La principal razón por la que la capacidad real de una memoria USB es menor que la que figura en la etiqueta es que los fabricantes y los sistemas informáticos utilizan métodos distintos para calcular la capacidad. Los fabricantes utilizan el sistema decimal (1 GB = 1000 MB, 1 MB = 1000 KB) para calcular la capacidad, mientras que los sistemas informáticos reconocen la capacidad basándose en el sistema binario (1 GB = 1024 MB, 1 MB = 1024 KB). Al convertir entre estos dos sistemas, la capacidad real mostrada será naturalmente menor que el valor etiquetado. Se trata de una discrepancia técnica normal y no de un defecto del producto.
USB manufacturers use the decimal system to label storage capacities. The core conversion rules are: 1GB = 1000MB, 1MB = 1000KB, 1KB = 1000B. This standard aligns with the storage industry’s common measurement practices, enabling users to intuitively understand the product’s nominal capacity range. It also serves as the unified specification for manufacturers when labeling capacities on USB drives, hard disks, and other storage devices.
Los fabricantes utilizan la norma decimal para el etiquetado de la capacidad de la siguiente manera:
- 1 GB = 1000 MB
- 1MB = 1000KB
- 1KB = 1000B
Por ejemplo, una unidad USB de 64 GB tiene un recuento total de bytes calculado como: 64 × 1000 × 1000 × 1000 = 64.000.000.000 bytes.
El método de cálculo binario para unidades USB es el estándar utilizado por los sistemas informáticos para reconocer la capacidad de almacenamiento. Escenarios aplicables: Cuando sistemas operativos como Windows o Mac leen dispositivos de almacenamiento como unidades USB o discos duros, este es el método predeterminado para calcular la capacidad real disponible. Los sistemas informáticos reconocen la capacidad según estándares binarios, concretamente:
- 1 GB = 1024 MB
- 1MB = 1024KB
-1KB = 1024B
Por lo tanto, la capacidad real de una unidad USB de 64 GB en el sistema es: 64.000.000.000 ÷ 1024 ÷ 1024 ÷ 1024 ≈ 59,6 GB. Este resultado coincide con el escenario comúnmente observado en el que "64GB muestra 57GB" (la capacidad restante puede disminuir aún más debido a otros factores).
| Comparación | Cálculo decimal | Cálculo binario |
|---|---|---|
| Factor de conversión | En múltiplos de 1000 | 1024 es un múltiplo (2 a la potencia de 10) |
| Relación de conversión | 1GB=1000MB | 1GB=1024MB |
| 1MB=1000KB | 1MB=1024KB | |
| 1KB=1000B | 1KB=1024B | |
| Unidad | Bety | Bety |
| escena | Almacenamiento Unidad USB etiquetada por el fabricante | Windows, Mac y otros sistemas reconocen la capacidad útil real del dispositivo. |
| Capacidad nominal de los discos duros y otros dispositivos |
La siguiente tabla proporciona valores de referencia para las diferencias de capacidad calculadas mediante diversos métodos. Si los resultados se encuentran dentro de este rango, se considera normal y no indica un problema de calidad de la unidad USB.
| Capacidad nominal | Capacidad teórica frente a capacidad real | El sistema muestra la capacidad disponible |
| 4 GB | unos 3,73 GB | unos 3,5-3,7 GB |
| 8 GB | unos 7,45 GB | unos 7,0-7,3 GB |
| 16 GB | unos 14,9 GB | unos 14,0-14,5 GB |
| 32 GB | unos 29,8 GB | unos 28,0-29,0 GB |
| 64 GB | unos 59,6 GB | aproximadamente 57,0-59,0 GB |
| 128 GB | unos 119,2 GB | entre 115,0 y 118,0 GB |
Además de los diferentes métodos de cálculo mencionados, hay otros factores que pueden contribuir a pequeñas discrepancias, aunque estos factores sólo representan una pequeña parte del total:
Al formatear una unidad USB, deben crearse tablas de particiones (por ejemplo, MBR/GPT) y sistemas de archivos (por ejemplo, FAT32/NTFS/exFAT). Estas estructuras ocupan una parte del espacio de almacenamiento. Por ejemplo
Algunas unidades USB vienen con programas preinstalados, como herramientas de cifrado o software de copia de seguridad, o incluyen particiones seguras integradas, todo lo cual ocupa una parte de la capacidad disponible.
The firmware embedded in the USB drive’s controller chip (responsible for data read/write and device recognition) occupies a small amount of physical capacity, typically tens to hundreds of MB. Some USB drives contain hidden partitions (e.g., areas for boot functions or firmware upgrades), which are inaccessible to users and also reduce usable capacity.
Los chips de memoria flash contienen inevitablemente bloques defectuosos (unidades de almacenamiento que no pueden leerse o escribirse con normalidad) durante su fabricación. Los fabricantes enmascaran estos bloques defectuosos durante la producción en masa, por lo que la capacidad útil real es inferior al valor nominal.
Additionally, the USB drive’s “wear leveling” mechanism (which evenly distributes read/write cycles to extend lifespan) requires reserving space for data migration and mapping, accounting for approximately 2%-3% of total capacity. Before shipment, “bad blocks”—cells incapable of stable data storage—are detected and masked to prevent data loss. The greater the number of bad blocks, the more capacity they occupy.
Es normal que una unidad USB muestre una capacidad inferior a su valor etiquetado. Esto suele deberse a una combinación de especificaciones técnicas (métodos de cálculo, sistemas de archivos) y diseño de hardware (espacio reservado por el fabricante, mala gestión de bloques). Si la discrepancia de capacidad se encuentra dentro de un rango razonable (por ejemplo, una unidad de 64 GB muestra 57-59 GB, o una unidad de 128 GB muestra 119-121 GB), se trata de un fenómeno razonable debido a los métodos de cálculo, los sistemas de archivos y el espacio reservado por el fabricante, y no hay por qué preocuparse.
Si la capacidad mostrada es inferior a 80% del valor teórico (por ejemplo, 64 GB muestran < 50 GB), o si la unidad no puede almacenar archivos que coincidan con su capacidad mostrada (por ejemplo, muestra 57 GB pero sólo almacena 10 GB), esto puede indicar una unidad falsificada o un fallo de hardware.
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