Что такое hdd накопитель
Зачем нужен внешний жесткий диск?
Он покрыт пластиковым кожухом и подключен к внешней части компьютера. Один из способов понять что из себя представляет внешний жесткий диск, увидеть обычный HDD, который был извлечен.
Зачем вам использовать внешний диск?
Внешние накопители портативны, просты в использовании и могут обеспечить большой объем памяти в любое время. Можно хранить собственное устройство в любом месте и иметь при себе большое количество файлов, куда бы вы ни отправились.
Еще одним преимуществом владения внешним диском считается портативность. Можете перемещать его с компьютера на компьютер, что делает их удобными для обмена большими файлами.
Из-за своей большой емкости (часто в терабайтах) внешние HDD часто используются для хранения резервных копий файлов. Используется программа резервного копирования для сохранения таких вещей, как музыка, видео или коллекция изображений, на внешний диск для безопасного хранения, отдельно от оригиналов на случай, если они были случайно изменены или удалены.
Если внешние жесткие диски не используются для резервного копирования, это способ расширить существующее хранилище без необходимости открывать компьютер, что не удобно при использовании ноутбука.
Если ваш компьютер выдает предупреждения о нехватке места на диске или работает медленно, то пришло время приобрести внешний HDD, чтобы вы могли скопировать часть своих файлов на него и освободить память на основном жестком диске.
Его можно использовать для предоставления дополнительного хранилища всей сети (хотя внутренние жесткие диски более распространены для этих целей). К таким типам сетевых устройств хранения данных могут обращаться сразу несколько пользователей, и они часто служат способом обмена файлами внутри сети, чтобы избежать отправки по электронной почте или загрузки данных в Интернете.
Внутренние накопители и внешние накопители
Внутренние жесткие диски подключаются к материнской плате, тогда как внешние запоминающие устройства сначала проходят через корпус компьютера, а затем к материнской плате.
Установочные файлы операционной системы и программного обеспечения устанавливаются на внутренние диски, а внешние носители используются для несистемных файлов, таких как фотографии, видео, документы и файлов других типов.
Внутренние накопители получают питание от блока питания внутри компьютера. Внешние устройства получают питание либо через кабель для передачи данных, либо через специальный источник переменного тока.
Данные могут быть скомпрометированы намного проще, если они хранятся на внешнем жестком диске. Это связано с портативностью накопителя, что делает их легкой добычей для похитителей. Это отличает его от внутреннего файлового носителя, на котором для совершения кражи требуется разобрать весь компьютер прежде чем кто-то сможет получить физический доступ к вашим файлам.
Внешние жесткие диски перемещаются больше, чем внутренние, что приводит к их более легкому выходу из строя из-за механического повреждения. SSD накопители, такие как флэш-накопители, менее подвержены таким повреждениям.
Как использовать внешний жесткий диск
Использовать внешнее устройство так же просто, как подключить один конец кабеля для передачи данных к диску, а также к соответствующему порту на компьютере. Например, разъем USB в случае внешних дисков на основе USB. Для некоторых устройств необходим кабель питания, его подключаем к сетевой розетке.
На большинстве компьютеров требуется всего несколько секунд, чтобы содержимое внешнего диска появилось на экране, после можно начать перемещение файлов на диск или обратно.
Еще на такой накопитель можно установить программное обеспечение, используя его почти так же, как и внутренний. Разница лишь в том, как вы получаете доступ к диску в вашей операционной системе.
Большинство компьютерных систем имеют только один жесткий диск, который будет «основным». Можно сразу перейти на SSD или HDD для сохранения файлов, копирования файлов из одной папки в другую, удаления данных, и т.п.
Внешний файловый носитель выглядит как второй жесткий диск и, доступ к нему совсем другой. Например, в Windows внешние накопители перечислены рядом с другими устройствами в проводнике Windows и управлении дисками.
Покупка внешнего HDD и SSD
Внешние жесткие диски бывают разных форм и емкостей которые доступны как в гигабайтах так и в терабайтах, и доступны по разным ценам.
Сначала определите, для чего вы будете использовать жесткий диск. Это относится как к среде использования, так и к нагрузкам.
Некоторые внешние HDD или SSD созданы для людей, которые могут уронить диск или пролить на него что-то, а другие предназначены для работы за столом. Если нужен универсальный внешний жесткий диск, ищите тот, который рекламируется как прочный или водонепроницаемый.
Вот общие рекомендации, которым вы можете следовать, в зависимости от того, что хранить на диске. Примерные цифры объема памяти которая понадобиться для хранения различных файлов:
Выбор правильного внешнего жесткого диска во зависит от того, для чего он будет использовать. Хотя у одного человека может быть музыкальная коллекция менее 100 ГБ, а у вас может быть 600 ГБ, и нет никакой мысли завершить загрузку новых файлов. Возможно, вы захотите использовать этот же диск для новой домашней коллекции фильмов или в качестве хранилища для своих виртуальных машин.
Помните о том, почему вам нужно дополнительное место и что можно поставить на диск в будущем. Вероятно, будет разумно пойти дальше и купить накопитель, который больше, чем вам нужен сейчас.
Если вы не уверены какое внешнее устройсвто выбрать, начните с инструмента анализатора дискового пространства, чтобы просканировать текущий HDD, на наличие свободного места.
Точно так же, хотя вам может и не понадобиться жесткий диск USB 3.0 сразу, особенно если ваш текущий компьютер даже не поддерживает этот стандарт USB, было бы неплохо приобрести его, если хотите обновить компьютер в ближайшее время. Предварительная подготовка избавит вас от необходимости переходить на внешний жесткий диск 3.0 для использования этих скоростей.
HDD или SSD? Какой накопитель выбрать?
Здравствуйте! Предлагаю сегодня поднять тему SSD накопителей. А точнее – рассмотреть отличия HDD и SSD накопителей, которые помогут вам определиться с правильным выбором. Вы, вероятно, что-то уже слышали о твердотельных накопителях и вас эта тема заинтересовала. Теперь нужно более подробно ее изучить. Итак, HDD или SSD?
Если у вас установлена Windows 7, то вы не могли не проверить индекс производительности системы. И, если у вас установлен HDD винчестер, то, скорее всего, он и является самым слабым местом вашего компьютера. Так происходит потому, что технологии механической работы HDD не позволяют ему успевать в современной гонке производительности остальных комплектующих, таких как: процессоры, ОЗУ, видеокарты. С каждым поколением они становятся все быстрее, а HDD развивается со скоростью черепахи. Этот тип носителей, похоже, просто изжил себя.
Если у вас Windows 8 или 10, то для проверки производительности системы придется использовать сторонние приложения. Например, Winaero WEI tool.
Далее рассмотрим основные особенности и отличия жестких дисков и твердотельных накопителей.
Жесткий диск (HDD, винчестер)
Магнитный жесткий диск представляет из себя некое механическое устройство, состоящее из нескольких дисков (отдаленно напоминающих CD), головок читающих и записывающих информацию на диски, а также электропривода. Эти диски вращаются на огромной скорости – минимум 5400 оборотов в минуту, но чаще всего 7200 об/мин, а бывает и вовсе скорость достигает отметки выше 10 000 об/мин. А магнитные головки, скользя по поверхности дисков, обрабатывают информацию. Представляете себе эту конструкцию? Все механическое, подвижное и шумное.
Твердотельный накопитель (SSD накопитель)
Твердотельный SSD накопитель (Solid State Drive) – это запоминающее устройство, которое основано на микросхемах. В нем нет никаких вращающихся или двигающихся частей. SSD накопители гораздо компактнее и легче своих конкурентов. Скорость чтения/записи многократно превышает скорость обычного HDD винчестера.
Слева SSD, справа HDD. Визуально отличить их не составит никакого труда
HDD или SSD. Сравнение накопителей
Параметр | HDD | SSD |
Бесшумная работа | Нет | Да |
Наличие подвижных частей | Да | Нет |
Потребляемая электроэнергия | 4-6 Вт | 0,5-3 Вт |
Скорость чтения/записи | до 150/150 Мб/с | до 550/525 Мб/с |
В дополнение хотелось бы отметить, что допустимая температура работы выше у SSD, хотя по факту сами по себе они практически не нагреваются. Также SSD накопители намного устойчивее к механическим повреждениям. А из недостатков у SSD накопителей можно отметить стоимость за 1Гб и ограниченность циклов перезаписи. Тем не менее, можете не бояться их устанавливать, ведь даже при перезаписи 20 Гб информации в день, вам, теоретически хватит ресурса использования SSD накопителя минимум на 5 лет.
Что же выбрать, HDD или SSD накопитель? Мы советуем использовать SSD там, где вам нужна скорость и использовать HDD просто для хранения информации. Пока самым идеальным вариантом использования этих накопителей является их комбинация. В одном компьютере устанавливается 2 типа накопителя и каждому отводится определенная роль. На SSD обычно ставят операционную систему и самые важные программы. А на HDD, в свою очередь, хранят медиафайлы: музыку, видео и прочее.
Анатомия накопителей: жёсткие диски
Он магнитный. Он электрический. Он фотонный. Нет, это не новое супергеройское трио из вселенной Marvel. Речь идёт о хранении наших драгоценных цифровых данных. Нам нужно где-то их хранить, надёжно и стабильно, чтобы мы могли иметь к ним доступ и изменять за мгновение ока. Забудьте о Железном человеке и Торе — мы говорим о жёстких дисках!
Итак, давайте погрузимся в изучении анатомии устройств, которые мы сегодня используем для хранения миллиардов битов данных.
You spin me right round, baby
Механический накопитель на жёстких дисках (hard disk drive, HDD) был стандартом систем хранения для компьютеров по всему миру в течение более 30 лет, но лежащие в его основе технологии намного старше.
Первый коммерческий HDD компания IBM выпустила в 1956 году, его ёмкость составляла аж 3,75 МБ. И в целом, за все эти годы общая структура накопителя не сильно изменилась. В нём по-прежнему есть диски, которые используют для хранения данных намагниченность, и есть устройства для чтения/записи этих данных. Изменился же, и очень сильно, объём данных, который можно на них хранить.
В 1987 году можно было купить HDD на 20 МБ примерно за 350 долларов; сегодня за такие же деньги можно купить 14 ТБ: в 700 000 раз больший объём.
Мы рассмотрим устройство не совсем такого размера, но тоже достойное по современным меркам: 3,5-дюймовый HDD Seagate Barracuda 3 TB, в частности, модель ST3000DM001, печально известную своим высоким процентом сбоев и вызванных этим юридических процессов. Изучаемый нами накопитель уже мёртв, поэтому это будет больше похоже на аутопсию, чем на урок анатомии.
Основную массу жёсткого диска составляет литой металл. Силы внутри устройства при активном использовании могут быть довольно серьёзными, поэтому толстый металл препятствует изгибанию и вибрациям корпуса. Даже в крошечных 1,8-дюймовых HDD в качестве материала корпуса используются металл, однако обычно они делаются не из стали, а из алюминия, потому что должны быть как можно более лёгкими.
Перевернув накопитель, мы видим печатную плату и несколько разъёмов. Разъём в верхней части платы используется для двигателя, вращающего диски, а нижние три (слева направо) — это контакты под перемычки, позволяющие настраивать накопитель под определённые конфигурации, разъём данных SATA (Serial ATA) и разъём питания SATA.
Serial ATA впервые появился в 2000 году. В настольных компьютерах это стандартная система, используемая для подключения приводов к остальной части компьютера. Спецификация формата претерпела множество ревизий, и сейчас мы пользуемся версией 3.4. Наш труп жёсткого диска имеет более старую версию, но различие заключается только в одном контакте в разъёме питания.
В подключениях передачи данных для приёма и получения данных используется дифференцированный сигнал: контакты A+ и A- используются для передачи инструкций и данных в жёсткий диск, а контакты B — для получения этих сигналов. Подобное использование спаренных проводников значительно снижает влияние на сигнал электрического шума, то есть устройство может работать быстрее.
Если говорить о питании, то мы видим, что в разъёме есть по паре контактов каждого напряжения (+3.3, +5 и +12V); однако большинство из них не используется, потому что HDD не требуется много питания. Эта конкретная модель Seagate при активной нагрузке использует менее 10 Вт. Контакты, помеченные как PC, используются для precharge: эта функция позволяет вытаскивать и подключать жёсткий диск, пока компьютер продолжает работать (это называется горячей заменой (hot swapping)).
Контакт с меткой PWDIS позволяет удалённо перезагружать (remote reset) жёсткий диск, но эта функция поддерживается только с версии SATA 3.3, поэтому в моём диске это просто ещё одна линия питания +3.3V. А последний контакт, помеченный как SSU, просто сообщает компьютеру, поддерживает ли жёсткий диск технологию последовательной раскрутки шпинделей staggered spin up.
Перед тем, как компьютер сможет их использовать, диски внутри устройства (которые мы скоро увидим), должны раскрутиться до полной скорости. Но если в машине установлено много жёстких дисков, то внезапный одновременный запрос питания может навредить системе. Постепенная раскрутка шпинделей полностью устраняет возможность таких проблем, но при этом перед получением полного доступа к HDD придётся подождать несколько секунд.
Сняв печатную плату, можно увидеть, как она соединяется с компонентами внутри устройства. HDD не герметичны, за исключением устройств с очень большими ёмкостями — в них вместо воздуха используется гелий, потому что он намного менее плотный и создаёт меньше проблем в накопителях с большим количеством дисков. С другой стороны, не стоит и подвергать обычные накопители открытому воздействию окружающей среды.
Благодаря использованию таких разъёмов минимизируется количество входных точек, через которые внутрь накопителя могут попасть грязь и пыль; в металлическом корпусе есть отверстие (большая белая точка в левом нижнем углу изображения), позволяющее сохранять внутри давление окружающей среды.
Теперь, когда печатная плата снята, давайте посмотрим, что находится внутри. Тут есть четыре основных чипа:
Открыть накопитель просто, достаточно открутить несколько болтов Torx и вуаля! Мы внутри…
Учитывая, что он занимает основную часть устройства, наше внимание сразу привлекает большой металлический круг; несложно понять, почему накопители называются дисковыми. Правильно их называть пластинами; они изготавливаются из стекла или алюминия и покрываются несколькими слоями различных материалов. Этот накопитель на 3 ТБ имеет три пластины, то есть на каждой стороне одной пластины должно храниться 500 ГБ.
Изображение довольно пыльное, такие грязные пластины не соответствуют точности проектирования и производства, необходимого для их изготовления. В нашем примере HDD сам алюминиевый диск имеет толщину 0,04 дюйма (1 мм), но отполирован до такой степени, что средняя высота отклонений на поверхности меньше 0,000001 дюйма (примерно 30 нм).
Базовый слой имеет глубину всего 0,0004 дюйма (10 микронов) и состоит из нескольких слоёв материалов, нанесённых на металл. Нанесение выполняется при помощи химического никелирования с последующим вакуумным напылением, подготавливающих диск для основных магнитных материалов, используемых для хранения цифровых данных.
Этот материал обычно является сложным кобальтовым сплавом и составлен из концентрических кругов, каждый из которых примерно 0,00001 дюйма (примерно 250 нм) в ширину и 0,000001 дюйма (25 нм) в глубину. На микроуровне сплавы металлов образуют зёрна, похожие на мыльные пузыри на поверхности воды.
Каждое зерно обладает собственным магнитным полем, но его можно преобразовать в заданном направлении. Группирование таких полей приводит к возникновению битов данных (0 и 1). Если вы хотите подробнее узнать об этой теме, то прочитайте этот документ Йельского университета. Последними покрытиями становятся слой углерода для защиты, а потом полимер для снижения контактного трения. Вместе их толщина составляет не больше 0,0000005 дюйма (12 нм).
Скоро мы увидим, почему пластины должны изготавливаться с такими строгими допусками, но всё-таки удивительно осознавать, что всего за 15 долларов можно стать гордым владельцем устройства, изготовленного с нанометровой точностью!
Однако давайте снова вернёмся к самому HDD и посмотрим, что же в нём есть ещё.
Жёлтым цветом показана металлическая крышка, надёжно крепящая пластину к электродвигателю привода шпинделя — электроприводу, вращающему диски. В этом HDD они вращаются с частотой 7200 rpm (оборотов/мин), но в других моделях могут работать медленнее. Медленные накопители имеют пониженный шум и энергопотребление, но и меньшую скорость, а более быстрые накопители могут достигать скорости 15 000 rpm.
Чтобы снизить урон, наносимый пылью и влагой воздуха, используется фильтр рециркуляции (зелёный квадрат), собирающий мелкие частицы и удерживающий их внутри. Воздух, перемещаемый вращением пластин, обеспечивает постоянный поток через фильтр. Над дисками и рядом с фильтром есть один из трёх разделителей пластин: помогающих снижать вибрации и поддерживать как можно более равномерный поток воздуха.
В левой верхней части изображения синим квадратом указан один из двух постоянных стержневых магнитов. Они обеспечивают магнитное поле, необходимое для перемещения компонента, указанного красным цветом. Давайте отделим эти детали, чтобы видеть их лучше.
То, что выглядит как белый пластырь — это ещё один фильтр, только он очищает частицы и газы, попадающие снаружи через отверстие, которое мы видели выше. Металлические шипы — это рычаги перемещения головок, на которых находятся головки чтения-записи жёсткого диска. Они с огромной скоростью движутся по поверхности пластин (верхней и нижней).
Посмотрите это видео, созданное The Slow Mo Guys, чтобы увидеть, насколько они быстрые:
В конструкции не используется чего-то вроде шагового электродвигателя; для перемещения рычагов по соленоиду в основании рычагов проводится электрический ток.
Обобщённо их называют звуковыми катушками, потому что они используют тот же принцип, который применяется в динамиках и микрофонах для перемещения мембран. Ток генерирует вокруг них магнитное поле, которое реагирует на поле, созданное стержневыми постоянными магнитами.
Не забывайте, что дорожки данных крошечны, поэтому позиционирование рычагов должно быть чрезвычайно точным, как и всё остальное в накопителе. У некоторых жёстких дисков есть многоступенчатые рычаги, которые вносят небольшие изменения в направление только одной части целого рычага.
В некоторых жёстких дисках дорожки данных накладываются друг на друга. Эта технология называется черепичной магнитной записью (shingled magnetic recording), и её требования к точности и позиционированию (то есть к попаданию постоянно в одну точку) ещё строже.
На самом конце рычагов есть очень чувствительные головки чтения-записи. В нашем HDD содержится 3 пластины и 6 головок, и каждая из них плавает над диском при его вращении. Для этого головки подвешены на сверхтонких полосках металла.
И здесь мы можем увидеть, почему умер наш анатомический образец — по крайней мере одна из головок разболталась, и что бы ни вызвало изначальный повреждение, оно также погнуло один из рычагов. Весь компонент головки настолько мал, что, как видно ниже, очень сложно получить её качественный снимок обычной камерой.
Однако мы можем разобрать отдельные части. Серый блок — это специально изготовленная деталь под названием «слайдер»: когда диск вращается под ним, поток воздуха создаёт подъёмную силу, поднимая головку от поверхности. И когда мы говорим «поднимает», то имеем в виду зазор шириной всего 0,0000002 дюйма или меньше 5 нм.
Чуть дальше, и головки не смогут распознавать изменения магнитных полей дорожки; если бы головки лежали на поверхности, то просто поцарапали бы покрытие. Именно поэтому нужно фильтровать воздух внутри корпуса накопителя: пыль и влага на поверхности диска просто сломают головки.
Крошечный металлический «шест» на конце головки помогает с общей аэродинамикой. Однако чтобы увидеть части, выполняющие чтение и запись, нам нужна фотография получше.
На этом изображении другого жёсткого диска устройства чтения и записи находятся под всеми электрическими соединениями. Запись выполняется системой тонкоплёночной индуктивности (thin film induction, TFI), а чтение — туннельным магнеторезистивным устройством (tunneling magnetoresistive device, TMR).
Создаваемые TMR сигналы очень слабы и перед отправкой должны проходить через усилитель для повышения уровней. Отвечающий за это чип находится рядом с основанием рычагов на изображении ниже.
Как сказано во введении к статье, механические компоненты и принцип работы жёсткого диска почти не изменились за многие годы. Больше всего совершенствовалась технология магнитных дорожек и головок чтения-записи, создавая всё более узкие и плотные дорожки, что в конечном итоге приводило к увеличению объёма хранимой информации.
Однако механические жёсткие диски имеют очевидные ограничения скорости. На перемещение рычагов в нужное положение требуется время, а если данные разбросаны по разным дорожкам на различных пластинах, то на поиски битов накопитель будет тратить довольно много микросекунд.
Прежде чем переходить к другому типу накопителей, давайте укажем ориентировочные показатели скорости типичного HDD. Мы использовали бенчмарк CrystalDiskMark для оценки жёсткого диска WD 3.5″ 5400 RPM 2 TB:
В первых двух строчках указано количество МБ в секунду при выполнении последовательных (длинный, непрерывный список) и случайных (переходы по всему накопителю) чтения и записи. В следующей строке показано значение IOPS, то есть количество операций ввода-вывода, выполняемых каждую секунду. В последней строке показана средняя задержка (время в микросекундах) между передачей операции чтения или записи и получением значений данных.
В общем случае мы стремимся к тому, чтобы значения в первых трёх строчках были как можно больше, а в последней строчке — как можно меньше. Не беспокойтесь о самих числах, мы просто используем их для сравнения, когда будем рассматривать другой тип накопителя: твердотельный накопитель.