要是信号没能及时抵达,或者出现延迟状况,错误的数据便会生成。所以,比特流传输的速率非得减慢下来用以纠正错误。而SATA一次仅传输一个比特的数据,在这个时候比特流的传递速度比较快。这恰似运球游戏,每次运送一个球远比一次运送16个球来得容易。另外,SATA的另一进步体现在它的数据连线上,它的体积较小,散热表现更佳,跟硬盘的连接相当便捷。对比于PATA,SATA的消耗功率更低,这对笔记本来讲是个利好消息,并且其特有的CRC技术使数据传输更加安全。在频率处于较低状态之时,并行接口所具有的优势相对较大,然而一旦频率得以提升,并行接口的电器性能便无法与串行接口相媲美了。当串行接口能够正常运行的频率远远高于并行接口所能承受的频率之际,串行接口自然而然地就超越了并行接口。此外,就如同现今所使用的并行内存架构而言,特别是针对双通道(128BIT)的主板,其制造难度极大,几乎已然达到了极限程度,提升内存频率只会给线路板布局提出更为严苛的要求,倘若并非硬件制造商不想冒险全部更新生产线的话,如今我们应该使用性能高到变态的RAMBUS的XDR了(相较于双通道DDR400 6.4GB的带宽,其具备102GB的带宽,并且能够组建为8通道)。
其次,从数据传输层面来进行剖析,SATA在抗干扰能力这方面,相较于PATA而言,具备更强的特性。
在并行ATA进行数据传输之际,信号极易出现反射、偏移的状况,并且信号彼此之间还存在着干扰。对此,SATA采用了一种名为差分信号传输的方式,举例来说,当将数字5传输至另一设备时,或许在中途会遭遇干扰,致使5转变为6;倘若将5分成两条线路传输,一条线路传输的是8,另一条线路传输的是3,通过两者之间的差来代表5,即便中途受到干扰,分别变为9跟4。

SATA接口一致性测试,眼图测试