Conversor de Armazenamento de Dados
Conversor de Armazenamento de Dados — KB, MB, GB, KiB, MiB, GiB e mais de 42 Unidades
Converta unidades de armazenamento de dados em 5 categorias: bytes decimais (KB, MB, GB), bytes binários (KiB, MiB, GiB), bits (Mb, Gb), mídias de armazenamento (CD, DVD, Blu-ray) e unidades especializadas. Entenda a distinção entre decimal e binário!
Fundamentos do Armazenamento de Dados
Bytes Decimais (SI)
Sistema de base 10. KB, MB, GB, TB usando potências de 1000. 1 KB = 1000 bytes, 1 MB = 1000 KB. Usado por fabricantes de discos rígidos, ISPs, marketing. Faz os números parecerem maiores!
- 1 KB = 1000 bytes (10^3)
- 1 MB = 1000 KB (10^6)
- 1 GB = 1000 MB (10^9)
- Fabricantes de discos usam isso
Bytes Binários (IEC)
Sistema de base 2. KiB, MiB, GiB, TiB usando potências de 1024. 1 KiB = 1024 bytes, 1 MiB = 1024 KiB. Usado por sistemas operacionais, RAM. Matemática de computador de verdade! ~7% maior que o decimal.
- 1 KiB = 1024 bytes (2^10)
- 1 MiB = 1024 KiB (2^20)
- 1 GiB = 1024 MiB (2^30)
- SO e RAM usam isso
Bits vs Bytes
8 bits = 1 byte. Velocidades de internet usam bits (Mbps, Gbps). Armazenamento usa bytes (MB, GB). Internet de 100 Mbps = 12.5 MB/s de download. b minúsculo = bits, B maiúsculo = Bytes!
- 8 bits = 1 byte
- Mbps = megabits/segundo (velocidade)
- MB = megabytes (armazenamento)
- Divida bits por 8 para obter bytes
- Decimal: KB, MB, GB (base 1000) - marketing
- Binário: KiB, MiB, GiB (base 1024) - SO
- 1 GiB = 1.074 GB (~7% maior)
- Por que '1 TB' aparece como 931 GiB no Windows
- Bits para velocidade, Bytes para armazenamento
- b minúsculo = bits, B maiúsculo = Bytes
Os Sistemas de Armazenamento Explicados
Sistema Decimal (SI)
Potências de 1000. Matemática fácil! 1 KB = 1000 B, 1 MB = 1000 KB. Padrão para discos rígidos, SSDs, limites de dados de internet. Faz as capacidades parecerem maiores no marketing.
- Base 10 (potências de 1000)
- KB, MB, GB, TB, PB
- Usado por fabricantes
- Amigável para marketing!
Sistema Binário (IEC)
Potências de 1024. Nativo do computador! 1 KiB = 1024 B, 1 MiB = 1024 KiB. Padrão para sistemas de arquivos de SO, RAM. Mostra a capacidade real utilizável. Sempre ~7% maior no nível de GB.
- Base 2 (potências de 1024)
- KiB, MiB, GiB, TiB, PiB
- Usado por SO e RAM
- Matemática de computador de verdade
Mídia e Especializadas
Mídias de armazenamento: Disquete (1.44 MB), CD (700 MB), DVD (4.7 GB), Blu-ray (25 GB). Especializadas: nibble (4 bits), word (16 bits), block (512 B), page (4 KB).
- Capacidades de mídia históricas
- Padrões de disco óptico
- Unidades de baixo nível de Ciência da Computação
- Unidades de memória e disco
Por Que Seu Disco Mostra Menos Espaço
O Mito do Armazenamento Perdido
Você compra um disco de 1 TB, o Windows mostra 931 GiB. NÃO é um golpe! Fabricante: 1 TB = 1000^4 bytes. SO: conta em 1024^4 bytes (GiB). Mesmos bytes, rótulos diferentes! 1 TB = 931.32 GiB exatamente.
- 1 TB = 1,000,000,000,000 bytes
- 1 TiB = 1,099,511,627,776 bytes
- 1 TB = 0.909 TiB (91%)
- NÃO está faltando, é apenas matemática!
A Diferença Aumenta
No nível de KB: 2.4% de diferença. No MB: 4.9%. No GB: 7.4%. No TB: 10%! Capacidade maior = diferença maior. Um disco de 10 TB aparece como 9.09 TiB. A física não mudou, apenas as unidades!
- KB: 2.4% de diferença
- MB: 4.9% de diferença
- GB: 7.4% de diferença
- TB: 10% de diferença!
Bits para Velocidade
Internet: 100 Mbps = 100 megaBITS/segundo. O download mostra MB/s = megaBYTES/segundo. Divida por 8! 100 Mbps = 12.5 MB/s de velocidade de download real. Sempre 'b' minúsculo para bits!
- Mbps = megabits por segundo
- MB/s = megabytes por segundo
- Divida Mbps por 8
- 100 Mbps = 12.5 MB/s
Comparação Decimal vs Binário
| Nível | Decimal (SI) | Binário (IEC) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Kilo | 1 KB = 1,000 B | 1 KiB = 1,024 B | 2.4% maior |
| Mega | 1 MB = 1,000 KB | 1 MiB = 1,024 KiB | 4.9% maior |
| Giga | 1 GB = 1,000 MB | 1 GiB = 1,024 MiB | 7.4% maior |
| Tera | 1 TB = 1,000 GB | 1 TiB = 1,024 GiB | 10% maior |
| Peta | 1 PB = 1,000 TB | 1 PiB = 1,024 TiB | 12.6% maior |
Linha do Tempo da Mídia de Armazenamento
| Ano | Mídia | Capacidade | Notas |
|---|---|---|---|
| 1971 | Disquete 8" | 80 KB | Primeiro disquete |
| 1987 | Disquete 3.5" HD | 1.44 MB | Disquete mais comum |
| 1994 | Zip 100 | 100 MB | Disco Iomega Zip |
| 1995 | CD-R | 700 MB | Padrão de disco óptico |
| 1997 | DVD | 4.7 GB | Camada única |
| 2006 | Blu-ray | 25 GB | Disco óptico HD |
| 2010 | Pen Drive 128 GB | 128 GB | Estado sólido portátil |
| 2023 | microSD 1.5 TB | 1.5 TB | Menor formato |
Aplicações no Mundo Real
Velocidades de Internet
ISPs anunciam em Mbps (bits). Downloads mostram MB/s (bytes). Internet 'gigabit' de 1000 Mbps = 125 MB/s de velocidade de download. Downloads de arquivos, streaming, tudo usa bytes. Divida a velocidade anunciada por 8!
- ISP: Mbps (bits)
- Download: MB/s (bytes)
- 1 Gbps = 125 MB/s
- Sempre divida por 8!
Planejamento de Armazenamento
Planejando armazenamento de servidor? Use binário (GiB, TiB) para precisão. Comprando discos? São comercializados em decimal (GB, TB). 10 TB brutos se tornam 9.09 TiB utilizáveis. A sobrecarga do RAID reduz ainda mais. Sempre planeje com TiB!
- Planejamento: use GiB/TiB
- Compra: veja GB/TB
- 10 TB = 9.09 TiB
- Adicione a sobrecarga do RAID!
RAM e Memória
RAM é sempre binária! Um pente de 8 GB = 8 GiB reais. Endereços de memória são potências de 2. A arquitetura da CPU é baseada em binário. DDR4-3200 = 3200 MHz, mas a capacidade é em GiB.
- RAM: sempre binária
- 8 GB = 8 GiB (o mesmo!)
- Potências de 2 são nativas
- Sem confusão decimal
Matemática Rápida
TB para TiB
Multiplique TB por 0.909 para obter TiB. Ou: TB x 0.9 para uma estimativa rápida. 10 TB x 0.909 = 9.09 TiB. Essa é a diferença de '10%'!
- TB x 0.909 = TiB
- Rápido: TB x 0.9
- 10 TB = 9.09 TiB
- Não está faltando!
Mbps para MB/s
Divida Mbps por 8 para obter MB/s. 100 Mbps / 8 = 12.5 MB/s. 1000 Mbps (1 Gbps) / 8 = 125 MB/s. Rápido: divida por 10 para uma estimativa.
- Mbps / 8 = MB/s
- 100 Mbps = 12.5 MB/s
- 1 Gbps = 125 MB/s
- Rápido: divida por 10
Matemática da Mídia
CD = 700 MB. DVD = 4.7 GB = 6.7 CDs. Blu-ray = 25 GB = 35 CDs = 5.3 DVDs. Disquete = 1.44 MB = 486 disquetes por CD!
- 1 DVD = 6.7 CDs
- 1 Blu-ray = 35 CDs
- 1 CD = 486 disquetes
- Perspectiva histórica!
Como as Conversões Funcionam
- Passo 1: Identifique o sistema (decimal vs binário)
- Passo 2: Multiplique pela potência apropriada
- Passo 3: Bits? Divida por 8 para obter bytes
- Passo 4: A mídia tem capacidade fixa
- Passo 5: Use TiB para SO, TB para marketing
Conversões Comuns
| De | Para | Fator | Exemplo |
|---|---|---|---|
| GB | MB | 1000 | 1 GB = 1000 MB |
| GB | GiB | 0.931 | 1 GB = 0.931 GiB |
| GiB | GB | 1.074 | 1 GiB = 1.074 GB |
| TB | TiB | 0.909 | 1 TB = 0.909 TiB |
| Mbps | MB/s | 0.125 | 100 Mbps = 12.5 MB/s |
| Gb | GB | 0.125 | 8 Gb = 1 GB |
| byte | bit | 8 | 1 byte = 8 bits |
Exemplos Rápidos
Problemas Resolvidos
O Mistério do Armazenamento Perdido
Comprei um disco externo de 4 TB. O Windows mostra 3.64 TiB. Para onde foi o armazenamento?
Nada está faltando! Fabricante: 4 TB = 4,000,000,000,000 bytes. O Windows usa TiB: 4 TB / 1.0995 = 3.638 TiB. Matemática exata: 4 x 0.909 = 3.636 TiB. Sempre há uma diferença de ~10% no nível de TB. Está tudo lá, apenas com unidades diferentes!
A Realidade da Velocidade de Download
O ISP promete internet de 200 Mbps. A velocidade de download mostra 23-25 MB/s. Estou sendo enganado?
Não! 200 Mbps (megaBITS) / 8 = 25 MB/s (megaBYTES). Você está recebendo exatamente pelo que pagou! ISPs anunciam em bits (parece maior), downloads mostram em bytes. 23-25 MB/s é perfeito (sobrecarga = 2 MB/s). Sempre divida a velocidade anunciada em Mbps por 8.
Planejamento de Armazenamento de Servidor
Preciso armazenar 50 TB de dados. Quantos discos de 10 TB em RAID 5?
50 TB = 45.52 TiB reais. Cada disco de 10 TB = 9.09 TiB. RAID 5 com 6 discos: 5 x 9.09 = 45.45 TiB utilizáveis (1 disco para paridade). Você precisa de 6 discos de 10 TB. Sempre planeje em TiB! Números decimais de TB enganam.
Erros Comuns
- **Confundir GB e GiB**: 1 GB ≠ 1 GiB! GB (decimal) é menor. 1 GiB = 1.074 GB. O SO mostra GiB, fabricantes usam GB. Por isso os discos parecem menores!
- **Bits vs Bytes**: 'b' minúsculo = bits, 'B' maiúsculo = Bytes! 100 Mbps ≠ 100 MB/s. Divida por 8! Velocidades de internet usam bits, armazenamento usa bytes.
- **Assumir uma diferença linear**: A diferença aumenta! Em KB: 2.4%. Em GB: 7.4%. Em TB: 10%. Em PB: 12.6%. Maior capacidade = maior diferença percentual.
- **Misturar unidades no cálculo**: Não misture! GB + GiB = errado. Mbps + MB/s = errado. Converta para a mesma unidade primeiro, depois calcule.
- **Esquecer a sobrecarga do RAID**: RAID 5 perde 1 disco. RAID 6 perde 2 discos. RAID 10 perde 50%! Planeje isso ao dimensionar arrays de armazenamento.
- **Confusão com a RAM**: A RAM é comercializada como GB, mas na verdade é GiB! Um pente de 8 GB = 8 GiB. Fabricantes de RAM usam as mesmas unidades que o SO (binário). Discos não!
Curiosidades
O Tamanho Real do Disquete
Capacidade 'formatada' do disquete de 3.5": 1.44 MB. Não formatado: 1.474 MB (30 KB a mais). Isso é 512 bytes por setor x 18 setores x 80 trilhas x 2 lados = 1,474,560 bytes. Perdido para metadados de formatação!
DVD-R vs DVD+R
Guerra de formatos! DVD-R e DVD+R ambos com 4.7 GB. MAS DVD+R de camada dupla = 8.5 GB, DVD-R DL = 8.547 GB. Uma pequena diferença. O 'plus' venceu pela compatibilidade, o 'minus' pela capacidade. Ambos funcionam em todos os lugares agora!
O Mistério dos 74 Minutos do CD
Por que 74 minutos? O presidente da Sony queria que a 9ª Sinfonia de Beethoven coubesse. 74 min x 44.1 kHz x 16 bits x 2 canais = 783,216,000 bytes ≈ 747 MB brutos. Com correção de erros: 650-700 MB utilizáveis. A música ditou a tecnologia!
O Padrão IEC do Binário
KiB, MiB, GiB são oficiais desde 1998! A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) padronizou os prefixos binários. Antes disso: todos usavam KB para 1000 e 1024. Confusão por décadas! Agora temos clareza.
A Escala do Yottabyte
1 YB = 1,000,000,000,000,000,000,000,000 bytes. Todos os dados na Terra: ~60-100 ZB (em 2020). Seriam necessários 60-100 YB para TODOS os dados que a humanidade já criou. Total: 60 yottabytes para armazenar tudo!
Evolução do Disco Rígido
1956 IBM 350: 5 MB, peso 1 tonelada, custo $50,000/MB. 2023: SSD de 20 TB, peso 50g, custo $0.025/GB. Um milhão de vezes mais barato. Um bilhão de vezes menor. Mesmos dados. Lei de Moore + mágica da fabricação!
A Revolução do Armazenamento: De Cartões Perfurados a Petabytes
Era do Armazenamento Mecânico (1890-1950)
Antes do armazenamento magnético, os dados existiam em mídias físicas: cartões perfurados, fita de papel e sistemas de relés. O armazenamento era manual, lento e medido em caracteres, não em bytes.
- **Cartão Perfurado de Hollerith** (1890) - 80 colunas x 12 linhas = 960 bits (~120 bytes). O Censo dos EUA de 1890 usou 62 milhões de cartões! Pesavam 500 toneladas.
- **Fita de Papel** (década de 1940) - 10 caracteres por polegada. Os programas do ENIAC estavam em fita de papel. Um rolo = alguns KB. Frágil, apenas acesso sequencial.
- **Tubo de Williams** (1946) - A primeira RAM! 1024 bits (128 bytes) em um CRT. Volátil. Precisava ser atualizado 40 vezes por segundo ou os dados desapareciam.
- **Memória de Linha de Atraso** (1947) - Linhas de atraso de mercúrio. Ondas sonoras armazenavam dados! 1000 bits (125 bytes). Computação acústica!
O armazenamento era o gargalo. Os programas eram minúsculos porque o armazenamento era escasso. Um programa 'grande' cabia em 50 cartões perfurados (~6 KB). O conceito de 'salvar' dados não existia—os programas rodavam uma vez.
Revolução do Armazenamento Magnético (1950-1980)
A gravação magnética mudou tudo. Fitas, tambores e discos podiam armazenar megabytes—milhares de vezes mais que os cartões perfurados. O acesso aleatório tornou-se possível.
- **IBM 350 RAMAC** (1956) - O primeiro disco rígido. 5 MB em 50 pratos de 24". Pesava 1 tonelada. Custava $35.000 (equivalente a $50.000/MB em dólares de 2023). Acesso aleatório em <1 segundo!
- **Fita Magnética** (década de 1950+) - Rolo a rolo. Inicialmente 10 MB por rolo. Acesso sequencial. Backups, arquivos. Ainda usada para armazenamento a frio hoje!
- **Disquete** (1971) - Disquete de 8": 80 KB. Primeira mídia magnética portátil. Era possível enviar programas pelo correio! 5.25" (1976): 360 KB. 3.5" (1984): 1.44 MB.
- **Disco Winchester** (1973) - Pratos selados. 30 MB. Base para todos os HDDs modernos. "30-30" (30 MB fixos + 30 MB removíveis) como o rifle Winchester.
O armazenamento magnético tornou a computação pessoal viável. Os programas podiam ter mais de 100 KB. Os dados podiam persistir. Bancos de dados se tornaram possíveis. A era de 'salvar' e 'carregar' começou.
Era do Armazenamento Óptico (1982-2010)
Lasers lendo sulcos microscópicos em discos de plástico. CD, DVD e Blu-ray trouxeram gigabytes para os consumidores. Evolução de somente leitura → gravável → regravável.
- **CD (Compact Disc)** (1982) - 650-700 MB. 74-80 minutos de áudio. 5000x a capacidade do disquete! Matou o disquete para distribuição de software. $1-2/disco no auge.
- **CD-R/RW** (década de 1990) - CDs graváveis. Gravação caseira. CDs de compilação, arquivos de fotos. A era de '$1 por 700 MB'. Parecia infinito em comparação com os disquetes de 1.44 MB.
- **DVD** (1997) - 4.7 GB de camada única, 8.5 GB de camada dupla. 6.7x a capacidade do CD. Vídeo em HD tornou-se possível. Guerra de formatos: DVD-R vs DVD+R (ambos sobreviveram).
- **Blu-ray** (2006) - 25 GB de camada única, 50 GB de camada dupla, 100 GB de camada quádrupla. Laser azul (405nm) vs vermelho do DVD (650nm). Comprimento de onda menor = sulcos menores = mais dados.
- **Declínio** (2010+) - O streaming matou a mídia óptica. Pen drives USB eram mais baratos, mais rápidos e regraváveis. O último laptop com drive óptico: ~2015. Descanse em paz, mídia física.
O armazenamento óptico democratizou os arquivos grandes. Todo mundo tinha um gravador de CD. CDs de compilação, arquivos de fotos, backups de software. Mas o streaming e a nuvem o mataram. A mídia óptica agora é apenas para arquivamento.
Revolução da Memória Flash (1990-Presente)
Armazenamento de estado sólido sem partes móveis. A memória flash foi de kilobytes em 1990 para terabytes em 2020. Velocidade, durabilidade e densidade explodiram.
- **Pen Drive USB** (2000) - Primeiros modelos de 8 MB. Substituíram os disquetes da noite para o dia. Em 2005: 1 GB por $50. Em 2020: 1 TB por $100. Queda de preço de 125.000x!
- **Cartão SD** (1999) - Inicialmente com 32 MB. Câmeras, telefones, drones. microSD (2005): do tamanho de uma unha. 2023: microSD de 1.5 TB—equivale a 1 milhão de disquetes!
- **SSD (Solid State Drive)** (2007+) - SSDs de consumo chegam ao mercado. 2007: 64 GB por $500. 2023: 4 TB por $200. 10-100x mais rápido que o HDD. Sem partes móveis = silencioso, à prova de choque.
- **NVMe** (2013+) - SSDs PCIe. Velocidade de leitura de 7 GB/s (vs 200 MB/s do HDD). Carregamento de jogos: segundos em vez de minutos. Boot do SO em <10 segundos.
- **Flash QLC** (2018+) - 4 bits por célula. Mais barato, mas mais lento que o TLC (3 bits). Permite SSDs de consumo de múltiplos TB. Troca: durabilidade vs capacidade.
A Flash venceu. HDDs ainda são usados para armazenamento em massa (vantagem de custo/GB), mas todo o armazenamento de desempenho é SSD. Próximo: SSDs PCIe 5.0 (14 GB/s). Memória CXL. Memória persistente. Armazenamento e RAM convergem.
Era da Nuvem e Hiperescala (2006-Presente)
Discos individuais < 20 TB. Datacenters armazenam exabytes. Amazon S3, Google Drive, iCloud—o armazenamento se tornou um serviço. Paramos de pensar em capacidade.
- **Amazon S3** (2006) - Serviço de armazenamento pago por GB. O primeiro armazenamento 'infinito'. Inicialmente $0.15/GB/mês. Agora $0.023/GB/mês. Mercantilização do armazenamento.
- **Dropbox** (2008) - Sincronize tudo. 'Esqueça o salvamento.' Backup automático. 2 GB gratuitos mudaram o comportamento. O armazenamento se tornou invisível.
- **Colapso de Preços do SSD** (2010-2020) - $1/GB → $0.10/GB. 10x mais barato em uma década. SSDs passaram de luxo para padrão. Todos os laptops são vendidos com SSD até 2020.
- **SSDs de 100 TB** (2020+) - SSDs empresariais atingem 100 TB. Um único disco = 69 milhões de disquetes. $15.000, mas o $/GB continua caindo.
- **Armazenamento em DNA** (experimental) - 215 PB por grama. Demonstração da Microsoft/Twist Bioscience: codificar 200 MB em DNA. Estável por mais de 1000 anos. Arquivamento do futuro?
Agora alugamos armazenamento, não o possuímos. '1 TB no iCloud' parece muito, mas custa $10/mês e usamos sem pensar. O armazenamento se tornou uma utilidade como a eletricidade.
A Escala do Armazenamento: De Bits a Yottabytes
O armazenamento abrange uma faixa incompreensível—de um único bit à soma de todo o conhecimento humano. Entender essas escalas contextualiza a revolução do armazenamento.
Sub-Byte (1-7 bits)
- **Único Bit** - Ligado/desligado, 1/0, verdadeiro/falso. Unidade fundamental de informação.
- **Nibble (4 bits)** - Um único dígito hexadecimal (0-F). Meio byte.
- **Booleano + Estado** (3 bits) - Estados de semáforo (vermelho/amarelo/verde). Sprites de jogos antigos.
- **ASCII de 7 bits** - Codificação de caracteres original. 128 caracteres. A-Z, 0-9, pontuação.
Escala de Byte (1-1000 bytes)
- **Caractere** - 1 byte. 'Hello' = 5 bytes. Tweet ≤ 280 caracteres ≈ 280 bytes.
- **SMS** - 160 caracteres = 160 bytes (codificação de 7 bits). Emoji = 4 bytes cada!
- **Endereço IPv4** - 4 bytes. 192.168.1.1 = 4 bytes. IPv6 = 16 bytes.
- **Ícone Pequeno** - 16x16 pixels, 256 cores = 256 bytes.
- **Instrução de Código de Máquina** - 1-15 bytes. Programas antigos: centenas de bytes.
Era do Kilobyte (1-1000 KB)
- **Disquete** - 1.44 MB = 1440 KB. Definiu a distribuição de software nos anos 1990.
- **Arquivo de Texto** - 100 KB ≈ 20.000 palavras. Um conto ou ensaio.
- **JPEG de Baixa Resolução** - 100 KB = qualidade de foto decente para a web. 640x480 pixels.
- **Vírus de Setor de Boot** - 512 bytes (um setor). Os primeiros vírus de computador eram minúsculos!
- **Commodore 64** - 64 KB de RAM. Jogos inteiros cabiam em <64 KB. Elite: 22 KB!
Era do Megabyte (1-1000 MB)
- **Música MP3** - 3-5 MB para 3-4 minutos. Era Napster: 1000 músicas = 5 GB.
- **Foto de Alta Resolução** - 5-10 MB de uma câmera de smartphone moderna. RAW: 25-50 MB.
- **CD** - 650-700 MB. Equivalente a 486 disquetes. Armazenava 74 minutos de áudio.
- **Aplicativo Instalado** - Aplicativos móveis: 50-500 MB, típico. Jogos: 1-5 GB.
- **Doom (1993)** - 2.39 MB para a versão shareware. Jogo completo: 11 MB. Definiu os jogos dos anos 90 com armazenamento limitado.
Era do Gigabyte (1-1000 GB)
- **Filme em DVD** - 4.7 GB de camada única, 8.5 GB de camada dupla. Um filme HD de 2 horas.
- **DVD** - 4.7 GB. Equivalente a 6.7 CDs. Permitiu a distribuição de vídeo em HD.
- **Blu-ray** - 25-50 GB. Filmes em 1080p + extras.
- **Jogo Moderno** - 50-150 GB, típico (2020+). Call of Duty: mais de 200 GB!
- **Armazenamento de Smartphone** - 64-512 GB, comum (2023). Modelo básico geralmente com 128 GB.
- **SSD de Laptop** - 256 GB-2 TB, típico. 512 GB é o ideal para consumidores.
Era do Terabyte (1-1000 TB)
- **HDD Externo** - 1-8 TB, comum. Discos de backup. $15-20/TB.
- **NAS de Mesa** - 4x discos de 4 TB = 16 TB brutos, 12 TB utilizáveis (RAID 5). Servidor de mídia doméstico.
- **Filme 4K** - 50-100 GB. 1 TB = 10-20 filmes 4K.
- **Dados Pessoais** - Pessoa média: 1-5 TB (2023). Fotos, vídeos, jogos, documentos.
- **SSD Empresarial** - 15-100 TB em um único disco. Principal ferramenta de datacenter.
- **Array RAID de Servidor** - 100-500 TB, comum. Array de armazenamento empresarial.
Era do Petabyte (1-1000 PB)
- **Rack de Datacenter** - 1-10 PB por rack. Mais de 100 discos.
- **Fotos do Facebook** - ~300 PB enviados por dia (estimativa de 2020). Crescendo exponencialmente.
- **CERN LHC** - 1 PB por dia durante experimentos. Um fluxo intenso de dados de física de partículas.
- **Biblioteca da Netflix** - ~100-200 PB no total (estimativa). Catálogo inteiro + variantes regionais.
- **Google Photos** - ~4 PB enviados por dia (2020). Bilhões de fotos diariamente.
Exabyte e Além (1+ EB)
- **Tráfego Global da Internet** - ~150-200 EB por dia (2023). Vídeo em streaming = 80%.
- **Armazenamento Total do Google** - Estimado em 10-15 EB (2020). Todos os serviços combinados.
- **Todos os Dados Humanos** - ~60-100 ZB no total (2020). Cada foto, vídeo, documento, banco de dados.
- **Yottabyte** - 1 YB = 1 septilhão de bytes. Teórico. Conteria todos os dados da Terra 10.000 vezes.
Um único SSD de 1 TB hoje armazena mais dados do que toda a internet em 1997 (~3 TB). O armazenamento dobra a cada 18-24 meses. Ganhamos 10 bilhões de vezes mais capacidade desde 1956.
Armazenamento em Ação: Casos de Uso do Mundo Real
Computação Pessoal e Móvel
As necessidades de armazenamento dos consumidores explodiram com fotos, vídeos e jogos. Entender seu uso evita pagar a mais ou ficar sem espaço.
- **Smartphone**: 64-512 GB. Fotos (5 MB cada), vídeos (200 MB/min em 4K), aplicativos (50-500 MB cada). 128 GB armazena ~20.000 fotos + 50 GB de aplicativos.
- **Laptop/Desktop**: SSD de 256 GB a 2 TB. SO + aplicativos: 100 GB. Jogos: 50-150 GB cada. 512 GB atende a maioria dos usuários. 1 TB para gamers/criadores.
- **Backup Externo**: HDD de 1 a 4 TB. Backup completo do sistema + arquivos. Regra geral: 2x a capacidade do seu disco interno.
- **Armazenamento em Nuvem**: 50 GB a 2 TB. iCloud/Google Drive/OneDrive. Sincronização automática de fotos/documentos. Custo típico de $1 a $10/mês.
Criação de Conteúdo e Produção de Mídia
Edição de vídeo, fotos em RAW e renderização 3D exigem enorme armazenamento e velocidade. Profissionais precisam de armazenamento de trabalho na escala de TB.
- **Fotografia**: Arquivos RAW: 25-50 MB cada. 1 TB = 20.000-40.000 RAWs. JPEG: 5-10 MB. Backup é crucial!
- **Edição de Vídeo 4K**: 4K60fps ≈ 12 GB por minuto (ProRes). Um projeto de 1 hora = 720 GB de filmagem bruta. Mínimo de 2-4 TB de SSD NVMe para a timeline.
- **Vídeo 8K**: 8K30fps ≈ 25 GB por minuto. 1 hora = 1.5 TB! Requer um array RAID de 10-20 TB.
- **Renderização 3D**: Bibliotecas de texturas: 100-500 GB. Arquivos de projeto: 10-100 GB. Arquivos de cache: 500 GB a 2 TB. Workstations de múltiplos TB são padrão.
Jogos e Mundos Virtuais
Jogos modernos são gigantescos. A qualidade das texturas, dublagem em vários idiomas e atualizações ao vivo aumentam os tamanhos.
- **Tamanhos dos Jogos**: Indies: 1-10 GB. AAA: 50-150 GB. Call of Duty/Warzone: mais de 200 GB!
- **Armazenamento de Console**: PS5/Xbox Series: 667 GB utilizáveis (de 825 GB de SSD). Armazena de 5 a 10 jogos AAA.
- **Jogos de PC**: Mínimo de 1 TB. 2 TB recomendados. SSD NVMe para tempos de carregamento (5-10x mais rápido que o HDD).
- **Atualizações**: Patches: 5-50 GB cada. Alguns jogos exigem o download de mais de 100 GB novamente para atualizações!
Acumulação de Dados e Arquivamento
Alguns preservam tudo: filmes, séries de TV, conjuntos de dados, Wikipedia. 'Acumuladores de dados' medem em dezenas de terabytes.
- **Servidor de Mídia**: Plex/Jellyfin. Filmes 4K: 50 GB cada. 1 TB = 20 filmes. Uma biblioteca de 100 filmes = 5 TB.
- **Séries de TV**: Série completa: 10-100 GB (SD), 50-500 GB (HD), 200-2000 GB (4K). Breaking Bad completo: 35 GB (720p).
- **Preservação de Dados**: Dump de texto da Wikipedia: 20 GB. Internet Archive: mais de 70 PB. /r/DataHoarder: indivíduos com arrays domésticos de mais de 100 TB!
- **Arrays NAS**: NAS de 4 baias: 16-48 TB, típico. 8 baias: mais de 100 TB. Proteção RAID é essencial.
Infraestrutura Empresarial e de Nuvem
As empresas operam na escala de petabytes. Bancos de dados, backups, análises e conformidade impulsionam enormes necessidades de armazenamento.
- **Servidores de Banco de Dados**: BD transacional: 1-10 TB. Análise/data warehouse: 100 TB a 1 PB. Dados quentes em SSD, frios em HDD.
- **Backup e Recuperação de Desastres**: Regra 3-2-1: 3 cópias, 2 tipos de mídia, 1 fora do local. Se você tem 100 TB de dados, precisa de 300 TB de capacidade de backup!
- **Vigilância por Vídeo**: Câmera 1080p: 1-2 GB/hora. 4K: 5-10 GB/hora. 100 câmeras 24/7 = 100 TB/mês. Retenção: 30-90 dias, típico.
- **Armazenamento de VM/Contêiner**: Máquinas virtuais: 20-100 GB cada. Armazenamento em cluster: 10-100 TB por cluster. SAN/NAS são cruciais.
Pesquisa Científica e Big Data
Genômica, física de partículas, modelagem climática e astronomia geram dados mais rápido do que podem ser analisados.
- **Genoma Humano**: 3 bilhões de pares de bases = 750 MB brutos. Com anotações: 200 GB. Projeto 1000 Genomas: 200 TB!
- **CERN LHC**: 1 PB por dia durante a operação. 600 milhões de colisões de partículas por segundo. Desafio de armazenamento > desafio de computação.
- **Modelos Climáticos**: Uma única simulação: 1-10 TB de saída. Execuções em conjunto (mais de 100 cenários): 1 PB. Dados históricos: mais de 10 PB.
- **Astronomia**: Square Kilometre Array: 700 TB por dia. Uma única sessão de telescópio: 1 PB. Vida útil: exabytes.
Marcos Históricos na História do Armazenamento
Dicas Profissionais
- **Sempre especifique as unidades**: Não diga 'o disco de 1 TB mostra 931 GB'. Diga '931 GiB'. O Windows mostra GiB, não GB. A precisão importa!
- **Planeje o armazenamento em TiB**: Para servidores, bancos de dados, arrays RAID. Use binário (TiB) para precisão. A compra usa TB, mas o planejamento precisa de TiB!
- **Divisão da velocidade da internet**: Mbps / 8 = MB/s. Rápido: divida por 10 para uma estimativa aproximada. 100 Mbps ≈ 10-12 MB/s de download.
- **Verifique a RAM com cuidado**: Um pente de RAM de 8 GB = 8 GiB reais. A RAM usa binário. Não há confusão decimal/binária aqui. Diferente dos discos!
- **Conversões de mídia**: CD = 700 MB. DVD = 6.7 CDs. Blu-ray = 5.3 DVDs. Matemática mental rápida para mídias!
- **Minúsculas vs Maiúsculas**: b = bits (velocidade), B = Bytes (armazenamento). Mb ≠ MB! Gb ≠ GB! O caso importa no armazenamento de dados.
- **Notação científica automática**: Valores ≥ 1 bilhão de bytes (1 GB+) ou < 0.000001 bytes são exibidos automaticamente em notação científica (ex: 1.0e+9) para legibilidade!
Units Reference
Decimal (SI) - Bytes
| Unit | Symbol | Base Equivalent | Notes |
|---|---|---|---|
| byte | B | 1 byte (base) | Commonly used |
| kilobyte | KB | 1.00 KB | Commonly used |
| megabyte | MB | 1.00 MB | Commonly used |
| gigabyte | GB | 1.00 GB | Commonly used |
| terabyte | TB | 1.00 TB | Commonly used |
| petabyte | PB | 1.00 PB | Commonly used |
| exabyte | EB | 1.00 EB | Commonly used |
| zettabyte | ZB | 1.00 ZB | — |
| yottabyte | YB | 1.00 YB | — |
Binário (IEC) - Bytes
| Unit | Symbol | Base Equivalent | Notes |
|---|---|---|---|
| kibibyte | KiB | 1.02 KB | Commonly used |
| mebibyte | MiB | 1.05 MB | Commonly used |
| gibibyte | GiB | 1.07 GB | Commonly used |
| tebibyte | TiB | 1.10 TB | Commonly used |
| pebibyte | PiB | 1.13 PB | — |
| exbibyte | EiB | 1.15 EB | — |
| zebibyte | ZiB | 1.18 ZB | — |
| yobibyte | YiB | 1.21 YB | — |
Bits
| Unit | Symbol | Base Equivalent | Notes |
|---|---|---|---|
| bit | b | 0.1250 bytes | Commonly used |
| quilobit | Kb | 125 bytes | Commonly used |
| megabit | Mb | 125.00 KB | Commonly used |
| gigabit | Gb | 125.00 MB | Commonly used |
| terabit | Tb | 125.00 GB | — |
| petabit | Pb | 125.00 TB | — |
| kibibit | Kib | 128 bytes | — |
| mebibit | Mib | 131.07 KB | — |
| gibibit | Gib | 134.22 MB | — |
| tebibit | Tib | 137.44 GB | — |
Mídia de Armazenamento
| Unit | Symbol | Base Equivalent | Notes |
|---|---|---|---|
| floppy disk (3.5", HD) | floppy | 1.47 MB | Commonly used |
| floppy disk (5.25", HD) | floppy 5.25" | 1.23 MB | — |
| disco Zip (100 MB) | Zip 100 | 100.00 MB | — |
| disco Zip (250 MB) | Zip 250 | 250.00 MB | — |
| CD (700 MB) | CD | 700.00 MB | Commonly used |
| DVD (4.7 GB) | DVD | 4.70 GB | Commonly used |
| DVD de camada dupla (8.5 GB) | DVD-DL | 8.50 GB | — |
| Blu-ray (25 GB) | BD | 25.00 GB | Commonly used |
| Blu-ray de camada dupla (50 GB) | BD-DL | 50.00 GB | — |
Unidades Especializadas
| Unit | Symbol | Base Equivalent | Notes |
|---|---|---|---|
| nibble (4 bits) | nibble | 0.5000 bytes | Commonly used |
| palavra (16 bits) | word | 2 bytes | — |
| palavra dupla (32 bits) | dword | 4 bytes | — |
| palavra quádrupla (64 bits) | qword | 8 bytes | — |
| bloco (512 bytes) | block | 512 bytes | — |
| página (4 KB) | page | 4.10 KB | — |
Perguntas Frequentes
Por que meu disco de 1 TB aparece como 931 GB no Windows?
Ele aparece como 931 GiB, não GB! O Windows exibe GiB, mas o rotula como 'GB' (confuso!). Fabricante: 1 TB = 1,000,000,000,000 bytes. Windows: 1 TiB = 1,099,511,627,776 bytes. 1 TB = 931.32 GiB. Nada está faltando! É apenas matemática. Clique com o botão direito no disco no Windows, verifique: ele mostra os bytes corretamente. As unidades estão apenas rotuladas de forma errada.
Qual a diferença entre GB e GiB?
GB (gigabyte) = 1,000,000,000 bytes (decimal, base 10). GiB (gibibyte) = 1,073,741,824 bytes (binário, base 2). 1 GiB = 1.074 GB (~7% maior). Fabricantes de discos usam GB (parece maior). O SO usa GiB (matemática de computador de verdade). Ambos medem os mesmos bytes, contagem diferente! Sempre especifique qual você quer dizer.
Como eu converto a velocidade da internet para a velocidade de download?
Divida Mbps por 8 para obter MB/s. A internet é anunciada em megaBITS (Mbps). Downloads mostram megaBYTES (MB/s). 100 Mbps / 8 = 12.5 MB/s de download real. 1000 Mbps (1 Gbps) / 8 = 125 MB/s. ISPs usam bits porque os números parecem maiores. Sempre divida por 8!
A RAM é em GB ou GiB?
A RAM é SEMPRE GiB! Um pente de 8 GB = 8 GiB reais. A memória usa potências de 2 (binário). Diferente dos discos rígidos, os fabricantes de RAM usam as mesmas unidades que o SO. Sem confusão! Mas eles rotulam como 'GB' quando na verdade é GiB. O marketing ataca novamente. Conclusão: a capacidade da RAM é o que diz.
Devo usar KB ou KiB?
Depende do contexto! Marketing/vendas: use KB, MB, GB (decimal). Faz os números parecerem maiores. Trabalho técnico/de sistema: use KiB, MiB, GiB (binário). Corresponde ao SO. Programação: use binário (potências de 2). Documentação: especifique! Diga '1 KB (1000 bytes)' ou '1 KiB (1024 bytes)'. A clareza evita confusão.
Quantos disquetes cabem em um CD?
Cerca de 486 disquetes! CD = 700 MB = 700,000,000 bytes. Disquete = 1.44 MB = 1,440,000 bytes. 700,000,000 / 1,440,000 = 486.1 disquetes. É por isso que os CDs substituíram os disquetes! Ou: 1 DVD = 3,264 disquetes. 1 Blu-ray = 17,361 disquetes. O armazenamento evoluiu rápido!
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