SATA接口,IDE接口的区别和特点
IDE和SATA区别

IDE接口:IDE的英文全称为“Integrated Drive Electronics”,即“电子集成驱动器”,它的本意是指把“硬盘控制器”与“盘体”集成在一起的硬盘驱动器。
把盘体与控制器集成在一起的做法减少了硬盘接口的电缆数目与长度,数据传输的可靠性得到了增强,硬盘制造起来变得更容易,因为硬盘生产厂商不需要再担心自己的硬盘是否与其它厂商生产的控制器兼容,对用户而言,硬盘安装起来也更为方便。
IDE这一接口技术从诞生至今就一直在不断发展,性能也不断的提高,其拥有的价格低廉、兼容性强的特点,为其造就了其它类型硬盘无法替代的地位。
IDE代表着硬盘的一种类型,但在实际的应用中,人们也习惯用IDE来称呼最早出现IDE 类型硬盘ATA-1,这种类型的接口随着接口技术的发展已经被淘汰了,而其后发展分支出更多类型的硬盘接口,比如ATA、Ultra ATA、DMA、Ultra DMA等接口都属于IDE硬盘。
此外,由于IDE口属于并行接口,因此为了和SATA口硬盘相区别,IDE口硬盘也叫PAT A口硬盘。
PATA的全称是Parallel ATA,就是并行ATA硬盘接口规范,也就是我们现在最常见的硬盘接口规范了。
PATA硬盘接口规模已经具有相当的辉煌的历史了,而且从ATA33/66一直发展到ATA100/133,一直到目前最高的ATA150。
SATA接口:使用SATA(Serial ATA)口的硬盘又叫串口硬盘,是未来PC机硬盘的趋势。
2001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S erial 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,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。
IDE、SATA、SCSI、SAS、FC、SSD硬盘类型

IDE、SATA、SCSI、SAS、FC、SSD硬盘类型IDE磁盘================IDE(Integrated Drive Electronics), 本意是指把控制器与盘体集成在⼀起的硬盘驱动器,是⼀种硬盘的传输接⼝, 有另⼀个名称叫做ATA(Advanced Technology Attachment),指的是相同的东西。
特点:⼀般使⽤16-bit数据总线, 每次总线处理时传送2个字节。
PATA接⼝⼀般是100Mbytes/sec带宽,数据总线必须锁定在50MHz,为了减⼩滤波设计的复杂性,PATA使⽤Ultra总线,通过“双倍数据⽐率”或者2个边缘(上升沿和下降沿)时钟机制⽤来进⾏DMA传输。
这样在数据滤波的上升沿和下降沿都采集数据,就降低⼀半所需要的滤波频率。
这样带宽就是:25MHz 时钟频率x 2 双倍时钟频率x 16 位/每⼀个边缘/ 8 位/每个字节= 100 Mbytes/sec。
优点:⾃问世以来,⼀直以其价廉、稳定性好、标准化程度⾼等特点,深得⼴⼤中低端⽤户的青睐,甚⾄在某些⾼端应⽤领域,如服务器应⽤中也有⼀定的市场。
缺点:随着CPU时钟频率和内存带宽的不断提升,其接⼝协议PATA(Paralle ATA)逐渐显现出不⾜来。
⼀⽅⾯,硬盘制造技术的成熟使ATA硬盘的单位价格逐渐降低,另⼀⽅⾯,由于采⽤并⾏总线接⼝,传输数据和信号的总线是复⽤的,因此传输速率会受到⼀定的限制。
如果要提⾼传输的速率,那么传输的数据和信号往往会产⽣⼲扰,从⽽导致错误。
在当今的许多⼤型企业中,PATA现有的传输速率已经逐渐不能满⾜⽤户的需求。
SATA磁盘==================SATA(Serial ATA)⼝的硬盘⼜叫串⼝硬盘. SATA以它串⾏的数据发送⽅式得名。
在数据传输的过程中,数据线和信号线独⽴使⽤,并且传输的时钟频率保持独⽴,因此同以往的PATA相⽐,SATA的传输速率可以达到并⾏的30倍。
常用硬盘接口IDE、SATA、mSATA、M.2SATA、M.2PCIENVMe讲解

常用硬盘接口IDE、SATA、mSATA、M.2SATA、M.2PCIENVMe讲解一、机械盘接口及SATA总线通道1、 IDE接口(ATA同IDE)一般的计算机,很老的硬盘接口都是IDE,现在市场已经不使用此接口,IDE出现的比较早。
以前,很多硬盘都是IDE接口的;而现在,市场上几乎没有IDE接口的硬盘了。
优点:该接口的硬盘价格低廉、兼容性强、性价比高。
缺点:数据传输速度慢、线缆长度过短、连接设备少、不支持热插拔、接口速度的可升级性差。
SATA总线通道:SATA是Serial ATA的缩写,即串行ATA。
它是一种电脑总线,主要功能是用作主板和大量存储设备(如硬盘及光盘驱动器)之间的数据传输之用。
SATA已经完全取代旧式PATA(Parallel ATA或旧称IDE)接口的旧式硬盘,因采用串行方式传输数据而得名。
SATA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,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。
Serial ATA的起点更高、发展潜力更大,Serial ATA 1.0定义的数据传输率可达150MB/sec,这比目前最快的并行ATA(即ATA/133)所能达到133MB/sec的最高数据传输率还高,而在已经发布的Serial ATA 2.0的数据传输率将达到300MB/sec,最终Serial ATA 3.0将实现600MB/sec的最高数据传输率。
SATA 3.0最大的改进之处,就是将总线最大传输带宽提升到6Gbps。
实际传输速度大约600MB/S(理论为6Gbps/8=768MB/S)2、SATA接口Serial ATA-串行ATA技术,速度更快,SATA不依赖系统总线的带宽,而是内置时钟频率,支持热插拔。
现在市场上大部分机械硬盘接口几乎都是SATA。
虽然SATA具备了热插拔的规范,但连接缆线多是设计给内接式硬盘使用,最大插拔次数仅约200次,超过此插拔数目,缆线接头便会劣化,甚至有可能造成硬盘的损坏。
SATA与IDE的区别是什么

SATA与IDE的区别是什么
SATA与IDE的区别是什么
SATA与IDE的区别是什么
1 .SATA硬盘比IDE硬盘传输速度高。
目前SATA可以提供150MB/s的高峰传输速率。
今后将达到300 MB/s和600 MB/s。
到时我们将得到比IDE硬盘快近10倍的.传输速率。
2. 相对于IDE硬盘的PATA40针的数据线,SATA的线缆少而细,传输距离远,可延伸至1米,使得安装设备和机内布线更加容易。
连接器的体积小,这种线缆有效的改进了计算机内部的空气流动,也改善了机箱内的散热。
3. 相对于IDE硬盘系统功耗有所减少。
SATA硬盘使用500毫伏的电压就可以工作。
4. SATA可以通过使用多用途的芯片组或串行——并行转换器来向后兼容PATA设备。
由于SATA和PATA可使用同样的驱动器,不需要对操作系统进行升级或其他改变。
5. SATA不需要设置主从盘跳线。
BIOS会为它按照1、2、3顺序编号。
这取决于驱动器接在哪个SATA连接器上(安装方便)。
而IDE硬盘需要设置通过跳线来设置主从盘。
6. SATA还支持热插拔,可以象U盘一样使用。
而IDE硬盘不支持热插拔。
主板的接口介绍

主板的接口介绍
作者:主板文章来源:/
主板有很多借口,不同的接口其作用是不相同的,下面我们一起来看看:
主板的接口一般有IDE接口、SATA接口和软驱接口。
1. IDE接口
IDE接口主要用来连接硬盘和光驱等IDE设备,IDE接口也叫ATA接口。
一块主板上一般有两个IDE接口,分别称为IDE 1和IDE 2,为了方便用户确认,许多主板的IDE接口分别用不同的颜色来标识。
2. SATA接口
SATA(Serial ATA)其含义为串行ATA接口,该接口技术作为一种新型的硬盘接口技术于2000年初由Intel公司率先提出。
与传统的IDE接口相比,SATA接口具有更快的外部接口传输速度,数据校验措施更为完善,目前正逐渐成为市场主流。
与传统的IDE接口相比,SATA接口有以下优势:
SATA接口的传输速率为150MB/s。
随着技术的发展,SATA硬盘的传输速率还将成倍提高。
可以热插拔,使用非常方便。
易于连接,布线简单,有利于散热。
不受主盘和从盘设置的限制,可以连接多个硬盘。
3. 软驱接口
软驱接口用于连接软驱。
软驱使用的存储介质为软盘,其容量较小,约为1.44MB,且存放数据的安全性低,不易长期保存。
目前,3.5英寸的软盘驱动器已基本淘汰,其地位逐渐被USB闪存盘取代。
不过现在的主板上还保留着软驱的接口,毕竟还有许多软件(如KV2005的KVDOS工具)需要用到软驱。
硬盘盒接口解析,IDE接口和SATA接口解析

硬盘盒接口解析现在,随着计算机普及化程度的提高以及信息技术的不断发展,移动硬盘对我们的作用也越来越大,而这个时候就需要有一个东西来保护移动硬盘,移动硬盘就起到了这样一个作用。
硬盘盒不仅需要有一定的坚固度,还要有能与计算机连接的接口。
硬盘盒安装方式安装方式是指该硬盘盒使用时相对与电脑主机的安装方式,一般可分为外置和内置。
普通的移动硬盘盒都是外置的,只有所谓的硬盘抽取盒才是内置的。
硬盘盒的侧面硬盘盒的内部接口内部接口是硬盘与硬盘盒间的连接部件,作用是在硬盘缓存和硬盘盒之间传输数据,不同的硬盘接口决定着不同的连接速度。
硬盘盒常见的内部接口为IDE和S ATA,也是现在台式机最常见的两种接口:IDEIDE的英文全称为“Integrated Drive Electrics”,即“电子集成驱动器”,它的本意是指把“硬盘控制器”与“盘体”集成在一起的硬盘驱动器。
把盘体与控制器集成在一起的做法减少了硬盘接口的电缆数目与长度,数据传输的可靠性得到了增强,硬盘制造起来变得更容易,因为硬盘生产厂商不需要再担心自己的硬盘是否与其它厂商生产的控制器兼容。
对用户而言,硬盘安装起来也更为方便。
IDE这一接口技术从诞生至今就一直在不断发展,性能也不断的提高,其拥有的价格低廉、兼容性强的特点,为其造就了其它类型硬盘无法替代的地位。
IDE代表着硬盘的一种类型,但在实际的应用中,人们也习惯用IDE来称呼最早出现IDE类型硬盘ATA-1,这种类型的接口随着接口技术的发展已经被淘汰了,而其后发展分支出更多类型的硬盘接口,比如ATA、Ultra ATA、DMA、Ultra DMA等接口都属于IDE 硬盘。
现在市场上主流的硬盘盒都没有IDE接口的!SATA使用SATA(Serial ATA)口的硬盘又叫串口硬盘,是未来PC机硬盘的趋势。
2001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。
IDE接口和SATA接口

IDE接口和SATA接口的区别:硬盘接口是硬盘与主机系统间的连接部件,作用是在硬盘缓存和主机内存之间传输数据。
不同的硬盘接口决定着硬盘与计算机之间的连接速度,在整个系统中,硬盘接口的优劣直接影响着程序运行快慢和系统性能好坏。
从家用用户的角度出发,硬盘接口分为IDE、SATA两种规格,不过他们各自具有自身的优势和特点,用户需要根据自身的情况来加以选择。
IDE接口硬盘一般就是我们俗称的并行规格的PATA硬盘,目前大多数台式存储系统采用的都是称为Ultra-ATA(原称:IDE)的并行总线接口硬盘产品,这样的规格技术是自80年代以来一直被应用在桌上型系统作为主流的内部储存互连技术,由于运用领域十分广泛时间又较长,所以成熟的技术带来的是大规模集成制造的低成本和飞速发展的大容量。
数据传输:由于长时间的没有改变,在数据的传输上来看,这种IDE接口硬盘显得有一些滞后,因为目前主流的PATA硬盘仅能支持ATA/100和ATA/133两种数据传输规范,传输速率最高只能达到每秒100或133MB,这仅可以满足目前一般情况下的大容量硬盘数据传输。
另外,这类硬盘所使用的80-pin数据线在机箱内部杂而乱,它会阻碍空气在机箱里的流动,从而影响到系统的散热。
虽然劣势明显,不过对于一些原来老用户来说,由于原有的主板平台并不支持SATA接口,这种IDE接口的PATA大容量硬盘还是首选,还有一些用户认为这类型的硬盘在技术上成熟、稳定,所以也选择这类型的PATA硬盘。
由英特尔、戴尔、希捷、Maxtor以及APT等厂商所组成,推出了就硬盘而言的新技术规格,Serial ATA,它为串行接口,在IDF Fall 2001大会上,希捷宣布了Serial ATA 1.0标准,正式宣告了SATA规范的确立这也是硬件新近颁布的一种的标准。
那么,SATA比PATA到底快多少呢?第二代SATA的传输速度为300MB/s,不过第三代的SATA产品的传输速度已经提高至600MB/s。
硬盘IDE接口、SATA接口

硬盘按数据传输模式来分,可分为并口,接口叫ATA/IDE和串口,接口叫SATA,其中S是Serrial的首字母,串行的意思,因此SATA就是串行的ATA接口的意思。
下面先来认识并口:ATA/IDE(Integrated Drive Electronics电子集成驱动器)通常理解为硬盘驱动器。
是通过数据线来接硬盘和光驱的IDE接口:1、第1针RESET#手动复位时要有跳变信号。
2、第2、19、22、24、26、30、40为7根GND。
3、第3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18为16根数据线。
对地阻值600左右。
4、第33、35、36为3根地址线。
对地阻值600左右。
少数主板最后一根地址线36针为空脚,因此打阻时遇到36针为无穷大,要核实一下。
如果是空脚,为正常。
5、第21、23、25、27、29、31、34、37、38为9根各种信号线。
阻值也是600左右。
6、第28针脚有的主板为GND如上面两幅图。
有的主板(如下图)是通过一个贴片电阻接地,脚位定义为CSEL为(Cable Select线缆选择)28针脚是主从设备选择引脚。
因为当一个接口接两个IDE设备的话,必须进行主从设置,否则容易出错,造成CPU不认IDE设备。
在设置时,一般将性能好的硬盘作为主硬盘,运行速度可快一点。
在设置主、从硬盘时:先看一下厂家定义比如——DS(MASTER主盘);CS Enabled这里的CS是指Cable Select线缆选择;如果硬盘上设置了这个跳线,那硬盘间的主从关系则有数据线决定,如果跳帽插在DS上表示本硬盘为主盘,如果跳帽插到CS上,表示主从关系有数据线决定,也就是由南桥决定,下图是IDE跳线接口,旁边表笔所指是跳线口,但跳线针脚上未插跳帽在跳线的接口定义中万用表笔指示的词组No Jumpery意为不接跳线,SLA VE意为从盘。
综上可知:跳线不插跳线是从盘;在DS上插跳线,就作为主盘;在CS上插跳线,主从关系由数据线决定,一般情况下最外边的数据线接口为主盘,中间的数据线接口为从。
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硬件知识:SATA接口,IDE接口的区别和特点
很多朋友们可能都听过SA TA接口,IDE接口,而根据硬盘使用接口的不同,硬盘也分为串口硬盘和并口硬盘,对于这些关于硬盘的不同名词,大家肯定都很迷惑,对其区别,我们可能只了解大概,却不能明白其中具体区别是什么,各有什么特点!其实直到刚刚我也很迷惑,不过经过一番查阅,目前已经清楚了,在这儿将查阅研究的结果分享给朋友们!
关于SATA接口
SATA接口(Serial ATA)又称为串行A TA,是一种接口技术,使用SATA接口的硬盘又叫串口硬盘,其最终将取代使用IDE接口的并口硬盘!
SATA接口的历史:2001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A TA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,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。
串行接口还具有结构简单、支持热插拔的优点。
串口硬盘是一种完全不同于并行ATA的新型硬盘接口类型,由于采用串行方式传输数据而知名。
相对于并行PA TA来说,就具有非常多的优势。
一,传输速率高(最大的优势)
首先,Serial ATA以连续串行的方式传送数据,一次只会传送1位数据。
这样能减少SATA接口的针脚数目,使连接电缆数目变少,效率也会更高。
实际上,Serial ATA 仅用四支针脚就能完成所有的工作,分别用于连接电缆、连接地线、发送数据和接收数据,同时这样的架构还能降低系统能耗和减小系统复杂性。
其次,Serial ATA的起点更高、发展潜力更大,Serial ATA 1.0定义的数据传输率可达150MB/s,这比最快的并行ATA(即A TA/133)所能达到133MB/s的最高数据传输率还高,而在Serial ATA 2.0的数据传输率达到300MB/s,最终SATA将实现600MB/s的最高数据传输率。
二,数据更可靠
在校验方面,并行A TA总线只是简单的CRC校验,一旦接收方发现数据传输出现问题,就会自行将这些数据丢弃、然后要求重发,如果数据信号相互干扰过大,就会严重影响硬盘的性能。
而串行ATA既对命令进行CRC校验,也对数据分组进行CRC校验,以此提高总线的可靠性。
三,连线更简单
在数据线方面,并行ATA采用80针的排线,串行ATA由于采用点对点方式传输数据,所以只需要4条线路即可完成发送和接收功能,加上另外的三条地线,一共只需要7条的物理连线就可满足数据传输的需要。
由于传输数据线较少,使得SATA在物理线路的电气性能方面的干扰大大减小,这也保证了未来磁盘传输率进一步的提升。
和并行ATA相比,串行A TA的数据线更细小,这也使得机箱内部的连线比较容易整理,有助于机箱内部空气的流通,使得机箱内部的散热更好。
同样,串行A TA还有采用非排针脚设计的接口和支持热插拔功能等优点。
关于IDE接口
IDE是英文Integrated Drive Electronics的缩写,翻译成中文叫做“集成驱动器电子”,IDE接口即指并行IDE接口(PATA接口),使用并行接口的硬盘既称为并口硬盘,IDE是一种较老的技术,在几年前很常见,目前在在硬盘方面基本不再使用此接口,
其接口连接比较简单,只需用一根40线电缆将它们与主板或接口卡连起来就可以了。
把盘体与控制器集成在一起的做法减少了硬盘接口的电缆数目与长度,数据传输的可靠性得到了增强,硬盘制造起来变得更容易,因为厂商不需要再担心自己的硬盘是否与其它厂商生产的控制器兼容,对用户而言,硬盘安装起来也更为方便,虽然有这些优势,但其传输最大只能是133MB/s,远远低于串口的600MB/s的速度,且在其他方面也不如SATA串行接口!所以其逐渐被淘汰已经成为必然!
串行ATA的优势是很明显的,在硬盘方面,SATA接口已经逐渐普及,但目前还有一些相对比较低速的设备在使用并行ATA,如光驱、刻录机等设备,并行ATA的传输率已经可以满足的需要,所以,并行和串行会在很长一段时间内并存。