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无需拆解整机!支持免工具轻松更换M.2 SSD的通用型可拆卸托盘设计 - 我们将为您评测ICY DOCK ToughArmor系列两款PCIe扩展卡:支持单盘位的MB840M2P-B M.2 SSD扩展卡,以及采用相同创新结构、可同时扩展两个PCIe4.0x4 NVMe M.2 SSD的双盘位型号MB842MP-B。
ICY DOCK ToughArmor MB840M2P-B 外观和配件
首先,请简要查看 ICY DOCK ToughArmor MB840M2P-B 的外观和配件。 |
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打开产品包装后,里面的塑封包装袋保护着产品。 附带的配件是一个扁平的PCIE 支架、两个散热硅胶垫(0.7 毫米和 1.0 毫米)、PCIE 固定螺丝和一本简单的说明书。 |
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「ICY DOCK ToughArmor MB840M2P-B」说明书 |
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ICY DOCK ToughArmor MB840M2P-B 配备1个PCIe 4.0×4 M.2扩展槽(64Gbps),支持高速固态硬盘。配套的MB840TP-B扩展托盘与其完全兼容,该托盘亦可单独购买作为独立存储单元使用。 |
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ICY DOCK ToughArmor MB840M2P-B 为单槽位PCIe扩展卡,标配全高支架并附赠半高替换套件,可自由切换全高/半高规格,适配不同尺寸机箱需求。 |
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这款扩展卡专为固态硬盘扩展而设计,采用 PCIE4.0x4 带宽,别看它的 PCIE 端只有 x4 大小,却能高效传输数据,让固态硬盘性能充分发挥 。 |
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ICY DOCK ToughArmor MB840M2P-B 的背面没有安装背板或类似装置,黑色 PCB 板裸露在外。 |
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ICY DOCK ToughArmor MB840M2P-B 的长度较短(150 毫米),这意味着即使 Mini-ITX 主板和 PC 机箱也能顺利使用。
扩展卡本身的高度也很低,因此无需担心与 PC 机箱侧板相干扰。 |
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PCIE 扩展卡右端有一个2pin接头,用于连接访问 LED 指示灯。 |
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ICY DOCK ToughArmor MB842MP-B 外观和配件
首先,请简要查看 ICY DOCK ToughArmor MB842MP-B 的外观和配件。
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打开产品包装后,里面的塑封包装袋保护着产品。 附带的配件是两个散热硅胶垫(0.7 毫米和 1.0 毫米)、PCIE 固定螺丝和一本简单的说明书。 |
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「ICY DOCK ToughArmor MB842MP-B」说明书 |
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ICY DOCK ToughArmor MB842MP-B 配备两个 M.2 固态硬盘扩展插槽,支持在 PCIE4.0x4 带宽下最多添加两个 M.2 固态硬盘。固态硬盘托盘 MB840TP-B 与 MB840M2P-B 兼容,可单独添加一个固态硬盘,也可作为独立托盘单独购买。 |
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ICY DOCK ToughArmor MB842MP-B 是一款 PCIE 扩展卡,占用一个 PCIE 插槽。它使用 PCIE4.0x8 的总带宽为两个固态硬盘扩展提供支持。金属端子为 x8 尺寸,同样支持插入X16插槽。 |
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ICY DOCK ToughArmor MB842MP-B 的背面没有安装背板或类似装置,黑色 PCB 板裸露在外。 |
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ICY DOCK ToughArmor MB842MP-B 长度仅为 160 毫米,适合 Mini-ITX 主板和 PC 机箱安装。其高度与 PCIE 支架相同,因此不会干扰机箱侧板。 |
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PCIE 扩展卡右端有一个2pin接头,用于连接访问 LED 指示灯。 |
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ICY DOCK MB842MP-B 是一款M.2 NVMe SSD转PCIe 4.0硬盘抽取盒,可用于添加2个 M.2 固态硬盘,无需 PCIE 交换芯片,但主板必须支持 PCIE拆分。
例如,如果您有一个 PCIE4.0x8 插槽,您可以使用 ICY DOCK ToughArmor MB842MP-B 连接两个 NVMe M.2 SSD,方法是在 BIOS 设置中将它们分成两个 PCIE4.0x4 频段。 下面的示意图显示了一个可扩展四个固态硬盘的扩展卡示例,但如果 “ICY DOCK ToughArmor MB842MP-B ”不支持相同的 PCIE 频段拆分或安装在 PCIE4.0x4 频段的 PCIE 插槽中,则只能添加一个 M.2 固态硬盘。 |
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由于ICY DOCK MB842MP-B不带PCIe交换芯片,而是通过BIOS设置来划分主板侧的PCIE带宽,并支持2个M.2固态硬盘,因此,如果是搭载PCIe芯片的类似产品价格会非常昂贵。 反之,像MB842MP-B由于省去了昂贵的 PCIE交换芯片,但通过BIOS设置依旧能达到搭载芯片的同样效果,性价比很有吸引力。 另一方面,它也有一些缺点,如主板需要支持PCIE拆分(BIOS 中的带宽划分设置),可添加的板卡数量取决于原始 PCIE 带宽(x16 为四张卡,x8 为两张卡)。 另一方面,即使安装在PCIE5.0或PCIe3.0 插槽中,也能正确识别安装在扩展卡上的所有存储设备,例如装在PCIe3.0插槽中则硬盘会降速,装在PCIe5.0插槽中,只能读取PCIe4.0的硬盘。
关于常见的可拆卸硬盘托盘MB840TP-B
上面介绍的两种 M.2 固态硬盘扩展 PCIE硬盘抽取盒MB842MP-B 和 MB840M2P-B 都使用通用的可拆卸硬盘托盘 MB840TP-B。 除了这里介绍的两种型号外,同样的可拆卸硬盘托盘MB840TP-B还可用于 MB872MP-B 和 MB873MP-B (V2) 5.25寸光驱位硬盘抽取盒以及MB852M2P0-B,后者可安装在超薄型光驱位插槽。MB840TP-B可拆卸硬盘托盘也可作为独立配件购买。 |
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MB840TP-B配备了两种厚度分别为 0.7 毫米和 1.0 毫米的散热垫,同时铝制托盘也可用作硬盘散热片进行散热。 |
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从PCIe硬盘转接卡上安装和拆卸MB840TP-B的步骤如下:按下按钮弹出硬盘托盘(下图中红箭头标识位置),锁会松开,拉动即可拆下硬盘托盘,无需工具。 |
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MB840TP-B是一个可拆卸的硬盘托盘,采用铝制外观,同时也是一个M.2固态硬盘散热器。 |
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背面钢盖上的贴纸介绍了如何打开固态硬盘托盘:四排弹簧构成了盖子的锁定结构,在弹簧被推入的同时,将反向一端推入,盖子就会以类似杠杆的方式打开。免工具开合盖板的方式本身不错,但门锁材质非常普通。 |

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本节介绍在可拆卸硬盘托盘MB840TP-B中安装M.2固态硬盘的步骤。
首先,按照上述步骤取下盖子,然后将 0.7 毫米的导热垫安装到托盘本身,不过导热垫有两种类型,一种厚 0.7 毫米,另一种厚 1.0 毫米。在下面的照片中,保护贴还贴在上面,因此很容易看清哪个是哪个,但在实际操作中不要忘记取下保护贴。 |
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当元件的高度有差异时,如内存控制器的高度低于内存芯片,而导热垫不能很好地接触时,也可以切割并使用1.0毫米厚的导热垫。 |
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此外,如果是4TB或8TB的大容量M.2硬盘,每个硬盘会安装2TB的内存芯片,这种大容量内存芯片产生的热量会超过内存控制器,而内存控制器可能无法使用散热器进行适当冷却。1.0 毫米厚的散热垫也是一个可选组件,以适应这种情况。 |
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将M.2硬盘放在散热垫上,为防止M.2硬盘定位错误,请将M.2硬盘接口上的缺口对准硬盘托架后的金属销钉。然后将M.2硬盘插入孔位,露出硬盘的金手指接口。 |
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将M.2硬盘平放在托盘上,滑动M.2硬盘的可调节固定器。随后将上盖后端锁入后托盘槽内,再将上盖前端压下,托盘中的固态硬盘安装工作就完成了。 |
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测试 PCIE4.0 固态硬盘是否能稳定运行和充分散热
我们测试了带有PCIE4.0x4接口的NVMe M.2固态硬盘能否在ICY DOCK MB840M2P-B和MB842MP-B上正常运行,以及可拆卸硬盘托盘中的散热器能否为其充分散热。 我们进行了测试。
首先要说明的是:由于MB840M2P-B和MB842MP-B的结构是将可拆卸硬盘托盘插入PCIE硬盘抽取盒中,如果固态硬盘的M.2端子没有充分插入PCIE硬盘抽取盒上的M.2插槽上,可能会以x1带宽等小带宽链接。 这可能导致小带宽链接,如 x1 带宽。 由于安装到电脑后检查会比较困难,因此首先要确保M.2端子是否稳定在插槽中。 |
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首先,我们来看看 ICY DOCK MB840M2P-B的验证结果,它可以扩展一个NVMe M.2固态硬盘。 测试的固态硬盘是三星固态硬盘 990 PRO 1TB。 |
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ICY DOCK MB840M2P-B是1盘位NVMe M.2硬盘抽取盒,因此无需BIOS或其他软件设置,只需安装PCIE卡,电脑就能识别固态硬盘。
如果使用质量较差的PCIE转换卡,PCIE4.0x4兼容固态硬盘在进行连续读/写等高速访问时可能会挂起,或者固态硬盘可能首先无法被系统识别,但ICY DOCK MB840M2P-B却能顺利被电脑识别,并能完成CrystalDiskMark,其中连续访问速度达到7 GB/s。 |
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在对固态硬盘进行连续读取时,30 多分钟后固态硬盘的温度仍保持在 70°C 左右,没有出现因热流而导致的速度减慢。在测试过程中,我们尝试了在现实生活中很少出现的高强度测试环境,MB840M2P-B也没有出现任何问题,我们认为MB840M2P-B散热器具有足够的散热性能,可以为连接PCIE4.0x4的NVMe M.2 SSD冷却。
如果环境气流正常,电脑机箱有前后风扇,热节流应该不是一个实际问题。 |
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下一节将介绍 ICY DOCK MB842MP-B的验证结果,它可以扩展两个NVMe M.2固态硬盘。 要验证的固态硬盘与之前相同,都是三星固态硬盘 990 PRO 1TB,并且使用了两块相同的固态硬盘。 |
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最近的主板为具有x8或x16带宽的PCIE插槽提供了连接模式,可将带宽划分为x4x4或x4x4x4x4插槽。
在使用 ICY DOCK MB842MP-B 时,如果使用正常模式(x16 模式),则只能识别安装在M2_1插槽中的固态硬盘,因此请将主板 BIOS 设置中安装的 PCIE 插槽更改为拆分模式。
在本次验证中使用的技嘉主板(技嘉 X670E AORUS MASTER)上,设置如下截图所示。 |
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华擎、华硕和微星等四家大公司的最新主板都有一个设置,基本上是将直接连接CPU的PCIE 4.0/5.0 x16通道分成四个 x4带宽。 |
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如果主板 BIOS 中安装的PCIE插槽可以更改为拆分模式,则ICY DOCK MB842MP-B中安装的两个NVMe M.2 SSD将与普通PCIE-M.2转换卡一样被Windows操作系统识别。
不需要额外的软件,只需要标准的Windows操作系统驱动程序。 引入过程非常简单,只需在控制面板上创建一个卷即可,就像使用普通固态硬盘扩展一样。 |
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如果使用劣质PCIE转换卡,PCIE4.0x4兼容固态硬盘在进行连续读/写等高速访问时可能会挂起,或者固态硬盘可能首先无法被系统识别,但 “ICY DOCK ToughArmor MB842MP-B ”却能顺利被PC识别,CrystalDiskMark(7 GB/s的连续访问速度)也能完成运行。 |
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当使用 ICY DOCK MB842MP-B 连续读取两块固态硬盘时,30 分钟后,温度较高的一块固态硬盘的温度达到了90°C,但并没有因为热节流而导致速度下降。
如果 PC 机箱的气流正常,前后都有风扇,热节流应该不是实际问题。 |
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这种测试方法是一种高强度负载,在现实生活中(实际情况下)并不会出现。 在 7 GB/s 的连续速度下,这意味着在 5 分钟(即 300 秒)内读取或写入 2 TB 的数据。 在这次负载测试中,在空闲状态下稳定温度后,再进行 5 分钟的负载,温度稳定在 70°C 左右,因此 ICY DOCK MB842MP-B 的散热性达到了足够实用的水平。 如果您担心仅使用附带的散热器进行被动散热,可尝试使用机箱风扇或类似设备添加定点冷却器。
ICY DOCK ToughArmor MB842MP-B 评测总结
最后,ICY DOCK MB842MP-B 将对 ICY DOCK MB842MP-B的测试结果进行总结。 以下是测试人员在测试后得出的简要结论。 • [MB842MP-B] 是一款两盘位NVMe M.2 SSD转PCIE硬盘抽取盒 • [MB840M2P-B]是一款单盘位NVMe M.2 SSD转PCIE硬盘抽取盒 • 支持PCIE4.0x4的NVMe M.2 SSD • 支持在不拆卸机箱的情况下从PCIE支架上安装和拆卸固态硬盘 • 使用带散热器的可拆卸硬盘托盘 可拆卸硬盘托盘可单独购买 • 冷却性能足以使用被动冷却方式运行兼容PCIE4.0的固态硬盘
不好的地方或需要注意的地方。 • [MB842MP-B] 主板必须支持 PCIE 带宽拆分 • 作为非交换芯片 PCIE-M.2 转换卡价格昂贵
ICY DOCK MB840M2P-B和MB842MP-B的吸引力在于它们使用同一款可拆卸硬盘托盘,可从PCIE硬盘抽取盒所在的后部免工具插入和取出NVMe M.2固态硬盘,而无需拆卸机箱、该产品还具有一个通用的可拆卸固态硬盘托盘。 根据产品规格说明,采用PCIE4.0x4连接的NVMe M.2固态硬盘的连续读/写速度约为7 GB/s,运行良好,可拆卸硬盘托盘上的标准散热器提供了足够的散热性能。 虽然对于一款不带PCIE交换芯片的M.2 SSD转PCIE硬盘抽取盒来说价格不菲,但它是唯一一款可以将 NVMe M.2 SSD 变成可拆卸式的产品,方便更换或在多台计算机之间传输,因此我们向有此需求的用户推荐这款产品。 以上就是评测的全部内容。
以上内容源自Blog:自作とゲームと趣味の日々 |