都知道U盘,内存卡,硬盘是存东西的,你知道它们的原理吗

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硬盘和u盘的工作原理

硬盘和u盘的工作原理

硬盘和u盘的工作原理硬盘和U盘是常见的存储设备,它们在计算机中起着至关重要的作用。

本文将以硬盘和U盘的工作原理为题,分别介绍它们的工作原理及特点。

硬盘是一种主要用于计算机的存储设备,它具有大容量、稳定性高等特点。

硬盘的工作原理是依靠磁场来存储和读取数据。

硬盘内部有一个旋转的磁盘,磁盘表面被划分成许多圆形的磁道,每个磁道又被划分成许多扇区。

当计算机需要将数据存储到硬盘中时,硬盘控制器会控制读写磁头,将数据转换成磁场信号写入到磁盘上的特定位置。

而当计算机需要读取硬盘中的数据时,硬盘控制器会控制读取磁头,将磁盘上的磁场信号转换成电信号,再传输给计算机进行处理。

硬盘的工作原理中,磁盘的旋转速度和读写磁头的定位精度是决定硬盘性能的重要因素。

磁盘的旋转速度决定了数据的读写速度,通常以每分钟转数(RPM)来衡量,常见的硬盘转速有5400 RPM、7200 RPM等。

而读写磁头的定位精度则决定了硬盘的数据容量和可靠性,现代硬盘采用了磁头组件,可以同时读写多个磁道上的数据,提高了数据的传输速率。

与硬盘相比,U盘是一种便携式存储设备,也被称为闪存盘或存储棒。

U盘的工作原理是利用闪存芯片来存储和读取数据。

闪存芯片是一种非易失性存储器,它可以在断电后保持数据的完整性。

当计算机需要将数据存储到U盘中时,U盘控制器会将数据转换成电信号,通过USB接口传输给闪存芯片进行存储。

而当计算机需要读取U盘中的数据时,U盘控制器会控制闪存芯片,将数据转换成电信号,通过USB接口传输给计算机进行处理。

U盘的工作原理中,闪存芯片的读写速度和容量是决定U盘性能的重要因素。

闪存芯片的读写速度决定了U盘的数据传输速率,常见的U盘读取速度为几十MB/s到几百MB/s。

而闪存芯片的容量则决定了U盘的存储空间大小,常见的U盘容量有8GB、16GB、32GB等。

总结起来,硬盘和U盘都是计算机中常见的存储设备,它们的工作原理分别依靠磁场和闪存芯片来存储和读取数据。

标题 请简要说明硬盘和u盘的工作原理

标题 请简要说明硬盘和u盘的工作原理

硬盘和U盘都是存储设备,它们的工作原理有很多共通之处,但也存在一些重要的区别。

在这篇文章中,我将会为您详细解释它们的工作原理,以便您能更深入地了解这两种存储设备之间的区别和联系。

一、内部结构1.硬盘硬盘由多个盘片组成,每个盘片的两面都被磁性材料所覆盖。

盘片通过一个共同的主轴连接在一起,并且受到磁头的控制。

当硬盘启动时,盘片会旋转,而磁头则会在盘片的表面上移动,从而进行读写操作。

2.U盘U盘通常由闪存芯片、USB接口和控制芯片组成。

闪存芯片是U盘的主要存储介质,它可以通过USB接口连接到电脑上,控制芯片则可以管理数据的读写和传输。

二、工作原理1.硬盘当电脑需要读取或写入硬盘上的数据时,控制器会发送信号给磁头,磁头就会根据信号的指示移动到相应的位置,并在盘片上进行磁场的改变。

这样就可以实现数据的读取或写入。

2.U盘U盘的工作原理较为简单,当U盘连接到电脑上时,控制芯片会将数据转换成电信号,然后通过USB接口发送给电脑。

同样,读取数据时,电信号也会被控制芯片转换成可识别的数据格式。

三、区别与联系1.硬盘和U盘都是用来存储数据的设备,它们都有自己的工作原理和特点。

硬盘容量大、读取速度较快,但价格相对较高;而U盘体积小、容易携带,但容量和读取速度相对较低。

2.从工作原理上来说,硬盘利用磁场来进行数据的读取和写入,而U盘则是通过电信号的转换来实现数据的存储和传输。

个人观点我个人认为,硬盘和U盘都有自己的优缺点,它们在不同的场景下都有着重要的作用。

硬盘适合用来存储大量的数据和长期保存,而U盘则更适合临时携带和数据传输。

在实际使用中,我们应该根据自己的需求来选择适合的存储设备,以便更好地管理和保护数据。

总结通过本文的介绍,我们可以看到硬盘和U盘在工作原理上有着明显的区别,但它们都是用来存储和传输数据的重要设备。

了解它们的工作原理可以帮助我们更好地使用和管理这些存储设备,从而更好地保护和管理我们的数据。

希望本文的介绍可以为您对硬盘和U盘的工作原理有更加深入和全面的了解。

硬盘的存储原理

硬盘的存储原理

硬盘的存储原理硬盘是一种用来存储数据的设备,它的存储原理是通过磁性材料在磁盘上存储数据。

硬盘内部有一个或多个盘片,这些盘片被安装在一个旋转的主轴上。

每个盘片的两面都被覆盖着磁性材料,用来存储数据。

当硬盘工作时,盘片会高速旋转,而读写头则会在盘片上移动,用来读取和写入数据。

硬盘的存储原理可以分为磁盘的工作原理和数据的存储原理两个方面来进行解释。

首先,我们来看硬盘的工作原理。

硬盘内部的盘片被分成许多个磁道和扇区,每个磁道又被分成许多个扇区。

当计算机需要读取或写入数据时,读写头会根据需要移动到相应的磁道和扇区上,然后进行数据的读取或写入操作。

硬盘的高速旋转使得读写头能够快速定位到需要的数据位置,从而实现高效的数据存取。

其次,我们来看数据的存储原理。

硬盘上的磁性材料可以被磁化,通过改变磁性材料的磁化方向,就可以存储数据。

在读写过程中,读写头会根据需要改变磁性材料的磁化方向,从而读取或写入数据。

硬盘上的数据以二进制形式存储,每个位都对应着一个磁化方向,通过这种方式来表示0和1,从而实现数据的存储和读取。

总的来说,硬盘的存储原理是通过磁性材料在盘片上存储数据,通过读写头在盘片上移动来实现数据的读取和写入。

硬盘的工作原理和数据的存储原理相互配合,共同实现了数据的高效存储和读取。

这种存储原理使得硬盘成为了计算机中不可或缺的存储设备,被广泛应用于个人电脑、服务器、数据中心等各种场合。

总的来说,硬盘的存储原理是通过磁性材料在盘片上存储数据,通过读写头在盘片上移动来实现数据的读取和写入。

硬盘的工作原理和数据的存储原理相互配合,共同实现了数据的高效存储和读取。

这种存储原理使得硬盘成为了计算机中不可或缺的存储设备,被广泛应用于个人电脑、服务器、数据中心等各种场合。

硬盘保存的数据原理

硬盘保存的数据原理

硬盘保存的数据原理
硬盘保存的数据是通过磁性原理来实现的。

硬盘内部包含一个或多个盘片,每个盘片上有许多磁道和扇区。

磁道是圆形轨道,而扇区是每个磁道上的小块。

硬盘的读写头可以悬浮在盘片的表面上方,通过磁头与磁道之间的磁相互作用,实现数据的读取和写入。

在写入数据时,计算机通过磁场对磁头施加电流,使其在特定位置改变磁场的方向和极性。

这种改变会将数据编码成磁性信号,被存储在对应的磁性区域中。

在读取数据时,磁头会感应到传感器中的磁场变化,并将其转换为电信号。

计算机会根据这些信号的变化来恢复原始数据。

由于硬盘是非易失性存储设备,数据在断电后仍然能够保持。

这是因为磁性材料的磁化状态是稳定的,只有外界施加了足够的磁场才能改变其状态。

总的来说,硬盘保存数据的原理是通过改变磁场的方向和极性来编码和存储数据,并通过感应磁场变化来读取数据。

标题 请简要说明硬盘和u盘的工作原理

标题 请简要说明硬盘和u盘的工作原理

标题请简要说明硬盘和u盘的工作原理硬盘和U盘是常见的存储设备,它们在现代计算机中起着至关重要的作用。

这两种设备虽然都用于数据存储,但其工作原理有所不同。

下面将深入探讨硬盘和U盘的工作原理,以帮助我们更好地理解这两种设备的功能和区别。

一、硬盘的工作原理1. 硬盘构成硬盘是一种机械式存储设备,主要由盘片(或称为碟片)、读写磁头和电动机等部分组成。

盘片是硬盘内存储数据的主要介质,其上覆盖有磁性材料。

读写磁头用于在盘片上读取和写入数据。

电动机则用来驱动盘片和磁头的旋转。

2. 数据读写过程硬盘的数据读写过程可分为以下几个步骤:(1)电动机启动,使盘片和磁头旋转到指定位置。

(2)读写磁头定位到目标数据所在的磁道。

(3)读写磁头将磁道上的数据转化成电信号,通过数据线传输给计算机。

(4)计算机将数据处理后,将修改后的数据通过数据线传输给读写磁头。

(5)读写磁头将数据转化成磁场,写入到磁道上,完成数据的写入。

硬盘的工作原理基于“磁记录”技术,利用盘片上的磁性材料将数据转化成磁场,并使用读写磁头读取和写入数据。

硬盘的优点是容量大、读写速度相对较快,但同时也存在着机械部分易损坏、读写速度受限于盘片旋转速度等缺点。

二、U盘的工作原理1. U盘构成U盘是一种固态存储设备,其主要由闪存芯片、控制芯片和USB接口组成。

闪存芯片是U盘存储数据的主要组成部分,而控制芯片则负责管理数据的读写、控制存储和传输等功能。

2. 数据读写过程U盘的数据读写过程可分为以下几个步骤:(1)将U盘连接到计算机的USB接口上。

(2)计算机识别U盘,加载相应的驱动程序。

(3)控制芯片控制闪存芯片读取或写入数据。

(4)数据通过USB接口传输到计算机,或从计算机传输到闪存芯片中。

U盘的工作原理基于“闪存”技术,它使用闪存芯片这种非易失性存储介质来存储数据。

与硬盘相比,U盘的优点是体积小、便携性好、读写速度快、无需供电等,适合于数据的传输和备份。

三、硬盘和U盘的区别硬盘和U盘虽然都是存储设备,但其工作原理和特点存在一些区别:1. 原理不同:硬盘基于磁记录技术,利用磁性材料和读写磁头进行数据的读写;U盘则利用闪存芯片来存储数据。

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
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。

说明磁盘,光盘和u盘三种存储介质的工作原理的区别

说明磁盘,光盘和u盘三种存储介质的工作原理的区别磁盘、光盘和U盘是三种常见的存储介质,它们在计算机系统中广泛使用,但它们的工作原理有一些区别。

下面分别对它们进行说明。

1. 磁盘磁盘是一种机械存储介质,它由一个圆形的盘片组成,盘片表面覆盖有一层磁性材料。

磁盘通过磁头进行读写操作。

当磁盘进行写入操作时,磁头会移动到指定的磁道,然后以一定的角度对盘片进行扫描,将数据以二进制的形式写入到磁道上。

当磁盘进行读取操作时,磁头会再次移动到对应的磁道,并扫描该磁道上的数据。

优点:磁盘的存储容量大,价格相对较低,适用于大量数据的存储。

缺点:读写速度相对较慢,容易受到机械故障的影响。

2. 光盘光盘是一种光学存储介质,它利用激光在光盘表面烧蚀出坑点来进行数据的存储。

在烧蚀过程中,激光的功率和时间长度决定了坑点的形状和深度。

光盘通常分为只读型和可写型两种类型。

只读型光盘表面有预先烧蚀好的坑点,而可写型光盘表面没有坑点,用户可以通过专用设备将数据烧蚀到光盘表面。

优点:存储容量大,价格相对较低,不会受到机械故障的影响。

缺点:读写速度相对较慢,容易受到光照和划痕的影响。

3. U盘U盘是一种电子存储介质,它使用闪存技术进行数据的存储。

闪存是一种非易失性存储器,它可以在不需要额外电力的情况下保存数据。

U盘内部由一个控制器和闪存芯片组成。

控制器负责管理数据的存储和读取,而闪存芯片则用于存储数据。

当U盘插入计算机时,控制器会与计算机的USB接口通信,实现数据的传输。

优点:读写速度快,便携性强,适用于移动存储和备份数据。

缺点:存储容量相对较小,价格较高。

磁盘、光盘和U盘是三种不同的存储介质,它们的工作原理存在明显的区别。

在选择使用时,需要根据实际需求和场景来选择合适的存储介质。

内存卡、U盘为什么可以存放信息

牛志疆 TA的星星记录: 1 1 0
我的星星页面 回答采纳率:24.2% 2009-05-03 01:15
Clear.的感言: 谢~
小李飞刀 TA的星星记录: 1 1 0
我的星星页面 回答采纳率:25.2% 2009-05-03 01:14 满意答案
U盘存储原理:计算机把二进制数字信号转为复合二进制数字信号(加入分配、核对、堆栈等指令)读写到USB芯片适配接口,通过芯片处理信号分配给EPROM2存储芯片的相应地址存储二进制数据,实现数据的存储。EPROM2数据存储器,其控制原理是电压控制栅晶体管的电压高低值,栅晶体管的结电容可长时间保存电压值,也就是为什么USB断电后能保存数据的原因。只能这么通俗简单的解释了。内存卡存储原理,还是要从EPROM和EEPROM说起。 EPROM是指其中的内容可以通过特殊手段擦去,然后重新写入。其基本单元电路(存储细胞)如下图所示,常采用浮空栅雪崩注入式MOS电路,简称为FAMOS。它与MOS电路相似,是在N型基片上生长出两个高浓度的P型区,通过欧姆接触分别引出源极S和漏极D。在源极和漏极之间有一个多晶硅栅极浮空在SiO2绝缘层中,与四周无直接电气联接。这种电路以浮空栅极是否带电来表示存1或者0,浮空栅极带电后(譬如负电荷),就在其下面,源极和漏极之间感应出正的导电沟道,使MOS管导通,即表示存入0。若浮空栅极不带电,则不形成导电沟道,MOS管不导通,即存入1。 EEPROM基本存储单元电路的工作原理如下图所示。与EPROM相似,它是在EPROM基本单元电路的浮空栅的上面再生成一个浮空栅,前者称为第一级浮空栅,后者称为第二级浮空栅。可给第二级浮空栅引出一个电极,使第二级浮空栅极接某一电压VG。若VG为正电压,第一浮空栅极与漏极之间产生隧道效应,使电子注入第一浮空栅极,即编程写入。若使VG为负电压,强使第一级浮空栅极的电子散失,即擦除。擦除后可重新写入。 闪存的基本单元电路如下图所示,与EEPROM类似,也是由双层浮空栅MOS管组成。但是第一层栅介质很薄,作为隧道氧化层。写入方法与EEPROM相同,在第二级浮空栅加以正电压,使电子进入第一级浮空栅。读出方法与EPROM相同。擦除方法是在源极加正电压利用第一级浮空栅与源极之间的隧道效应,把注入至浮空栅的负电荷吸引到源极。由于利用源极加正电压擦除,因此各单元的源极联在一起,这样,快擦存储器不能按字节擦除,而是全片或分块擦除。 到后来,随着半导体技术的改进,闪存也实现了单晶体管(1T)的设计,主要就是在原有的晶体管上加入了浮动栅和选择栅, 在源极和漏极之间电流单向传导的半导体上形成贮存电子的浮动棚。浮动栅包裹着一层硅氧化膜绝缘体。它的上面是在源极和漏极之间控制传导电流的选择/控制栅。数据是Байду номын сангаас或1取决于在硅底板上形成的浮动栅中是否有电子。有电子为0,无电子为1。 闪存就如同其名字一样,写入前删除数据进行初始化。具体说就是从所有浮动栅中导出电子。即将有所数据归“1”。 写入时只有数据为0时才进行写入,数据为1时则什么也不做。写入0时,向栅电极和漏极施加高电压,增加在源极和漏极之间传导的电子能量。这样一来,电子就会突破氧化膜绝缘体,进入浮动栅。 读取数据时,向栅电极施加一定的电压,电流大为1,电流小则定为0。浮动栅没有电子的状态(数据为1)下,在栅电极施加电压的状态时向漏极施加电压,源极和漏极之间由于大量电子的移动,就会产生电流。而在浮动栅有电子的状态(数据为0)下,沟道中传导的电子就会减少。因为施加在栅电极的电压被浮动栅电子吸收后,很难对沟道产生影响。您已经评价过!好:0 您已经评价过!不好:0 您已经评价过!原创:0 您已经评价过!非原创:0

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。

硬盘数据存储原理

硬盘数据存储原理硬盘是计算机中用来存储数据的重要组成部分之一、它利用磁性材料在磁盘上存储和读取数据。

其存储原理主要包括磁介质、磁头、磁道、扇区和柱面等几个方面。

1.磁介质:硬盘使用的磁介质通常是氧化铁磁粉或氧化铁磁性膜,它们具有强磁性和稳定性。

硬盘盘片上涂覆了一层磁性材料,可以被磁场刷写和读取数据。

2.磁头:硬盘上有多个磁头,每个磁头负责读/写一个盘面上的数据。

磁头通过悬臂臂臂处于接头上,可以在盘片上运动。

磁头本质上是一个电磁线圈,它可以产生和感应磁场。

3.磁道:每个盘面被划分成多个同心圆环,称为磁道。

每个磁道上都可以存储一定数量的扇区。

盘面的内圈磁道的数据容量较大,外圈磁道的数据容量较小。

4.扇区:磁道被进一步划分成多个扇区,每个扇区存储特定大小的数据。

扇区是硬盘存储和读取数据的最小单位,通常为512字节或4KB。

5.柱面:多个盘片上同一半径位置的磁道构成一个柱面。

硬盘在读写数据时,通过调整磁头的位置,将数据读写在相同柱面的磁道上,以提高读写效率。

硬盘的数据存储过程如下:1.写入数据:当计算机需要将数据写入硬盘时,首先由CPU发送写入命令给磁盘控制器。

磁盘控制器将这个命令传递给磁头驱动器。

驱动器通过移动磁头到正确的柱面和磁道上,使磁头位于正确的扇区上。

然后,驱动器通过磁头的电磁线圈在扇区上产生一个磁场,将数据写入磁介质上。

2.读取数据:当计算机需要读取硬盘中的数据时,CPU发送读取命令给磁盘控制器。

控制器将读取命令传达给磁头驱动器。

驱动器通过移动磁头到正确的柱面和磁道上,使磁头位于正确的扇区上。

然后,驱动器通过磁头的电磁线圈感应扇区上的磁场,将磁场信号转换为电信号,并传递给磁盘控制器。

控制器将读取到的数据传递给CPU进行处理。

值得注意的是,硬盘的数据存储是非易失性的。

这意味着数据会一直保留在硬盘上,即使断电或关闭计算机,数据也不会丢失。

这是因为硬盘使用了磁性材料作为存储介质,而磁性材料的磁性是稳定的。

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都知道U盘,内存卡,硬盘是存东西的,你知道它们的原理吗 ?
FLASH 芯片是应用非常广泛的存储材料,与之容易混淆的是 RAM芯片,我们经常在有关IT的文章里面谈到这两种芯片。

由于它们的工作条件与方式不一样,决定它们性能和用途
也有差异。

这里简单介绍一下它们的工作原理。

首先介绍一下计算机的信息是怎样储存的。

计算机用的是二进制,也就是0与1。

在二进制中,0与1可以组成任何数。

而电脑的器件都有两种状态,可以表示0与1。

比如三极管的断电与通电,磁性物质的已被磁化与未被磁化,物
质平面的凹与凸,都可以表示0与1。

硬盘( FLASH芯片)——硬盘就是采用磁性物质记录信息的,磁盘上的磁性物质被磁化了就表示1,未被磁化就表示0,因为磁性在断电后不会丧失,所以磁盘断电后依然能保存数据。

而内存的储存形式则不同,内存不是用磁性物质,而是用RAM芯片。

现在请你在一张纸上画一个“田”,就是画一个正方形再平均分成四份,这个“田”字就是一个内存,这样,“田”里面的四个空格就是内存的储存空间了,这个储存空间极小极小,只能储存电子
内存(RAM芯片)——内存通电后,如果我要把“1010”这个信息保存在内存(现在画的“田”字)中,那么电子就会进入内存的储存空间里。

“田”字的第一个空格你画一点东西表示电子,第二个空格不用画东西,第三个空格又画东西表示电子,第四个格不画东西。

这样,“田”的第一格有电子,表示1,第二格没有,表示0,第三格有电子,表示1,第四格没有,表示0,内存就是这样把“1010”这个数据保存好了。

电子是运动没有规律的物质,必须有一个电源才能规则地运动,内存通电时它很安守地在内存的储存空间里,一旦内存断电,电子失去了电源,就会露出它乱杂无章的本分,逃离出内存的空间去,所以,内存断电
就不能保存数据了。

再看看U盘、MP3,它们的储存芯片是Flash芯片,它与RAM芯片的工作原理相似但不同。

现在你在纸上再画一个“田”字,这次要在四个空格中各画一个顶格的圆圈,这个圆圈不是表示电子,而是表示一种物质。

好,Flash芯片工作通电了,这次也是保存“1010”这个数据。

电子进入了“田”的第一个空格,也就是芯片的储存空间。

电子把里面的物质改变了性质,为了表示这个物质改变了性质,你可以把“田”内的第一个圆圈涂上颜色。

由于数据“1010”的第二位数是0,所以Flash芯片的第二个空间没有电子,自然里面那个物质就不会改变了。

第三位数是1,所以“田”的第三个空格通电,第四个不通电。

现在你画的“田”字,第一个空格的物质涂上了颜色,表示这个物质改变了性质,表示1,第二个没有涂颜色,表示0,以此类推。

当Flash芯片断电后,物质的性质不会改变了,除非你通电擦除。

当Flash芯片通电查看储存的信息时,电子就会进入储存空间再反馈信息,电脑就知道芯片里面的物质有没有改变。

就是这样,RAM芯片断电后数据会丢失,Flash芯片断电后数
据不会丢失,
还有一点RAM的读取数据速度远远快于Flash芯片,所以运行游戏、程序速度快慢看的是RAM,也就是动态内存,而FLASH的大小并不影响运行速度。

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FLASH 芯片是应用非常广泛的存储材料,与之容易混淆的是 RAM芯片,我们经常在有关IT的文章里面谈到这两种芯片。

由于它们的工作条件与方式不一样,决定它们性能和用途
也有差异。

这里简单介绍一下它们的工作原理。

首先介绍一下计算机的信息是怎样储存的。

计算机用的是二进制,也就是0与1。

在二进制中,0与1可以组成任何数。

而电脑的器件都有两种状态,可以表示0与1。

比如三极管的断电与通电,磁性物质的已被磁化与未被磁化,物
质平面的凹与凸,都可以表示0与1。

硬盘( FLASH芯片)——硬盘就是采用磁性物质记录信息的,磁盘上的磁性物质被磁化了就表示1,未被磁化就表示0,因为磁性在断电后不会丧失,所以磁盘断电后依然能保存数据。

而内存的储存形式则不同,内存不是用磁性物质,而是用RAM芯片。

现在请你在一张纸上画一个“田”,就是画一个正方形再平均分成四份,这个“田”字就是一个内存,这样,“田”里面的四个空格就是内存的储存空间了,这个储存空间极小极小,只能储存电子
内存(RAM芯片)——内存通电后,如果我要把“1010”这个信息保存在内存(现在画的“田”字)中,那么电子就会进入内存的储存空间里。

“田”字的第一个空格你画一点东西表示电子,第二个空格不用画东西,第三个空格又画东西表示电子,第四个格不画东西。

这样,“田”的第一格有电子,表示1,第二格没有,表示0,第三格有电子,表示1,第四格没有,表示0,内存就是这样把“1010”这个数据保存好了。

电子是运动没有规律的物质,必须有一个电源才能规则地运动,内存通电时它很安守地在内存的储存空间里,一旦内存断电,电子失去了电源,就会露出它乱杂无章的本分,逃离出内存的空间去,所以,内存断电
就不能保存数据了。

再看看U盘、MP3,它们的储存芯片是Flash芯片,它与RAM芯片的工作原理相似但不同。

现在你在纸上再画一个“田”字,这次要在四个空格中各画一个顶格的圆圈,这个圆圈不是表示电子,而是表示一种物质。

好,Flash芯片工作通电了,这次也是保存“1010”这个数据。

电子进入了“田”的第一个空格,也就是芯片的储存空间。

电子把里面的物质改变了性质,为了表示这个物质改变了性质,你可以把“田”内的第一个圆圈涂上颜色。

由于数据“1010”的第二位数是0,所以Flash芯片的第二个空间没有电子,自然里面那个物质就不会改变了。

第三位数是1,所以“田”的第三个空格通电,第四个不通电。

现在你画的“田”字,第一个空格的物质涂上了颜色,表示这个物质改变了性质,表示1,第二个没有涂颜色,表示0,以此类推。

当Flash芯片断电后,物质的性质不会改变了,除非你通电擦除。

当Flash芯片通电查看储存的信息时,电子就会进入储存空间再反馈信息,电脑就知道芯片里面的物质有没有改变。

就是这样,RAM芯片断电后数据会丢失,Flash芯片断电后数
据不会丢失,
还有一点RAM的读取数据速度远远快于Flash芯片,所以运行游戏、程序速度快慢看的是RAM,也就是动态内存,而FLASH的大小并不影响运行速度。

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