软盘驱动器和移动存储器.ppt
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1、第七章 磁盘存储器,7.1 软盘驱动器,1 软盘驱动器和软盘 软盘驱动器的分类、组成、工作原理及主要性能指标 软盘驱动器的选购和安装方法 软磁盘类型、技术指标和使用方法 2 超级软驱 ZIP LS-120 UHC,软盘驱动器和软盘软盘驱动器1.分类(1)8in软盘驱动器 1972年IBM第一台软磁盘机:单面、单密度、77磁道、256kB(2)5.25in软盘驱动器 双面、双密度、40磁道和80道、1.2M(3)3.5in软盘驱动器 双面、双密度、80磁道、1.44M,2.组成 读写系统:读写磁盘数据 磁头定位系统:数据寻道和定位 盘片驱动系统:保证盘片按一定速度稳定旋转 控制电路:解释来自主机
2、的命令并向软驱发出各种控制信号,软盘片(floppy disk)作用:长期保存各类信息特点:可读可写,便于携带,3.5英寸软盘片的内部结构,由一张圆形软塑料片涂上可记录信息的磁性材料而制成。,3.5英寸软盘片的信息存储模式与存储容量,两个记录面,即两个读写磁头(从0开始编号)每个记录面有80个磁道(从0开始编号,0号磁道位于最外圈)每个磁道有18个扇区(从1开始编号)每个扇区存储512字节二进制数据存储容量:1.44MB读写数据的最小单位:扇区操作系统在软盘上为文件分配存储区的单位:簇(2-8个扇区),软盘常见操作,软盘格式化 定义磁道和扇区,标记坏扇区,在软盘上建立四个区域:引导扇区,文件分
3、配表(FAT),根目录区和数据区 全盘复制 软盘碎片整理 软盘修复(例如,修复文件分配表)常用软盘修复软件 NDD(Norton Disk Doctor),格式化后软盘上的数据区域:,引导扇区(系统盘)位于软盘0号记录面、0号磁道、1号扇区,存储启动操作系统的引导程序。文件分配表(FAT)位于0号磁道引导扇区之后,占据若干个连续扇区。一式两份。FAT由多个表项组成,每个表项对应软盘的一个簇,记录该盘上所有簇的分配情况(分配、空闲、损坏)和链接信息。,文件根目录区 位于0号磁道FAT之后,占据若干个连续扇区。由若干表项组成,每个表项保存一个文件或下级文件夹的属性信息(文件名、文件长度、起始簇号等
4、)。数据区 根目录区之后,存储文件中的数据或子目录(文件夹)表项的区域。,磁盘数据存储原理,软盘片的存储密度,低密度存储示意图 高密度存储示意图,碎片整理操作前后软盘上信息的存储情况,软盘驱动器的选购和安装方法,图7-3 软驱的34线电缆,软磁盘使用方法,使用环境要良好:温度、湿度、清洁度电源电压要稳定:短电(使用稳压器UPS电源)接地要良好:减少干扰要远离磁场不要用手触摸盘片避免挤压折绉软盘软驱灯熄灭后方可取出软盘软驱磁头的清洗不宜过频,Zip,ZIP是较早出现的大容量移动存储器。ZIP盘的尺寸为3.5英寸,同1.44MB软盘同样大小,其外型跟1.44M软盘很相似,因此ZIP携带方便。ZIP
5、盘的外壳十分坚硬,比一般的软盘更可靠。目前常见的ZIP盘的容量有三种:100MB、120MB和250MB,同时必须配合相应的驱动器使用。ZIP盘片采用非接触式磁头技术,速度较快,平均寻道时间为29ms,带32KB的缓冲区,每分钟2945转,数据传输速率为1.4MB/s。,Ls-120,Ls-120属于大容量软盘驱动器,LS-120在读写技术上采用了激光定位技术,这种定位技术比传统软驱的磁性定位更为准确,并且可以在相同的面积内划出更多的磁道,储存更多的资料。这种技术称为Laser Servo,简称LS,这正是LS-120名字的由来。Ls-120可以读写120MB容量的磁盘,Ls-120盘的尺寸为
6、3.5英寸,与普通软盘一样大小。支持的接口有IDE、并行、SCSI及USB等。Ls-120与1.44MB软盘完全兼容,可以读取1.44MB软盘。因此曾经在台式机或笔记本电脑中用其代替软驱。它在读写120MB容量的磁盘时要比读写普通磁盘时快很多,而且Ls-120驱动器对工作环境的要求不高,这使得其保存的数据可以长期存放而不必担心损失。Ls-120的速度要比Zip慢很多。,LS-120是ZIP的主要竞争对手,采用接触式磁头,内建8KB缓存,平均寻道时间为65ms,转速为720rpm,传输速率为565KB/s,速度比ZIP要慢一些。,总体看来,LS-120就像一个加大了容量、加快了速度的软驱。,UH
7、C 超高容量软盘驱动器,150M、兼容1.44M3.5in软盘磁头与盘面不接触平均寻道时间为20ms,比LS120快3倍,习题 1.掌握软盘驱动器的安装和连接方法。2.掌握软盘的格式化,并创建一张Windows 98/2000/XP启动盘。3.查阅有关电脑商情报刊,上网查看硬件资讯;到当地电脑配套市场考察软驱的型号、价格等商情信息。htm 4.查询有关资料,了解USB接口方面的知识。,7.2 硬盘,硬盘驱动器的组成结构,1、硬盘从外观上看,由电源接口、数据接口、控制电路板、固定盖板、跳线、安装螺孔等组成。各种硬盘的结构都是相似的.,2 内部结构,磁盘片(存储介质)主轴与主轴电机移动臂和磁头控制
8、电路,工作原理,作用 长期保存各类信息 特点 可读写,大容量,不便携带 组成它们全部密封于一个盒状装置内,这就是通常所说的硬盘驱动器。,移动臂,硬盘的盘片由铝合金(最新的硬盘盘片采用玻璃材料)制成,盘片上涂有一层很薄的磁性材料,通过磁层的磁化来记录数据。一般一块硬盘由1-5张盘片(1张盘片也称为1个单碟)组成,它们都固定在主轴上。主轴底部有一个电机,当硬盘工作时,电机带动主轴,主轴带动磁盘高速旋转,其速度为每分钟几千转、甚至上万转。盘片高速旋转时带动的气流将盘片上的磁头托起,磁头是一个质量很轻的薄膜组件,它负责盘片上数据的写入或读出。移动臂用来固定磁头,使磁头可以沿着盘片的径向高速移动,以便定
9、位到指定的磁道。,硬盘信息记录模式(同软盘)与存储容量信息记录模式同软盘:一个硬盘驱动器中包含多张盘片 每个盘片有两个记录面(两个磁头)每个记录面有若干磁道 每个磁道有若干扇区 每个扇区存储512字节的二进制数据 柱面cylinder:所有记录面中半径相同的所有磁道,存贮容量=磁头数(记录面)*柱面数(磁道)*扇区数(区)*512字节,硬盘读写某个扇区中数据的过程:已知要读写的扇区地址:磁头号(所在记录面),例如,0号磁头柱面号(所在的磁道),例如,0号柱面扇区号(所在的扇区),例如,1号扇区读写过程:磁头寻道(由柱面号控制)等待扇区到达磁头下方(由扇区号控制)读写扇区数据(由磁头号控制),硬
10、盘驱动器的分类,1 按盘径尺寸分类 硬盘产品按内部盘片分有:5.25、3.5、2.5和1.8英寸,后两种常用于笔记本及部分袖珍精密仪器中,目前台式机中使用最为广泛的是3.5英寸的硬盘。,2 按接口类型进行分类 硬盘与微机之间的数据接口,常用的为三大类:SCSI接口、IDE接口和Serial ATA接口硬盘。(1)IDE接口硬盘 IDE(Integrated Drive Electronics)接口的硬盘是目前市场中的主流产品。IDE的本意是指把控制器与盘体集成在一起的硬盘驱动器。ATA(Advanced Technology Attachment)是最早的IDE标准的正式名称,IDE接口的硬盘
11、由早期的ATA、ATA-2、ATA-3发展到今天的Ultra ATA133,而数据传输速率也由3.3 MB/s发展到133 MB/s。,(2)SCSI接口硬盘 SCSI(Small Computer System Interface)小型计算机系统接口,最早研制于1979年。SCSI接口早期多用于服务器、工作站等级的电脑上。随着计算机技术的发展,现在它被完全移植到普通计算机上了。SCSI硬盘受SCSI卡的控制,虽然SCSI硬盘需要花费额外的价钱来购买SCSI控制卡配合使用,但是每块SCSI控制卡最多可以挂接15种不同的设备。SCSI硬盘接口有三种,分别是50针、68针和80针。我们常见到硬盘型
12、号上标有“N”“W”“SCA”,就是表示接口针数的。N即窄口(Narrow),50针;W即宽口(Wide),68针;SCA即单接头(Single Connector Attachment),80针。其中80针的SCSI盘一般支持热插拔。SCSI硬盘(或外围设备)的规格有:SCSI-1、SCSI-2、Fast SCSI、Wide SCSI、Ultra SCSI、Wide Ultra SCSI、Ultra 2 SCSI、Wide Ultra 2 SCSI、Ultra 320 SCSI等。,图7-8 50针SCSI插座,SCSI-3的68线差分方式接口的信号定义如表7-5,单端方式接口的信号定义如表
13、7-6。,图7-9 68针SCSI插座,(3)Serial ATA接口硬盘 Serial ATA接口硬盘即串行ATA,它是一种完全不同于并行ATA的新型硬盘。串行ATA以连续串行的方式传送数据,一次只会传送一位数据。这样能减少ATA接口的针脚数目,使连接电缆数目变少,效率也会更高。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的起点高、发展潜力大,Serial ATA 1.0定义的数据传输率可达150MB/s,这比目前最新的并行ATA133所能达到133MB/s的最高
14、数据传输率还高,而Serial ATA 2.0的数据传输率将达到300MB/s,最终将实现600MB/s的最高数据传输率。Serial ATA的拓展性强,由于Serial ATA采用点对点的传输协议,所以不存在主从问题,这样每个驱动器不仅能独享带宽,而且使拓展SATA设备更加便利。,Serial ATA规范保留了多种向前兼容方式,在硬件方面,Serial ATA标准中定义了在串行ATA普及之前,可用转换器提供同并行ATA设备的兼容性,转换器能把来自主板的并行ATA信号转换成串行ATA硬盘能够使用的串行信号。在软件方面,Serial ATA和并行ATA保持了软件兼容性,这意味着厂商丝毫也不必为使
15、用Serial ATA而重写任何驱动程序和操作系统代码。,硬盘的主要参数和性能指标,1 磁道和扇区 当磁盘旋转时,磁头若保持在一个位置上,则每个磁头都会在磁盘表面划出一个圆形轨迹,这些圆形轨迹就叫做磁道。这些磁道用肉眼是根本看不到的,因为它们仅是盘面上以特殊方式磁化了的一些磁化区,磁盘上的信息便是沿着这样的轨道存放的。相邻磁道之间并不是紧挨着的,这是因为磁化单元相隔太近时磁性会产生相互影响,同时也为磁头的读写带来困难。一张1.44MB的3.5软盘,一面有80个磁道,而硬盘上的磁道密度则远远大于此值,通常一面有几百甚至上千个磁道。磁盘上的每个磁道被等分为若干个弧段,这些弧段便是磁盘的扇区,每个扇
16、区可以存放512个字节的信息,磁盘驱动器在向磁盘读取和写入数据时,要以扇区为单位。,2 磁头数(Heads)硬盘的磁头数与硬盘体内的盘片数目有关,由于每一盘片均有两个磁面,每面都应有一个磁头,因此,磁头数一般为盘片数的两倍。3 柱面(Cylinders)硬盘通常由重叠的一组盘片(盘片最多为14片,一般均在1-10片之间)构成,每个盘面都被划分为数目相等的磁道,并从外缘的“0”开始编号,具有相同编号的磁道形成一个圆柱,称之为硬盘的柱面。磁盘的柱面数与一个盘面上的磁道数是相等的。,4 容量 格式化后硬盘的容量由3个参数决定:硬盘容量=磁头数柱面数扇区数512(字节)。硬盘的容量以兆字节(MB)或千
17、兆字节(GB)为单位,1GB=1024MB。但硬盘厂商在标称硬盘容量时通常取1G=1000MB,因此在BIOS中或在格式化硬盘时看到的容量会比厂家的标称值要小。5 单碟容量 单碟容量就是硬盘盘体内每张磁碟的最大容量。每块硬盘内部有若干张盘片,所有盘片的容量之和就是硬盘的总容量。单碟容量越大,实现大容量硬盘也就越容易,寻找数据所需的时间也相对少一点。同时,单碟容量越大,硬盘的档次越高,性能越好,其故障率也越低,当然价格也越贵。,6交错因子 假设扇区是围绕着磁道依次编号的,磁头读取扇区上的数据分为两个阶段:读出数据,读后处理(即传送至硬盘缓冲区的过程),当磁盘高速旋转,磁盘控制器读出1号扇区后准备
18、转向2号扇区读数时,2号扇区的扇区头很有可能已经通过了磁头,使磁头停留在2号扇区的中部,甚至更远的地方。在这种情况下,磁盘控制器必须等待磁盘再次旋转一周,等2号扇区到达时才能读取上面的数据,从而造成磁头大部分时间都在等待,数据传输率极低。解决的办法是扇区不要顺序连续编号,使原来的3号扇区编号为2,以此类推。相邻两号扇区之间间隔的扇区数就是“交错因子”或称为“间隔系数”,交错因子是在硬盘低极格式化时,由用户设置的。其设置值应符合厂商提供的说明。在某些低极格式化程序中提供了自动设置交错因子的功能,用户也可选择该功能由系统自动选择设置。现在的硬盘出厂时已经由生产厂家进行了低级格式化的工作,交错因子的
19、设置也由厂家设为了最佳值,所以我们用不着再进行低级格式化了。,7 转速 转速是指硬盘盘片每分钟转动的圈数,单位是rpm.。转速是决定硬盘内部传输率的决定因素之一,它的快慢在很大程度上决定了硬盘的速度,同时也是区别硬盘档次的重要标志。硬盘的转速多为5400rpm、7200rpm和10000rpm。7200rpm的硬盘已经逐步取代5400rpm的硬盘成为主流,10000rpm的硬盘多是面对高档用户的。,8 平均访问时间 平均访问时间(Average Access Time)是指磁头从起始位置到达目标磁道位置,并且从目标磁道上找到要读写的数据扇区所需的时间。平均访问时间体现了硬盘的读写速度,它包括了
20、硬盘的寻道时间和等待时间,即:平均访问时间=平均寻道时间+平均等待时间。硬盘的平均寻道时间(Average Seek Time)是指硬盘的磁头移动到盘面指定磁道所需的时间。这个时间当然越小越好。目前主流硬盘的平均寻道时间通常在9ms左右。硬盘的等待时间,又叫潜伏期(Latency),是指磁头已处于要访问的磁道,等待所要访问的扇区旋转至磁头下方的时间。这个时间当然越小越好。对圆形的硬盘来说,潜伏时间最多是转一圈所需的时间,最少则为0(不用转),一般来说,其Average Latency Time则为旋转半圈所需时间。目前的硬盘转速差不多为540O rpm(或 7200 rpm),故其Averag
21、e Latency Time约等于(1/5400)6010002=5.6 ms,其余依此类推。硬盘转速7200 RPM,潜伏时间4.2 ms,硬盘转速1000 rpm,潜伏时间3.0 ms。平均访问时间通常在11ms到18ms之间。,9 传输速率 传输速率是指硬盘读写数据的速度,单位为兆字节每秒(MB/s)。硬盘数据传输速度包括了内部数据传输率和外部数据传输率。内部传输率也称为持续传输率,指磁头至硬盘缓存间的最大数据传输率,一般取决于硬盘的盘片转速和盘片数据线性密度(指同一磁道上的数据间隔度)。这项指标中常常使用Mb/S或Mbps为单位,这是兆位/秒的意思,如果需要转换成MB/s(兆字节/秒)
22、,就必须将Mbps数据除以8。例如最大内部数据传输率为131Mbps,但如果按MB/S计算就只有16.37MB/s。数据传输速度实际上达不到33MB/s,更达不到66MB/s。因此硬盘的内部数据传输率就成了整个系统瓶颈中的瓶颈,只有硬盘的内部数据传输率提高了,再提高硬盘的接口速度才有实在的意义。外部传输率(External Transfer Rate)也称为突发数据传输率(Burst Data Transfer Rate)或接口传输率,它标称的是系统总线与硬盘缓冲区之间的数据传输率,外部数据传输率与硬盘接口类型和硬盘缓存的大小有关。目前采用Ultra DMA133技术的硬盘,外部数据传输率可达
23、133MB/s。,由于内部数据传输率才是系统真正的瓶颈,因此在购买时我们要分清这两个概念。一般来讲,硬盘的转速相同时,单碟容量大的内部传输率高;在单碟容量相同时,转速高的硬盘的内部传输率高。应该清楚的是只有内部传输率向外部传输率接近靠拢,有效地提高硬盘的内部传输率才能对磁盘子系统的性能有最直接、最明显的提升。目前各硬盘生产厂家努力提高硬盘的内部传输率,除了改进信号处理技术、提高转速以外,最主要的就是不断地提高单碟容量以提高线性密度。由于单碟容量越大的硬盘线性密度越高,磁头的寻道频率与移动距离可以相应减少,从而减少了平均寻道时间,内部传输速率也就提高了。,10 缓存 缓存(Cache)的大小也是
24、影响硬盘性能的一个重要指标。当硬盘接收到CPU指令控制开始读取数据时,硬盘上的控制芯片会控制磁头把正在读取的簇的下一个或者数个簇中的数据读到缓存中(因为硬盘上数据存储时是比较连续的,所以读取的命中率是很高的),当CPU指令需要读取下一个或者几个簇中的数据的时候,磁头就不需要再次去读取数据,而是直接把缓存中的数据传输过去就行了,由于缓存的速度远远高于磁头的速度,所以能够达到明显改善性能的目的。显然缓存容量越大,硬盘性能越好。目前,主流硬盘的缓存一般是2MB。,11 盘表面温度 指硬盘工作时产生的温度使硬盘密封壳温度上升的情况。这项指标厂家并不提供,一般只能在各种媒体的测试数据中看到。硬盘工作时产
25、生的温度过高将影响磁头的数据读取灵敏度,因此硬盘工作表面温度较低的硬盘有更稳定的数据读、写性能。12 MTBF(连续无故障时间)指硬盘从开始运行到出现故障的最长时间,单位是小时。一般硬盘的MTBF至少在30000小时以上。这项指标在一般的产品广告或常见的技术特性表中并不提供,需要时可专门上网到具体生产该款硬盘的公司网址中查询。,13 Ultra DSP(超级数字信号处理器)应用Ultra DSP处理数学运算,其速度较一般CPU快1050倍,MAXTOR在硬盘厂商中率先引入了此项技术,用于缩短硬盘的平均寻道时间,采用Ultra DSP技术,单个的DSP芯片可以同时提供处理器及驱动接口的双重功能,
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