Накопители на жестких магнитных дисках

Характеристика основных особенностей функционирования винчестеров. Изучение функциональной схемы накопителя на жестких магнитных дисках. Рассмотрение случаев использования трехфазных синхронных двигателей. Основной алгоритм работы контроллера винчестера.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид лекция
Язык русский
Дата добавления 09.11.2013
Размер файла 149,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Лекция: Накопители на жестких магнитных дисках

Вопросы

1. Конструкция накопителя на жестких магнитных дисках (НЖМД)

2. Основные характеристики винчестеров

3. Особенности функционирования винчестеров

1. Конструкция накопителя на жестких магнитных дисках (НЖМД)

Функциональная схема накопителя на жестких магнитных дисках приведена на рис 10.1., где обозначено:

винчестер накопитель контроллер

Характеристика элементов системы

Для привода шпинделя системы используются трехфазные синхронные двигатели СД, обеспечивающие высокую точность поддержания скорости:

от 3500 об\мин до 7200 об\мин, 10000 и 15000 об\мин.

Чем выше скорость вращения , тем больше скорость обмена информацией с диском. Однако большие скорости вращения ограничены следующим:

- балансировкой диска;

- гироскопическим эффектом, влияющим на трудность перемещения вращающегося диска;

- тепловыделением;

- аэродинамикой диска, связанной с трением его о воздух.

Пластины жестких дисков обычно изготавливаются из алюминиевых сплавов, а иногда из керамики или стекла, которые покрываются рабочим магнитным слоем, выполненным из окиси железа или окиси хрома. Поверхности пластин должны быть максимально плоскими для снижения аэродинамического эффекта. Количество пластин современных винчестеров достигает от 1 до 4.Емкость одной пластины формата 3.5” достигает 20 Гбайт. БУСД предназначен для пуска , остановки шпинделя поддержание требуемой скорости вращения по сигналам от датчиков сервометок. Кроме того он дает разрешение на выпуск головки при достижении минимальной скорости вращения.

Для записи и считывания используются магнитные головки, представляющие собой катушки индуктивности, которые выполняются по тонкопленочной технологии. Головки поддерживаются на микроскопическом расстоянии от поверхности вращающегося диска аэродинамической подъемной силой этого диска, поэтому очень важна форма головки, которая используют форму крыла. Современные накопители для считывания используют магниторезистивные головки, основанные на эффекте анизотропии сопротивления полупроводников в магнитном поле, заключающей в том, что падение напряжения на магниторезистивном датчике есть величина, зависящая от намагниченности поверхности, находящейся над этим датчиком (т.е. головкой считывания), рис. 10.2.

Таким образом, сигнал с магниторезистивной головки повторяет форму записанного сигнала и не является его производной.

А для записи используют индуктивную головку. При этом от каждой комбинированной головки отходит 2 пары проводов:

одна - для записи;

другая - для считывания.

Для позиционирования головок на требуемый цилиндр в настоящее время используется бок управления позиционированием (БУП), состоящим из линейного или поворотного электромагнита, перемещение которого определяется величиной тока в его катушке. Такое управление позволяет быстро переводить головку в любое требуемое положение. Привод, обладающей обратной связью о положении головки называется сервоприводом. Управление таким приводом может быть оптимизировано: при большом угле подвода головки на позицию управлять большим током, а при малом угле управления - малым током в обмотке управления. При этом обратная связь о положении головки получается от сервометок (см), размещенных прямо на диске. В этом случае любые температурные изменения перестают влиять на точность системы позиционирования головки. Сервометки записываются в областях, расположенных между треками при сборке накопителя на специальном точном оборудовании. В процессе эксплуатации сервометки только считываются. А при выполнении операций записи и форматирования диска, сигнал записи на время прохождения должен блокироваться. Если это не произойдет, дорожка станет сбойной.

Блок электроники, в качестве внутреннего контроллера (ВК) обеспечивает не только управление приводом головки, но и управляет записью и считывание информации. При этом на интерфейсной стороне контроллера идет обмен данными с ПК , а на другой стороне контроллера, связанной с гермоблоком осуществляется процесс записи- считывания информации. Внутреннее ОЗУ контроллера, является буферной памятью и используется для считывания и записи секторов накопителя. Объем этого ОЗУ может достигать до единиц мегабайт. Для кодирования данных в совремнных накопителях широко используется технология PRML (Partial Response Maximum Likelihood - Максимальная правдоподобность при частичном отклике) Эта технология использует аналоговые детекторы сигналов воспроизведения , которые декодируются схемами считывания. При считывании производится оцифровка аналогового сигнала и запись последовательности этих выборок в память буфера. Следующий этап считывания обеспечивает цифровую фильтрацию записанного сигнала. Принятые фрагменты трактуются как группы закодированных битов по максимальной похожести формы отклика.

Время, затраченное на обмен данными одного сектора, tc равно:

tc= tц+tо+tДн-к+tДк-п,

где обозначено:

tц - время поиска цилиндра;

tо - время ожидание подхода сектора к головке;

tДн-к - время обмена данными между накопителем и контроллером;

tДк-п - время обмена данными между контроллером и памятью ПК.

Для записи и считывания информации в контроллере существует специальная схема, которая при считывании информации:

выделяет служебные области;

находит тре5буемые секторы;

проверяет целостность данных;

преобразует поток битов в байты и записывает их в буферную память.

при записи:

формирует поток сигналов для требуемого поля данных (сектора);

преобразует байты данных в поток битов;

вычисляет контрольные суммы последовательных битов.

При форматировании формирует указанную структуру трека.

винчестер накопитель жесткий контроллер

2. Основные характеристики винчестеров

Общие параметры дисков

Форматированная емкость - объем полезной хранимой информации, что соответствует сумме полей данных всех доступных секторов.

Неформатированная емкость - максимальное количество битов, записываемых на всех треках диска, включая и служебную информацию (заголовки секторов, контрольные коды полей данных и т.д.). Стандартный размера сектора составляет 512 байт.

Скорость вращения шпинделя - измеряется в об/мин и имеет стандартные значения 4500, 5400 и 7200. Для дисков повышенной производительности достигает 10000 и 15000 об/мин.

Интерфейс - определяет способ подключения накопителя. Для встроенного накопителя применяют интерфейсы АТА, IDE, SCSI. Для внешних накопителей - USB, Fire Wire, LPT-порт.

Параметры внутренней организации.

Количество физических дисков - современные накопители имеют до 1-2 дисков, большее количество дисков и, соответственно, большая высота накопителя характерна для накопителей большой скорости.

Количество физических головок чтения-записи - совпадает с числом рабочих поверхностей (числом дисков). Может быть и меньше удвоенного числа дисков.

Физическое количество цилиндров - от 100 до10000 современных дисков.

Размер сектора - 512 байт

Количество зон и секторов на треке - в крайних зонах.

Расположение сервометок - на выделенной поверхности, на рабочей поверхности, гибридное.

Метод кодирования - PRML (Partial Response Maximum Likelihood - Максимальная правдоподобность при частичном отклике) наиболее прогрессивный.

Быстродействии и производительность.

Время перехода на соседний трек - 0,5 -2 мс, характеризует быстродействие системы.

Среднее время поиска - 8-10 мс ( 4-5 мс для быстрых систем) определяется по средней величине обращения к случайным цилиндрам.

Максимальное время поиска - определяется самым дальним переходом между крайними цилиндрами. Равно удвоенному среднему времени поиска.

Внутренняя скорость передачи данных - Мб/сек, относится к передаче данных между носителем и буферной памятью контроллера. Для накопителей со скоростью вращения 15000 об\мин скорость передачи составляет 5400 бит/сек. При этом учитывается только скорость передачи полезной информации и составляет :

При скорости 5400 об\мин - 15 Мбайт/сек

При скорости 7200 об\мин - 15-35 Мбайт/сек.

Внешняя скорость передачи данных - измеряется в Кбайт/сек (Мбайт /сек) полезной информации и зависит от быстродействия контроллера. Она находится в пределах 3,3 Мбайт/сек, 33,66 Мбайт /сек, 100 - 200 Мбайт/сек, для оптического канала передачи.

Надежность и достоверность хранения данных.

Ожидаемое время до отказа - 100 - 1000 часов является среднестатистическим показателем для изделия.

Гарантийный срок - период времени, в течении которого поставщик обеспечивает ремонт или замену отказавшего устройства.

Вероятность неисправимых ошибок чтения - определяется 1 ошибкой на 1014 считанных битов.

Вероятность исправимых ошибок чтения - определяется 1 ошибкой на 1011 считанных битов.

Вероятность ошибок поиска - определяется 1 ошибкой на 108 операций поиска.

Уровень акустического шума - определяется звуковой мощность, излучаемой винчестером и находится в пределах до 30 дБ.

3. Особенности функционирования винчестеров

Основной алгоритм работы контроллера винчестера

служебных треков:

-таблица трансляции секторов;

- списки дефектных блоков;

- паспорт диска;

- часть программ контроллера

Настройка гермоблока:

-определение списка рабочих головок;

- определение числа цилиндров;

- определение число секторов в треках каждой зоны

Завершение настройки, готовность к приему команд компьютера

Низкоуровневое форматирование

Перед получением команд компьютера контроллером винчестера предполагается выполнение форматирования диска на нижнем уровне, которое включает в себя:

Формирование заголовков и пустых полей данных всех секторов и

треков. При этом выполняется проверка читаемости каждого сектора и при обнаружении неисправимых ошибок в заголовке сектора делается пометка о его дефектности. На современных дисках данное форматирование выполняется в специальном технологическом режиме: для этого могут использоваться нестандартные команды с помощью специальных перемычек. Низко уровневое форматирование не затрагивает сервоинформацию, записываемую на диск только в заводских условиях.

Форматирование верхнего уровня.

Данное форматирование заключается в формирование логической структуры диска: формирование таблиц размещения файлов, корневого каталога и т.д. в соответствии с файловой системой применяемой в ОС.

Контроль работоспособности винчестера

Кроме выполнения команд компьютера, контроллер винчестера постоянно контролирует его работоспособность и качеству выполнения задач. Выполнение задач всегда связано с появлением ошибок, причины которых различные: дефект поверхности носителя, нежелательное перемагничивание участка, неточность позиционирования головки и т.д. Независимо от причин все ошибки должны быть выявлены и устранены. Для контроля достоверности хранении я информации применяется SCR - код, позволяющий фиксировать ошибки некоторой кратности, а для исправления ошибок применяют ЕСС - код. Если контроллеру не удается никак прочитать записанные данные в сектор, то этот сектор должен быть исключен из дальнейшего использования и применен резервный сектор. Резервные секторы обычно находятся в конце каждого физического трека. При большом количестве дефектных блоков на треке происходит переназначение всего трека на резервную область, которая находится на внутренних цилиндрах. При использовании всех резервных треков появляется сигнал, требующий замену накопителя или его переформатирование с потерей емкости памяти. Списки дефектных блоков (треков) хранятся в двух таблицах:

P-list - постоянная таблица, сформированная при выпуске винчестера;

G-list- таблица, формируемая во время его эксплуатации.

Эти таблицы доступны при использовании специальных утилитов.

А) Надежность считывания

В большой степени зависит от точности позиционирования головок относительно продольной оси трека, рис. 10.2

Причиной коррекция положения головки является рабочая температура. Во время эксплуатации контроллер создает карту температур для цилиндров и головок, которую со временем корректирует.

Б) Свипирование - асинхронный запуск контроллера при длительном отсутствии обращения к нему случайным образом перемещает головку в новое положение, что обеспечивают равномерный износ поверхности диска.

Г). Контроль предсказуемых отказов. Обеспечивается программой технологии SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology - Техника самонаблюдения , анализа и сообщения), которая следит за параметрами винчестера и периодически представляет информацию компьютеру. Критические значения параметров фиксируются в во внутренних журналах, расположенных в секторах служебных областей диска. Внезапные отказы связаны с разрушением электронных схем или механическими повреждениями. За превышение температуры следят специальные датчики температуры, расположенные в устройстве, считывание с которых может программироваться.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Конструкция, общее устройство и принцип действия накопителей на жестких магнитных дисках. Основные характеристики винчестеров: емкость, среднее время поиска, скорость передачи данных. Наиболее распространенные интерфейсы жестких дисков (SATA, SCSI, IDE).

    презентация [324,3 K], добавлен 20.12.2015

  • Сравнительный анализ и оценка характеристик накопителей на гибких и жестких магнитных дисках. Физическое устройство, организация записи информации. Физическая и логическая организация данных, адаптеры и интерфейсы. Перспективные технологии производства.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 16.04.2014

  • Технические характеристики накопителей на жестких магнитных дисках и их устройство. Питание и охлаждение накопителей. Неисправности аппаратной и программной частей. Программы для проведения диагностики поверхности накопителя, его головок и электроники.

    курсовая работа [483,6 K], добавлен 19.05.2013

  • Запоминающие устройства на жестких магнитных дисках. Устройство жестких дисков. Интерфейсы жестких дисков. Интерфейс ATA, Serial ATA. Тестирование производительности накопителей на жестких магнитных дисках. Сравнительный анализ Serial ATA и IDE-дисков.

    презентация [1,2 M], добавлен 11.12.2013

  • Характеристика внешней памяти компьютера. Виды памяти компьютера и накопителей. Классификация запоминающих устройств. Обзор внешних магнитных носителей: накопители прямого доступа, на жестких магнитных дисках, на оптических дисках и карты памяти.

    курсовая работа [88,6 K], добавлен 27.02.2015

  • Анализ принципа действия накопителей на жестких магнитных дисках персональных компьютеров. Перфокарта как носитель информации в виде карточки из бумаги, картона. Основные функции файловой системы. Способы восстановления информации с RAID-массивов.

    дипломная работа [354,2 K], добавлен 15.12.2012

  • Накопители на гибких магнитных дисках позволяют переносить документы и программы с одного компьютера на другой, хранить информацию, не используемую постоянно на компьютере, делать архивные копии программных продуктов, содержащихся на жестком диске.

    реферат [24,4 K], добавлен 18.07.2008

  • Описание особенностей работы устройств для стирания записей с носителей на жестких магнитных дисках, а также с неоднородных полупроводниковых носителей. Изучение способов стирания информации с флеш–памяти. Выбор системы виброакустического зашумления.

    контрольная работа [2,9 M], добавлен 23.01.2015

  • Накопители на жестких магнитных дисках. Винчестеры с интерфейсом Serial ATA. Магнитные дисковые накопители. Приводы для чтения CD-ROM (компакт-дисков). Возможные варианты загрузки диска в привод. Флэш-память, основные ее преимущества перед дискетами.

    презентация [26,5 K], добавлен 20.09.2010

  • Основные и специализированные виды компьютерной памяти. Классификация устройств долговременного хранения информации, их характеристика: накопители на жестких магнитных дисках; оптические диски, дисководы. Расчет налога на доходы физических лиц в MS Excel.

    курсовая работа [4,6 M], добавлен 27.04.2013

  • Место объекта в ЭВМ и вычислительных системах. Область применения, назначение, основные характеристики и параметры объекта. Временные диаграммы. Схема устройства накопителя на жестких магнитных дисках. Главная загрузочная запись (master boot record, MBR).

    реферат [258,8 K], добавлен 24.12.2011

  • Накопитель на гибких магнитных дисках. Сменные носители информации. Устройство накопителя для гибких магнитных дисков. Доступ к информации, записанной в одном цилиндре. Технические характеристики дискеты. Накопители на жестком диске и их устройство.

    презентация [229,4 K], добавлен 13.08.2013

  • Накопитель на жестких магнитных дисках как наиболее важное устройство для длительного хранения данных в персональном компьютере: анализ принципа работы, конструктивные особенности. Общая характеристика основных программ для работы с жестким диском.

    курсовая работа [5,1 M], добавлен 01.04.2013

  • Устройства ввода информации: клавиатура, мышь, манипуляторы. Накопитель на жестких магнитных дисках. Видеоподсистема компьютера. Видео мониторы, их классификация. Современные ЖК мониторы. Принцип работы, основные параметры и характеристики сканеров.

    курсовая работа [431,9 K], добавлен 24.09.2010

  • Структура персонального компьютера. Общие сведения о периферийных устройствах компьютера. Работа с дисковыми накопителями для хранения информации на гибких и жестких магнитных дисках. Устройства для чтения компакт-дисков. Варианты конструкции мыши.

    реферат [496,4 K], добавлен 10.01.2016

  • Накопитель на жёстких магнитных дисках как основной накопитель данных в большинстве компьютеров. Строение устройства. Блок электроники. Особенности геометрии дисков со встроенными контроллерами. Адресация памяти. Виды интерфейсов. Тенденции развития.

    презентация [4,6 M], добавлен 20.11.2013

  • Аппаратные средства ЭВМ должны работать с программным обеспечением, поэтому для них требуется интерфейс. BIOS дает ЭВМ небольшой встроенный стартовый набор для выполнения остального программного обеспечения на гибких дисках (FDD) и жестких дисках (НDD).

    реферат [28,7 K], добавлен 18.07.2008

  • Технические характеристики 18 моделей винчестеров с плотностью записи 20 GB на пластину и выше. Тестирование жестких дисков EIDE. Текущая линейка жестких дисков для настольных систем различных производителей (Fujitsu, IBM, Seagate, Maxtor, WD, Samsung).

    реферат [1,0 M], добавлен 03.05.2010

  • Отображение текстовой или графической информации на компьютере. Ввод данных и управление различными объектами операционной системы. Внешние и внутренние устройства. Устройства записи-считывания информации на гибких магнитных и жёстких магнитных дисках.

    презентация [509,8 K], добавлен 23.02.2015

  • Основа персональной техники. Внутренние устройства ПК. Микропроцессор. Основная (материнская) плата и шина. Накопители на подвижном и гибких магнитных дисках. Оптические диски. Блоки расширения. Периферийное оборудование. Устройства ввода и вывода.

    курсовая работа [233,7 K], добавлен 27.02.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.