SATA与IDE硬盘
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。
IDE、SATA与SATA-II的优缺点全面看

IDE、SATA与SATA II的优缺点全面看SATA是到150流量的,SATAII是300流量Serial ATA 1.0的传输率是 1.5Gbps,Serial ATA 2.0的传输率是3.0Gbps。
现在的技术发展实在太快,很多人还没弄清SATA到底有什么好,SATA II又来了。
在传统的IDE、潮流的SATA与前卫的SATA II硬盘之间,到底有着什么样的区别?几种不同的硬盘各自价格等方面又是怎么样?相信很多朋友都想知道。
在深入了解新标准之前,有必要回顾一下原有的技术。
长期以来,硬盘技术的进步,都着重于传输速度和容量两个方面。
基本上认识电脑以来,大家就一直在使用Ultra ATA。
这种延用已久的接口技术,有好些方面都显得过时而需要改进了:大家都知道,数据线太粗,安装不方便,严重影响机箱内空气流通,不利于机箱散热,是传统IDE接口即Ultra ATA硬盘的至命缺点。
不过,IDE硬盘还有很多其它方面的局限性,大概就不是很多人都清楚了。
主从盘相互影响普遍情况下,一块主板只有两个IDE接口,每个接口可以挂两个IDE设备。
但同一个接口的两个设备是共用带宽的,对速度的影响非常大。
所以稍有常识的人,都会把硬盘和光驱分开两条IDE线连接到主板上这样,IDE有个很大的问题,就是虽然一块主板可以连接4个设备,但事实上只要超过两个,速度就大大下降。
更大的问题是,同一条线上两个设备要严格按主/从设置才能正常运行。
象图中这种西数WD400 JB,主硬盘还有两种不同设置,一条IDE 线只接这块硬盘的时候按右边的设置,带从盘的时候则要按中间的设置方式。
据亲身经验,如果没带从盘而按中间的方式设了,会出现五花八门百思不得其解的问题——有时可以启动,有时报告找不到硬盘,有时启动过程中报告硬盘错误之类——每次启动可能出现不同的问题。
不支持热拔插并行ATA在支持设备热插拔方面能力有限,这一点对服务器方面的应用非常重要。
因为服务器通常采用RAID的方式,任何一块硬盘坏了都可以热拔插更换,而不影响数据的完整性,确保服务器任何情况下都正常开着。
笔记本并口转串口,IDE转SATA

笔记本 IDE 转 SATA 改造曾经看到过一篇文章《笔记本改造实录 IDE 硬盘改装 SATA 大容量硬盘》,我自己就根据他说的也 改造笔记本硬盘。
电脑硬盘接口最常用的两种即是 SATA 串口和 IDE 并口(串口硬盘和并口硬盘以下简称串口和并 口)。
它们的主要区别是数据传输方式不同。
并口是很早就出现的一种传输方式,几路信号同时一起并 排传输;串口是近来的一种新的传输方式,数据是一个接一个的传输。
在硬盘数据传输里面,现在串口速度高于并口速度。
最低的 SATA 传输速度是 150M/S,而最快的 IDE 传输速度是 133M/S,SATA2.0 的速度更是高达 300M/S。
并口硬盘在逐渐被淘汰,因此生产商生产出来的并口硬盘比串口少很多很多。
就 促使并口硬盘价格在同容量下远远高高在上。
笔记本的硬盘接口与台式有点稍微区别,除了在尺寸上笔记硬盘是 2.5 英寸的台式机硬盘是 3.5 英 寸的以外还有以下区别:笔记本并口接口比台式机的小很多,在数据排线上整合了电源线(5V 电源), 在设计的时候是 44 针脚,台式的并口是 40 针脚另外有电源供应即 P4 接口。
笔记本串口接口完全与台 式串口接口一样。
笔记本的电源供应切断了 12V 供电,只用 5V 供电,所以笔记本串口硬盘能在台式机 上不改变线材的情况下安装使用(这样可以减少功耗)。
而台式机串口硬盘想用到笔记本上须单独接电 源就是因为笔记本串口接口不提供 12V 供电。
同时我们须知道笔记本串口接口的母座电源线和数据线是 在一起的,左右两边还有一个菱形的隼头用以固定接口用。
下图是串口接口的数据线和电源线定义和笔 记本并口硬盘接口的针脚排号布局。
笔记本的硬件升级能力比台式机差很多,零件不是随随便便就可以更换,更多的时候要考虑到空间。
笔记本的剩余空间不多,是高度整合行电脑。
一般情况下可以更换同接口的内存和硬盘,内存一般还可 以扩展,硬盘极少有空间扩展。
Sata硬盘和ide硬盘同时使用的设置方法

Sata 硬盘和ide 硬盘同时使用的设置方法配置SA T A 硬盘兼容模式硬盘兼容模式进到BIOS 后,选择Main 下的IDE Configuration Menu ,在Onboard IDE Operate Mode 下面能够选择两种IDE 操作模式:兼容模式和增强模式(Compatible Mode 和Enhanced Mode)。
其中兼容模式Compatible Mode ,能够理解为把SA T A 硬盘端口映射到并口IDE 通道的相应端口,当您选择这种模式时在下面的IDE Port Settings 中会有三个选项:中会有三个选项:Primary P-A TA+S-A TA :并行IDE 硬盘占据IDE0+1的主通道(Primary IDE Channel),串行SA T A 硬盘占据IDE2+3的从通道(Secondary IDE Channel)。
也就是说这时主板上的第二个并行IDE 接口对应的端口不可用。
接口对应的端口不可用。
Secondary P-A TA+S-A TA :和上面正相反,此时主板第一个并行IDE 接口(Primary P-A TA)上对应的端口不可用,因为给SA SAT T A 硬盘占用了。
硬盘占用了。
P-A TA Ports Only :屏蔽了串行SA T A 硬盘接口,只能使用并行接口设备。
硬盘接口,只能使用并行接口设备。
注:前两种模式中,主板上的SA T A1接口自动对应IDE 通道中的主盘位置,SA T A2接口自动对应IDE 通道中的从盘位置。
通道中的从盘位置。
当选择模式为增强模式Enhanced Mode 时,其下的端口配置的字样变为Enhanced Mode Supports On ,其中也有三个选项:,其中也有三个选项:P-A TA+S-A TA :并行和串行硬盘并存模式,此时SA T A 和P A T A 通道都相互单独互不干扰,理论上4个P-A T A 和2个S-A T A 可同时接6个设备,实际上得根据不同主板而定,有的南桥芯片就只支持4个A T A 设备。
SATA模式下 AHCI 和 IDE的区别

SATA模式下AHCI 和IDE的区别AHCI本质是一种PCI类设备,在系统内存总线和串行ATA设备内部逻辑之间扮演一种通用接口的角色(即它在不同的操作系统和硬件中是通用的)。
这个类设备描述了一个含控制和状态区域、命令序列入口表的通用系统内存结构;每个命令表入口包含SATA 设备编程信息,和一个指向(用于在设备和主机传输数据的)描述表的指针。
AHCI通过包含一个PCI BAR(基址寄存器),来实现原生SATA功能。
由于AHCI统一接口的研发成功,使得支持串行ATA产品的开发工作大为简化,操作系统和设备制造商省去了单独开发接口的工作,取而代之的是直接在统一接口上进行操作,可以实现包括NCQ(Native Command Queuing)在内的诸多功能。
AHCI模式则与IDE模式相反,装系统时需要安装SATA驱动(而且貌似只有这个模式能打开NCQ 功能)。
RAID模式是要有两块硬盘才能实现的,具体情况可以参照一下网上组建RAID的文章,如果你只有一块硬盘就可以忽略它了。
补充:NCQ是一种新的硬盘技术,简单来说开启它之后从一个程序跳到另一个程序时速度会更快,要实现它首先就要在BIOS里选择AHCI模式,然后在装系统时安装相应的驱动(一般在主板驱动盘里有),安装好系统之后基本上就可以实现了。
许多SATA装置控制器可个别启用AHCI功能或与RAID功能合并使用,英特尔就建议如果在其支持AHCI芯片组上使用RAID功能,采取AHCI模式组建RAID可以获得最大弹性,因为AHCI可在完成安装的操作系统中切换RAID组建模式。
Windows Vista核心已完全支持AHCI,Linux从系统核心2.6.19版起支持,其他较旧操作系统则需要相关硬件制造商提供驱动程序才可以支持。
[1]一直以来SCSI硬盘在多任务负载下的表现能力为人称道,其根本的原因除了SCSI接口惊人的接口速率外,便是它的指令排序功能。
以往的PATA、SATA硬盘也正是因为缺少一种指令优化执行功能而在性能上落后于SCSI硬盘。
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。
SATA和IDE口同时使用时的设置

SATA和IDE口同时使用时的设置随着支持SERIAL ATA 硬盘的主板的增多和SERIAL ATA硬盘价格的降低,现在使用SERIAL ATA硬盘的玩家越来越多了。
串行硬盘(SERIAL ATA)规格为150MB/S也是不少玩家选择的原因之一。
有些用户想升级,新买了串行硬盘,但又不想处理掉老的PARALLEL ATA的硬盘,所谓喜新而不厌旧;有些用户呢有特殊的要求,希望能有最大的储存量来放置日益剧增的多媒体文件和游戏,而且口袋也很充实,于是买来多个SATA硬盘和PATA硬盘将所有的SATA和PA TA插满。
于是问题就来了:为何我将SATA和IDE同时挂两个硬盘不行呢?其实是用户没有设置好。
下面小生以848P为例,为你详细讲解配置测试过程。
要使用串行硬盘,先须在BIOS的Integrated peripherals /onchip IDE device/onchip serial ATA 选项中打开。
它有四个选项:Disable : 默认选项,将串行硬盘控制器关闭。
Auto : 由BIOS自动设定Combined mode: 组合模式,最多支持四个IDE硬盘。
Enhanced mode: 增强模式,最多支持六个IDE硬盘。
SATA only : 只支持SATA。
848P主板上有两个普通IDE接口和两个SATA接口。
每个普通IDE接口可以挂两个硬盘(主盘,从盘),每个SATA接口挂一个硬盘,这样最多可以挂六个硬盘(或其它IDE设备)。
由于INTEL除Enhanced mode外SATA都将占用普通IDE的通道,因此这三个模式最多支持四个IDE设备。
如果用户需要支持五个及六个IDE设备,只能设定为Enhance mode。
测试使用的设备为:IBM deskstar 40G, 下面用IBM HDD代Seagate ST340810A 40G SEA HDD1Seagate ST380013AS 80G (SATA) SEA SATA1Seagate ST380013AS 80G (SATA) SEA SATA2LG DVD DVDSONY CDROM CDROMSeagate ST320410A 20G SEA HDD2Seagate ST340810A 40G (NO2) SEA HDD3下面是不用配置设置下的测试结果:一.BIOS中模式设为AUTO:IDE1/IDE2分别挂上IBM HDD和SEA HDD1,硬盘跳针设为MASTER或Cable select;同时挂上SEA SATA1,SATA2,这时,BIOS找不到SATA硬盘。
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SATA是主流。
IDE也叫PATA已经要淘汰。
SATA硬盘和普通PATA硬盘的优缺点比较
相信大家对SATA体系的一些技术特性都已经有所了解。
所以本文就不再重复,仅做出一些有关SATA相比PATA优缺点的简单说明。
简单讲,SATA硬盘在现阶段相对PATA有3个优点和1项不足,我们戏称为“三缺一”。
● SATA具有更快的外部接口传输速度,数据校验措施更为完善。
首先是外部接口传输速度更快。
由于改用线路相互之间干扰较小的串行线路进行信号传输,因此相比原来的并行总线,SATA的工作频率得意大大提升。
虽然总线位宽较小,但SATA 1.0标准仍可达到150MB/s,未来的SATA 2.0/3.0更可提升到300以至600MB/s。
就目前IDE设备的速度提升而言,SATA标准满足未来数年的要求绝对不成问题。
● SATA具有更简洁方便的布局连线方式。
体现在数据线的布线连接上,SATA也与PATA面积较大、稍显零乱的排线截然不同。
由于采用点对点总线,因此SATA只需要两对(4Pin)线路即可完成发送和接收功能,加上另外的3条地线,一共只需要7条同轴包裹的物理连线便可满足需要。
不仅如此,SATA使用的7针插头结构安装起来也相当简便,如下图所示。
SATA数据线同并行数据线对比
对于传统PATA的40Pin接口,SATA的单向L型盲插接头在设计上就杜绝了错误反插的可能,再也不需要插线时,如同并行ATA排线上红线对0插针的繁琐校对过程。
而且在连接时咬接到位,使用户可以方便、可靠地进行拔插而不必担心接触不良或弄坏接口等问题。
此外,为配合SATA规范所提供的硬盘热插拔功能,接头中的3根地线信号针的长度比数据信号针要长出一小截,插接时总是地线先接触、然后才是信号针接触,这就从一定程度上避免了由于误操作热拔插时的放电损害设备等问题的出现。
● SATA支持更长的信号传输距离。
为避免信号并行传输时的衰减或干扰问题,PATA数据线的长度被限制在了45cm以内,而SATA的串行线缆长度则可延长到1m,这对PC而言已经是绰绰有余了。
同时,如果我们将串行ATA线缆的线路直径增大,有效信号还可以传输得更远,因此当大家看到2m以上的超长SATA数据线时,请不要不相信自己的眼睛。
● 电源接口和BIOS设置需要购买者注意
尽管有上述种种优点,但作为普及不久的电脑配件,相对大家都很熟悉的PATA而言,SATA体系的某些改变也不那么令人愉快。
首先在电源插口上,由于SATA需要3.3V、5V 和12V等多种电压,每种电压有3根相关定义脚,再加上地线5根和1根保留脚,加起来串行ATA硬盘的输入电源线就需要15个针脚。
这比目前并行硬盘的电源脚数增加不少。
虽然其接插方式也改为更人性化的L型盲插接口,但宽度比PATA宽了许多。
因为目前大部分电源都来不及提供这种串行硬盘专用供电插头(一些最新的电源已经提供),所以使用SATA硬盘的用户还必须自购一条转接线才行,稍嫌麻烦。
SATA电源线
不过,日立、麦拓等部分硬盘厂商通过在硬盘电路板上设置转换电路,实现了L型盲插接口和传统4针电源接口并存的方式,免除了用户联结电源时的麻烦,值得称道。
双电源硬盘
此外,就目前的主板上使用的实际情况来说,相对于大家已经十分熟悉的并行硬盘的BIOS设置而言,由于增加了有关SATA的相关设置,并且通常具备多种模式可供选择,因此在BIOS设置以及驱动安装上,稍嫌麻烦。
不过,我想以目前硬件的更新速度,这些问题很快就能够解决了。