[Hardware] Temperaturen

Started by HBerger, September 10, 2026, 10:57:30 AM

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Der Unterschied ist, dass mit höherer Temperatur [i]alle[/i] (sub)molekularen Prozesse schneller ablaufen, also auch alle Alterungsprozesse in Materialien, Oxidation, Elektromigration usw.Theoretisch, ja. Wie sieht es mit praktischen und echten Effekten aus? Ausfall nach 11 Jahren und einem Monat anstelle von 11 Jahren?

Außerdem sinkt mit höherer Temperatur bei Halbleitern aus Silizium der Widerstand, wodurch ggfs. der fließende Strom steigt, und erhöhter Strom ist auch wieder eine höhere Belastung für die Komponenten.Auch hier wieder, ja theoretisch. Dieser Effekt ist selbst bei 400W GPUs beim Vergleich 40° vs 80° äusserst klein.
Ganz zu schweigen von einer 10W SSD/HDD.

Idealerweise wäre das komplette System überall auf der exakt gleichen Temperatur, die sich auch niemals ändern sollte. Diese Forderung ist natürlich vollkommen absurd. Einverstanden. Mein Argument beim damaligen RTX GPU Mining war immer, eine mining GPU würde ich mit Kusshand kaufen. Während die normale Gaming GPU hunderte Zyklen von 80° auf 21° hinter sich hat, lief die mining GPU konstant auf der gleichen Temperatur. Absurd ist es gerade bei einem Server/Firewall aber keineswegs. Die laufen ja 24/7.

Allerdings habe ich mich auch selten mit der Kühlung von HDDs abgegeben und trotzdem haben es viele ewig überlebt, allerdings kamen die meist nur auf 43°C, keinesfalls und schon gar nicht dauerhaft auf 60°. Also mich würde es stören, ganz besonders bei Hardware, die auf Jahrzehnte hin zuverlässig laufen soll, eine Firewall z.B. .Nun gut, das ist halt deine gefühlte Wahrheit, dass eine HDD auf 43° jahrelang zuverlässig läuft, nicht aber auf 60°.
Rein wissenschaftlich gesehen ist es hingegen irrelevant. Die Hersteller sind ja nicht doof. Die geben aus gutem Grund 5y Garantie und eine Temperaturbereich von 10-60°. Gäbe es auch nur eine 1% Chance eines höhren Ausfalles, wäre der Range 10-55°

wenn man schon nichts weiter unternimmt, sollte man zumindest die natürliche Konvektion / Kamineffekt unterstützenKamineffekt ist bei Computern ein Ammenmärchen. Der wird brutal überschätzt. Das zieht vielleicht bei einem passiven Gehäuse, wenn da aber nur ein einzelner 80mm Lüfter dreht, ist Feierabend. Du könntest eine Case mit einem 120mm Lüfter am Heck auf den Rücken stellen (so dass er voll gegen den Kamineffekt arbeiten müsste) und könntest vermutlich keinen Temperaturunterschied messen.


Sorry für den Rant, aber ich kann solche "gefühlten Wahrheiten" nicht unkommentiert im Raum stehen lassen. Es ist bewusst provokant geschrieben und ich habe nicht für jede meiner Behauptungen selbst einen wissenschaftlichen Beweis. Den muss ich IMHO aber auch nicht erbringen, da ich die Behauptungen nicht in den Raum gestellt habe. Dies soll lediglich als kritischer Denkanstoss gelesen werden.

@HBerger mach dich nicht verrückt. Deine Temperaturen sind völlig im grünen Bereich.

September 29, 2026, 12:54:57 AM #16 Last Edit: September 29, 2026, 03:51:34 AM by drosophila
Quote from: JamesFrisch on September 28, 2026, 07:51:18 AMDer Unterschied ist, dass mit höherer Temperatur [i]alle[/i] (sub)molekularen Prozesse schneller ablaufen, also auch alle Alterungsprozesse in Materialien, Oxidation, Elektromigration usw.Theoretisch, ja. Wie sieht es mit praktischen und echten Effekten aus? Ausfall nach 11 Jahren und einem Monat anstelle von 11 Jahren?
Wohl eher Ausfall kurz nach Ablauf der Garantiezeit vs. Ausfall nach 10 Jahren. Besonders interessant wird es demnächst werden, wenn wir erfahren, ob die Eigenschaften des Niedrigtemperatur-Bleifreilotes zu vorzeitigen Ausfällen führen, weil z.B. durch den niedrigen Schmelzpunnkt thermische Effekte zu Versprödung der Lötungen und somit Kontaktverlust führen. AFAIK steht der massenhafte Einsatz Desselben aber noch aus.
Quote from: JamesFrisch on September 28, 2026, 07:51:18 AMAllerdings habe ich mich auch selten mit der Kühlung von HDDs abgegeben und trotzdem haben es viele ewig überlebt, allerdings kamen die meist nur auf 43°C, keinesfalls und schon gar nicht dauerhaft auf 60°. Also mich würde es stören, ganz besonders bei Hardware, die auf Jahrzehnte hin zuverlässig laufen soll, eine Firewall z.B. .Nun gut, das ist halt deine gefühlte Wahrheit, dass eine HDD auf 43° jahrelang zuverlässig läuft, nicht aber auf 60°.
Rein wissenschaftlich gesehen ist es hingegen irrelevant. Die Hersteller sind ja nicht doof. Die geben aus gutem Grund 5y Garantie und eine Temperaturbereich von 10-60°. Gäbe es auch nur eine 1% Chance eines höhren Ausfalles, wäre der Range 10-55°
Also was denn nun? Anfangs schießt Du dagegen, und nun bist Du dabei (43°->11 Jahre, 60°->5 Jahre)? Außerdem sind die Zeiten, in denen 5 Jahre Garantie bei Festplatten nahezu Standard waren, lange vorbei. Heute bekommt man mit ganz viel Glück noch 3 Jahre als Standard, meistens ist es exakt das gesetzlich vorgeschriebene Minimum von 2 Jahren (nachdem die schon auf 1 Jahr oder sogar weniger runter waren). Alles andere kostet extra als "Garantieverlängerungsoption", was aber rein gar nichts an der geplanten Lebensdauer des Produktes ändert, im Gegensatz zu der von Dir völlig korrekt dargestellten Standardgarantie (mit der Verlängerungsoption be/überzahlt man nämlich genau Deine 1%). Der Hersteller möchte nämlich auch nicht, dass das Gerät deutlich länger hält als die Garantiezeit. "Wissenschaftlich" haben aber keine unserer Einzelerfahrungen irgendeine Relevanz, es wird nicht umsonst für eine aussagekräftige Untersuchung eine Mindestanzahl in den Hunderten und alles unter exakt kontrollierten Bedingungen vorausgesetzt.
Quote from: JamesFrisch on September 28, 2026, 07:51:18 AMwenn man schon nichts weiter unternimmt, sollte man zumindest die natürliche Konvektion / Kamineffekt unterstützenKamineffekt ist bei Computern ein Ammenmärchen. Der wird brutal überschätzt. Das zieht vielleicht bei einem passiven Gehäuse, wenn da aber nur ein einzelner 80mm Lüfter dreht, ist Feierabend. Du könntest eine Case mit einem 120mm Lüfter am Heck auf den Rücken stellen (so dass er voll gegen den Kamineffekt arbeiten müsste) und könntest vermutlich keinen Temperaturunterschied messen.
Mir ist schon klar, daß es beim stinknormalen PC-Gehäuse keinen Kamineffekt gibt, dazu sind die Dimensionen (Höhe vs. Breite) viel zu weit vom Notwendigen weg, selbst ohne den ganzen Krempel im Inneren. Da hat man nur die natürliche Konvektion, die nicht identisch mit dem Kamineffekt ist. Bei Geräten wie einer Firewall-Appliance, einem Switch o.Ä., insgesamt alles, was mit 1HE oder sogar nur 0,5HE daherkommt, sieht das aber anders aus, und darum ging es AFAICS beim OP?
Quote from: JamesFrisch on September 28, 2026, 07:51:18 AMSorry für den Rant, aber ich kann solche "gefühlten Wahrheiten" nicht unkommentiert im Raum stehen lassen. Es ist bewusst provokant geschrieben und ich habe nicht für jede meiner Behauptungen selbst einen wissenschaftlichen Beweis. Den muss ich IMHO aber auch nicht erbringen, da ich die Behauptungen nicht in den Raum gestellt habe. Dies soll lediglich als kritischer Denkanstoss gelesen werden.
Dem kann ich mich nur anschließen: ich wollte und konnte solche Behauptungen wie "60° ist kein Problem, und 80° auch nicht" genausowenig im Raum stehen lassen. Besonders nicht, wenn ich gegenteilige Erfahrungen gemacht habe (3 identische Laptopplatten, eine mit 61° Maximaltemp, eine mit 43° Maximaltemp und eine mit 23° Maximaltemp für je etwa 1000h. Nach ca. 3 Jahren im Dauerbetrieb mit geringer Last aber aktiver Kühlung bei ca. 23° bekam zuerst die 61er defekte Sektoren, 1 Jahr später die 43er und die 23er war noch immer fehlerfrei, als der ganze Stapel weitere 2 Jahre später außer Betrieb genommen wurde). Die Garantiezeit haben sie somit alle überstanden, die war bei denen damals noch 3 Jahre. Zu SSDs kann ich noch keine Aussage machen, weil ich dafür zu wenig Langzeiterfahrungen damit sammeln konnte.

Bei Prozessoren hat man sich an die hohen Temperaturen gewöhnt, weil die internen Sensoren im Die integriert sind und daher ungefähr die Kerntemperatur Tj messen, wohingegen alle externen Sensoren (also in Festplatten und anderen Geräten) schon bestenfalls nur noch die Gehäusetemperatur eines Bauteils messen können, die gern mal 30° niedriger als die Kerntemperatur ist. Bei Festplatten dann sowieso nur noch die Temperatur an einer, hoffentlich sinnvoll gewählten, Stelle. Zudem ist dann das Gerät auf Temperaturen an dieser Stelle ausgelegt, nicht aber darauf, komplett und dauerhaft so heiss zu sein, wie es aber wird, wenn es mit einer Heizung (AKA CPU) in einem lüfterlosen, verschlossenen Gehäuse eingesperrt ist.
Unabhängig von der Kühlsituation ist aber eine Auslegung des Gerätes mit genug Toleranz essenziell für Zuverlässigkeit. Nicht umsonst wird bei Billigprodukten gern die Hälfte der VRM-Komponenten nicht bestückt, weil es ohne diese halt meistens auch die Garantiezeit gerade so übersteht. Aber selbst (besonders?) Billighardware lebt länger, wenn man sie anständig kühlt. Ich habe jedenfalls lieber seltener Downtime bei (semi-)kritischer Infrastruktur als häufigen Tausch, selbst wenn auf Garantie, und gerade bei Datenträgern steht der physische Tausch des Gerätes in keinem Verhältnis zum restlichen Aufwand, das Gesamtsystem wieder betriebsbereit zu machen (z.B. Backups zurückzuspielen dauert deutlich länger als der eigentliche Komponententausch, und wenn das Ersatzteil nicht nahezu identisch ist, kommt noch anderer Vorbereitungsaufwand hinzu).

Mir ist aber eigentlich vollkommen schnuppe, was der OP macht, meinetwegen kann er das Teil auch in eine Heizdecke einpacken oder bei 80° in den Backofen stellen. ;)

September 29, 2026, 02:10:02 PM #17 Last Edit: September 29, 2026, 02:12:39 PM by JamesFrisch
QuoteWohl eher Ausfall kurz nach Ablauf der Garantiezeit vs. Ausfall nach 10 Jahren.
Auch so eine gefühlte Wahrheit? :)

QuoteAußerdem sind die Zeiten, in denen 5 Jahre Garantie bei Festplatten nahezu Standard waren, lange vorbei.
Zeig mir eine Enterprise/NAS disk, welche nicht mit 5y Garantie daherkommt.
Bei SSD ist es noch krasser, alles was nicht absoluter Schmutz ist kommt sogar im Consumer Bereich mit 5 Jahren.

Keine Ahnung wie die auf die Idee kommst, 5y Garantie wäre ein Ding der Vergangenheit. Das Gegenteil ist der Fall.


Ich würde mit dem smartctl plugin mal nachsehen wie die SSD gebraucht wird. Wichtig ist die Info bei "Data Units Written:". Daraus kann man dann grob die noch verbleibende Lebensdauer der SSD abschätzen. Im Zweifelsfall RRD abschalten und unter Systemeinstellungen die RAM Disk aktivieren, um Schreibzugriffe zu minimieren. Unter "Available Spare" sollte immer 100% stehen, andernfalls ist das Ende schon in Sicht.

Unter "Supported LBA Sizes" wird die "natürliche" Blockgröße der SDD durch ein "+" angezeigt. Bei vielen SSDs ist aus Kompatibilitätsgründen jedoch gerne mal 512 Bytes eingestellt, obwohl 4096 die bessere Wahl wäre. Insbesondere in Kombination mit ZFS als Dateisystem sollte man das mal durchdenken, damit Write-Amplification vermieden wird. Das ist ein relativ weites Feld, das ich hier nicht erklären möchte.

Smartctl zeigt außerdem in "Warning  Comp. Temperature Time:" und "Critical Comp. Temperature Time:" an, wie lange die SSD außerhalb ihrer Wohlfühlzone betrieben wurde.

QuoteIch würde mit dem smartctl plugin mal nachsehen wie die SSD gebraucht wird.
Ist aktiviert, war aber die letzten 3 Wochen offline. Ich sammle mal paar daten.
Hab aber das logging und tempfs auf RAM nu, sollte weniger auf die SSD schreiben wie vorher.

Momentan pegelt sich das Ding bei 55° ein, nachdem ich die Powerlimits von P1 und P2 auf 6W runtergenommen hab.
Ist aber immer noch sehr warm denk ich.

Son teil ca. ist das:
KingNovy N100 Mini PC

Hab das Teil immer nur mit opnsense laufen gehabt, also keine Ahnung wie sich das mit nem anderem OS verhält. Sollte man mal Probieren vielleicht.
Das Ding steht auch "frei" auf ner Art Tisch, Also nach oben hin sehr viel Luft.

QuoteMir ist aber eigentlich vollkommen schnuppe, was der OP macht, meinetwegen kann er das Teil auch in eine Heizdecke einpacken oder bei 80° in den Backofen stellen. ;)
Nenenene, mir ist das nicht egal :-)
Das ding idled die ganze Zeit rum, macht nix aufregendes, dann sollts auch ned so warm werden ...
Kühler wär Prinzipiell möglich, aber dann haett ich besser nen anderen, nicht passiven,  MiniPC genommen:-)





Quote from: HBerger on October 06, 2026, 02:50:03 PMIst aber immer noch sehr warm denk ich.

QuoteDas ding idled die ganze Zeit rum, macht nix aufregendes, dann sollts auch ned so warm werden ...

Sprechen wir von 55° CPU Temp? Wenn du von P1 und P2 sprichst?


Also wenn die CPU Temp 55° ist bei einem aktiv gekühlten Server, würde ich von Stromverschwendung der Lüfter sprechen und die fan curve anpassen :)

QuoteAlso wenn die CPU Temp 55° ist bei einem aktiv gekühlten Server, würde ich von Stromverschwendung der Lüfter sprechen und die fan curve anpassen
Ja das sind die CPU Temps von den internen (CPU) Sensoren.
Da das teil aber nicht aktiv gekühlt ist, ist das auch ca. die Temperatur von allem, also auch der SSD.
Und ich hab keine Ahnung ob die Wärme von der CPU selber oder von der SSD (wobei die eher nicht, die hat keine Verbindung zum passiven Kühlkörper, zeigt auch um die 5x° im smart an) oder von den SPannungswandlern kommt.


smartctl 7.5 2025-04-30 r5714 [FreeBSD 15.1-RELEASE-p3 amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-25, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Silicon Motion based SSDs
Device Model:     TS256GMSA230S
Serial Number:    SS34895967
LU WWN Device Id: 5 7c3548 289791cf4
Firmware Version: 22X4Y1KB
User Capacity:    256,060,514,304 bytes [256 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    Solid State Device
Form Factor:      M.2
TRIM Command:     Available, deterministic, zeroed
Device is:        In smartctl database 7.5/5706
ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is:  SATA 3.3, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Thu Oct  8 09:50:36 2026 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
AAM feature is:   Unavailable
APM level is:     254 (maximum performance)
Rd look-ahead is: Enabled
Write cache is:   Enabled
DSN feature is:   Unavailable
ATA Security is:  Disabled, frozen [SEC2]

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: (    0) seconds.
Offline data collection
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0002) Does not save SMART data before
entering power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: (  30) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: (   2) minutes.

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAGS    VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     ------   100   100   000    -    0
  5 Reallocated_Sector_Ct   ------   100   100   000    -    0
  9 Power_On_Hours          ------   100   100   000    -    215
 12 Power_Cycle_Count       ------   100   100   000    -    17
148 Total_SLC_Erase_Ct      ------   100   100   000    -    2
149 Max_SLC_Erase_Ct        ------   100   100   000    -    1
150 Min_SLC_Erase_Ct        ------   100   100   000    -    0
151 Average_SLC_Erase_Ct    ------   100   100   000    -    0
159 DRAM_1_Bit_Error_Count  ------   100   100   000    -    0
160 Uncorrectable_Error_Cnt ------   100   100   000    -    0
161 Valid_Spare_Block_Cnt   ------   100   100   000    -    26
163 Initial_Bad_Block_Count ------   100   100   000    -    17
164 Total_Erase_Count       ------   100   100   000    -    165
165 Max_Erase_Count         ------   100   100   000    -    6
166 Min_Erase_Count         ------   100   100   000    -    0
167 Average_Erase_Count     ------   100   100   000    -    0
168 Max_Erase_Count_of_Spec ------   100   100   000    -    1000
169 Remaining_Lifetime_Perc ------   100   100   000    -    100
177 Wear_Leveling_Count     ------   100   100   050    -    0
181 Program_Fail_Cnt_Total  ------   100   100   000    -    0
182 Erase_Fail_Count_Total  ------   100   100   000    -    0
192 Power-Off_Retract_Count ------   100   100   000    -    1
194 Temperature_Celsius     ------   100   100   000    -    61
195 Hardware_ECC_Recovered  ------   100   100   000    -    0
196 Reallocated_Event_Count ------   100   100   016    -    0
199 UDMA_CRC_Error_Count    ------   100   100   050    -    0
232 Available_Reservd_Space ------   100   100   000    -    100
241 Host_Writes_32MiB       ------   100   100   000    -    648
242 Host_Reads_32MiB        ------   100   100   000    -    290
245 TLC_Writes_32MiB        ------   100   100   000    -    2722
                            ||||||_ K auto-keep
                            |||||__ C event count
                            ||||___ R error rate
                            |||____ S speed/performance
                            ||_____ O updated online
                            |______ P prefailure warning

General Purpose Log Directory Version 1
SMART           Log Directory Version 1 [multi-sector log support]
Address    Access  R/W   Size  Description
0x00       GPL,SL  R/O      1  Log Directory
0x01           SL  R/O      1  Summary SMART error log
0x02           SL  R/O      1  Comprehensive SMART error log
0x03       GPL     R/O      1  Ext. Comprehensive SMART error log
0x04       GPL,SL  R/O      8  Device Statistics log
0x06           SL  R/O      1  SMART self-test log
0x07       GPL     R/O      1  Extended self-test log
0x09           SL  R/W      1  Selective self-test log
0x10       GPL     R/O      1  NCQ Command Error log
0x11       GPL     R/O      1  SATA Phy Event Counters log
0x24       GPL     R/O     88  Current Device Internal Status Data log
0x25       GPL     R/O    128  Saved Device Internal Status Data log
0x30       GPL,SL  R/O      9  IDENTIFY DEVICE data log
0x80-0x9f  GPL,SL  R/W     16  Host vendor specific log

SMART Extended Comprehensive Error Log Version: 1 (1 sectors)
No Errors Logged

SMART Extended Self-test Log Version: 1 (1 sectors)
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%       200         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%       180         -
# 3  Short offline       Completed without error       00%        59         -
# 4  Short offline       Completed without error       00%        28         -
# 5  Short offline       Completed without error       00%         0         -

SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.

SCT Commands not supported

Device Statistics (GP Log 0x04)
Page  Offset Size        Value Flags Description
0x01  =====  =               =  ===  == General Statistics (rev 1) ==
0x01  0x008  4              17  ---  Lifetime Power-On Resets
0x01  0x010  4             215  ---  Power-on Hours
0x01  0x018  6        42514175  ---  Logical Sectors Written
0x01  0x020  6         1074033  ---  Number of Write Commands
0x01  0x028  6        19012435  ---  Logical Sectors Read
0x01  0x030  6          584789  ---  Number of Read Commands
0x01  0x038  6       776131941  ---  Date and Time TimeStamp
0x04  =====  =               =  ===  == General Errors Statistics (rev 1) ==
0x04  0x008  4               0  ---  Number of Reported Uncorrectable Errors
0x04  0x010  4               1  ---  Resets Between Cmd Acceptance and Completion
0x05  =====  =               =  ===  == Temperature Statistics (rev 1) ==
0x05  0x008  1              62  ---  Current Temperature
0x05  0x010  1              63  ---  Average Short Term Temperature
0x05  0x018  1              63  ---  Average Long Term Temperature
0x05  0x020  1              83  ---  Highest Temperature
0x05  0x028  1              22  ---  Lowest Temperature
0x05  0x030  1              68  ---  Highest Average Short Term Temperature
0x05  0x038  1               0  ---  Lowest Average Short Term Temperature
0x05  0x040  1              67  ---  Highest Average Long Term Temperature
0x05  0x048  1               0  ---  Lowest Average Long Term Temperature
0x05  0x050  4              60  ---  Time in Over-Temperature
0x05  0x058  1              70  ---  Specified Maximum Operating Temperature
0x05  0x060  4               0  ---  Time in Under-Temperature
0x05  0x068  1               0  ---  Specified Minimum Operating Temperature
0x06  =====  =               =  ===  == Transport Statistics (rev 1) ==
0x06  0x008  4              85  ---  Number of Hardware Resets
0x06  0x010  4              14  ---  Number of ASR Events
0x06  0x018  4               0  ---  Number of Interface CRC Errors
0x07  =====  =               =  ===  == Solid State Device Statistics (rev 1) ==
0x07  0x008  1               0  ---  Percentage Used Endurance Indicator
                                |||_ C monitored condition met
                                ||__ D supports DSN
                                |___ N normalized value

Pending Defects log (GP Log 0x0c) not supported

SATA Phy Event Counters (GP Log 0x11)
ID      Size     Value  Description
0x0001  2            0  Command failed due to ICRC error
0x0002  2            0  R_ERR response for data FIS
0x0003  2            0  R_ERR response for device-to-host data FIS
0x0004  2            0  R_ERR response for host-to-device data FIS
0x0005  2            0  R_ERR response for non-data FIS
0x0006  2            0  R_ERR response for device-to-host non-data FIS
0x0007  2            0  R_ERR response for host-to-device non-data FIS
0x0008  2            0  Device-to-host non-data FIS retries
0x0009  2            0  Transition from drive PhyRdy to drive PhyNRdy
0x000a  2            3  Device-to-host register FISes sent due to a COMRESET
0x000b  2            0  CRC errors within host-to-device FIS
0x000d  2            0  Non-CRC errors within host-to-device FIS
0x000f  2            0  R_ERR response for host-to-device data FIS, CRC
0x0010  2            0  R_ERR response for host-to-device data FIS, non-CRC
0x0012  2            0  R_ERR response for host-to-device non-data FIS, CRC
0x0013  2            0  R_ERR response for host-to-device non-data FIS, non-CRC

Das sind die aktuellen Smart werte.

Temp CPU -> 51
Temp Sata SSD -> 62

ist das normal das die SSD so "warm" wird, ist nicht kritisch, aber trotzdem, die sollte doch eigentlich nicht viel tun ....
Oder ist das die Ungenauigkeit der Sensoren?

NVME SSDs unterscheiden sich ziemlich in den Controllern. Bei Geizhals kannst Du sehen, wieviel die Modelle im Betrieb brauchen. Es gibt welche, die bei >7 Watt liegen, das ist mehr als ein N100. Bei der minimalen thermischen Trägheit und winzigen Abstrahlfläche müssen die also heiß werden, zudem die Hitze sich nicht gleichmäßig auf die Fläche verteilt.

Es gibt passive Kühlkörper, die man aufsetzen kann, die oft >10°C Abkühlung bringen.

Ich suche gute NVME-SSDs für ZFS danach aus, ob sie geringe Leistung brauchen, hohen TBW-Wert und möglichst DRAM-Cache haben. Solche Modelle sind dann leider auch etwas teurer.

Eine weitere Möglichkeit ist, die SSD mittel eines Kommandos in einen geringeren Power-State zu bringen - sie agiert dann langsamer, aber sparsamer. Man sieht die möglichen States mit "nvmecontrol power -l nvme0".
Intel N100, 4* I226-V, 2* 82559, 16 GByte, 500 GByte NVME, Leox LXT-010H-D

1100 down / 450 up, Bufferbloat A+