Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Декабря 2013 в 15:26, реферат
По форме записанной информации:
аналоговые;
цифровые(устройства, предназначенные для записи, хранения и считывания информации, представленной в цифровом коде).
По устойчивости записи и возможности перезаписи:
Постоянные (ПЗУ), содержание которых не может быть изменено конечным пользователем (например, BIOS). ПЗУ в рабочем режиме допускает только считывание информации.
Записываемые (ППЗУ), в которые конечный пользователь может записать информацию только один раз (например, CD-R).
Многократно перезаписываемые (ПППЗУ) (например, CD-RW).
Глава 1. Классификация запоминающих устройств (ЗУ)
Глава 2. Принцип работы ЗУ
Глава 3. Основные характеристики ЗУ
Список литературы и интернет-ресурсов
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Классификация запоминающих устройств (ЗУ)
Глава 2. Принцип работы ЗУ
Глава 3. Основные характеристики ЗУ
Список литературы и интернет-ресурсов
Глава 1. Классификация запоминающих устройств
По форме записанной информации:
По устойчивости записи и возможности перезаписи:
По энергозависимости:
По типу доступа:
По геометрическому исполнению:
По физическому принципу:
По количеству устойчивых (распознаваемых) состояний одного элемента памяти:
Глава 2. Принцип работы ЗУ
Магнитные дисковые накопители
Принцип работы магнитных запоминающих устройств основан на способах хранения информации с использованием магнитных свойств материалов. Как правило, магнитные запоминающие устройства состоят из собственно устройств чтения/записи информации и магнитного носителя, на который, непосредственно, осуществляется запись и с которого считывается информация. Магнитные запоминающие устройства принято делить на виды в связи с исполнением, физико-техническими характеристиками носителя информации и т.д. Наиболее часто различают: дисковые и ленточные устройства. Общая технология магнитных запоминающих устройств состоит в намагничивании переменным магнитным полем участков носителя и считывания информации, закодированной как области переменной намагниченности. Дисковые носители, как правило, намагничиваются вдоль концентрических полей – дорожек, расположенных по всей плоскости дискоидального вращающегося носителя. Запись производится в цифровом коде. Намагничивание достигается за счет создания переменного магнитного поля при помощи головок чтения/записи. Головки представляют собой два или более магнитных управляемых контура с сердечниками, на обмотки которых подается переменное напряжение. Изменение полярности напряжения вызывает изменение направления линий магнитной индукции магнитного поля и, при намагничивании носителя, означает смену значения бита информации с 1 на 0 или с 0 на 1.
Дисковые устройства делят на гибкие (Floppy Disk) и жесткие (Hard Disk) накопители и носители. Основным свойством дисковых магнитных устройств является запись информации на носитель на концентрические замкнутые дорожки с использованием физического и логического цифрового кодирования информации. Плоский дисковый носитель вращается в процессе чтения/записи, чем и обеспечивается обслуживание всей концентрической дорожки, чтение и запись осуществляется при помощи магнитных головок чтения/записи, которые позиционируют по радиусу носителя с одной дорожки на другую. Дисковые устройства, как правило, используют метод записи называемый методом без возвращения к нулю с инверсией (Not Return Zero – NRZ). Запись по методу NRZ осуществляется путем изменения направления тока подмагничивания в обмотках головок чтения/записи, вызывающее обратное изменение полярности намагниченности сердечников магнитных головок и соответственно попеременное намагничивание участков носителя вдоль концентрических дорожек с течением времени и продвижением по окружности носителя. При этом, совершенно неважно, происходит ли перемена магнитного потока от положительного направления к отрицательному или обратно, важен только сам факт перемены полярности.
Для записи информации, как
правило, используют различные методы
кодирования информации, но все они
предполагают использование в качестве
информационного источника не само
направление линий магнитной
индукции элементарной намагниченной
точки носителя, а изменение направления
индукции в процессе продвижения
по носителю вдоль концентрической
дорожки с течением времени. Такой
принцип требует жесткой
Жесткие диски(винчестеры), физическое устройство
Накопители на жестких дисках объединяют в одном корпусе носитель (носители) и устройство чтения/записи, а также, нередко, и интерфейсную часть, называемую собственно контроллером жесткого диска. Типичной конструкцией жесткого диска является исполнение в виде одного устройства - камеры, внутри которой находится один или более дисковых носителей насаженных на один шпиндель и блок головок чтения/записи с их общим приводящим механизмом. Обычно, рядом с камерой носителей и головок располагаются схемы управления головками, дисками и, часто, интерфейсная часть и/или контроллер. На интерфейсной карте устройства располагается собственно интерфейс дискового устройства, а контроллер с его интерфейсом располагается на самом устройстве. С интерфейсным адаптером схемы накопителя соединяются при помощи комплекта шлейфов.
Информация заносится на концентрические дорожки, равномерно распределенные по всему носителю. В случае большего, чем один диск, числа носителей все дорожки, находящиеся одна под другой, называются цилиндром. Операции чтения/записи производятся подряд над всеми дорожками цилиндра, после чего головки перемещаются на новую позицию.
Герметичная камера предохраняет носители не только от проникновения механических частиц пыли, но и от воздействия электромагнитных полей. Необходимо заметить, что камера не является абсолютно герметичной т.к. соединяется с окружающей атмосферой при помощи специального фильтра, уравнивающего давление внутри и снаружи камеры. Однако, воздух внутри камеры максимально очищен от пыли, т.к. малейшие частички могут привести к порче магнитного покрытия дисков и потере данных и работоспособности устройства.
Диски вращаются постоянно, а скорость вращения носителей довольно высокая (от 4500 до 10000 об/мин), что обеспечивает высокую скорость чтения/записи. По величине диаметра носителя чаще других производятся 5.25, 3.14, 2.3 дюймовые диски. На диаметр носителей несменных жестких дисков не накладывается никакого ограничения со стороны совместимости и переносимости носителя, за исключением форм-факторов корпуса ПК, поэтому, производители выбирают его согласно собственным соображениям.
В настоящее время, для позиционирования
головок чтения/записи, наиболее часто,
применяются шаговые и линейные
двигатели механизмов позиционирования
и механизмы перемещения
В системах с шаговым механизмом и двигателем головки перемещаются на определенную величину, соответствующую расстоянию между дорожками. Дискретность шагов зависит либо от характеристик шагового двигателя, либо задается серво-метками на диске, которые могут иметь магнитную или оптическую природу. Для считывания магнитных меток используется дополнительная серво-головка, а для считывания оптических - специальные оптические датчики.
В системах с линейным приводом головки
перемещаются электромагнитом, а для
определения необходимого положения
служат специальные сервисные сигналы,
записанные на носитель при его производстве
и считываемые при
Линейные приводы перемещают головки
значительно быстрее, чем шаговые,
кроме того, они позволяют производить
небольшие радиальные перемещения
"внутри" дорожки, давая возможность
отследить центр окружности серводорожки.
Этим достигается положение головки,
наилучшее для считывания с каждой
дорожки, что значительно повышает
достоверность считываемых
Парковкой головок называют процесс
их перемещения в безопасное положение.
Это - так называемое "парковочное"
положение головок в той
Во время работы все механические части накопителя подвергаются тепловому расширению, и расстояния между дорожками, осями шпинделя и позиционером головок чтения/записи меняется. В общем случае это никак не влияет на работу накопителя, поскольку для стабилизации используются обратные связи, однако некоторые модели время от времени выполняют рекалибровку привода головок, сопровождаемую характерным звуком, напоминающим звук при первичном старте, подстраивая систему к изменившимся расстояниям.
Плата электроники современного накопителя
на жестких магнитных дисках представляет
собой самостоятельный