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どのブランドのモバイルハードディスクが良いですか?どのブランドのモバイルハードディスクがいいですか。

  

どのブランドのモバイルハードディスクが良いですか。淘宝網の人気ランキングネットワークにアクセスする最も簡単な方法は、あなたにそれを購入させることですキーはネチズンのコメントを見ることです。それで、あなたはあなたのモバイルハードドライブのために最善そして最善が何であるかを知ることができます。

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ハードディスクのパフォーマンスに影響を与える技術的な指標は何ですか?

1、速度

どのブランドのモバイルハードディスクが決定的な要素ではないか、主なことはその速度を調べることです。すべてのハードドライブの仕様において、容量が最大の魅力的なパフォーマンスパラメータであることは間違いありません。ハードディスクが利用可能になると、その宣伝資料は最初の記事でそのスピードについて言及するでしょう。この速度は、ハードディスクの速度と連続転送速度に大きな影響を与えます。このメカニズムは、このジャーナルの創刊号で議論されており、ここでは繰り返されません。現在、IDEハードドライブは主に2つのシリーズで構成されています:5400RPMと7200RPM。

2、シングルディスク容量

回転速度がハードディスクのパフォーマンスの最初の要素である場合、2番目の場所は間違いなくディスク表面の磁気記録密度になるはずです。現在のデスクトップIDEハードドライブシェルは一般に最大4枚のディスクしか収納できないため、IBMだけが5枚のシートを収納できます。明らかに、増大するストレージ容量の需要を満たすためにディスクの容量を増やすことは現実的ではありません。各ディスクの容量を増やすことによってのみ、この問題を根本的に解決することができます。デスクトップIDEハードドライブの標準サイズは3.5インチ(ディスク直径)なので、磁気記録の密度を上げる必要があります。しかしながら、ディスクの密度が増加するにつれて、ヘッドはより敏感にならなければならない。従来のMRヘッドが耐えることができる最大単一ディスク容量は、約4.5Gである。現在、シングルディスク容量が5Gを超えるハードディスクはすべてGMRヘッドを使用しています。

容量の増加への貢献に加えて、シングルディスク容量のもう一つの重要な意義はハードディスクのデータ転送速度を上げることです。シングルディスク容量の増加は、トラック数の増加とトラック内の線状磁気密度の増加によるものです。トラック数の増加は磁気ディスクの半径が一定であるため磁気ヘッドのシーク時間を短縮するのに有利であり、トラック数の増加はトラック間の距離の短縮を意味し、あるトラックから別のトラックへの磁気ヘッドの移動が必要である。ビットタイムは短くなります。これはランダムデータ転送の速度を上げるのに役立ちます。トラック内の線形磁気密度の増加は、ハードディスクの持続的なデータ転送速度に直接関係しています。現在のIDEハードディスクはインターレースファクタを必要としないため、ヘッドが配置されているトラック内のターゲットデータは、ディスクがヘッドの下の円を通過するたびに1回読み取られます。トラック内の線密度の増加は、各トラックにより多くのデータを記憶することを可能にし、その結果、ディスクの各円運動においてより多くのデータがヘッドからハードディスクのバッファに読み出される。新世代のGMRヘッド技術は、ヘッドの感度が原因でこの成長が遅くなることはありません。これが、多くの場合、5400RPMハードドライブの高いシングルディスク容量が、低いシングルディスク容量の7200RPMハードドライブよりも高いパフォーマンスを発揮する理由です。

したがって、ディスクの1枚のディスクの容量は、速度の次に2番目に大きなパフォーマンスパラメータとなり、ハードディスクの連続データ転送速度を直接決定します。 5400RPMシリーズと7200RPMシリーズの異なる世代間の最も明白な違いは、シングルディスク容量です。

3.平均シーク時間

これは、ヘッドがターゲットデータが配置されているトラックに到達する平均時間です。この時間とヘッドの平均待ち時間(完全に速度によって決定されます)は、データが存在するクラスターをハードディスクヘッドが検出する時間を決定します。この時間は、ハードディスクのランダムデータ転送速度に直接影響します。上述した単一ディスク容量に加えて、ヘッドの平均行列式はヘッドパワーアームの動作速度である。現在主流のハードドライブでは、XijieのATAクールフィッシュに加えて7.6ミリ秒よりわずかに速いです。残りのブランドの主流モデルは基本的に8.5から9ミリ秒です。

4.データキャッシュ

上記の3つの要素に加えて、ハードディスクキャッシュの容量を増やすことも、ハードディスクの全体的なパフォーマンスを向上させる近道です。ハードディスクの内部データ転送速度(ディスクからキャッシュへのデータ速度)とインタフェース転送速度(ハードディスクキャッシュからシステムメインメモリへの転送速度)によるものです。だからスピードアダプタを作るためにキャッシュが必要です。ハードディスクのパフォーマンスに対するキャッシュのパフォーマンスは、主に次の2つの側面で明らかにされます。

データの読み取りプロセスでは、ハードディスクの制御チップがシステムコマンドに隣接クラスタの読み取り命令を発行します。次のクラスタまたは複数のクラスタのデータがハードディスクキャッシュに読み込まれるので、システムコマンドが次のクラスタのデータの読み込みを開始するとき、ハードディスクは読み込み操作を再開する必要はなく、キャッシュ内のデータをシステムに転送するだけでよい。メインデポジットに行くのは結構です。ハードディスクキャッシュからシステムのメインメモリへのデータ転送は電子的な動きにすぎないので、速度はハードディスクが読み出し動作を実行するのに必要な機械的動作よりはるかに速い。ディスクへのデータの記憶は比較的連続的であるので、この先読みされた次のクラスタのヒット率は非常に高い。バッファ容量を増やすと、より多くの先読みデータに対応できます。

ディスクへのデータの書き込み操作では、システムのメインメモリから最初にキャッシュにデータが書き込まれますが、この操作が完了すると、キャッシュ内のデータが書き込まれるのを待たずに次の操作命令に進むことができます。ディスクの操作完了システムが待機する時間が大幅に短縮されます。キャッシュ容量の増加により、より多くのシステム待ち時間が節約されました。したがって、バッファのサイズは、ハードディスクの持続的なデータ転送速度に大きな影響を与えます。したがって、現在市場に出回っている主流のハードディスクのキャッシュは、2Mにほぼ追加されています。そして、各社の新製品は、キャッシュ容量を通じて製品のポジショニングを市場に伝えます。 2Mキャッシュ仕様が主流のモデルであり、512Kキャッシュは間違いなくローエンド市場に位置する安価なモデルです。

5、インターフェイスの種類

インターフェイスは、ハードディスクのパフォーマンスに影響を与える重要な要素でもあり、ハードディスクでサポートされる最大外部データ転送に直接影響を与えます。現在、主流のハードディスクインターフェイスの種類はUltra ATA /66です。最新のATAインターフェースはUltra ATA /100です。 1998年にUltra ATA /66インターフェース規格が導入されて以来、ほとんどすべての新しいIDEハードドライブが例外なくDMA66をサポートしています。しかし、ハードディスクプラッタとディスク技術の限界のために、ハードディスクの内部データ転送速度と連続的なデータ転送は66MB /sに達することができません今のところ一般的なハードディスクの転送速度は35〜45MB /sの間ですUltra ATA /66の能力をフルに引き出すことはできません。

6.データ保護メカニズム

ハードディスクの容量と速度が増すにつれて、ハードディスクのセキュリティに対する人々の要求も高まっています。その結果、企業はデータ保護システムを開発しました。その中で最も特徴的なのがWestern Digitalのデータガードです。このテクノロジはSMARTに基づいていますが、SMARTとは無関係であり、具体的な作業プロセスはMicrosoftのスキャンディスクと多少似ています(&"Data Guardian"テクノロジはSMARTとスキャンディスクと完全に互換性があります)。システムが15秒以上アイドル状態になると、累積電力が最大8時間経過した後、ハードディスクが自動的に誤ったデータを検出して修復することができます。電源投入後にアイドル状態)15秒後、タスクが完了するまでスキャンを続けます。フルスキャンを実行すると、4.3Gのハードドライブの場合は8分、13Gのハードドライブの場合は20分しかかかりませんが、ハードドライブのデータを保護するのに役立ちます。 2013最新のディープテクノロジXPシステムダウンロード:ディープテクノロジGhoat XP SP3 2013高速インストール版

また、IBM DFT(ドライブフィットネステスト)とクアンタムのDPS(​​データ保護システム、データ保護システム)、MAXTORのMaxSafeおよびXijieの最大300Gの衝突防止設計。これらの保護メカニズムは似ています。どのブランドのモバイルハードディスクがハードディスクを選択する主な要因ではない、またはその性能に依存し、良好なハードディスクの性能が優れている、これはハードディスクの選択の主な要因です。

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