Calculadora de tempo de transferência de dados
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| Volume de dados | 10 GB |
|---|---|
| Velocidade do link | 100 Mbps |
| Sobrecarga do protocolo | 10 % |
Calculadora de tempo de transferência de dados
Estime quanto tempo leva, na prática, uma transferência de dados a partir do volume de dados, da velocidade do link e da sobrecarga do protocolo. Leva em conta a diferença entre a velocidade nominal de um link e a vazão realmente aproveitável.
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Tempo de transferência
Vazão efetiva
Tempo de transferência de dados
O tempo de transferência de dados é a duração real, de relógio, para mover uma quantidade fixa de dados por um link. Importa ao planejar backups, envios de arquivos grandes, migrações de banco de dados e entrega de mídia, onde a velocidade nominal do link e o tempo que o trabalho de fato leva podem diferir por uma ampla margem.
A fórmula
Re=R×(1−h) t=ReD×8onde é o volume de dados em bytes, é a velocidade nominal do link em bits por segundo, é a sobrecarga fracionária do protocolo e é a vazão efetiva (aproveitável). O fator 8 converte os bytes em bits, porque o armazenamento é medido em bytes, mas a velocidade do link em bits por segundo.
Exemplo resolvido. Mover um arquivo de 1 GB por um link de 100 Mbps com 20% de sobrecarga:
Re=100 Mbps×(1−0,20)=80 Mbps t=800000001000000000×8=100 sSem sobrecarga, a mesma transferência levaria 80 segundos; os 20% de sobrecarga acrescentam 20 segundos.
Por que a vazão efetiva é menor que a velocidade nominal
A cifra principal de uma conexão é a sua taxa bruta de sinalização. Vários fatores impedem que a sua carga útil aproveite toda essa capacidade:
- Cabeçalhos de protocolo. Cada pacote leva cabeçalhos de Ethernet, IP e TCP. Em um quadro padrão de 1500 bytes, cerca de 2% a 5% é cabeçalho, e não carga útil.
- Confirmações e retransmissões. O TCP confirma a entrega e reenvia os segmentos perdidos, consumindo capacidade nos dois sentidos.
- Slow start e controle de congestionamento. O TCP acelera de forma gradual, então as transferências curtas nunca atingem a velocidade máxima.
- Meio compartilhado e interferência. Wi-Fi, redes móveis e links com disputa perdem vazão por colisões e perda de sinal.
- Limites das extremidades. Um disco lento, uma CPU saturada ou um servidor sobrecarregado podem limitar uma transferência bem abaixo da capacidade da rede.
Como escolher um valor de sobrecarga
| Cenário | Sobrecarga realista |
|---|---|
| LAN cabeada, arquivos grandes, TCP | 5% – 10% |
| Internet doméstica típica, arquivos grandes | 10% – 15% |
| Wi-Fi ou trajeto de internet de longa distância | 15% – 25% |
| Muitos arquivos pequenos | 25% ou mais |
| Melhor caso teórico | 0% |
Para arquivos pequenos, o estabelecimento da conexão por arquivo e a rampa do TCP dominam, de modo que a velocidade efetiva pode cair bem abaixo dessas cifras.
Bits, bytes e o fator ×8
As velocidades de rede são expressas em bits por segundo (Mbps, Gbps); os tamanhos de arquivo são expressos em bytes (MB, GB). Um byte tem 8 bits, então um arquivo de 1 GB equivale a 8 gigabits. Um link de "100 Mbps" entrega, portanto, cerca de 12,5 MB/s na melhor das hipóteses — e é por isso que os gerenciadores de download, que reportam em MB/s, mostram um pico próximo de um oitavo da cifra de Mbps anunciada.
Calculadoras relacionadas
Para uma estimativa rápida sem um termo de sobrecarga, use a calculadora Calculadora de Tempo de Download. Para converter entre unidades de bits por segundo e bytes por segundo, use a calculadora Conversor de vazão (bps). Para dimensionar a banda necessária para mídia ao vivo, consulte a calculadora Calculadora de banda para streaming.
Perguntas frequentes (FAQ)
Por que uma transferência leva mais tempo do que a velocidade nominal do link prevê?
Um link de 100 Mbps quase nunca entrega 100 Mbps de carga útil de arquivo. Parte da capacidade transporta os cabeçalhos de TCP/IP e Ethernet, parte é gasta com confirmações e retransmissões, e a rampa de controle de congestionamento do TCP (slow start) faz com que a conexão leve um tempo até atingir a velocidade máxima.
Links compartilhados, interferência de Wi-Fi e a velocidade de leitura e escrita dos discos em cada extremidade acrescentam ainda mais atraso.
Supor uma sobrecarga de 5% a 20% é um ponto de partida realista para as transferências do dia a dia.
Que valor de sobrecarga devo usar?
Para uma LAN cabeada movendo arquivos grandes por TCP, o típico é de 5% a 10%. Para Wi-Fi ou trajetos de internet mais longos, de 15% a 25% é mais realista quando se incluem as retransmissões e a conversa de protocolo. Arquivos pequenos sofrem proporcionalmente mais sobrecarga porque a conexão nunca atinge a velocidade máxima. Se você quiser apenas o melhor caso teórico, defina a sobrecarga em 0%.
Por que multiplicar o tamanho do arquivo por 8?
Os tamanhos de arquivo são medidos em bytes (um arquivo de 1 GB tem um bilhão de bytes), mas as velocidades de rede são medidas em bits por segundo. Há 8 bits em um byte, então um arquivo de 1 GB equivale a 8 gigabits. Dividir 8 gigabits por um link de 100 Mbps dá 80 segundos no máximo teórico — antes de qualquer sobrecarga.
Qual é a diferença entre Mbps e MB/s?
Mbps significa megabits por segundo; MB/s significa megabytes por segundo. Como um byte tem 8 bits, 100 Mbps equivalem a 12,5 MB/s. Os gerenciadores de download costumam exibir MB/s, enquanto os provedores anunciam Mbps, e é por isso que um plano de "100 Mbps" mostra downloads com pico em torno de 12 MB/s.