To, ko ietekmē cietā diska buferis. Cietā diska kešatmiņa: koncepcija, definīcija, funkcijas, atmiņa un ietekme uz ierīci

Cietā diska veiktspējas bufera efekts

Vladimirs Leonovs

Mūsdienu virkne cieto disku visu ražotāju var iedalīt divās kategorijās, kas atšķiras no iekšējā bufera (2 vai 8 MB) lieluma. Cenu sarakstu apskate parādīja, ka viena tilpuma disku cenas atšķirība ar atšķirīgu bufera lielumu Maskavā tagad vilcinās no 3 līdz $ 19 un ir atkarīgs no ražotāja un pārdevēja. Šajā rakstā mēs centīsimies parādīt iekšējā bufera lieluma ietekmi uz cietā diska veiktspēju.

mēs veiksim HDS722516VLAT20 un HDS722516VLAT80 cieto disku veiktspēju no Hitachi ģimenes sēdes 7k250. Būt precīzāk, jo pagājušajā gadā cieto disku atbrīvošana Hitachi nodarbojas ar jauno HGST (HITACHI Global Storage Technologies) nodaļu (Hitachi Global Storage Technologies), kas veidojas, apvienojot savu disku ražošanu un iegādātās iespējas IBM. Abiem diskiem ir 160 GB apjoms un pilnībā atkārtojas viens otru ar mehāniskās daļas dizainu. Pārbaudītiem riteņiem bija viena un tā pati programmaparatūras versija - V340A60A un atšķiras tikai lielumā iekšējo buferi (attiecīgi 2 un 8 MB).

Mēs veicām veiktspējas salīdzinājumu Windows XP Professional.SP1 operētājsistēmu uz datora nākamo konfigurāciju:

Mātesplate - MSI 875P neo (MS-6758);

Procesors - Intel Pentium. 4 3.06 GHz (533 FSB);

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

Cietais disks - Hitachi DeskStar IC35L090AVV207-0.

Pārbaudītie diski pārmaiņus ir savienoti kā sekundārais meistars.

Salīdzinājumam, mēs veicām testus, kas atdarina diska apakšsistēmas darbu reālos apstākļos un atšķirīgos produktivitātes novērtējuma metodē:

ZIFF Davis Winbench 99 V. 2.0;

Futuremark Pcmark2004;

FileCopy Test V. 0.5.3 (izstrādāts uzņēmums "F-Center").

Testā Ziff Davis Winbench 99 V. 2.0 nosaka diska apakšsistēmas darbību, strādājot ar reāliem lietojumiem. Tas ir labs tests, bet, diemžēl, to vairs neatbalsta testā izmantoto lietotņu izstrādātāja un versija, kas ir spēcīgi novecojusi. Papildus veiktspējai testā, vidējā piekļuve diska un laika skalas ir atkarības grafiks datu atrašanās vietu uz diska (1. un 2. att.).

Kā gaidīts, diskiem ir tāds pats piekļuves laiks (1. tabula) un lasītās ātruma atkarību diagrammas no datu atrašanās vietas diskā abiem diskiem sakrīt. Runājot par sniegumu visās apakštas vietās uz priekšu hdd HDS722516VLAT80, un mēs varam teikt, ka šo priekšrocību pilnībā nosaka bufera darbs. Kā redzams no galda. 1, ja to izmanto failu sistēma FAT-32 Bufera ietekme parasti ir vairāk pamanāma.

Futuremark PCMark04 testa komplekts ir balstīts uz reālām lietojumprogrammām un ir paredzēts detalizētai datora veiktspējas pētījumam. Iepakojums sastāv no vairākām sadaļām, no kurām viena ir paredzēta, lai noteiktu diska apakšsistēmas veiktspēju. Lai pārbaudītu diska apakšsistēmu, tiek izmantotas tā sauktās dziesmas - iepriekš ierakstītas diska darbības sekvences, kas ierakstītas dažos references datorā, veicot dažādus uzdevumus. Ātruma indikators ir maršruta apstrādes ātrums, ko mēra megabaitos sekundē. Veicot dažādus uzdevumus, tiek izmantotas četras dziesmas, kas reproducē cieto disku darbību. No dziesmu mērķis ir no viņu vārda. Tas ielādē operētājsistēmu, atverot un aizverot vairākus populārus pieteikumus, kopēt failus un imitāciju lietotāju. Rezultāti tiek parādīti tabulā. 2. Tāpat kā iepriekšējā testā, HDS722516VLAT80 cietais disks ir uz priekšu. Visstingrākais no paplašinātās buferšķīdums ietekmē kopēšanas operācijas un vismazāk - uz operētājsistēmas iekraušanas.

FileCopy Test V lietderība. 0.5.3 izstrādājusi F-Center speciālisti, un ir paredzēts, lai noteiktu veiktspēju cietā diska, veidojot (ierakstīšanas) failus uz diska, lasīt failus no diska un kopēt failus no vienas diska sadaļas uz citu. Tā kā tiek parādīti rezultāti, darbības laiks un ātrums, ko mēra megabaitos sekundē (MB / s). Veidojot failus, tiek izmantoti sagatavoti modeļi - saraksti, kas satur informāciju par to failu ilgumu un skaitu, kas jāizveido. Šo modeli var izveidot vai nu manuāli vai automātiski jebkurai mapei, izmantojot skenēšanas iespēju, kas ļauj viegli izveidot modeli ar reālu failu sadalījumu pēc izmēra. Mēs izmantojām modeļus, kas iekļauti programmas izplatīšanas komplektā. Ar rakstu nosaukumu ir viegli uzminēt par to saturu. Testa rezultāti ir norādīti tabulā. 3. No galda var redzēt, ka bufera lieluma ietekmes pakāpe uz cietā diska veiktspēju ir atkarīga no veiktās darbības un apstrādājamā faila vidējā lieluma. Tādējādi, ja jūs atsevišķi veicat lielu garuma ierakstīšanas un lasīšanas failu darbību (ISO rakstu), bufera lielums gandrīz neietekmē veiktspēju, un, kopējot šādus failus, bufera lieluma ietekme izpaužas visvairāk.

No iepriekš minētajiem rezultātiem var redzēt, ka lieluma lieluma pieaugums rada ievērojamu veiktspēju, veicot lielāko daļu darbību. Tikai tad, kad ierakstīšana un lasīšana ilgtermiņa failus, kas ir režīmā, kad disks faktiski darbojas secīgā lasīšanas / rakstīšanas režīmā, bufera lielums neietekmē veiktspēju.

Iespējams, ka citu ražotāju cietajos diskos un pat uz pārbaudītiem cietajiem diskiem ar citu programmaparatūras versiju bufera ietekme ietekmēs nedaudz atšķirīgi, bet ir maz ticams, ka atšķirība būs nozīmīga. Mūsuprāt, uzstādīšana computer grūti Disks ar paplašinātu buferi ir izdevīgāks attiecībā uz ieguldījumu fondu efektivitāti.

Īpaša uzmanība ir pelnījusi bufera tilpumu. Bieži vien HDD ir aprīkots ar kešatmiņu 8, 16, 32 un 64 MB. Kopējot lielus failus no 8 līdz 16 MB, ievērojama atšķirība ātruma ziņā būs pamanāmas, bet tas ir mazāk nepamanīts no 16 līdz 32. Ja izvēlaties no 32 līdz 64 gadiem, tas gandrīz nekad nebūs. Ir nepieciešams saprast, ka buferis bieži piedzīvo smagas kravas, un šajā gadījumā, nekā tas ir vairāk, jo labāk.

Mūsdienu cietajos diskos tiek izmantotas 32 vai 64 MB, mazāk šodien var atrast kaut kur. Parastam lietotājam būs pietiekami un pirmā un otrā vērtība. Turklāt papildus tam sniegums ietekmē arī tās iegultās kešatmiņas sistēmas lielumu. Tas ir tas, kas palielina cietā diska veiktspēju, jo īpaši ar pietiekamu daudzumu RAM.

Tas ir, teorētiski, jo lielāks, jo labāka sniegums un vairāk informācijas var būt buferī un nav ielādēt cieto disku, bet praksē viss ir nedaudz atšķirīgs, un parastais lietotājs, izņemot retos gadījumos nepamanīs īpaša atšķirība. Protams, ieteicams izvēlēties un iegādāties ierīces ar lielāko izmēru, kas ievērojami uzlabos datora darbu. Tomēr tas jāievēro tikai tad, ja finanšu iespējas atļauj.

Mērķis

Tas ir paredzēts, lai lasītu un rakstītu datus, tomēr SCSI diskos, retos gadījumos, atļauja ir nepieciešama, lai caching ierakstu, jo noklusējuma ir tas, ka ieraksta kešatmiņa ir aizliegta. Kā mēs jau esam runājis, apjoms nav izšķirošs faktors, lai uzlabotu darba efektivitāti. Lai palielinātu cietā diska veiktspēju, svarīgāk ir informācijas apmaiņas organizēšana ar buferi. Turklāt tas ir pilnībā ietekmē arī kontroles elektronikas darbību, novēršot kļūdas un tā tālāk.

Bufera atmiņā visbiežāk izmantotie dati tiek saglabāti, bet apjoms nosaka šīs visprecīzākās informācijas spējas. Sakarā ar lielo lielumu aparatūras veiktspēju palielinās reizēm, jo \u200b\u200bdati tiek ielādēti tieši no kešatmiņas un neprasa fizisku lasīšanu.

Fiziskā lasīšana ir tieša sistēmas aprite uz cieto disku un tās nozarēm. Šis process tiek mērīts milisekundēs un aizņem pietiekami daudz laika. Tajā pašā laikā HDD pārsūta datus vairāk nekā 100 reizes ātrāk nekā pieprasot fizisku piekļuvi Winchester. Tas ir, tas ļauj ierīcei strādāt pat tad, ja uzņēmēja autobuss ir aizņemts.

Galvenās priekšrocības

Bufera atmiņa ir vairākas priekšrocības, kuru galvenais ir ātra datu apstrāde, kas ieņem minimālo laiku, bet fiziskā piekļuve piedziņas sektoriem prasa noteiktu laiku, kamēr disku galva atklāj nepieciešamo datu zemes gabalu un sāk lasīt tos. Turklāt vinčisti ar augstāko atmiņu, ļauj ievērojami izkraut datoru procesoru. Attiecīgi procesors tiek aktivizēts kā minimāls.

To var arī saukt par pilntiesīgu paātrinātāju, jo buferizācijas funkcija padara cieto disku daudz efektīvāk un ātrāk. Bet šodien, jo apstākļos straujo tehnoloģiju attīstību, tā zaudē savu iepriekšējo vērtību. Tas ir saistīts ar to, ka lielākā daļa mūsdienu modeļiem ir 32 un 64 MB, kas ir pietiekami normālas darbības diska. Kā minēts iepriekš, ir iespējams pārmaksāt atšķirību tikai tad, ja izmaksu atšķirība atbilst efektivitātes starpībai.

Visbeidzot, es vēlos teikt, ka bufera atmiņa, neatkarīgi no tā, neatkarīgi no tā, uzlabo programmas vai ierīces darbu tikai tad, ja ir vairākas pārsūdzības uz tiem pašiem datiem, kuru lielums nav lielāks par kešatmiņas lielumu. Ja jūsu datora darbs ir saistīts ar programmām, kas aktīvi mijiedarbojas ar maziem failiem, tad jums ir nepieciešams HDD ar augstāko krātuvi.

Reģistrēt atmiņu

Nejauciet ar ECC atmiņu, lai gan reģistra moduļi vienmēr izmanto ECC.

Reģistrēt atmiņu (ENG Reģistru klātbūtne samazina kontroliera elektrisko slodzi un ļauj iestatīt vairāk atmiņas moduļu vienā kanālā. Reģistra atmiņa ir dārgāka, jo mazāka produkcija un papildu mikrocīnogu pieejamība. Parasti izmanto sistēmās, kurām nepieciešama mērogojamība un bojājuma tolerance, kaitējot lētībai (piemēram, serveros). Lai gan lielākā daļa no atmiņas moduļiem serveriem ir reģistrēts un izmanto ECC, ir moduļi ar ECC, bet bez reģistriem (UDIMM ECC), tie darbojas arī darbvirsmas sistēmās. Reģistrēties moduļi bez ECC nepastāv.

Reģistru lietošanas dēļ notiek papildu kavēšanās, strādājot ar atmiņu. Katrs lasījums un ieraksts ir buferēts reģistrā vienu pulksteni, pirms jūs nokrist no atmiņas autobusa uz DRAM mikroshēmu, tāpēc reģistrēties atmiņa tiek uzskatīta par vienu pulksteni lēnāk nekā nav regulāri (UDIMM, nereģistrēts DRAM). SDRAM atmiņai šī kavēšanās ir būtiska tikai pirmajam ciklam vaicājuma sērijā (pārrāvums).

Tikai kontroles signāli un adreses iestatījumi tiek pakļauti bufera atmiņai.

Buffered atmiņa (buferēta atmiņa) ir analogs termins, lai apzīmētu reģistra atmiņu.

Dažas jaunas sistēmas izmanto pilnīgu buferētu FB-DIMM atmiņu, kurā ne tikai kontroles līnijas ir buferizācijas, bet arī datu līnijas, izmantojot īpašu Amb kontrolieri, kas atrodas katrā atmiņas modulī.

Reģistrēt atmiņas tehniku \u200b\u200bvar piemērot dažādām paaudzēm atmiņas, piemēram: DDR DIMM, DDR2 DIMM, DDR3 DIMM, DDR4 DIMM

Cietā diska darbības princips

HDD būtībā ir disks, uz kura tiek glabāti visi lietotāju faili, kā arī pati operētājsistēma. Teorētiski, bez šīs daļas, jūs varat darīt bez tā, bet tad OS būs ielādēt no noņemamo datu nesēju vai tīkla savienojumu, un uzglabāt darba dokumentus uz attālā servera.

Winchester bāzes - apaļas alumīnija vai stikla plāksne. Tam ir pietiekama stingrība, tāpēc preci sauc par cieto disku. Plāksne ir pārklāta ar feromagnētiskā (parasti hroma dioksīda) slāni, kuru klasteri atceras vai nulles dēļ magnetizāciju un demagnetizāciju. Uz vienas ass var būt vairākas šādas plāksnes. Rotācijai tiek izmantots neliels augsta riska elektromotors.

Atšķirībā no gramofona, kurā adata attiecas uz plāksni, lasīšanas galviņas nav blakus diskiem, atstājot attālumu līdz vairākiem nanometriem. Mehāniskās kontakta trūkuma dēļ palielinās šādas ierīces kalpošanas laiks.

Tomēr nav detaļas kalpo uz visiem laikiem: laika gaitā, Ferromagnet zaudē īpašības, kas nozīmē, noved pie cietā diska zaudēšanas, parasti kopā ar lietotāja datnēm.

Tas ir iemesls, kāpēc, lai svarīga vai dārga sirds (piemēram, ģimenes foto arhīvi vai augļi radošuma datora īpašnieka), ieteicams to darīt dublējumsun labāk vairākas uzreiz.

Kas ir kešatmiņa

Bufer atmiņa vai kešatmiņa ir īpašs veids RAM, savdabīgs "slānis" starp magnētisko disku un komponentiem datorā, kas apstrādāja datus, kas saglabāti uz cietā diska. Tas ir paredzēts vienmērīgākai informācijas lasīšanai un datu glabāšanai, uz kuriem visbiežāk tiek minēta lietotāja vai operētājsistēma.

Kas ietekmē kešatmiņas lielums: lielāks datu apjoms tajā ietilptu, jo retāk datoram ir jāpiekļūst cietajam diskam. Līdz ar to šādas darbstacijas izpilde palielinās (kā jūs jau zināt, jo ātrumu, cietā diska magnētiskais disks ievērojami zaudē RAM mikroshēmu), kā arī netieši cietā diska dzīvi.

Netieši tāpēc, ka dažādi lietotāji izmanto cieto disku dažādos veidos: piemēram, filmu ventilators, kas skatās uz tām tiešsaistes kinoteātrī caur pārlūku, teorētiski grūti ilgst ilgāk nekā filmas sieviete, kas šūpojās filmas torrent un nes tos cauri video atskaņotājs.

Uzminēja, kāpēc? Tas ir labi, sakarā ar ierobežoto skaitu ciklu pārrakstot informāciju par HDD.

Optimālie izmēri dažādiem uzdevumiem

Rodas dabisks jautājums: kāda bufera atmiņa ir labāka mājas dators Un kas tas dod praktiskā plānā? Protams, vēlams vairāk. Tomēr ražotāji vinčas paši paši tiek uzlikti lietotājam: Piemēram, grūti ar 128 MB bufera atmiņas maksās ievērojami augstāks nekā vidēji.

Tas ir uz tādā apjomā kešatmiņu, ka es iesaku pārvietoties, ja vēlaties savākt spēļu kompānijakurš nav paciest pēc pāris gadiem. Par problēmām, tas ir vieglāk uzdevumiem un vieglāk: mājas mediju centrs ar galvu ir pietiekami un 64 MB. Un datoram, kas tiek izmantots, ir tīri sērfošana internetā un uzsāk biroja lietojumprogrammas un vienkāršas flash spēles, diezgan daudz un bufera atmiņu ar 32 MB tilpumu.

Kā "Golden Mid" es varu ieteikt Winchester Toshiba P300 1TB 7200RPM 64MB HDWD110UZSVA 3.5 SATA III - Šeit vidējais kešatmiņas lielums, bet cietā diska tvertne ir pietiekami, lai mājas datoram. Arī, lai pilnīgumu, es iesaku iepazīties ar publikācijām par labākajiem cieto disku ražotājiem un HDD reitingu, kā arī kas savienotāji ir cietajos diskos.

Kas padara kešatmiņu cietajā diskā?

Tagad apskatiet principu smags darbs HDD disks, kas tiek apgalvots kompaktās ierīcēs ar cietvielu diskdziņiem, bet varbūt joprojām būs galvenais uzglabāšanas rīks.

Tātad, tajā ir vairāki rotējoši magnētiskās plāksnes. Lasīšanas galviņas pāriet uz vēlamo nozari un ieraksta vai lasa informāciju. (Vizuāli, tas viss atgādina vinila atskaņotāju).

Kā redzat, mehānismi Šī ierīce Absolūti, neskatoties uz ļoti augstu ātrumu savām kustībām, apelācijas HDD par nākamo daļu no datu aizņem daudz (veicot CPU kapitēšanos) laiku. Saasināt Šī situācija Fakts, ka informācija tiek ierakstīta uz diska virsmas fragmentiem, kas var atrasties dažādās vietās un atsevišķās plāksnēs.

Tātad, lai sistēma neiesaistītos darba plānā kopā atsevišķiem informācijas blokiem, šis darbs tika nolemts iegūt visdrīvāko disku, kas viņus paši saistās savā kešatmiņā. Amatizinālā veidā ir iespējams aprakstīt šādu analoģiju šā procesa: boss veica visu informāciju par darījumu un padotībā, lai nebūtu nodot birojā par atsevišķu dokumentu, iepriekš apkopojot un aug tos departamentā.

Nekavējoties piebilst, ka SSD Informācijas informācijas inertuma problēma nav tik kritiska. Šeit šī procesa ātrums ir vairāki lielāki lielāki. Bet saistībā ar lielu datu apjoma ieraksta sadrumstalotību darba optimizācija ar viņiem ir nepieciešama arī nepieciešama. Tāpēc dažos cietvielu disku kešatmiņā ir arī klāt.

Kešatmiņa ir viens no HDD parametriem

Iet tieši uz dziedzeru, lai uzzinātu, kas ir cietā diska kešatmiņa.

HDD, papildus mehāniskām daļām, ir vadības panelis ar savienotājiem. Tā satur īpašu mikroshēmu, kas ir ātrgaitas piekļuves atmiņa. Tā ir kešatmiņa. Tās apjoms ir salīdzinoši ne liels un parastajos cietajos diskos, var būt 32 un 64 megabaiti (dažos vecos modeļos joprojām ir 8 vai 16 MB vērtības). Tas ir pietiekami, lai padarītu personīgās datorsistēmas darbu gludu un ātri.

Cik daudz labāk jūs jautājat? Man šķiet, ka atbilde ir acīmredzama, bet daži blogeri atzīmē, ka ievērojama atšķirība starp 32 un 64 MB, izmantojot HDD, gandrīz nav iespējams noķert. Es uzskatu, ka ar programmatūras uzdevumu sarežģītības pieaugumu tas joprojām būs pamanāms.

Un, ja jūs sagaidāt izspiest no sava datora, tad tas maksā, lai instalētu labāko no tā, ko jūs varat atļauties. Par labu šādai nostājai, tas ir arī tas, ka servera cietos diskus jau izmanto ar kešatmiņu 128 un pat 256 MB. Es domāju, ka šis fakts palīdzēs jums atbildēt uz jautājumu: Ko bufera apjoms ietekmē?

Izrādās, ka W Drive kešatmiņas jautājumi, un šis parametrs ir jāņem vērā, izvēloties un pērkot HDD. Kā uzzināt šo skaitli jaunām un jau iegūtajām ierīcēm? Ir vieglāk un uzticamāk noskaidrot modeļa marķēšanu un ražotāja tīmekļa vietnē, lai atrastu oficiālu informāciju. Arī Winchester bufera apjoms var ieteikt AIDA64 tipa programmu.

Cietā diska kešatmiņas algoritms

Apdomēsim, kā Winchester darbu bufera atmiņa. Galvenais patērētājs, kas atrodas tajā, ir procesors. Turpmākā shēma darbojas tālāk:

  • cPU saņem pieprasījumu pārzinim, kas ar noteiktām etiķetēm identificē datus un nekavējoties pārbauda to klātbūtni cietā diska kešatmiņā. Ja tādi ir, apelācijas sūdzība par HDD nav ražots;
    ja nav vajadzīgās informācijas, to lasīšana tiek veikta no cietā diska, un tuvumā esošie dati ir papildus uztverti, kas, ar augstu varbūtību, var būt nepieciešami arī turpmākajos pieprasījumos;
  • saskaņā ar šo informācijas bloku kešatmiņā tiek atbrīvota atbilstošā vieta noteiktā izmērā. Šāda procedūra ir grūts uzdevums, jo datoram ir jāiesniedz visi bufera dati. Izvēle tiek veikta, izmantojot vairākus algoritmus, kas nosaka "nepilnības" pakāpi. Lai to izdarītu, tiek veikts novērtējums par jaunāko informācijas izmantošanas ierobežojumu, to apelācijas biežumu.
  • faktiskie dati tiek ielādēti brīvajā telpā. Tad šī algoritma atkal turpina procesora un cietā diska mijiedarbības process.

Un vēl viens punkts: cache winchester ir enerģijas atkarīga atmiņa. Tāpēc, pirms izslēdzat datoru, sistēma kopē kešatmiņu tieši uz pašu HDD, un pēc ieslēgšanas to atpakaļ. Ja ārkārtas deaktivizācija datora nenotiek.

Šeit mēs gludi tuvojās bieži uzdotajam jautājumam: vai ir nepieciešams tīrīt cietā diska kešatmiņas atmiņu? Ja esat par 64 megabaitiem, kas tiek glabāti uz mikroshēmas, tad mana atbilde: Nē, tas ir bezjēdzīgs. Ja vēlaties tik daudz, vienkārši nogrieziet datoru no kontaktligzdas un atkal ieslēdziet. Vai jums bija vieglāk jums? Vēl viena lieta ir kešatmiņas faili, kas atstāj dažādas programmas HDD. Tagad viņiem ir iespaidīgs apjoms laika gaitā, un ir iespējams vienkārši izmantot CCleaner tipa lietotni.

Datu kešatmiņa ar cieto disku mikroshēmu ir paredzēts, lai nodrošinātu sistēmu ar cietiem datu blokiem, kas ievērojami palielina tā ātrumu. Bet papildus atsevišķai kuģa, buferizācijas informāciju var veikt arī ar citiem veidiem, kas labi zināmi mums.

  • RAM būtībā ir kešatmiņa saistībā ar HDD. Viņa ir vairāki lielumi, bet viņas darba ātrums joprojām zaudē savu moduli Winchester.
  • Cietais disks uzsver nozari pagaidu failiem, kas tiks ierakstīti bez sadrumstalotības. To sauc par peidžeru failu (virtuālo atmiņu), un tā izmēri var pārsniegt RAM apjomu.

Bet tas jau ir pilnīgi dažādas ierīces, kas prasa atsevišķu rakstu. Un par cietā diska kešatmiņu, man nav ko pievienot, un es jums atvadās.

Nosūtiet man savus jautājumus, ātras interesantas tēmas, un es centīšos jūs vēlreiz, lai jūs atkal lapās manu emuāru.

Uz drīzu redzēšanos!

Datora diska izvēle ir ļoti atbildīgs uzdevums. Galu galā, tas ir galvenais glabāšanas iekārta un jūsu personisko informāciju. Šajā materiālā mēs runāsim par HDD galvenajām īpašībām, kas jums jāpievērš uzmanība magnētiskā diska iegādei.

Ieviešana

Pērkot datoru, daudzi lietotāji bieži koncentrē savu uzmanību uz īpašībām šādu komponentu, piemēram, monitoru, procesoru, video karti. Un šāds neatņemams jebkura datora komponents, piemēram, cietais disks (datorā slengs - Winchester), pircēji bieži tiek iegūti, vadoties tikai ar tās apjomu, praktiski neņemot vērā citus svarīgus parametrus. Tomēr jāatceras, ka kompetentā pieeja cietā diska izvēlei ir viens no komforta drošības pasākumiem ar turpmāku darbu datorā, kā arī ietaupīt līdzekļus, kuros mēs tik bieži saspringti.

Cietā diska vai cietā diska (HDD) ir liela datu glabāšana lielākajā daļā moderno datoru, uz kuriem ne tikai lietotāja pieprasītā informācija, tostarp filmas, spēles, fotogrāfijas, mūzika, bet arī operētājsistēma, un visi instalēta programmatūra. Tāpēc, patiesībā, lai izvēlētos cieto disku datoram jāārstē ar pienācīgu uzmanību. Atcerieties, ka tad, kad var nomainīt jebkura datora elementa neveiksmi. Vienīgais negatīvais brīdis šajā situācijā ir papildu finansiālas izmaksas, lai labotu vai iegādājaties jaunu daļu. Bet cietā diska sadalījums papildus neparedzētām izmaksām var novest pie visu jūsu informācijas zudumu, kā arī nepieciešamību atkārtoti instalēt operētājsistēmu un visas nepieciešamās programmas. Galvenais mērķis šajā rakstā ir palīdzēt iesācēju datoru lietotājiem izvēlēties cietā diska modeli, kas vislabāk atbilstu prasībām konkrētiem "lietotājiem" uz datoru.

Pirmkārt, jums vajadzētu skaidri izlemt, ko datora ierīce Winchester tiks instalēts, un, lai īstenotu vajadzības, ir plānots izmantot šo ierīci. Pamatojoties uz visizplatītākajiem uzdevumiem, mēs varam nosacīt tos sadalīt vairākās grupās:

  • Mobilais dators kopīgiem uzdevumiem (darbs ar dokumentiem, sērfošanu visā pasaules tīmeklī, datu apstrādes un darba ar programmām).
  • Produktīvs mobilais dators spēlēm un resursu intensīviem uzdevumiem.
  • Darbvirsmas dators biroja uzdevumiem;
  • Produktīvs galddators (Darbs ar multimediju, spēlēm, audio, video un attēlu apstrādi);
  • Multimediju atskaņotājs un datu noliktava.
  • Lai apkopotu ārējo (pārnēsājamo) disku.

Saskaņā ar vienu no uzskaitītajām darbības iespējām datoru var sākt ar atbilstošā cietā diska modeļa īpašībām.

Veidlapas faktors

Veidlapas faktors ir fizisks cietais izmērs disks. Līdz šim lielākajai daļai mājas datoru glabāšanas ierīču ir 2,5 vai 3,5 collu platums. Pirmais, kas ir mazāks, ir paredzēti uzstādīšanai klēpjdatoros, otrajā - stacionāro sistēmas blokos. Protams, ja vēlaties, darbvirsmas datorā var uzstādīt 2,5 collu disku.

Ir arī mazākas magnētiskās atmiņas ierīces ar izmēriem 1.8 ", 1" un pat 0,85 ". Bet cieto disku dati tiek izplatīti daudz mazāk un ir vērsti uz konkrētām ierīcēm, piemēram, Ultra-Compact datoriem (UMPC), digitālās fotokameras, PDA un citas iekārtas, kur nelieli izmēri un sastāvdaļu svars ir ļoti svarīgi. Mēs par tiem nerunāsim šajā materiālā.

Jo mazāks ir diska lielums, jo vieglāk un mazāk enerģijas ir nepieciešama tās darbībai. Tāpēc veidlapas faktora 2,5 cietie diski "gandrīz pilnībā aizstāti ar 3,5 collu modeļiem ārējos diskos. Galu galā, par lielu darbu ārējie diski Papildu jauda ir nepieciešama no elektrības kontaktligzdas, bet jaunākais kolēģis ir tikai ar enerģiju no USB portu. Tātad, ja jūs nolemjat apkopot portatīvo disku, tad labāk ir izmantot 2,5 collu HDD izmēru šiem mērķiem. Tas būs vieglāks un kompakts risinājums, un strāvas padevei nav jāveic ar mani.

Attiecībā uz 2,5 collu diskiem stacionārā uzstādīšanai sistēmas bloksŠis risinājums izskatās neskaidrs. Kāpēc? Turpini lasīt.

Ietilpība

Viena no galvenajām īpašībām jebkura diska (šajā sakarā cietais disks nav izņēmums) ir tās jauda (vai tilpums), kas šodien ir četri terabaiti (vienā terabive 1024 GB). Pirms pieciem gadiem šāds apjoms varētu šķist fantastika, tomēr pašreizējās OS, modernās programmatūras, video un fotoattēlu mezglus augstas izšķirtspējas, kā arī trīsdimensiju datoru videospēles, kam ir diezgan cieta "svars", ir nepieciešama liela cietā diska tvertne. Tātad, dažas mūsdienīgas spēles normālai darbībai prasa 12 un vēl vairāk gigabaitus brīvas vietas cietajā diskā, un daļēji trešās stundas HD kvalitātes filma var pieprasīt uzglabāšanai un vairāk nekā 20 GB.

Līdz šim ietilpība 2,5 collu magnētiskie pārvadātāji svārstās no 160 GB līdz 1,5 TB (visbiežāk sastopamie apjomi: 250 GB, 320 GB, 500 GB, 750 GB un 1 TB). 3.5 "Dators galddatoriem ir vairāk ietilpīgs, un to var uzglabāt no 160 GB līdz 4 TB datu (visbiežāk sastopamie apjomi: 320 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB un 3 TB).

Izvēloties HDD kapacitāti, apsveriet vienu svarīga informācija - Jo lielāks ir cietā diska apjoms, jo zemāka ir 1 GB informācijas glabāšanas cena. Piemēram, darbvirsmas cietais disks 320 GB maksā 1600 rubļu, 500 GB - 1650 rubļu un 1 TB - 1950 rubļu. Mēs uzskatām: pirmajā gadījumā gigabaitu uzglabāšanas izmaksas ir 5 rubļi (1600/320 \u003d 5), otrajā - 3,3 rubļos, un trešajā - 1,95 rubļos. Protams, šāda statistika nenozīmē, ka ir nepieciešams iegādāties ļoti lielu disku disku, bet šajā piemērā ir ļoti skaidrs, ka 320 gigabaita diska iegāde nav ideja.

Ja jūs plānojat izmantot datoru galvenokārt, lai atrisinātu biroja uzdevumus, tad jūs esat vairāk nekā pietiekami vairāk Winchester ar ietilpību 250 - 320 GB, un pat mazāk, ja, protams, nav nepieciešams uzglabāt datorā ar milzīgu dokumentāciju Arhīvi. Tajā pašā laikā, kā mēs norādījām iepriekš, iegādājoties cieto disku ar tilpumu zem 500 GB, ir nerentabls. Saglabājot no 50 līdz 200 rubļu, kā rezultātā jūs saņemat ļoti augstas izmaksas par vienu gigabaitu uzglabāšanu. Šādā gadījumā šis fakts attiecas uz abu veidlapu faktoru diskiem.

Vēlaties savākt spēļu vai multivides datoru, lai strādātu ar grafiku un video, plānojat lejupielādēt jaunas filmas un mūzikas albumus cietajā diskā lielos daudzumos? Tad cietais disks ir labāk izvēlēties vismaz 1 TB tilpumu darbvirsmas datoram un vismaz 750 GB mobilajam tālrunim. Bet, protams, galīgā diska konteinera galīgajā aprēķinā jāatbilst lietotāja īpašajām vajadzībām un šajā gadījumā mēs sniedzam tikai ieteikumus.

Atsevišķi ir vērts atzīmēt datu glabāšanas sistēmas (NAS) un ir kļuvušas par populāriem multimediju spēlētājiem. Kā likums, lielie diski 3.5 "ir uzstādīti šādās iekārtās, vēlams ar tilpumu vismaz 2 tb. Galu galā, šīs ierīces ir vērstas uz lielu datu apjomu uzglabāšanu, un tādēļ tiem, kas uzstādīti tādiem cietajiem diskiem jābūt ietilpīgiem ar zemāko uzglabāšanas cenu 1 GB informāciju.

Disku ģeometrija, plāksne un ierakstīšanas blīvums

Izvēloties cieto disku nedrīkst būt akli orientēta tikai uz tās kopējo jaudu, saskaņā ar principu "Jo vairāk, jo labāk" ir arī citas svarīgas īpašības, tostarp: ieraksta blīvums un izmantoto plāksnes skaitu. Galu galā, ne tikai cietā diska apjoms, bet arī uz ierakstu / lasīšanas datu ātrums ir atkarīgs no šiem faktoriem.

Pieņemsim nedaudz atkāpties un pateikt dažus vārdus konstruktīvas funkcijas Mūsdienīgas atmiņas ierīces uz cietajiem magnētiskajiem diskiem. Datu ierakstu tajos tiek veikts uz alumīnija vai stikla disku, ko sauc par plāksnēm, kas ir pārklāti ar feromagnētisko plēvi. Lai rakstītu un lasītu datus ar vienu no tūkstošiem koncentriskiem ceļiem, kas atrodas uz plāksnes virsmas, lasīšanas galviņas tiek veiktas īpašos pagrieziena kronšteinos, dažreiz sauc par "rokeri". Šī procedūra notiek bez tieša (mehāniska) kontakta starp disku un galvu (tie atrodas aptuveni 7-10 nm attālumā no viena otras), kas aizsargā ierīces iespējamo kaitējumu un ilgu kalpošanas laiku. Katrai plāksnei ir divas darba virsmas, un to apkalpo divas galvas (viena puse).

Lai izveidotu mērķtiecīgu telpu, magnētisko disku virsma ir sadalīta par gredzenveida rajonos, ko sauc par trasēm. Savukārt dziesmas ir sadalītas vienādos segmentos - nozarēs. Šādas gredzena struktūras dēļ plāksnes ģeometrija un precīzāk to diametrs ietekmē lasīšanas un rakstīšanas ātrumu.

Tuvāk ārējā malā dziesmu diska ir lielāks rādiuss (lielāks garums) un uzņemt liels daudzums Nozares, un tāpēc, vairāk informācijas, kas var ticēt ierīcei vienā kārtā. Tāpēc uz diska ārējiem ceļiem datu pārraides likme ir lielāka, jo lasīšanas galva šajā jomā pārvar noteiktā laika intervālu, ir lielāks nekā iekšējām dziesmām, kas atrodas tuvāk centram. Tādējādi diskiem ar diametru 3,5 collu raksturo augstāks produktivitāte nekā diski, ka šī vērtība ir 2,5 collas.

Cietā diska iekšpusē vienlaicīgi var būt vairākas plāksnes, katram no kuriem jūs varat uzrakstīt noteiktu maksimālo datu apjomu. Faktiski to nosaka ieraksta blīvums, ko mēra gigabitos uz kvadrātcollu (GB / collu 2) vai gigabaitos uz šķīvja (GB). Jo vairāk šīs vērtības, jo vairāk informācijas tiek novietota uz vienas plāksnes no plāksnes, un ātrāk ierakstu ieraksta, kā arī turpmāko lasīšanu informācijas blokiem (neatkarīgi no tā, vai ātrums rotācijas disku) tiek veikta.

Cietā diska kopējais apjoms sastāv no katra tilpuma tvertnēm. Piemēram, parādījās 2007. gadā, pirmais tirdzniecības akumulators ar jaudu 1000 GB (1TB) bija 5 plāksnes ar blīvumu 200 GB katrā. Taču tehnoloģiskais progress joprojām nav spēkā un 2011. gadā, pateicoties perpendikulāra ierakstīšanas tehnoloģijas uzlabošanai, Hitachi iepazīstināja ar pirmo plāksni ar 1 TB ietilpību, ko izmanto visur mūsdienu liela apjoma cietajos diskos.

Cieto disku plākšņu skaita samazināšana veic vairākas svarīgas priekšrocības:

  • Datu lasīšanas laika samazināšana;
  • Enerģijas patēriņa un siltuma izkliedes samazināšana;
  • Uzlabot uzticamību un defektu toleranci;
  • Masas un biezuma samazināšana;
  • Samazinātas izmaksas.

Līdz šim datoru tirgus tajā pašā laikā ir cieto disku modeļi, kas izmanto plāksnes ar dažādiem ieejas blīvumiem. Tas nozīmē, ka paša tilpuma cietajiem diskiem var būt pilnīgi atšķirīgs plāksnes. Ja jūs meklējat visefektīvāko risinājumu, labāk ir izvēlēties HDD ar vismazāko magnētisko plāksnes un augstu rekordu blīvumu. Bet problēma ir tā, ka praktiski jebkurā datora veikalā disku raksturojumu aprakstos, iepriekš aprakstīto parametru vērtība jūs neatradīsiet. Turklāt šī informācija bieži vien nav pat oficiālajās ražotāju vietās. Rezultātā parastajiem parastajiem lietotājiem šīs īpašības ir tālu no vienmēr noteikšanas, izvēloties cieto disku, jo to grūti piekļūstam. Tomēr pirms pirkšanas mēs iesakām atrast šo parametru vērtības, kas ļauj izvēlēties cieto disku ar vismodernākajām un modernajām īpašībām.

Vārpstas rotācijas ātrums

Cietā diska ātrums ir tieši atkarīgs ne tikai uz ieraksta blīvumu, bet arī uz tā ievietoto magnētisko disku rotācijas ātrumu. Visas plāksnes, kas atrodas cietajā diskā iekšpusē, ir cieši piestiprinātas tās iekšējai asij, ko sauc par vārpstu un rotē ar to kopumā. Jo ātrāk plāksne rotē, jo ātrāk ir nozare, kas jālasa.

Stacionārajos mājas datoros tiek izmantoti cieto disku modelis, kuram ir darba biežums 5400, 5900, 7200 vai 10000 apgriezieniem minūtē. Ierīces ar vārpstas ātrumu 5400 apgr./min, parasti funkcionē savu ātrgaitas "konkurentu" klusāku un ir mazāk siltuma izkliedes. Vinčesters ar augstākiem apgriezieniem, savukārt, ir raksturīga ar labāku veiktspēju, bet vairāk enerģijas patēriņu.

Parastam biroja datoram būs pietiekami daudz disku, kurā vārpstas rotācijas ātrums ir 5400 apgr./min. Šādi diski ir labi piemēroti uzstādīšanai multimediju atskaņotājos vai datu noliktavās, kur ne tik daudz informācijas pārsūtīšanas likme tiek spēlēta kā svarīga loma, cik daudz samazinātu enerģijas patēriņu un siltuma izkliedi.

Citos gadījumos lielākajā daļā diski tiek izmantoti 7200 apgr./min. Plates rotācijas ātrumā. Tas attiecas gan uz vidējās un augstākās klases datoriem. HDD izmantošana ar rotācijas ātrumu 10 000 RPM notiek salīdzinoši reti, jo šādi cieto disku modeļi ir ļoti trokšņaini un ir pietiekami augstas izmaksas par vienu gigabaitu informāciju. Turklāt nesen lietotāji arvien vairāk dod priekšroku magnētisko disku, cietvielu diskdziņiem.

Mobilo sakaru nozarē, kur 2,5 collu diski valda, visbiežāk vārpstas ātrums ir 5400 apgr./min. Tas nav pārsteidzoši, jo pārnēsājamas ierīces Maz enerģijas patēriņš un zems līmenis Apkures daļas. Bet neaizmirsīja par produktīvo klēpjdatoru īpašniekiem - ir tirgus liela izvēle Modeļi ar ātrumu rotācijas 7200 apgr./min un pat vairāki Velociraptražizu ģimenes rotācijas ātrums 10 000 apgr./min. Kaut arī iespējamība piemērot pēdējo pat visspēcīgāko mobilo datoru, ir ļoti šaubas. Pēc mūsu domām, ja nepieciešams, uzstādot ļoti ātru disku apakšsistēmu, labāk ir pievērst uzmanību cietvielu diskiem.

Savienojuma saskarne

Gandrīz visi modernie modeļi, gan mazie, gan lielie cietie diski savienojas ar sistēmas plāksnes Personālie datori, izmantojot SATA sērijas interfeisu (sērijas ATA). Ja jums ir ļoti vecais datorsVarat savienot iespēju, izmantojot PATA paralēlo saskarni (IDE). Bet ņemiet vērā, ka šādu winchesters klāsts veikalos ir ļoti tik daudz, jo to produkcija ir gandrīz pilnībā pārtraukta.

Attiecībā uz SATA interfeisu šeit 2 diski ir parādīti šeit: savieno ar SATA II vai SATA III autobusu. Pirmajā iemiesojumā maksimālais datu pārraides ātrums starp disku un RAM var būt 300 MB / s (riepu joslas platums līdz 3 Gbps), un otrajā - 600 MB / s (riepu tilpums līdz 6 GB / c) . Arī SATA III interfeiss ir vērts atzīmēt vairākas uzlabotas enerģijas pārvaldības.

Praksē jebkuram klasiskiem cietiem diskiem "acīm", ir pietiekami daudz SATA II interfeisa joslas platuma. Galu galā, pat produktīvākos HDD modeļus, datu lasīšanas ātrums no plāksnēm, tikko pārsniedz 200 MB / c. Vēl viena lieta ir cietvielu diskdziņi, kur dati tiek glabāti ne uz magnētiskajām plāksnēm, bet flash atmiņā, kura lasīšanas ātrums ir daudzkārtāks un var sasniegt vairāk nekā 500 MB / c.

Jāatzīmē, ka visās SATA interfeisa versijās saderība tiek saglabāta apmaiņas, savienotāju un kabeļu protokolu līmenī. Tas ir, Winchester ar SATA III interfeisu var droši savienot ar mātesplati, izmantojot SATA I savienotāju, tomēr maksimālais piedziņas caurlaidspēja aprobežosies ar vecāku pārskatīšanas iespējām un būs 150 MB / s.

Bufera atmiņa (kešatmiņa)

Bufera atmiņa ir ātra starpposma atmiņa (parasti standarta RAM veids), kas kalpo līdz līmenim (izlīdzinošai) atšķirībai starp lasīšanas, ierakstīšanas un pārraides ātrumu diska laikā diska darbības laikā. Winchester kešatmiņu var izmantot, lai saglabātu jaunākos lasīšanas datus, bet vēl nav nosūtīti apstrādei vai datiem, kurus var pieprasīt.

Iepriekšējā sadaļā mēs jau esam atzīmējuši atšķirību starp cietā diska veiktspēju un caurlaidība interfeiss. Tas ir tas, ka ir saistīts ar nepieciešamību tranzīta uzglabāšanai mūsdienu cietajos diskos. Tādējādi, ierakstot vai lasot datus no magnētiskajām plāksnēm, tās vajadzību sistēma var izmantot kešatmiņā saglabāto informāciju bez stāvošas gaidīšanas.

Starpliktuves lielums mūsdienu cietajos diskos, kas veikti veidlapas faktorā 2.5 ", var būt 8, 16, 32 vai 64 MB. Vecāki 3,5 collu kolēģi maksimālā vērtība Bufera atmiņa jau sasniedz 128 MB. Mobilo sakaru nozarē visbiežāk sastopamie diski ar kešatmiņu 8 un 16 MB. Starp cietajiem diskiem darbvirsmas datoram ir visizplatītākie bufera apjomi ir 32 un 64 MB.

Tīri teorētiski, kešatmiņā lielāks izmērsjānodrošina disku lielāks sniegums. Bet praksē tas ne vienmēr ir tik. Ir dažādas diska darbības, kurās starpliktuve praktiski neietekmē cietā diska veiktspēju. Piemēram, tas var notikt ar secīgu datu lasīšanu no plāksnes virsmas vai strādājot ar lieliem failiem. Turklāt kešatmiņas efektivitātei ietekmē algoritmi, kas var novērst kļūdas, strādājot ar buferi. Un šeit disks ar mazāku kešatmiņu, bet uzlabotas algoritmi viņa darba, var būt produktīvāki nekā konkurents, kam ir lielāka starpliktuve.

Tādējādi Maksimālā bufera atmiņa nav tā vērta. Jo īpaši, ja Casa ir pilnībā jāpapildina ar lielāku kešatmiņas konteineru. Turklāt ražotāji cenšas aprīkot savus produktus, lai aprīkotu savus produktus ar visefektīvāko kešatmiņas apjomu, pamatojoties uz dažu disku modeļu klasi un īpašībām.

Citas funkcijas

Visbeidzot, īsumā īsumā apsvērt dažas no atlikušajām īpašībām, ko jūs varat saņemt nozvejotas cieto disku aprakstos.

Uzticamība vai vidējais traucējummeklēšanas laiks ( MTBF) - cietā diska vidējais ilgums uz pirmo sadalījumu vai remonta rašanos. To parasti mēra stundās. Šis parametrs ir ļoti svarīgs diskiem, ko izmanto serveru stacijās vai failu glabāšanā, kā arī kā daļu no RAID masīviem. Parasti specializētiem magnētiskiem diskiem ir vidējais darbības laiks no 800 000 līdz 1 000 000 stundām (piemēram, Sabiedrības sarkano sērijas diski vai zvaigznāja sērija no Seagate).

Skaļuma līmenis - troksnis, ko rada cietā diska elementi, kad tas darbojas. Mēra decibelos (dB). Galvenokārt krokas no trokšņa, kas notiek, novietojot galvas (krupi) un troksnis no vārpstas rotācijas (šalrukcī). Parasti mazāks vārpstas rotācijas ātrums, klusinātājs strādā cietajā diskā. Silent cieto disku var saukt, ja tā trokšņa līmenis ir zem 26 dB.

Elektrības patēriņš - mobilajās ierīcēs uzstādīto disku parametrs, kur tiek novērtēts liels laiks autonoms darbs. Arī enerģijas patēriņš tieši ir atkarīgs no cietā diska siltuma izlaišanas, kas ir svarīgs arī portatīvajam datoram. Parasti enerģijas patēriņa līmeni norāda ražotājs uz diska vāka, bet akli uzticas šiem skaitļiem nav tā vērts. Ļoti bieži tie ir tālu no realitātes, tāpēc, ja jūs patiešām vēlaties izdomāt diska modeļa enerģijas patēriņu, tad labāk ir meklēt neatkarīgu testu rezultātus internetā.

Patvaļīgs piekļuves laiks - vidējais laiks, par kuru diska nolasījuma vadītājs tiek veikts virs magnētiskās plāksnes patvaļīgas daļas, ko mēra milisekundēs. Ļoti svarīgs parametrs, kas ietekmē Vinčestra darbību kopumā. Jo mazāk pozicionēšanas laiks, jo ātrāk dati tiks ierakstīti vai skaitīti uz diska. Tas var būt no 2,5 ms (dažos servera diskus modeļos) līdz 14 ms. Vidēji mūsdienu diski personālajiem datoriem šis parametrs svārstās no 7 līdz 11 ms. Lai gan ir arī ļoti ātri modeļi, piemēram, WD Velociraptor ar vidēji 3,6 MS patvaļīgas piekļuves.

Secinājums

Visbeidzot, es gribētu teikt dažus vārdus par arvien vairāk iegūstot hibrīda magnētisko diskus (SSHD) popularitāti. Šāda veida ierīces apvieno parasto cieto disku (HDD) un cietvielu disks (SSD) no neliela izmēra, kas darbojas kā papildu kešatmiņa. Tādējādi izstrādātāji cenšas izmantot abu tehnoloģiju galvenās priekšrocības - lielo magnētisko plākšņu ietilpību un zibatmiņas ātrumu. Tajā pašā laikā hibrīdšu disku izmaksas ir daudz zemākas nekā jaunmodinātas SSD, un nedaudz augstāks nekā parasto HDD.

Neskatoties uz šī tehnoloģijas daudzsološajām, līdz šim SSHD diskdziņi cietā diska tirgū ir ļoti vāji neliels daudzums Modeļi veidlapas faktorā 2,5 collas. Šajā segmentā Seagate eksponē vislielāko darbību, lai gan Western Digital (WD) un Toshiba arī iepazīstināja viņu hybrid risinājumi. Tas viss atstāj cerību, ka SSSD cieto disku tirgus attīstīsies, un tuvākajā nākotnē mēs redzēsim jaunus šādu ierīču modeļus ne tikai mobilajiem datoriem, bet arī darbvirsmas datoriem.

Par to mēs pabeigt mūsu pārskatu, kur mēs pārskatījām visas galvenās īpašības datoru cieto disku. Mēs ceram, ka, pamatojoties uz šo materiālu, jūs varēsiet izvēlēties cieto disku jebkuram nolūkam ar labākajiem parametriem, kas tiem atbilstoši.

Ko izvēlēties cieto disku. Cietā diska ir arī jāizvēlas pareizi, lai tas būtu žalūzija un uzticama. Diemžēl jums nav laika skatīties atpakaļ, jo disks jau ir aizpildīts zem Eyebreaker. Ir lietotāji, kas, pat pēc vairākiem gadiem, diska vietas joprojām ir pietiekami, lai strādātu vēl 10 gadus.

Bet tas parasti ir izņēmums drīzāk. Daudzas vietas cietajā diskā ir katastrofāli trūkst, un dažreiz tikai kaut kur. Tagad dators nav tikai iespiests mašīna. Daudzi lietotāji dara nopietnus projektus un nopelnīt labu naudu. Cietais disks, kā jūs zināt, saglabā daudz noderīgas informācijas, tāpēc nav nepieciešams to iegādāties uzaby.

Ko izvēlēties cieto disku

Tas viss ir atkarīgs no tā, ko jūs darīsiet savā datorā. Tas ir labākais, ja datorā nebūs viens cietais disks, bet divi vai pat trīs. Kā instalēt šādu disku, lasiet. Galvenajā diskā jums būs operētājsistēma, un no otras puses, ir labāk saglabāt savus datus.

Parasti cietajā diskā nav pietiekami daudz vietas. Nedomāju, ka jūs esat viens. Tagad es esmu pat jautājums, kā es reiz satvēra 10 GB. Visvairāk aizskarošākais ir tas, ka visi faili ir nepieciešami un ceļi, un jūs nevēlaties, lai izdzēstu neko vispār.

Jebkuram instrumentam ir savi parametri un resursi, un datora cietais disks nav izņēmums. Ja jūs vienkārši nonākat pie veikala un jautājiet disku, tad jūs varat konsultēt vispār, kas ir nepieciešams, bet, visticamāk, kas ir dārgāks. Kāpēc pārmaksāt, ja jūs varat veikt to pašu vai.

Kur vēl jūs varat saglabāt savus datus bez cietā diska

Iepriekš bija iespējams ierakstīt savus datus par "Dawn" (CD vai DVD) un mierīgi gulēt. Tagad ikvienam ir tik daudz informācijas par datoriem, ka viss pārrakstīt uz kompaktdiska vairs nav nekādas iespējas. Labākajā gadījumā jūs varat pārrakstīt kaut ko svarīgu.

Un joprojām tas nav ļoti ērts. Jūs nedrīkstat valkāt visu portfeli ar CD vai DVD un ievietot vienu pēc otra uz disku, lai atrastu nepieciešamo informāciju.

Jūs varat iegādāties nelielu izmēru, bet lielus apjomus Ārējais disks Un valkājot to ar jums. Bet, atkal, nav garantijas, ka viņš kādreiz "gliknet". Un pēc tam "Goodbye" vērtīgu informāciju. Es nesen to biju. Bet tagad nav par to.

Ārējais cietais disks 2.5 '

Cietā diska ietilpība (tilpums)

Saskaņā ar operētājsistēmu nav vajadzīgs liels diska daudzums. Kopš tagad pārdošanas minimālais apjoms 500 GB diska, tad tas ir pietiekami, lai jūsu acis. Bet cits disks, ja jūs pastāvīgi noņemat kaut ko no interneta, jums ir nepieciešams, cik vien iespējams.

Spindle rotācijas frekvence

Saskaņā ar operētājsistēmu jums ir nepieciešams disks ar labu vārpstas ātrumu. Ar nelielu ātrumu jūsu operētājsistēma palēninās, neatkarīgi no atmiņas ir, un kāds mikroprocesors nav gudrs.

Viss ir kompleksā. Pretējā gadījumā jūs izmetat "naudu vējam". Jūs nevarat ietaupīt uz cietā diska!

Moderns cietie diski (HDD) 2.5 un 3.5 "ir vārpstas ātrums 5400 vai 7200 apgr./min. Jo lielāks ir vārpstas ātruma ātrums, jo lielāks ir diska ātrums.

Par mājas datoru, cietā diska ātrumu, uz kura tiks uzstādīta operētājsistēma, grafiskās programmas un jūsu spēles, jābūt ne mazāk kā 7200 rev / minūtes.

Ja jūs pērkat disku birojam, tas ir pietiekami un 5400 apgr./min. Tas pats ātrums ir piemērots arī datu glabāšanai, t.i. Otrais cietais disks, jo īpaši tāpēc, ka tas ir lētāks.

Ir diskus ar SAS vai SCSI interfeisu, ar ātrumu 10 000 un 15 000 apgriezienu minūtē, bet tie tiek izmantoti serveriem, un tie nav lēti.

SCSI cietais disks

Bet, ja jums ir vecs dators un cietais disks, tad izvēle nav liela, un jūs varat aizmirst par labo vārpstas ātrumu. Jā, un atrast šādu disku jau problemātiska.

Kā definēt veco cieto disku vai ne

Ja jūsu disks ir plašs cilpas, tad tas ir IDE interfeiss. Jaunajos datoros tie vairs netiek izmantoti, un šo disku ātrums ir mazs.

Kabelis IDE diska

Jauni datori ir uzstādīti cietos diskus ar SATA, SATA 2 un SATA 3 interfeisu.

SATA Diska savienojuma kabelis

SATA diska datu pārraides ātrums ir 50% augstāks nekā IDE disks.

SATA, SATA 2 un SATA 3 diski ir savstarpēji aizvietojami. Bet datu pārraides ātrums no SATA 3 ir daudz labāk nekā SATA.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka SATA un SATA2 diska kabelis nav piemērots SATA3 diska. Viņiem ir frekvences īpašības atšķiras, lai gan savienotāji ir vienādi, un tie joprojām darbosies. SATA3 kabelis (kabelis) ir biezāka un parasti melna.

Ir svarīgi zināt, kāda veida SATA cietais disks atbalsta jūsu mātesplatePretējā gadījumā disks nedarbosies pilna jauda. Bet tas nav kritisks. Bet, ja mātesplate ir ļoti veca, tad tā nevar atbalstīt SATA disku, ti. Tas nebūs viņam savienotājs.

Bufera izmērs vai atmiņas kešatmiņa

Šāds elements diska izvēlei ir kešatmiņas apjoms (bufera atmiņa). Ir 8, 16, 32, 64 un 128 MB kešatmiņa. Jo augstāks ir skaitlis, jo labāka datu apstrādes ātrums.

16 MB ir piemērots uzglabāšanai, un labāk ir iegādāties no 32 MB zem sistēmas. Ja esat ieplānojis, tad šādām programmām, piemēram, Photoshop un AutoCADUS, ir labāk veikt cieto disku ar kešatmiņu - 64 vai 128 MB, jo īpaši tāpēc, ka cenu atšķirība starp tām nav nozīmīga.

Vidējā lineārā lasīšanas ātrums

Lineāra lasīšanas ātrums ir nepārtraukta datu ātrums no plākšņu virsmas (HDD), un ir galvenais raksturojums, kas atspoguļo faktisko ātrumu diska. To mēra megabaitos sekundē (MB / s).

Mūsdienu HDD SATA interfeisa diskiem ir vidēja lineāra lasīšanas ātrums no 100 līdz 140 MB / s.

HDD diskiem lineārais lasīšanas ātrums ir atkarīgs no datu ierakstīšanas blīvuma uz plākšņu magnētiskās virsmas un diska mehānikas kvalitāti.

Piekļuves laiks

Šis ātrums, ar kuru disks atrod nepieciešamo failu pēc piekļuves operētājsistēmu vai jebkuru programmu. Mēra milisekundēs (MS). Šim parametram ir liela ietekme uz diska ātrumu, strādājot ar maziem failiem un ne lielu - strādājot ar lielu.

Cietajiem diskiem ir piekļuves laiks no 12 līdz 18 ms. Labs rādītājs ir piekļuves laiks 13-14 ms (atkarīgs no diska mehānikas (precizitātes) kvalitātes.

Tagad ir jauni cietie diski - SSD, kas sastāv no dažām mikroshēmām, bet tie ir ļoti dārgi, un tāpēc tie nav paredzēti datu glabāšanai. Tie ir labi tikai programmām. SSD diski Nav vārpstas, tik pilnīgi kluss, nav apsildīts un ļoti ātri.

Un vissvarīgākais! Mēģiniet neievietot cietos diskus savā starpā. Labāk, ja ir vairāk vietas ap tiem, jo Darba procesā tie ir stipri uzsildīti un var neizdoties no pārkaršanas.

Un vēl labāk, īpaši vasarā - atdzesējiet tos, atverot datora vāku un nosūtot ventilatoru uz tiem. Pārkaršana cietajā diskā tiek iznīcināta arī video kartei un mikroprocesatoram.

Jebkurš uzņēmums ražotājs disks, ir dārgāki riteņi un lētāki. Bet tas nenozīmē, ka Chetsuritis firmas. Vienkārši viens produkts valsts darbiniekiem, un otrais vairāk labi. Un tie un citi diski tiek veikti par sirdsapziņu, bet informāciju no dažādi materiālikuriem ir dažādi nodiluma datumi.

Cieto disku ražotāji

Galvenie cieto diskdziņu (HDD) ražotāji ir:

Fujitsu. - Japānas uzņēmums, kas iepriekš slavens ar savu produktu augsto kvalitāti, pašlaik pārstāv neliels modeļu daudzums un nav ļoti populārs.

Hitachi. - Japānas uzņēmums, kā iepriekš, un tagad atšķiras ar cieto disku stabilu kvalitāti. Kad Hitachi cietais disks nav zaudēts, saņemot laba kvalitāte par pieņemamu cenu.

Samsung - Šis Korejas uzņēmums. Līdz šim Samsung padara ātrāko un augstas kvalitātes HDD diskus. To cena var būt nedaudz augstāka nekā konkurentiem, bet tas ir tā vērts.

Seagate. - Amerikāņu uzņēmums, pionieris tehnoloģijā. Tagad šī uzņēmuma cieto disku kvalitāte, diemžēl, atstāj daudz vēlamo.

Toshiba. - Japānas uzņēmums. Tagad mūsu tirgū ir neliels modeļu daudzums. Šajā sakarā ir problēmas šādu ražotāju dienestā.

Western Digital (WD) - Amerikāņu kompānija, kas specializējas cieto disku ražošanā. Nesen šī uzņēmuma diski netiek piešķirtas izcilas īpašības un ļoti trokšņainas.

Labāk ir izvēlēties starp Samsung vai Hitachi, kā augstāko kvalitāti, ātru un stabilu.

Tātad, galvenās īpašības cieto disku:

  • Vārpstas ātrums
  • HDD konteiners
  • Naudas atmiņa
  • Vidējā lineārā lasīšanas ātrums
  • Skaļuma līmenis
  • Ražotājs

Tagad jūs zināt, ko izvēlēties cieto disku. Diemžēl veikalos nav izvēles, tāpēc es gribētu pasūtīt internetā. Lielās pilsētās, izvēloties vairāk. Tāpēc nav slinks un uzziniet savas galvenās īpašības.

Ja jūs vēlaties zināt, kas ir cietā diska kešatmiņa un kā tas darbojas, šis raksts ir jums. Jūs uzzināsiet, kas tā ir tā, kas darbojas un kā ierīce ietekmē ierīces darbību, kā arī par kešatmiņas priekšrocībām un trūkumiem.

Cietā diska kešatmiņas jēdziens

Cietais disks pats par sevi ir diezgan ne-rafinēta ierīce. Salīdzinot ar RAM, cietais disks vada vairākus lieluma lēnākos pasūtījumus. Tas izraisa datora veiktspējas kritumu RAM trūkuma laikā, jo trūkumu kompensē cietais disks.

Tātad, cietā diska kešatmiņa ir savdabīga ram. Tas ir iebūvēts Winchester un kalpo kā buferis lasīt informāciju un turpmāku pārraidi sistēmā, kā arī satur visbiežāk izmantotos datus.

Apsveriet, kāda ir nepieciešama cietā diska kešatmiņa.

Kā minēts iepriekš, informācijas lasīšana no cietā diska notiek ļoti nesteidzīgi, jo galvas kustība un vēlamā sektora atrašana aizņem ilgu laiku.

Ir nepieciešams precizēt, ka zem vārda "lēni" attiecas uz milisekundēm. Un mūsdienu tehnoloģijām Millisecond ir daudz.

Tāpēc, jo cietā diska kešatmiņa ir fiziski izlases no diska virsmas, kā arī lasa un saglabā nozares, kas, iespējams, tiks pieprasītas vēlāk.

Tas samazina fizisko apelāciju skaitu, un palielinās veiktspēja. Winchester var strādāt, pat ja uzņēmēja autobuss nav bezmaksas. Pārraides ātrums var palielināties simtiem reižu ar tāda paša veida vaicājumiem.

Kā cietā diska kešatmiņa

Tas vairāk apstāsies. Jūs jau esat iedomājies, kas ir cietā diska kešatmiņā. Tagad uzziniet, kā tas darbojas.

Iedomājieties, ka cietais disks ir pieprasījums lasīt informāciju 512 KB no viena bloka. Vēlamā informācija tiek ņemta no diska un tiek pārraidīts uz kešatmiņu, bet kopā ar pieprasītajiem datiem tiek izlasīti vairāki blakus esošie bloki. To sauc par vēlēšanu. Kad tiek saņemts jauns pieprasījums, diska mikrokontrolleris vispirms pārbauda šīs informācijas klātbūtni kešatmiņā un, ja tas atrod tos, tad uzreiz nosūta sistēmu, atsaucoties uz fizisko virsmu.

Tā kā kešatmiņa ir ierobežota, vecākie informācijas bloki tiek aizstāti ar jauniem. Tas ir apļveida kešatmiņa vai cikla buferis.

Metodes cietā diska ātruma palielināšanai bufera atmiņas dēļ

  • Adaptīvā segmentācija. Kešatmiņa sastāv no segmentiem ar tādu pašu atmiņu. Tā kā pieprasītās informācijas dimensijas nevar pastāvīgi būt tas pats izmērsDaudzi kešatmiņas tiks izmantoti neracionāli. Tāpēc ražotāji sāka veikt kešatmiņu ar iespēju aizstāt segmentu lielumu un to daudzumu.
  • Pirmsvēlēšanas. Cietā diska procesors analizē iepriekš pieprasītos datus un pašlaik pieprasītos datus. Pamatojoties uz analīzi, tā nodod informāciju no fiziskās virsmas, kas nākamajā reizē tiks pieprasīta lielāka varbūtība.
  • Lietotāja kontrole. Vairāk uzlabotas cietā diska modeļi ļauj lietotājam uzraudzīt kešatmiņā veiktās darbības. Piemēram: kešatmiņas izslēgšana, segmentu lieluma iestatīšana, adaptīvās segmentācijas funkcijas pārslēgšana vai pirmsvēlēšanu atvienošana.

Kas dod ierīcei lielāku daudzumu kešatmiņas atmiņas

Tagad mēs uzzinām, kādi apjomi ir aprīkoti un kas nodrošina cache atmiņu cietajā diskā.

Visbiežāk jūs varat atrast cietos diskus ar kešatmiņas tilpumu 32 un 64 MB. Bet tur bija arī 8 un 16 MB. Nesen to sāka ražot tikai par 32 un 64 MB. Ievērojams izrāviens ātrumā notika, kad 8 MB sāka izmantot 16 MB. Un starp kešatmiņu par 16 un 32 MB, īpašā atšķirība vairs nav jūtama no 32 līdz 64 gadiem.

Vidējais datoru lietotājs nepamanīs atšķirību vinču veikšanai ar 32 un 64 MB kešatmiņu. Taču ir vērts atzīmēt, ka kešatmiņa periodiski piedzīvo ievērojamas slodzes, tāpēc labāk ir iegūt cieto disku ar augstāku kešatmiņu, ja ir finansiāla iespēja.

Galvenās priekšrocības kešatmiņas

Kešatmiņa ir daudz priekšrocību. Mēs izskatīsim tikai galveno:


Cache-atmiņas trūkumi

  1. Nepalielina cietā diska ātrumu, ja dati tiek ierakstīti diskos nejauši. Tas padara neiespējamu ne vēlēšanu informāciju. Šādu problēmu var daļēji izvairīties, ja ir iespējams veikt defragmentēšanu.
  2. Buferis ir bezjēdzīgi, lasot failus, apjoms ir liels, nekā tas var iederēties kešatmiņā. Tātad, piekļūstot 100 MB failam, kešatmiņa 64 MB būs bezjēdzīga.

Papildus informācija

Tagad jūs zināt cieto disku un ko tas ietekmē. Kas vēl ir jāzina? Pašlaik ir jauna veida diskus - SSD (cietviela). Disku plāksnes vietā tiek izmantota sinhronā atmiņa, kā flash diskus. Šādi diskdziņi ir desmit reizes ātrāk nekā parastie cietie diski, jo kešatmiņas klātbūtne ir bezjēdzīga. Bet šādi diskdziņi ir viņu trūkumi. Pirmkārt, šādu ierīču cena palielinās proporcionāli apjomam. Otrkārt, viņiem ir ierobežots atmiņas šūnu pārrakstīšana.

Joprojām ir hibrīda diskdziņi: cietvielu disks ar parasto cieto disku. Priekšrocība ir liela ātruma un liela apjoma saglabātās informācijas attiecība ar salīdzinoši zemām izmaksām.