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文檔簡(jiǎn)介
本章學(xué)習(xí)內(nèi)容:(1)硬盤的結(jié)構(gòu)及工作原理(2)硬盤的分類(3)硬盤的主要性能指標(biāo)(4)硬盤的選購(gòu)(5)移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備第5章存儲(chǔ)設(shè)備
:::::《計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與實(shí)訓(xùn)教材系列》系列叢書官方網(wǎng)站/edu:::::本章重點(diǎn)
硬盤的外觀與組成
硬盤的工作原理
硬盤的主要性能指標(biāo)
主流硬盤品牌與型號(hào)
硬盤選購(gòu)技巧:::::《計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與實(shí)訓(xùn)教材系列》系列叢書官方網(wǎng)站/edu:::::5.1.1硬盤的外觀
硬盤由一個(gè)或者多個(gè)鋁制或者玻璃制的碟片組成。這些碟片外覆蓋有鐵磁性材料。絕大多數(shù)硬盤都是固定硬盤,被永久性地密封固定在硬盤驅(qū)動(dòng)器中。硬盤正面是硬盤編號(hào)標(biāo)簽,上面記錄著硬盤的序列號(hào)、型號(hào)等信息,反面裸露著硬盤的電路板,上面分布著硬盤背面的焊接點(diǎn),后側(cè)則是電源、跳線和數(shù)據(jù)線的接口面板。硬盤
硬盤,全稱為硬盤驅(qū)動(dòng)器(HardDiskDrive簡(jiǎn)稱HDD),是計(jì)算機(jī)最重要的外部存儲(chǔ)設(shè)備之一,主要用于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)。硬盤由一個(gè)或者多個(gè)磁性碟片組成,絕大多數(shù)磁性碟片被永久性地密封且固定在硬盤驅(qū)動(dòng)器中。如下圖所示。
硬盤5.1.1硬盤的外觀
拆開硬盤的反面的電路板后,就可以看到硬盤的內(nèi)部結(jié)構(gòu),包括磁頭、盤片和主軸電機(jī)等配件。:::::《計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與實(shí)訓(xùn)教材系列》系列叢書官方網(wǎng)站/edu:::::硬盤的組成結(jié)構(gòu)硬盤中包含很多精密設(shè)備,因此在移動(dòng)硬盤時(shí)應(yīng)小心輕放。硬盤的主要促成結(jié)構(gòu)包括:編號(hào)標(biāo)簽、跳線接口、電路板、磁頭、盤片、主軸電機(jī)等。1、外殼2、接口3、跳線4、控制電路板5、盤片6、主軸組件7、磁頭組件8、磁頭驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)硬盤結(jié)構(gòu)1)盤體盤體從物理的角度分為磁面(Side)、磁道(Track)、柱面(Cylinder)與扇區(qū)(Sector)等4個(gè)結(jié)構(gòu)。磁面也就是組成盤體各盤片的上下兩個(gè)盤面,第一個(gè)盤片的第一面為0磁面,下一個(gè)為1磁面;第二個(gè)盤片的第一面為2磁面,以此類推……硬盤結(jié)構(gòu)2)讀寫磁頭組件讀寫磁頭組件,由讀寫磁頭、傳動(dòng)手臂、傳動(dòng)軸三部分組成。在具體工作時(shí),磁頭通過傳動(dòng)手臂和傳動(dòng)軸以固定半徑掃描盤片,以此來讀寫數(shù)據(jù)。硬盤結(jié)構(gòu)3)磁頭驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)對(duì)于硬盤而言,磁頭驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu),就好比是一個(gè)指揮官,它控制磁頭的讀寫,直接為傳動(dòng)手臂與傳動(dòng)軸傳送指令。
硬盤結(jié)構(gòu)4)主軸組件硬盤的主軸組件主要是軸承和馬達(dá),我們可以籠統(tǒng)地認(rèn)為軸承決定一款硬盤的噪音表現(xiàn),而馬達(dá)決定性能。由于采用液體作為軸承,所以金屬之間不直接摩擦,這樣一來除了延長(zhǎng)了主軸點(diǎn)解的壽命、減少發(fā)熱之外,最重要一點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)了硬盤噪聲控制的突破。135.2硬盤發(fā)展簡(jiǎn)史1.選數(shù)管存儲(chǔ)器
一個(gè)選數(shù)管存儲(chǔ)器可以保存32到512bytes,它的大小如圖,一個(gè)512bytes選數(shù)管存儲(chǔ)器是一個(gè)十英寸長(zhǎng),三英寸寬的小瓶子。最先發(fā)明于1946年,不過由于選數(shù)管存儲(chǔ)器的制造價(jià)格的昂貴和產(chǎn)品自身的諸多缺陷,最終成為一個(gè)失敗的產(chǎn)品。142.穿孔卡片早期的電腦大多使用穿孔卡片來存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。它在70年代中期比較流行,可用來存儲(chǔ)一些小程序和數(shù)據(jù)。據(jù)說他的起源來自1725年的紡織業(yè),當(dāng)時(shí)人們使用類似的穿孔卡片來控制紡織機(jī)器。15左邊那個(gè)是穿孔卡片的讀取器,右邊這是穿孔卡片機(jī)。163.穿孔紙帶
類似于穿孔卡片,不過穿孔紙帶更易于保存,他的靈感同樣來源于紡織廠的機(jī)械。存儲(chǔ)方式跟穿孔卡片類似,每一排可以存儲(chǔ)一個(gè)字符。圖中是一個(gè)8孔紙袋,即每一行8個(gè)孔。穿孔紙帶是早期計(jì)算機(jī)的輸入和輸出設(shè)備,它將程序和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換二進(jìn)制數(shù)碼:帶孔為1,無孔為0,經(jīng)過光電掃描輸入電腦。作為計(jì)算機(jī)周邊設(shè)備而言,較更早期的穿孔卡[1]有很大進(jìn)步。被更先進(jìn)的磁帶(1951年起作為計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)設(shè)備)所替代。行業(yè)應(yīng)用中也用作數(shù)控設(shè)備固定指令輸入載體。174.磁鼓
1953年,第一臺(tái)磁鼓應(yīng)用于IBM701,它是作為內(nèi)存儲(chǔ)器使用的。磁鼓是利用鋁鼓筒表面涂覆的磁性材料來存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的。鼓筒旋轉(zhuǎn)速度很高,因此存取速度快。它采用飽和磁記錄,從固定式磁頭發(fā)展到浮動(dòng)式磁頭,從采用磁膠發(fā)展到采用電鍍的連續(xù)磁介質(zhì)。這些都為后來的磁盤存儲(chǔ)器打下了基礎(chǔ)。磁鼓最大的缺點(diǎn)是利用率不高,一個(gè)大圓柱體只有表面一層用于存儲(chǔ),而磁盤的兩面都利用來存儲(chǔ),顯然利用率要高得多。因此,當(dāng)磁盤出現(xiàn)后,磁鼓就被淘汰了。18195.磁帶磁帶是所有存儲(chǔ)媒體中單位存儲(chǔ)信息成本最低、容量最大、標(biāo)準(zhǔn)化程度最高的常用存儲(chǔ)介質(zhì)之一。它互換性好、易于保存,近年來,由于采用了具有高糾錯(cuò)能力的編碼技術(shù)和即寫即讀的通道技術(shù),大大提高了磁帶存儲(chǔ)的可靠性和讀寫速度。206.硬盤世界第一臺(tái)硬盤存儲(chǔ)器是由IBM公司在1956年發(fā)明的,其型號(hào)為IBM350RAMAC(RandomAccessMethodofAccountingandControl)。這套系統(tǒng)的總?cè)萘恐挥?MB,共使用了50個(gè)直徑為24英寸的磁盤。2122
這些盤片表面涂有一層磁性物質(zhì),并且堆疊在一起,通過一個(gè)傳動(dòng)軸承使它可以順利的工作。盤片由一臺(tái)電動(dòng)機(jī)帶動(dòng),只有一個(gè)磁頭,磁頭上下前后運(yùn)動(dòng)尋找要讀寫的磁道。盤片上每平方英寸的數(shù)據(jù)密度只有2000bit,數(shù)據(jù)處理能力為1.1KB/s。
此款RAMAC在那時(shí)主要用于飛機(jī)預(yù)約、自動(dòng)銀行、醫(yī)學(xué)診斷及太空領(lǐng)域內(nèi),推出之后便讓人大為震驚,不光是因?yàn)樗募夹g(shù)理念,因?yàn)橛辛怂庞辛撕髞淼臏貜厮固?,還有他的價(jià)格,當(dāng)時(shí)推出的售價(jià)是35,000美元,平均每M要有7000美元的成本,想想現(xiàn)在我們真實(shí)太幸福了,每M連7分的成本都用不了。231968年:"溫徹斯特"技術(shù)橫空出世
IBM顛覆了之前自己的設(shè)計(jì),重新提出了“溫徹斯特”(Winchester)技術(shù)的可行性,這次的提出的技術(shù)則奠定了以后硬盤所發(fā)展的方向?!皽貜厮固亍奔夹g(shù)的精隋在于提出了:“密封、固定并高速旋轉(zhuǎn)的鍍磁盤片,磁頭沿盤片徑向移動(dòng),磁頭懸浮在高速轉(zhuǎn)動(dòng)的盤片上方,而不與盤片直接接觸”,這也同樣是我們現(xiàn)在硬盤所走的道路。
溫徹斯特技術(shù)的主要內(nèi)容還有是:頭盤組合件,磁頭、盤片、主軸等運(yùn)動(dòng)部分密封在一個(gè)殼體中,形成一個(gè)頭盤組合件(HDA),與外界環(huán)境隔絕,避免了灰塵的污染。磁頭浮動(dòng)塊,采用小型化輕浮力的磁頭浮動(dòng)塊,盤片表面涂潤(rùn)滑劑,實(shí)行接觸起停。即平常盤片不轉(zhuǎn)時(shí),磁頭??吭诒P片上,當(dāng)盤片轉(zhuǎn)速達(dá)一定值時(shí),磁頭浮起并保持一定的浮動(dòng)間隙。241.0硬盤發(fā)展簡(jiǎn)史25
這樣簡(jiǎn)化了機(jī)械結(jié)構(gòu),縮短了起動(dòng)時(shí)間。而這種設(shè)計(jì)的磁頭與磁盤是一一對(duì)應(yīng)的,磁頭讀出的就是它本身寫入的,信噪比等等都比從前好很多,因此存儲(chǔ)密度得到了提高,存儲(chǔ)容量同樣也隨之增加了?!皽貜厮固?Winchester)”技術(shù)的發(fā)明,無疑是為現(xiàn)在的硬盤發(fā)展打下了一個(gè)很好的契機(jī)。就是現(xiàn)在的上百G的硬盤仍然在使用這種“技術(shù)”,在5年之后也就是1973年IBM終于推出了使用溫徹斯特技術(shù)的第一塊硬盤,型號(hào)為3340,它采用14英寸的規(guī)格,由兩個(gè)分離的盤片構(gòu)成(一個(gè)固定的和一個(gè)可移動(dòng)的),每張盤片容量為30MB。并且硬盤首次使用了封閉的內(nèi)部環(huán)境,并進(jìn)一步發(fā)展了氣動(dòng)學(xué)磁頭技術(shù),將磁頭與盤片之間的距離縮短到了17微英寸。
261979年:IBM發(fā)明薄膜磁頭
IBM公司再次走在硬盤開發(fā)技術(shù)的前列,發(fā)明了薄膜磁頭(ThinfilmHead),為進(jìn)一步減小硬盤體積、增大容量、提高讀寫速度提供了可能。
同年,IBM的兩位員工AlanShugart和FinisConner離開IBM后成立了希捷公司(ShugartTechnology公司,也就是后來的Seagate希捷公司)開發(fā)了像5.25英寸軟驅(qū)那樣大小的硬盤驅(qū)動(dòng)器。次年,希捷發(fā)布了第一款適合于微型計(jì)算機(jī)使用的硬盤,容量為5MB,體積與軟驅(qū)相仿。2780年代末期:IBM發(fā)明了MR磁頭
IBM又一次為電腦行業(yè)做出了巨大的貢獻(xiàn),推出了名為MRHEAD((MagnetoResistive))的東西,這種磁頭在讀取數(shù)據(jù)時(shí)對(duì)信號(hào)變化相當(dāng)敏感,使得盤片的存儲(chǔ)密度能夠比以往每英寸20MB的容量提高了數(shù)十倍,他工作方式在于將讀寫兩個(gè)磁頭分開,讀寫磁頭不再具電感特性,而是對(duì)磁場(chǎng)變化相當(dāng)敏感的電阻特性磁頭。
28 MR磁頭是通過阻值變化而并不是電流變化來感應(yīng)信號(hào)的幅度,因而對(duì)信號(hào)變化相當(dāng)敏感,讀取數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性也大大的得到提高提高。并且由于讀取的信號(hào)幅度與磁道寬窄無關(guān),所以磁道可以做得很窄,從而提高了盤片密度,達(dá)到200MB/平方英寸,而使用傳統(tǒng)的磁頭只能達(dá)到20MB/平方英寸,這也是MR磁頭的先進(jìn)之處,也是后來被廣泛應(yīng)用的原因。29 1991年:IBM生產(chǎn)3.5英寸的硬盤,硬盤的容量首次達(dá)到了1GB,從此硬盤容量開始進(jìn)入了GB數(shù)量級(jí)。這款硬盤應(yīng)用了先進(jìn)的MR磁頭,當(dāng)然他不光是打破了G的硬盤記錄這個(gè)簡(jiǎn)單,同時(shí)它還是首個(gè)3.5寸的硬盤。由此3.5寸也成為了現(xiàn)代臺(tái)式計(jì)算機(jī)的結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。3031 1991年生產(chǎn)的這塊2.5英寸Tanba-1硬盤能夠存儲(chǔ)63MB數(shù)據(jù)。2.5英寸硬盤仍然被廣泛應(yīng)用在筆記本電腦中,只是存儲(chǔ)容量提高到了100GB。32 IBM3340這款1英寸硬盤是由IBM在1999年發(fā)明的,它支持30MB的固定存儲(chǔ)和30MB的可移動(dòng)存儲(chǔ),為自己迎來了"Winchester"的昵稱。但是,在iPodMini問世前,它并沒有進(jìn)入主流市場(chǎng)。
331.2.1硬盤的種類和技術(shù)接口1.按尺寸分類硬盤的尺寸指的是硬盤盤片的直徑,主要有1.8in、1.5in、3.5in和5.25in4種。2.按接口類型分類分為IDE硬盤、SCSI硬盤和SATA硬盤等。3.按接入方式分類分為固定硬盤和可移動(dòng)硬盤。返回341.2.1硬盤的種類和技術(shù)接口 IDE(IntegratedDriveElectronics)的本意實(shí)際上是指把控制器與盤體集成在一起的硬盤驅(qū)動(dòng)器,我們常說的IDE接口,也叫ATA(AdvancedTechnologyAttachment)接口,現(xiàn)在PC機(jī)使用的硬盤大多數(shù)都是IDE兼容的,只需用一根電纜將它們與主板或接口卡連起來就可以了。把盤體與控制器集成在一起的做法減少了硬盤接口的電纜數(shù)目與長(zhǎng)度,數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃缘玫搅嗽鰪?qiáng),硬盤制造起來變得更容易,因?yàn)閺S商不需要再擔(dān)心自己的硬盤是否與其它廠商生產(chǎn)的控制器兼容,對(duì)用戶而言,硬盤安裝起來也更為方便。
351.2.1硬盤的種類和技術(shù)接口
ATA-4(UltraATA、UltraDMA、UltraDMA/33、UltraDMA/66):
這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)將最大數(shù)據(jù)傳輸率提高了一倍,達(dá)到33MB/s,或更高的66MB/s。它還在總線占用上引入了新的技術(shù),使用PC的DMA通道減少了CPU的處理負(fù)荷。要使用Ultra-ATA,需要一個(gè)空閑的PCI擴(kuò)展槽,如果將UltraATA硬盤卡插在ISA擴(kuò)展槽上,則該設(shè)備不可能達(dá)到其最大傳輸率,因?yàn)镮SA總線的最大數(shù)據(jù)傳輸率只有8MB/s。其中的UltraATA/66(即UltraDMA/66)支持最大外部數(shù)據(jù)傳輸率為66.7MB/s。361.2.1硬盤的種類和技術(shù)接口SerialATA:
新的SerialATA(即串行ATA),是英特爾公司發(fā)布的下一代外設(shè)產(chǎn)品中采用的接口類型,它以連續(xù)串行的方式傳送資料,在同一時(shí)間點(diǎn)內(nèi)只會(huì)有1位數(shù)據(jù)傳輸,此做法能減小接口的針腳數(shù)目,用四個(gè)針就完成了所有的工作(第1針發(fā)出、2針接收、3針供電、4針地線)。這樣做法能降低電力消耗,減小發(fā)熱量。最新的硬盤接口類型ATA-100就是SerialATA是初始規(guī)格,它支持的最大外部數(shù)據(jù)傳輸率達(dá)100MB/s,對(duì)于SerialATA接口,一臺(tái)電腦同時(shí)掛接兩個(gè)硬盤就沒有主、從盤之分了,各設(shè)備對(duì)電腦主機(jī)來說,都是Master,這樣我們可省了不少跳線功夫。
371.2.1硬盤的種類和技術(shù)接口SCSI接口:
SCSI就是指SmallComputerSystemInterface(小型計(jì)算機(jī)系統(tǒng)接口),它最早研制于1979,原是為小型機(jī)的研制出的一種接口技術(shù),但隨著電腦技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)在它被完全移植到了普通PC上。現(xiàn)在的SCSI可以劃分為SCSI-1和SCSI-2(SCSIWide與SCSIWindFast),最新的為SCSI-3,不過SCSI-2是目前最流行的SCSI版本。SCSI廣泛應(yīng)用于如:硬盤、光驅(qū)、ZIP、MO、掃描儀、磁帶機(jī)、打印機(jī)、光盤刻錄機(jī)等設(shè)備上。381.2.1硬盤的種類和技術(shù)接口它的優(yōu)點(diǎn)非常多主要表現(xiàn)為以下幾點(diǎn):
1、適應(yīng)面廣:使用SCSI,你所接的設(shè)備就可以超過15個(gè),而所有這些設(shè)備只占用一個(gè)IRQ,這就可以避免IDE最大外掛15個(gè)外設(shè)的限制。
2、多任務(wù):不像IDE,SCSI允許對(duì)一個(gè)設(shè)備傳輸數(shù)據(jù)的同時(shí),另一個(gè)設(shè)備對(duì)其進(jìn)行數(shù)據(jù)查找。這將在多任務(wù)操作系統(tǒng)如Linux、WindowsNT中獲得更高的性能。
3、寬帶寬:在理論上,最快的SCSI總線有160MB/s的帶寬,即Ultra160/sSCSI;這意味著你的硬盤傳輸率最高將達(dá)160MB/s(當(dāng)然這是理論上的,實(shí)際應(yīng)用中可能會(huì)低一點(diǎn))。
4、少CPU占用率
5.3硬盤的主要性能指標(biāo)
主軸轉(zhuǎn)速與尋道時(shí)間單碟容量與潛伏期硬盤表面溫度緩存全程訪問時(shí)間最大內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸速度連續(xù)無故障時(shí)間外部數(shù)據(jù)傳輸率
S.M.A.R.T5.3.1主軸轉(zhuǎn)速硬盤的主軸轉(zhuǎn)速是決定硬盤內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸率的決定因素之一,它在很大程度上決定了硬盤的速度,同時(shí)也是區(qū)別硬盤檔次的重要標(biāo)志。主軸轉(zhuǎn)速(RotationlSpeed),是硬盤內(nèi)電機(jī)主軸的旋轉(zhuǎn)速度,也就是硬盤盤片在一分鐘內(nèi)所能完成的最大轉(zhuǎn)數(shù)。硬盤的主軸轉(zhuǎn)速是決定硬盤內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸率的決定因素之一,它在很大程度上決定了硬盤的速度,同時(shí)也是區(qū)別硬盤檔次的重要標(biāo)志。硬盤的主軸馬達(dá)帶動(dòng)盤片高速旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生浮力使磁頭飄浮在盤片上方。要將所要存取資料的扇區(qū)帶到磁頭下方,轉(zhuǎn)速越快,則等待時(shí)間也就越短。因此轉(zhuǎn)速在很大程度上決定了硬盤的速度。5.3.2尋道時(shí)間
平均尋道時(shí)間的英文拼寫是AverageSeekTime,它是硬盤性能至關(guān)重要的參數(shù)之一。平均尋道時(shí)間是指硬盤在接收到系統(tǒng)指令后,磁頭從開始移動(dòng)到移動(dòng)至數(shù)據(jù)所在的磁道所花費(fèi)時(shí)間的平均值,單位為毫秒(ms)。不同品牌、不同型號(hào)的產(chǎn)品其平均尋道時(shí)間也不一樣,但這個(gè)時(shí)間越低,則產(chǎn)品越好,現(xiàn)今主流的硬盤產(chǎn)品平均尋道時(shí)間都在在9ms左右。5.3.3單碟容量
單碟容量是硬盤相當(dāng)重要的參數(shù)之一,現(xiàn)在一定程度上決定著硬盤的檔次高低。硬盤是由多個(gè)存儲(chǔ)碟片組合而成的,而單碟容量就是一個(gè)存儲(chǔ)碟片所能存儲(chǔ)的最大數(shù)據(jù)量。硬盤廠商在增加硬盤容量時(shí),可以通過兩種方法解決:一個(gè)是增加存儲(chǔ)碟片的數(shù)量,但受到硬盤整體體積和生產(chǎn)成本的限制,碟片數(shù)量一般都只能在5片以內(nèi);而另一個(gè)辦法就是增加單碟容量。5.3.4潛伏期
潛伏期指當(dāng)磁頭移動(dòng)到數(shù)據(jù)所在的磁道后,然后等待所要的數(shù)據(jù)塊繼續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)(半圈或多些、少些)到磁頭下的時(shí)間。平均潛伏期也是越小越好了,潛伏期小代表硬盤的讀取數(shù)據(jù)的等待時(shí)間短,這就等于具有更高的硬盤數(shù)據(jù)傳輸率。7200RPMIDE硬盤的潛伏期為4.17ms,而5400RPMIDE硬盤的潛伏期則為5.6ms,這是由硬盤轉(zhuǎn)速?zèng)Q定的,所以無需測(cè)試。5.3.5硬盤的表面溫度硬盤表面溫度指標(biāo)表示硬盤工作時(shí)產(chǎn)生的溫度使硬盤密封殼溫度上升的情況。硬盤工作時(shí)產(chǎn)生的溫度過高將影響薄膜式磁頭的數(shù)據(jù)讀取靈敏度,因此硬盤工作表面溫度較低的硬盤有更穩(wěn)定的數(shù)據(jù)讀、寫性能。一般硬盤正常工作時(shí),表面溫度在35到45度之間。如果室溫高,大量長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行大型的程序或游戲,可達(dá)50度及以上。5.3.6緩存
緩存(Cachememory)是硬盤控制器上的一塊內(nèi)存芯片,具有極快的存取速度,它是硬盤內(nèi)部存儲(chǔ)和外界接口之間的緩沖器。由于硬盤的內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸速度和外界介面?zhèn)鬏斔俣炔煌?,緩存在其中起到一個(gè)緩沖的作用。緩存的大小與速度是直接關(guān)系到硬盤的傳輸速度的重要因素,能夠大幅度地提高硬盤整體性能。當(dāng)硬盤存取零碎數(shù)據(jù)時(shí)需要不斷地在硬盤與內(nèi)存之間交換數(shù)據(jù),如果有大緩存,則可以將那些零碎數(shù)據(jù)暫存在緩存中,減小外系統(tǒng)的負(fù)荷,也提高了數(shù)據(jù)的傳輸速度。5.3.7全程訪問時(shí)間
全程訪問時(shí)間(Maxfullseektime)指磁頭開始移動(dòng)直到最后找到所需要的數(shù)據(jù)塊花費(fèi)的全部時(shí)間,單位為毫秒(ms)。全程訪問時(shí)間越短,表示該硬盤的性能越好。5.3.8最大內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸速度
最大內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸率(internaldatatransferrate):也叫持續(xù)數(shù)據(jù)傳輸率(sustainedtransferrate),單位Mbits/S。它指磁頭至硬盤緩存間的最大數(shù)據(jù)傳輸率,一般取決于硬盤的盤片轉(zhuǎn)速和盤片數(shù)據(jù)線密度(指同一磁道上的數(shù)據(jù)間隔度)。
硬盤磁頭讀取存儲(chǔ)在盤片內(nèi)的數(shù)據(jù)向硬盤高速數(shù)據(jù)緩存?zhèn)魉蜁r(shí)的數(shù)據(jù)傳輸速率。從這個(gè)定義中,可以了解到影響硬盤內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸率的根本因素是硬盤磁頭、盤片和轉(zhuǎn)速。因?yàn)橹挥懈斓霓D(zhuǎn)速、更高的存儲(chǔ)密度,才能從根本上提高硬盤的內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸率。如果硬盤盤片的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)密度可以做的非常大,也就是能存儲(chǔ)的信息可以越多,這就是通常所說的硬盤單碟容量更高了。因此,硬盤轉(zhuǎn)速和單碟容量是決定硬盤內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸率的直接原因,而從下文的介紹中可以看出,內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸率上不了一個(gè)更高臺(tái)階才是當(dāng)今硬盤速度的瓶頸所在。5.3.9連續(xù)無故障時(shí)間
連續(xù)無故障時(shí)間是指硬盤從開始運(yùn)行到出現(xiàn)故障的最長(zhǎng)時(shí)間,單位是小時(shí)。一般硬盤的MTBF至少在3萬或4萬小時(shí)。這項(xiàng)指標(biāo)在一般的產(chǎn)品廣告或常見的技術(shù)特性表中并不提供,需要時(shí)可專門上網(wǎng)到具體生產(chǎn)該款硬盤的公司網(wǎng)址中查詢。5.3.10外部數(shù)據(jù)傳輸率
外部數(shù)據(jù)傳輸率(ExternalTransferRate),一般也稱為突發(fā)數(shù)據(jù)傳輸或接口傳輸率。是指硬盤緩存和電腦系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳輸率,也就是計(jì)算機(jī)通過硬盤接口從緩存中將數(shù)據(jù)讀出交給相應(yīng)的控制器的速率。平常硬盤所采用的ATA66、ATA100、ATA133等接口,就是以硬盤的理論最大外部數(shù)據(jù)傳輸率來表示的。ATA100中的100就代表著這塊硬盤的外部數(shù)據(jù)傳輸率理論最大值是100MB/s;ATA133則代表外部數(shù)據(jù)傳輸率理論最大值是133MB/s;SATA1.0接口的硬盤外部理論數(shù)據(jù)最大傳輸率可達(dá)150MB/s,而SATAII接口的硬盤外部理論數(shù)據(jù)最大傳輸率可達(dá)300MB/s。這些只是硬盤理論上最大的外部數(shù)據(jù)傳輸率,在實(shí)際的日常工作中是無法達(dá)到這個(gè)數(shù)值的,而是更多的取決于內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸率。5.3.11S.M.A.R.T
S.M.A.R.T的英文全稱是Self-
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