~ da terminologia da movimentação dura (HDD) o que é um ~ da movimentação dura como trabalha
Se você devesse fazer exame de algum formulário de artes martial, o instrutor mostrar-lhe-ia que como a faça alguns perfuradores e pontapés básicos antes de o ensinar ao spar ou compita. O instrutor estaria bem ciente que saltar no combate sem os princípios poderia o fazer mais danos do que bons. O reparo do PC trabalha a mesma maneira: antes de discutir a instalação e a configuração de dispositivos do IDE e do SCSI, é importante cobrir alguns princípios. Geometria do disco Este artigo introduzi-lo-á à geometria do disco. Você aprenderá alguma da terminologia que é requerida a fim compreender a construção interna de um disco. Platters Um platter é um objeto físico (realmente, uma placa) que reside dentro do disco duro e é responsável para armazenar os dados. Um platter é similar a um registro em um jogador record velho—a diferença principal que é que um disco duro tem muitos platters, quando um jogador record prender somente um registro de cada vez. Os platters são muito bem como registros em um jogador record no sentido que giram ao redor em um círculo em um eixo que funcione através do centro de todos os platters. Cada platter tem dois lados para armazenar a informação, e cada lado do platter tem um ID original. O ID para o primeiro lado do primeiro platter é 0, e aumentos de cada lado por 1. Para o exemplo, se houvesse dois platters no disco, o primeiro platter teria 0 lateral e frente, quando o segundo platter teria 2 laterais e lado 3. Desde que haverá um mecanismo da escrita—um a cabeça—para cada lado do platter, muitos povos usam os termos “cabeça” e “lado” permutavelmente. A cabeça é chamada mais exatamente a cabeça de leitura/gravação, porque se moverá sobre a superfície de disco e se lerá ou se escreverá ao disco. Como uma agulha em um jogador record, os movimentos de leitura/gravação da cabeça sobre a superfície do disco com a ajuda de um braço, chamaram o braço de atuador (sabido também como o mecanismo posicionando principal). Há uma cabeça de leitura/gravação para cada superfície do platter no disco. Quando a informação é escrita ao disco, a cabeça de leitura/gravação mover-se-á para a mesma trilha em todos os platters em um único movimento e escrever-se-á então à mesma trilha em todos os platters. O braço de atuador tem as cabeças de leitura/gravação múltiplas nele. Trilhas Apenas porque há uns sulcos, ou trilhas, em um CD do registro ou da música, há também trilhas em cada platter. Estas trilhas são espaçadas uniformente através da superfície’do platter s. Setores O platter é dividido em fatias da torta, assim dividindo as trilhas nos setores 512-byte. Os setores são as áreas de armazenamento real para dados, e cada um tem um endereço que seja composto do número do lado do platter, do número da trilha, e do número do setor nessa trilha. Para o exam da ferragem do núcleo, saiba que um formato de baixo nível está executado pelo fabricante e é responsável para preparar o disco para o armazenamento de dados de criando as trilhas e os setores. Conjuntos Um grupo de todo o número dos setores pode fazer acima um conjunto. Quando uma divisória é formatada, o sistema de lima determinará o tamanho do conjunto baseado fora do tamanho da divisória. Para o exemplo, uma divisória que seja 2GB no tamanho formatado como o FAT usará um tamanho 32K-cluster. Que a mesma divisória 2GB formatada que FAT32 usará somente um tamanho 4K-cluster. Tendo um uso da divisória um tamanho 4K-cluster significa que haverá 8 setores que fazem acima um conjunto. Mantenha na mente que uma vez que uma lima foi conservada ao conjunto, nenhuma outra lima pode ocupar esse conjunto. Para o exemplo, se você tivesse um tamanho 32K-cluster e você conservasse uma lima 3K ao disco duro, a lima seria conservada a um conjunto vazio—mas somente 3K dele seria usado, e o 29K restante seria deixado não utilizado. O 29K restante é considerado agora espaço unusable; nenhuma outra lima não pode ser conservada a esses 29 não utilizados K. Cilindros Cada platter no disco contem o mesmo número das trilhas; estas trilhas são numeradas da parte externa dentro, começando com zero. Para o exemplo, se houvesse dez trilhas em um platter, a trilha a mais próxima à borda do platter seria a trilha 0, quando a trilha a mais próxima ao centro seria a trilha 9. Um cilindro consiste na mesma trilha em ambos os lados de todos os platters. Ou seja quando você reference a trilha 0, você reference uma trilha particular em um platter particular, mas quando você reference o cilindro 0, você reference a trilha 0 em todos os platters. Se você souber o número dos cilindros, das cabeças, e dos setores por a trilha, você pode calcular o tamanho de um disco. Para o exemplo, se você tivesse uma movimentação que tivesse 4.092 cilindros, 16 cabeças, e os 63 setores por a trilha, o tamanho do disco seriam 2.111.864.832 bytes (2.1GB). A fórmula para calcular o tamanho do disco é setores × das cabeças × de cilindros × 512 bytes por o setor. Processo de leitura/gravação Os platters são divididos em 512 setores do byte. Estes setores são a área no platter que os dados estão escritos a. Os platters têm um revestimento magnético aplicado a eles que seja extremamente sensível ao magnetismo. Quando os platters girarem em um círculo, as cabeças de leitura/gravação são movidas sobre a superfície de disco para a posição onde necessitam escrever (ou para conservar) a informação. As cabeças de leitura/gravação não tocam realmente na superfície dos platters do disco; instead, “pairam” aproximadamente dez micropolegadas (ou millionths de uma polegada) acima—desse’espaço nao uniforme bastante de s para colocar um cabelo entre a cabeça de leitura/gravação e a superfície’do platter s. Este projeto ajuda melhorar o desempenho do disco, porque uma cabeça de leitura/gravação que faça o contato com o platter causaria a fricção, retardando abaixo a velocidade de rotação do disco. Quando os platters girarem ao redor nos círculos, a cabeça de leitura/gravação move-se da trilha para a trilha até que alcance desejado. Então espera o setor apropriado para mover-se debaixo dela, em tal caso a cabeça de leitura/gravação é energizada para aplicar uma carga magnética às partículas no revestimento do disco. Isto muda o estado binário da partícula de zero a um, assim criando dados. Desempenho O desempenho do disco pode ser medido nos termos de diversas características importantes: procure a época, a latência, o tempo de acesso, e a velocidade da rotação do disco. Desempenho De Medição Do Disco Duro O tempo da busca é o tempo onde faz exame para mover as cabeças de leitura/gravação para a trilha desejada. O tempo da busca é uma média calculada, desde o tempo onde faça exame ao movimento à trilha desejada difira de um exemplo a outro. Para o exemplo, se as cabeças de leitura/gravação estiverem na trilha 1, farão exame de uma quantidade de tempo mais longa que move-se para a trilha 12 do que para a trilha 3 (porque a distância é mais grande entre a trilha 1 e a trilha 12). O tempo da busca é medido nos milissegundos, ou nos millionths de um segundo. A latência é o tempo onde faz exame para o setor apropriado ao movimento sob a cabeça de leitura/gravação. A latência é medida nos milissegundos. O tempo de acesso do tempo de acesso é um termo usado descrever a velocidade total do disco. É uma combinação do tempo e da latência da busca. Mais baixo o tempo de acesso, o melhor. A velocidade da rotação está a uma velocidade em que os platters giram em um círculo, medido nas voltas (rotações) por o minuto, ou no RPM. Maior o valor do RPM mais rápido o disco, que significa menos latência. Registro mestre do carregador Quando I’m que discute a geometria do disco, mim dever fazer um comentário breve sobre o registro mestre do carregador. O registro mestre do carregador (MBR) é o primeiro setor na primeira trilha do primeiro lado do primeiro platter; prende o código do carregador do sistema operando-se que controla o carregamento do sistema se operando. As preensões de MBR também dirigem características—tais como a tabela da divisória. Durante o processo do carregador o sistema tem que encontrar uma divisória preliminar que seja ativa e fará este olhando no registro do carregador. No general, se qualquer coisa for erradamente com o MBR, você será incapaz de carregar o sistema. Desde que este registro do carregador é encontrado sempre na mesma posição em cada disco, torna-se muito fácil para colaboradores escrever os vírus que o modificarão ou corrupt. Esta é uma razão que você deve sempre funcionar o software da deteção do vírus. este é um artigo adicionado por Barry Geen
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