硬盘资料
硬盘的名词解释

硬盘的名词解释硬盘是一种常见的计算机存储设备,用于存储和获取数据。
它是计算机系统中重要的组成部分,被广泛应用于个人电脑、服务器和其他电子设备中。
在本文中,我将详细解释硬盘的概念、工作原理以及不同类型的硬盘。
一、硬盘的概念硬盘,全称为“硬磁盘驱动器”,是一种数据存储设备,使用磁性材料在旋转的盘片上进行数据存储。
它由若干个圆形盘片叠合而成,在盘片上使用磁道和扇区的组合来储存和读取数据。
硬盘一般连接到计算机的主板上,并通过数据线和电源线与计算机进行通信。
二、硬盘的工作原理硬盘的工作原理基于磁储存技术。
硬盘表面覆盖着磁性材料,每个盘片上都有一个或多个磁道,每个磁道又被划分为多个扇区。
磁头是负责读写数据的装置,它位于硬盘机箱内部,并能在盘片的表面上非常接近的磁道进行移动。
当计算机需要读取硬盘上的数据时,首先通过操作系统的请求,硬盘控制器会将磁头定位在所需数据所在的磁道上。
然后,通过磁头上的读取器/写入器,可以读取或写入数据到扇区上,数据以磁信号的形式被记录在磁道上。
读取数据时,磁头会接触到硬盘旋转的盘片,通过感应磁场变化来读取数据。
三、硬盘的类型1. 机械硬盘(HDD)机械硬盘是目前使用最为广泛的硬盘类型。
它由磁盘驱动器和控制电路板组成,通过电动机驱动盘片旋转和臂式驱动器来读取和写入数据。
机械硬盘的优点是存储容量大、成本相对较低,但其读写速度相对较慢,且容易受到磁场干扰。
2. 固态硬盘(SSD)固态硬盘采用闪存芯片来存储数据,相比机械硬盘,它没有任何移动部件,因此具有更快的读写速度和更低的延迟。
SSD的存储单元是基于闪存芯片,使用电子电荷记录和读取数据。
固态硬盘体积小、重量轻、能耗低,但成本较高。
由于其高性能,SSD在高端计算机和服务器上得到广泛应用。
3. 混合硬盘(Hybrid HDD)混合硬盘结合了机械硬盘和固态硬盘的优点。
它在外观上与机械硬盘相似,但内部结构中嵌入了一小块闪存作为缓存。
这样设计的目的是通过将常用数据存储在闪存中,提高读取速度。
计算机硬盘认识

计算机硬盘认识计算机是现代社会中一项非常重要的技术,无论是生产生活还是商业运营都离不开计算机的支持。
而计算机的核心部件就是计算机硬件,它负责计算机的运转,包括中央处理器、内存、硬盘、显卡等组成部分。
在计算机硬件中,硬盘作为存储介质之一,是非常重要的组成部分之一。
本文将深入了解计算机硬盘的相关知识。
一、硬盘的分类和原理硬盘是指计算机中用来存储信息的磁性媒体,可以长期保存大量信息。
硬盘的分类主要有机械硬盘(HDD)和固态硬盘(SSD)两种。
机械硬盘的主体结构是机械部件,利用磁性材料存储信息,因此具有较高的容量和较低的造价,但速度较慢。
固态硬盘则采用闪存作为存储介质,因此具有极快的读写速度,但容量相对较小,造价较高。
硬盘原理是指硬盘的读写操作和数据存储方式。
硬盘的读写操作是通过从盘片的表面读取磁性材料上的数据和向表面写入数据完成的,操作过程中磁头需要极高的精度和速度。
数据存储方式则是按照一定的方式将信息在磁性材料上编码存储,因此存储的信息可以长期保存,并且可以进行读写、修改等操作。
二、硬盘的参数和指标硬盘的参数和指标是指硬盘的基本性能和工作方式。
最基本的硬盘参数是容量,即硬盘可以存储的最大数据量。
此外,硬盘的转速也是硬盘参数之一,转速越高则读写速度越快,但功耗和噪音也更大。
数据传输速率也是硬盘的指标之一,即读写数据的速率。
缓存大小则是硬盘用于缓存数据的内存大小,一般来说缓存越大则读写速度越快。
寻道时间和转速延迟则是硬盘读写数据的关键时间,对硬盘性能具有重要影响。
三、硬盘的安装和维护硬盘的安装和维护是保持计算机系统稳定运行的重要措施。
在硬盘安装时应该注意正确的位置和连接方式,以便保证数据传输的速度和稳定性。
硬盘维护方面则需要注意保持存储信息的正常,定期清理不必要的信息,防止硬盘损坏、数据丢失等情况的发生。
此外,定期备份数据也是确保信息安全的重要手段之一,可以在出现故障时及时恢复信息。
综上所述,硬盘作为计算机系统的重要组成部分,具有重要的存储和传输数据的功能。
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硬盘知名品牌及介绍:1、:希捷(Seagate)科技成立于1979年,希捷(Seagate)是全球经营的硬盘和读写磁头供应商和计算机存储领域解决方案提供商.希捷(Seagate)于2006年收购迈拓公司.希捷(Seagate)建立了希捷国际科技有限公司和希捷科技有限公司(前身是迈拓科技有限公司).2、Maxtor(迈拓)公司是领先业界的信息存储方案系统供货商,同时也是全球出货量最大的硬盘厂商,其拥有广泛且完整之产品线,包括桌上型硬盘系列,外置式硬盘,及消费类电子科技等.Maxtor以其一贯的新产品领先上市,优良的品质与完善的客户支持服务,建立其领导地位. (希捷收购)3、西部数据(WD)公司于1970年成立,西部数据(WD)于1988年开始设计和生产硬盘,西部数据(WD)硬盘已经行销世界.目前西部数据(WD)公司供给企业存储的硬盘中主要有WD Raptor猛禽系列,而西部数据(WD)面对个人电脑的则是WD Caviar 鱼子酱系列硬盘.4、三星(SAMSUNG),前身三星商会于1938年3月1日在韩国大邱市成立.三星(SAMSUNG)的产品线包括手机,电视,音频,视频,办公,家电及IT产品等.IT产品方面主要包括三星(SAMSUNG)笔记本电脑,三星(SAMSUNG)显示器,三星(SAMSUNG)光存储产品及三星(SAMSUNG)硬盘等.(在苏州)5、日立(Hitachi)于1910年成立于日本.日立(Hitachi)面向家庭和个人产品有日立(Hitachi)家用电器,日立(Hitachi)家庭用电动工具及AV产品等,其中AV 产品主要日立(Hitachi)等离子电视机,日立(Hitachi)液晶背投电视机及日立(Hitachi)硬盘等.6、深圳易拓科技有限公司(简称易拓科技)成立于2001年,专业从事硬盘驱动器的研究设计,生产制造和销售服务.易拓科技自主品牌涵盖GStor安全存储器,3.5寸大容量硬盘,3.5寸外置硬盘,2.5寸移动硬盘消费电子专用硬盘及网络硬盘等六大系列.7、富士通(中国)有限公司是富士通株式会社在中国设立的投资控股企业,全面负责富士通在中国信息.通信领域的所有投资项目.在2000年新世纪的开端,伴随着“FUJITSU”的品牌战略在中国全面展开,富士通(中国)有限公司将成为富士通在中国统一的业务窗口.8、Quantum成立于1980年,是存储器领域的全球领导品牌,可以提供高度可靠的备份,恢复和存档解决方案,可以满足数据完整性和最佳性价比以及综合的服务与支持方面的要求.Quantum可以为各种规模的企业提供无与伦比的解决方案.。
硬盘分区相关资料

硬盘分区相关资料<基本定义>硬盘分区记录MBR表:位于硬盘分区第0扇区用于引导硬盘分区的含有分区表的扇区。
硬盘引导记录I/O表:位于硬盘分区第63扇区用于引导逻辑磁盘且含有磁盘I/O参数的扇区。
硬盘主引导分区:用于引导操作系统的分区,一个硬盘只能有一个主引导分区。
硬盘扩展分区:用于管理一个或多个逻辑磁盘分区的分区,系统不能直接使用。
硬盘逻辑分区:可供系统直接使用其扇区的硬盘分区。
硬盘逻辑磁盘:被系统利用的硬盘逻辑分区的系统管理部分。
<基础知识>1、硬盘0扇区及硬盘总扇区倒数的第100个扇区备份有硬盘的主引导分区表。
2、硬盘63扇区及硬盘总扇区倒数的第99扇区备份有硬盘的主引导扇区,即磁盘的I/0参数表。
3、一般用FDISK分区的FAT32类型的硬盘在此分区的第69扇区处会有一个备份的引导扇区的信息。
4、硬盘分区结构顺序:(PART+BOOT(保留扇区)+FAT*2+ROOT+DA TA)。
5、文件分配表FAT首部含有十六进制数0000F8FFFF0F(不含前导符0000)。
6、文件目录表FDT中含有分区根目录下的目录名和文件名,如command和recycled。
7、被FDISK处理后的BOOT区,内容全为十六进制"F6",同时FDISK所备份FAT32的BOOT 扇区也被清空为"F6",再翻到"BOOT扇区+32"位置,会有FAT表标志"F8FFFF0F"。
<分区记录>800101000B FE7F BE3F000000C0926D00000041BF0F FE FF FE FF926D00FC0C F501每个表项16字节,低位在前高位在后,各字节的含义如下:第 00字节:为引导标志项,值应为00或80第01-03字节:为分区开始的磁头、扇区、柱面号。
第 04 字节:为分区系统标志,值05为逻辑分区记录中的扩展分区、06 为FA T16分区、0B 为FAT32分区、0F为主分区记录中的扩展分区。
硬盘存储数据的原理

硬盘存储数据的原理
硬盘是计算机中常见的数据存储设备,它通过磁盘来存储数据。
硬盘存储数据
的原理主要包括磁盘的结构和工作原理两个方面。
首先,我们来看一下硬盘的结构。
硬盘由多个盘片组成,每个盘片都被分成许
多的磁道,而磁道又被分成许多的扇区。
每个扇区可以存储一定容量的数据。
硬盘上还有一个读写头,它可以在盘片上进行读写操作。
硬盘内部还有一个电机,可以让盘片高速旋转,以实现数据的读写。
其次,我们来了解硬盘的工作原理。
当计算机需要读取硬盘上的数据时,首先
会发送读取指令到硬盘。
硬盘的控制器会根据指令控制读写头移动到相应的磁道上,然后等待扇区旋转到读写头下方。
一旦扇区旋转到位,读写头就可以读取或写入数据了。
硬盘的读写速度受到盘片旋转速度和读写头的移动速度的限制。
在硬盘存储数据的过程中,数据被存储在磁盘上的磁性材料上。
当写入数据时,磁场会改变磁性材料的磁性方向,从而记录数据。
而当读取数据时,读写头会检测磁性材料的磁性方向,从而读取数据。
硬盘利用磁性材料的磁性特性来存储数据,这也是硬盘存储数据的基本原理。
总的来说,硬盘存储数据的原理主要包括硬盘的结构和工作原理。
硬盘通过盘片、读写头和电机等部件来存储和读取数据,利用磁性材料的磁性特性来记录数据。
这种存储方式具有容量大、速度快等优点,因此在计算机中得到了广泛的应用。
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由于生产过程中不可能保证整个盘片完全一致,必然有少部分扇区无法稳定读写数据,这就是我们所说的坏道,在每个硬盘出厂前都要进行老化试验,将坏道的位置写入硬盘固件区的工厂坏道表(p-List)中;同时在硬盘使用过程中,有少量的扇区由于种种原因可能也无法正确读写数据,这些坏道的位置也可以写入到硬盘固件区的增长坏道表(G-List)中一. 硬盘结构简介1. 硬盘参数释疑到目前为止, 人们常说的硬盘参数还是古老的CHS(Cylinder/Head/Sector)参数. 那么为什么要使用这些参数,它们的意义是什么?它们的取值范围是什么?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). 既磁头数(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,但好象没有取别的值的.所以磁盘最大容量为:255 * 1023 * 63 * 512 / 1048576 = 8024 GB ( 1M =1048576 Bytes )或硬盘厂商常用的单位:255 * 1023 * 63 * 512 / 1000000 = 8414 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).2. 基本Int 13H 调用简介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, 因此最大识能访问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).3. 现代硬盘结构简介在老式硬盘中, 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. 这也是为什么现在硬盘的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).4. 扩展Int 13H 简介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,Microsoft 等几家公司制定了扩展Int 13H 标准(Extended Int13H), 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.二. Boot Sector 结构简介1. Boot Sector 的组成Boot Sector 也就是硬盘的第一个扇区, 它由MBR (MasterBoot Record),DPT (Disk Partition Table) 和Boot Record ID三部分组成.MBR 又称作主引导记录占用Boot Sector 的前446 个字节( 0 to 0x1BD ),存放系统主引导程序(它负责从活动分区中装载并运行系统引导程序).DPT 即主分区表占用64 个字节(0x1BE to 0x1FD),记录了磁盘的基本分区信息. 主分区表分为四个分区项, 每项16 字节,分别记录了每个主分区的信息(因此最多可以有四个主分区).Boot Record ID 即引导区标记占用两个字节(0x1FE and0x1FF), 对于合法引导区, 它等于0xAA55, 这是判别引导区是否合法的标志.Boot Sector 的具体结构如下图所示(参见NightOwl大侠的文章):。
硬盘存储数据的原理

硬盘存储数据的原理硬盘存储数据的原理可以分为三个主要过程:数据输入、磁头定位、数据储存。
首先,数据输入。
计算机需要将数据作者要求存储的信息输入到硬盘中,这一过程一般是通过操作系统中的文件管理器或专门的存储管理工具实现的。
用户通过这些工具在硬盘上创建文件夹和文件,然后将所需的信息保存在这些文件中。
一旦数据输入完毕,硬盘就开始为存储这些数据做准备。
其次,磁头定位。
硬盘工作原理的基础是磁性存储技术,即利用磁场来存储数据。
在硬盘里面,有一个磁性盘片,其表面被划分成许多圆形的磁道和扇区。
每个扇区可以存储特定数目的二进制数值,而每个磁道则可以存储许多扇区。
当计算机要存储数据时,硬盘马达会让盘片开始快速旋转,并且将磁头移到正确的磁道和扇区。
控制磁头的位置是非常关键的。
磁头移动的速度通常可达每秒60英寸。
磁头能够正确定位到数据所在的扇区,均是靠磁盘表面的定位标识,如位于磁盘表面的一些小凸起或凹陷,磁头扫描时能够识别这些标识,并据此精确定位,将磁头停留在目标扇区上方,等待下一步操作。
最后,数据储存。
当硬盘知道磁头已经定位到正确的扇区时,它就可以开始将数据存储到磁盘上了。
硬盘利用磁性材料来存储数据。
在磁性盘片上,每个扇区的表面被分为一个小的磁性区域,这个区域可以表示0或1,这样就能存储数字、文件、照片等数据。
在磁盘上,数据以二进制形式存储,即以0或1的形式存储。
此时,数据已经存储在硬盘上,可以被随时读取和使用。
总的来说,硬盘存储数据的原理是将输入的数据通过磁头定位到正确的扇区(区域)上,并将接收到的数据储存在磁性区域中。
硬盘的存储容量越大,磁盘表面上磁道的数量也就越多,从而能够存储更多的数据。
硬盘已经成为生产、研究等各种领域中不可或缺的数据存储设备。
硬盘资料恢复保密协议模板

甲方:(资料提供方或数据所有者)乙方:(数据恢复服务提供方)鉴于甲方拥有特定的硬盘资料,并因硬盘故障或数据丢失等原因需要乙方提供数据恢复服务,双方在平等、自愿、诚实信用的原则基础上,就硬盘资料恢复过程中的保密事宜达成如下协议:第一条保密范围1.1 本协议所指的保密信息包括但不限于以下内容:- 甲方硬盘中的所有数据,包括但不限于文本、图片、音频、视频、软件代码等;- 甲方硬盘的结构、技术参数、故障原因分析、恢复过程等;- 甲方提供的任何相关文档、资料、技术手册等;- 任何其他甲方认为需要保密的信息。
第二条保密义务2.1 乙方在提供硬盘资料恢复服务过程中,应严格遵守本协议的保密义务,未经甲方书面同意,不得向任何第三方泄露、公开或使用甲方的保密信息。
2.2 乙方应采取合理有效的保密措施,确保甲方的保密信息不被泄露。
包括但不限于:- 对所有接触保密信息的员工进行保密教育,确保其知晓并遵守本协议的保密义务;- 对保密信息进行加密存储和传输;- 限制对保密信息的访问权限,仅对需要知悉保密信息的员工提供访问权限。
2.3 乙方在完成硬盘资料恢复服务后,应将所有甲方的保密信息归还或销毁,不得保留任何形式的备份或副本。
第三条违约责任3.1 如乙方违反本协议的保密义务,导致甲方的保密信息泄露或被不当使用,乙方应承担相应的法律责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。
3.2 乙方在保密信息泄露事件发生后,应及时通知甲方,并积极配合甲方采取补救措施,以减少甲方的损失。
第四条保密期限4.1 本协议项下的保密义务自协议签订之日起至甲方硬盘资料恢复服务完成之日起五年内有效。
第五条其他5.1 本协议的签订、效力、解释、履行、修改和终止均适用中华人民共和国法律。
5.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________签订日期:____年__月__日备注:- 本保密协议未尽事宜,双方可另行协商解决。
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Base Casting 鑄件之底座
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主要部件介紹(2) 硬盤 – 主要部件介紹
Clamp 固定銷 Spacer 間隔圈 Spindle Motor 旋轉馬達 Disk 碟片 VCM (Voice Coil Magnet) HSA (Headstack Assembly) Base
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Cover 頂蓋
硬盘– 头堆) 硬盘 Headstack Assembly (HSA-头堆 头堆
Actuator Pivot 軸 Slider / Head 滑片/磁頭 滑片 磁頭 Suspension 懸臂 Flex Circuit 撓性電纜
同樣是3.5”的結構 現在的硬盤能存儲超過 現在的硬盤能存儲超過90年的 同樣是 ”的結構,現在的硬盤能存儲超過 年的 20M硬盤 硬盤12,500倍的數據 硬盤 倍的數據
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數據被集合到了有 512字節的扇區 字節的扇區
Sectors - 軌被 軌被512字節的扇區分割開來 字節的扇區分割開來 這就是數據存儲的地方 Tracks - 指一個單環形 Cylinders 同半徑同 心圓在所有碟片面 上的集合
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磁頭和碟片的尺寸
The geometry of the head media interface consists of:磁頭媒介接口包括 磁頭媒介接口包括: 1 meter equals 10,000,000,000(100億)/1 米= 10,000,000,000(100億) 億 億 Radius of the media’s data zone資料區的半徑 ~300,000,000 資料區的半徑 Size of the Slider滑子的大小 ~ 10,000,000 滑子的大小 Head Media mechanical spacing磁頭架構的間隔 ~ 100 磁頭架構的間隔 Disk surface roughness ~ 3 Compare to: Human hair頭髮~ 1,000,000 頭 Bacteria細菌 5000 細菌~ 細菌 Tobacco smoke煙草的煙~ 2500 煙草的 煙草 Virus病毒 100 = Head Fly Height !磁頭飛行高度 病毒~ 病毒 磁
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Data and Servo Wedge Recording
Servo Wedge – 特別的非數據區域 用於定位磁頭在軌道上的恰當位置
DATA (512 bytes) one sector / one LBA
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Voice Coil
Bracket/Connector 托架/連接器 托架 連接器
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據
硬盤容量的增長歷史
1990
Caviar
20 MB Technical Specs... Physical Parameters: Cylinders = 782 Heads =2 Sectors/track = 27 Sectors/drive = 42,228 RPM = 4500 Data Density: Bits/inch (BPI) = 22Kb Tracks/inch(TPI) = 1021
Western Digital Drive Basic
数据认证工 师 认证工 10.9.5
主要部件介紹(1) 硬盤 – 主要部件介紹
Air Circulation Filter 空氣過濾器 VCM Magnet 音圈馬達磁鐵 Latch 音圈卡鎖 Disk Media 記錄數據碟片 Spindle Motor 旋轉馬達
14 YEARS
2004
Caviar
250 GB (250,000 MB!) Physical Parameters: Cylinders = 74,686 Heads = 6 Sectors/track = 506 – 945 Sectors/drive = 488,397,168 RPM = 7200 Data Density: Bits/inch (BPI) = 660Kb Tracks/inch(TPI) = 76,000
Landing Zone
碟片以 7200 RPM的恆定速度轉動 的恆定速度轉動 硬盤被分成了不同的同心區域 內部的區域包含了較少的物理空間,也就包含較少的扇區數 內部的區域包含了較少的物理空間 也就包含較少的扇區數 外圈有更多的空間,也包含了更多的扇區 外圈有更多的空間 也包含了更多的扇區 對於 3.5”硬盤 著陸區位於直徑的中間部分 ”硬盤,著陸區位於直徑的中間部分
9
Using Servo Wedges to Stay TrackB
C
data
servo rotation
data
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移動磁頭到正確的軌道
COIL
頭堆 頭堆(HSA)接到一個通過線纜 接到一個通過線纜 傳來的電流信號以後, 傳來的電流信號以後 其上面 的線圈將會產生電磁場,他的末 的線圈將會產生電磁場 他的末 端將會在電磁場的作用下做做 環形移動ctromagnet. 環形移動 電流的大小由伺服電路的計 算得出 在不同電流的作用下 很精確 在不同電流的作用下,很精確 的加速度和負加速度可以被編 程增強了性能和伺服的準確性
Avg. Access Time = Seek Time + Latency + Transfer Time + Controller Overhead
1/3 1/3 1/3
disk rotation requested sector
DISK
Seek Time: 將磁頭移動到希望到達的位置之 間距離所用的時間. 間距離所用的時間 距離的典型的值為碟片半 徑的1/3 徑的1/3 Latency: 在數據到達讀寫磁頭下面之前硬盤 多等待的時間. 多等待的時間 Transfer Time: 數據與主機之間傳送所需要 的時間 Controller Overhead: 將主機端發來的命令 解碼所花費的時間 7200 RPM 硬盤要比轉速比其慢的硬盤有更快 的平均尋道時間,原因是 原因是7200RPM的硬盤有更 的平均尋道時間 原因是 的硬盤有更 短的Latency 和 Seek times 短的
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典型的硬盤磁頭的設計
WRITE SIGNALS READ SIGNALS
今天的硬盤都已經使用(G)MR磁頭從碟 磁頭從碟 今天的硬盤都已經使用 片上讀寫資料
MR READING element
Inductive WRITING element
Today's hard drive heads typically “fly” at around 100 above the media 今天典型的磁頭 飛行” 碟片上100 的磁頭“ 今天典型的磁頭“飛行” 在碟片上 For comparison:為比較 為比較: 為比較
Head Fly Height ~100
head 3 head 2 head 1 head 0
底部和頂部都可記錄數據
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Zoned Bit Recording
506 Sectors per Track
752 Sectors per Track
945 Sectors per Track
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加工後的磁頭晶圓
>>20K Heads
6.4 kilometers traveled 2.7 gms of mass added .038 mm of height added Au, Cu, PtMn, NiFeCr, Ta, CoNiFe, Cr, AlO, Ti, Ru, NiNb, CoFe, CoPt, NiFe, CoFeN, plus various photo-resists
HSA (Head Stack Assembly)
VCM (Voice Coil Magnet)
Disk
COIL HSA (Head Stack Assembly)
VCM (Voice Coil Magnet)
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Disk
11
平均尋道時間
一般認為這指碟片與主機之間在收到寫或者讀請求 的所花費的時間
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在碟片上寫數據的原理
Inductive Head
由于碟片在磁头下面转动,磁头产生短暂的脉冲磁场 这个磁场经过碟片上的鍍磁层的 由于碟片在磁头下面转动 磁头产生短暂的脉冲磁场,这个磁场经过碟片上的鍍磁层的 磁头产生短暂的脉冲磁场 时候,磁单元被磁化从而进行重新的排列 磁单元被磁化从而进行重新的排列. 时候 磁单元被磁化从而进行重新的排列
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滑板/磁頭放置在 角硬幣上的大小 滑板 磁頭放置在1角硬幣上的大小 磁頭放置在 角硬幣上的大小(US$.01)
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空白的磁頭晶圓
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