.2 विनिर्देश, अगस्त 2013 तक अपने स्वर्ण संशोधन में एम.2 को भंडारण उपकरणों के लिए एक नए प्रारूप के रूप में मानकीकृत करता है और इसके हार्डवेयर लेआउट को निर्दिष्ट करता है। एम.2 संयोजक के माध्यम से सामने आने वाली बसों में पीसीआई सम्मिलित है एक्सप्रेस 3.0 और नए, क्रमिक एटीए (एसएटीए) 3.0 और यूएसबी 3.0 ये सभी मानक संगत हैं।<ref>{{cite web |title=SATA-IO FAQ: What is the M.2 card and what is the status of the specification? |url=https://www.sata-io.org/sites/default/files/images/SATA-IO%20FAQ%20-%20071813a%20%283%29.pdf#page=2 |website=[[SATA-IO]] |date=August 8, 2013 |access-date=July 15, 2015 |format=PDF |page=2}}</ref>


M.2 विनिर्देश चार PCI एक्सप्रेस लेन और एक तार्किक SATA 3.0 (6 Gbit/s) पोर्ट प्रदान करता है, और उन्हें एक ही कनेक्टर के माध्यम से उजागर करता है, इसलिए PCI एक्सप्रेस और SATA दोनों स्टोरेज डिवाइस M.2 मॉड्यूल के रूप में मौजूद हो सकते हैं। एक्सपोज्ड [[पीसीआई एक्सप्रेस]] लेन होस्ट और स्टोरेज डिवाइस के बीच एक शुद्ध पीसीआई एक्सप्रेस कनेक्शन प्रदान करती है, जिसमें बस अमूर्तता की कोई अतिरिक्त परत नहीं होती है।<ref name="pcie-storage">{{cite web |last=Wassenberg |first=Paul |date=June 19, 2013 |title=SATA Express: PCIe Client Storage |url=https://www.sata-io.org/sites/default/files/documents/SATA_Express-SV2013.pdf |publisher=[[SATA-IO]] |access-date=October 2, 2013}}</ref> [[PCI-SIG]] M.2 विनिर्देशन, दिसंबर 2013 तक अपने संशोधन 1.0 में, विस्तृत M.2 विनिर्देश प्रदान करता है।।<ref name="snia-webcast" />{{rp|12}}<ref name="m.2_specification">{{cite web |title=PCI एक्सप्रेस M.2 विशिष्टता संशोधन 1.0|url=http://www.pcisig.com/specifications/pciexpress/M.2_Specification/ |website=[[PCI-SIG]] |year=2013 |access-date=December 14, 2013}}</ref>
एम.2 विनिर्देश चार पीसीआई एक्सप्रेस लेन और एक तार्किक साटा 3.0 (6 Gbit/s) पोर्ट प्रदान करता है और उन्हें एक ही संयोजक के माध्यम से विकसित करता है। इसलिए पीसीआई एक्सप्रेस और साटा दोनों भंडारण डिवाइस एम.2 मॉड्यूल के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। अनावृत [[पीसीआई एक्सप्रेस]] लेन होस्ट और भंडारण डिवाइस के बीच एक शुद्ध पीसीआई एक्सप्रेस संबंध प्रदान करती है जिसमें बस अमूर्तता की कोई अतिरिक्त परत नहीं होती है।<ref name="pcie-storage">{{cite web |last=Wassenberg |first=Paul |date=June 19, 2013 |title=SATA Express: PCIe Client Storage |url=https://www.sata-io.org/sites/default/files/documents/SATA_Express-SV2013.pdf |publisher=[[SATA-IO]] |access-date=October 2, 2013}}</ref> [[PCI-SIG|पीसीआई-एसआईजी]] एम.2 विनिर्देशन दिसंबर 2013 तक अपने संशोधन 1.0 में विस्तृत एम.2 विनिर्देश प्रदान करता है।<ref name="snia-webcast" />{{rp|12}}<ref name="m.2_specification">{{cite web |title=PCI एक्सप्रेस M.2 विशिष्टता संशोधन 1.0|url=http://www.pcisig.com/specifications/pciexpress/M.2_Specification/ |website=[[PCI-SIG]] |year=2013 |access-date=December 14, 2013}}</ref>


=== भंडारण इंटरफेस ===
=== भंडारण इंटरफेस (अंतरापृष्ठ) ===
M.2 स्टोरेज डिवाइस के साथ इंटरफेसिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले लॉजिकल डिवाइस इंटरफेस और कमांड सेट के लिए तीन विकल्प उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग M.2 स्टोरेज डिवाइस के प्रकार और उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट के आधार पर किया जा सकता है।<ref name="snia-webcast" />{{rp|14}}<ref name="ahci-nvme" /><ref name="pcie-storage" />
एम.2 भंडारण डिवाइस के साथ इंटरफेस के लिए उपयोग किए जाने वाले तार्किक डिवाइस इंटरफेस और कमांड उपयुक्त करने के लिए तीन विकल्प उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग एम.2 भंडारण डिवाइस के प्रकार और उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर किया जा सकता है।<ref name="snia-webcast" />{{rp|14}}<ref name="ahci-nvme" /><ref name="pcie-storage" />


; लीगेसी SATA: SATA SSDs के लिए उपयोग किया जाता है, और एएचसीआई ड्राइवर और विरासत SATA 3.0 (6 Gbit/s) पोर्ट के माध्यम से M.2 कनेक्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है।
; लीगेसी साटा: लीगेसी साटा को एसएसडी के लिए उपयोग किया जाता है। एएचसीआई ड्राइवर और लिगेसी साटा 3.0 (6 Gbit/s) पोर्ट के माध्यम से एम.2 संयोजक को प्रदर्शित किया जाता है।


; एएचसीआई का उपयोग कर पीसीआई एक्सप्रेस: ​​पीसीआई एक्सप्रेस एसएसडी के लिए उपयोग किया जाता है और एएचसीआई ड्राइवर के माध्यम से इंटरफेस किया जाता है और पीसीआई एक्सप्रेस लेन प्रदान करता है, जो कम प्रदर्शन की कीमत पर ऑपरेटिंग सिस्टम में व्यापक एसएटीए समर्थन के साथ पिछड़े संगतता प्रदान करता है। एएचसीआई को तब विकसित किया गया था जब किसी सिस्टम में होस्ट बस अडैप्टर (एचवीए) का उद्देश्य घूर्णन चुंबकीय मीडिया पर आधारित CPU/मेमोरी सबसिस्टम को बहुत धीमी स्टोरेज सबसिस्टम से जोड़ना था; नतीजतन, एसएसडी उपकरणों पर लागू होने पर एएचसीआई में कुछ अंतर्निहित अक्षमताएं हैं, जो कताई मीडिया की तुलना में [[ रैंडम एक्सेस मेमोरी |रैंडम एक्सेस मेमोरी]] की तरह अधिक व्यवहार करती हैं।
; पीसीआई एक्सप्रेस मे एएचसीआई का उपयोग: ​​पीसीआई एक्सप्रेस को एसएसडी के लिए उपयोग किया जाता है और एएचसीआई ड्राइवर के माध्यम से इंटरफेस किया जाता है। पीसीआई एक्सप्रेस लेन प्रदान करता है जो अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन की कीमत पर ऑपरेटिंग सिस्टम में व्यापक एसएटीए समर्थन के साथ संगतता प्रदान करता है। एएचसीआई को तब विकसित किया गया था जब किसी सिस्टम में होस्ट बस संयोजक (एचवीए) का उद्देश्य घूर्णन चुंबकीय मीडिया पर आधारित सीपीयू/मेमोरी उपसिस्टम को बहुत धीमी भंडारण उपसिस्टम से जोड़ना था। जिसके परिणामस्वरूप एसएसडी उपकरणों मे प्रयुक्त होने पर एएचसीआई में कुछ अंतर्निहित अक्षमताएं होती हैं जो चुंबकीय मीडिया की तुलना में [[ रैंडम एक्सेस मेमोरी |रैंडम एक्सेस मेमोरी]] की तरह अधिक व्यवहार करती हैं।


; एनवीएमe का उपयोग करके PCI एक्सप्रेस: ​​पीसीआई एक्सप्रेस एसएसडी के लिए उपयोग किया जाता है और एनवीएमई ड्राइवर के माध्यम से इंटरफेस किया जाता है और पीसीआई एक्सप्रेस लेन प्रदान करता है, विशेष रूप से पीसीआई एक्सप्रेस एसएसडी के साथ इंटरफेसिंग के लिए डिज़ाइन और अनुकूलित एक उच्च-प्रदर्शन और स्केलेबल होस्ट कंट्रोलर इंटरफ़ेस के रूप में। एनवीएमe को ग्राउंड अप से डिज़ाइन किया गया है, कम [[ विलंबता (इंजीनियरिंग) |विलंबता (इंजीनियरिंग)]] और PCI एक्सप्रेस SSDs के संवर्धित समानांतरवाद का लाभ उठाते हुए, और समकालीन CPU, प्लेटफार्मों और अनुप्रयोगों के समानांतरवाद को पूरक बनाया गया है। उच्च स्तर पर, एएचसीआई की तुलना में एनवीएमई के प्राथमिक लाभ इसके डिजाइन फायदों के आधार पर होस्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में समानता का दोहन करने की एनवीएमई की क्षमता से संबंधित हैं, जिसमें कम चरणों के साथ डेटा ट्रांसफर, कमांड क्यू की अधिक गहराई और अधिक कुशल इंटरप्ट प्रोसेसिंग सम्मिलित है।
; एनवीएमई का उपयोग करते हुए पीसीआई एक्सप्रेस: ​​पीसीआई एक्सप्रेस को एसएसडी के लिए उपयोग किया जाता है और एनवीएमई ड्राइवर के माध्यम से इंटरफेस किया जाता है। पीसीआई एक्सप्रेस लेन प्रदान करता है विशेष रूप से पीसीआई एक्सप्रेस एसएसडी के साथ इंटरफेसिंग के लिए डिज़ाइन और अनुकूलित एक उच्च-प्रदर्शन और मापनीय होस्ट नियंत्रक इंटरफ़ेस के रूप में एनवीएमई को मूल सतह के रूप से डिज़ाइन किया गया है। कम [[ विलंबता (इंजीनियरिंग) |विलंबता (इंजीनियरिंग)]] और पीसीआई एक्सप्रेस एसएसडी के संवर्धित समानांतरवाद का लाभ उठाते हुए और समकालीन सीपीयू, प्लेटफार्मों और अनुप्रयोगों के समानांतरवाद को पूरक बनाया गया है। उच्च स्तर पर एएचसीआई की तुलना में एनवीएमई के प्राथमिक लाभ इसके डिजाइन के आधार पर होस्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में समानता का दोहन करने की एनवीएमई की क्षमता से संबंधित हैं, जिसमें कम चरणों के साथ डेटा स्थानांतरण कमांड पंक्तियों की अधिक सघनता और अधिक कुशल हस्तक्षेप प्रोसेसिंग सम्मिलित है।


== {{Anchor|FORM-FACTORS|KEYING}}फॉर्म फैक्टर और कीइंग ==
== आकृति गुणक और कुंजीयन{{Anchor|FORM-FACTORS|KEYING}} ==
[[File:M2 Edge Connector Keying.svg|thumb|upright=1.6|right|B और M स्थितियों में M.2 कीइंग नॉच; M.2 मॉड्यूल के विभिन्न पक्षों पर पिनों की ऑफसेटिंग भी दिखाई देती है।<ref name="rog-asus-313352014">{{cite web |author=Marshall R. |date=April 7, 2014 |title=Buying an M.2 SSD? How to tell which is which? |url=http://rog.asus.com/313352014/labels/guides/buying-an-m-2-ssd-how-to-tell-which-is-which/ |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20140427211710/http://rog.asus.com/313352014/labels/guides/buying-an-m-2-ssd-how-to-tell-which-is-which/ |archive-date=April 27, 2014 |website=Republic of Gamers |publisher=ASUS |language=en-US |access-date=April 28, 2014}}</ref>]]
[[File:M2 Edge Connector Keying.svg|thumb|upright=1.6|right|B और M स्थितियों में एम.2 कुंजीयन नॉच; एम.2 मॉड्यूल के विभिन्न पक्षों पर पिनों की ऑफसेटिंग भी दिखाई देती है।<ref name="rog-asus-313352014">{{cite web |author=Marshall R. |date=April 7, 2014 |title=Buying an M.2 SSD? How to tell which is which? |url=http://rog.asus.com/313352014/labels/guides/buying-an-m-2-ssd-how-to-tell-which-is-which/ |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20140427211710/http://rog.asus.com/313352014/labels/guides/buying-an-m-2-ssd-how-to-tell-which-is-which/ |archive-date=April 27, 2014 |website=Republic of Gamers |publisher=ASUS |language=en-US |access-date=April 28, 2014}}</ref>]]
[[File:M.2 2230 M-key SSD in comparison with Micro-SD card.jpg|thumb|right|upright=1.6|एक M.2 2230 SSD, 22 मिमी चौड़ा और 30 मिमी लंबा, M स्थिति में कुंजी के साथ, और स्केल के लिए शीर्ष पर माइक्रोएसडी कार्ड के साथ। M.2 मॉड्यूल पर बड़ी चिप M.2 1620 बॉल ग्रिड ऐरे (BGA) फॉर्म फैक्टर के अनुरूप सिंगल-चिप SSD है।]]
[[File:M.2 2230 M-key SSD in comparison with Micro-SD card.jpg|thumb|right|upright=1.6|एक एम.2 2230 एसएसडी, 22 मिमी चौड़ा और 30 मिमी लंबा, M स्थिति में कुंजी के साथ, और स्केल के लिए शीर्ष पर माइक्रोएसडी कार्ड के साथ। एम.2 मॉड्यूल पर बड़ी चिप एम.2 1620 बॉल ग्रिड ऐरे (BGA) फॉर्म फैक्टर के अनुरूप सिंगल-चिप एसएसडी है।]]


[[File:SSD size variations.jpg|thumb|right|कुछ M.2 SSDs के आकार को दर्शाने वाला ग्राफ़िक। ध्यान दें कि पहली दो संख्याएँ 'मिमी' में चौड़ाई को संदर्भित करती हैं और शेष संख्याएँ 'मिमी' में लंबाई को संदर्भित करती हैं जैसे कि 2242-आकार का M.2 SSD 22mm x 42mm आयामों में है। मदरबोर्ड और अन्य उपकरणों पर M.2 स्लॉट सभी M.2 SSD आकारों का समर्थन नहीं करते हैं।<ref>{{cite web |title=Which SSD is Compatible with PS5? |date=29 March 2023 |url=https://gamingconsole101.com/ps5/which-ssd-is-compatible-with-ps5/ |publisher=Gaming Console 101 |access-date=2 April 2023}}</ref>]]M.2 मानक mSATA मानक पर आधारित है, जो मौजूदा PCI एक्सप्रेस मिनी कार्ड (मिनी PCIe) [[फॉर्म फैक्टर (डिजाइन)]] और कनेक्टर का उपयोग करता है। M.2 बड़े प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) की संभावना जोड़ता है, जिससे लंबे मॉड्यूल और दो तरफा घटक आबादी की अनुमति मिलती है। नतीजतन, M.2 [[SSD]] मॉड्यूल एक mSATA डिवाइस के पदचिह्न के भीतर भंडारण क्षमता को दोगुना प्रदान कर सकते हैं।<ref name="snia-webcast" />{{rp|20,22–23}}<ref name="compreviews" /><ref>{{cite web |title=M.2 Frequently Asked Questions |url=http://www.kingston.com/en/ssd/s/m2_faq |website=Kingston Technology |language=en-US |access-date=July 15, 2015}}</ref>
[[File:SSD size variations.jpg|thumb|right|कुछ एम.2 एसएसडी के आकार को दर्शाने वाला ग्राफ़िक। ध्यान दें कि पहली दो संख्याएँ 'मिमी' में चौड़ाई को संदर्भित करती हैं और शेष संख्याएँ 'मिमी' में लंबाई को संदर्भित करती हैं जैसे कि 2242-आकार का एम.2 एसएसडी 22mm x 42mm आयामों में है। मदरबोर्ड और अन्य उपकरणों पर एम.2 स्लॉट सभी एम.2 एसएसडी आकारों का समर्थन नहीं करते हैं।<ref>{{cite web |title=Which SSD is Compatible with PS5? |date=29 March 2023 |url=https://gamingconsole101.com/ps5/which-ssd-is-compatible-with-ps5/ |publisher=Gaming Console 101 |access-date=2 April 2023}}</ref>]]एम.2 मानक एमसाटा मानक पर आधारित है, जो मौजूदा पीसीआई एक्सप्रेस मिनी कार्ड (मिनी पीसीआईe) [[फॉर्म फैक्टर (डिजाइन)]] और संयोजक का उपयोग करता है। एम.2 बड़े प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) की संभावना जोड़ता है, जिससे लंबे मॉड्यूल और दो तरफा घटक आबादी की स्वीकृति मिलती है। नतीजतन, एम.2 [[SSD|एसएसडी]] मॉड्यूल एक एमसाटा डिवाइस के पदचिह्न के भीतर भंडारण क्षमता को दोगुना प्रदान कर सकते हैं।<ref name="snia-webcast" />{{rp|20,22–23}}<ref name="compreviews" /><ref>{{cite web |title=M.2 Frequently Asked Questions |url=http://www.kingston.com/en/ssd/s/m2_faq |website=Kingston Technology |language=en-US |access-date=July 15, 2015}}</ref>
M.2 मॉड्यूल आयताकार होते हैं, जिनके एक तरफ एक किनारा कनेक्टर होता है और विपरीत किनारे के केंद्र में एक अर्धवृत्ताकार बढ़ते छेद होता है। एज कनेक्टर में 67 पिन तक 75 स्थितियाँ होती हैं, जो 0.5 मिमी पिच को नियोजित करती है और एक दूसरे से पीसीबी के विपरीत पक्षों पर पिनों को ऑफसेट करती है। कनेक्टर पर प्रत्येक पिन को 50 वी और 0.5 ए तक के लिए रेट किया गया है, जबकि कनेक्टर को 60 संभोग चक्रों को सहन करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है।<ref name="te-ngff" />{{rp|6}} एम.2 मानक मॉड्यूल की चौड़ाई 12, 16, 22 और 30 मिमी की अनुमति देता है। , और लंबाई 16, 26, 30, 38, 42, 60, 80 और 110 मिमी। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध M.2 एक्सपेंशन कार्ड की शुरुआती लाइन-अप 22 मिमी चौड़ी है, जिसकी अलग-अलग लंबाई 30, 42, 60, 80 और 110 मिमी है।<ref name="sata-io-m.2" /><ref name="m.2-intro-orvem" /><ref name="te-ngff" /><ref>{{cite web |last=Mujtaba |first=Hassan |date=July 2, 2013 |title=Intel SSD 530 Series Arriving Next Week – Feature NGFF M.2 Interface |url=http://wccftech.com/intel-ssd-530-series-arriving-august-2013-feature-ngff-m2-interface/ |website=Wccftech |language=en-US |access-date=September 14, 2013}}</ref> M.2 मॉड्यूल आकार के कोड में किसी विशेष मॉड्यूल की चौड़ाई और लंबाई दोनों सम्मिलित हैं; उदाहरण के लिए, मॉड्यूल कोड के रूप में "2242" का अर्थ है कि मॉड्यूल 22 मिमी चौड़ा और 42 मिमी लंबा है, जबकि "2280" 22 मिमी चौड़ा और 80 मिमी लंबा मॉड्यूल दर्शाता है।
एम.2 मॉड्यूल आयताकार होते हैं, जिनके एक तरफ एक किनारा संयोजक होता है और विपरीत किनारे के केंद्र में एक अर्धवृत्ताकार बढ़ते छेद होता है। एज संयोजक में 67 पिन तक 75 स्थितियाँ होती हैं, जो 0.5 मिमी पिच को नियोजित करती है और एक दूसरे से पीसीबी के विपरीत पक्षों पर पिनों को ऑफसेट करती है। संयोजक पर प्रत्येक पिन को 50 वी और 0.5 ए तक के लिए रेट किया गया है, जबकि संयोजक को 60 संभोग चक्रों को सहन करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है।<ref name="te-ngff" />{{rp|6}} एम.2 मानक मॉड्यूल की चौड़ाई 12, 16, 22 और 30 मिमी की स्वीकृति देता है। , और लंबाई 16, 26, 30, 38, 42, 60, 80 और 110 मिमी। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध एम.2 एक्सपेंशन कार्ड की शुरुआती लाइन-अप 22 मिमी चौड़ी है, जिसकी अलग-अलग लंबाई 30, 42, 60, 80 और 110 मिमी है।<ref name="sata-io-m.2" /><ref name="m.2-intro-orvem" /><ref name="te-ngff" /><ref>{{cite web |last=Mujtaba |first=Hassan |date=July 2, 2013 |title=Intel SSD 530 Series Arriving Next Week – Feature NGFF M.2 Interface |url=http://wccftech.com/intel-ssd-530-series-arriving-august-2013-feature-ngff-m2-interface/ |website=Wccftech |language=en-US |access-date=September 14, 2013}}</ref> एम.2 मॉड्यूल आकार के कोड में किसी विशेष मॉड्यूल की चौड़ाई और लंबाई दोनों सम्मिलित हैं; उदाहरण के लिए, मॉड्यूल कोड के रूप में "2242" का अर्थ है कि मॉड्यूल 22 मिमी चौड़ा और 42 मिमी लंबा है, जबकि "2280" 22 मिमी चौड़ा और 80 मिमी लंबा मॉड्यूल दर्शाता है।


मेजबान के सर्किट बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए एक संभोग कनेक्टर में एक M.2 मॉड्यूल स्थापित किया गया है, और एक एकल बढ़ते पेंच मॉड्यूल को जगह में सुरक्षित करता है। घटकों को मॉड्यूल के दोनों तरफ लगाया जा सकता है, वास्तविक मॉड्यूल प्रकार सीमित कर सकता है कि घटक कितने मोटे हो सकते हैं; घटकों की अधिकतम स्वीकार्य मोटाई 1.5 मिमी प्रति पक्ष है, और पीसीबी की मोटाई {{nowrap|0.8 mm ± 10%}} है।<ref name="m.2_specification" /> अलग-अलग होस्ट-साइड कनेक्टर सिंगल और डबल-साइडेड M.2 मॉड्यूल के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो M.2 एक्सपेंशन कार्ड और होस्ट के PCB के बीच अलग-अलग मात्रा में जगह प्रदान करते हैं।<ref name="compreviews" /><ref name="m.2-intro-orvem" /><ref name="te-ngff" /> मेजबानों पर सर्किट बोर्ड आमतौर पर M.2 मॉड्यूल की कई लंबाई को स्वीकार करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि लंबे M.2 मॉड्यूल को स्वीकार करने में सक्षम सॉकेट आमतौर पर बढ़ते पेंच के लिए अलग-अलग स्थिति प्रदान करके छोटे लोगों को भी स्वीकार करते हैं।<ref>{{cite web |title=M2P4S M.2 (NGFF) PCIe base SSD to PCIe ×4 Adapter |url=http://www.hwtools.net/Adapter/M2P4S.html |website=HW Tools |language=en-US |date=February 14, 2014 |access-date=June 22, 2014}}</ref><ref>{{cite web |last=Burek |first=John |date=April 14, 2015 |title=2015 Guide: The Best M.2 Solid-State Drives |url=http://www.computershopper.com/feature/2015-guide-the-best-m.2-solid-state-drives |website=Computer Shopper |language=en-US |access-date=July 15, 2015}}</ref>
होस्ट के सर्किट बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए एक संभोग संयोजक में एक एम.2 मॉड्यूल स्थापित किया गया है, और एक एकल बढ़ते पेंच मॉड्यूल को जगह में सुरक्षित करता है। घटकों को मॉड्यूल के दोनों तरफ लगाया जा सकता है, वास्तविक मॉड्यूल प्रकार सीमित कर सकता है कि घटक कितने मोटे हो सकते हैं; घटकों की अधिकतम स्वीकार्य मोटाई 1.5 मिमी प्रति पक्ष है, और पीसीबी की मोटाई {{nowrap|0.8 mm ± 10%}} है।<ref name="m.2_specification" /> अलग-अलग होस्ट-साइड संयोजक सिंगल और डबल-साइडेड एम.2 मॉड्यूल के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो एम.2 एक्सपेंशन कार्ड और होस्ट के मुद्रित परिपथ बोर्ड के बीच अलग-अलग मात्रा में जगह प्रदान करते हैं।<ref name="compreviews" /><ref name="m.2-intro-orvem" /><ref name="te-ngff" /> होस्टों पर सर्किट बोर्ड आमतौर पर एम.2 मॉड्यूल की कई लंबाई को स्वीकार करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि लंबे एम.2 मॉड्यूल को स्वीकार करने में सक्षम सॉकेट आमतौर पर बढ़ते पेंच के लिए अलग-अलग स्थिति प्रदान करके छोटे लोगों को भी स्वीकार करते हैं।<ref>{{cite web |title=M2P4S M.2 (NGFF) PCIe base SSD to PCIe ×4 Adapter |url=http://www.hwtools.net/Adapter/M2P4S.html |website=HW Tools |language=en-US |date=February 14, 2014 |access-date=June 22, 2014}}</ref><ref>{{cite web |last=Burek |first=John |date=April 14, 2015 |title=2015 Guide: The Best M.2 Solid-State Drives |url=http://www.computershopper.com/feature/2015-guide-the-best-m.2-solid-state-drives |website=Computer Shopper |language=en-US |access-date=July 15, 2015}}</ref>


{| class="wikitable" style="margin-left: 0.5em; margin-right: 2em; margin-top: 0.75em; margin-bottom: 0.9em;"
{| class="wikitable" style="margin-left: 0.5em; margin-right: 2em; margin-top: 0.75em; margin-bottom: 0.9em;"
|+ M.2 मॉड्यूल कीइंग और प्रदान किए गए इंटरफेस<ref name="m.2-intro-orvem" />{{rp|8}}<ref name="te-ngff">{{cite web |title=M.2 (NGFF) Quick Reference Guide |url=http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=1-1773702-1NGFFQRG-EN&DocType=DS&DocLang=EN |format=PDF |website=Tyco Electronics |access-date=November 16, 2013}}</ref>{{rp|3}}<ref>{{cite web |title=SMBus interface for SSD Socket&nbsp;2 and Socket&nbsp;3 (PCI-SIG engineering change notice) |url=https://pcisig.com/sites/default/files/specification_documents/4_SMBus_interface_for_SSD_Socket_2_and_Socket_3.pdf#page=5 |format=PDF |page=2 |website=[[PCI-SIG]] |date=August 11, 2014 |access-date=August 5, 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150714093722/http://pcisig.com/sites/default/files/specification_documents/4_SMBus_interface_for_SSD_Socket_2_and_Socket_3.pdf#page=5 |archive-date=July 14, 2015 |url-status=dead}}</ref><ref>{{Cite web |title=How to distinguish the differences between M.2 cards |url=https://www.dell.com/support/article/en-us/sln301626/how-to-distinguish-the-differences-between-m-2-cards?lang=en |website=Dell |language=en-US |access-date=March 24, 2020}}</ref><ref name="pcisig 2013-11">{{cite web |title=PCI Express M.2 Specification, Revision 1.0 |url=http://read.pudn.com/downloads794/doc/project/3133918/PCIe_M.2_Electromechanical_Spec_Rev1.0_Final_11012013_RS_Clean.pdf#page=23 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210118201723/http://read.pudn.com/downloads794/doc/project/3133918/PCIe_M.2_Electromechanical_Spec_Rev1.0_Final_11012013_RS_Clean.pdf#page=23 |archive-date=January 18, 2021 |format=PDF |page=23 |website=[[Peripheral Component Interconnect#Special Interest Group|PCI-SIG]] |date=November 1, 2013 |access-date=June 13, 2020}}</ref>
|+ एम.2 मॉड्यूल कुंजीयन और प्रदान किए गए इंटरफेस<ref name="m.2-intro-orvem" />{{rp|8}}<ref name="te-ngff">{{cite web |title=M.2 (NGFF) Quick Reference Guide |url=http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=1-1773702-1NGFFQRG-EN&DocType=DS&DocLang=EN |format=PDF |website=Tyco Electronics |access-date=November 16, 2013}}</ref>{{rp|3}}<ref>{{cite web |title=SMBus interface for SSD Socket&nbsp;2 and Socket&nbsp;3 (PCI-SIG engineering change notice) |url=https://pcisig.com/sites/default/files/specification_documents/4_SMBus_interface_for_SSD_Socket_2_and_Socket_3.pdf#page=5 |format=PDF |page=2 |website=[[PCI-SIG]] |date=August 11, 2014 |access-date=August 5, 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150714093722/http://pcisig.com/sites/default/files/specification_documents/4_SMBus_interface_for_SSD_Socket_2_and_Socket_3.pdf#page=5 |archive-date=July 14, 2015 |url-status=dead}}</ref><ref>{{Cite web |title=How to distinguish the differences between M.2 cards |url=https://www.dell.com/support/article/en-us/sln301626/how-to-distinguish-the-differences-between-m-2-cards?lang=en |website=Dell |language=en-US |access-date=March 24, 2020}}</ref><ref name="pcisig 2013-11">{{cite web |title=PCI Express M.2 Specification, Revision 1.0 |url=http://read.pudn.com/downloads794/doc/project/3133918/PCIe_M.2_Electromechanical_Spec_Rev1.0_Final_11012013_RS_Clean.pdf#page=23 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210118201723/http://read.pudn.com/downloads794/doc/project/3133918/PCIe_M.2_Electromechanical_Spec_Rev1.0_Final_11012013_RS_Clean.pdf#page=23 |archive-date=January 18, 2021 |format=PDF |page=23 |website=[[Peripheral Component Interconnect#Special Interest Group|PCI-SIG]] |date=November 1, 2013 |access-date=June 13, 2020}}</ref>
|-
|-
! Key<br />ID
! संकेत<br />पहचान
! नोकदार पिंस
! नोटचेड पिंस
! style="min-width: 27em;" | प्रदान किए गए इंटरफेस
! style="min-width: 27em;" | प्रदान किए गए इंटरफेस
|-
|-
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: center;" | A
| style="text-align: center;" | 8–15
| style="text-align: center;" | 8–15
|2 of [[PCIe]]&nbsp;×1, USB&nbsp;2.0, [[I2C|I<sup>2</sup>C]] and [[DisplayPort|DP]]&nbsp;×4
|2 PCIe ×1, यूएसबी 2.0, [[I2C|I<sup>2</sup>C]] और [[DisplayPort|DP]] ×4
|-
|-
| style="text-align: center;" | B
| style="text-align: center;" | B
| style="text-align: center;" | 12–19
| style="text-align: center;" | 12–19
|2 of [[PCIe]]&nbsp;×1, [[SATA]], USB&nbsp;2.0 and 3.0, audio, [[User identity module|UIM]], [[HSIC]], [[SSIC]], I<sup>2</sup>C and [[SMBus]]
|2 [[PCIe]] ×1, [[SATA|साटा]], यूएसबी 2.0 और 3.0, ऑडियो, [[User identity module|यूआईएम]], [[HSIC|एचएसआईसी]], [[SSIC|एसएसआईसी]], I<sup>2</sup>C और [[SMBus|एसएमबीयूएस]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | C
| style="text-align: center;" | C
| style="text-align: center;" | 16–23
| style="text-align: center;" | 16–23
| rowspan="2" | भविष्य उपयोग के लिए आरक्षित
| rowspan="2" | भविष्य मे उपयोग के लिए आरक्षित
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|-
| style="text-align: center;" | D
| style="text-align: center;" | D
Line 85: Line 85:
| style="text-align: center;" | E
| style="text-align: center;" | E
| style="text-align: center;" | 24–31
| style="text-align: center;" | 24–31
| 2 of PCIe&nbsp;×1, USB&nbsp;2.0, [[I2C|I<sup>2</sup>C]], [[Secure Digital Input Output|SDIO]], [[UART]], [[PCM]] and [[CNVi]]
| 2 PCIe ×1, यूएसबी 2.0, [[I2C|I<sup>2</sup>C]], [[Secure Digital Input Output|एसडीआईओ]], [[UART|यूएआरटी]], [[PCM|पीसीएम]] और [[CNVi|सीएनवीआई]]
|-
|-
| style="text-align: center;" | F
| style="text-align: center;" | F
| style="text-align: center;" | 28–35
| style="text-align: center;" | 28–35
|फ्यूचर मेमोरी इंटरफेस (FMI)
|फ्यूचर मेमोरी इंटरफेस (एफएमआई)
|-
|-
| style="text-align: center;" | G
| style="text-align: center;" | G
| style="text-align: center;" | 39–46
| style="text-align: center;" | 39–46
|कस्टम उपयोग के लिए आरक्षित (M.2 विनिर्देश में अप्रयुक्त)
|कस्टम उपयोग के लिए आरक्षित (एम.2 विनिर्देश में अप्रयुक्त)
|-
|-
| style="text-align: center;" | H
| style="text-align: center;" | H
| style="text-align: center;" | 43–50
| style="text-align: center;" | 43–50
| rowspan="4" |भविष्य उपयोग के लिए आरक्षित
| rowspan="4" |भविष्य के उपयोग के लिए आरक्षित
|-
|-
| style="text-align: center;" | J
| style="text-align: center;" | J
Line 110: Line 110:
| style="text-align: center;" | M
| style="text-align: center;" | M
| style="text-align: center;" | 59–66
| style="text-align: center;" | 59–66
| PCIe ×4, SATA और SMBus
| PCIe × 4, साटा और [[SMBus|एसएमबीयूएस]]
|}
|}


{| class="wikitable" style="text-align: center; margin-left: 0em; margin-right: 0.5em; margin-top: 0.75em; margin-bottom: 0.9em;"
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin-left: 0em; margin-right: 0.5em; margin-top: 0.75em; margin-bottom: 0.9em;"
|+ M.2 मॉड्यूल पर अधिकतम घटक मोटाई<ref name="m.2-intro-orvem" />{{rp|8}}<ref name="te-ngff" />{{rp|3}}
|+ एम.2 मॉड्यूल पर अधिकतम घटक मोटाई<ref name="m.2-intro-orvem" />{{rp|8}}<ref name="te-ngff" />{{rp|3}}
|-
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! Type<br />ID
! आईडी
! Top <br/>side
प्रकार
! Bottom <br/>side
! ऊपर की
ओर
! नीचे की
ओर
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| S1 || 1.20&nbsp;mm ||&mdash;
| S1 || 1.20&nbsp;mm ||&mdash;
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|}
|}


[[File:M.2 connector on a computer motherboard.jpg|thumb|right|upright=1.6|[[मदरबोर्ड]] पर एक M.2 सॉकेट, तस्वीर के ऊपरी-बाएँ हिस्से में दिखाई दे रहा है। सॉकेट को M स्थिति में कुंजीबद्ध किया गया है और माउंटिंग स्क्रू के लिए दो स्थिति प्रदान करता है, जो M.2 मॉड्यूल के 2260 और 2280 आकारों को स्वीकार करता है।]]M.2 मॉड्यूल का PCB 75-पोजिशन एज कनेक्टर प्रदान करता है; मॉड्यूल के प्रकार के आधार पर, एक या अधिक कीइंग नॉच पेश करने के लिए कुछ पिन पोजीशन को हटा दिया जाता है। होस्ट-साइड M.2 कनेक्टर (सॉकेट) एक या एक से अधिक मेटिंग की पोजीशन को पॉप्युलेट कर सकते हैं, जो होस्ट द्वारा स्वीकृत मॉड्यूल के प्रकार का निर्धारण करता है; अप्रैल 2014 तक, होस्ट-साइड कनेक्टर केवल एक मेटिंग की पोजीशन पॉप्युलेट (या तो बी या एम) के साथ उपलब्ध हैं।<ref name="m.2-intro-orvem" /><ref name="te-ngff" /><ref name="rog-asus-313352014" /> इसके अलावा, SATA या दो PCI एक्सप्रेस लेन (PCIe ×2) के लिए कुंजी वाले M.2 सॉकेट को "सॉकेट 2 कॉन्फ़िगरेशन" या "सॉकेट 2" के रूप में संदर्भित किया जाता है, जबकि चार PCI एक्सप्रेस लेन (PCIe ×4) के लिए कुंजी वाले सॉकेट को संदर्भित किया जाता है। "सॉकेट 3 कॉन्फ़िगरेशन" या "सॉकेट 3" के रूप में।.<ref name="snia-webcast" />{{rp|15}}<ref>{{cite web |last1=Zhang |first1=Jack |last2=Liang |first2=Mark |title=NVM Express Based Solid-State Drives: Crossing the Chasm, Going Mainstream |url=https://intel.lanyonevents.com/sz15/connect/fileDownload/session/9D9F891F2BE30DC4C945F5F5B197F307/SZ15_SSDS001_102_ENGf.pdf |website=Intel |language=en-US |page=39 |date=July 4, 2015 |access-date=August 27, 2015}}</ref>
[[File:M.2 connector on a computer motherboard.jpg|thumb|right|upright=1.6|[[मदरबोर्ड]] पर एक एम.2 सॉकेट, तस्वीर के ऊपरी-बाएँ हिस्से में दिखाई दे रहा है। सॉकेट को M स्थिति में कुंजीबद्ध किया गया है और माउंटिंग स्क्रू के लिए दो स्थिति प्रदान करता है, जो एम.2 मॉड्यूल के 2260 और 2280 आकारों को स्वीकार करता है।]]एम.2 मॉड्यूल का मुद्रित परिपथ बोर्ड 75-स्थिति एज संयोजक प्रदान करता है मॉड्यूल के प्रकार के आधार पर एक या अधिक कुंजीयन नॉच प्रस्तुत करने के लिए कुछ पिन स्थिति को हटा दिया जाता है। होस्ट-साइड एम.2 संयोजक (सॉकेट) एक या एक से अधिक मेटिंग की स्थिति को असबद्ध कर सकते हैं जो होस्ट द्वारा स्वीकृत मॉड्यूल के प्रकार का निर्धारण करता है। अप्रैल 2014 तक होस्ट-साइड संयोजक केवल एक मेटिंग की स्थिति पॉप्युलेट (या तो बी या एम) के साथ उपलब्ध हैं।<ref name="m.2-intro-orvem" /><ref name="te-ngff" /><ref name="rog-asus-313352014" /> इसके अतिरिक्त साटा या दो पीसीआई एक्सप्रेस लेन (PCIe ×2) के लिए कुंजी वाले एम.2 सॉकेट को "सॉकेट 2 रूपान्तरण" या "सॉकेट 2" के रूप में संदर्भित किया जाता है। जबकि चार पीसीआई एक्सप्रेस लेन (PCIe ×4) के लिए कुंजी वाले सॉकेट को "सॉकेट 3 रूपान्तरण" या "सॉकेट 3" के रूप में संदर्भित किया जाता है। <ref name="snia-webcast" />{{rp|15}}<ref>{{cite web |last1=Zhang |first1=Jack |last2=Liang |first2=Mark |title=NVM Express Based Solid-State Drives: Crossing the Chasm, Going Mainstream |url=https://intel.lanyonevents.com/sz15/connect/fileDownload/session/9D9F891F2BE30DC4C945F5F5B197F307/SZ15_SSDS001_102_ENGf.pdf |website=Intel |language=en-US |page=39 |date=July 4, 2015 |access-date=August 27, 2015}}</ref>
उदाहरण के लिए, बी और एम स्थिति में दो पायदान वाले एम.2 मॉड्यूल दो पीसीआई एक्सप्रेस लेन तक का उपयोग करते हैं और एक ही समय में व्यापक संगतता प्रदान करते हैं, जबकि एम.2 मॉड्यूल एम स्थिति में केवल एक पायदान के साथ चार पीसीआई तक का उपयोग करते हैं। एक्सप्रेस लेन; दोनों उदाहरण SATA स्टोरेज डिवाइस भी प्रदान कर सकते हैं। समान कुंजीयन M.2 मॉड्यूल पर लागू होता है जो प्रदान की गई USB 3.0 कनेक्टिविटी का उपयोग करता है।<ref name="m.2-intro-orvem" /><ref name="rog-asus-313352014" /><ref>{{cite web |last=Tokar |first=Les |date=November 24, 2013 |title=Understanding M.2 NGFF SSD standardization (or the lack of) |url=http://www.thessdreview.com/daily-news/latest-buzz/understanding-m-2-ngff-ssd-standardization/ |website=The SSD Review |language=en-US |access-date=April 28, 2014}}</ref>
'''उदाहरण के लिए, बी और एम स्थिति''' में दो पायदान वाले एम.2 मॉड्यूल दो पीसीआई एक्सप्रेस लेन तक का उपयोग करते हैं और एक ही समय में व्यापक संगतता प्रदान करते हैं, जबकि एम.2 मॉड्यूल एम स्थिति में केवल एक पायदान के साथ चार पीसीआई तक का उपयोग करते हैं। एक्सप्रेस लेन; दोनों उदाहरण साटा भंडारण डिवाइस भी प्रदान कर सकते हैं। समान कुंजीयन एम.2 मॉड्यूल पर लागू होता है जो प्रदान की गई USB 3.0 कनेक्टिविटी का उपयोग करता है।<ref name="m.2-intro-orvem" /><ref name="rog-asus-313352014" /><ref>{{cite web |last=Tokar |first=Les |date=November 24, 2013 |title=Understanding M.2 NGFF SSD standardization (or the lack of) |url=http://www.thessdreview.com/daily-news/latest-buzz/understanding-m-2-ngff-ssd-standardization/ |website=The SSD Review |language=en-US |access-date=April 28, 2014}}</ref>


विभिन्न प्रकार के M.2 मॉड्यूल "WWLL-HH-K-K" या "WWLL-HH-K" नामकरण योजनाओं का उपयोग करके निरूपित किए जाते हैं, जिसमें "WW" और "LL" क्रमशः मिलीमीटर में मॉड्यूल की चौड़ाई और लंबाई निर्दिष्ट करते हैं। "एचएच" भाग एक एन्कोडेड रूप में निर्दिष्ट करता है, चाहे मॉड्यूल सिंगल- या डबल-पक्षीय है, और माउंटेड घटकों की अधिकतम अनुमत मोटाई; संभावित मान ऊपर सही तालिका में सूचीबद्ध हैं। मॉड्यूल कीइंग को "के-के" भाग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त बाईं तालिका से कुंजी आईडी का उपयोग करके एन्कोडेड रूप में; इसे केवल "K" के रूप में भी निर्दिष्ट किया जा सकता है, यदि एक मॉड्यूल में केवल एक कीइंग पायदान है।<ref name="m.2-intro-orvem" /><ref name="te-ngff" />
विभिन्न प्रकार के एम.2 मॉड्यूल "WWLL-HH-K-K" या "WWLL-HH-K" नामकरण योजनाओं का उपयोग करके निरूपित किए जाते हैं, जिसमें "WW" और "LL" क्रमशः मिलीमीटर में मॉड्यूल की चौड़ाई और लंबाई निर्दिष्ट करते हैं। "एचएच" भाग एक एन्कोडेड रूप में निर्दिष्ट करता है, चाहे मॉड्यूल सिंगल- या डबल-पक्षीय है, और माउंटेड घटकों की अधिकतम अनुमत मोटाई; संभावित मान ऊपर सही तालिका में सूचीबद्ध हैं। मॉड्यूल कुंजीयन को "के-के" भाग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त बाईं तालिका से कुंजी आईडी का उपयोग करके एन्कोडेड रूप में; इसे केवल "K" के रूप में भी निर्दिष्ट किया जा सकता है, यदि एक मॉड्यूल में केवल एक कुंजीयन पायदान है।<ref name="m.2-intro-orvem" /><ref name="te-ngff" />


सॉकेटेड मॉड्यूल के अलावा, M.2 मानक में स्थायी रूप से सोल्डरेड सिंगल-साइड मॉड्यूल का विकल्प भी सम्मिलित है।<ref name="te-ngff" />
सॉकेटेड मॉड्यूल के अलावा, एम.2 मानक में स्थायी रूप से सोल्डरेड सिंगल-साइड मॉड्यूल का विकल्प भी सम्मिलित है।<ref name="te-ngff" />


{{anchor|M.3|NF1|NGSFF|XFM}}
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== वैकल्पिक मानक ==
== वैकल्पिक मानक ==
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सैमसंग ने नेक्स्ट जेनरेशन स्मॉल फॉर्म फैक्टर (एनजीएसएफएफ) नामक एक नया फॉर्म फैक्टर पेश किया, जिसे NF1 या M.3 के रूप में भी जाना जाता है, जो सर्वर अनुप्रयोगों में U.2 को प्रतिस्थापित कर सकता है।<ref>{{cite web |last1=Hensel |first1=Martin |last2=Graefen |first2=Rainer |date=July 27, 2018 |title=Was sind NF1, M.3 und NGSFF? |url=https://www.storage-insider.de/was-sind-nf1-m3-und-ngsff-a-736403/ |work=StorageInsider |publisher=Vogel Communications Group |language=de |access-date=July 10, 2022 |url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20220710160435/https://www.storage-insider.de/was-sind-nf1-m3-und-ngsff-a-736403/ |archive-date=July 10, 2022}}</ref><ref name="Samsung">{{cite web |title=NF1 SSD &#124; Samsung Semiconductor |url=https://www.samsung.com/semiconductor/ssd/nf1-ssd/ |website=Samsung |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20201002081759/https://www.samsung.com/semiconductor/ssd/nf1-ssd/ |archive-date=October 2, 2020}}</ref>
सैमसंग ने आने वाली पीढ़ी के लघु आकृति गुणक (एनजीएसएफएफ) नामक एक नया आकृति गुणक प्रस्तुत किया था जिसे एनएफ-1 या एम.3 के रूप में भी जाना जाता है जो सर्वर अनुप्रयोगों में यू.2 को प्रतिस्थापित कर सकता है।<ref>{{cite web |last1=Hensel |first1=Martin |last2=Graefen |first2=Rainer |date=July 27, 2018 |title=Was sind NF1, M.3 und NGSFF? |url=https://www.storage-insider.de/was-sind-nf1-m3-und-ngsff-a-736403/ |work=StorageInsider |publisher=Vogel Communications Group |language=de |access-date=July 10, 2022 |url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20220710160435/https://www.storage-insider.de/was-sind-nf1-m3-und-ngsff-a-736403/ |archive-date=July 10, 2022}}</ref><ref name="Samsung">{{cite web |title=NF1 SSD &#124; Samsung Semiconductor |url=https://www.samsung.com/semiconductor/ssd/nf1-ssd/ |website=Samsung |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20201002081759/https://www.samsung.com/semiconductor/ssd/nf1-ssd/ |archive-date=October 2, 2020}}</ref>


JEDEC JESD233 एक्सएफएम एंबेडेड और रिमूवेबल मेमोरी डिवाइसेस (एक्सएफएमडी) के लिए क्रॉसओवर फ्लैश मेमोरी (एक्सएफएम) नामक एक अन्य विनिर्देश है। यह M.2 फॉर्म फैक्टर को काफी छोटे (जिसे XT2 भी कहा जाता है) के साथ बदलने का लक्ष्य रखता है, ताकि इसे सोल्डरेड मेमोरी के विकल्प के रूप में भी डिजाइन किया जा सके। एक्सएफएम एक्सप्रेस पीसीआई एक्सप्रेस भौतिक इंटरफेस पर एनवीएमई लॉजिकल इंटरफेस का उपयोग करता है।<ref name="Lee_2021">{{cite web |last=Lee |first=Matthew |date=August 28, 2021 |title=M.2 से आगे बढ़ें, यहाँ XFM मेमोरी विनिर्देश आता है - और यह सोल्डरेड स्टोरेज को भी विस्थापित कर सकता है, कुछ भाग्य के साथ|url=https://www.techspot.com/news/91000-move-over-m2-here-comes-xfm-memory-specification.html |work=TechSpot |language=en-US |access-date=July 10, 2022 |url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20220710164145/https://www.techspot.com/news/91000-move-over-m2-here-comes-xfm-memory-specification.html |archive-date=July 10, 2022}}</ref><ref name="Liu_2019">{{cite web |last=Liu |first=Zhiye |date=August 6, 2019 |title=तोशिबा ने एनवीएमई एसएसडी के लिए एक्सएफएमएक्सप्रेस फॉर्म फैक्टर पेश किया|url=https://www.tomshardware.com/news/toshiba-xfmexpress-nvme-ssd,40104.html |website=Tom's Hardware |language=en-US |access-date=July 10, 2022}}</ref>
जेडईसी जेएसडी-233 एक्सएफएम अंतः स्थापित और निराकरणीय मेमोरी डिवाइस (एक्सएफएमडी) के लिए क्रॉसओवर फ्लैश मेमोरी (एक्सएफएम) नामक एक अन्य विनिर्देश है। यह एम.2 आकृति गुणक को अपेक्षाकृत छोटे (जिसे एक्सटी-2 भी कहा जाता है) के साथ परिवर्तित करने का लक्ष्य रखता है, ताकि इसे सोल्डरेड मेमोरी के विकल्प के रूप में भी डिजाइन किया जा सके। एक्सएफएम एक्सप्रेस पीसीआई एक्सप्रेस भौतिक इंटरफेस पर एनवीएमई तार्किक इंटरफेस का उपयोग करता है।<ref name="Lee_2021">{{cite web |last=Lee |first=Matthew |date=August 28, 2021 |title=M.2 से आगे बढ़ें, यहाँ XFM मेमोरी विनिर्देश आता है - और यह सोल्डरेड स्टोरेज को भी विस्थापित कर सकता है, कुछ भाग्य के साथ|url=https://www.techspot.com/news/91000-move-over-m2-here-comes-xfm-memory-specification.html |work=TechSpot |language=en-US |access-date=July 10, 2022 |url-status=live |archive-url=https://web.archive.org/web/20220710164145/https://www.techspot.com/news/91000-move-over-m2-here-comes-xfm-memory-specification.html |archive-date=July 10, 2022}}</ref><ref name="Liu_2019">{{cite web |last=Liu |first=Zhiye |date=August 6, 2019 |title=तोशिबा ने एनवीएमई एसएसडी के लिए एक्सएफएमएक्सप्रेस फॉर्म फैक्टर पेश किया|url=https://www.tomshardware.com/news/toshiba-xfmexpress-nvme-ssd,40104.html |website=Tom's Hardware |language=en-US |access-date=July 10, 2022}}</ref>
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== गैलरी ==
== आकृति ==
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File:M.2 2242 SSD connected into USB 3.0 adapter.jpg|एक M.2 2242 SSD एक USB 3.0 अडैप्टर से जुड़ा है और एक कंप्यूटर से जुड़ा है
File:Index.php?title=File:M.2 2242 SSD connected into USB 3.0 adapter.jpg|एम.2 2242 एसएसडी यूएसबी  3.0 संयोजक से जुड़ा है और एक कंप्यूटर से जुड़ा है
फ़ाइल: Delock USB m.2 NVMe डॉकिंग स्टेशन-ओब्लिक FS पीएनआर°
File:Index.php?title=File:फ़ाइल: Delock USB m.2 NVMe डॉकिंग स्टेशन-ओब्लिक FS पीएनआर°
0912.jpg|M.2 मॉड्यूल के लिए एक डॉकिंग स्टेशन
File:Index.php?title=File:0912.jpg|एम.2 मॉड्यूल के लिए एक डॉकिंग स्टेशन
फ़ाइल:Delock USB m.2 NVMe डॉकिंग स्टेशन-स्लॉट FS पीएनआर°
File:Index.php?title=File:फ़ाइल:Delock USB m.2 NVMe डॉकिंग स्टेशन-स्लॉट FS पीएनआर°
0914.jpg|डॉकिंग स्टेशन का कनेक्शन स्लॉट
File:Index.php?title=File:0914.jpg|डॉकिंग स्टेशन का कनेक्शन स्लॉट
फाइल:सैमसंग 980 प्रो पीसीआईई 4.0 एनवीएमई एसएसडी 1टीबी-टॉप पीएनआर°
File:Index.php?title=File:फाइल:सैमसंग 980 प्रो पीसीआईई 4.0 एनवीएमई एसएसडी 1टीबी-टॉप पीएनआर°
0915.jpg|1TB स्टोरेज क्षमता वाला Samsung 980 PRO PCIe 4.0 NVMe SSD
File:Index.php?title=File:0915.jpg|1 टेराबाइट भंडारण क्षमता वाला सैमसंग 980 प्रोपीसीआईe 4.0 एनवीएमई एसएसडी
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== यह भी देखें ==
== यह भी देखें ==
{{Portal|Electronics}}
{{Portal|Electronics}}
* [[एंटरप्राइज और डेटा सेंटर स्टैंडर्ड फॉर्म फैक्टर]] (ईडीएसएफएफ)
* [[एंटरप्राइज और डेटा सेंटर स्टैंडर्ड फॉर्म फैक्टर|उद्यम और डेटा केंद्र मानक आकृति गुणक]] (ईडीएसएफएफ)
* [[इंटरफ़ेस बिट दरों की सूची]]
* [[इंटरफ़ेस बिट दरों की सूची]]
* एनवीएम एक्सप्रेस (एनवीएमई)
* एनवीएम एक्सप्रेस (एनवीएमई)
* {{Section link|Solid-state drive#Configurations}}
* {{Section link| एसएसडी#संरूपण}}
* .2
* यू.2


== संदर्भ ==
== संदर्भ ==
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== बाहरी संबंध ==
== बाहरी संबंध ==
{{Commons category|M.2}}
{{Commons category|M.2}}
* {{Official website|https://www.sata-io.org|Serial ATA International Organization}} (SATA-IO) official website
* {{Official website|https://www.sata-io.org|Serial ATA International Organization}} (साटा-IO) official website
* {{Official website|https://www.pcisig.com|Peripheral Component Interconnect Special Interest Group}} (PCI-SIG) official website
* {{Official website|https://www.pcisig.com|Peripheral Component Interconnect Special Interest Group}} (पीसीआई-SIG) official website
* [https://arstechnica.com/gadgets/2015/02/understanding-m-2-the-interface-that-will-speed-up-your-next-ssd Understanding M.2, the interface that will speed up your next SSD], ''[[Ars Technica]]'', February 9, 2015, by Andrew Cunningham
* [https://arstechnica.com/gadgets/2015/02/understanding-m-2-the-interface-that-will-speed-up-your-next-ssd Understanding एम.2, the interface that will speed up your neएक्सटी- एसएसडी], ''[[Ars Technica]]'', February 9, 2015, by Andrew Cunningham
* [https://lwn.net/Articles/547903 LFCS: Preparing Linux for nonvolatile memory devices], [[LWN.net]], April 19, 2013, by Jonathan Corbet
* [https://lwn.net/Articles/547903 LFCS: Preparing Linux for nonvolatile memory devices], [[LWN.net]], April 19, 2013, by Jonathan Corbet
* [https://web.archive.org/web/20140202110152/http://www.snia.org/sites/default/files/SNIASSSIPCIe101WhitePaper1.12013.pdf PCIe SSD 101: An Overview of Standards, Markets and Performance], [[Storage Networking Industry Association|SNIA]], August 2013, archived from the original on February 2, 2014
* [https://web.archive.org/web/20140202110152/http://www.snia.org/sites/default/files/SNIASSSIPCIe101WhitePaper1.12013.pdf पीसीआईe एसएसडी 101: An Overview of Standards, Markets and Performance], [[Storage Networking Industry Association|SNIA]], August 2013, archived from the original on February 2, 2014
* [https://www.congatec.com/fileadmin/user_upload/Documents/Application_Notes/AN43_M.2_Pinout_Descriptions_and_Reference_Designs.pdf M.2 Pinout Descriptions and Reference Designs], January 28, 2020, an application note from [[:de:Congatec|Congatec]]
* [https://www.congatec.com/fileadmin/user_upload/Documents/Application_Notes/AN43_M.2_Pinout_Descriptions_and_Reference_Designs.pdf एम.2 Pinout Descriptions and Reference Designs], January 28, 2020, an application note from [[:de:Congatec|Congatec]]
* {{US patent|20130294023|Interface card mount}}{{snd}} US patent 20130294023, November 7, 2013, assigned to Raphael Gay
* {{US patent|20130294023|Interface card mount}}{{snd}} US patent 20130294023, November 7, 2013, assigned to Raphael Gay



Revision as of 11:25, 14 June 2023

M.2
Intel 512G M2 Solid State Drive.jpg
An M.2 2280 solid-state drive (SSD), 22 mm wide and 80 mm long
Connects toMotherboard via one of:
Common manufacturersIntel
Phison
Realtek
Samsung
Silicon Motion
SK Hynix
IntroducedNovember 1, 2013; 10 years ago (2013-11-01)
Dimensions
  • 22 mm × 30 mm
  • 22 mm × 42 mm
  • 22 mm × 60 mm
  • 22 mm × 80 mm
  • 22 mm × 110 mm
एमसाटा एसएसडी (बाएं) और एम.2 2242 एसएसडी (दाएं) के आकार की तुलना

एम.2 को पूर्व पीढ़ी आकृति गुणक (एनजीएफएफ) के रूप में जाना जाता था।[1] आंतरिक रूप से माउंट किए गए कंप्यूटर विस्तार कार्ड और संबद्ध संयोजक के लिए एक विनिर्देश है। एम.2 एमसाटा मानक को प्रतिस्थापित करता है, जो पीसीआई एक्सप्रेस मिनी कार्ड, भौतिक कार्ड लेआउट और संयोजक का उपयोग करता है। अधिक नम्य भौतिक विनिर्देश को नियोजित करते हुए, एम.2 विभिन्न मॉड्यूल चौड़ाई और लंबाई की स्वीकृति देता है जो कि अधिक अपडेट इंटरफेस सुविधाओं की उपलब्धता के साथ जोड़ा जाता है, एम.2 को सामान्य रूप से ठोस अवस्था भंडारण अनुप्रयोगों के लिए एमसाटा से अधिक उपयुक्त बनाता है, विशेष रूप से छोटे उपकरणों में जैसे अल्ट्राबुक और टैबलेट कंप्यूटर के लिए अधिक उपयुक्त है।[2][3][4]

एम.2 संयोजक के माध्यम से प्रदान किए गए कंप्यूटर बस (कंप्यूटिंग) इंटरफेस पीसीआई एक्सप्रेस लेन x4 (चार लेन तक), क्रमिक एटीए 3.0 और यूएसबी 3.0 (बाद के दो में से प्रत्येक के लिए एक एकल तार्किक पोर्ट) हैं। होस्ट समर्थन के वांछित स्तर और मॉड्यूल प्रकार के आधार पर कौन से इंटरफेस का समर्थन किया जाना है, यह चुनने के लिए एम.2 होस्ट या मॉड्यूल के निर्माता पर निर्भर है। विभिन्न एम.2 संयोजक कुंजीयन नॉच एम.2 होस्ट और मॉड्यूल दोनों के विभिन्न उद्देश्यों और क्षमताओं को दर्शाते हैं और एम.2 मॉड्यूल को असंगत होस्ट संयोजक में डालने से भी रोकते हैं।[2][3][5]

एम.2 विनिर्देश एम.2 पीसीआई एक्सप्रेस एसएसडी के लिए तार्किक डिवाइस इंटरफ़ेस के रूप में एनवीएम एक्सप्रेस (एनवीएम) का समर्थन करता है, साथ ही तार्किक इंटरफ़ेस स्तर पर लीगेसी उन्नत होस्ट नियंत्रक इंटरफ़ेस (एएचसीआई) का समर्थन करता है। जबकि एएचसीआई के लिए समर्थन लीगेसी साटा उपकरणों और लीगेसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सॉफ्टवेयर-स्तर की पश्चगामी संगतता सुनिश्चित करता है, एनवीएम एक्सप्रेस को समानांतर में कई इनपुट आउटपुट संचालन करने के लिए उच्च गति पीसीआई एक्सप्रेस भंडारण डिवाइस की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।[2]: 14 [6]

सुविधाएँ

साटा Express सॉफ़्टवेयर आर्किटेक्चर का एक उच्च-स्तरीय अवलोकन, जो एम.2 पर भी लागू होता है।[2]: 14  यह तार्किक उपकरण इंटरफेस के रूप में एएचसीआई और एनवीएमe के साथ लीगेसी साटा और पीसीआई एक्सप्रेस भंडारण डिवाइस दोनों का समर्थन करता है।[6]: 4 

एम.2 मॉड्यूल निम्नलिखित डिवाइस वर्गों सहित कई कार्यों को एकीकृत कर सकता है जैसे वाई-फाई, ब्लूटूथ, उपग्रह संचालन, निकट क्षेत्र संचार (एनएफसी), डिजिटल रेडियो, विग, वायरलेस वैन (डब्ल्यूडब्ल्यूएन),और सॉलिड-स्टेट ड्राइव (एसएसडी) साटा संशोधन 3.2 विनिर्देश, अगस्त 2013 तक अपने स्वर्ण संशोधन में एम.2 को भंडारण उपकरणों के लिए एक नए प्रारूप के रूप में मानकीकृत करता है और इसके हार्डवेयर लेआउट को निर्दिष्ट करता है। एम.2 संयोजक के माध्यम से सामने आने वाली बसों में पीसीआई सम्मिलित है एक्सप्रेस 3.0 और नए, क्रमिक एटीए (एसएटीए) 3.0 और यूएसबी 3.0 ये सभी मानक संगत हैं।[7]

एम.2 विनिर्देश चार पीसीआई एक्सप्रेस लेन और एक तार्किक साटा 3.0 (6 Gbit/s) पोर्ट प्रदान करता है और उन्हें एक ही संयोजक के माध्यम से विकसित करता है। इसलिए पीसीआई एक्सप्रेस और साटा दोनों भंडारण डिवाइस एम.2 मॉड्यूल के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। अनावृत पीसीआई एक्सप्रेस लेन होस्ट और भंडारण डिवाइस के बीच एक शुद्ध पीसीआई एक्सप्रेस संबंध प्रदान करती है जिसमें बस अमूर्तता की कोई अतिरिक्त परत नहीं होती है।[8] पीसीआई-एसआईजी एम.2 विनिर्देशन दिसंबर 2013 तक अपने संशोधन 1.0 में विस्तृत एम.2 विनिर्देश प्रदान करता है।[2]: 12 [9]

भंडारण इंटरफेस (अंतरापृष्ठ)

एम.2 भंडारण डिवाइस के साथ इंटरफेस के लिए उपयोग किए जाने वाले तार्किक डिवाइस इंटरफेस और कमांड उपयुक्त करने के लिए तीन विकल्प उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग एम.2 भंडारण डिवाइस के प्रकार और उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर किया जा सकता है।[2]: 14 [6][8]

लीगेसी साटा
लीगेसी साटा को एसएसडी के लिए उपयोग किया जाता है। एएचसीआई ड्राइवर और लिगेसी साटा 3.0 (6 Gbit/s) पोर्ट के माध्यम से एम.2 संयोजक को प्रदर्शित किया जाता है।
पीसीआई एक्सप्रेस मे एएचसीआई का उपयोग
​​पीसीआई एक्सप्रेस को एसएसडी के लिए उपयोग किया जाता है और एएचसीआई ड्राइवर के माध्यम से इंटरफेस किया जाता है। पीसीआई एक्सप्रेस लेन प्रदान करता है जो अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन की कीमत पर ऑपरेटिंग सिस्टम में व्यापक एसएटीए समर्थन के साथ संगतता प्रदान करता है। एएचसीआई को तब विकसित किया गया था जब किसी सिस्टम में होस्ट बस संयोजक (एचवीए) का उद्देश्य घूर्णन चुंबकीय मीडिया पर आधारित सीपीयू/मेमोरी उपसिस्टम को बहुत धीमी भंडारण उपसिस्टम से जोड़ना था। जिसके परिणामस्वरूप एसएसडी उपकरणों मे प्रयुक्त होने पर एएचसीआई में कुछ अंतर्निहित अक्षमताएं होती हैं जो चुंबकीय मीडिया की तुलना में रैंडम एक्सेस मेमोरी की तरह अधिक व्यवहार करती हैं।
एनवीएमई का उपयोग करते हुए पीसीआई एक्सप्रेस
​​पीसीआई एक्सप्रेस को एसएसडी के लिए उपयोग किया जाता है और एनवीएमई ड्राइवर के माध्यम से इंटरफेस किया जाता है। पीसीआई एक्सप्रेस लेन प्रदान करता है विशेष रूप से पीसीआई एक्सप्रेस एसएसडी के साथ इंटरफेसिंग के लिए डिज़ाइन और अनुकूलित एक उच्च-प्रदर्शन और मापनीय होस्ट नियंत्रक इंटरफ़ेस के रूप में एनवीएमई को मूल सतह के रूप से डिज़ाइन किया गया है। कम विलंबता (इंजीनियरिंग) और पीसीआई एक्सप्रेस एसएसडी के संवर्धित समानांतरवाद का लाभ उठाते हुए और समकालीन सीपीयू, प्लेटफार्मों और अनुप्रयोगों के समानांतरवाद को पूरक बनाया गया है। उच्च स्तर पर एएचसीआई की तुलना में एनवीएमई के प्राथमिक लाभ इसके डिजाइन के आधार पर होस्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में समानता का दोहन करने की एनवीएमई की क्षमता से संबंधित हैं, जिसमें कम चरणों के साथ डेटा स्थानांतरण कमांड पंक्तियों की अधिक सघनता और अधिक कुशल हस्तक्षेप प्रोसेसिंग सम्मिलित है।

आकृति गुणक और कुंजीयन

B और M स्थितियों में एम.2 कुंजीयन नॉच; एम.2 मॉड्यूल के विभिन्न पक्षों पर पिनों की ऑफसेटिंग भी दिखाई देती है।[10]
एक एम.2 2230 एसएसडी, 22 मिमी चौड़ा और 30 मिमी लंबा, M स्थिति में कुंजी के साथ, और स्केल के लिए शीर्ष पर माइक्रोएसडी कार्ड के साथ। एम.2 मॉड्यूल पर बड़ी चिप एम.2 1620 बॉल ग्रिड ऐरे (BGA) फॉर्म फैक्टर के अनुरूप सिंगल-चिप एसएसडी है।
कुछ एम.2 एसएसडी के आकार को दर्शाने वाला ग्राफ़िक। ध्यान दें कि पहली दो संख्याएँ 'मिमी' में चौड़ाई को संदर्भित करती हैं और शेष संख्याएँ 'मिमी' में लंबाई को संदर्भित करती हैं जैसे कि 2242-आकार का एम.2 एसएसडी 22mm x 42mm आयामों में है। मदरबोर्ड और अन्य उपकरणों पर एम.2 स्लॉट सभी एम.2 एसएसडी आकारों का समर्थन नहीं करते हैं।[11]

एम.2 मानक एमसाटा मानक पर आधारित है, जो मौजूदा पीसीआई एक्सप्रेस मिनी कार्ड (मिनी पीसीआईe) फॉर्म फैक्टर (डिजाइन) और संयोजक का उपयोग करता है। एम.2 बड़े प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) की संभावना जोड़ता है, जिससे लंबे मॉड्यूल और दो तरफा घटक आबादी की स्वीकृति मिलती है। नतीजतन, एम.2 एसएसडी मॉड्यूल एक एमसाटा डिवाइस के पदचिह्न के भीतर भंडारण क्षमता को दोगुना प्रदान कर सकते हैं।[2]: 20, 22–23 [4][12]

एम.2 मॉड्यूल आयताकार होते हैं, जिनके एक तरफ एक किनारा संयोजक होता है और विपरीत किनारे के केंद्र में एक अर्धवृत्ताकार बढ़ते छेद होता है। एज संयोजक में 67 पिन तक 75 स्थितियाँ होती हैं, जो 0.5 मिमी पिच को नियोजित करती है और एक दूसरे से पीसीबी के विपरीत पक्षों पर पिनों को ऑफसेट करती है। संयोजक पर प्रत्येक पिन को 50 वी और 0.5 ए तक के लिए रेट किया गया है, जबकि संयोजक को 60 संभोग चक्रों को सहन करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है।[13]: 6  एम.2 मानक मॉड्यूल की चौड़ाई 12, 16, 22 और 30 मिमी की स्वीकृति देता है। , और लंबाई 16, 26, 30, 38, 42, 60, 80 और 110 मिमी। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध एम.2 एक्सपेंशन कार्ड की शुरुआती लाइन-अप 22 मिमी चौड़ी है, जिसकी अलग-अलग लंबाई 30, 42, 60, 80 और 110 मिमी है।[3][5][13][14] एम.2 मॉड्यूल आकार के कोड में किसी विशेष मॉड्यूल की चौड़ाई और लंबाई दोनों सम्मिलित हैं; उदाहरण के लिए, मॉड्यूल कोड के रूप में "2242" का अर्थ है कि मॉड्यूल 22 मिमी चौड़ा और 42 मिमी लंबा है, जबकि "2280" 22 मिमी चौड़ा और 80 मिमी लंबा मॉड्यूल दर्शाता है।

होस्ट के सर्किट बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए एक संभोग संयोजक में एक एम.2 मॉड्यूल स्थापित किया गया है, और एक एकल बढ़ते पेंच मॉड्यूल को जगह में सुरक्षित करता है। घटकों को मॉड्यूल के दोनों तरफ लगाया जा सकता है, वास्तविक मॉड्यूल प्रकार सीमित कर सकता है कि घटक कितने मोटे हो सकते हैं; घटकों की अधिकतम स्वीकार्य मोटाई 1.5 मिमी प्रति पक्ष है, और पीसीबी की मोटाई 0.8 mm ± 10% है।[9] अलग-अलग होस्ट-साइड संयोजक सिंगल और डबल-साइडेड एम.2 मॉड्यूल के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो एम.2 एक्सपेंशन कार्ड और होस्ट के मुद्रित परिपथ बोर्ड के बीच अलग-अलग मात्रा में जगह प्रदान करते हैं।[4][5][13] होस्टों पर सर्किट बोर्ड आमतौर पर एम.2 मॉड्यूल की कई लंबाई को स्वीकार करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि लंबे एम.2 मॉड्यूल को स्वीकार करने में सक्षम सॉकेट आमतौर पर बढ़ते पेंच के लिए अलग-अलग स्थिति प्रदान करके छोटे लोगों को भी स्वीकार करते हैं।[15][16]

एम.2 मॉड्यूल कुंजीयन और प्रदान किए गए इंटरफेस[5]: 8 [13]: 3 [17][18][19]
संकेत
पहचान
नोटचेड पिंस प्रदान किए गए इंटरफेस
A 8–15 2 PCIe ×1, यूएसबी 2.0, I2C और DP ×4
B 12–19 2 PCIe ×1, साटा, यूएसबी 2.0 और 3.0, ऑडियो, यूआईएम, एचएसआईसी, एसएसआईसी, I2C और एसएमबीयूएस
C 16–23 भविष्य मे उपयोग के लिए आरक्षित
D 20–27
E 24–31 2 PCIe ×1, यूएसबी 2.0, I2C, एसडीआईओ, यूएआरटी, पीसीएम और सीएनवीआई
F 28–35 फ्यूचर मेमोरी इंटरफेस (एफएमआई)
G 39–46 कस्टम उपयोग के लिए आरक्षित (एम.2 विनिर्देश में अप्रयुक्त)
H 43–50 भविष्य के उपयोग के लिए आरक्षित
J 47–54
K 51–58
L 55–62
M 59–66 PCIe × 4, साटा और एसएमबीयूएस
एम.2 मॉड्यूल पर अधिकतम घटक मोटाई[5]: 8 [13]: 3 
आईडी

प्रकार

ऊपर की

ओर

नीचे की

ओर

S1 1.20 mm
S2 1.35 mm
S3 1.50 mm
D1 1.20 mm 1.35 mm
D2 1.35 mm 1.35 mm
D3 1.50 mm 1.35 mm
D4 1.50 mm 0.70 mm
D5 1.50 mm 1.50 mm
मदरबोर्ड पर एक एम.2 सॉकेट, तस्वीर के ऊपरी-बाएँ हिस्से में दिखाई दे रहा है। सॉकेट को M स्थिति में कुंजीबद्ध किया गया है और माउंटिंग स्क्रू के लिए दो स्थिति प्रदान करता है, जो एम.2 मॉड्यूल के 2260 और 2280 आकारों को स्वीकार करता है।

एम.2 मॉड्यूल का मुद्रित परिपथ बोर्ड 75-स्थिति एज संयोजक प्रदान करता है मॉड्यूल के प्रकार के आधार पर एक या अधिक कुंजीयन नॉच प्रस्तुत करने के लिए कुछ पिन स्थिति को हटा दिया जाता है। होस्ट-साइड एम.2 संयोजक (सॉकेट) एक या एक से अधिक मेटिंग की स्थिति को असबद्ध कर सकते हैं जो होस्ट द्वारा स्वीकृत मॉड्यूल के प्रकार का निर्धारण करता है। अप्रैल 2014 तक होस्ट-साइड संयोजक केवल एक मेटिंग की स्थिति पॉप्युलेट (या तो बी या एम) के साथ उपलब्ध हैं।[5][13][10] इसके अतिरिक्त साटा या दो पीसीआई एक्सप्रेस लेन (PCIe ×2) के लिए कुंजी वाले एम.2 सॉकेट को "सॉकेट 2 रूपान्तरण" या "सॉकेट 2" के रूप में संदर्भित किया जाता है। जबकि चार पीसीआई एक्सप्रेस लेन (PCIe ×4) के लिए कुंजी वाले सॉकेट को "सॉकेट 3 रूपान्तरण" या "सॉकेट 3" के रूप में संदर्भित किया जाता है। [2]: 15 [20]

उदाहरण के लिए, बी और एम स्थिति में दो पायदान वाले एम.2 मॉड्यूल दो पीसीआई एक्सप्रेस लेन तक का उपयोग करते हैं और एक ही समय में व्यापक संगतता प्रदान करते हैं, जबकि एम.2 मॉड्यूल एम स्थिति में केवल एक पायदान के साथ चार पीसीआई तक का उपयोग करते हैं। एक्सप्रेस लेन; दोनों उदाहरण साटा भंडारण डिवाइस भी प्रदान कर सकते हैं। समान कुंजीयन एम.2 मॉड्यूल पर लागू होता है जो प्रदान की गई USB 3.0 कनेक्टिविटी का उपयोग करता है।[5][10][21]

विभिन्न प्रकार के एम.2 मॉड्यूल "WWLL-HH-K-K" या "WWLL-HH-K" नामकरण योजनाओं का उपयोग करके निरूपित किए जाते हैं, जिसमें "WW" और "LL" क्रमशः मिलीमीटर में मॉड्यूल की चौड़ाई और लंबाई निर्दिष्ट करते हैं। "एचएच" भाग एक एन्कोडेड रूप में निर्दिष्ट करता है, चाहे मॉड्यूल सिंगल- या डबल-पक्षीय है, और माउंटेड घटकों की अधिकतम अनुमत मोटाई; संभावित मान ऊपर सही तालिका में सूचीबद्ध हैं। मॉड्यूल कुंजीयन को "के-के" भाग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त बाईं तालिका से कुंजी आईडी का उपयोग करके एन्कोडेड रूप में; इसे केवल "K" के रूप में भी निर्दिष्ट किया जा सकता है, यदि एक मॉड्यूल में केवल एक कुंजीयन पायदान है।[5][13]

सॉकेटेड मॉड्यूल के अलावा, एम.2 मानक में स्थायी रूप से सोल्डरेड सिंगल-साइड मॉड्यूल का विकल्प भी सम्मिलित है।[13]

वैकल्पिक मानक

सैमसंग ने आने वाली पीढ़ी के लघु आकृति गुणक (एनजीएसएफएफ) नामक एक नया आकृति गुणक प्रस्तुत किया था जिसे एनएफ-1 या एम.3 के रूप में भी जाना जाता है जो सर्वर अनुप्रयोगों में यू.2 को प्रतिस्थापित कर सकता है।[22][23]

जेडईसी जेएसडी-233 एक्सएफएम अंतः स्थापित और निराकरणीय मेमोरी डिवाइस (एक्सएफएमडी) के लिए क्रॉसओवर फ्लैश मेमोरी (एक्सएफएम) नामक एक अन्य विनिर्देश है। यह एम.2 आकृति गुणक को अपेक्षाकृत छोटे (जिसे एक्सटी-2 भी कहा जाता है) के साथ परिवर्तित करने का लक्ष्य रखता है, ताकि इसे सोल्डरेड मेमोरी के विकल्प के रूप में भी डिजाइन किया जा सके। एक्सएफएम एक्सप्रेस पीसीआई एक्सप्रेस भौतिक इंटरफेस पर एनवीएमई तार्किक इंटरफेस का उपयोग करता है।[24][25]

आकृति

यह भी देखें

संदर्भ

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  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Handy, Jim; Tanguy, Jon; May, Jaren; Akerson, David; Kim, Eden; Coughlin, Tom (20 September 2014). "SNIA Webcast: All About M.2 SSDs" (PDF). SNIA (in English). Retrieved 15 July 2015.
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बाहरी संबंध