手提电脑固态硬盘安装有硬盘和软盘吗

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笔记本硬盘 西数蓝盘和日立哪个好
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都是5400的,西数是720G的,日立是500G的带的是西数,每次复制粘贴大容量的文件时,就会反应很慢,甚至有出现未响应或卡死的状态所以现在有想法把日立的做为常用盘,西数的做备份盘,但是不知道这样效果如何,请了解的解答下
品牌没什么差距!
或许有坏道!
反正的是最容易坏的东西了。
对 第1楼 ◣夕风毒毒◥ 说:=========================多咱能达到真正的即开即用,执行多任务无延迟,再换电脑,对于现在的性能我深表遗憾,送上四个字——什么玩意。
对 第2楼 武汉MarineKing丶 说:=========================事事无绝对,2001年的IBM t22日立的40G去年才挂了,还是不注意才弄坏的(落棒槌手里玩了没三天),要是爱惜用还能用几年
西数的黑盘不错,蓝盘的话就不建议购买了
对楼主说:
我地也是硬盘有问题,想换个500g谁会可以私聊我
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磁盘又分为两类,一类是硬盘,一类是软盘硬盘的容量比较大,也就是说它能记录的信息比较多,而且一般都装在机箱里面。软盘的容量就相对比较小了,一般放在机箱外面。硬盘在...
硬盘存取速度快.磁带个存取速度慢,最安全/
根据软盘的质量,一般价格从2元-7元左右
各品牌软盘报价单:
IDE即Integrated Drive Electronics,它的本意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...
如果是装系统的时候,XP都有显示格式化的选项,如果已经装完系统了,在需要格式化的磁盘上点右键有格式化的选项,慎用...
大家还关注  硬盘驱动器加电正常工作后,利用控制中的初始化模块完成初始化,此时磁头置于盘片中心位置。初始化后,主轴电机将启动并以高速旋转,装载磁头的小车机构移动将浮动磁头置于盘片表面的 00 道,处于等待命令的启动状态。
  当接口电路接收到电脑系统传来的命令信号后通过前置放大控制电路驱动音圈电机发出磁信号。根据感应阻值变化的磁头正确定位盘片数据信息,并将接收后的数据信息通过放大控制电路传输到接口电路,反馈给主机系统完成命令操作。结束硬盘操作的断电状态在反力矩弹簧的作用下将浮动磁头驻留到盘面中心。
  2 .笔记本电脑硬盘结构
&&&由于受到笔记本电脑尺寸的限制,笔记本电脑硬盘也不能做得很大。第一代产品面世之时,笔记本电脑硬盘的 17mm 的厚度几乎没有什么机型可以装配,还有过高的发热量和等。在第二代产品中,硬盘厂商将这个厚度降到了 12.5mm 。
  12.5mm 可以使 4200r/min 硬盘顺利地装入普通笔记本电脑,但是对笔记本电脑不断向超轻薄方向发展的趋势,它却难有作为。
  在过去的两年中,笔记本硬盘 12.5mm 产品已经逐渐被 9.5mm 产品所替代。这样就为轻薄笔记本电脑的发展奠定了基础。但这还只是厚度的改变,其外形并没有发生改变,它们仍然都是 2.5 英寸的硬盘。也就是说,它们的盘片大小都是一样的。
  就在 2.5 英寸 9.5mm 的硬盘正在大行其道时, 1.8 英寸的硬盘悄然走入了人们的视野。 2002 年初,东芝推出了两款具有划时代意义的 1.8 英寸内置硬盘产品, MK1003GAL 和 MK2003GAH ,如图 1-30 所示。
  MK1003GAL 容量为 10GB ,一个盘片,仅有 5mm 厚。随后其他厂家也生产出了自己 1.8 英寸产品。可以说,目前 1.8 英寸笔记本硬盘技术已经成熟。它对超轻薄笔记本电脑的发 展提供了必要的条件。
  3 .笔记本电脑硬盘接口
&&&& 硬盘接口一直是人们关心的技术,随着笔记本电脑其他配件(如 CPU 、内存、显示等子系统)性能的大步迈进,硬盘的接口传输率越来越体现出它在整个电脑系统的瓶颈效应,硬盘接口问题越来越受到人们的关注。
  硬盘接口有接口与数据接口,其中电源插口与主机电源相连,为硬盘提供电力。数据接口则是硬盘数据和主板控制器之间传输交换的纽带,根据连接方式的差异分为 IDE ( Integrated Drive Eleons )与 EIDE 接口等。
  现在的笔记本硬盘采用的都是 IDE 接口技术,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 ( Advanced Technology Attachment )接口。
  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,硬盘制造起来变得相对简单,厂商不需要再担心自己生产的硬盘控制器的兼容性,对用户而言,硬盘安装起来也更为方便。
  随着技术的不断更新, IDE 接口不断推出各种新的技术指标 ATA-1 ~ ATA-4 直到最新的 Serial ATA 接口(即串行 ATA ), ATA-4 (包含 Ultra ATA 、 Ultra
、 Ultra DMA/33 、 Ultra DMA/66 四种技术标准)接口这个新标准将 PIO-4 下的最大数据传输率提高了一倍,达到 33Mb/s ,或更高的 66Mb/s 。
  它还在总线占用上引入了新的技术,使用 PC 的 DMA 通道减少了 CPU 的处理负荷。要使用 Ultra-ATA ,需要一个空闲的
扩展槽,其中的 Ultra ATA/66 (即 Ultra DMA/66 )是目前主流笔记本硬盘采用的接口类型,其支持最大外部数据传输率为 66.7Mb/s 。
  新的 Serial — ATA (即串行 ATA )是 Intel 公司采用的接口类型,就如其名所示,它以连续串行的方式传送资料,在同一时间点内只会有 1 位数据传输,此做法能减小接口的针脚数目,用四个针就完成了所有的工作(第 1 针发出、第 2 针接收、第 3 针供电、第 4 针地线)。这样的做法能降低电力消耗,减小发热量。
  最新的硬盘接口类型 ATA-100 就是 Serial ATA 的初始规格,它支持的最大外部数据传输率达 100Mb/s 。
  4 .笔记本电脑硬盘磁头
&&&硬盘技术的更新换代,其中一个非常重要的技术就是磁头技术。磁头是硬盘技术中最重要和最关键的一环,实际上是集成工艺制成的多个磁头的组合。
  采用磁头和盘非接触式结构,加电后磁头好像在高速旋转的磁盘表面飞行,飞高间隙只有 0.1 m m ~ 0.3 m m ,可以获得极高的数据传输率。现在转速 5400r/min 的硬盘飞高都低于 0.3 m m ,以利于读取较大的高信号,提供数据传输存储能力。
  现在的硬盘单碟容量一般都在 10GB 以上,最高的单碟容量已经达到了 20GB ,以后硬盘的单碟容量还将继续增大,对于单碟容量,与它直接联系的技术就是磁头技术,磁头技术越先进,硬盘的单碟容量就可以做得越高。
  由于笔记本硬盘密度太小,就连转轴中心附近也写进了数据,所以它就要在盘片的附近安装一个装置,用来放置磁头。所以笔记本硬盘在读盘的时候会产生“咯嗒、咯嗒”的声音,其实是它在“靠岸”。
  这种设计也带来了一些好处,在硬盘不工作的时候,由于磁头远离盘片,就不会出现因震动而划伤盘片的现象。
  最早的磁头是应用铁磁性物质,它不论在磁头的感应敏感程度还是在精密度上都不理想,因此早期的硬盘单碟容量均非常低。
  1979 年发明了薄膜磁头,使进一步缩小硬盘体积、增大容量、提高读写速度成为可能。接着,在 20 世纪 80 年代末期, IBM 公司对硬盘发展做出了一个非常重要的贡献,即研发了 MR 磁头技术。
  磁阻磁头是基于磁致效应工作的,其核心是一片金属材料,电阻随磁场的变化而变化。磁阻元件连接着一个对电阻变化十分敏感的放大器,可以测出微小的电阻变化。所以,后来的 MR 技术可以通过提高记录密度来记录更多的数据,增加单碟片容量即硬盘的最高容量,提高数据传输率。
  PRML 读取技术能使盘片存储更多的信息,即增加了盘片的容量,同时可以有效地提高数据的读取和传输速率。 GMR 是 IBM 公司在 MR 技术基础上研发成功的新一代磁头技术,它是最新的磁头技术,现在生产的硬盘全都应用了 GMR 磁头技术。
  GMR 巨磁阻磁头与 MR 磁头一样,其原理是利用特殊材料的电阻阻值随磁场变化读取盘片上的数据,但是 GMR 磁头使用了磁阻效应更好的材料和多层薄膜结构,因而比 MR 磁头更为敏感,相同的磁场变化能引起更大的电阻值变化,实现更高的存储密度。
  现有的 MR 磁头能够达到盘片密度为 3Gb ~ 5Gb 每平方英寸( Gb 每平方英寸),而 GMR 磁头每平方英寸可以达到 10Gb ~ 40Gb 以上。
  目前 GMR 磁头已经处于成熟推广期,在今后的数年内,它将会逐步取代 MR 磁头,成为最流行的磁头技术。 GMR 比 MR 具有更高的信号变化灵敏度,从而使硬盘的单碟容量做得更大,目前最新的磁头技术为 第四代 GMR 磁头技术。
  此外,磁头的驱动机构由音圈电机和磁头驱动小车组成,新型大容量硬盘还具有高效的防震动机构。高精度的轻型磁头驱动机构,能够正确驱动和定位磁头,并在很短的时间内精确定位系统命令指定的磁道,保证数据读写的可靠性。
  5 .笔记本电脑硬盘电机
&&& 在硬盘中,与磁头技术一样重要的另一项技术就是电机技术,它直接影响着硬盘转速的大小及传输速率的大小。
  FDB ( Fluid Dynamic Bearing ,流体动态轴承电机)技术是在 1996 年第一次推出的,目前已经到了第三代,流体动态轴承电机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直接磨擦,将噪声及温度降至最低;同时油膜可有效吸收震动,使抗震能力得到提高,可减少磨损,提高寿命。
  FDB 有效地减少了震动,降低了噪音,增强了对震动的抵抗能力,延长了硬盘的使用寿命。
  目前笔记本硬盘的速度最快为 7200r/min ,而主流转速为 4200r/min 。目前主轴转速较快的硬盘是希捷公司推出的 Cheetah X15 (捷豹 X15 系列),它的主轴电机转速高达 15000r/min 。现在主流的 IDE 硬盘转速为 7200r/min ,而主流的 SCSI 硬盘转速则为 10000r/min 。
  可见,笔记本硬盘受其先天影响速度不可能太快。电机技术发展了,直接带动的就是硬盘主轴转速的提高,而转速决定着硬盘的寻道时间。当然,在提高硬盘主轴转速的同时,需要考虑的是硬盘的发热量及振动问题,还有硬盘的工作噪声问题。
  所以,电机技术直接决定着硬盘的快慢、工作温度及工作噪声等。
  6 .笔记本电脑硬盘材料
&& ( 1 )盘片材料。
  一般而言,早期硬盘的盘片都是使用塑料材料作为盘片基质,然后再在塑料基质上涂上磁性材料构成的。
  随后推出采用铝质材料作为硬盘盘片基质,目前市场上的 IDE 硬盘几乎都是使用铝硬盘盘片基质,而采用玻璃材料作为盘片基质则是最新的硬盘盘片技术。玻璃材料能使硬盘具有平滑性及更高的坚固性,此外玻璃材料在硬盘高转速时具有更高的稳定性。
  IBM 公司是采用玻璃材料作为硬盘盘片基质的先锋,富士通笔记本硬盘也有相应的玻璃材料产品。
  ( 2 )笔记本电脑硬盘外壳。
  笔记本硬盘外壳只是一层很薄的铁片,很容易弯曲变型,而台式电脑硬盘则采用很厚的金属材质,不易变型。之所以采用很薄的材质制作硬盘,是为了使笔记本硬盘做得更轻,所以,在笔记本使用过程中不要用力按或者在表面放重物,这样会使磁头过于接近盘片而导致盘片划伤。
  7 .笔记本电脑硬盘其他组件
&&& ( 1 )前置控制电路。
  前置放大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,因此,将放大电路密封在腔体内可减少外来信号的干扰,提高操作命令的准确性。
  ( 2 )控制电路板。
  控制电路板大多采用贴片式元件,包括主轴调速电路、磁头驱动与伺服定位电路、读写电路、控制及接口电路等。
  在电路板上还有一块高效的单片机 ROM 芯片,其固化的软件可以完成硬盘的初始化,加电和启动主轴电机,初始寻道定位以及故障检测等。在电路板上还安装有容量不等的高速缓存芯片 。
  ( 3 )固定盖板。
  即硬盘的面板,标注产品的型号、产地和设置数据等,和底板结合成为一个密封的整体,保证硬盘盘片和机构的稳定运行。固定盖板和盘体侧面还设有安装孔,以方便安装。
  ( 4 )硬盘缓存。
  硬盘缓存的作用类似于 CPU 中的一、二级高速缓存,主要用来缓解速度差和实现数据预存取等,硬盘的数据缓存也随着硬盘的不断发展而不断增大,早期硬盘的数据缓存只有 128KB 甚至更小,而那时 2MB 的数据只能在高端的 SCSI 硬盘上看到。
  当接口技术已经发展到一个相对成熟的阶段时,缓存的大小与速度是直接关系到硬盘传输速度的重要因素。缓存是硬盘与外部总线交换数据的场所。
  硬盘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与清空,再填充,再清空,一步步按照 PCI 总线的送出。可见,缓存的作用是相当重要的。
  目前主流硬盘的缓存主要为 2MB ~ 8MB 。其类型一般是 DDR SDRAM 或 SDRAM ,目前一般以 DDR SDRAM 为主。
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硬盘与软盘相比有什么区别?
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硬盘与软盘相比有什么区别?
提问者:伍丹彤|
浏览次数:234|
提问时间: 12:55:57
已有3条答案
回答数:427|被采纳数:1
合肥合饰装饰工程有限责任公司
所有回答:&427
<p class="ask_one_p edit_.最早的电脑没有硬盘,只有软盘。
2.后来有了硬盘,它是固定在机箱里面,所有数据都在硬盘上,拆装、携带都不方便。
3.软盘存储量小,便于携带,防震性好,现在已经逐渐被U盘取代。
回答数:788|被采纳数:4
深圳市伊美高装饰工程设计有限公司
所有回答:&788
最简单的理解方式:cpu是心脏,提供必要的电脑生存动力。硬盘是大脑,存储了电脑必备的系统和程序。显示器键盘和鼠标就是你用来和别人沟通的嘴和手。光驱软驱就是眼睛耳朵,用来采集和充实你电脑的信息量并完成输出转换。 &&
ps:如果你不是高手也不想成为高手,就按这个思路理解吧。专业的术语可能会让你看了头疼!呵呵。。 &&
但如果你要了解更多,就看看前面老兄们的解释,很不错哦!看看下面的也可以: &&
从计算机系统的结构来看,存储器分为内存储器和外存储器两大类。内存储器与CPU直接联系,负责各种软件的运行。外存储器包括软盘、硬盘、光盘、磁带机等。硬盘和软盘很相似,它们的工作原理大致相同,不同的是软盘与软盘驱动器是分开的,而硬盘与硬盘驱动器却是装在一起。另外,在使用时,二者速度差异很大。 &&
硬盘主要由:盘片,磁头,盘片转轴及控制电机,磁头控制器,数据转换器,接口,缓存等几个部分组成。 &&
硬盘中所有的盘片都装在一个旋转轴上,每张盘片之间是平行的,在每个盘片的存储面上有一个磁头,磁头与盘片之间的距离比头发丝的直径还小,所有的磁头联在一个磁头控制器上,由磁头控制器负责各个磁头的运动。磁头可沿盘片的半径方向运动,加上盘片每分钟几千转的高速旋转,磁头就可以定位在盘片的指定位置上进行数据的读写操作。硬盘作为精密设备,尘埃是其大敌,必须完全密封。 &&
(一)硬盘的外部结构。 &&
目前市场上的常见的硬盘除昆腾公司的Bigfoot(大脚)系列为5.25英寸结构外,其他都为3.25英寸产品,其中又有半高型和全高型之分。 &&常用的3.5英寸硬盘外形大同小异,在没有元件的一面贴有产品标签,标签上是一些与硬盘相关的内容。在硬盘的一端有电源插座、硬盘主、从状态设置跳线器和数据线联接插座。 &&
1.接口 &&包括电源插口和数据接口两部分,其中电源插口与主机电源相联,为硬盘工作提供电力保证。数据接口则是硬盘数据和主板控制器之间进行传输交换的纽带,根据联接方式的差异,分为EIDE接口和SCSI接口等。 &&
2.控制电路板 &&大多采用贴片式元件焊接,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。在电路板上还有一块高效的单片机ROM芯片,其固化的软件可以进行硬盘的初始化,执行加电和启动主轴电机,加电初始寻道、定位以及故障检测等。在电路板上还安装有容量不等的高速缓存芯片。 &&
3.固定盖板 &&就是硬盘的面板,标注产品的型号、产地、设置数据等,和底板结合成一个密封的整体,保证硬盘盘片和机构的稳定运行。固定盖板和盘体侧面还设有安装孔,以方便安装。 &&
(二) &&硬盘的内部结构 &&
硬盘内部结构由固定面板、控制电路板、盘头组件、接口及附件等几大部分组成,而盘头组件(HardDiskAssembly,HDA)是构成硬盘的核心,封装在硬盘的净化腔体内,包括浮动磁头组件、磁头驱动机构、盘片及主轴驱动机构、前置读写控制电路等。 &&
1.浮动磁头组件 &&由读写磁头、传动手臂、传动轴三部分组成。磁头是硬盘技术最重要和关键的一环,实际上是集成工艺制成的多个磁头的组合,它采用了非接触式头、盘结构,加电后在高速旋转的磁盘表面飞行,飞高间隙只有0.1~0.3um,可以获得极高的数据传输率。现在转速5400rpm的硬盘飞高都低于0.3um,以利于读取较大的高信噪比信号,提供数据传输存储的可靠性。 &&
图为:放大了的磁头部分 &&
2.磁头驱动机构 &&由音圈电机和磁头驱动小车组成,新型大容量硬盘还具有高效的防震动机构。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。 &&
3.盘片和主轴组件 &&盘片是硬盘存储数据的载体,现在的盘片大都采用金属薄膜磁盘,这种金属薄膜较之软磁盘的不连续颗粒载体具有更高的记录密度,同时还具有高剩磁和高矫顽力的特点。主轴组件包括主轴部件如轴瓦和驱动电机等。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。 &&
4.前置控制电路 &&前置放大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。 &&
硬盘是计算机中最重要的部件之一,按不同的接口和外形尺寸,其种类有很多,除了现在最常见的台式机中使用的3.5英寸EIDE和SATA接口的产品外,还有其他类型的硬盘。 &&
1、SCSI硬盘 &&
目前计算机中最大的速度瓶颈来自于硬盘。受制于IDE接口的局限,IDE硬盘速度的提高已趋于极限。SCSI硬盘的外观与普通硬盘基本一致,但现在SCSI硬盘的最高转速已达到了10000转/分,平均寻道时间在6ms左右,数据传输率可达到160MB/S,尤为关键的是SCSI盘的CPU占有率非常低,在5%左右。这些都使得SCSI硬盘的性能比IDE硬盘有较大的提高。现在7200转的SCSI盘价位已到了可接受的水平,如果经济条件许可,选用SCSI盘将有效提高计算机整机性能。 &&
除此以外,SCSI接口和EIDE接口相比还有一个很大的技术优势,那就是SCSI接口中的设备可以同时使用数据总线进行数据传输,而EIDE接口中联接在同一条数据线上的设备只能交替(占用数据线)进行传输;EIDE只能联接四块设备,而SCSI接口可以联接7至15台设备。目前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 &&ConnectorAttachment),80针。其中80针的SCSI盘一般支持热插拔。 &&
2、活动硬盘 &&
以前个人计算机,主要的存储设备是固定硬盘和软盘。固定硬盘为计算机提供了大容量的存储介质,但是其盘片无法更换,存储的信息也不便于携带和交换。而软盘则容量太小,可靠性也差。 &&
一般活动硬盘同样采用Winchester硬盘技术,所以具有固定硬盘的基本技术特征,速度快,平均寻道时间在12毫秒左右,数据传输率可达10M/s,容量能达到10GB以上。活动硬盘的盘片和软盘一样,是可以从驱动器中取出和更换的,存储介质是盘片中的磁合金碟片。根据容量不同,活动硬盘的盘片结构分为单片单面、单片双面和双片双面三种,相应驱动器就有单磁头、双磁头和四磁头之分。活动硬盘接口方式SCSI、并口、USB等四种方式。用户可以根据自己的需求和计算机的配置情况选择不同的接口方式。不过活动硬盘只是昙花一现的产品。随着使用笔记本硬盘的USB移动硬盘价格的下跌和USB接口的普及,使得USB移动硬盘已经取代了活动硬盘。 &&
3、笔记本硬盘 &&
笔记本电脑内部空间狭小、电池能量有限,再加上移动中的难以避免的磕碰,对其部件的体积、功耗和坚固性等提出了很高的要求。由于笔记本电脑硬盘比通常的桌面硬盘有着更高的品质要求,生产的厂家不多,当今笔记本硬盘市场85%以上的份额被Hitachi(日立、IBM)、Toshiba(东芝)和富士通这三家公司占领。 &&
笔记本硬盘最大的特点就是小巧轻便,它的直径一般仅为2.5英寸(还有1.8英寸的产品),厚度也远低于3.5英寸硬盘。大多数产品厚度仅有9.5mm,重量尚不足百克,堪称小巧玲珑。目前笔记本电脑硬盘的发展方向就是外形更小、质量更轻、容量更大。除了常见的为2.5英寸规格,还有一种为1.8英寸规格,主要由东芝生产,随着轻薄机型的热销,1.8寸笔记本硬盘的前景也十分广阔,收购了IBM硬盘事业部的日立也在今年发布了1.8寸的笔记本硬盘产品:Travelstar &&C4K40-20。另外东芝和富士通都曾经推出过PC卡接口的1.8英寸硬盘,老机器用来升级容量十分方便。现在Iomega公司计划在2004年中期推出采用DCT(数字捕捉技术)的移动式1.8英寸硬盘。这种硬盘小到可以装进笔记本电脑的PC &&Card中,容量可达到2.5GB以上,而价格仅10美元。 &&
4、微型硬盘 &&
越来越小也是硬盘的发展方向之一,除了1.8寸的硬盘,更小的1英寸HDD(Micro &&Drive),容量已达到了4GB,其外观和接口为CF &&TYPEⅡ型卡,传送模式为Ultra &&DMA &&mode &&2。 &&
随着数码产品对大容量和小体积存储介质的要求,早在1998年IBM就凭借强大的研发实力最早推出容量为170/340MB的微型硬盘。而现在,日立、东芝、南方汇通等公司,继续推出了4GB甚至更大的微型硬盘。微型硬盘最大的特点就是体积小巧容量适中,大多采用CF &&II插槽,只比普通CF卡稍厚一些。微型硬盘可以说是凝聚了磁储技术方面的精髓,其内部结构与普通硬盘几乎完全相同,在有限的体积里包含有相当多的部件。新第一代1英寸以下的硬盘也上市,东芝将是最早推出这种硬盘的公司之一,其直径仅为0.8英寸左右(SD卡大小),容量却高达4GB以上。 &&
5、固态硬盘 &&
现在市场上由各种快闪存储器构成的小型存储卡应用很广泛了,其中有一种特殊的闪存存储器采用了标准IDE接口,因此也被称为“固态硬盘”,具有很强的耐冲击性能和抗干扰能力,在工业控制计算机等设备中应用很广泛,而随着信息家电的不断涌入家庭,以固态硬盘为主的便携记录媒体市场将会更加红火。随着新型闪存器件容量的急速增长和价格的下跌,固态硬盘将是今后PC存储设备发展的趋势。 &&
虽说如今SD内存早已被装机者们淘汰,可是对于不少无缘DDR的老主板的用户来说,这SD内存可是升级的难觅之宝,往往加一根小小的内存就可以提高不少老机子的性能,做更多的事情。 &&
但是偏偏好事多磨,内存的混插往往不是那么太平的,常常会出些这样那样的问题,究其原因,有很多中,其中之一便是这单面和双面内存混插造成。那什么是单面和双面内存呢?它们有些什么样的特性与区别呢?下面咱们就细细道来。 &&
何谓内存BANK &&
一般而言,各位注意了,是一般而言,单面内存每条拥有一组BANK,而双面的内存则每条提供了两组的BANK,之所以要强调一般而言我会在文中加以阐明。……什么?不知道BANK为何物?好!那我就来解释一下BANK先。 &&内存的BANK其实分为两部分,逻辑BANK和物理BANK。 &&
先来讲讲逻辑BANK。芯片的内部,内存的数据是以位(bit)为单位写入一张大的矩阵中,每个单元格我们称为CELL,只要指定一个行(Row),再指定一个列(Column),就可以准确地定位到某个CELL,这就是内存芯片寻址的基本原理。这样的一个阵列我们就叫它内存的逻辑BANK(Logical &&BANK)。 &&
再来说说物理BANK。通常主板上的每个内存插槽分为两段,这个大家从VIA主板BIOS设置中的BANK &&0/1 &&DRAM &&Timing选项很容易推理得到,实际上也就是两个BANK,不过这里的BANK概念与我们前面分析芯片内部结构时提到的BANK可不一样。 &&
简单地说这个BANK就是内存和主板上的北桥芯片之间用来交换数据的通道,目前以SDRAM系统为例,CPU与内存之间(就是CPU到DIMM槽)的接口位宽是64bit,也就意味着CPU一次会向内存发送或从内存读取64bit的数据,那么这一个64bit的数据集合就是一个内存条BANK,很多厂家的产品说明里称之为物理BANK(Physical &&BANK)。 &&
目前绝大多数的芯片组都只能支持一根内存包含两个物理BANK,但是针对某个具体的条子,很多人想当然,认为每个DIMM插槽使用内存条的面数来区分占用几个BANK通道,单面的(16M,64M)只占用一个物理BANK,而双面的(32M,128M)则需占用两个物理BANK。实际上物理BANK与面数是无关的,PCB电路可以设计成双面和单面,也可把全部芯片(16颗)放在一面上(至少从理论上是完全可能)。 &&
有些内存条单面就是一个物理BANK,但有些双面才是一个物理BANK,所以不能一概而论。256MB内存条就是一个典型的例子,虽然是双面并多达16枚芯片,但仍然是单个物理BANK的。要准确知道内存条实际物理BANK数量,我们只要将单个芯片的逻辑BANK数量和位宽以及内存条上芯片个数搞清楚。各个芯片位宽之和为64就是单物理BANK,如果是128就是双物理BANK。 &&
CPU工作时与BANK的关系 &&
CPU工作时,每次只访问一个物理BANK,这是因为一个物理BANK的位宽是64Bit。CPU访问的数据是存放在内存条的内存颗粒上的,现在的芯片组设计时都是要求内存条上每个芯片均承担提供数据的任务,即内存条上的每个颗粒都要负担这64bit数据的一部分。 &&
这就要牵扯到我们上文所说得位宽的问题了,如果内存芯片的位宽是8位,那么用这个芯片组成内存条只需要8颗芯片即完成了64位数据并发任务,如果是4位,那么就需要16颗芯片才能达到64bit的要求。当内存条颗粒设计为位宽为8位,16颗内存颗粒的时候,内存条的位宽就变为6 &&x &&16=128bit。所以就要设计为双BANK。这是由于CPU一次只能处理64bit的数据所造成的。 &&
以后随着技术的进步,128bit,256bit都是可以实现的。以上就是所谓的逻辑BANK和物理BANK。 &&虽然这些区别不是很大,但是却往往造成不小的问题,让人头痛。举一个较古老的例子:曾经有一款大度256M内存采用单面了设计,仅有一组物理BANK。但是由于INTEL(Intel440BX,i815)芯片组只能正确识别单物理BANK最高容量为128M,这种情况造成大部分INTEL主板就无法完全使用大度256M内存的全部容量,只可以使用一半128M。 &&
事实上很多类似的大容量内存不能为一些旧型号主板支持的主要原因就是芯片组对内存芯片的逻辑BANK数据深度有一定限制。我们知道芯片的容量主要由三个参数决定,首先是逻辑BANK的单元格数(数据深度),其次是逻辑BANK的位数。最后是逻辑BANK的个数。三者相乘得到芯片的容量。 &&
大度内存256MB之所以不能在440BX上用,就是由于BX芯片组只支持内存芯片的数据深度为4M,而不是8M,所以大度条子的内存芯片在BX板上被识别成4×4×4=64Mbit(8MB),而不是本来的8×4×4=128Mbit(16MB),现在很多大容量的内存没有在BANK数和位宽上提高多少,基本都是增加芯片的数据深度,而这是需要芯片组支持的,象INTEL的LX/BX/810/815等老主板都只能支持最大4M,所以出问题再所难免。 &&
单、双面内存孰好孰坏 &&
那这是不是意味着单面内存不好呢?答案是否定的,上述问题的罪魁祸首应该是INTEL芯片的SDRAM识别技术,VIA、ALI、SIS大部分芯片的主板就没有问题。不过现在内存厂商考虑兼容性的问题,已经不生产单面256M的产品了,所以用户一般不用考虑此环节。 &&
另外如果在INTEL815芯片组的主板(如ASUS &&CUSL2)上插三条现代双面128M的内存,系统就会自动把内存的时钟频率降到PC100来使用,而且使用过程中很不稳定,经常死机。出现这种情况是因为,INTEL815E芯片虽然有三个DIMM槽,但最多同时支持4组Bank运行在PC133状态下,如果超过四组就会自动降至PC100。所以上述问题如果换用三条单面128M的内存就迎刃而解。 &&
我们再以kingmax为例。对比KingMax &&PC150 &&128M两个版本的产品(MPGA83S-68KX3 &&单面128M和MPGA83S-88KX3 &&双面128M),从外形上不难发现,凡1.0版的内存采用的都是16M×8,即单面八片结构的,而1.2版本的则是8MB×8即双面十六片结构。 &&
对照SDRAM内存工业标准来看,现在通用的168线SDRAM的电路结构应该是单面八片的形式,而背面应该完全留给芯片级升级使用。我们可以简单的理解为双面的就是在一根64MB内存条的基础上添加了8个芯片,实现&#039;内存条升级&#039;的结果。所以说, &&KingMax &&PC150 &&1.0版本和1.2版本的主要区别在于单面和双面封装的不同,而准确的讲,单面封装的1.0 &&版本则为SDRAM的标准产品。虽然两种结构下的内存条容量是相同的,但理论上讲,无论是扩充性、稳定性还是兼容性,单面结构都比双面结构稍胜一筹。 &&
MPGA83S-68KX3 &&
其实说了半天,也不是说单面内存就一定比双面内存好,或者一定要在两者之间区分伯仲。单、双面内存它们的本身没有好坏,区别也很小,只不过看哪种封装被主板芯片组支持的更好罢了。不可否认的一点是,同等容量的内存,单面比双面的集成度要高,生产日期要靠后,所以工作起来就更稳定。 &&
但是升级内存的用户请注意,一定要尽量保证升级前后,内存单、双面的统一性,这样可以最大程度的保证你系统的稳定。同时,对于广大想要对老主板升级的用户来说,分清楚自己主板所支持的范围是最重要的,当然喽,有些问题我们也可以通过升级新的主板bios达到支持的目的,但是这样做的可操作性就不是很强了,要因人而异,因板而异了。
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据我了解的硬盘与软盘的区别有:
1、容量不同:硬盘和软盘具有相同功能,都是存贮数据用的,但硬盘的容量比软盘要大得多,大个20000倍不止。
2、质量不同:硬盘较软盘的质量要好得多,硬盘正常使用下很少出问题。
3、读取数据的速度不同:硬盘同时读取数据的速度要快得多,比软盘快上一两百倍左右。
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