To, co je ovlivněno vyrovnávací paměť pevného disku. Cache pevného disku: koncepce, definice, funkce, paměť a efekt na zařízení

Účinek vyrovnávací paměti pevného disku

Vladimir Leonov.

Moderní řada pevných disků všech výrobců lze rozdělit do dvou kategorií, které se liší velikostí vnitřního pufru (2 nebo 8 MB). Prohlížení ceník ukázaly, že rozdíl v ceně disků jednoho objemu s jinou velikost vyrovnávací paměti v Moskvě je nyní zaváhán od 3 do 19 USD a závisí na výrobci a prodávajícím. V tomto článku se pokusíme ukázat efekt velikosti vnitřního vyrovnávací paměti na výkonu pevného disku.

provádíme výkon HDS722516VLAT20 a HDS722516VLAT80 pevných disků z Deskstar 7k250 rodiny Hitachi. Aby bylo přesnější, od loňského roku, vydání pevných disků v Hitachi se zabývá novými divizemi HGST (Hitachi Global Storage Technologies) (Hitachi Global Storage Technologies), vytvořené v důsledku kombinování vlastního produkce disku a kapacit zakoupených od společnosti IBM. Obě disky mají objem 160 GB a vzájemně se opakují navrstvením mechanické části. Testovaná kola měla stejnou verzi firmwaru - V340A60A a lišila se pouze ve velikosti vnitřního pufru (2 a 8 MB, resp.).

Provedli jsme porovnání výkonnosti operačního systému Windows XP Professional.SP1 na počítači další konfigurace:

Základní deska - MSI 875P NEO (MS-6758);

Procesor - Intel Pentium. 4 3,06 GHz (533 FSB);

Paměť - 1 GB (2-512 MB Kingston PC2700 DDR SDRAM);

Pevný disk - Hitachi Deskstar IC35L090AVV207-0.

Testované disky jsou střídavě připojeny jako sekundární master.

Pro srovnání jsme provedli testy, které napodobují práci subsystému disku v reálných podmínkách a liší se ve způsobu hodnocení produktivity:

ZFFF Davis Winbench 99 V. 2.0;

Futuremark PCMark2004;

Test filecopy V. 0.5.3 (vyvinutý společností "F-Center").

V testu ZIFF Davis Winbench 99 V. 2.0 Určuje výkon subsystému disku při práci se skutečnými aplikacemi. To je dobrý test, ale bohužel již není podporován vývojářem a verzí aplikací používaných v testu, silně zastaralé. Kromě výkonu v testu je průměrný přístup na disk a časovou osu závislostí pro umístění umístění dat na disku (obr. 1 a 2).

Jak se očekávalo, disky mají stejný čas přístupu (tabulka 1) a grafy závislosti rychlosti čtení z umístění dat na disku pro obě disky se shodují. Z hlediska výkonu ve všech subtestech dopředu hDD. HDS722516VLAT80 a můžeme říci, že tato výhoda je plně určena dílo vyrovnávací paměti. Jak je vidět ze stolu. 1, při použití souborový systém FAT-32 Účinek pufru je obvykle výraznější.

Testovací sada PCMark04 z Futuremark je založen na reálných aplikacích a je určen pro podrobnou studii počítačové výkonnosti. Balíček se skládá z několika sekcí, z nichž jeden je určen k určení výkonu podsystému disku. Pro otestování subsystému disku se používají tzv. Skladby - předem nahrané sekvence aktivity disku zaznamenané v určitém referenčním počítači při provádění různých úkolů. Indikátor otáček je rychlost zpracování trasy, měřená v megabajtech za sekundu. Používají se čtyři stopy, které reprodukují provoz pevného disku při provádění různých úkolů. Účel stopy je zřejmé z jejich názvu. To je načítání operačního systému, otevírání a zavírání více populárních aplikací, kopírování souborů a imitace uživatele. Výsledky jsou uvedeny v tabulce. 2. Stejně jako v předchozím testu je pevný disk HDS722516VLAT80 napřed. Nejsilněji zvětšeném vyrovnávací paměti ovlivňuje operace kopírování a nejméně - na načítání operačního systému.

Filecopy Test V Utility. 0.5.3 vyvinuté specialisty F-Center a je určen k určení výkonu pevného disku při vytváření (záznamových) souborů na disku, čtení souborů z disku a kopírování souborů z jedné části disku na jinou. Jako výsledky se zobrazí provozní doba provozu a rychlost měřená v megabajtech za sekundu (MB / S). Při vytváření souborů se používají připravené vzory - seznamy obsahující informace o délce a počtu souborů, které je třeba vytvořit. Vzor může být vytvořen buď ručně nebo automaticky pro libovolnou složku pomocí možnosti Scan, což usnadňuje vytváření vzoru s reálnou distribucí souborů. Použili jsme vzory obsažené v soupravě distribuce programu. V názvu vzorců je snadné hádat o jejich obsahu. Výsledky testu jsou uvedeny v tabulce. 3. Z tabulky je vidět, že míra vlivu velikosti vyrovnávací paměti na výkonu pevného disku závisí na provedené operaci a průměrné velikosti zpracovávaného souboru. Když se tedy samostatně provádíte operaci záznamu a čtení souborů velké délky (ISO vzor), velikost vyrovnávací paměti téměř neovlivňuje výkon a při kopírování těchto souborů se účinek velikosti vyrovnávací paměti projevuje nejvíce.

Z výše uvedených výsledků lze vidět, že zvýšení velikosti vyrovnávací paměti poskytuje výrazný nárůst výkonu při výkonu většiny operací. Pouze při záznamu a čtení dlouhých délek souborů, tj. V režimu, když disk skutečně pracuje v sekvenčním režimu čtení / zápisu, velikost vyrovnávací paměti nemá vliv na výkon.

Snad na pevných discích jiných výrobců a dokonce i na testovaných pevných discích s jinou verzí firmwaru, účinek vyrovnávací paměti ovlivní trochu odlišně, ale je nepravděpodobné, že rozdíl bude významný. Podle našeho názoru instalace počítač tvrdě Disk se zvětšeným vyrovnávací pamětí je výhodnější, pokud jde o účinnost investic fondů.

Zvláštní pozornost si zaslouží objem vyrovnávací paměti. HDD je často vybaven cache 8, 16, 32 a 64 MB. Při kopírování velkých souborů mezi 8 a 16 MB bude významný rozdíl z hlediska rychlosti patrný, ale je méně bez povšimnutí mezi 16 a 32. Pokud si vyberete mezi 32 a 64, to bude téměř nikdy. Je nutné pochopit, že vyrovnávací paměť často zažívá těžké zatížení a v tomto případě, než je více, tím lépe.

V moderních pevných discích se používá 32 nebo 64 MB, méně dnes může být sotva nalezen někam. Pro pravidelného uživatele bude dostačující a první a druhou hodnotu. Kromě toho, kromě toho výkon ovlivňuje velikost vlastního vloženého systému mezipaměti. Je to on, kdo zvyšuje výkon pevného disku, zejména s dostatečným množstvím paměti RAM.

To je teoreticky větší, tím větší, tím lepší je výkon a čím více informací může být v bufferu a ne načtou pevný disk, ale v praxi je vše trochu jiné, a obvyklý uživatel kromě vzácných případů si nevšimne zvláštní rozdíl. Samozřejmě se doporučuje zvolit a koupit zařízení s největší velikostí, což výrazně zlepšuje práci PC. To by však mělo být dodrženo pouze v případě, že finanční schopnosti umožňují.

Účel

Je navržen tak, aby číst a psát data, však na discích SCSI, ve vzácných případech je pro uložení záznamu zapotřebí povolení, protože výchozí je to, že ukládání do mezipaměti je zakázáno. Jak jsme již mluvili, objem není rozhodujícím faktorem pro zlepšení efektivity práce. Pro zvýšení výkonnosti pevného disku je důležitější je organizace výměny informací s vyrovnávací pamětí. Kromě toho je také plně ovlivněno fungováním řídicí elektroniky, zabránit chybám a tak dále.

V paměti vyrovnávací paměti jsou nejčastěji používaná data uložena, zatímco hlasitost určuje kapacitu tohoto nejvíce uložených informací. Vzhledem k velké velikosti hardwaru se zvyšuje v době, protože data jsou načtena přímo z mezipaměti a nevyžadují fyzické čtení.

Fyzické čtení je přímým cirkulacím systému na pevný disk a jeho odvětví. Tento proces se měří v milisekundách a zaujímá dostatečně velké množství času. Ve stejné době, HDD vysílá data delší než 100krát rychleji než při požadavku fyzickým přístupem k Winchesteru. To znamená, že umožňuje zařízení pracovat, i když je hostitelská sběrnice zaneprázdněna.

Hlavní výhody

Bufferova paměť má řadu výhod, z nichž hlavní je rychlé zpracování dat, které zaujímá minimální dobu, zatímco fyzický přístup k jednotlivým sektorům vyžaduje určitý čas, zatímco hlava disku detekuje požadovaný datový graf a začněte číst jim. Navíc navináři s nejvyšší skladování vám umožní výrazně vyložit počítačový procesor. Proto je procesor aktivován jako minimální.

Může být také nazýván plnohodnotným urychlovačem, protože funkce pufrovací funkce činí pevný disk mnohem efektivněji a rychleji. Ale dnes v podmínkách rychlého vývoje technologie ztrácí svou dřívější hodnotu. To je způsobeno tím, že většina moderních modelů má 32 a 64 MB, což je dostačující pro normální fungování pohonu. Jak bylo uvedeno výše, je možné přeplatit rozdíl pouze tehdy, když rozdíl v nákladech odpovídá rozdílu v účinnosti.

Konečně bych chtěl říci, že vyrovnávací paměť, ať už to je, zlepšuje práci programu nebo zařízení pouze v případě, že existuje více odvolání na stejné údaje, jejichž velikost není více než velikost mezipaměti. Pokud je počítačová práce připojena k programům, které aktivně interagujete s malými soubory, potřebujete HDD s nejvyšším úložištěm.

Registrovat paměť

Nezaměňujte s ECC pamětí, i když registrové moduly vždy používají ECC.

Registrace paměti (Eng. Registrovaná paměť, RDIMM, někdy vyrovnávací paměť) - Pohled na počítačové paměti RAM, jejichž moduly obsahují registru mezi paměťovými čipy a řadičem paměti. Přítomnost registrů snižuje elektrické zatížení regulátoru a umožňuje nastavit více paměťových modulů v jednom kanálu. Registrovat paměť je dražší kvůli menší výrobě a dostupnosti dalších mikrocirů. Obvykle se používají v systémech vyžadujících škálovatelnost a toleranci poruchy na úkor lisování (například - na serverech). Ačkoli většina paměťových modulů pro servery je registrována a používá ECC, existují moduly s ECC, ale bez registrů (UDIMM ECC) jsou také funkční a ve stolních systémech. Registrovat moduly bez ECC neexistují.

Vzhledem k použití registrů dochází k dalšímu zpoždění při práci s pamětí. Každý čtení a záznam je vyrovnávací paměť v registru pro jedno hodiny, než spadnete z paměťové sběrnice do DRAM čipu, takže registrační paměť je považována za jednu hodinovou pomaleji než non-pravidelný (Udimm, neregistrovaný dram). Pro paměť SDRAM je toto zpoždění nezbytné pouze pro první cyklus v řadě dotazů (roztržení).

Pouze řídicí signály a nastavení adresy jsou vystaveny vyrovnávací paměti.

Poškozená paměť (pufrovaná paměť) je obdobný termín pro označení paměti registru.

Některé nové systémy používají plně pufrovanou paměť FB-DIMM, ve kterých nejsou pouze řídicí čáry vyrovnávací paměti, ale také datové linky pomocí speciálního řadiče AMP umístěných na každém paměťovém modulu.

Registrovat paměťová technika může být aplikována na různé generace paměti, například: DDR DIMM, DDR2 DIMM, DDR3 DIMM, DDR4 DIMM

Princip operace pevného disku

HDD je v podstatě jednotka, na kterém jsou uloženy všechny soubory uživatelů, stejně jako samotný operační systém. Teoreticky, bez této části, můžete bez ní udělat, ale pak bude muset načíst z vyměnitelných médií nebo síťovým připojením a uloženým pracovním dokumentům na vzdáleném serveru.

Winchester Base - kulatá hliníková nebo skleněná deska. Má dostatečný stupeň tuhosti, proto se položka nazývá pevný disk. Deska je pokryta vrstvou feromagnetického (obvykle oxidu chromu), jejichž klesla jsou zapamatovány nebo nulové v důsledku magnetizace a demagnetizace. Na jedné ose může být několik takových desek. Pro rotaci se používá malý vysoce rizikový elektromotor.

Na rozdíl od gramofonu, ve kterém jehla se týká desky, čtení hlavy nejsou sousedí s disky, takže vzdálenost od několika nanometrů. Vzhledem k nedostatku mechanického kontaktu se zvyšuje životnost takového zařízení.

Nicméně, žádný detail slouží navždy: v čase, feromagnet ztrácí vlastnosti, což znamená, vede ke ztrátě pevného disku, obvykle spolu s uživatelskými soubory.

To je důvod, proč pro důležité nebo drahé srdce dat (například rodinné fotografie nebo ovoce tvořivosti vlastníka počítače), doporučuje se zálohaa lepší několik najednou.

Co je cache.

Buffer Memory nebo Cache je speciální typ RAM, zvláštní "vrstva" mezi magnetickým diskem a součástmi PC, který zpracovával data uložená na pevném disku. Je určen pro snadnější čtení informací a ukládání dat, ke kterým je uživatel nebo operační systém nejčastěji odkazoval.

To, co je ovlivněno velikostí mezipaměti: větší množství dat v něm zapadá, tím méně často počítač musí přístup k pevnému disku. Výkonnost takové pracovní stanice se tedy zvyšuje (jak již víte, pokud jde o rychlost, magnetický pohon pevného pohonu významně ztrácí RAM mikroobvodu), stejně jako nepřímo život pevného disku.

Nepřímo proto, že různí uživatelé využívají pevný disk různými způsoby: například fanoušek filmů, které se na ně dívají v online kině přes prohlížeč, teoreticky tvrdý bude trvat déle než u filmové ženy houpání filmů torrent a přináší je Video přehrávač.

Hádal proč? To je v pořádku, vzhledem k omezenému počtu cyklů přepisování informací na HDD.

Optimální rozměry pro různé úkoly

Vzniká přirozená otázka: Jakou paměť vyrovnávací paměti je lepší domácí počítač A co mu dává v praktickém plánu? Přirozeně, výhodně více. Nicméně, výrobci navijácích sami jsou uloženi uživateli: Například tvrdě s 128 MB paměti vyrovnávací paměti bude stát významně vyšší než průměr.

Je na takovém objemu mezipaměti, který doporučuji navigaci, pokud chcete shromáždit herní comp.kdo nevydrží po několika letech. Pro problémy je jednodušší pro úkoly a jednodušší: Home Media Center s hlavou je dostačující a 64 MB. A pro počítač, který se používá, je čistě surfování na internetu a spustí aplikace sady Office a jednoduché flash hry, dost a vyrovnávací paměť s objemem 32 MB.

Jako "Zlatý Mid" mohu doporučit Winchester Toshiba P300 1TB 7200RPM 64MB HDWD110UZSVA 3.5 SATA III - zde průměrná velikost mezipaměti, ale nádrž pevného disku je dost pro domácí počítač. Také pro úplnost doporučuji seznámit se s publikacemi o nejlepších výrobcích pevných disků a hodnocení HDD, stejně jako které jsou konektory na pevných discích.

Co dělá mezipaměť v pevném disku?

Nyní se podívejte na princip tvrdá práce Disk HDD, který je údajně v kompaktních zařízeních s jednotkami s pevným stavem, ale možná zůstane stále velkým úložným nástrojem.

Takže uvnitř několika rotujících magnetických desek uvnitř. Čtení hlavy se přesune do požadovaného sektoru a záznam nebo čtení informací. (Vizuálně, to vše připomíná vinylový hráč).

Jak vidíte, mechanismy v toto zařízení Absolutně a navzdory vysoké rychlosti jejich pohybu, odvolání na HDD pro další část dat zabírá hodně (výkonem kapitulace CPU). Exacerbate. tato situace Skutečnost, že informace jsou zaznamenány na fragmentech povrchu disku, které mohou být umístěny na různých místech a na samostatných deskách.

Takže, aby systém nezapojil do návrhu díla skládání jednotlivých bloků informací, bylo rozhodnuto, že se rozhodlo získat nejvíce pevného disku, který bude samo-asociovaný v jejich vlastní mezipaměti. Podmíněně je možné co popsat takovou analogii tohoto procesu: Šéf převzal všechny informace o transakci a podřízené, aby nedošlo k nést do kanceláře na samostatném dokumentu, předběžně shromažďuje a roste v oddělení.

Ihned dodat, že v SSD problém inexity čtení není tak kritický. Zde je rychlost tohoto procesu několik řádů vyšší. V souvislosti s fragmentací záznamu velkých částek údajů je také nutná optimalizace práce s nimi. Proto je také přítomen mezipaměť pohony pevných látek.

Memory mezipaměti je jedním z parametrů HDD

Jděte přímo do žlázy, abyste zjistili, co je mezipaměť pevného disku.

V HDD, kromě mechanických částí existuje řídicí deska s konektory. Obsahuje speciální mikrocritu, což je vysokorychlostní přístupová paměť. To je mezipaměť. Jeho objem je poměrně velký a v konvenčních pevných discích může být 32 a 64 megabajtů (v některých starých modelech jsou stále hodnoty 8 nebo 16 MB). To stačí provést práci osobního počítačového systému hladký a rychle.

Jak moc se ptáš? Zdá se mi, že odpověď je zřejmá, ale někteří bloggři si všimli, že významný rozdíl mezi 32 a 64 MB v procesu používání HDD je téměř nemožné zachytit. Věřím, že se zvýšením složitosti softwarových úkolů bude stále patrné.

A pokud očekáváte, že budete mačkat z maxima počítače, pak náklady na instalaci toho nejlepšího, co si můžete dovolit. Ve prospěch takové pozice je také skutečnost, že pevné disky serveru již používají mezipaměť 128 a dokonce 256 MB. Myslím, že tato skutečnost vám pomůže odpovědět na otázku: Co ovlivňuje objem vyrovnávací paměti?

Ukazuje se, že záleží na záležitostech mezipaměti W a tento parametr musí být zohledněn při výběru a nákupu HDD. Jak zjistit tuto hodnotu pro nové a již získané zařízení? Je jednodušší a spolehlivější pro objasnění označování modelu a na webových stránkách výrobce naleznete oficiální informace. Také objem vyrovnávací paměti Winchesteru může navrhnout program typu AIDA64.

Algoritmus mezipaměti pevného disku

Pojďme zjistit, jak pufrová paměť Winchester funguje. Hlavním spotřebitelem se nachází na něm procesor. Následující režim funguje dále:

  • cPU obdrží požadavek na regulátor, který určitými štítky identifikuje data a okamžitě zkontroluje jejich přítomnost v mezipaměti pevného disku. Pokud existuje, odvolání na HDD není vyrobeno;
    v nepřítomnosti nezbytných informací se jejich čtení provádí z pevného disku, a nedaleká data jsou dodatečně zachycena, což může být v následných žádostech také zapotřebí;
  • v rámci tohoto informačního bloku v mezipaměti se uvolní odpovídající místo určité velikosti. Takový postup je obtížný úkol, protože počítač musí obětovat všechna data z vyrovnávací paměti. Volba se provádí s pomocí několika algoritmů, které určují stupeň "neochota". K tomu je posouzení provedeno na hranici nejnovějšího využívání informací podle frekvence odvolání.
  • skutečná data jsou načtena do volného místa. Pak proces interakce procesoru a pevného disku opět pokračuje v tomto algoritmu.

A ještě jeden bod: Cache Winchester je paměť závislá na energii. Proto před vypnutím počítače systém zkopíruje informace o mezipaměti přímo na samotném HDD a po jeho zapnutí zpět. Když se nestane nouzové de-energie počítače.

Zde jsme se hladce přiblížili k často kladené otázce: Je nutné vyčistit mezipaměťovou paměť pevného disku? Pokud jste o těchto 64 megabajtech, které jsou uloženy na čipu, pak moje odpověď: Ne, to je nesmyslné. Pokud chcete tolik, stručte počítač ze zásuvky a znovu zapněte. Bylo to pro vás jednodušší? Další věc je soubory mezipaměti, které opouštějí různé programy na HDD. Teď mají impozantní objem v čase a je možné jednoduše použít aplikaci typu Ccleaner typu.

Ukládání do mezipaměti s pevným diskem je určen k zajištění systému s pevnými datovými bloky, což výrazně zvyšuje jeho rychlost. Kromě samostatné desky, ale informace o vyrovnávací paměti mohou být také prováděny jinými způsoby, jakým nám je známo.

  • RAM je v podstatě mezipaměť ve vztahu k HDD. Je několik řádů, ale její rychlost její práce stále ztrácí svůj vlastní modul Winchesteru.
  • Pevný disk zdůrazňuje odvětví pro dočasné soubory, které budou zaznamenány bez fragmentace. To se nazývá stránkování pagingu (virtuální paměť) a jeho rozměry mohou překročit hlasitost RAM.

Je však již zcela různá zařízení, která vyžadují samostatný článek. A o nejvíce mezipaměti pevného disku nemám co přidat a budu se s vámi rozloučit.

Pošlete mi své otázky, promítají zajímavá témata a pokusím se vás znovu potěšit na stránkách mého blogu.

Brzy se uvidíme!

Výběr pevného disku pro PC je velmi odpovědný úkol. Koneckonců je to hlavní úložiště a vaše osobní údaje. V tomto materiálu budeme hovořit o klíčových charakteristikách HDD, které byste měli věnovat pozornost při nákupu magnetického pohonu.

Úvod

Nákup počítače, mnoho uživatelů se často zaměřuje na charakteristiky takových složek, jako je monitor, procesor, grafická karta. A taková integrální složka jakéhokoliv PC, stejně jako pevný disk (v počítačovém slangu - Winchester), kupující jsou často získáváni, vedeni pouze jeho objemem, prakticky zanedbávají další důležité parametry. Je však třeba mít na paměti, že kompetentní přístup k volbě pevného disku je jedním z záruk komfortu s dalšími prací v počítači, stejně jako úsporné fondy, ve kterých jsme tak často napříč.

Pevný disk nebo pevný disk (HDD) je hlavní úložiště dat ve většině moderních počítačů, na kterých nejen informace požadované uživatelem, včetně filmů, her, fotografií, hudby, ale i operačního systému, a to vše software nainstalován. Proto, ve skutečnosti, aby si vybral pevný disk pro počítač, by měl být s náležitou pozorností zacházeno. Nezapomeňte, že když může být vyměněn selhání jakéhokoliv prvku PC. Jediný negativní okamžik v této situaci je další finanční náklady pro opravu nebo nákup nové části. Ale členění pevného disku, kromě nepředvídaných nákladů, může vést ke ztrátě celých informací, jakož i potřebu znovu nainstalovat operační systém a všechny požadované programy. Hlavním účelem tohoto článku je pomoci uživatelům Novic PC při výběru modelu pevného disku, který by nejlépe vyhovoval požadavkům pro konkrétní "uživatele" k počítači.

Za prvé, měli byste se jasně rozhodnout, co počítačové zařízení Winchester bude instalován a pro implementaci, jejíž účely je plánováno používat toto zařízení. Na základě nejběžnějších úkolů můžeme podmíněně rozdělit do několika skupin:

  • Mobilní počítač pro sdílené úkoly (práce s dokumenty, surfování přes beznezení celosvětového webu, zpracování dat a práce s programy).
  • Produktivní mobilní počítač pro hry a projekty náročné na zdroje.
  • Desktopový počítač pro kancelářské úkoly;
  • Výrobní stolní počítač (práce s multimédií, hry, audio, video a zpracování obrazu);
  • Multimediální přehrávač a datový sklad.
  • Sestavit externí (přenosný) jednotku.

V souladu s jednou z uvedených provozních možností může být počítač spuštěn znakem příslušného modelu pevného disku.

Forma faktor

Formor faktor je fyzický tvrdá velikost disk. K dnešnímu dni má většina paměťových zařízení pro domácí počítače šířku 2,5 nebo 3,5 palce. První, který je menší, jsou určeny pro instalaci v notebookech, druhý - ve stacionárních systémových blokech. Samozřejmě, pokud chcete, 2,5palcový disk lze instalovat do stolního počítače.

K dispozici jsou také menší magnetická paměťová zařízení s rozměry 1.8 ", 1" a dokonce 0,85 ". Ale data pevných disků jsou distribuovány mnohem méně a jsou zaměřeny na specifická zařízení, jako jsou ultra kompaktní počítače (UMPC), digitální fotoaparáty, PDA a další vybavení, kde jsou velmi důležité malé rozměry a hmotnost komponent. V tomto materiálu o nich nebudeme mluvit.

Čím menší je velikost disku, tím snazší a menší výkon je vyžadován pro jeho provoz. Proto tvrdé pohony formy faktoru 2,5 "téměř zcela nahrazeny 3,5palcovými modely v externích pohonech. Koneckonců, pro práci velkých externí disky Další výkon je vyžadován od elektrické zásuvky, zatímco mladší chlapík je obsah pouze napájením z porty USB. Takže pokud se rozhodnete sestavit přenosný disk sami, pak je lepší použít velikost 2,5 palce HDD pro tyto účely. Bude to lehčí a kompaktní řešení a napájecí zdroj nemusí mít se mnou.

Pokud jde o instalaci 2,5palcové disky ve stacionární systémová jednotkaToto řešení vypadá nejednoznačným. Proč? Číst dál.

Kapacita

Jedním z hlavních vlastností jakéhokoliv pohonu (v tomto ohledu není pevný disk žádnou výjimkou) je jeho kapacita (nebo objem), která má dnes čtyři terabajty (v jednom terabive 1024 GB). Před 5 lety by takový objem mohl zdát fantastika, nicméně, aktuální sestavy OS, moderního softwaru, videa a fotografií vysoké rozlišení, stejně jako trojrozměrné počítačové videohry, které mají poněkud pevnou "hmotnost", potřebují velkou nádrž pevného disku. Některé moderní hry pro normální fungování vyžadují 12 a ještě více gigabajtů volného místa na pevném disku a polo-třetíhodinový film HD-kvalitní film může vyžadovat skladování a více než 20 GB.

K dnešnímu dni se kapacita 2,5palcové magnetické nosiče pohybuje od 160 GB do 1,5 TB (nejčastější objemy: 250 GB, 320 GB, 500 GB, 750 GB a 1 TB). 3.5 "Disky pro stolní počítače jsou činitelnější a mohou být skladovány od 160 GB do 4 TB dat (nejčastější objemy: 320 GB, 500 GB, 1 tb, 2 Tb a 3 Tb).

Při výběru kapacity HDD zvažte jeden důležitý detail - Čím větší je objem pevného disku, tím nižší je cena 1 GB úložiště informací. Například desktopový pevný disk pro 320 GB stojí 1600 rublů, 500 GB - 1650 rublů a 1 TB - 1950 rublů. Věříme, že v prvním případě jsou náklady na skladování gigabajtů 5 rublů (1600/320 \u003d 5), ve druhém - 3,3 rublech a ve třetím - 1,95 rublech. Samozřejmě, že takové statistiky neznamená, že je nutné koupit velmi velký disk disk, ale v tomto příkladu je velmi jasné, že nákup disku 320 gigabajtů není nápad.

Pokud máte v plánu používat počítač především k řešení kancelářských úkolů, pak jste více než dostatek WinChester s kapacitou 250 - 320 GB, a ještě méně, pokud samozřejmě není třeba skladovat na počítači s obrovskou dokumentací archiv. Zároveň, jak jsme uvedli výše, nákup pevného disku s objemem pod 500 GB je nerentabilní. V důsledku toho ušetříte od 50 do 200 rublů, získáte velmi vysoké náklady na jeden gigabajt skladování. V tomto případě se tato skutečnost týká disků obou formových faktorů.

Chcete sbírat herní nebo multimediální počítač k práci s grafikou a videem, plánujte si nové filmy a hudební alba na pevném disku ve velkém množství? Potom je pevný disk lepší vybrat si hlasitost alespoň 1 TB pro stolní počítač a nejméně 750 GB pro mobilní telefony. Samozřejmě, samozřejmě, konečný výpočet kontejneru pevného disku musí splňovat specifické potřeby uživatele a v tomto případě uvádíme pouze doporučení.

Samostatně, stojí za zmínku Systémy pro ukládání dat (NAS) a staly se populárními multimediálními přehrávači. Zpravidla jsou v takovém zařízení instalovány velké disky 3,5 ", s výhodou s objemem alespoň 2 TB. Koneckonců, tato zařízení jsou zaměřena na ukládání velkých množství dat, a proto musí pevné disky instalované v nich nemusí být činné s nejnižší ukládací cenou 1 GB informací.

Disku geometrie, deska a hustota záznamu

Při výběru pevného disku by neměl být slepě orientován pouze na celkovou kapacitu, podle principu "čím více, tím lépe". Existují další důležité vlastnosti, mezi nimiž: Hustota záznamu a počet použitých desek. Koneckonců, nejen objem pevného disku, ale také rychlost záznamu / čtení dat přímo závisí na těchto faktorech.

Udělejme trochu ustoupil a řekněte pár slov konstruktivní funkce Moderní úložná zařízení na tvrdých magnetických discích. Záznam dat v nich se provádí na hliníkové nebo skleněné disky, nazývané desky, které jsou pokryty feromagnetickým filmem. Pro psaní a čtení dat s jedním z tisíců soustředných cest lokalizovaných na povrchu desek se čtou hlavy provádějí na speciálních soustružních držáků-polohubích, někdy nazývané "Rocker". Tento postup se vyskytuje bez přímého (mechanického) kontaktu mezi disku a hlavou (jsou ve vzdálenosti asi 7-10 nm od sebe), který chrání před možným poškozením a dlouhou životností zařízení. Každá deska má dva pracovní plochy a podává se dvěma hlavami (jedna na stranu).

Chcete-li vytvořit cílený prostor, povrch magnetických disků je rozdělen do množství prstencových oblastí, zvaných stop. Skladby jsou zase rozděleny na stejné segmenty - sektory. Vzhledem k takové kruhové struktuře, geometrii desek, a přesněji, jejich průměr ovlivňuje rychlost čtení a zápis informací.

Blíže k vnějšímu okraji kolejícího kotouče má větší poloměr (větší délku) a ubytovat velké množství Odvětví, a proto více informací, které lze věřit zařízení na jednom zatáčku. Proto na vnějších cestách disku je rychlost přenosu dat větší, protože čtení hlavy v této oblasti překonává určitý časový interval je větší než na vnitřních stopách, které jsou blíže ke středu. Disky s průměrem 3,5 palce se tedy charakterizují vyšší produktivitou než disky, které tato hodnota je 2,5 palce.

Uvnitř pevného disku může být několik desek najednou, pro každý z nich můžete napsat určité maximální množství dat. Ve skutečnosti je to určeno hustotou záznamu, měřená v gigabitech na čtvereční palce (GB / palec 2) nebo v gigabajtech na desce (GB). Čím více informací, tím více informací je umístěna na jedné desce desky a tím rychlejší je záznam zaznamenán, stejně jako následné čtení informačních polí (bez ohledu na to, zda se provede rychlost otáčení disků).

Celkový objem pevného disku se skládá z kontejnerů každého z destiček umístěných v něm. Například, se objevil v roce 2007, první komerční akumulátor s kapacitou 1000 GB (1TB) měl celkem 5 desek s hustotou 200 GB. Technologický pokrok však stále stojí na místě av roce 2011, díky zlepšení kolmé záznamové technologie, Hitachi představila první desku s kapacitou 1 TB, která se používají všude v moderních vysokorychlostních pevných discích.

Snížení počtu desek v pevných discích nese řadu důležitých výhod:

  • Snížení času čtení dat;
  • Snížení spotřeby energie a odvod tepla;
  • Zlepšení spolehlivosti a tolerance poruchy;
  • Snížení hmotnosti a tloušťky;
  • Snížené náklady.

K dnešnímu dni, počítačový trh zároveň existují modely pevných disků, které používají desky s různými hustotami vstupu. To znamená, že pevné pohony stejného objemu mohou mít zcela odlišný počet desek. Pokud hledáte nejúčinnější řešení, je lepší zvolit pevný disk s nejmenším množstvím magnetických desek a vysoké hustoty záznamu. Ale problém je, že prakticky v jakémkoli počítačovém úložišti v popisu charakteristik disku, hodnota výše popsaných parametrů nenajdete. Tyto informace jsou navíc často nepřítomné i na oficiálních stránkách výrobců. Výsledkem je, že pro běžné běžné uživatele, tyto vlastnosti nejsou zdaleka vždy určující při výběru pevného disku kvůli jejich přístupu. Před nákupem však doporučujeme najít hodnoty těchto parametrů, které vám umožní vybrat pevný disk s nejmodernějšími a moderními charakteristikami.

Rychlost otáčení vřetena

Rychlost pevného disku přímo závisí nejen na hustotě záznamu, ale také rychlostí otáčení magnetických disků umístěných v něm. Všechny desky, které jsou uvnitř pevného disku, jsou pevně připevněny ke své vnitřní ose, zvané vřeteno a otáčejí s ním jako celek. Čím rychleji se deska otáčí, tím dříve je odvětví, které by mělo být přečteno.

Ve stacionárních domácích počítačích se používá model pevných disků, které mají pracovní frekvenci otáčení 5400, 5900, 7200 nebo 10000 otáček za minutu. Zařízení s rychlostí vřetena 5400 ot / min, obvykle fungují klidnější "konkurenty" a mají méně odvod tepla. Vítanci s vyššími otáček se vyznačují lepší výkonnost, ale více spotřeby energie.

Pro konvenční kancelářský počítač bude dostatek pohonu, ve kterém je rychlost otáčení vřetena 5400 ot / min. Také disky jsou také vhodné pro instalaci v multimediálních přehrávačích nebo datových skladech, kde není tolik míra přenosu informací hrál jako důležitou roli, jak moc snížená spotřeba energie a rozptyl tepla.

V ostatních případech se v drtivé většině používají kotouče při rychlosti otáčení desek 7200 ot / min. To platí jak pro počítače střední a top třídy. Použití HDD s rychlostí otáčení 10 000 otopou se vyskytuje relativně zřídka, protože tyto modely pevných disků jsou velmi hlučné a mají dostatečně vysoké náklady na skladování jednoho gigabajtu informací. Navíc, nedávno, uživatelé jsou stále více upřednostňovány používat místo výroby magnetických disků, pevných disků.

V mobilním sektoru, kde 2,5-palcové disky vládnou, nejběžnější rychlost vřetena je 5400 ot / min. To není překvapující, protože pro přenosná zařízení Malá spotřeba energie a nízká úroveň Topné díly. Ale nezapomněl na majitele produktivních notebooků - existuje trh velká volba Modely s rychlostí otáčení 7200 ot / min a dokonce i několik zástupců rodiny Velociraptiars rychlosti otáčení 10 000 ot / min. Ačkoli proveditelnost použití druhé, i v nejsilnějším mobilním počítači, je pod velkými pochybnostmi. Podle našeho názoru, v případě potřeby instalaci velmi rychlého podsystému disku, je lepší věnovat pozornost jednotkám s pevným stavem.

Připojovací rozhraní

Téměř všechny moderní modely, malé i velké pevné disky se připojují systémové desky Osobní počítače používající sériové rozhraní SATA (Serial ATA). Pokud máte velmi starý počítačMůžete připojit volbu pomocí paralelního rozhraní PATA (IDE). Ale poznamenejte si, že rozsah takových inzerátů v obchodech je velmi tolik, protože jejich výroba je téměř zcela ukončena.

Pokud jde o rozhraní SATA, zde jsou uvedeny 2 disky: připojení přes sběrnici SATA II nebo SATA III. V prvním provedení může být maximální rychlost přenosu dat mezi diskem a RAM 300 MB / s (šířka pásma pneumatiky až 3 Gbps) a ve druhém - 600 MB / s (kapacita pneumatiky až 6 GB / C) . Interface SATA III také stojí za zmínku několika zlepšeným řízením napájení.

V praxi, pro všechny klasické pevné disky "pro oči", je dostatek šířky pásma rozhraní SATA II. Koneckonců, dokonce i nejproduktivnější modely HDD, rychlost čtení dat z desek sotva překročí obrázek 200 MB / C. Další věc je pevné stavy, kde jsou data uložena na magnetických deskách, ale ve flash paměti, jehož rychlost čtení je mnohokrát více a může dosáhnout více než 500 mb / c.

Je třeba poznamenat, že ve všech verzích rozhraní SATA je kompatibilita uložena na úrovni výměny, konektorů a kabelových protokolů. To znamená, že Winchester s rozhraním SATA III lze bezpečně připojit ke základní desce přes konektor SATA I, maximální propustnost pohonu bude omezena na možnosti starší revize a bude 150 MB / s.

Vyrovnávací paměť (mezipaměť)

Paměť vyrovnávací paměti je rychlá meziproduktová paměť (obvykle standardní typ RAM), který slouží k úrovni (vyhlazování) rozdíl mezi rychlostí čtení, nahrávání a přenosu přes datové rozhraní během operace disku. Winchester Cache lze použít k ukládání nejnovějších dat čtení, ale dosud přenášených pro zpracování nebo data, která mohou být požadována.

V předchozí části jsme již poznamenali rozdíl mezi výkonem pevného disku a propustnost rozhraní. Je to tato skutečnost, která je způsobena potřebou pro tranzitní skladování v moderních pevných discích. Při nahrávání nebo čtení dat z magnetických desek, systém pro jeho potřeby může použít informace uložené v mezipaměti, aniž by stáli čekání.

Velikost schránky v moderních pevných discích prováděných ve formě faktoru 2,5 "může být 8, 16, 32 nebo 64 MB. Starší 3,5 palce maximální hodnota Vyrovnávací paměť již dosáhne 128 MB. V mobilním sektoru, nejběžnější disky s cache 8 a 16 MB. Mezi pevnými disky pro stolní počítače jsou nejčastějším objemem vyrovnávací paměti 32 a 64 MB.

Čistě teoreticky, mezipaměť větší velikostMusí poskytnout disky vyšší výkon. Ale v praxi to není vždy. Existují různé operace disku, ve kterých schránka prakticky nemá vliv na výkon pevného disku. Může se například vyskytnout se sekvenčním čtením dat z povrchu desek nebo při práci s velkými soubory. Kromě toho, algoritmy, které mohou zabránit chybám při práci s vyrovnávací pamětí, jsou ovlivněny na účinnosti mezipaměti. A zde disk s menší mezipaměť, ale pokročilé algoritmy jeho práce, mohou být produktivnější než konkurenta, který má větší schránku.

Přizpůsobení pro maximální pufrovou paměť nestojí za to. Zvláště pokud musí být Casha plně přeplatena pro větší kontejner mezipaměti. Kromě toho, výrobci se snaží vybavit své produkty, aby vybavili své produkty s nejúčinnějším objemem mezipaměti, založený na třídě a vlastnostech určitých diskových modelů.

Další funkce

Závěrem se stručně zvažte některé ze zbývajících vlastností, které můžete chytit v popisech pevných disků.

Spolehlivost nebo průměrný čas odstraňování problémů ( MTBF) - průměrná doba trvání pevného disku do prvního členění nebo vznik opravy. Obvykle se měří v hodinách. Tento parametr je velmi důležitý pro disky používané v serverových stanicích nebo úložištích souborů, stejně jako v části RAID. Zpravidla mají specializované magnetické pohony průměrnou dobu provozu od 800 000 na 1 000 000 hodin (například disky červených řady od firmy WD nebo souhvězdí série od Seagate).

Úrověn hluku - Hluk vytvořený prvky pevného disku, když to funguje. Měřeno v decibelech (dB). Většinou se sklopí z hluku, ke kterému dochází, když polohovací hlavy (praskání) a hluk z otáčení vřetena (šustění). Zpravidla, tím menší je rychlost otáčení vřetena, tišší pracuje pevný disk. Tichý pevný disk lze nazvat, pokud je jeho hladina hluku nižší než 26 dB.

Spotřeba energie - Důležitý parametr pro disky instalované v mobilních zařízeních, kde je ceněný velký čas autonomní práce. Také na spotřebě energie přímo závisí na uvolnění tepla pevného disku, který je také důležitý pro přenosný počítač. Zpravidla je úroveň spotřeby energie označena výrobcem na obalu disku, ale slepě důvěřuje těmto údajům, nestojí za to. Velmi často jsou daleko od reality, takže pokud opravdu chcete zjistit spotřebu energie modelu disku, pak je lepší hledat výsledky nezávislých testů na internetu.

Libovolný přístupový čas - Průměrná doba, pro kterou se polohování čtecí hlavy kotouče provádí nad libovolnou část magnetické desky, měřeno v milisekundách. Velmi důležitý parametr ovlivňující výkon Winchesteru jako celku. Čím menší doba polohování, tím rychleji budou data zaznamenána nebo počítána na disku. To může být od 2,5 ms (v některých modelech serverových pohonů) na 14 ms. V průměru moderní disky pro osobní počítače se tento parametr pohybuje od 7 do 11 ms. Ačkoli tam jsou také velmi rychlé modely, například WD Velociraptor s průměrem 3,6 ms libovolný přístup.

Závěr

Závěrem bych chtěl říci několik slov o stále více získávání popularity hybridních magnetických pohonů (sshd). Zařízení tohoto typu kombinují obvyklý pevný disk (HDD) a solid State Drive. (SSD) malé velikosti, jako další mezipaměť. Vývojáři se tak snaží společně používat hlavní výhody dvou technologií - velká kapacita magnetických desek a rychlost paměti flash. Zároveň jsou náklady na hybridní disky mnohem nižší než u novorozených SSD, a o něco vyšší než běžné HDD.

Navzdory slibnému této technologii, takže daleko s SSHD discích na trhu s pevným diskem jsou velmi slabé malé množství Modely ve formě faktoru 2,5 palce. V tomto segmentu se Seagate vykazuje největší činnost, i když západní digitální (WD) a Toshiba také prezentovaly hybridní řešení. To vše ponechá naději, že se trh s pevnými disky SSHD rozvíjí, a v blízké budoucnosti uvidíme nové modely takových zařízení nejen pro mobilní počítače, ale také pro stolní počítače.

Na to dokončíme naši recenzi, kde jsme přezkoumali všechny hlavní charakteristiky počítačových pevných disků. Doufáme, že na základě tohoto materiálu budete moci vybrat pevný disk pro jakýkoliv účel s nejlepšími parametry, které je vhodné pro ně.

Co si vybrat pevný disk. Pevný disk je také třeba zvolit správně tak, aby byl svršce, tichý a spolehlivý. Bohužel nemáte čas se ohlédnout zpět, protože disk je již naplněn pod očima. Existují uživatelé, kteří, i po několika letech, místo na disku zůstává dost do práce dalších 10 let.

Ale to je obvykle výjimka spíše. Mnoho míst na pevném disku je katastrofálně postrádá a někdy jen někde. Nyní počítač není jen tištěný stroj. Mnoho uživatelů na tom dělají vážné projekty a vydělávají dobré peníze. Pevný disk, jak víte, udržuje mnoho užitečných informací, proto není nutné jej koupit ababy.

Co si vybrat pevný disk

To vše záleží na tom, co budete dělat v počítači. To je nejlepší, pokud na počítači nebude jeden pevný disk, ale dva nebo dokonce tři. Jak nainstalovat takový disk, přečtěte si. Na hlavním disku budete mít operační systém a na druhé straně je lepší ukládat data.

Obvykle není na pevném disku dostatek místa. Nemyslete si, že jste jeden. Teď jsem také přemýšlel, jak jsem kdysi popadl 10 GB. Nejúžasnější věc je, že všechny soubory jsou potřebné a silnice, a nechcete něco smazat.

Každý nástroj má své vlastní parametry a zdroje a pevný disk počítače není výjimkou. Pokud se právě přijde do obchodu a zeptejte se disku, můžete poradit ne vůbec, co je potřeba, ale s největší pravděpodobností, co je dražší. Proč přeplatku, pokud můžete mít stejné nebo.

Kde jinde si můžete uložit data kromě pevného disku

Dříve bylo možné nahrávat data na "Dawn" (CD nebo DVD) a klidně spát. Nyní každý má tolik informací o počítačích, že vše pro přepsání na CD již není možné. V nejlepším případě můžete přepsat něco důležitého.

A stále to není moc pohodlné. Nebudete nosit celé portfolio s CD nebo DVD a vložit jeden po druhém do jednotky, abyste našli informace, které potřebujete.

Můžete si koupit malou velikost, ale velký objem externí disk A na sobě s sebou. Ale znovu neexistuje žádná záruka, že někdy "glucnet". A pak "sbohem" cenné informace. Nedávno jsem to měl. Ale teď není o tom.

Externí pevný disk 2.5 '

Kapacita pevného disku (svazek)

V operačním systému není nutné velké množství disku. Od teď na prodej minimální objem 500 GB disku, pak je to dost pro vaše oči. Ale další disk, pokud se neustále skočíte něco z internetu, musíte vzít co nejvíce.

Frekvence otáčení vřetena

Pod operačním systémem potřebujete disk s dobrou rychlostí vřetena. S malou rychlostí se váš operační systém zpomalí, bez ohledu na paměť je a bez ohledu na mikroprocesor není inteligentní.

Všechno by mělo být v komplexu. Jinak vyhodíte "peníze do větru". Na pevném disku nemůžete uložit!

Moderní pevné disky (HDD) 2,5 a 3,5 "mají rychlost vřetena 5400 nebo 7200 ot / min. Čím vyšší je rychlost otáček vřetena, tím vyšší je rychlost disku.

Pro domácí počítač, rychlost pevného disku, na kterém bude operační systém, grafické programy a vaše hry instalovány, by neměly být menší než 7 200 rev / minut.

Pokud si koupíte disk pro kancelář, stačí a 5400 ot / min. Stejná rychlost je také vhodná pro ukládání dat, tj Druhý pevný disk, zejména proto, že je levnější.

Existují pohony s rozhraním SAS nebo SCSI, s rychlostí 10 000 a 15 000 otáček za minutu, ale používají se pro servery a nejsou levné.

SCSI pevný disk.

Ale pokud máte starý počítač a pevný disk IDE, pak volba není velká, a můžete zapomenout na dobrou rychlost vřetena. Ano, a najít takový disk je již problematický.

Jak definovat starý pevný disk nebo ne

Pokud má váš disk širokou smyčku, pak se jedná o IDE rozhraní. V nových počítačích se již nepoužívají a rychlost těchto disků je malá.

Kabel pro disk IDE

Nové počítače jsou instalovány pevné disky s rozhraním SATA, SATA 2 a SATA 3.

Připojovací kabel SATA Disk

Míra přenosu dat SATA disk je o 50% vyšší než disk IDE.

SATA, SATA 2 a SATA 3 disky jsou zaměnitelné. Míra přenosu dat ze SATA 3 je však mnohem lepší než u SATA.

Upozorňujeme, že diskový kabel SATA a SATA2 není vhodný pro disk SATA3. Mají frekvenční charakteristiky odlišné, i když konektory jsou stejné a budou stále fungovat. Kabel (kabel) pro SATA3 je silnější a obvykle černý.

Je také důležité vědět, který typ pevného disku SATA podporuje vaše základní deskajinak disk nebude fungovat plná síla. Ale to není kritické. Ale pokud je základní deska velmi stará, pak to nemůže podporovat SATA disk, tj. Nebude pro něj konektor.

Velikost vyrovnávací paměti nebo mezipaměti paměti

Následující položka pro výběr disku je objem paměti mezipaměti (pufrová paměť). Existuje mezipaměť 8, 16, 16, 32, 64 a 128 MB. Čím vyšší je číslo, tím lepší je rychlost zpracování dat.

16 MB je vhodný pro skladování a je lepší koupit od 32 MB pod systémem. Pokud jste naplánováni, pak pro tyto programy, jako například Photoshop a Autocadus, je lepší mít pevný disk s mezipamějeme - 64 nebo 128 MB, zejména proto, že cenový rozdíl mezi nimi není významný.

Průměrná rychlost lineární čtení

Lineární rychlost čtení znamená rychlost nepřetržitého čtení dat z povrchu desek (HDD) a je hlavní charakteristikou odrážející skutečnou rychlost disku. Měří se v megabajtech za sekundu (MB / S).

Moderní HDDS Disky rozhraní SATA mají střední lineární rychlost čtení od 100 do 140 MB / s.

Lineární rychlost čtení disků HDD disků závisí na hustotě záznamu dat na magnetickém povrchu desek a kvality mechaniky disku.

Časový čas

Tato rychlost, se kterou je disk vyhledá požadovaný soubor po přístupu k operačnímu systému nebo jakéhokoli programu. Měřeno v milisekundách (MS). Tento parametr má velký dopad na rychlost disku při práci s malými soubory a ne velkým - při práci s velkými.

Pevné disky mají časový čas od 12 do 18 ms. Dobrý indikátor je doba přístupu 13-14 ms (závisí na kvalitě (přesnosti) mechaniky disku).

Nyní jsou nové pevné disky - SSD sestávající z některých žetonů, ale jsou velmi drahé, a proto nejsou určeny k ukládání dat. Jsou dobré pouze pro programy. Disky SSD. Neexistují žádné vřeteno, tak úplně tiché, neohřívejte a velmi rychle.

A nejdůležitější! Snažte se nainstalovat pevné disky zpět. Lepší, pokud je kolem nich více místa, protože V procesu práce jsou silně vyhřívány a mohou selhat před přehřátím.

A ještě lépe, zejména v létě - vychladnout je otevřením pokrytí počítače a odesílání ventilátoru na ně. Přehřátí pro pevný disk je také zničen jako pro grafickou kartu a mikroprocesor.

Každý firemní výrobce disků, existují dražší kola a levnější. To však neznamená, že firmy chetsuritidy. Jednoduše jedno výrobky pro státní zaměstnance a druhý dobře. A ty a další disky jsou vyrobeny na svědomí, ale podrobnosti různé materiálykteří mají různé termíny opotřebení.

Výrobci pevného disku

Hlavní výrobci pevných disků (HDD) jsou:

Fujitsu. - Japonská společnost, dříve známá svou vysokou kvalitou svých produktů, je v současné době reprezentována malým množstvím modelů a není příliš populární.

Hitachi. - japonská společnost, jako dříve, a nyní se vyznačuje stabilní kvalitou pevných disků. Když Hitachiho pevný disk není ztracen, přijal dobrá kvalita za přijatelnou cenu.

Samsung. - tato korejská společnost. Dosud Samsung dělá nejrychlejší a vysoce kvalitní disky HDD. Cena z nich může být o něco vyšší než u konkurentů, ale stojí za to.

Seagate. - Americká společnost, průkopník v technologii. Nyní kvalita pevných disků této společnosti bohužel ponechává hodně, aby mohly být žádoucí.

Toshiba. - Japonská společnost. Nyní je reprezentován malým množstvím modelů na našem trhu. V tomto ohledu existují problémy ve službě těchto výrobců.

Western Digital (WD) - Americká společnost se specializovat na výrobu pevných disků. Nedávno nejsou disky této společnosti přiděleny vynikající vlastnosti a velmi hlučné.

Je lepší si vybrat mezi Samsung nebo Hitachi, jako nejvyšší kvalitu, rychlé a stabilní.

Hlavními charakteristikami pevných disků:

  • Speed \u200b\u200bvřetena
  • Kontejner HDD.
  • Hotovostní paměť
  • Průměrná rychlost lineární čtení
  • Úrověn hluku
  • Výrobce

Nyní víte, co si vybrat pevný disk. Bohužel neexistuje možnost v obchodech, takže dávám přednost objednávce na internetu. Ve velkých městech výběru více. Proto nebuďte líní a naučit se jejich hlavní vlastnosti.

Pokud chcete vědět, co je mezipaměť pevného disku a jak to funguje, tento článek je pro vás. Naučíte se, co to funguje a jak zařízení ovlivňuje provoz zařízení, stejně jako o výhodách a nevýhodách mezipaměti.

Koncept mezipaměti pevného disku

Pevný disk sám o sobě je spíše neformální zařízení. Ve srovnání s RAM, pevný disk spustí několik řádů pomalejší. To způsobí pokles výkonu počítače během nedostatku paměti RAM, protože nedostatek je kompenzováno pevným diskem.

Takže mezipaměťová paměť pevného disku je zvláštní rAM. Je zabudován do Winchesteru a slouží jako vyrovnávací paměť pro čtení informací a následný přenos do systému, a také obsahuje nejčastěji používaná data.

Zvažte, co je potřeba mezipaměť pevného disku.

Jak bylo uvedeno výše, informace čtení z pevného disku se vyskytují velmi klidně, protože pohyb hlavy a hledání požadovaného sektoru trvá dlouho.

Je nutné objasnit, že pod slovo "pomalu" odkazuje na milisekundy. A pro moderní technologie je Milisecond hodně.

Proto, jako mezipaměť pevného disku ukládá data fyzicky čtená z povrchu disku a také čte a ukládá sektory, které budou pravděpodobně požadovány později.

To snižuje počet fyzických odvolání na pohon a zvyšuje se výkonnost. Winchester může pracovat, i když hostitelský autobus není zdarma. Míra přenosu může zvyšovat stovky se stejným typem dotazů.

Jak se mezipaměť pevného disku

To se zastaví více. Už si představujete, co je pro mezipaměť pevného disku. Nyní zjistěte, jak to funguje.

Představte si, že pevný disk přichází žádost o čtení informací v 512 kb z jednoho bloku. Požadované informace jsou převzaty z disku a jsou přenášeny do mezipaměti, ale spolu s požadovanými daty, je čteno několik sousedních bloků. To se nazývá volba. Když je na disku přijata nový požadavek, jednotka Microcontroller nejprve zkontroluje přítomnost těchto informací v mezipaměti, a pokud je najde, pak okamžitě přenáší systém bez odkazu na fyzický povrch.

Vzhledem k tomu, že paměť mezipaměti je omezena, nejstarší informační bloky jsou nahrazeny novými. Jedná se o kruhovou mezipaměť nebo pufr cyklu.

Metody pro zvýšení rychlosti pevného disku v důsledku vyrovnávací paměti

  • Adaptivní segmentace. Mezipaměť mezipaměti se skládá ze segmentů se stejnou pamětí. Protože rozměry požadovaných informací nemohou být neustále stejná velikostMnoho segmentů mezipaměti bude použita iracionální. Proto výrobci začali dělat mezipaměť s možností nahrazení velikosti segmentů a jejich množství.
  • Předvolby. Procesor pevného disku analyzuje požadovaná data dříve a aktuálně požadovaná data. Na základě analýzy přenáší informace z fyzického povrchu, který bude s větší pravděpodobností požadována v průběhu příště.
  • Ovládání uživatele. Pokročilé modely pevného disku umožňují uživateli sledovat operace prováděné v mezipaměti. Například: Vypnutí mezipaměti, nastavení velikosti segmentů, přepínání funkce adaptivní segmentace nebo odpojení předvolání.

Co dává zařízení větší množství paměti mezipaměti

Teď se učíme, jaké svazky jsou vybaveny a co dává mezipaměťovou paměť na pevném disku.

Nejčastěji můžete najít pevné disky s objemem mezipaměti 32 a 64 MB. Ale bylo zde také 8 a 16 MB. V poslední době se začalo vyrábět pouze o 32 a 64 MB. Namísto 8 MB došlo k významnému průlomu rychlosti, když místo 8 MB začalo používat 16 MB. A mezi cache objemu 16 a 32 MB, zvláštní rozdíl již není pociťován, protože mezi 32 a 64.

Průměrný uživatel počítače si nebude všimnout rozdíl ve výkonu winchesterů s mezipaměťem 32 a 64 MB. Ale stojí za zmínku, že paměť mezipaměti pravidelně zažívá značné zatížení, takže je lepší získat pevný disk s vyšším objemem mezipaměti, pokud existuje finanční příležitost.

Hlavní výhody mezipaměti

Mezipaměťová paměť má mnoho výhod. Hlavní z nich budeme považovat pouze:


Nedostatky mezipaměti

  1. Nezvyšuje rychlost pevného disku, pokud jsou data zaznamenána na discích náhodně. Díky tomu je nemožné nevolební informace. Takový problém lze částečně vyhnout, pokud je možné provést defragmentaci.
  2. Vyrovnávací paměť je k ničemu Při čtení souborů je hlasitost velký, než se může zapadnout do paměti mezipaměti. Takže při přístupu k souboru 100 MB bude mezipaměť v 64 MB k ničemu.

dodatečné informace

Nyní znáte pevný disk a co to ovlivňuje. Co ještě potřebuje vědět? V současné době existuje nový typ pohonů - SSD (Solid-State). Místo disku desek se používá synchronní paměť, jako v bleskových jednotkách. Takové pohony jsou desetkrát rychlejší než konvenční pevné pohony, protože přítomnost mezipaměti je k ničemu. Takové pohony však mají své nevýhody. Za prvé, cena těchto zařízení se zvyšuje v poměru k objemu. Za druhé, mají omezenou dodávku přepisu paměťových buněk.

Existují stále hybridní pohony: pevný disk s konvenčním pevným diskem. Výhodou je poměr vysokorychlostního a velkého množství skladovaných informací s relativně nízkou cenou.