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电脑硬盘的几种应用类型

时间:2018-09-28 20:48:09 硬件维护 我要投稿

电脑硬盘的几种应用类型

  台式机硬盘

电脑硬盘的几种应用类型

  台式机硬盘就是最为常见的PC机内部使用的存储设备。随着用户对个人PC性能的需求日益提高,台式机硬盘也在朝着大容量、高速度、低噪音的方向发展,单碟容量逐年提高,主流转速也达到7200RPM,甚至还有了10000RPM的SATA接口的硬盘。台式机硬盘的厂商主要有希捷、迈拓、西部数据、日立、三星等,市场竞争很激烈。

  笔记本硬盘

  笔记本硬盘顾名思义就是应用于笔记本的存储设备,笔记本强调的是其便携性和移动性,因此笔记本硬盘必须在体积、稳定性、功耗上达到很高的要求,而且防震性能要好。

  笔记本电脑硬盘和台式机硬盘从产品结构和工作原理看,并没有本质的区别,笔记本硬盘最大的特点就是体积小巧,目前标准产品的直径仅为2.5英寸(还有1.8英寸甚至更小的),厚度也远低于3.5英寸硬盘。一般厚度仅有8.5mm-12.5mm,重量在一百克左右,堪称小巧玲珑。由于笔记本电脑内部空间狭小、散热不便,且电池能量有限,再加上移动中难以避免的磕碰,对其部件的体积、功耗和坚固性等提出了很高的要求。笔记本硬盘本身就设计了比台式机硬盘更好的防震功能,在遇到震动时能够暂时停止转动保护硬盘。

  笔记本硬盘由于受到盘片直径小、功耗限制、防震等制约因素,在性能上相对要落后于台式机硬盘。在桌面系统中,硬盘电机主轴转速7200转称为主流,万转的硬盘也已推出,而在笔记本中还是以4200转为主,部分新品则使用5400转的硬盘,主要是因为笔记本硬盘空间狭小,而且采用高速电机必然会带来更大的功耗和发热量。而在缓存容量方面笔记本硬盘也略微少于台式机硬盘。转速和缓存都低,自然数据传输率方面也就较低了。接口方面笔记本硬盘基本与台式机发展持平,市场上主流的笔记本硬盘都采用了ATA100的接口标准,富士通公司也已经推出了2.5英寸的SATA硬盘。

  目前笔记本电脑硬盘的发展方向就是外形更小、质量更轻、容量更大。东芝率先开发生产了一种1.8英寸规格的硬盘,在一些轻薄笔记本上采用。不过目前1.8英寸的产品在零售市场上极为罕见。这种超小型硬盘要通过一个转接口才能用在目前采用2.5寸硬盘的笔记本电脑上。除了1.8寸的硬盘,更小的1英寸HDD(Micro Drive),容量已达到了4GB,其外观和接口为CF TYPEⅡ型卡,传送模式为Ultra DMA mode 2。实际传输速度达到了5MB/sec左右。盘片转数为3600rpm,缓存容量128KB。当然,这种硬盘目前还只能作为一种辅助的存储设备。

  笔记本电脑硬盘上往往保存有重要数据,再加上笔记本电脑的移动特性,其安全性能是很重要的指标。现在的硬盘都支持S.M.A.R.T(自动检测、分析及报告)技术,使用S.M.A.R.T技术,可有效保护你的硬盘。 可预测的硬驱故障是由硬驱性能逐渐恶化引起的。实际上,硬驱故障的60%都是机械性质的,对此类故障,S.M.A.R.T可一显身手。S.M.A.R.T可以对数据提供有效的廉价保护,有助于减少数据丢失的风险,并且预先报警能让你安排及时更换硬盘。

  此外现在很多笔记本电脑硬盘还采用了SPS技术,SPS(ShockProtectionSystem)即震动保护系统。使硬盘在受到撞击时,保持磁头不受震动,磁头和磁头臂停泊在盘片上,冲击能量被硬盘其他部分吸收,这样能有效地提高硬盘的抗震性能,使硬盘在运输、使用及安装的过程中最大限度地免受震动的损坏。有些产品更是采用了第二代保护系统(SPSII),可以更有效的防止由于外界的震动所引起的.硬盘损坏。

  服务器硬盘

  服务器硬盘在性能上的要求要远远高于台式机硬盘,这是受服务器大数据量、高负荷、高速度等要求所决定的。服务器硬盘一般采用SCSI接口,高端还有采用光纤通道接口的,极少的低端服务器采用台式机上的ATA硬盘,性能受到很大影响。

  服务器硬盘具有如下四个特点。

  1、速度快

  服务器硬盘转速很高,7200转、10000转的产品已经相当普及,甚至还有达到15000转的。它还配备了较大的回写式缓存,一般为2MB、4MB、8MB或16MB,甚至还有64MB的产品。平均访问时间比较短;外部传输率和内部传输率更高。

  2、可靠性高

  因为服务器硬盘几乎是24小时不停地运转,承受着巨大的工作量。可以说,硬盘如果出了问题,后果不堪设想。除了采用家用硬盘具备的S.M.A.R.T技术(自监测、分析和报告技术),硬盘厂商都采用了各自独有的先进技术来保证数据的安全。为了避免意外的损失,服务器硬盘一般都能承受300G到1000G的冲击力。

  为了提高可靠性,服务器多采用了廉价冗余磁盘阵列(RAID)技术。RAID技术相当于把一份数据复制到其他硬盘上,如果其中一个硬盘损坏了,可以从另一个恢复数据。

  3、带宽大

  多数服务器采用了数据吞吐量大、CPU占有率极低的SCSI硬盘。SCSI硬盘必须通过SCSI接口才能使用,有的服务器主板集成了SCSI接口,有的安有专用于大约有10-50人同时在正常上班时间随机访问服务器或工作站。在此种情况下建议选择SCSI接口硬盘。

  高性能服务器和工作站主要面向执行关键任务且工作负荷很重的文件服务器,其负荷相当于50多人在一天24小时内同时进行访问,同时还面向视频、动画制作等有高要求的工作站。在这些场合建议使用高端SCSI。

  硬盘类型的选择

  普通家用或小型企业的台式机用户对硬盘性能的需求相对较低,也极少会对存储系统提出高性能的要求,因此一般建议使用ATA、SATA接口硬盘,部分个人音频或视频工作者可以考虑采用SCSI接口。

  中型服务器和工作站主要面向工作负荷较轻或中等的企业环境,其负荷相当于大约有10-50人同时在正常上班时间随机访问服务器或工作站。在此种情况下建议选择SCSI接口硬盘。

  高性能服务器和工作站主要面向执行关键任务且工作负荷很重的文件服务器,其负荷相当于50多人在一天24小时内同时进行访问,同时还面向视频、动画制作等有高要求的工作站。在这些场合建议使用高端SCSI。

  高中生物竞赛培优教程:动物行为的类型

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  古生代蕨型叶的若干类型

  文章摘要:这个是学习鉴别古生代(从寒武纪到二叠纪)植物化石的基础。石炭纪和二叠纪报导了大量这种形态属种,即单纯根据叶(羽片)的形态建立了大量的化石属种。形态属种的建立和植物化石保存不完全有很大的关系,随着研究的深入,其植物整体性势必越来越强。但是这些形态类型仍然是我们所能看到的最为常见的化…

  这个是学习鉴别古生代(从寒武纪到二叠纪)植物化石的基础。石炭纪和二叠纪报导了大量这种形态属种,即单纯根据叶(羽片)的形态建立了大量的化石属种。形态属种的建立和植物化石保存不完全有很大的关系,随着研究的深入,其植物整体性势必越来越强。但是这些形态类型仍然是我们所能看到的最为常见的化石类型。

  这些植物的名字多以“pteris” 作为词尾,该词意为“羽”,形容蕨类植物特有的羽片状叶,中文往往翻译为“羊齿植物”或“真蕨类植物”。以下为常见属的中文名和学名:

  1、扇羊齿 Rhacopteris

  2、楔叶羊齿 Sphenopteridium

  3、须羊齿 Rhodea

  4、楔羊齿 Sphenopteris

  5、栉羊齿 Pecopteris

  6、脉羊齿 Neuropteris

  7、畸羊齿 Mariopteris

  8、座延羊齿 Alethopteris

  9、齿羊齿 Odontopteris

  10、美羊齿 Callipteris

  11、单网羊齿 Gigantonoclea

  12、带羊齿 Taeniopteris

  13、舌羊齿 Glossopteris

  减数分裂的三种类型

  减数分裂的三种类型 进行有性生殖的生物,它们的减数分裂有三种类型:合子减数分裂,配子减数分裂和居间减数分裂。

  1.合子减数分裂 部分低等植物(如衣藻、团藻、丝藻、水绵和轮藻等),在进行有性生殖时,合子刚一萌发就进行减数分裂,所以这类植物的减数分裂叫做合子减数分裂。图20是衣藻生活史的图解。

  2.配子减数分裂 绝大部分动物和人类以及部分低等植物[如马尾藻(图21)、鹿角菜、墨角藻、海松藻和各种硅藻等]是在产生配子时进行减数分裂的,所以这类生物的减数分裂叫做配子减数分裂。图22是马尾藻生活史的图解。

  3.居间减数分裂 全部的高等植物(苔藓植物、蕨类植物和种子植物)以及部分的低等植物(如石莼等)的减数分裂,既不是在合子萌发时进行的,也不是在产生配子时进行的,而是在产生孢子的过程中进行的,所以这类植物的减数分裂叫做居间减数分裂。图23是被子植物生活史的图解。

  新陈代谢的基本类型?基础知识导学

  新陈代谢概念及其基本类型总结

  一、新陈代谢

  新陈代谢是生物体内全部有序的化学变化的总称,包括同化作用和异化作用两个方面。同化作用又称合成代谢,是指生物体把从外界环境中获取的营养物质转变成自身的组成物质,并且储存能量的变化过程。异化作用又称分解代谢,是指生物体能够把自身的一部分组成物质加以分解,释放出其中的能量,并且把分解的终产物排出体外的变化过程。

  全面、深刻地理解新陈代谢的概念,应该把握以下几个方面:

  1.从性质上看:新陈代谢包括物质代谢和能量代谢两个方面。

  生物体内的任何物质变化都必然伴随着相应的能量变化。物质是能量的载体,而能量是物质运动的动力。物质代谢与能量代谢相伴而生,相互依存。

  2.从方面上看:新陈代谢包括同化作用和异化作用。两者是同时进行、对立统一的。

  同化作用与异化作用相互依存。同化作用为异化作用的进行提供物质和能量基础,而同化作用进行所需要的能量又是靠异化作用来提供。

  3.从实质上看:新陈代谢是生物体活细胞内进行的一系列有序的、连锁的化学变化。

  应该特别注意“有序”这两个字,因为死细胞中也有一些化学变化,但它是无序的,故不属于新陈代谢。

  4.从意义上看:新陈代谢的过程就是生物体自我更新的过程。

  在新陈代谢的基础上,生物体既进行新旧细胞的更替,又进行细胞内化学成分的更替,最终表现出生长、发育、生殖等生命活动。

  二、新陈代谢的基本类型

  生物新陈代谢的基本类型按照生物体同化作用方式的不同分为自养型和异养型;按照生物体异化作用方式的不同分为需氧型和厌养型。但是一定不要误认为生物体的新陈代谢分为自养型、异养型、需养型和厌养型四种基本类型。因为新陈代谢包括同化作用和异化作用两个方面,所以,一般情况下,每种生物新陈代谢的基本类型都应属于自养型和异养型中的一种以及需氧型和厌氧型中的一种,即自养需氧型、自养厌氧型、异养需氧型和异养厌氧型四种基本类型。

  从不同角度和层次对有关概念进行比较,抓住其共同点和不同点,弄清楚概念的内涵。

  1.自养型与异养型

  生物的自养型与异养型是根据同化作用的方式不同而区分的,虽然都能合成自身的有机物,但两者所用的原料不同,自养型能够利用无机物来合成有机物,而异养型则不能,它只能以现成的有机物来合成有机物。这就是自养型与异养型的本质区别。

  2.光能自养型与化能自养型

  两者都能将无机物合成有机物,但两者在利用无机物合成有机物的过程中利用的能源不同:光能自养型利用的是太阳能,即通过光合作用来实现;而化能自养型利用的是外界环境中无机物氧化所释放的化学能,即通过化能合成作用来实现的。这是两者的本质区别。

  3.兼养型

  有少数生物,既可以属于自养型,也可以属于异养型。如细螺菌,生活在缺乏有机物的环境中可以通过光合作用将无机物合成有机物,属于自养型;生活在富含有机物的黑暗环境中利用现成的有机物,属于异养型。

  4.需氧型与厌氧型

  生物的需氧型与厌氧型是根据异化作用的方式不同而区分的。虽然都能分解自身的组成物质来获取能量,但两者分解自身物质所需的条件不同:需氧型生物进行正常生理活动必须不断地从外界获取氧来氧化分解自身物质而获得能量;厌氧型生物不需要氧,以无氧呼吸来获取能量,在有氧存在时其生理活动受到抑制。这是需氧型和厌氧型的本质区别。

  5.兼性厌氧型

  酵母菌在有氧的条件下,它能进行有氧呼吸来获取能量,产物是CO2和H2O;在无氧时,它能以无氧呼吸来获取能量,产物是酒精和CO2.它既不同于需氧型,也不同于厌氧型。这种代谢类型称为兼性厌氧型。

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