Os presentamos la review de la NVMe TeamGroup NV5000 1TB, un SSD M.2 con interfaz PCIe 4.0 x4, controladora Maxio MAP1602A y velocidades de hasta 4500 MB/s de lectura y 1900 MB/s de escritura secuencial

TeamGroup NV5000 1TB: Review
Muchas gracias a TeamGroup por enviarnos esta unidad TeamGroup NV5000 1TB para la review

Unboxing y accesorios

La caja del NV5000 es sencilla y funcional. En la cara frontal, junto a la capacidad de 1 TB, TeamGroup destaca la interfaz PCIe 4.0 x4, el soporte NVM Express, la memoria 3D NAND y la etiqueta con grafeno, además del sello de las dos patentes (Taiwán M628748 y China CN217135922 U) que protegen esa lámina.

Dentro, la unidad llega protegida en un blíster de plástico reciclado. No incluye tornillo ni disipador adicional, una presentación sencilla acorde con el segmento al que pertenece.
La etiqueta de la propia unidad da más información de la habitual. En ella aparecen el modelo TM8FGM001T0C101, el número de serie y la alimentación nominal de 3,3V y 2,5A, además de los mismos números de patente que ya aparecen impresos en la caja.
También hay una advertencia que conviene tener presente si vas a instalar un disipador propio: la etiqueta indica que retirarla anula la garantía. Antes de despegarla para montar un heatsink de terceros, compruébalo.
Especificaciones técnicas TeamGroup NV5000 1TB

Diseño y PCB

El NV5000 no incorpora un disipador metálico, sino una lámina de grafeno, apoyado si la placa base lo incluye por el propio disipador de la placa. Sus dimensiones son de 22X80mm, el tamaño estándar de un M.2 2280 sin ningún sobregrosor añadido.
En la versión de 1 TB todos los componentes están en la cara frontal del PCB. La parte trasera queda prácticamente desnuda, salvo por los puntos de test, un diseño que facilita montarla bajo los disipadores M.2 habituales de las placas base sin lidiar con un heatsink propio de mayor grosor.

El grabado láser de esa cara trasera dice H012_MAP1602A-4BCA152_8L_NVME5.0_ACT_2280_220930. El marcado confirma un PCB de 8 capas, formato 2280 y una plataforma diseñada específicamente alrededor de la controladora MAP1602A.
Los últimos seis dígitos (220930) siguen el formato AAMMDD habitual en los marcados de fabricación, así que todo apunta a una fecha de revisión de diseño de septiembre de 2022. Esta lectura del código es mía, no una confirmación oficial de TeamGroup.

El conector es el habitual de una unidad M.2, sin ninguna muesca especial más allá de la estándar, así que encaja en cualquier slot compatible con PCIe 4.0 x4.
Controladora Maxio MAP1602A

El componente que más interés despierta al abrir el NV5000 es su controladora. La unidad que he probado utiliza una MaXio MAP1602A-F3C, con el código de lote AEMA0543312, una controladora de cuatro canales fabricada en el nodo de 12nm de TSMC, sobre un núcleo ARM Cortex-R5.
La MAP1602A es DRAM-less, así que la unidad no dispone de un chip de memoria dedicado para las tablas de mapeo de la FTL. En su lugar utiliza HMB (Host Memory Buffer), reservando una pequeña parte de la RAM del sistema, e incorpora cifrado por hardware AES-256 generado y atado al propio chip.
A nivel de interfaz, la MAP1602A soporta NVMe 2.0 sobre PCIe Gen4 x4 y alcanza, según su propia hoja técnica, hasta 7.400 MB/s de lectura. TeamGroup, sin embargo, configura el NV5000 para un máximo de 5.000/3.000 MB/s, lo que apunta más a una decisión de posicionamiento comercial que a una limitación real del silicio.
El grabado del PCB confirma que no es una controladora escogida de forma circunstancial, el diseño de esta unidad está construido específicamente alrededor de la MAP1602A.
Memoria NAND

En la cara frontal hay cuatro encapsulados de memoria NAND junto a la controladora. No hay ningún chip de DRAM independiente en la placa, coherente con la arquitectura DRAM-less de la MAP1602A.
El fabricante y la generación exacta de la NAND no pueden identificarse de forma fiable a partir del marcado visible en las fotografías, así que no voy a atribuirle una NAND concreta que no puedo verificar con el chip en la mano. Es un detalle relevante en SSD de este segmento, donde el hardware interno puede variar entre revisiones o lotes bajo la misma referencia comercial.
Instalación

Instalar el NV5000 es tan sencillo como montar cualquier SSD M.2 2280, se coloca en el slot correspondiente y se fija con el tornillo estándar de la placa base. Antes de hacerlo conviene consultar el manual de tu placa para comprobar cómo se distribuyen las líneas PCIe.
En determinadas placas, usar un slot M.2 puede compartir recursos con algún puerto SATA y dejarlo deshabilitado. No es una limitación del NV5000, sino de cómo reparte las líneas PCIe tu propia placa, pero conviene comprobarlo antes de montar el resto del almacenamiento.
Rendimiento y benchmarks
Equipo de pruebas
El equipo de pruebas utiliza un Intel Core Ultra 5 245KF, 32 GB de RAM DDR5 a 5.600 MHz y una MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI, con Windows 11 Home de 64 bits.


CrystalDiskInfo confirma un estado de salud del 100%, firmware H250304a, estándar NVMe 2.0 y un enlace negociado a PCIe 4.0 x4 en ambos extremos, exactamente lo esperado en una unidad nueva y sin cuello de botella por una interfaz inferior.
CrystalDiskMark

| Test | Lectura | Escritura |
|---|---|---|
| Seq Q8T1 | 6031.30 MB/s | 5293.30 MB/s |
| Seq Q1T1 | 3813.68 MB/s | 4709.27 MB/s |
| RND4K Q32T1 | 1429.25 MB/s | 1160.44 MB/s |
| RND4K Q1T1 | 75.85 MB/s | 337.57 MB/s |

Los resultados de Q8T1 superan de largo la cifra oficial de 5.000/3.000 MB/s. En una prueba de este tipo interviene especialmente el comportamiento de la caché SLC y las condiciones concretas del test, por lo que estas cifras deben interpretarse como el rendimiento obtenido en CrystalDiskMark y no como una velocidad sostenida garantizada para transferencias prolongadas.
Al bajar a Q1T1 secuencial el comportamiento cambia con claridad, y en el aleatorio de 4K la caída es aún mayor: los 75.85 MB/s de RND4K Q1T1 son probablemente el resultado más representativo de las limitaciones de esta plataforma, y el motivo principal por el que no situaría al NV5000 al nivel de un PCIe 4.0 con arquitectura de gama superior en cargas ligeras e interactivas.
TeamGroup S.M.A.R.T.

El software S.M.A.R.T. de TeamGroup, en su pestaña Disk Info, confirma los mismos datos que CrystalDiskInfo: firmware H250304a, salud al 100% y 40°C de temperatura en el momento de la captura.

En su pestaña Performance, Seq1M Q8T1 dio 5666.98 MB/s de lectura y 5059.59 MB/s de escritura, y Seq128K Q32T1 llegó a 5940.40 MB/s de lectura y 4919.78 MB/s de escritura. Rand4K Q32T16 se quedó en 3756.49 MB/s de lectura y 3457.00 MB/s de escritura.
El dato que más contraste ofrece es Seq8M Q1T1, donde la lectura cae a 683.64 MB/s mientras la escritura se mantiene en 3779.38 MB/s, una asimetría que confirma que el comportamiento del NV5000 depende mucho del patrón de acceso y de la profundidad de cola, no solo del tamaño del bloque.
ATTO Disk Benchmark

ATTO Disk Benchmark completa el cuadro con una curva de escalado saludable. La escritura toca su pico en torno a 4.94 GB/s con bloques de 2 MB, y la lectura se estabiliza cerca de 5.67 GB/s a partir de bloques de 8 MB en adelante, coherente con lo visto en CrystalDiskMark.
Comportamiento térmico
Probé el NV5000 sin disipador adicional, solo con su etiqueta de grafeno de serie. La unidad fue instalada en el segundo slot M.2 de una MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI.
En reposo, CrystalDiskInfo marcaba 37°C. Durante la tanda de benchmarks, HWiNFO registró un mínimo de 39°C, un máximo de 48°C y una media de 43°C.

Son cifras muy contenidas para un SSD PCIe 4.0 funcionando sin heatsink dedicado. La arquitectura DRAM-less de la MAP1602A ayuda a mantener bajo control el consumo frente a plataformas con DRAM y más canales, y la etiqueta de grafeno contribuye a repartir el calor.
No detecté señales de throttling térmico en ninguna prueba. Estos resultados corresponden a mi banco de pruebas, en un equipo con peor flujo de aire o bajo cargas sostenidas más largas las temperaturas pueden variar. TeamGroup marca 70°C como límite de operación, así que si vas a instalarla en un espacio poco ventilado conviene vigilarlo.
Para quién tiene sentido el NV5000
Para un PC gaming, almacenamiento general, aplicaciones o como unidad secundaria, el NV5000 tiene una configuración bastante equilibrada: buen rendimiento secuencial y temperaturas contenidas, y los resultados de Q1T1 que has visto arriba no necesariamente se van a traducir en una diferencia perceptible en tu uso diario.
Si en cambio estás montando un equipo donde el almacenamiento es un componente prioritario y buscas el mejor rendimiento posible en cargas ligeras e interactivas, mira plataformas con DRAM dedicada, sobre todo si vas a trabajar con poca RAM disponible, ya que el NV5000 depende de HMB para parte de su gestión interna.
Conclusiones y puntuación
El TeamGroup NV5000 es un SSD PCIe 4.0 económico, térmicamente muy bueno y con buen rendimiento secuencial, pero su arquitectura DRAM-less se nota en determinadas cargas aleatorias. En CrystalDiskMark superó ampliamente su propia cifra oficial de lectura y escritura bajo las condiciones concretas del banco, y se mantuvo entre 39°C y 48°C sin disipador metálico, dos de sus argumentos más sólidos.

Los 75.85 MB/s de RND4K Q1T1 son la otra cara: dejan claro que en cargas aleatorias de cola baja no compite con plataformas de DRAM dedicada. No es algo que la convierta en un mal SSD, pero sí una característica que conviene conocer antes de comprarla, sobre todo si el rendimiento aleatorio es tu prioridad y hay alternativas de gama superior a un precio similar.
Su atractivo final dependerá sobre todo del precio al que lo encuentres frente a otras opciones PCIe 4.0, por ejemplo en Amazon lo puedes encontrar por unos 190 euros.
FAQ
¿Qué controladora lleva el TeamGroup NV5000 1TB? La unidad analizada utiliza una Maxio MAP1602A-F3C, DRAM-less y de cuatro canales, fabricada en el nodo de 12nm de TSMC con soporte NVMe 2.0 sobre PCIe Gen4 x4.
¿Qué dimensiones tiene el TeamGroup NV5000? Sigue el formato M.2 2280 estándar, 22 x 80 mm, sin disipador propio de fábrica.
¿El TeamGroup NV5000 necesita disipador? No es obligatorio. En las pruebas, con solo la etiqueta de grafeno de serie, la temperatura se mantuvo entre 39°C y 48°C sin señales de throttling, aunque en equipos con peor ventilación el resultado puede variar.
¿Es compatible con PS5? Aquí hay que ser precisos porque Sony fija un umbral concreto: exige una velocidad de lectura secuencial de al menos 5.500 MB/s, además de interfaz PCIe 4.0 x4 NVMe, formato M.2 2280 y disipador instalado. La cifra que TeamGroup declara para el NV5000, 5.000 MB/s, queda por debajo de ese mínimo oficial, aunque en mis pruebas de escritorio superó los 6.000 MB/s en determinadas condiciones. No he probado esta unidad en una consola, así que no puedo confirmarte su comportamiento real en PS5, y por la cifra que TeamGroup publica no la recomendaría para ese uso sin comprobarlo primero por tu cuenta.
¿Por qué la escritura en CrystalDiskMark supera la cifra oficial de 3.000 MB/s? Por el uso de caché SLC en frío. Esa velocidad no se mantiene en transferencias que agoten esa caché y obliguen a escribir directamente sobre la NAND.
¿Cuánto dura la garantía y qué la anula? Son 3 años, y la propia etiqueta advierte de que retirarla anula la cobertura, así que si vas a instalar un disipador propio comprueba antes si eso implica despegarla.
¿Qué diferencia hay entre la versión de 1 TB y la de 2 TB? Además de la capacidad, la versión de 2 TB reparte la memoria en dos caras del PCB y alcanza cifras de rendimiento algo superiores según la ficha del fabricante.

