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探索服务器硬盘的世界:8寸硬盘知识全解析 (探索服务器硬盘怎么用)

探索服务器硬盘的世界:8寸硬盘知识全解析

一、引言

随着信息技术的飞速发展,服务器硬盘作为数据存储的核心组件,其重要性日益凸显。

服务器硬盘的存储容量、性能和稳定性对于服务器的运行效率和数据安全具有至关重要的影响。

本文将小哥解析服务器硬盘的世界,尤其是重点介绍8寸硬盘的相关知识,帮助读者了解并学会使用服务器硬盘。

二、服务器硬盘概述

服务器硬盘是一种专为服务器设计的硬盘,其主要功能是在长时间运行过程中存储和读取大量数据。

相较于普通个人电脑硬盘,服务器硬盘具备更高的稳定性、可靠性和性能。

它们通常采用更高的转速和更先进的缓存技术,以满足服务器环境下对数据存储的高要求。

三、服务器硬盘类型及特点

1. SATA硬盘:SATA(串行高级技术附件)硬盘是目前服务器中广泛使用的硬盘类型之一。它采用串行传输方式,具有较高的数据传输速率和稳定性。

2. SAS硬盘:SAS(串行连接小型计算机系统接口)硬盘是一种专为高端企业级应用设计的硬盘,具备更高的性能和可靠性,适用于大规模数据中心和云计算环境。

3. SSD硬盘:SSD(固态硬盘)是一种基于闪存技术的存储设备,具有读写速度快、功耗低、耐用性高等特点,适用于需要高性能存储的应用场景。

四、8寸服务器硬盘解析

1. 尺寸与规格:8寸硬盘通常是指直径为8英寸的硬盘,其尺寸较大,适用于大型服务器和存储设备。这类硬盘通常采用更高的存储密度和更先进的技术,以提供更大的存储容量和更高的性能。

2. 技术特点:8寸硬盘通常采用先进的存储技术,如磁存储技术或闪存技术,以实现高速的数据读写和存储。它们还具备较高的可靠性和稳定性,以确保长时间运行和数据安全。

3. 应用场景:由于8寸硬盘具备高性能和大容量特点,因此广泛应用于大型数据中心、云计算、企业级存储等领域。它们能够存储大量的数据,满足企业对于数据存储和备份的需求。

五、服务器硬盘的使用与管理

1. 合理分区:在使用服务器硬盘时,应根据实际需求对硬盘进行合理分区,以便于数据管理和维护。通常情况下,应将操作系统、应用程序和数据分别存储在不同的分区中,以提高数据的安全性和可靠性。

2. 定期维护:为了保持服务器硬盘的良好运行状态,应定期进行维护和检查。这包括清理无用文件、检查磁盘健康状况、更新驱动程序等。

3. 数据备份:为了防止数据丢失或损坏,应定期备份重要数据。备份数据可以存储在外部存储设备、云存储或其他介质中,以确保数据的安全性和可恢复性。

4. 监控与报警:通过监控工具对服务器硬盘的运行状态进行实时监控,包括磁盘使用率、温度、读写速度等指标。一旦发现问题或异常情况,应立即采取相应措施进行处理。

六、总结

本文详细解析了服务器硬盘的世界,特别是针对8寸硬盘进行了全面介绍。

通过了解服务器硬盘的类型、特点和使用方法,读者可以更好地理解服务器硬盘在数据存储领域的重要性。

在实际应用中,应根据实际需求选择合适的服务器硬盘类型,并加强管理和维护,以确保服务器的运行效率和数据安全。


硬盘的工作原理??(能多详细就多详细)!!

现在的硬盘,无论是IDE还是SCSI,采用的都是温彻思特“技术,都有以下特点: 1。

磁头,盘片及运动机构密封。

2。

固定并高速旋转的镀磁盘片表面平整光滑。

3。

磁头沿盘片径向移动。

4。

磁头对盘片接触式启停,但工作时呈飞行状态不与盘片直接接触。

盘片:硬盘盘片是将磁粉附着在铝合金(新材料也有用玻璃)圆盘片的表面上.这些磁粉 被划分成称为磁道的若干个同心圆,在每个同心圆的磁道上就好像有无数的任意排列的小 磁铁,它们分别代表着0和1的状态。

当这些小磁铁受到来自磁头的磁力影响时,其排列的 方向会随之改变。

利用磁头的磁力控制指定的一些小磁铁方向,使每个小磁铁都可以用来 储存信息。

盘体:硬盘的盘体由多个盘片组成,这些盘片重叠在一起放在一个密封的盒中,它们在主 轴电机的带动下以很高的速度旋转,其每分钟转速达3600,4500,5400,7200甚至以上。

磁头:硬盘的磁头用来读取或者修改盘片上磁性物质的状态,一般说来,每一个磁面都会 有一个磁头,从最上面开始,从0开始编号。

磁头在停止工作时,与磁盘是接触的,但是 在工作时呈飞行状态。

磁头采取在盘片的着陆区接触式启停的方式,着陆区不存放任何数 据,磁头在此区域启停,不存在损伤任何数据的问题。

读取数据时,盘片高速旋转,由于 对磁头运动采取了精巧的空气动力学设计,此时磁头处于离盘面数据区0.2—0.5微米高 度的”飞行状态“。

既不与盘面接触造成磨损,又能可*的读取数据。

电机:硬盘内的电机都为无刷电机,在高速轴承支撑下机械磨损很小,可以长时间连续工 作。

高速旋转的盘体产生了明显的陀螺效应,所以工作中的硬盘不宜运动,否则将加重轴 承的工作负荷。

硬盘磁头的寻道饲服电机多采用音圈式旋转或者直线运动步进电机,在饲 服跟踪的调节下精确地跟踪盘片的磁道,所以在硬盘工作时不要有冲击碰撞,搬动时要小 心轻放。

原理说到这里,大家都明白了吧? 首先,磁头和数据区是不会有接触的,所以不存在磨损的问题。

其次,一开机硬盘就处于旋转状态,主轴电机的旋转可以达到4500或者7200转每分钟,这 和你是否使用FLASHGET或者ED都没有关系,只要一通电,它们就在转.它们的磨损也和软 件无关。

再次,寻道电机控制下的磁头的运动,是左右来回移动的,而且幅度很小,从盘片的最内 层(着陆区)启动,慢慢移动到最外层,再慢慢移动回来,一个磁道再到另一个磁道来寻 找数据。

不会有什么大规模跳跃的(又不是青蛙)。

所以它的磨损也是可以忽略不记的。

那么,热量是怎么来的呢? 首先是主轴电机和寻道饲服电机的旋转,硬盘的温度主要是因为这个。

其次,高速旋转的盘体和空气之间的摩擦。

这个也是主要因素。

而硬盘的读写??? 很遗憾,它的发热量可以忽略不记!!!!!!!!!! 硬盘的读操作,是盘片上磁场的变化影响到磁头的电阻值,这个过程中盘片不会发热,磁 头倒是因为电流发生变化,所以会有一点热量产生。

写操作呢?正好反过来,通过磁头的 电流强度不断发生变化,影响到盘片上的磁场,这一过程因为用到电磁感应,所以磁头发 热量较大。

但是盘片本身是不会发热的,因为盘片上的永磁体是冷性的,不会因为磁场变 化而发热。

但是总的来说,磁头的发热量和前面两个比起来,是小巫见大巫了。

热量是可以辐射传导的,那么高热量对盘片上的永磁体会不会有伤害呢?其实伤害是很小 的,永磁体消磁的温度,远远高于硬盘正常情况下产生的温度。

当然,要是你的机箱散热 不好,那可就怪不了别人了。

我这里不得不说一下某人的几个错误: 一。

高温是影响到磁头的电阻感应灵敏度,所以才会产生读写错误,和永磁体没有关系。

二。

所谓的热膨胀,不会拉近盘体和磁头的距离,因为磁头的飞行是空气动力学原理,在 正常情况下始终和盘片保持一定距离。

当然要是你大力打击硬盘,那么这个震动…… 三。

所谓寻道是指硬盘从初使位置移动到指定磁道。

所谓的复位动作,并不是经常发生的 。

因为磁道的物理位置是存放在CMOS里面,硬盘并不需要移动回0磁道再重新出发。

只要 磁头一启动,所谓的复位动作就完成了,除非你重新启动电脑,不然复位动作就不会再发 生。

四。

IDE硬盘和SCSI硬盘的盘体结构是差不多的。

只是SCSI硬盘的接口带宽比同时代的ID E硬盘要大,而且往往SCSI卡往往都会有一个类似CPU的东西来减缓主CPU的占用率。

仅此 而已,所以希捷才会把它的SCSI硬盘的技术用在IDE硬盘上。

五。

硬盘的读写是以柱面的扇区为单位的。

柱面也就是整个盘体中所有磁面的半径相同的 同心磁道,而把每个磁道划分为若干个区就是所谓的扇区了。

硬盘的写操作,是先写满一 个扇区,再写同一柱面的下一个扇区的,在一个柱面完全写满前,磁头是不会移动到别的 磁道上的。

所以文件在硬盘上的存储,并不是像一般人的认为,是连续存放在一起的(从 使用者来看是一起,但是从操作系统底层来看,其存放不是连续的)。

所以FLASHGET或者 ED开了再多的线程,磁头的寻道一般都不会比你一边玩游戏一边听歌大。

当然,这种情况 只是单纯的下载或者上传而已,但是其实在这个过程中,谁能保证自己不会启动其它需要 读写硬盘的软件?可能很多人都喜欢一边下载一边玩游戏或者听歌吧?更不用说WINDOWS 本身就需要频繁读写虚拟内存文件了。

所以,用FG下载也好,ED也好,对硬盘的折磨和平 时相比不会太厉害的。

六。

再说说FLASHGET为什么开太多线程会不好和ED为什么硬盘读写频繁。

首先,线程一多 ,cpu的占用率就高,换页动作也就频繁,从而虚拟内存读写频繁,至于为什么,学过操 作系统原理的应该都知道,我这里就不说了。

ED呢?同时从几个人那里下载一个文件,还 有几个人同时在下载你的文件,这和FG开多线程是类似的。

所以硬盘灯猛闪。

但是,现在 的硬盘是有缓存的,数据不是马上就写到硬盘上,而是先存放在缓存里面,,然后到一定 量了再一次性写入硬盘。

在FG里面再怎么设置都好,其实是先写到缓存里面的。

但是这个 过程也是需要CPU干预的,所以设置时间太短,CPU占用率也高,所以硬盘灯也还是猛闪的 ,因为虚拟文件在读写。

七。

硬盘读写频繁,磁头臂在寻道伺服电机的驱动下移动频繁,但是对机械来说这点耗损 虽有,其实不大。

除非你的硬盘本身就有机械故障比如力臂变形之类的(水货最常见的故 障)。

真正耗损在于磁头,不断变化的电流会造成它的老化,但是和它的寿命相比….. .应该也是在合理范围内的。

除非因为震动,磁头撞击到了盘体。

八。

受高温影响的最严重的是机械的电路,特别是硬盘外面的那块电路板,上面的集成块 在高温下会加速老化的。

所以IBM的某款玻璃硬盘,虽然有坏道,但是一用某个软件,马 上就不见了。

再严重点的,换块线路板,也就正常了。

就是这个原因. 打了这么多字,实在是太累了。

总之,硬盘会因为环境不好和保养不当而影响寿命,但是这绝对不是软件的错。

FLASHGET也好,ED也好,FTP也好,它们虽然对硬盘的读写频繁,但是还不至于比你一般玩游 戏一般听歌对硬盘伤害大.说得更加明白的话,它们对硬盘的所谓耗损,其实可以忽略不记 .不要因为看见硬盘灯猛闪,就在那里瞎担心.不然那些提供WEB服务和FTP服务的服务器, 它们的硬盘读写之大,可绝非平常玩游戏,下软件的硬盘可比的。

硬盘有一个参数叫做连续无故障时间。

它是指硬盘从开始运行到出现故障的最长时间,单 位是小时,英文简写是MTBF。

一般硬盘的MTBF至少在或小时。

具体情况可以看 硬盘厂商的参数说明。

这个连续无故障时间,大家可以自己除一下,看看是多少年。

然而 大家自己想想,自己的硬盘平时连续工作最久是多长时间。

目前我使用的机器,已经连续开机1年了,除了中途有几次关机十几分钟来清理灰尘外, 从来没有停过(使用金转6代40G)。

另外还有三台使用SCSI硬盘的服务器,是连续两年没 有停过了,硬盘的发热量绝非平常IDE硬盘可比(1万转的硬盘啊)。

在这方面,我想我是有发言权的。

最后补充一下若干点: 一。

硬盘最好不要买水货或者返修货。

水货在运输过程中是非常不安全的,虽然从表面上 看来似乎无损伤,但是有可能在运输过程中因为各种因素而对机械体造成损伤。

返修货就 更加不用说了。

老实说,那些埋怨硬盘容易损坏的人,你们应该自己先看看,自己的硬盘 是否就是这些货色。

二。

硬盘的工作环境是需要整洁的,特别是注意不要在频繁断电和灰尘很多的环境下使用 硬盘。

机箱要每隔一两个月清理一下灰尘。

三。

硬盘的机械最怕震动和高温。

所以环境要好,特别是机箱要牢固,以免共震太大。

电 脑桌也不要摇摇晃晃的。

四。

要经常整理硬盘碎片。

这里有一个大多数人的误解,一般人都以为硬盘碎片会加大硬 盘耗损,其实不是这样的。

硬盘碎片的增多本身只是会让硬盘读写所花时间比碎片少的时 候多而已,对硬盘的耗损是可以忽略的(我在这里只说一个事实,目前网络上的服务器, 它们用得最多的操作系统是UNIX,但是在UNIX下面是没有磁盘碎片整理软件的。

就连微软 的NT4,本身也是没有的)。

不过,因为磁头频繁的移动,造成读写时间的加大,所以CPU 的换页动作也就频繁了,而造成虚拟文件(在这里其实准确的说法是换页文件)读写频繁 ,从而加重硬盘磁头寻道的负荷。

这才是硬盘碎片的坏处。

五。

在硬盘读写时尽量避免忽然断电,冷启动和做其他加重CPU负荷的事情(比如在玩游 戏时听歌,或者在下载时玩大型3D游戏),这些对硬盘的伤害比一般人想象中还要大。

原 因我就不说了,打字太累。

总之,只要平常注意使用硬盘,硬盘是不会那么快就和我们说BYEBYE的。

当然,如果是硬 盘本身的质量就不行,那我就无话可说了 1.硬盘的读写原理 硬盘的工作原理可分为读(从硬盘读取数据)与写(将数据写入硬盘)两个方面来进行。

对硬盘而言,不管是读或写都需要下达存取数据的命令,所以,只要CPU接受到来自系统程序发出的读写指令,CPU便开始向内存与硬盘发出命令。

在读的部分,CPU会先下达写入数据的命令,此时内存会经由总线将数据送往硬盘,通过主板I/0芯片(负责传输数字数据的控制芯片,也就是南桥芯片)的居中协调后,数据便会循序送入硬盘的缓冲区中(也就是硬盘的高速缓存),最后再由硬盘控制电路将缓)中区内的数据记录 I至盘片上(这时在硬盘内的机械部分便会进行一连串的读写操作)。

在写的部分,同样也是由CPU先下达读取数据的命令,主板上的 I/O芯片便又开始居中协调,然后硬盘控制芯片便会开始将数据读至缓冲区内,最后才通过主板上的总线将硬盘缓冲区内的数据送至内存,并完成读取硬盘数据的操作。

因此,数据的两个储存地点分别是硬盘与内存;其中,数据会经过缓冲区的暂存,与总线的传输;当然,所有的操作除了CPU的下达命令外,也要经过主板上的I/0芯片与硬盘控制电路的命令才能达成。

2.硬盘的物理存储原理 硬盘是使用硬式的盘片作为记录媒介体,通过磁头的微小电流而中磁盘片磁化成无数磁场,来储存数据。

最常用的材料包括有铝合金、铬合金等材料,IBM还曾经推出玻璃为材料的硬盘。

现在的IDE、SATA和SCSI接口硬盘采用的都是“温彻思特”技术,都有以下特点:1.磁头、盘片及运动机构密封:2.固定并高速旋转的镀磁盘片表面平整光滑;3.磁头沿盘片径向移动:4.磁头对盘片接触式启停,但工作时呈飞行状态不与盘片直接接触。

(1)盘片 硬盘盘片是将磁粉附着在圆盘片的表面上,这些磁粉被划分成称为磁道的若干个同心圆,在每个同心圆的磁道上就好像有无数的任意排列的小磁铁,它们分别代表着0和l的状态。

当这些小磁铁受到来自磁头的磁力影响时,其排列的方向会随之改变。

利用磁头的磁力控制指定的一些小磁铁方向,使每个小磁铁都可以用来储存信息。

(2)盘体 硬盘的盘体由多个盘片组成,这些盘片重叠在一起放在一个密封的盒中,它们在主轴电机的带动下以很高的速度旋转,其每分钟转速达3600转、4500转、5400转、7200转、转或转。

(3)磁头 硬盘的磁头用来读取或者修改盘片上磁性物质的状态,一般说来,每一个磁面都会有一个磁头,从最上面开始,从0开始编号。

磁头在停止工作时,与磁盘是接触的,但是在工作时呈飞行状态。

磁头采取在盘片的着陆区接触式启停的方式,着陆区不存放任何数据,磁头在此区域启停,不存在损伤任何数据的问题。

读取数据时,盘片高速旋转,由于对磁头运动采取了精巧的空气动力学设计,此时磁头处于离盘面数据区0.2—0.5微米高度的“飞行状态”。

既不与盘面接触造成磨损,又能可靠地读取数据。

(4)电机 硬盘内的电机都为无刷电机,在高速轴承支撑下机械磨损很小,可以长时间连续工作。

高速旋转的盘体产生了明显的陀螺效应,所以工作中的硬盘不宜运动,否则将加重轴承的工作负荷。

硬盘磁头的寻道伺服电机多采用音圈式旋转或者直线运动步进电机,在伺服跟踪的调节下精确地跟踪盘片的磁道,所以在硬盘工作时不要有冲击碰撞,搬动时要小心轻放。

服务器硬盘能用到普通台式机上吗

服务器硬盘的接口与普通电脑不一样以前普通的是IDE,服务器是SCSI,接口大小都不一样现在普通的是SATA,服务器是SAS,接口有点像,实际上也能混插,数据线也可以通用,但是由于普通电脑不能管理SAS硬盘,所以也不能用但是,如果你确实有这样的硬盘,也想用或者必须用,那么你可以去买一张转接卡,插在电脑主板上就可以用服务器硬盘了,但之前你必须弄明白,你的硬盘是SCSI的,还是SAS的,然后买对应的卡,比如SAS,你直接去淘宝搜SAS卡就可以了,一般低档的这个卡可以接两块硬盘,价格也不太贵

硬盘有什么用? 怎样判定好于不好?

硬盘概述

硬盘(港台称之为硬碟,英文名:Hard Disc Drive 简称HDD 全名 温彻斯特式硬盘)是电脑主要的存储媒介之一,由一个或者多个铝制或者玻璃制的碟片组成。

这些碟片外覆盖有铁磁性材料。

绝大多数硬盘都是固定硬盘,被永久性地密封固定在硬盘驱动器中。

判断硬盘好坏的几个数据:

1、硬盘接口

ATA 全称Advanced Technology Attachment,是用传统的 40-pin 并口数据线连接主板与硬盘的,外部接口速度最大为133MB/s,因为并口线的抗干扰性太差,且排线占空间,不利计算机散热,将逐渐被 SATA 所取代。

IDE IDE的英文全称为“Integrated Drive Electronics”,即“电子集成驱动器”,俗称PATA并口。

SATA 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Serial 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。

串行接口还具有结构简单、支持热插拔的优点。

SATA2 希捷在SATA的基础上加入NCQ本地命令阵列技术,并提高了磁盘速率。

SCSI 全称为Small Computer System Interface(小型机系统接口),历经多世代的发展,从早期的 SCSI-II,到目前的 Ultra320 SCSI 以及 Fiber-Channel (光纤通道),接头类型也有多种。

SCSI 硬盘广为工作站级个人计算机以及服务器所使用,因为它的转速快,可达 rpm,且数据传输时占用 CPU 运算资源较低,但是单价也比同样容量的 ATA 及 SATA 硬盘昂贵。

SAS(Serial Attached SCSI)是新一代的SCSI技术,和SATA硬盘相同,都是采取序列式技术以获得更高的传输速度,可达到3Gb/s。

此外也透过缩小连接线改善系统内部空间等。

此外,由于SAS硬盘可以与SATA硬盘共享同样的背板,因此在同一个SAS存储系统 中,可以用SATA硬盘来取代部分昂贵的SCSI硬盘,节省整体的存储成本。

2、硬盘制造商

EMC EMC为一家美国信息存储资讯科技公司, 主要业务为信息存储及管理产品、服务和解决方案。

EMC 公司创建于 1979 年,总部在马萨诸塞州霍普金顿市 EMC Clariion CX500EMC公司的股票符号是 EMC,在纽约股票交易所交易,并且是 S&P 500 成份股之一。

希捷(Seagate)希捷科技(英语:Seagate Technology,NYSE:STX)是全球主要的硬盘厂商之一,于1979年在美国加州成立,现时在开曼群岛注册。

现时,希捷的主要产品包括桌面硬盘,企业用硬盘,笔记本电脑硬盘和微型硬盘。

在专门研发硬盘的厂商中,希捷是历史最悠久的。

它的第一个硬盘产品,容量是5MB。

在2006年5月,希捷科技收购了另一间硬盘厂商-迈拓公司。

产品销量方面,希捷报称自己是第一间公司,售出10亿个硬盘产品。

西部数据(Westdigital) 市场占有率仅次于希捷。

以桌面产品为主。

其桌面产品分为侧重高IO性能的Black系列(俗称“黑盘”),普通的Blue系列(俗称蓝盘),以及侧重低功耗、低噪音的环保Green系列(俗称绿盘)。

西部数据同时也提供面向企业近线存储的Raid Edition系列,简称RE系列。

同时也有SATA接口的RPM的猛禽系列和迅猛龙(VelociRaptor)系列。

日立(Hitachi) 第三大硬盘厂商。

主要由收购的原IBM硬盘部门发展而来。

日立制作所(日文:株式会社日立制作所;英文:Hitachi, Ltd.),简称日立,总部位于日本东京,致力于家用电器、电脑产品、半导体、产业机械等产品,是日本最大的综合电机生产商。

三星(Samsung)三星电子(Samsung Electronics KSE 、KSE 、LSE:SMSN、LSE:SMSD)是世界上最大的电子工业公司,三星集团子公司之一。

1938年3月它于大韩民国大邱广域市成立,创始人是李秉喆,现在的社长是李健熙。

一开始它是一个出口商,但很快它就进入了许多其它领域。

今天它在全世界58个国家拥有20多万职员。

2003年,它的周转值为1017亿美元。

在世界上最有名的100个商标的列表中,三星电子是唯一的一个韩国商标,是韩国民族工业的象征。

迈拓(Maxtor) 迈拓(Maxtor)是一家成立于1982年的美国硬盘厂商,在2006年被另外一家硬盘厂商希捷公司收购。

[1] 在2005年12月即收购前,迈拓公司是世界第三大硬盘生产商。

现在迈拓公司作为希捷公司的一家子公司运营。

迈拓同时经营桌面电脑与服务器市场, 相对于速度而言,迈拓更关注于硬盘容量。

东芝(Toshiba) 是日本最大的半导体制造商,亦是第二大综合电机制造商,隶属于三井集团旗下。

东芝是由两家日本公司于1939年合并成的。

东芝是世界上芯片制造商中的重要成员。

2009年2月,东芝并购富士通硬盘部门。

富士通(Fujitsu) 富士通株式会社(Fujitsū Kabushiki-gaisha)是一家日本公司,专门制作半导体、电脑(超级电脑、个人电脑、服务器)、通讯装置及服务,总部位于东京。

2009年2月,东芝并购富士通硬盘部门。

一般情况下硬盘容量越大,单位字节的价格就越便宜,但是超出主流容量的硬盘略微例外。

时至2008年12月初,1TB(1000GB)的希捷硬盘中关村报价是¥700元,500G的硬盘大概是¥320元。

3、转速 转速(Rotationl Speed 或Spindle speed),是硬盘内电机主轴的旋转速度,也就是硬盘盘片在一分钟内所能完成的最大转数。

转速的快慢是标示硬盘档次的重要参数之一,它是决定硬盘内部传输率的关键因素之一,在很大程度上直接影响到硬盘的速度。

硬盘的转速越快,硬盘寻找文件的速度也就越快,相对的硬盘的传输速度也就得到了提高。

硬盘转速以每分钟多少转来表示,单位表示为RPM,RPM是Revolutions Per minute的缩写,是转/每分钟。

RPM值越大,内部传输率就越快,访问时间就越短,硬盘的整体性能也就越好。

硬盘的主轴马达带动盘片高速旋转,产生浮力使磁头飘浮在盘片上方。

要将所要存取资料的扇区带到磁头下方,转速越快,则等待时间也就越短。

因此转速在很大程度上决定了硬盘的速度。

家用的普通硬盘的转速一般有5400rpm、7200rpm几种,高转速硬盘也是现在台式机用户的首选;而对于笔记本用户则是4200rpm、5400rpm为主,虽然已经有公司发布了7200rpm的笔记本硬盘,但在市场中还较为少见;服务器用户对硬盘性能要求最高,服务器中使用的SCSI硬盘转速基本都采用rpm,甚至还有rpm的,性能要超出家用产品很多。

较高的转速可缩短硬盘的平均寻道时间和实际读写时间,但随着硬盘转速的不断提高也带来了温度升高、电机主轴磨损加大、工作噪音增大等负面影响。

笔记本硬盘转速低于台式机硬盘,一定程度上是受到这个因素的影响。

笔记本内部空间狭小,笔记本硬盘的尺寸(2.5寸)也被设计的比台式机硬盘(3.5寸)小,转速提高造成的温度上升,对笔记本本身的散热性能提出了更高的要求;噪音变大,又必须采取必要的降噪措施,这些都对笔记本硬盘制造技术提出了更多的要求。

同时转速的提高,而其它的维持不变,则意味着电机的功耗将增大,单位时间内消耗的电就越多,电池的工作时间缩短,这样笔记本的便携性就受到影响。

所以笔记本硬盘一般都采用相对较低转速的4200rpm硬盘。

转速是随着硬盘电机的提高而改变的,现在液态轴承马达(Fluid dynamic bearing motors)已全面代替了传统的滚珠轴承马达。

液态轴承马达通常是应用于精密机械工业上,它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摩擦,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。

4、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,目前硬盘的平均寻道时间通常在8ms到12ms之间,而SCSI硬盘则应小于或等于8ms。

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。

平均等待时间为盘片旋转一周所需的时间的一半,一般应在4ms以下。

5、传输速率传输速率(Data Transfer Rate) 硬盘的数据传输率是指硬盘读写数据的速度,单位为兆字节每秒(MB/s)。

硬盘数据传输率又包括了内部数据传输率和外部数据传输率。

内部传输率(Internal Transfer Rate) 也称为持续传输率(Sustained Transfer Rate),它反映了硬盘缓冲区未用时的性能。

内部传输率主要依赖于硬盘的旋转速度。

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Fast ATA接口硬盘的最大外部传输率为16.6MB/s,而Ultra ATA接口的硬盘则达到33.3MB/s。

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Serial 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。

串行接口还具有结构简单、支持热插拔的优点。

串口硬盘是一种完全不同于并行ATA的新型硬盘接口类型,由于采用串行方式传输数据而知名。

相对于并行ATA来说,就具有非常多的优势。

首先,Serial ATA以连续串行的方式传送数据,一次只会传送1位数据。

这样能减少SATA接口的针脚数目,使连接电缆数目变少,效率也会更高。

实际上,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的起点更高、发展潜力更大,Serial ATA 1.0定义的数据传输率可达150MB/s,这比最快的并行ATA(即ATA/133)所能达到133MB/s的最高数据传输率还高,而在Serial ATA 2.0的数据传输率达到300MB/s,最终SATA将实现600MB/s的最高数据传输率。

6、缓存与主板上的高速缓存(RAM Cache)一样,硬盘缓存的目的是为了解决系统前后级读写速度不匹配的问题,以提高硬盘的读写速度。

目前,大多数SATA硬盘的缓存为8M,而Seagate的“酷鱼”系列则使用了32M Cache。

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