7200rpm硬盘液压马达功率计算公式怎么计算?15000rpm的又怎么计算?

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事实:只有希捷仍“被迫”继续发展3.5英寸10000RPM硬盘,走的是直接从15000RPM降速的“捷径”,如Cheetah NS.2之于Cheetah 15K.7
趋势:硬盘制造商们早已将3.5英寸万转规格打入冷宫,但适中的能耗和IOPS性能令客户尚有需求,Cheetah NS系列作为折中的产物,存在的时间很大程度上取决于企业级硬盘从3.5英寸转向2.5英寸的过渡期能有多长
虽然经历了高层动荡和裁员风波,希捷(Seagate)在企业级硬盘驱动器市场的领先地位还是不容动摇的。在农历春节前后,希捷先后推出了4款新品――经典Cheetah家族的Cheetah 15K.7和Cheetah NS.2,以及全新Constellation家族的2.5英寸和3.5英寸系列。细细品味,它们还真可以在不同程度上代表企业级硬盘驱动器未来发展的趋势呢。本文就先评论一下Cheetah家族的两款新品,关于Constellation家族的问题下篇文章再续。
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4Gb FC接口的Cheetah NS.2和SAS接口的Cheetah 15K.7,两者的主体结构有什么大的区别么?特别是盘片的直径
Cheetah 15K.7自不消说,作为希捷的第7代(3.5英寸)15000RPM硬盘驱动器,它的容量最高达600GB。值得细究的是容量同样为300/450/600GB,转速却仅有10000RPM的Cheetah NS.2。
早在2004年推出最高容量为300GB的Cheetah 10K.7之时,希捷已宣称“以后将不再发展万转的3.5英寸硬盘,以2.5英寸规格代替,Cheetah家族将只有15K RPM的转速”。否则,3.5英寸万转盘两年前就可以达到600GB的容量了,根本不用等到今天。(关于3.5英寸万转盘的衰落,笔者在一年前WD从3.5英寸万转的Raptor转向2.5英寸万转的VelociRaptor时,便进行了详尽的分析,此处不再赘述。)
希捷确实停止了Cheetah 10K系列的发展,但真正在3.5英寸万转盘的容量达到300GB后没有推出后续产品的却是……从未公开做过类似表态的日立(Hitachi GST)和富士通(Fujitsu)。倒是希捷在三年之后“食言”了,于2007年推出了基于Cheetah 15K.5的10000RPM产品Cheetah NS。
Cheetah NS大量采用了Cheetah 15K.5的技术,连盘片尺寸都一样,只是将转速降低至10000RPM,容量也得益于一年的间隔而从300GB提升至400GB。这种明显带有“偷懒”意味的做法表明,让3.5英寸万转盘“死灰复燃”并非希捷的本意,而是受到了来自客户的压力――毕竟,像戴尔(Dell)和惠普(HP)这样的大客户提出的要求,是很难用“3.5英寸万转规格已经过时”之类的理由回绝的:看你是业内老大才来找你,莫非要我们去光顾日立、富士通不成?
10000RPM的性能虽不及15000RPM,但能耗也较低,这在“绿色”大行其道的今天还是颇有价值的。以希捷为首的硬盘厂商想用2.5英寸万转盘取代3.5英寸万转盘,然而从3.5英寸规格向2.5英寸规格的转换远没有它们预想的那么快,在15000RPM与7200RPM之间保留可以兼顾性能与能耗的10000RPM仍有一定的市场。希捷负责核心硬盘市场营销策略的高级副总裁Sherman Black承认:“虽然很多公司正在向2.5英寸企业级硬盘过渡,但是3.5英寸Cheetah硬盘仍然是现有企业系统的主导标准。”IDC硬盘研究总监John Rydning也表示:“外置存储系统OEM厂商继续消费每个季度出货的大部分3.5英寸性能优化的硬盘,而服务器制造商则几乎消费了所有2008年出货的2.5英寸小尺寸(SFF)性能优化的硬盘。”
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上表是与Cheetah NS同时代的3.5英寸15K RPM及之前的10K RPM硬盘驱动器平均寻道时间及功耗对比(*代表五碟,此外均为四碟),可以看到,平均寻道时间比传统3.5英寸万转盘缩短近1ms,接近15000RPM的水平,加上仅为传统3.5英寸万转盘80%的能耗,大概就是Cheetah NS系列得以继续存在的理由
既然市场需求还在,希捷只好在Cheetah NS的路上继续前行。与第一代相比,Cheetah NS.2更加“明目张胆”,连容量都与同时推出的Cheetah 15K.7一致,分明就是后者的低转速版本。当然,最大限度地与Cheetah 15K系列共用部件的好处也很多:不单能够降低成本,还可以提高Cheetah NS的IOPS性能――由于盘片直径较小,其平均寻道时间比传统的10000RPM硬盘驱动器缩短了1ms左右,仅比Cheetah 15K慢不到0.5ms,加上10000RPM与15000RPM之间固有的1ms平均等待时间之差,IOPS料能接近后者的80%,而能耗却不过是传统3.5英寸10000RPM硬盘驱动器的80%左右,也就是说,单位能耗的IOPS要高于3.5英寸15000RPM硬盘驱动器……对于那些不追求顶级IOPS性能而更看重能耗的用户,具有一定的吸引力。
那么,未来还会出现Cheetah NS.3么?笔者认为,主要决定因素依然是企业级硬盘从3.5英寸向2.5英寸过渡所需的时间――希捷企业级计算业务高级营销经理Gianna Dagiau表示,3.5英寸硬盘仍然在一级存储市场占据主要地位,去年在该市场内拥有59%的市场份额;到英寸仍然保持在一级存储市场的统治地位,将占到出货驱动器总量的51%……难道,真的只能等到Cheetah NS.3问世,才可以谈论“彻底送别”的话题吗?本文出自 “” 博客,请务必保留此出处
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磁盘IOPS(每秒读写次数)的计算方法与测量
关键字:IOPS
  IOPS (Input/Output Per Second)即每秒的输入输出量(或读写次数),是衡量性能的主要指标之一。IOPS是指单位时间内系统能处理的I/O请求数量,一般以每秒处理的I/O请求数量为单位,I/O请求通常为读或写数据操作请求。随机读写频繁的应用,如OLTP(Online Transaction Processing),IOPS是关键衡量指标。另一个重要指标是数据吞吐量(Throughput),指单位时间内可以成功传输的数据数量。对于大量顺序读写的应用,如VOD(Video On Demand),则更关注吞吐量指标。
  传统磁盘本质上一种机械装置,如FC,,磁盘,转速通常为K/15K rpm不等。影响磁盘的关键因素是磁盘服务时间,即磁盘完成一个I/O请求所花费的时间,它由寻道时间、旋转延迟和数据传输时间三部分构成。
  寻道时间Tseek是指将读写磁头移动至正确的磁道上所需要的时间。寻道时间越短,I/O操作越快,目前磁盘的平均寻道时间一般在3-15ms。
  旋转延迟Trotation是指盘片旋转将请求数据所在扇区移至读写磁头下方所需要的时间。旋转延迟取决于磁盘转速,通常使用磁盘旋转一周所需时间的1/2表示。比如,7200 rpm的磁盘平均旋转延迟大约为60* = 4.17ms,而转速为15000 rpm的磁盘其平均旋转延迟约为2ms。
  数据传输时间Ttransfer是指完成传输所请求的数据所需要的时间,它取决于数据传输率,其值等于数据大小除以数据传输率。目前IDE/ATA能达到133MB/s,SATA II可达到300MB/s的接口数据传输率,数据传输时间通常远小于前两部分时间。
  因此,理论上可以计算出磁盘的最大IOPS,即IOPS = 1000 ms/ (Tseek + Troatation),忽略数据传输时间。假设磁盘平均物理寻道时间为3ms, 磁盘转速为K rpm,则磁盘IOPS理论最大值分别为,
  IOPS = 1000 / (3 + /2) = 140
  IOPS = 1000 / (3 + /2) = 167
  IOPS = 1000 / (3 + /2) = 200
  是一种电子装置, 避免了传统磁盘在寻道和旋转上的时间花费,单元寻址开销大大降低,因此IOPS可以非常高,能够达到数万甚至数十万。实际测量中,IOPS数值会受到很多因素的影响,包括I/O负载特征(读写比例,顺序和随机,工作线程数,队列深度,数据记录大小)、系统配置、、磁盘驱动等等。因此对比测量磁盘IOPS时,必须在同样的测试基准下进行,即便如何也会产生一定的随机不确定性。通常情况下,IOPS可细分为如下几个指标:
  Toatal IOPS,混合读写和顺序随机I/O负载情况下的磁盘IOPS,这个与实际I/O情况最为相符,大多数应用关注此指标。
  Random Read IOPS,100%随机读负载情况下的IOPS。
  Random Write IOPS,100%随机写负载情况下的IOPS。
  Sequential Read IOPS,100%顺序负载读情况下的IOPS。
  Sequential Write IOPS,100%顺序写负载情况下的IOPS。
  IOPS的测试benchmark工具主要有Iometer, IoZone, FIO等,可以综合用于测试磁盘在不同情形下的IOPS。对于应用系统,需要首先确定数据的负载特征,然后选择合理的IOPS指标进行测量和对比分析,据此选择合适的和软件系统。下面的磁盘IOPS数据来自http://en.wikipedia.org/wiki/IOPS,给大家一个基本参考。
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电脑硬盘5400转什么意思?求详解。!额菜鸟一个
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硬盘每分钟的转数~磁碟硬盘里面得运转环境是真空滴~不然转不了这样快!磁碟硬盘现在一般是5400转与7200转~订紶斥咳俪纠筹穴船膜 转速影响文件写入与读取速度~5400转速一般适用于笔记本硬盘~如果你需要硬盘速度快~你可以换成固态硬盘~读取写入速度是一般磁碟硬盘得3倍~开机10秒不是梦·哈哈 回答完毕
可是为什么要转起来呢?费解。不转不行吗?哈哈
固态硬盘不用转~你可以把它相信成高速高容量得U盘而磁碟硬盘~你可以吧他理解成为超大容量滴DVD原理是一样滴 只是技术参数与用途不一样!你看如果你听CD时候CD不转肯定不能听歌就是这个道理~
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是指每分钟运行5400转的硬盘。
家用的普通硬盘的转速一般有5400rpm、7200rpm几种,高转速硬盘也是现在台式机用户的首选;而对于笔记本用户则是5400rpm为主,虽然已经有公司发布了7200rpm的笔记本硬盘,但在市场中还较为少见;服务器用户对硬盘性能要求最高,服务器中使用的SCSI硬盘转速基本都采用10000rpm,甚至还有15000rpm的,性能要超出家用产品很多。
 较高的转速可缩短硬盘的平均寻道时间和实际读写时间,但随着硬盘转速的不断提高也带来了温度升高、电机主轴磨损加大、工作噪音增大等负面影响。笔记本硬盘转速低于台式机硬盘,一定程度上是受到这个因素的影响。笔记本内部空间狭小,笔记本硬盘的尺寸(2.5寸)也被设计的比台式机硬盘(3.5寸)小,转速提高造成的温度上升,对笔记本本身的散热性能...
5400转-7200转- 就是说硬盤非读写时是5400- 读写数据时会提升速度到7200转- 是属於环保节能型硬盤
是指硬盘每分钟的转数是5400转,现在看来这个转数已经是属于较低的了,以前还有转的,现在都是5900转以上,7200也常见,10000的甚至12000的也很普通了,基本上转数和硬盘读取速度有关,呈正比,同时和自身的缓存大小,传输方式也有关系。
硬盘的转速啊。这个数值越大,说明酷盘的读写速度越快。目前台式机基本上都用的7200转的,5400多用于笔记本电脑。
电脑硬盘的相关知识
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> 如何分辨硬盘优劣?
如何分辨硬盘优劣?
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“如何分辨硬盘优劣?”相关的问题,中国学网通过互联网对“如何分辨硬盘优劣?”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:如何分辨硬盘优劣?,具体解决方案如下:解决方案1:●硬盘磁头
众所周知块硬盘存取数据工作完全依靠磁头来进行换句说没有磁头也没有实际意义上硬盘究竟磁头呢简单理解磁头硬盘进行读写笔尖通过全封闭式磁阻感应读写信息记录硬盘内部特殊介质上硬盘磁头发展先经历了亚铁盐类磁头(Monolithic Head)、MIG(Metal In GAP)磁头和薄膜磁头(Thinfilm Head)、MR磁头(Magneto Resistive Heads即磁阻磁头)等几阶段前三种传统磁头技术都采取了读写合电磁感应式磁头设计方面因同时需要兼顾读/写两种特性因此也造成了硬盘设计方面局限性第四种磁阻磁头设计方面引入了全新分离式磁头结构写入磁头仍沿用传统磁感应磁头而读取磁头则应用了新型MR磁头即所谓感应写、磁阻读针对读写同特性分别进行优化达好读/写性能除上述几种磁头外技术更创新采用多层结构,磁阻效应更好材料制作GMR磁头(Giant Magneto Resistive Heads)也已经2000年浮出水面应用种技术使目前硬盘容量此基础上再提高10倍上
●硬盘盘面
我们把上述硬盘磁头比喻成笔形容成立所谓硬盘盘面自笔下纸曾经有幸打开过自己硬盘(当已经宣布死亡了报废产品哟否则自负)发现硬盘内部由金属磁盘组成有单碟、有双碟自也有多碟们通过表面磁性物质结合起与我们平时使用些普通软磁盘存储介质连续颗粒相比种特殊物质金属磁盘具有更高记录密度和更强安全性能目前市场上主流硬盘盘片大都由金属薄膜磁盘构成种金属薄膜磁盘较之普通金属磁盘具有更高剩磁和高矫顽力因此也被大多数硬盘厂商所普遍采用除金属薄膜磁盘外目前已经有些硬盘厂商开始尝试使用玻璃作磁盘基片与金属薄膜磁盘相比用玻璃作盘片有利于把硬盘盘片做得更平滑单位磁盘密度也会更高同时由于玻璃坚固特性新代玻璃硬磁盘性能方面也会更加稳定过也带来了新问题主要旦用玻璃材质作盘片玻璃材质较之金属材质脆性会突出地体现出来要解决问题肯定会大大提高成本因此估计玻璃磁盘算现投入小量生产两年内也会大范围商业应用普遍流行
●硬盘马达
有了笔和纸要让笔能够纸上顺利地写字当还要有手控制而双控制磁头盘片上高速工作手应该硬盘主轴上马达了硬盘正因有了马达才得带动盘片真空封闭环境高速旋转马达高速运转时所产生浮力使磁头飘浮盘片上方进行工作硬盘工作时通过马达转动用户需要存取资料所扇区带磁头下方马达转速越快用户等待存取记录时间也越短从意义上讲硬盘马达转速大程度上决定了硬盘终速度当今硬盘断向着超大容量迈进同时硬盘速度也断提高当也要求硬盘马达必须能够跟上技术时代飞速发展步伐进入RPM(转/分)硬盘即成历史7200RPM势必成今年乃至今段时间主流产品种速度方面提升对于硬盘马达而言自也提出了更高要求7200RPM、10000RPM甚至15000RPM硬盘马达肯定会采用传统意义上普通滚珠轴承马达因随着硬盘转速断提高同时也会带来诸磨损加剧、温度升高、噪声增大等系列负面问题传统普通滚珠轴承马达无法妥善解决些问题于先前曾广泛应用精密机械工业上液态轴承马达(Fluid Dynamic Bearing Motors)被引入硬盘技术与传统滚珠轴承马达同液态轴承马达使用黏膜液油轴承种特殊轴承油膜代替了原先滚珠方面避免了与金属面直接磨擦传统马达所带来噪声及温度降至低;另方面油膜有效地吸收外来震动使硬盘抗震能力由往150G提高至1200G;再方面从理论上讲液态轴承马达无磨损使用寿命达无限长虽我们无法通过点奢想自己新硬盘能够万寿无疆起码延长使用寿命倒真切事实
●硬盘接口类型
硬盘接口类型主要分EIDE和SCSI两种
早期EIDE接口硬盘采用了PIO Mode 4模式其传输速率达16.6MB/s来由于采用了UltraDMA/33(或称ATA-4)技术传输速率下子提高了33.3MB/s今主流新代Ultra DMA/66接口硬盘其接口界面已经获得了Intel与世界八大主要人电脑制造商及全部硬盘制造商支持数据传输率比UltraDMA/33翻了倍达66MB/s而更高Ultra DMA/100和Ultra DMA/166目前也已经酝酿之
SCSI接口硬盘基本数据传输率20MB/s(8bit,50线)应用了Ultra WIDE标准其传输速率达40MB/s;采用Ultra2 WIDE SCSI标准其传输速率还升至80MB/s(16bit,68线);而采用Ultra 160/m SCSI标准接口其传输速度更飙升160MB/s另外目前还有种采用FC-AL光纤通道接口硬盘其传输速率达100MB/s数据传输率
要比较EIDE与SCSI两种同接口模式硬盘优劣,从价格方面分析EIDE价格比较便宜SCSI价格高从性能方面分析EIDE接口硬盘虽安装容易其允许用户连接设备较少且CPU占用率较高而SCSI接口硬盘方面却表现突出:速度更快、允许增加足够外设(EIDE提供两通道,每通道挂两EIDE设备,而SCSI却允许用户连接7SCSI设备)、CPU占用率较低通过对数据库的索引,我们还为您准备了:怎么识别硬盘的好与坏这没什么好识别的,跟识别真货假货一个样,首先到诚信度好的商家去买,注意包装,防伪什么的,看看他的外型,有没有什么明显的修补的痕迹就行了,其次就是...=========================================== 三、大板还是小板:此外,PCB电路板的做工也对移动硬盘的品质有很大影响。但是我们作为普通消费者,是无法拆开机器仔细检查PCB电路板的(也很难具备辨别其好坏的能力)...===========================================买硬盘看好坏主要看品牌,转速,缓存,用途.接口 转速一般是7200rpm.企业级有10000rpm的,价格相当高. 缓存一般是16M/32M/64M.这个对硬盘到电脑的传输速度有...===========================================硬盘的好坏 表面 是看不出来 只能看出来 是否有物理坏道 HD TUNE 这个软件 可以检测 坏道 下载 好后 点错误 扫描 不使用快速 扫描 如果发现有红的 硬盘 就有问题===========================================只要记住这一点,我们就能轻松地分辨水货与行货硬盘。此外,如果我们看到硬盘标识上有任何"OEM"字样,那么这种硬盘肯定将无法得到正规保修,部分硬盘甚至堂而皇之地将OE...===========================================SCSI标准接口其传输速度更飙升160MB/s另外目前还有种采用FC-AL光纤通道接口硬盘其传输速率达100MB/s数据传输率 要比较EIDE与SCSI两种同接口模式硬盘优劣,从价格...==========================================="新手"对硬盘不要乱下手,否则会造成大的受损失,应该找有经验的人帮助你判断。虽然搞电脑的人不少,但是真正了解硬盘的人非常少(包括专业电脑维修人员在内)===========================================这个硬盘的寿命快到了, 05项,重映射扇区计数一项有数据就说明硬盘有坏道了,如果显示的数据高于阈值的话,那么就可以为该硬盘上面的数据做好备份工作了 通俗的说,硬盘快...===========================================鉴定很难,现在假的不拆你都看不出来。给你推荐几个好的品牌吧:1)Seagate(希捷)2)Maxtor(迈拓)3)SAMSUNG(三星)4)Western Digital(西部数据)。想要好的就到当地放心的地方...===========================================无法鉴别===========================================
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可能有帮助中文名: 硬盘
英文名: Hard Disk Drive
其他外文名: HDD
起源: 1956年
硬盘 - 硬盘简介
硬盘硬盘是一种主要的存储媒介,由一个或者多个铝制或者玻璃制的组成。这些碟片外覆盖有铁磁性材料。绝大多数硬盘都是固定被永久性地密封固定在硬盘驱动器中。不过,现在可移动硬盘越来越普及,种类也越来越多.早期的硬盘存储媒介是可替换的,不过今日典型的硬盘是固定的媒介,被封在硬盘里 (除了一个过滤孔,用来平衡空气压力)。大多数微机上安装的硬盘,由于都采用温切斯特(winchester)技术而被称之为“温切斯特硬盘”,或简称“温盘”。所谓温切斯特磁盘实际上是一种技术,这种技术是由IBM公司位于坎贝尔市温切斯特大街的研究所研制的,它于1973年首先应用于IBM3340硬磁盘存储器中,因此将这种技术称作部署切斯特技术。&
硬盘 - 基本参数
容量作为计算机系统的数据存储器,容量是硬盘最主要的参数。黑白两色硬盘硬盘的容量以兆字节(MB/MiB)、千兆字节(GB/GiB)或百万兆字节(TB/TiB)为单位,而常见的换算式为:1TB=1024GB,1GB=1024MB而1MB=1024KB。但硬盘厂商通常使用的是GB,也就是1G=1000MB,而Windows系统,就依旧以“GB”字样来表示“GiB”单位(1024换算的),因此我们在BIOS中或在格式化硬盘时看到的容量会比厂家的标称值要小。 硬盘的容量指标还包括硬盘的容量。所谓单碟容量是指硬盘单片盘片的容量,单碟容量越大,单位成本越低,平均访问时间也越短。 一般情况下硬盘容量越大,单位字节的价格就越便宜,但是超出主流容量的硬盘略微例外。 在我们买硬盘的时候说是500G的,但实际容量都比500G要小的。因为厂家是按1MB=1000KB来换算的,所以我们买新硬盘,比买时候实际用量要小点的。
转速转速(Rotational&Speed&或Spindle&speed),是硬盘内的旋转速度,也就是硬盘盘片在一分钟内所能完成的最大转数。转速的快慢是标示硬盘档次的重要参数之一,它是决定硬盘内部传输率的关键因素之一,在很大程度上直接影响到硬盘的速度。硬盘的转速越快,硬盘寻找文件的速度也就越快,相对的硬盘的传输速度也就得到了提高。硬盘转速以每分钟多少转来表示,单位表示为RPM,RPM是Revolutions&Per&minute的缩写,是转/每分钟。RPM值越大,内部传输率就越快,访问时间就越短,硬盘的整体性能也就越好。 硬盘的主轴马达带动盘片高速旋转,产生浮力使磁头飘浮在盘片上方。要将所要存取资料的扇区带到磁头下方,转速越快,则等待时间也就越短。因此转速在很大程度上决定了硬盘的速度。 家用的普通硬盘的转速一般有5400rpm、7200rpm几种高转速硬盘也是台式机用户的首选;而对于笔记本用户则是4200rpm、5400rpm为主,虽然已经有公司发布了10000rpm的笔记本硬盘,但在市场中还较为少见;服务器用户对硬盘性能要求最高,服务器中使用的SCSI硬盘转速基本都采用10000rpm,甚至还有15000rpm的,性能要超出家用产品很多。较高的转速可缩短硬盘的平均寻道时间和实际读写时间,但随着硬盘转速的不断提高也带来了温度升高、电机主轴磨损加大、工作噪音增大等负面影响。
平均访问时间平均访问时间(Average&Access&Time)是指磁头从起始位置到到达目标磁道位置,并且从目标磁道上找到要读写的数据扇区所需的时间。 平均访问时间体现了硬盘的读写速度,它包括了硬盘的寻道时间和等待时间,即:平均访问时间=平均寻道时间+平均等待时间。 硬盘的平均寻道时间(Average&Seek&Time)是指硬盘的磁头移动到盘面指定磁道所需的时间。这个时间当然越小越好,硬盘的平均寻道时间通常在8ms到12ms之间,而SCSI硬盘则应小于或等于8ms。 硬盘的等待时间,又叫潜伏期(Latency),是指磁头已处于要访问的磁道,等待所要访问的扇区旋转至磁头下方的时间。平均等待时间为盘片旋转一周所需的时间的一半,一般应在4ms以下。
传输速率传输速率(Data&Transfer&Rate)硬盘的数据传输率是指硬盘读写数据的速度,单位为兆字节每秒(MB/s)。硬盘数据传输率又包括了内部数据传输率和外部数据传输率。 内部传输率(Internal&Transfer&Rate)&也称为持续传输率(Sustained&Transfer&Rate),它反映了硬盘缓冲区未用时的性能。内部传输率主要依赖于硬盘的旋转速度。 外部传输率(External&Transfer&Rate)也称为突发数据传输率(Burst&Data&Transfer&Rate)或接口传输率,它标称的是系统总线与硬盘缓冲区之间的数据传输率,外部数据传输率与硬盘接口类型和硬盘缓存的大小有关。 Fast&ATA接口硬盘的最大外部传输率为16.6MB/s,而Ultra&ATA接口的硬盘则达到33.3MB/s。2012年12月,两80后研制出传输速度每秒1.5GB的固态硬盘。
缓存缓存(Cache&memory)是硬盘控制器上的一块,具有极快的存取速度,它是硬盘内部存储和外界接口之间的缓冲器。由于硬盘的内部数据传输速度和外界介面传输速度不同,缓存在其中起到一个缓冲的作用。缓存的大小与速度是直接关系到硬盘的传输速度的重要因素,能够大幅度地提高硬盘整体性能。当硬盘存取零碎数据时需要不断地在硬盘与内存之间交换数据,有大缓存,则可以将那些零碎数据暂存在缓存中,减小外系统的负荷,也提高了数据的传输速度。
硬盘 - 制造厂商
希捷(Seagate)设计公司成立于1980年,现为全球第1大的硬盘、磁盘和读写磁头制造商,希捷在设计、制造和销售硬盘领域居全球领先地位,提供用于企业、台式电脑、移动设备和消费电子的产品。、 2005年并购迈拓(Maxtor) 2011年4月-2011年12月&收购三星(Samsung)旗下的硬盘业务后成为最大的硬盘厂商。 西部数据(Western&Digital) 西部数据是全球知名的硬盘厂商,现为全球第2大硬盘制造商,成立于1979年,总部位于美国加州,在世界各地设有分公司或办事处,为全球五大洲用户提供存储器产品,2011年3月收购日立。
日立(HITACHI)HITACHI集团是全球最大的综合跨国集团之一,台式电脑硬盘,笔记本硬盘都有生产。于2002年并购IBM硬盘生产事业部门。于2011年3月被西部数据收购。 东芝(TOSHIBA) 日本最大的半导体制造商,亦是第二大综合电机制造商,隶属于三井集团旗下。 主要生产移动存储产品。
三星(Samsung)韩国最大的企业集团集团的简称。生产的硬盘提供用于台式电脑、移动设备和消费电子的产品。日,希捷正式宣布以13.75亿美元(现金加股票的方式)收购三星硬盘业务。日,希捷宣布已完成对三星电子有限公司旗下硬盘业务的收购交易。
硬盘 - 尺寸分类
3.5英寸台式机硬盘;风头正劲,广泛用于各种台式计算机。 2.5英寸笔记本硬盘;广泛用于笔记本电脑,桌面一体机,移动硬盘及便携式硬盘播放器。 1.8英寸微型硬盘;广泛用于超薄笔记本电脑,移动硬盘及苹果播放器。 1.3英寸微型硬盘;产品单一,三星独有技术,仅用于三星的移动硬盘。 1.0英寸微型硬盘;最早由IBM公司开发,MicroDrive微硬盘(简称MD)。因符合CFⅡ标准,所以广泛用于单反数码相机。 0.85英寸微型硬盘;产品单一,日立独有技术,已知用于日立的一款硬盘手机,前Rio公司的几款MP3播放器也采用了这种硬盘
硬盘 - 接口种类
ATAATA&全称&Advanced&Technology&Attachment,是用传统的40-pin&并口数据线连接主板与硬盘的,外部接口速度最大为133MB/s,因为并口线的抗干扰性太差,且排线占空间,不利计算机散热,将逐渐被SATA&所取代。 IDE全称&Integrated&Drive&Electronics,即“电子集成驱动器”,俗称PATA并口。 RAID的优点 1.&传输速率高。在部分中,可以让很多磁盘驱动器同时传输数据,而这些磁盘驱动器在逻辑上又是一个磁盘驱动器,所以使用RAID可以达到单个的磁盘驱动器几倍的速率。因为CPU的速度增长很快,而磁盘驱动器的数据传输速率无法大幅提高,所以需要有一种方案解决二者之间的矛盾。&2.&更高的安全性。相较于普通磁盘驱动器很多RAID模式都提供了多种数据修复功能,当RAID中的某一磁盘驱动器出现严重故障无法使用时,可以通过RAID中的其他磁盘驱动器来恢复此驱动器中的数据,而普通磁盘驱动器无法实现,这是使用RAID的第二个原因
SATA2001年,由Intel、APT、Dell、IBM、希捷、迈拓这几大厂商组成的Serial&ATA委员会正式确立了Serial&ATA&1.0规范,2002年,虽然串行ATA的相关设备还未正式上市,但Serial&ATA委员会已抢先确立了Serial&ATA&2.0规范。Serial&ATA采用串行连接方式,串行ATA总线使用嵌入式时钟信号,具备了更强的纠错能力,与以往相比其最大的区别在于能对传输指令(不仅仅是数据)进行检查如果发现错误会自动矫正。 SATA&Ⅱ SATA&Ⅱ是芯片巨头与硬盘巨头在SATA的基础上发展起来的,其主要特征是外部传输率从SATA的150MB/s进一步提高到了300MB/s,此外还包括NCQ(Native&Command&Queuing,原生命令队列)、端口多路器(Port&Multiplier)、交错启动(Staggered&Spin-up)等一系列的技术特征。但是并非所有的SATA硬盘都可以使用NCQ技术,除了硬盘本身要支持NCQ之外,也要求主板芯片组的SATA控制器支持NCQ。 SATA&Ⅲ 正式名称为“SATARevision3.0”,是串行ATA国际组织(SATA-IO)在2009年5月份发布的新版规范,主要是传输速度翻番达到6Gbps,同时向下兼容旧版规范“SATARevision2.6”(也就是现在俗称的SATA3Gbps),接口、数据线都没有变动。SATA3.0接口技术标准是2007上半年英特尔公司提出的,由英特尔公司的存储产品架构设计部技术总监Knut&Grimsrud负责。Knut&Grimsrud表示,SATA3.0的传输速率将达到6Gbps,将在SATA2.0的基础上增加1倍。 SCSI SCSI的英文全称为“Small&Computer&System&Interface”(小型计算机系统接口),是同IDE(ATA)完全不同的接口,IDE接口是普通PC的标准接口,而SCSI并不是专门为硬盘设计的接口,是一种广泛应用于小型机上的高速数据传输技术。SCSI接口具有应用范围广、多任务、带宽大、CPU占用率低,以及热插拔等优点,但较高的价格使得它很难如IDE硬盘般普及,因此SCSI硬盘主要应用于中、高端服务器和高档工作站中。
光纤通道光纤通道的英文拼写是Fibre&Channel,和SCSI接口一样光纤通道最初也不是为硬盘设计开发的接口技术,是专门为网络系统设计的,但随着存储系统对速度的需求,才逐渐应用到硬盘系统中。光纤通道硬盘是为提高多硬盘存储系统的速度和灵活性才开发的,它的出现大大提高了多硬盘系统的通信速度。光纤通道的主要特性有:热插拔性、高速带宽、远程连接、连接设备数量大等。 光纤通道是为在像服务器这样的多硬盘系统环境而设计的,能满足高端工作站、服务器、海量存储子网络、外设间通过集线器、交换机和点对点连接进行双向、串行数据通讯等系统对高数据传输率的要求。
RAID的分类RAID&0,无冗余无校验的磁盘阵列。数据同时分布在各个磁盘上,没有容错能力,读写速度在RAID中最快,但因为任何一个磁盘损坏都会使整个RAID系统失效,所以安全系数反倒比单个的磁盘还要低。一般用在对数据安全要求不高,但对速度要求很高的场合,如:大型游戏、图形图像编辑等。此种RAID模式至少需要2个磁盘,而更多的磁盘则能提供更高效的数据传输。
SASSAS(Serial&Attached&SCSI)即串行连接SCSI,是新一代的SCSI技术,和现在流行的硬盘相同,都是采用串行技术以获得更高的传输速度。并通过缩短连结线改善内部空间等。SAS是并行SCSI接口之后开发出的全新接口。此接口的设计是为了改善存储系统的效能、可用性和扩充性,并且提供与SATA硬盘的兼容性。 &
硬盘 - 物理结构
磁头结构磁头是硬盘中最昂贵的部件,也是硬盘技术中最重要和最关键的一环。传统的磁头是读写合一的电磁感应式磁头,但是,硬盘的读、写却是两种截然不同的操作,为此,这种二合一磁头在设计时必须要同时兼顾到读/写两种特性,从而造成了硬盘设计上的局限。而MR磁头(Magnetoresistive&heads),即磁阻磁头,采用的是分离式的磁头结构:写入磁头仍采用传统的磁感应磁头(MR磁头不能进行写操作),读取磁头则采用新型的MR磁头,即所谓的感应写、磁阻读。这样,在设计时就可以针对两者的不同特性分别进行优化,以得到最好的读/写性能。另外,MR磁头是通过阻值变化而不是电流变化去感应信号幅度,因而对信号变化相当敏感,读取数据的准确性也相应提高。而且由于读取的信号幅度与磁道宽度无关,故磁道可以做得很窄,从而提高了盘片密度,达到每平方英寸200MB,而使用传统的磁头只能达到每平方英寸20MB,这也是MR磁头被广泛应用的最主要原因。MR磁头已得到广泛应用,而采用多层结构和磁阻效应更好的材料制作的GMR磁头(Giant&Magnetoresistive&heads)也逐渐开始普及。
磁道当磁盘旋转时,磁头若保持在一个位置上,则每个磁头都会在磁盘表面划出一个圆形轨迹,这些圆形轨迹就叫做磁道。这些磁道用肉眼是根本看不到的,因为它们仅是盘面上以特殊方式磁化了的一些磁化区,磁盘上的信息便是沿着这样的轨道存放的。相邻磁道之间并不是紧挨着的,这是因为磁化单元相隔太近时磁性会相互产生影响,同时也为磁头的读写带来困难。一张1.44MB的3.5英寸软盘,一面有80个磁道,而硬盘上的磁道密度则远远大于此值,通常一面有成千上万个磁道。磁道的磁化方式一般由磁头迅速切换正负极改变磁道所代表的0和1.
扇区磁盘上的每个磁道被等分为若干个弧段,这些弧段便是磁盘的扇区,每个扇区可以存放512个字节的信息,磁盘驱动器在向磁盘读取和写入数据时,要以扇区为单位。1.44MB3.5英寸的软盘,每个磁道分为18个扇区。
柱面硬盘通常由重叠的一组盘片构成,每个盘面都被划分为数目相等的磁道,并从外缘的“0”开始编号,具有相同编号的磁道形成一个圆柱,称之为磁盘的柱面。磁盘的柱面数与一个盘单面上的磁道数是相等的。无论是双盘面还是单盘面,由于每个盘面都只有自己独一无二的磁头,因此,盘面数等于总的磁头数。所谓硬盘的CHS,即Cylinder(柱面)、Head(磁头)、Sector(扇区),只要知道了硬盘的CHS的数目,即可确定硬盘的容量,硬盘的容量=柱面数*磁头数*扇区数*512B。
硬盘 - 逻辑结构
3D参数 很久以前,硬盘的容量还非常小的时候,人们采用与软盘类似的结构生产硬盘。也就是硬盘盘片的每一条磁道都具有相同的扇区数。由此产生了所谓的3D参数(Disk&Geometry),即磁头数(Heads),柱面数(Cylinders),扇区数(Sectors),以及相应的寻址方式。 其中:磁头数(Heads)表示硬盘总共有几个磁头,也就是有几面盘片,&最大为255&(用8&个二进制位存储) 柱面数(Cylinders)&表示硬盘每一面盘片上有几条磁道,最大为1023(用&10&个二进制位存储) 扇区数(Sectors)&表示每一条磁道上有几个扇区,最大为63(用&6个二进制位存储) 每个扇区一般是512个字节,&理论上讲这不是必须的,但好像没有取别的值的。 所以磁盘最大容量为: 255&*&1023&*&63&*&512&/&1048576&=&7.837&GB&(1M&=1048576&Bytes) 或硬盘厂商常用的单位: 255&*&1023&*&63&*&512&/&1000000&=&8.414&GB&(1M&=1000000&Bytes) 在CHS寻址方式中,磁头,柱面,扇区的取值范围分别为0到&Heads&-&1。0&到Cylinders&-&1。1&到Sectors&(注意是从1&开始)。
Int&13H&调用 BIOS&Int&13H&调用是BIOS提供的磁盘基本输入输出中断调用,它可以完成磁盘(包括硬盘和软盘)的复位,读写,校验,定位,诊断,格式化等功能。它使用的就是CHS&寻址方式,因此最大只能访问&8&GB&左右的硬盘(本文中如不作特殊说明,均以&1M&=&1048576&字节为单位)。
现代结构 在老式硬盘中,由于每个磁道的扇区数相等,所以外道的记录密度要远低于内道,因此会浪费很多磁盘空间&(与软盘一样)。为了解决这一问题,进一步提高硬盘容量,人们改用等密度结构生产硬盘。也就是说,外圈磁道的扇区比内圈磁道多,采用这种结构后,硬盘不再具有实际的3D参数,寻址方式也改为线性寻址,即以扇区为单位进行寻址。 为了与使用3D寻址的老软件兼容(如使用BIOSInt13H接口的软件),&在硬盘控制器内部安装了一个地址翻译器,由它负责将老式3D参数翻译成新的线性参数。这也是为什么硬盘的3D参数可以有多种选择的原因(不同的工作模式,对应不同的3D参数,如&LBA,LARGE,NORMAL)。
扩展Int&13H 虽然现代硬盘都已经采用了线性寻址,但是由于基本Int13H&的制约,使用BIOS&Int&13H&接口的程序,如&DOS&等还只能访问8&G以内的硬盘空间。为了打破这一限制,West&Digital和Phoenix&Technologies联合推出了EDD标准(BIOS&Enhanced&Disk&Drive&Services),它支持64位LBA,采用线性寻址方式存取硬盘,所以突破了&8&G的限制,而且还加入了对可拆卸介质(如活动硬盘)&的支持。
硬盘 - 数据保护
S.M.A.R.T.技术黑色硬盘全称是Self-Monitoring,Analysis&and&Reporting&Technology,即“自监测、分析及报告技术”。在ATA-3标准中,S.M.A.R.T.技术被正式确立。S.M.A.R.T.监测的对象包括磁头、磁盘、马达、电路等,由硬盘的监测电路和主机上的监测软件对被监测对象的运行情况与历史记录及预设的安全值进行分析、比较,当出现安全值范围以外的情况时,会自动向用户发出警告,而更先进的技术还可以提醒网络管理员的注意,自动降低硬盘的运行速度,把重要数据文件转存到其它安全扇区,甚至把文件备份到其它硬盘或存储设备。通过S.M.A.R.T.技术,确实可以对硬盘潜在故障进行有效预测,提高数据的安全性。但我们也应该看到,S.M.A.R.T.技术并不是万能的,它只能对渐发性的故障进行监测,而对于一些突发性的故障,如盘片突然断裂等,硬盘再怎么smart也无能为力了。因此不管怎样,备份仍然是必须的。
DFT技术DFT(Drive&Fitness&Test,驱动器健康检测)技术是为其PC硬盘开发的数据保护技术,它通过使用DFT程序访问IBM硬盘里的DFT微代码对硬盘进行检测,可以让用户方便快捷地检测硬盘的运转状况。 据研究表明,在用户送回返修的硬盘中,大部分的硬盘本身是好的。DFT能够减少这种情形的发生,为用户节省时间和精力,避免因误判造成数据丢失。它在硬盘上分割出一个单独的空间给DFT程序,即使在系统软件不能正常工作的情况下也能调用。 DFT微代码可以自动对错误事件进行登记,并将登记数据保存到硬盘上的保留区域中。DFT微代码还可以实时对硬盘进行物理分析,如通过读取伺服位置错误信号来计算出盘片交换、伺服稳定性、重复移动等参数,并给出图形供用户或技术人员参考。这是一个全新的观念,硬盘子系统的控制信号可以被用来分析硬盘本身的机械状况。 而DFT软件是一个独立的不依赖操作系统的软件,它可以在用户其他任何软件失效的情况下运行。
加密技术现代社会人们对隐私的保护欲越来越强烈,硬盘加密技术开始发展。文字、图形、数字密码保护是最基本的形式,随着科技的进步,生物识别技术开始应用到硬盘技术当中。
硬盘 - 扩展分区
由于主分区表中只能分四个分区,无法满足需求,因此设计了一种扩展分区格式。基本上说,扩展分区的信息是以链表形式存放的,但也有一些特别的地方。首先,主分区表中要有一个基本扩展分区项,所有扩展分区都隶属于它,也就是说其他所有扩展分区的空间都必须包括在这个基本扩展分区中。对于DOS&/&Windows&来说,扩展分区的类型为0x05。除基本扩展分区以外的其他所有扩展分区则以链表的形式级联存放,&后一个扩展分区的数据项记录在前一个扩展分区的分区表中,但两个扩展分区的空间并不重叠。 扩展分区类似于一个完整的硬盘,必须进一步分区才能使用。但每个扩展分区中只能存在一个其他分区。此分区在&DOS/Windows环境中即为逻辑盘。因此每一个扩展分区的分区表(同样存储在扩展分区的第一个扇区中)中最多只能有两个分区数据项(包括下一个扩展分区的数据项)。
硬盘 - 相关名词
磁头数硬盘磁头是硬盘读取数据的关键部件,它的主要作用就是将存储在硬盘盘片上的磁信息转化为电信号向外传输,而它的工作原理则是利用特殊材料的电阻值会随着磁场变化的原理来读写盘片上的数据,磁头的好坏在很大程度上决定着硬盘盘片的存储密度。比较常用的是GMRGiant&Magneto&Resisive巨磁阻磁头,的使用了磁阻效应更好的材料和多层薄膜结构,这比以前的传统磁头和MR(Magneto&Resisive)磁阻磁头更为敏感,相对的磁场变化能引起来大的电阻值变化,从而实现更高的存储密度。 磁头是硬盘中对盘片进行读写工作的工具,是硬盘中最精密的部位之一。磁头是用线圈缠绕在磁芯上制成的。硬盘在工作时,磁头通过感应旋转的盘片上磁场的变化来读取数据;通过改变盘片上的磁场来写入数据。为避免磁头和盘片的磨损,在工作状态时,磁头悬浮在高速转动的盘片上方,而不与盘片直接接触,只有在电源关闭之后,磁头会自动回到在盘片上的固定位置(称为着陆区,此处盘片并不存储数据,是盘片的起始位置)。
薄膜感应磁头在1990年至1995年间,硬盘采用TFI读/写技术。TFI磁头实际上是绕线的磁芯。盘片在绕线的磁芯下通过时会在磁头上产生感应电压。TFI读磁头之所以会达到它的能力极限,是因为在提高磁灵敏度的同时,它的写能力却减弱了。
AMR磁头AMR(Anisotropic&Magneto&Resistive)90年代中期,希捷公司推出了使用AMR磁头的硬盘。AMR磁头使用TFI磁头来完成写操作,但用薄条的磁性材料来作为读元件。在有磁场存在的情况下,薄条的电阻会随磁场而变化,进而产生很强的信号。硬盘译解由于磁场极性变化而引起的薄条电阻变化,提高了读灵敏度。AMR磁头进一步提高了面密度,而且减少了元器件数量。由于AMR薄膜的电阻变化量有一定的限度,AMR技术最大可以支持3.3GB/平方英寸的记录密度,所以AMR磁头的灵敏度也存在极限。这导致了GMR磁头的研发。GMR(Giant
巨磁阻GMR磁头继承了TFI磁头和AMR磁头中采用的读/写技术。但它的读磁头对于磁盘上的磁性变化表现出更高的灵敏度。GMR磁头是由4层导电材料和磁性材料薄膜构成的:一个传感层、一个非导电中介层、一个磁性的栓层和一个交换层。GMR传感器的灵敏度比AMR磁头大3倍,所以能够提高盘片的密度和性能。 硬盘的磁头数取决于硬盘中的碟片数,盘片正反两面都存储着数据,所以一个盘片对应两个磁头才能正常工作。比如总容量80GB的硬盘,采用单碟容量80GB的盘片,那只有一张盘片,该盘片正反面都有数据,则对应两个磁头;而同样总容量120GB的硬盘,采用二张盘片,则只有三个磁头,其中一张盘片的一面没有磁头。
硬盘 - 非磁盘式
固态式说明固态硬盘介绍:固态硬盘SSD (Solid&State&Disk、IDE&FLASH&DISK、Serial&ATA&Flash&Disk)是由控制单元和存储单元(FLASH芯片)组成,简单的说就是用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,固态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同。在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致,包括3.5",2.5",1.8"多种类型。由于固态硬盘没有普通硬盘的旋转介质,因而抗震性极佳,同时工作温度很宽,扩展温度的电子硬盘可工作在-45℃~+85℃。广泛应用于军事、车载、工控、 视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空等、导航设备等领域。早期的研究已经可以把DNA做成电路或小工厂,但从没见过将DNA当做存储介质的。哈佛大学的研究人员却将这一梦想变成了现实。这个由乔治·切齐(George&Church)、瑟里拉姆·库苏里(Sriram&Kosuri)和高原(Yuan&Gao,音译)领导的团队可以将96比特数据存储到DNA链中。具体方法则是为腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和胸腺嘧啶分别赋予二进制值,随后通过微流体芯片对基因序列进行合成,从而使该序列的位置与相关数据集相匹配。 这项技术表面看起来似乎没有什么了不起,但用微观物质存储宏观数据却会达到意想不到的效果:1立方毫米即可存储704TB的数据,相当于数百个硬盘的容量。虽然这一成果令人振奋,但流程还很缓慢,因此不能存储对时效性要求较高的数据。
内存虚拟式所谓虚拟硬盘(或称“内存硬盘”)就是用内存中虚拟出一个或者多个磁盘的技术。 内存的速度要比硬盘快得多,就要利用这一点,在内存中虚拟出一个或多个硬盘就可以加快磁盘的数据交换速度,从而提高电脑的运行速度。但是,也有缺点:在这个“硬盘”中储存的文件在断电后会全部消失。
硬盘 - 选购
选购技巧一配件关注硬盘的容价比(硬盘每GB容量的性价比) 建议大家在购买硬盘时,尽量考虑2TB的产品,总价不贵,单GB的性价比最高。当然,1TB的硬盘也是值得入门级用户推荐的,虽然每GB的价格高达0.39元,但385元的总价不高也足以满足一般用户的需求。
选购技巧二关注硬盘的单碟容量(一张碟片能装多少数据) 硬盘最新的技术为单碟1TB,此项技术已经2年有余。市售产品中,“1TB-3TB”领域已经实现单碟1TB技术,持续读写速度介于150-220MB/秒。在高端的大领域,从主流的5碟4TB/7200转硬盘开始升级到4碟4TB/5900转硬盘,并发展出4碟4TB/7200转混合硬盘。 之所以重视的单碟容量,是因为其值越高,所需要的碟片数量就越少,硬盘的磁头数量就会减少,发热量与稳定性就越高。在主流产品中,2TB的硬盘还是采用3碟的设计而这些产品往往是商家的库存,急于销售。这些产品由于采用了三碟片的设计,因此在重量上比两碟装的产品明显重一些,并且在读写速度、稳定性与发热量方面比两碟装产品逊色许多。
选购技巧三关注区分二碟装与三碟装的方法 三碟装的产品可以通过识别外观、重量等进行区别,比如希捷两碟2TB的硬盘右侧上角有一个较大的深坑(三碟则为浅坑)等,但对于普通的消费者而言辨别的难度相当大,唯一解决的办法就是购买生产日期接近的产品,像2013年以后的产品基本上都是两碟装,因此用户在购买时要重点关注。
硬盘 - 故障维护
表现电源1.出现S.M.A.R.T故障提示。这是硬盘厂家本身内置在硬盘里的自动检测功能在起作用,出现这种提示说明您的硬盘有潜在的物理故障,很快就会出现不定期地不能正常运行的情况。 2.在Windows初始化时死机。这种情况较复杂,首先应该排除其他部件出问题的可能性,比如内存质量不好、风扇停转导致系统过热,或者是病毒破坏等,最后如果确定是硬盘故障的话,再另行处理。 3.能进入Windows系统,但是运行程序出错,同时运行磁盘扫描也不能通过,经常在扫描时候缓慢停滞甚至死机。这种现象可能是硬盘的问题,也可能是Windows天长日久的软故障,如果排除了软件方面设置问题的可能性后,就可以肯定是硬盘有物理故障了。 4.能进入Windows,运行磁盘扫描程序直接发现错误甚至是坏道,这不用我多说了,Windows的检查程序会详细地报告情况。 5.在BIOS里突然根本无法识别硬盘,或是即使能识别,也无法用操作系统找到硬盘,这是最严重的故障。
维护1、保持电脑工作环境清洁 硬盘已带有超精过滤纸的呼吸孔与外界相通,它可以在普通无净化装置的室内环境中使用,若在灰尘严重的环境下,会被吸附到PCBA的表面、主轴电机的内部以及堵塞呼吸过滤器,因此必须防尘。还有环境潮湿、电压不稳定都可能导致硬盘损坏。 2、养成正确关机的习惯 硬盘在工作时突然关闭电源,可能会导致磁头与盘片猛烈磨擦而损坏硬盘,还会使磁头不能正确复位而造成硬盘的划伤。关机时一定要注意面板上的硬盘指示灯是否还在闪烁,只有当硬盘指示灯停止闪烁、硬盘结束读写后方可关机。 3、正确移动硬盘,注意防震 移动硬盘时最好等待关机十几秒硬盘完全停转后再进行。在开机时硬盘高速转动,轻轻的震动都可能碟片与读写头相互磨擦而产生磁片坏轨或读写头毁损。所以在开机的状态下,千万不要移动硬盘或机箱,最好等待关机十几秒硬盘完全停转后再移动主机或重新启动电源,可避免电源因瞬间突波对硬盘造成伤害。在硬盘的安装、拆卸过程中应多加小心,硬盘移动、运输时严禁磕碰,最好用泡沫或海绵包装保护一下,尽量减少震动。 注意:硬盘厂商所谓的“抗撞能力”或“防震系统”等,指在硬盘在未启动状态下的防震、抗撞能力,而非开机状态。
硬盘 - 保养
读写忌断电机身硬盘的转速大都是5400转和7200转,更在1转,在进行读写时,整个盘片处于高速旋转状态中,如果忽然切断电源,将使得磁头与盘片猛烈磨擦,从而导致硬盘出现坏道甚至损坏,也经常会造成数据流丢失。所以在关机时,一定要注意机箱面板上的硬盘指示灯是否没有闪烁,即硬盘已经完成读写操作之后才可以按照正常的程序关闭电脑。硬盘指示灯闪烁时,一定不可切断电源。如果是移动硬盘,最好要先执行硬件安全删除,成功后方可拔掉。
保持良好的环境硬盘对环境的要求比较高,有时候严重集尘或是空气湿度过大,都会造成电子元件短路或是接口氧化,从而引起硬盘性能的不稳定甚至损坏。
防止受震动硬盘是十分精密的存储设备,进行读写操作时,磁头在盘片表面的浮动高度只有几微米;即使在不工作的时候,磁头与盘片也是接触的。硬盘在工作时,一旦发生较大的震动,就容易造成磁头与资料区相撞击,导致盘片资料区损坏或刮伤磁盘,丢失硬盘内所储存的文件数据。因此,在工作时或关机后主轴电机尚未停顿之前,千万不要搬动电脑或移动硬盘,以免磁头与盘片产生撞击而擦伤盘片表面的磁层。此外,在硬盘的安装、拆卸过程中也要加倍小心,防止过分摇晃或与机箱铁板剧烈碰撞。
减少频繁操作如果长时间运行一个程序(如大型软件或玩游戏),或是长期使用BT等下载软件,这时就要注意了,这样磁头会长时间频繁读写同一个硬盘位置(即程序所在的扇区),而使硬盘产生坏道。另外,如果长时间使用一个操作系统,也会使系统文件所在的硬盘扇区(不可移动)处于长期读取状态,从而加快该扇区的损坏速度。当然,最好是安装有两个或以上的操作系统交替使用,以避免对硬盘某个扇区做长期的读写操作。
恰当的使用时间在一天中,特别是夏天高温环境下。最好不要让硬盘的工作时间超过10个小时,而且不要连续工作超过8个小时,应该在使用一段时间之后就关闭电脑,让硬盘有足够的休息时间。
定期整理碎片硬盘工作时会频繁地进行读写操作,同时程序的增加、删除也会产生大量的不连续的磁盘空间与磁盘碎片。当不连续磁盘空间与磁盘碎片数量不断增多时,就会影响到硬盘的读取效能。如果数据的增删操作较为频繁或经常更换软件,则应该每隔一定的时间(如一个月)就运行Windows系统自带的磁盘碎片整理工具,进行磁盘碎片和不连续空间的重组工作,将硬盘的性能发挥至最佳。对于Linux系统用户(Ext文件系统)或MAC&OS&用户,基本不需要清理(因为Linux的文件写入方式与Win不同)。
稳定的电源供电一定要使用性能稳定的电源,如果电源的供电不纯或功率不足,很容易就会造成资料丢失甚至硬盘损坏。
不要强制性关机强制关机会使硬盘与指针产生强烈的摩擦,长期这样的话,硬盘会丢失信息,所以,一定要正确关机。
硬盘 - 更换模式
内部结构1、首先鼠标右击“我的电脑”选择“属性”选项,在打开的属性面板中选择“硬件”选项卡,然后点击“设备管理器”; 2、接着展开“IDE&ATA/ATAPI&控制器”节点,然后双击你的“主要IDE控制器”; 3、接着点击“高级设置”选项卡,将传送模式改为DMA,点击确定退出就可以了。& 硬盘指示灯常亮不熄的解决办法 一、原因分析: 造成硬盘这种反复、重复读取数据的主要原因是主机电源的+12V电源电压降低至11V以下(更甚还会降至10V或以下),硬盘驱动电机的转速达不到应有的要求,由于磁头读取数据出现困难,故出现假死、很卡、硬盘灯常亮不熄、一直发生声音的故障现象。 通常情况下,主机电源+12V下降的原因是由于内部灰尘太多,影响散热,或是稳压元件已老化,起不到稳压的作用,或是稳压特性变差等原因引起的。 二、解决方法: 彻底清扫主机电源内部的灰尘,如果有条件的话,检查各路输出电压,如果偏低太多,就要考虑调整或更换主机电源了。&
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