磁盘的结构及工作原理 硬盘是用什么材料做成的?

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磁盘的结构及工作原理

硬盘是用什么材料做成的?

硬盘是用什么材料做成的?

硬盘最基本的组成部分是由坚硬金属材料制成的涂以磁性介质的盘片,不同容量硬盘的盘片数不等。
每个盘片有两面,都可记录信息。盘片被分成许多扇形的区域,每个区域叫一个扇区,每个扇区可存储128×2的N次方(N=0.1.2.3)字节信息。
在DOS中每扇区是128×2的2次方=512字节,盘片表面上以盘片中心为圆心,不同半径的同心圆称为磁道。硬盘中,不同盘片相同半径的磁道所组成的圆柱称为柱面。
磁道与柱面都是表示不同半径的圆,在许多场合,磁道和柱面可以互换使用,我们知道,每个磁盘有两个面,每个面都有一个磁头,习惯用磁头号来区分。扇区,磁道(或柱面)和磁头数构成了硬盘结构的基本参数,

硬盘存储和闪存的原理和区别是什么?

1、闪存的储存原理:
(1)闪存将数据存储在由浮闸晶体管组成的记忆单元数组内,在单阶存储单元(Single-levelcell,SLC)设备中,每个单元只存储1比特的信息。
而多阶存储单元(Multi-levelcell,MLC)设备则利用多种电荷值的控制让每个单元可以存储1比特以上的数据。
(2)闪存的每个存储单元类似一个标准MOSFET,除了晶体管有两个而非一个闸极。在顶部的是控制闸(ControlGate,CG),如同其他MOS晶体管。但是它下方则是一个以氧化物层与周遭绝缘的浮闸(FloatingGate,FG)。这个FG放在CG与MOSFET通道之间。由于这个FG在电气上是受绝缘层独立的,所以进入的电子会被困在里面。
在一般的条件下电荷经过多年都不会逸散。
当FG抓到电荷时,它部分屏蔽掉来自CG的电场,并改变这个单元的阀电压(VT)。在读出期间。利用向CG的电压,MOSFET通道会变的导电或保持绝缘。
这视乎该单元的VT而定(而该单元的VT受到FG上的电荷控制)。
这股电流流过MOSFET通道,并以二进制码的方式读出、再现存储的数据。
在每单元存储1比特以上的数据的MLC设备中,为了能够更精确的测定FG中的电荷位准,则是以感应电流的量(而非单纯的有或无)达成的。
(3)逻辑上,单层NORFlash单元在默认状态代表二进制码中的“1”值,因为在以特定的电压值控制闸极时,电流会流经通道。
经由以下流程,NORFlash单元可以被设置为二进制码中的“0”值。2、硬盘的储存原理:
(1)硬盘是一种采用磁介质的数据存储设备,数据存储在密封于洁净的硬盘驱动器内腔的若干个磁盘片上。
这些盘片一般是在以的片基表面涂上磁性介质所形成,在磁盘片的每一面上,以转动轴为轴心、以一定的磁密度为间隔的若干个同心圆就被划分成磁道(track),每个磁道又被划分为若干个扇区(sector),数据就按扇区存放在硬盘上。
在每一面上都相应地有一个读写磁头(head),所以不同磁头的所有相同位置的磁道就构成了所谓的柱面(cylinder)。
传统的硬盘读写都是以柱面、磁头、扇区为寻址方式的(CHS寻址)。
硬盘在上电后保持高速旋转,位于磁头臂上的磁头悬浮在磁盘表面,可以通过步进电机在不同柱面之间移动,对不同的柱面进行读写。
所以在上电期间如果硬盘受到剧烈振荡,磁盘表面就容易被划伤,磁头也容易损坏,这都将给盘上存储的数据带来灾难性的后果。
(2)硬盘的第一个扇区(0道0头1扇区)被保留为主引导扇区。
在主引导区内主要有两项内容:主引导记录和硬盘分区表。
主引导记录是一段程序代码,其作用主要是对硬盘上安装的操作系统进行引导;硬盘分区表则存储了硬盘的分区信息。
计算机启动时将读取该扇区的数据,并对其合法性进行判断(扇区最后两个字节是否为0x55AA或0xAA55),如合法则跳转执行该扇区的第一条指令。
所以硬盘的主引导区常常成为病毒攻击的对象,从而被篡改甚至被破坏。可引导标志:0x80为可引导分区类型标志;0表示未知;1为FAT12;4为FAT16;5为扩展分区等等。