数据恢复技术硬盘物理结构

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浅谈数据恢复技术的原理和硬盘数据恢复

浅谈数据恢复技术的原理和硬盘数据恢复

浅谈数据恢复技术的原理和硬盘数据恢复摘要:当前随着计算机信息技术普及,大量工作信息、个人信息采用电子数据的形式,存储于个人电脑、服务器、智能终端等电子设备上的存储介质上,从而导致日常工作和生活越来越严重依赖于电子设备和电子数据,数据的重要程度也越来越高。

在设备使用过程中,软件逻辑故障以及存储介质硬件故障,将导致数据丢失并造成无法挽回的损失,而数据恢复和硬盘维修这门专业性很强的技术,也越来越被各大企业重视。

关键字:硬盘;数据存储;数据恢复一、数据恢复技术的基本分类及技术层级:(一)数据恢复技术的基本分类1.软恢复:主要是恢复操作系统、文件系统层的数据。

这种丢失主要是软件逻辑故障、病毒木马、误操作等造成的数据丢失,物理介质没有发生实质性的损坏,一般来说这种情况下是可以修复的,一些专用的数据恢复软件都具备这种能力。

在所有的软损坏中,系统服务区出错属于比较复杂的,因为即使同一厂家生产的同一型号硬盘,系统服务区也不一定相同,而且厂家一般不会公布自己产品的系统服务区内容和读取的指令代码。

2.硬恢复:主要针对硬件故障而丢失的数据,如硬盘电路板、盘体、马达、磁道、盘片等损坏或者硬盘固件系统问题等导致的系统不认盘,恢复起来一般难度较大。

这时要注意不要尝试对硬盘反复加电,也就不会人为造成更大面积的划伤,这样还有可能能恢复大部分数据。

3.数据库系统或封闭系统恢复:这部分系统往往自身就非常复杂,有自己的一套完整的保护措施,一般的数据问题都可以靠自身冗余保证数据安全。

如SQL、Oracle、Sybase 等大型数据库系统,以及MAC、嵌入式系统、手持终端系统,仪器仪表等系统往往恢复都有较大的难度。

4.覆盖恢复:恢复难度非常大,一般民用环境下因为需要投入的资源太大,往往得不偿失。

但是在尖端的国防军事等国家统筹或者个别掌握尖端科技的硬盘厂商能做到,具体技术都涉及核心机密,无法探知。

(二)数据恢复技术的层级目前,专业存储系统如DAS、NAS、SAN军采用磁盘阵列作为基本的存储设备单元,它是由硬件阵列控制器(Raid卡)将若干硬磁盘驱动器按照一定规则构成一个整体,并由阵列控制器管理数据的读、写和存储方式。

硬盘电路板结构

硬盘电路板结构
磁头组件 磁头组件包括读写磁头、传动手臂、传动轴三部分组成。磁头组件中最主要的部分是磁头,另
外的两个部分可以看作是磁头的辅助装置。传动轴带动传动臂,使磁头到达指定的位置。 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。
硬盘的内部结构 7
磁头驱动组件
磁头的移动是靠磁头驱动组件实现的,硬盘的寻道时间的长短与磁头驱动组件关系非常密切。 磁头的驱动机构由电磁线圈电机、磁头驱动小车、防震动装置构成,高精度的轻型磁头驱动机 构能够对磁头进行正确的驱动和定位,并能在很短的时间内精确定位系统指令指定的磁道,保 证数据读写的可靠性。
电磁线圈电机包含着一块永磁铁,该磁铁的磁力很强,对于传动手臂的运动起着关键性的作用。 防震装置是为了避免磁头将盘片刮伤等情况的发生而设计的。
电磁线圈
永磁铁
硬盘的内部结构 8
盘片与主轴组件 盘片是硬盘存储数据的载体,盘片是在铝合金或玻璃基底上涂敷很薄的磁性材料、保护材料和
润滑材料等多种不同作用的材料层加工而成,其中磁性材料的物理性能和磁层结构直接影响着 数据的存储密度和所存储数据的稳定性。金属盘片具有很高的存储密度、高剩磁及高矫顽力 主轴组件包括主轴部件轴瓦和驱动电机等。
金属固定板
硬盘的外部结构 4
控制电路板
在硬盘的金属盖板上会固定有一个电路板,这个电路板就是硬盘的控制电路板,如图所示。为 了节省空间,该电路板上的电子元器件大多采用贴片式元件焊接,这些电子元器件组成了功能 不同的电子电路,这些电路包括主轴调速电路、磁头驱动与伺服定位电路、读写电路、控制与 接口电路等。在电路板上有几个主要的芯片:主控芯片、BIOS芯片、缓存芯片、电机驱动芯片。 对于不同的硬盘,其电路板上的主要芯片种类也是不同的。
数据备份与恢复技术

浅析硬盘数据恢复原理及方法

浅析硬盘数据恢复原理及方法
第2 2卷第 5期 20 0 8年 1 0月
中 国
医 学

育 技

V0 . 2 No 5 12 . Oc .2 0 t 08
CHI NA MEDI CAL EDUCAT ON ECHNOL I T OGY
浅析硬盘数据恢复原理及方法
王素琴 陈 哲 吴风浪。 , ,
1 1 硬盘数 据结构 .
期等。然后在数据区找到一块空间将文件存储 , 并将
文 件存储 的首簇 号写 入 目录 区。如果文 件 内容 比较 大 , 么其 后续 保存 的簇号 在 F T中被指 定 。系统 那 A
根 据 目录 区中文 件 的起 始 地址 , 结 合 F T表 就可 再 A
以找到文件在磁盘 中的存储位置 和大小了 。
( 天津石化公司培训 中心 ,天津 30 7 ;西安交通大学人事处 , 0 2 0 陕西 西安 西安 7 04 10 9: ’西安交通大学第 一医院信息中心 , 陕西 7 06 ) 10 1
【 摘要】硬盘是最常用的存储介质之一。存储在硬盘上的数据常常 因各种原 因遭到破 坏、 : 丢
失 , 而给人们 的工作 和 学习带来 重要 的 影响 。文章在数 据恢 复原 理的基础 上 , 据数 据丢 失的原 从 根 因, 对各种硬 盘数 据丢 失的现 象提 出几种 常用解 决方 法。
【 e od 】H m i gi cr; a s r i ; a l t l K yw rs : D; a u e eo dt r t ao m i fe a e n dr d a e o tn ni b

旦计算机的存储介质遭遇人为的误删除 、 误
当向硬 了 主 引 导 记 录 , 据 区亦 未 发 生 改 变 。 数

低级格式化..

低级格式化..

数据恢复技术
二、对硬盘进行低级格式化 1、低级格式化的主要功能 硬盘低级格式化(low level format)简称低格,也称硬盘物理格式化 ( physical format)。 它的作用是检测硬盘磁介质,划分磁道,为每个磁道划分扇区,并根据用户 选定的交叉因子(Interleave)安排扇区在磁道中的排列顺序等。 概括地说,硬盘低级格式化主要完成以下几项功能: ① 测试硬盘介质; ② 为硬盘划分磁道; ③ 为硬盘的每个磁道按指定的交叉因子间隔安排扇区; ④ 将扇区 ID 放置到每个磁道上,完成对扇区的设置; ⑤ 对磁盘表面进行测试,对已损坏的磁道和扇区做“坏”标记; ⑥ 给硬盘中的每个扇区写入某一 ASCII码字符。
一块硬盘,就是所有容量都划分给一个分区,也要显式地进行这个操作来 指定。所以,对硬盘做完低级格式化后,必须进行分区操作,通过分区来完成 主引导记录的写入。 也正是这个原因,很多独立发行的低级格式化软件,也同时是一个分区软件, 可以完成硬盘分区功能,如DM软件等。
数据恢复技术
三、对硬盘进行分区
硬盘分区: 针对微软的操作系统(主要是DOS/WINDOWS)在进行硬盘分区 时,首要考虑的问题是分几个区,各分区的容量及扩展分区中的逻辑盘 的大小如何确定,以及各分区或逻辑盘采用什么格式等问题。 1)分区格式的选择 针对微软的操作系统(DOS或WINDOWS),常见的分区格式主 要包括:FAT 16、FAT 32、NTFS以及exFAT(Extended File Allocation Table, 扩展的FAT,又被称为FAT64)等等。 FAT 16采用16位的空间分配表,最大可以支持2GB的磁盘分区,而且 此时簇大小为32KB。该分区格式主要用于DOS操作系统,绝大多数的 操作系统能使用(兼容)这种分区。目前,容量小于2GB的Flash盘 (包括SD卡等)都在使用,但是,对于大容量的硬盘基本不再使用了。

硬盘物理结构和逻辑结构

硬盘物理结构和逻辑结构

硬盘内部结构
硬盘磁道(Track)
硬盘内部结构
硬盘磁头(Head) 磁头是硬盘中最昂贵的部件,是硬盘技术中最重要
和最关键的一环,是硬盘中对盘片进行读写工作 的工具。
磁头解剖图
硬盘内部结构
数据恢复开盘环境
硬盘内部结构
硬盘扇区(Sector)
磁道、柱面、扇区
硬盘内部结构
硬盘固件(Firmware) 固件(Firmware)是固化在硬件中的软件.
硬盘内部结构
硬盘的SMART 硬盘的SMART是S.M.A.R.T.的缩写,全称是
“Self-Monitoring,Analysis and Reporting Technology”,中表面介质材料等进行 监测,力求及时分析出硬盘可能发出的问题, 并发出警告,从而保护数据不受损失。
硬盘物理结构和逻辑结构
硬盘的发展史 硬盘基本参数 硬盘内部结构 硬盘外部结构 硬盘寻址方式
硬盘内部结构
硬盘盘片(Platter) 多数为铝合金
硬盘内部结构
硬盘内部结构图
硬盘内部结构
硬盘柱面(Cylinder) 上下一串盘片中,相同半径的磁道所组成的一个圆柱
型的环壁,就称为柱面。
现代硬盘三大生产厂商
希捷(seagate)
现代硬盘三大生产厂商
西部数据(Western Digital)
现代硬盘三大生产厂商 日立
硬盘物理结构和逻辑结构
➢硬盘的发展史 ➢硬盘基本参数 ➢硬盘内部结构 ➢硬盘外部结构 ➢硬盘寻址方式
硬盘基本参数
➢容 目前硬盘的容量有36GB、40GB、 量 45GB、60GB、75GB、80GB、
ATA/IDE接口 SATA接口 SAS接口
硬盘物理结构和逻辑结构

硬盘数据恢复的原理

硬盘数据恢复的原理

硬盘数据恢复的原理硬盘数据恢复是指在数据意外丢失或者被删除的情况下,通过一系列的技术手段来将数据重新找回的过程。

在日常生活中,由于各种原因,我们的硬盘中的数据可能会丢失,这时候就需要用到硬盘数据恢复的技术来帮助我们找回重要的文件和信息。

首先,我们需要了解硬盘数据恢复的原理。

硬盘数据恢复的原理主要是通过对硬盘中的数据进行扫描和分析,找出被删除或者丢失的数据,然后进行恢复。

在实际操作中,硬盘数据恢复主要依靠两种原理来实现,一种是逻辑恢复,另一种是物理恢复。

逻辑恢复是指通过对硬盘中的文件系统进行扫描和分析,找出被删除或者丢失的文件,然后进行恢复。

在逻辑恢复过程中,我们需要使用专业的数据恢复软件来对硬盘进行扫描,找出被删除或者丢失的文件,并将其恢复到原来的位置。

逻辑恢复主要适用于因为误操作、病毒感染、文件系统损坏等原因导致的数据丢失情况。

另一种是物理恢复,物理恢复是指通过对硬盘的物理结构进行分析和修复,找出硬盘中的坏道或者损坏的扇区,然后进行数据的恢复。

在物理恢复过程中,我们需要使用专业的硬盘数据恢复设备来对硬盘进行分析和修复,找出硬盘中的物理损坏,并尝试将数据从损坏的扇区中恢复出来。

物理恢复主要适用于因为硬件故障、磁盘损坏、电路板损坏等原因导致的数据丢失情况。

总的来说,硬盘数据恢复的原理是通过对硬盘中的数据进行扫描和分析,找出被删除或者丢失的数据,然后进行恢复。

逻辑恢复主要是针对软件层面的数据丢失进行恢复,而物理恢复主要是针对硬件层面的数据丢失进行恢复。

在实际操作中,我们需要根据具体的情况来选择适合的数据恢复方法,以尽快找回丢失的数据。

希望本文能够帮助大家更好地理解硬盘数据恢复的原理,有助于在遇到数据丢失问题时能够更好地进行处理。

FAT文件系统数据恢复原理

FAT文件系统数据恢复原理

FAT文件系统数据恢复原理FAT文件系统数据恢复原理一、硬盘的物理结构:硬盘存储数据是根据电、磁转换原理实现的。

硬盘由一个或几个表面镀有磁性物质的金属或玻璃等物质盘片以及盘片两面所安装的磁头和相应的控制电路组成(图1),其中盘片和磁头密封在无尘的金属壳中。

硬盘工作时,盘片以设计转速高速旋转,设置在盘片表面的磁头则在电路控制下径向移动到指定位置然后将数据存储或读取出来。

当系统向硬盘写入数据时,磁头中"写数据"电流产生磁场使盘片表面磁性物质状态发生改变,并在写电流磁场消失后仍能保持,这样数据就存储下来了;当系统从硬盘中读数据时,磁头经过盘片指定区域,盘片表面磁场使磁头产生感应电流或线圈阻抗产生变化,经相关电路处理后还原成数据。

因此只要能将盘片表面处理得更平滑、磁头设计得更精密以及尽量提高盘片旋转速度,就能造出容量更大、读写数据速度更快的硬盘,服务器数据恢复。

这是因为盘片表面处理越平、转速越快就能越使磁头离盘片表面越近,提高读、写灵敏度和速度;磁头设计越小越精密就能使磁头在盘片上占用空间越小,使磁头在一张盘片上建立更多的磁道以存储更多的数据。

二、硬盘的逻辑结构。

硬盘由很多盘片(platter)组成,每个盘片的每个面都有一个读写磁头。

如果有N个盘片。

就有2N个面,对应2N个磁头(Heads),从0、1、2开始编号。

每个盘片被划分成若干个同心圆磁道(逻辑上的,是不可见的。

)每个盘片的划分规则通常是一样的。

这样每个盘片的半径均为固定值R的同心圆再逻辑上形成了一个以电机主轴为轴的柱面(Cylinders),从外至里编号为0、1、2…每个盘片上的每个磁道又被划分为几十个扇区(Sector),通常的容量是512byte,并按照一定规则编号为1、2、3…形成Cylinders×Heads×Sector个扇区。

这三个参数即是硬盘的物理参数。

我们下面的很多实践需要深刻理解这三个参数的意义。

华客数据恢复必备教材目录

华客数据恢复必备教材目录

目录第1章认识硬盘 (11)1.1硬盘物理结构介绍1.1.1 硬盘盘标介绍1.1.2 机械硬盘的内部结构1.1.3 硬盘的电器板结构1.1.4 USB改SATA板技巧1.1.5 硬盘接口种类1.1.6 WD西数、ST希捷短接点1.2 硬盘的逻辑结构介绍1.2.1 硬盘的逻辑磁道1.2.2 硬盘的逻辑扇区1.2.3 硬盘的逻辑柱面1.2.4 硬盘的LBA值第2章数据恢复基本工具 (20)2.1 WinHex的工具介绍2.1.1 winhex菜单功能介绍2.1.2 winhex按类型恢复方法2.1.3 winhex分析windows分区的讲解2.1.4 winhex分析Linux分区的讲解2.1.5 winhex重组RAID功能介绍2.2 R-Studio的工具介绍2.2.1 R-Studio菜单介绍2.2.2 R-Studio恢复删除数据,丢失分区方法2.2.3 R-Studio虚拟重建RAID方法2.3 EasyRecovery的工具介绍2.3.1 使用EasyRecovery修复办公文档方法2.3.2 使用EasyRecovery修复PST邮件方法2.4 FinalData快速查找丢失分区2.5 华客数据恢复软件的工具介绍2.5.1 华客数据恢复软件主界面2.5.2 恢复删除数据操作2.6 UFS软件的工具使用2.7 SYSTOOLS修复SQL2008R2数据库(以用友账套为例)第3章逻辑问题数据恢复技术 (40)3.1文件系统结构讲解3.1.1 文件系统FAT32结构总览3.1.2 文件系统NTFS结构总览3.2分区表结构讲解3.2.1 分区表结构MBR3.2.2 扩展分区的结构分析3.2.3 分区表结构GPT第4章 RAID服务器数据恢复技术 (47)4.1 RAID分析前的准备工作4.1.1 认识服务器,磁盘阵列柜,NAS网络存储等4.1.2 常见RAID卡接口类型及服务器硬盘接口种类4.1.3 SATA口与SAS口区别4.2 RAID原理及分析技术4.2.1 常见RAID级别4.2.2 RAID损坏后表现的故障现象4.2.3 RAID损坏后注意事项4.3 RAID 结构图解与分析方法4.3.1 RAID组建参数及结构图解4.3.2 RAID0分析讲解4.3.3 RAID1分析讲解4.3.4 Windows系统的RAID5分析讲解4.3.5 Linux系统的RAID5分析讲解4.3.6 RAID6分析方法与技巧4.3.7 RAID10分析方法与技巧4.3.8 RAID50分析方法与技巧4.4 HP双循环原理及分析4.4.1 HP双循环原理及区分4.4.2 HP双循环分析方法第5章硬盘固件数据恢复技术 (76)5.1 用MRT修复ST希捷硬盘的固件5.1.1 ST希捷硬盘备份ROM和写入ROM5.1.2 ST希捷硬盘如何写入ROM5.1.3 ST希捷硬盘如何备份模块5.1.4 ST希捷硬盘如何写入模块5.1.5 ST希捷硬盘希捷常用指令5.1.6 ST希捷硬盘前好后坏的修复方法5.1.7 ST希捷硬盘DM002-KC通刷方法5.1.8 ST希捷硬盘7200.11固件门修复方法5.2 用MRT修复WD西数硬盘的固件5.2.1 WD西数硬盘BIOS模块5.2.2 WD西数硬盘盘片模块5.2.3 WD西数硬盘启动流程5.2.4 WD西数硬盘热交换5.2.5 WD西数硬盘模块地址偏移5.2.6 WD西数硬盘USB移动硬盘流程化恢复数据5.2.7 WD西数硬盘故障总结5.2.8 WD西数硬盘维修方法5.3 用MRT修复日立硬盘的固件5.3.1 日立硬盘前好后坏5.3.2 日立硬盘适配ROM5.4 用MRT修复三星硬盘的固件5.4.1 三星硬盘BIOS损坏修复方法5.4.2 三星通病的修复5.4.3 三星硬盘热交换第6章 PC3000固件修复技术 (111)6.1 用PC3000修复希捷硬盘的固件6.1.1 希捷硬盘如何备份ROM6.1.2 希捷硬盘如何写入ROM6.1.3 希捷硬盘如何备份模块6.1.4 希捷硬盘如何写入模块6.1.5 希捷常用指令6.1.6 希捷硬盘前好后坏的修复方法6.1.7 希捷硬盘7200.11固件门修复方法6.2 用PC3000修复西部数据硬盘的固件6.2.1 西部数据硬盘BIOS模块6.2.2 西部数据硬盘盘片模块6.2.3 西部数据硬盘启动流程6.2.4 西部数据硬盘热交换6.2.5 西部数据硬盘模块地址偏移6.2.6 西部数据硬盘USB移动硬盘流程化恢复数据6.2.7 西部数据硬盘故障总结6.2.8 西部数据硬盘维修方法6.3 用PC3000修复日立硬盘的固件6.3.1 日立硬盘前好后坏6.3.2 日立硬盘适配ROM6.4 用PC3000修复三星硬盘的固件6.4.1 三星硬盘BIOS损坏修复方法6.4.2 三星硬盘通病的修复6.4.3 三星硬盘热交换第7章使用PC3000Flash恢复闪存类技术 (142)7.1 U盘型号识别7.2 逻辑结构7.2.1存取单位7.2.2 Flash 存储芯片的组织结构7.3 PC3000flash常用分析操作7.4 主控PS2251-3K分析案例7.5 主控SM3257-3K分析案例7.6 主控IS916-3K分析案例7.7 U盘定义(图)7.8 SD卡定义(图)7.9 TF卡定义(图)第8章使用FE(Flash Extractor)恢复闪存类技术 (164)8.1 FE闪存颗粒读取8.1.1 芯片的放置8.1.2 芯片的读取8.2 使用FE分析模板恢复8.3 FE手动分析讲解8.4 主控SSS6695-FE分析案例8.5 主控IS916-FE分析案例8.6 主控TC58NC6623-FE分析案例第9章硬盘物理故障及修复技术 (177)9.1 硬盘电路板组成及故障9.1.1 电路板组成9.1.2 电路板损坏的一些常见故障9.1.3 电路板损坏的一些故障修复方法9.2 硬盘电机损坏故障及修复方法9.3 硬盘磁头损坏判断方法9.4 硬盘盘片损伤处理方法第10章各种主流硬盘开盘技术讲解 (180)10.1希捷3.5寸硬盘开盘方法10.2希捷2.5寸硬盘开盘方法10.3 西数3.5寸硬盘开盘方法10.4 西数2.5寸硬盘开盘方法10.5 日立2.5寸硬盘开盘方法10.6 三星3.5寸硬盘开盘方法10.7 三星2.5寸硬盘开盘方法10.5 东芝2.5寸硬盘开盘方法10.8 富士通2.5寸硬盘开盘方法10.9 西数新款2.5寸硬盘开盘方法10.10 希捷新款2.5寸硬盘开盘方法10.11 SAS3.5寸硬盘开盘换电机方法10.13 清洁盘片方法10.14 盘片划伤判断方法10.15 盘片划伤后的恢复技巧10.16 希捷更换磁头后敲停转处理方法10.17 磁头卡头复位技术10.18 多盘片更换电机技术10.19磁头更换匹配技术报名预售联系人宋工:电话185******** QQ857850301优惠期间,订购原价499,现购买只需 6 折,299 元,并送价值200 元华客数据恢复软件一套。

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本课程的作用
《数据备份与恢复》是信息安全或相关专业的一 门专业必修核心课程,通过本门课程的学习,要 求同学们掌握数据备份与恢复的核心技能,理解 数据备份与恢复的基本知识和方法,为成为一个 合格的数据安全领域的高技能人才打下良好的基 础。
一、本单元的主要内容
1.识别常见的存储介质 2.掌握硬盘的物理结构
Hale Waihona Puke 六、硬盘型号识别西部数据硬盘 500G SATA6Gb/s 7200转16M (WD5000AAKX)!
六、硬盘型号识别
希捷硬盘 希捷(seagate) ST320LT012 320G 5400转 16M SATA 3Gb/秒
六、硬盘型号识别
日立硬盘: 日立(HGST) 500G SATA 6Gb/s 7200转32M (HTS725050A7E630)
六、硬盘内部的物理结构
前置控制电路 前置电路控制磁头感应的信号、主轴电机调速、
磁头驱动和伺服定位等,由于磁头读取的信号微 弱,将放大电路密封在腔体内可减少外来信号的 干扰,提高操作指令的准确性。
七、任务总结
本次课主要讲述了存储介质的识别及硬盘 的物理结构。
结束
一、常见的存储介质
外存储器 外存储器又分为: 在线存储器,如硬盘、磁盘阵列 近线存储器,如光盘机、光盘库 离线存储器,如磁带机、磁带库
一、常见的存储介质
对于一般的个人用户,使用硬盘、软盘和光盘等 存储介质就可以满足要求,但对商业用户或安全 性要求较高的信息系统,磁带机、磁盘阵列、磁 带库为必不可少的存储设备。
Micro SD,由摩托罗拉与SANDISK共同研发,在 2004年推出。是一种超小型卡(11*15*1MM),约 为SD卡的1/4,可以算目前最小的储存卡了。
二、电存储介质
记忆棒 ➢ 记忆棒全称Memory Stick,它是由日本索尼
(SONY)公司最先研发出来的移动存储媒体。记 忆棒它用在SONY的PMP,PSX系列游戏机,数码相 机,数码摄像机,索爱的手机,还有笔记本上, 用于存储数据,相当于计算机的硬盘。
什么是数据备份
数据备份是数据安全的基础,是指为防止系统出 现操作失误或系统故障导致数据丢失,而将全部 或部分数据集合从应用主机的硬盘或阵列复制到 其它的存储介质的过程。
什么是数据恢复
数据恢复是指将受到破坏,或者是硬件缺陷导致 不可访问、不可获取,或者是由于误操作、计算 机病毒等各种原因导致数据丢失还原成为可访问 的正常数据。
二、电存储介质
SD卡 ➢ SD卡大小犹如一张邮票的SD记忆卡,重量只有2克,
但却拥有高记忆容量、快速数据传输率、极大的 移动灵活性以及很好的安全性,而且它是一体化 固体介质,没有任何移动部分,所以不用担心机 械运动的损坏。
二、电存储介质
TF卡(micro SD) ➢ TF卡又称T-Flash卡,全名:TransFLash,又名:
六、硬盘内部的物理结构
硬盘内部结构
六、硬盘内部的物理结构
硬盘磁头及附属组件
六、硬盘内部的物理结构
磁头驱动机构 硬盘的寻道是靠磁头径向移动实现,而径向移动
磁头则需要磁头驱动机构驱动实现。磁头驱动机 构由电磁线圈电机、磁头驱动小车、防震动装置 构成,高精度的轻型磁头驱动机构能够对磁头进 行正确的驱动和定位,并能在很短的时间内精确 定位系统指令指定的磁道。
六、硬盘型号识别
三星硬盘 ST320LM001 320G 5400转 8M SATA 3Gb/秒
六、硬盘内部的物理结构
硬盘内部结构 硬盘内部结构由磁头、盘片、主轴、电机及其它 附件组成,其中磁头盘片组件是构成硬盘的核心, 包括有浮动磁头组件、磁头驱动机构、盘片、主 轴驱动装置及前置读写控制电路这几个部分。
【教学重点】 识别常见的存储介质, 掌握硬盘的物理结构, 识别硬盘型号
【教学难点】 掌握硬盘的物理结构, 识别硬盘型号
一、常见的存储介质
存储介质是指存储数据的载体 计算机的存储介质可以分为内存储器和外存储器。
一、常见的存储介质
内存储器 内存储器(即内存)直接和计算机的CPU相连,
其存取速度要求能和CPU速度相匹配,其存取速度 快,成本也较高,通常由半导体存储芯片构成, 容量较小。
在其表面上电镀一层很薄的磁面,用磁面的两种 剩磁状态记录信息“0”或“1”。基体和磁面合称为 磁记录存储介质。
三、磁存储介质
常见的磁存介质主要有硬盘、磁带。 硬盘是目前最主要的磁存储介质类型,主要有三
种类型:3.5寸台式机硬盘;2.5寸笔记本硬盘; 1.8寸微型硬盘。
四、光存储介质
➢ 是将用于记录的薄层涂敷在基体上构成记录介质 ➢ 记录薄层有非磁性材料与磁性材料两种,前者构
二、电存储介质
U盘 ➢ U盘的称呼最早来源于朗科公司生产的一种新型电
存储设备,名曰“优盘”,使用USB接口进行连接。 其最大的特点就是:小巧便于携带、存储容量大、 价格便宜。是移动存储设备之一
二、电存储介质
CF卡 ➢ CF卡重量只有14g,仅纸板火柴般大小(43mm x
36m x m3.3mm),是一种固态产品,也就是工作 时没有运动部件。CF卡采用闪存(flash)技术, 是一种稳定的存储解决方案,不需要电池来维持 其中存储的数据。
二、电存储介质
固态硬盘 ➢ 固态硬盘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相同,在产品外形和尺寸上 也与普通硬盘一致。 ➢ 高速传输 - 比 7200RPM 硬盘快 10 倍;高质量 ➢ 尺寸 69.8mm x 100.1mm x 7mm
五、硬盘的物理结构
控制电路板 ➢ 主控制芯片 ➢ 数据传输芯片、 ➢ 高速数据缓存芯片
五、硬盘的物理结构
固定面板
右图是硬盘正面的面板,它 与底板结合成一个密封的整 体,保证了硬盘盘片和机构 的稳定运行。在面板上面印 着产品型号、产品序列号、 产品、生产日期等信息。除 此,还有一个透气孔,它的 作用就是使硬盘内部气压与 大气气压保持一致。
三、磁存储介质
磁存储介质 常见的磁存介质主要有硬盘、磁带。 硬盘是目前最主要的磁存储介质类型,主要有三
种类型:3.5寸台式机硬盘;2.5寸笔记本硬盘; 1.8寸微型硬盘。 硬盘的接口主要有:IDE、SATA、SCSI、光纤通道 接口。
三、磁存储介质
磁存储介质主要是指磁表面存储器 其存储原理是指用非磁性金属或塑料做基体,
成光盘介质,后者构成磁光盘介质。其存储容量 大且盘片易更换。缺点是存储速度比硬盘低一个 数量级。
五、硬盘的外部物理结构
硬盘的物理结构
(1) 硬盘接口
硬盘接口包括电源接口插座 和数据接口插座两部分,其 中电源插座就是与主机电源 相连接,为硬盘正常工作提 供电力保证。数据接口插座 则是硬盘数据与主板控制芯 片之间进行数据传输交换的 通道
六、硬盘内部的物理结构
磁盘片 盘片是硬盘存储数据的载体,现在硬盘盘片大多
采用金属薄膜材料,这种金属薄膜较软盘的不连 续颗粒载体具有更高的存储密度、高剩磁及高矫 顽力等优点。
六、硬盘内部的物理结构
主轴组件 主轴组件包括主轴部件如轴承和驱动电机等。随
着硬盘容量的扩大和速度的提高,主轴电机的速 度也在不断提升,有厂商开始采用精密机械工业 的液态轴承电机技术(FDB)。采用FDB电机不仅 可以使硬盘的工作噪音降低许多,而且还可以增 加硬盘的工作稳定性
硬盘物理结构
什么是数据
随着全球信息化的飞速发展,数据已经成为企业 的一项最重要的资产,数据存储的可用性、完整 性和安全性已不再是单纯的技术问题,更是企业 生存力和竞争力的重要体现。
信息时代的核心是信息技术,而信息技术的核心 则是数据的处理和存储。
什么是数据
本课程所指的数据是指计算机数据,包含计算机 文件系统或数据库系统中存储的各种数据、文字、 图形、图像、声音等各种形式的多媒体数据文件、 软件或各种文档资料,也包括存放或管理这些数 据的硬件信息。
一、常见的存储介质
根据使用材料和存储原理的不同,存储介质可分 为:电存储介质、光存储介质、磁存储介质三大 类。
二、电存储介质
电存储介质 市面上常见的存储介质有CF卡、SD卡、记忆棒
(Memory Stick)、TF卡和固态硬盘和U盘 。 电存储介质是指半导体存储器,其采用超大规模
集成电路工艺制成存储芯片,每个芯片包含相当 数量的存储单元,再由相当数量的芯片构成存储 器。
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