| yinyan |
2006-06-03 17:33 |
第五章 硬盘篇 9
;vES^ 硬盘的转速(Rotationl Speed): 也就是硬盘电机主轴的转速,转速是决定硬盘内部传输率的关键因素之一,它的快慢在很大程度上影响了硬盘的速 _X<V`,
p 度,同时转速的快慢也是区分硬盘档次的重要标志之一。硬盘的主轴马达带动盘片高速旋转,产生浮力使磁头飘浮 NcwUK\ 在盘片上方。要将所要存取资料的扇区带到磁头下方,转速越快,等待时间也就越短。因此转速在很大程度上决定 w^HI
lA 了硬盘的速度。目前市场上常见的硬盘转速一般有5400rpm、7200rpm、甚至10000rpm。理论上,转速越快越好。因 -gC%*S5& 为较高的转速可缩短硬盘的平均寻道时间和实际读写时间。可是转速越快发热量越大,不利于散热。现在的主流硬 =? q&/
cru 盘转速一般为7200rpm以上。 F$JA
IL{W "FGgem%9 随着硬盘容量的不断增大,硬盘的转速也在不断提高。然而,转速的提高也带来了磨损加剧、温度升高、 _3f/lG?&- 噪声增大等一系列负面影响。于是,应用在精密机械工业上的液态轴承马达(Fluid dynamic bearing motors)便被引入到硬盘技术中。液态轴承马达使用的是黏膜液油轴承,以油膜代替滚珠。这样可以避免金属面的 "].TKF#yg 直接磨擦,将噪声及温度被减至最低;同时油膜可有效吸收震动,使抗震能力得到提高;更可减少磨损,提高寿命 n],cs 。 SFsT^f< 6w{""K.{ 平均寻道时间(Average seek time):指硬盘在盘面上移动读写头至指定磁道寻找相应目标数据所用的时间,它描述硬盘读取数据的能力,单位 FEa%wS{ 为毫秒。当单碟片容量增大时,磁头的寻道动作和移动距离减少,从而使平均寻道时间减少,加快硬盘速度。目前 ND 8;1+3 市场上主流硬盘的平均寻道时间一般在9ms以下,大于10ms的硬盘属于较早的产品,一般不值得购买。 MD> E0p) -M[BC~!0; 平均潜伏时间(Average latency time): 指当磁头移动到数据所在的磁道后,然后等待所要的数据块继续转动到磁头下的时间,一般在2ms-6ms之间。 : NH'>' }LZz"b<aw 平均访问时间(Average access time): 指磁头找到指定数据的平均时间,通常是平均寻道时间和平均潜伏时间之和。平均访问时间最能够代表硬盘找到某 dUceZmAl 一数据所用的时间,越短的平均访问时间越好,一般在11ms-18ms之间。注意:现在不少硬盘广告之中所说的平均 i2Gh!5]f 访问时间大部分都是用平均寻道时间所代替的。 ! -gOqo jLul:*
L 突发数据传输率(Burst data transfer rate):指的是电脑通过数据总线从硬盘内部缓存区中所读取数据的最高速率。也叫外部数据传输率(External data transfer rate)。目前采用UDMA/66技术的硬盘的外部传输率已经达到了66.6MB/s。 -f(<2i <,T#* fg 最大内部数据传输率(Internal data transfer rate): 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密度(指同一磁道上的数据间隔 R&}{_1dj8 度)。也叫持续数据传输率(sustained transfer rate)。一般采用UDMA/66技术的硬盘的内部传输率也不过25-30MB/s,只有极少数产品超过30MB/ s,由于内部数据传输率才是系统真正的瓶颈,因此大家在购买时要分清这两个概念。不过一般来讲,硬盘的转速?br />嗤保サ萘看蟮哪诓看渎矢撸辉诘サ萘肯嗤保俑叩挠才痰哪诓看渎矢摺?br /> |:`gjl_Nf 自动检测分析及报告技术(Self-Monitoring Analysis and Report Technology,简称S.M.A.R.T): 现在出厂的硬盘基本上都支持S.M.A.R. T技术。这种技术可以对硬盘的磁头单元、盘片电机驱动系统、硬盘内部电路以及盘片表面媒介材料等进行监测,?br />盨.M.A.R.T监测并分析出硬盘可能出现问题时会及时向用户报警以避免电脑数据受到损失。S.M.A.R.T技术必须在主板支持的前提下才能发生作用,而且S.M.A.R.T技术也不能保证能预报出所有可能发生的硬盘故障。 _~ 7cn X_I.f6v{ 磁阻磁头技术MR(Magneto-Resistive Head): MR(MAGNETO- RESITIVEHEAD)即磁阻磁头的简称。MR技术可以更高的实际记录密度、记录数据,从而增加硬盘容量,提高数据吞?br />侣省D壳暗腗R技术已有几代产品。MAXTOR的钻石三代/ 四代等均采用了最新的MR技术。磁阻磁头的工作原理是基于磁阻效应来工作的,其核心是一小片金属材料,其电阻?br />娲懦”浠浠?虽然其变化率不足2%,但因为磁阻元件连着一个非常灵敏的放大器,所以可测出该微小的电阻变化。MR技术可使硬盘容量提高40% 以上。GMR(GiantMagnetoresistive)巨磁阻磁头GMR磁头与MR磁头一样,是利用特殊材料的电阻值随磁场变化的?br /> 砝炊寥∨唐系氖荩荊MR磁头使用了磁阻效应更好的材料和多层薄膜结构,比MR磁头更为敏感,相同的磁 x "PMi[4 场变化能引起更大的电阻值变化,从而可以实现更高的存储密度,现有的MR磁头能够达到的盘片密度为3Gbit-5Gb _$4vk it/in2(千兆位每平方英寸),而GMR磁头可以达到10Gbit-40Gbit/ in2以上。目前GMR磁头已经处于成熟推广期,在今后的数年中,它将会逐步取代MR磁头,成为最流行的磁头技术。 rw dj C[(Exe 缓存: 缓存是硬盘与外部总线交换数据的场所。硬盘的读数据的过程是将磁信号转化为电信号后,通过缓存一次次地填充 V0
OT _F 与清空,再填充,再清空,一步步按照PCI总线的周期送出,可见,缓存的作用是相当重要的。在接口技术已经发?br /> 沟揭桓鱿喽猿墒斓慕锥蔚氖焙颍捍娴拇笮∮胨俣仁侵苯庸叵档接才痰拇渌俣鹊闹匾蛩亍D壳爸髁饔才痰幕捍 ;tLu 嬷饕?12KB和2MB等几种。其类型一般是EDO DRAM或SDRAM,目前一般以SDRAM为主。根据写入方式的不同,有写通式和回写式两种。写通式在读硬盘数据时,系 +2]{%= 统先检查请求指令,看看所要的数据是否在缓存中,如果在的话就由缓存送出响应的数据,这个过程称为命中。这 Ib8xvzR6I& 样系统就不必访问硬盘中的数据,由于SDRAM的速度比磁介质快很多,因此也就加快了数据传输的速度。回写式就?br /> 窃谛慈胗才淌菔币苍诨捍嬷姓遥绻业骄陀苫捍婢褪菪慈肱讨校衷诘亩嗍才潭际遣捎玫幕匦词接才蹋 Ow]c,F}^ 庋痛蟠筇岣吡诵阅堋? x:Kca3p v_ 4E& 3{hnp 连续无故障时间(MTBF):指硬盘从开始运行到出现故障的最长时间。一般硬盘的MTBF至少在30000或400 C"ZCX6p+$ 00小时。 SuW_[6] X"{s"
Mc0G 部分响应完全匹配技术PRML(Partial Response Maximum Likelihood):能使盘片存储更多的信息,同时可以有效地提高数据的读取和数据传输率。是当前应用于硬盘数据?br /> 寥⊥ǖ乐械南冉际踔弧RML技术是将硬盘数据读取电路分成两段“操作流水线”,流水线第一段将磁头读取?br /> 男藕沤惺只砣缓笾谎∪〔糠帧氨曜肌毙藕乓平坏诙渭绦恚诙谓邮盏男藕庞隤RML芯片预置?br /> 藕拍P徒卸员龋缓笱∪〔钜熳钚〉男藕沤凶楹虾笫涑鲆酝瓿墒莸亩寥」獭RML技术可以降低硬盘读取?br />莸拇砦舐剩虼丝梢越徊教岣叽排淌菝芗取?br /> =X2
EF 单磁道时间(Single track seek time):指磁头从一磁道转移至另一磁道所用的时间。 -K)P|'-?m Piz/vH6M} 超级数字信号处理器(Ultra DSP)技术:用Ultra DSP进行数学运算,其速度较一般CPU快10到50倍。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,以减少其它电子元件的使用,可大幅度地提 A_@#V)D2 高硬盘的速度和可靠性。接口技术可以极大地提高硬盘的最大外部传输率,最大的益处在于可以把数据从硬盘直接 7Q.?]k& 传输到主内存而不占用更多的CPU资源,提高系统性能。 F/}PN1#T P{)eZINlE 硬盘表面温度: 指硬盘工作时产生的温度使硬盘密封壳温度上升情况。硬盘工作时产生的温度过高将影响薄膜式磁头(包括MR磁头) y4Plm. 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好的数据读、写稳定性。
>kK x5 3aGi| 全程访问时间(Max full seek time):指磁头开始移动直到最后找到所需要的数据块所用的全部时间。 '8wA+N6Zr7 BxO8oKe 接口技术:口技术可极大地提高硬盘的最大外部数据传输率,现在普遍使用的ULTRAATA/66已大幅提高了E- IDE接口的性能,所谓UltraDMA66是指一种由Intel及Quantum公司设计的同步DMA协议。使用该技术的硬盘并配合相?br />Φ男酒椋畲蟠渌俣瓤梢杂?6MB/s提高到66MS/ s。它的最大优点在于把CPU从大量的数据传输中解放出来了,可以把数据从HDD直接传输到主存而不占用更多的CPU #tdI;x3 资源,从而在一定程度上提高了整个系统的性能。由于采用ULTRAATA技术的硬盘整体性能比普通硬盘可提高20%~60%,所以已成为目前E-IDE硬盘事实上的标准。 Q5/".x^@ "wT[LA9\ SCSI硬盘的接口技术也在迅速发展。Ultra160/ mSCSI被引入硬盘世界,对硬盘在高计算量应用领域的性能扩展极有裨益,处理关键任务的服务器、图形工作站、?br />哂啻排陶罅校≧AID)等设备将因此得到性能提升。从技术发展看,Ultra160/ mSCSI仅仅是硬盘接口发展道路上的一环而已,200MB的光纤技术也远未达到止境,未来的接口技术必将令今天的用 3j(GcR9 户瞠目结舌。 uG2Hzav !,PG!Gnl 光纤通道技术具有数据传输速率高、数据传输距离远以及可简化大型存储系统设计的优点。目前,光纤通 SI)u@3hl&w 道支持每秒200MB的数据传输速率,可以在一个环路上容纳多达127个驱动器,局域电缆可在25米范围内运行,远程 ub6=^`>h 电缆可在10公里范围内运行。某些专门的存储应用领域,例如小型存储区域网络(SAN)以及数码视像应用,往往?br /> 枰叽锩棵?00MB的数据传输速率和强劲的联网能力,光纤通道技术的推出正适应了这一需求。同时,其超长的数 ]
4yWcnf 据传输距离,大大方便了远程通信的技术实施。由于光纤通道技术的优越性,支持光纤界面的硬盘产品开始在市场 Y'`w.+9 上出现。这些产品一般是大容量硬盘,平均寻道时间短,适应于高速、高数据量的应用需求,将为中高端存储应用 (qnzz!s 提供良好保证。 I1S*=^Z_U WrQe'ny IEEE1394:IEEE1394又称为Firewire(火线)或P1394,它是一种高速串行总线,现有的IEEE1394标准支?br /> ?00Mbps、200Mbps和400Mbps的传输速率,将来会达到800Mbps、1600Mbps、3200Mbps甚至更高,如此高的速率使?br /> 盟梢宰魑才獭VD、CD-ROM等大容量存储设备的接口。IEEE1394将来有望取代现有的SCSI总线和IDE接口,但 (V)nHF*<> 是由于成本较高和技术上还不够成熟等原因,目前仍然只有少量使用IEEE1394接口的产品,硬盘就更少了。 \L
-o>O |TatRB3> 硬盘:英文“hard-disk”简称HD 。是一种储存量巨大的设备,作用是储存计算机运行时需要的数据。计算机的硬盘主要由碟片、磁头、磁头臂、磁 V6B`q;lA 头臂服务定位系统和底层电路板、数据保护系统以及接口等组成。 计算机硬盘的技术指标主要围绕在盘片大小、盘片多少、单碟容量、磁盘转速、磁头技术、服务定位系统、接口、 fgK1+sW 二级缓存、噪音和S.M.A.R.T. 等参数上。 9q5jqFQ V}o`9R@tx} 碟片:硬盘的所有数据都存储在碟片上,碟片是由硬质合金组成的盘片,现在还出现了玻璃盘片。目前的 :*Lr(-
N- 硬盘产品内部盘片大小有: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,现在台式机中常用3.5英寸的盘片)。 gQMcQV]C$ ZxLd h8v. 磁头:硬盘的磁头是用线圈缠绕在磁芯上制成的,最初的磁头是读写合一的,通过电流变化去感应信号的 \H^DiF%f9 幅度。对于大多数计算机来说,在与硬盘交换数据的过程中,读操作远远快于写操作,而且读/写是两种不同特性的操作,这样就促使硬盘厂商开发一种读/写分离磁头。在1991年,IBM提出了它基于磁阻(MR)技术的读磁头技术――各项异性磁 ,磁头在和旋转的碟片相接触过程中,通过感应碟片上磁场的变化来读取数据。在硬盘中,碟片的单碟容量和磁头?br />际跏窍嗷ブ圃肌⑾嗷ゴ俳摹?br /> AMR(Anisotropic Magneto Resistive,AMR):一种磁头技术,AMR技术可以支持3.3GB/平方英寸的记录密度,在1997年AMR是当时市场的主流技术。 ^3"~
T vqO d`_) GMR(Giant Magneto Resistive,巨磁阻):比AMR技术磁头灵敏度高2倍以上,GMR磁头是由4层导电材料和磁性材料薄膜构成的:一个?br /> 胁恪⒁桓龇堑嫉缰薪椴恪⒁桓龃判缘乃ú愫鸵桓鼋换徊恪G?个层控制着磁头的电阻。在栓层中,磁场强度是固 3m%oXT 定的,并且磁场方向被相临的交换层所保持。而且自由层的磁场强度和方向则是随着转到磁头下面的磁盘表面的微?br /> 〈呕谋涞模庵执懦∏慷群头较虻谋浠贾旅飨缘拇磐返缱璞浠谝桓龉潭ǖ男藕诺缪瓜旅妫涂梢允叭 )#S;H$@$ 」┯才痰缏反淼男藕拧?br /> Rp.42v#ck OAW(光学辅助温式技术):希捷正在开发的OAW是未来磁头技术发展的方向,OAW技术可以在1英寸宽内写 #&0G$~ 入105000以上的磁道,单碟容量有望突破36GB。单碟容量的提高不仅可以提高硬盘总容量、降低平均寻道时间,还 _L?MYkD 可以降低成本、提高性能。 e}l F#$ %Q,6 sH# PRML(局部响应最大拟然,Partial Response Maximum Likelihood):除了磁头技术的日新月异之外,磁记录技术也是影响硬盘性能非常关键的一个因素。当磁记录密度 Kk.a9uKI} 达到某一程度后,两个信号之间相互干扰的现象就会非常严重。为了解决这一问题,人们在硬盘的设计中加入了PR xB5qX7*. ML技术。PRML读取通道方式可以简单地分成两个部分。首先是将磁头从盘片上所读取的信号加以数字化,并将未达 p^.qwP\P 到标准的信号加以舍弃,而没有将信号输出。这个部分便称为局部响应。最大拟然部分则是拿数字化后的信号模型 gXJtk; 与PRML芯片本身的信号模型库加以对比,找出最接近、失真度最小的信号模型,再将这些信号重新组合而直接输出 z
}3 `9 数据。使用PRML方式,不需要像脉冲检测方式那样高的信号强度,也可以避开因为信号记录太密集而产生的相互干 8*zORz 扰的现象。 磁头技术的进步,再加上目前记录材料技术和处理技术的发展,将使硬盘的存储密度提升到每平方英寸10GB以上, cr,fyAvX 这将意味着可以实现40GB或者更大的硬盘容量。 SfSWjq ^O0trM>h- 间隔因子:硬盘磁道上相邻的两个逻辑扇区之间的物理扇区的数量。因为硬盘上的信息是以扇区的形式来 HIGTo\]Z 组织的,每个扇区都有一个号码,存取操作要通过这个扇区号,所以使用一个特定的间隔因子来给扇区编号而有助 .R^R32ln 于获取最佳的数据传输率。 ^O.` P 着陆区(LZ):为使硬盘有一个起始位置,一般指定一个内层柱面作为着陆区,它使硬盘磁头在电源关闭之前停 Y sDai< 回原来的位置。着陆区不用来存储数据,因些可避免磁头在开、关电源期间紧急降落时所造成数据的损失。目前, B/Js>R 一般的硬盘在电源关闭时会自动将磁头停在着陆区,而老式的硬盘需执行PARK命令才能将磁头归位。 5Lm-KohT' `#*`hH8 反应时间:指的是硬盘中的转轮的工作情况。反应时间是硬盘转速的一个最直接的反应指标。5400RPM的?br />才逃涤械氖?.55 MS的反应时间,而7200RPM的可以达到4.17 MS。反应时间是硬盘将利用多长的时间完成第一次的转轮旋转。如果我们确定一个硬盘达到120周旋转每秒的速度?br />敲葱恢艿氖奔浣?/120即0.008333秒的时间。如果我们的硬盘是0.0041665秒每周的速度,我们也可以称这块硬盘的反应时间是4.17 ms(1ms=1/1000每秒)。 QVF561Yz =qvn?
I^/ 平均潜伏期(average latency):指当磁头移动到数据所在的磁道后,然后等待所要的数据块继续转动(半圈或多些、少些)到磁头下?br /> 氖奔洌ノ晃撩耄╩s)。平均潜伏期是越小越好,潜伏期小代表硬盘的读取数据的等待时间短,这就等于具有?br />叩挠才淌荽渎省?br /> i"0*)$
hW 道至道时间(single track seek):指磁头从一磁道转移至另一磁道的时间,单位为毫秒(ms)。 CZ!gu Y= mGpBj9jr1 全程访问时间(max full seek):指磁头开始移动直到最后找到所需要的数据块所用的全部时间,单位为毫秒(ms)。 C1#f/o -> 4d_Az'7`4 外部数据传输率:通称突发数据传输率(burst data transfer rate):指从硬盘缓冲区读取数据的速率,常以数据接口速率代替,单位为MB/S。目前主流硬盘普通采用的是Ultra ATA/66,它的最大外部数据率即为66.7MB/s,2000年推出的Ultra ATA/100,理论上最大外部数据率为100MB/s,但由于内部数据传输率的制约往往达不到这么高。 q>s`G ?AVnv(_ 主轴转速:是指硬盘内电机主轴的转动速度,目前ATA(IDE)硬盘的主轴转速一般为5400-7200rpm,主流硬盘的转速为7200RPM,至于SCSI硬盘的主轴转速可达一般为7200-10,000RPM,而最高转速的SCSI硬盘转速高达15,000RPM。 .N
J Ne 2uT@jfj:r 数据缓存:指在硬盘内部的高速存储器,在电脑中就象一块缓冲器一样将一些数据暂时性的保存起来以供 _}j6Pw' 读取和再读取。目前硬盘的高速缓存一般为512KB- 2MB,目前主流ATA硬盘的数据缓存为2MB,而在SCSI硬盘中最高的数据缓存现在已经达到了16MB。对于大数据缓存?br />挠才淘诖嫒×闵⑽募本哂泻艽蟮挠攀啤?
V#B'm?aQ /uPMzl 硬盘表面温度:它是指硬盘工作时产生的温度使硬盘密封壳温度上升情况。硬盘工作时产生的温度过高将 aI;fNy/K 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好的数据读、写稳定性。 uF
{l`|b' Q>xp 90&.n MTBF(连续无故障时间):它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 S/yBr
` 少在30000或40000小时。 "
;o,D S.M.A.R.T. (自监测、分析、报告技术):这是现在硬盘普遍采用的数据安全技术,在硬盘工作的时候监测系统对电机、电路 {)4@rM 、磁盘、磁头的状态进行分析,当有异常发生的时候就会发出警告,有的还会自动降速并备份数据。 SbobXTbG PkOtg[Z DPS(数据保护系统):昆腾在火球八代硬盘中首次内建了DPS,在硬盘的前300MB内存放操作系统等重要?br /> 畔ⅲ珼PS可在系统出现问题后的90秒内自动检测恢复系统数据,若不行则用DPS软盘启动后它会自动分析故障,尽?br />勘Vな莶欢А?br /> yn2k!2]&T< 数据卫士:是西部数据(WD)特有的硬盘数据安全技术,此技术可在硬盘工作的空余时间里自动每8个小?br />弊远琛⒓觳狻⑿薷磁唐母魃惹?br /> $wcV~'f
M MaxSafe:是迈拓在金钻二代上应用的技术,它的核心是将附加的ECC校验位保存在硬盘上,使读写过程都 @ 3b- 经过校验以保证数据的完整性。 ^izf&W.j! &qV_|f; DST:驱动器自我检测技术,是希捷公司在自己硬盘中采用的数据安全技术,此技术可保证保存在硬盘中?br />莸陌踩浴?br /> F '55BY*! DFT:驱动器健康检测技术,是IBM公司在自己硬盘中采用的数据安全技术,此技术同以上几种技术一样可 PR>%@-Vgj 极大的提高数据的安全性。 ^p~ 3H l 4cTN
@E 噪音与防震技术:硬盘主轴高速旋转时不可避免的产生噪音,并会因金属磨擦而产生磨损和发热问题,“ (<yQA. M 液态轴新泶铩本涂梢越饩稣庖晃侍狻K褂玫氖丘つひ河椭岢校杂湍ご婀鲋椋捎行У亟档鸵陨衔侍狻M?br /> 液油轴承也可有效地吸收震动,使硬盘的抗震能力由一般的一二百个G提高到了一千多G,因此硬盘的寿命与可靠性 ,)}-mu 也可以得到提高。昆腾在火球七代(EX)系列之后的硬盘都应用了SPS震动保护系统;迈拓在金钻二代上应用了Sho cs)z! ckBlock防震保护系统,他们的目的都是分散冲击能量,尽量避免磁头和盘片的撞击;希捷的金牌系列硬盘中SeaSh 1L.yh U\ ield系统是用减震材料制成的保护软罩外加磁头臂与盘片间的防震设计来实现的。 .w~zW*M0 0Yc#f
D ST-506/ 412接口:这是希捷开发的一种硬盘接口,首先使用这种接口的硬盘为希捷的ST-506及ST-412。ST-506接口使用 ?;Ge/~QU5 起来相当简便,它不需要任何特殊的电缆及接头,但是它支持的传输速度很低,因此到了1987年左右这种接口就基 nYO4J
lNP 本上被淘汰了,采用该接口的老硬盘容量多数都低于200MB。早期IBM PC/XT和PC/AT机器使用的硬盘就是ST-506/412硬盘或称MFM硬盘-MFM(Modified Frequency Modulation)是指一种编码方案。 {AqPQeNgz 8Dy;'BtT ESDI接口:即(Enhanced Small Drive Interface)接口,它是迈拓公司于1983年开发的。其特点是将编解码器放在硬盘本身之中,而不是在控制卡上,?br />砺鄞渌俣仁乔懊嫠龅腟T- 506的2…4倍,一般可达到10Mbps。但其成本较高,与后来产生的IDE接口相比无优势可言,因此在九十年代后就被 giz#(61j^ 淘汰了。
m|+g_JZ GFBku^pi IDE及EIDE接口:IDE(Integrated Drive Electronics)的本意实际上是指把控制器与盘体集成在一起的硬盘驱动器,我们常说的IDE接口,也叫ATA(Advan QGQ>shIeZ ced Technology Attachment)接口,现在PC机使用的硬盘大多数都是IDE兼容的,只需用一根电缆将它们与主板或接口卡连起来就?br /> 梢粤恕0雅烫逵肟刂破骷稍谝黄鸬淖龇跎倭擞才探涌诘牡缋率坑氤ざ龋荽涞目煽啃缘玫搅嗽銮浚才 Qtpw0t" 讨圃炱鹄幢涞酶菀祝蛭滩恍枰俚P淖约旱挠才淌欠裼肫渌躺目刂破骷嫒荩杂没Ф裕才贪 vmZyvJSE 沧捌鹄匆哺奖恪?br /> `aW>h8$I) ATA- 1(IDE):ATA是最早的IDE标准的正式名称,IDE实际上是指连在硬盘接口的硬盘本身。ATA在主板上有一个插口,支 h+7THMI 持一个主设备和一个从设备,每个设备的最大容量为504MB,ATA最早支持的PIO-0模式(Programmed I/O-0)只有3.3MB/s,而ATA-1一共规定了3种PIO模式和4种DMA模式(没有得到实际应用),要升级为ATA-2,需要安装一个EIDE适配卡。 5J4'\M t$lO~~atr ATA-2 (EIDE Enhanced IDE/Fast ATA):这是对ATA-1的扩展,它增加了2种PIO和2种DMA模式,把最高传输率提高到了16.7MB/s,同时引进了LBA地址转换方式,突破了老BIOS固有504MB的限制,支持最高可达8.1GB的硬盘。如你的电脑支持ATA-2,则可以在CMOS设置中找到(LBA,LogicalBlock Address)或(CHS,Cylinder,Head,Sector)的设置。其两个插口分别可以连接一个主设备和一个从设置,从而可 @Js^=G2 以支持四个设备,两个插口也分为主插口和从插口。通常可将最快的硬盘和CD- ROM放置在主插口上,而将次要一些的设备放在从插口上,这种放置方式对于486及早期的Pentium电脑是必要的,?br />庋梢允怪鞑蹇诹诳焖俚腜CI总线上,而从插口连在较慢的ISA总线上。 |
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