最新存储设备PPT课件.ppt
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1、存储设备存储设备4.1 内存 4.1.1 内存的分类内存的分类 内存泛指计算机系统中存放数据与指令的半导体存储单元。它包括RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)、ROM(Read Only Memory,只读存储器)、Cache(高速缓冲存储器)等。因为RAM是其中最主要的存储器,整个计算机系统的内存容量主要由它的容量决定,所以人们习惯将RAM直接称为内存,而后两种,则仍称为ROM和Cache。4.1.2 内存的单位和主要性能指标 1.内存的单位:存储器是具有“记忆”功能的设备,它用具有两种稳定状态的物理器件来表示二进制数码“0”和“1”,这种器件称为记忆元件或记忆
2、单元。记忆元件可以是磁芯、半导体触发器、MOS电路或电容器等。位(bit)是二进制数的最基本单位,也是存储器存储信息的最小单位,8位二进制数称为一个字节(Byte),可以由一个字节或若干个字节组成一个字(Word),字长等于运算器的位数。若干个记忆单元组成一个存储单元,大量的存储单元的集合组成一个存储体(Memory Bank)。为了区分存储体内的存储单元,必须将它们逐一进行编号,称为地址。地址与存储单元之间一一对应,且是存储单元的唯一标志。应注意存储单元的地址和它里面存放的内容完全是两回事。n 位(bit)位(bit,常用b表示)是二进制数的最基本单位,也是存储器存储信息的最小单位。如十进制
3、中的14在计算机中就是用1110来表示,1110中的一个0或一个1就是一个比特。n 字节(Byte)8位二进制数称为一个字节(B),内存容量即是指具有多少字节,字节是微机中最常用的单位。一个字节等于8个比特,即1B=8b。存储器可以容纳的二进制信息量称为存储量。在微机中,凡是涉及到数据量的多少时,用的单位都是字节,内存也不例外。不过在数量级方面与普通的计算方法有所不同,1024字节为1KB,而不是通常的1000为1K,1024KB为1MB,更高数量级用1GB=1024MB表示。目前而言,一般微机的内存大小都以“MB”(有时也省略B)作为基本的计数单位。n 内存的单位换算 微机的内存容量都很大,
4、一般都以千字节、百万字节、十亿字节或更大的单位来表示。常用的内存单位及其换算如下:千字节(KB,Kilo Byte):1KB=1024B百万字节(MB,Mega Byte):1MB=1024KB十亿字节(GB,Giga Byte):1GB=1024MB兆兆字节(TB,Tera Byte):1TB=1024GB 各个单位的关系如下:1TB=1024GB =10241024MB =102410241024KB =1024102410241024B =10241024102410248bit2.内存的主要性能指标:n 存取周期 内存的速度用存取周期来表示。单位为ns,这个时间越短,速度就越快,也就标
5、志着内存的性能越高。内存的速度一般为6ns、7ns、8ns、10ns。n 数据宽度和带宽 内存的数据宽度是指内存同时传输数据的位数,以位(bit)为单位。内存带宽指内存的数据传输速率。n 容量 每个时期内存条的容量都分为多种规格,比如早期的30线内存条有256KB、1MB、4MB等容量,后来72线的EDO内存有4MB、8MB、16MB等容量,目前流行的168线内存常见的内存容量有128MB、256MB、512MB。n 内存电压 早期的FPM内存和EDO内存均使用5V电压,而SDRAM使用3.3V电压,DDR SDRAM和RDRAM使用2.5 V电压。DDR内存工作电压从DDR的2.5V降到1.
6、8V。n 内存的“线”数 就是指内存条与主板插接时有多少个接触点,这些接触点就是“金手指”,有30线、72线和168线。30线内存条的数据宽度为8bit;72线内存条的数据宽度为32bit;168线内存条的数据宽度为64bit。一般主板的存储器安装插座分为几个组(BANK),每个组中有2-4个存储器安装插座,可安装2-4个存储器条。286和386SX及486SLC类CPU只有16位数据线,因此,使用30线的内存条时,由于每条可以提供8位有效数据,所以系统主板的存储器条安装数据量通常为2的倍数。386DX和486DX微处理器有32位数据线,一次要存取32位数据,则用30线内存条时,需要安装4的倍
7、数;如果主板上安装的是72线的内存条插座,由于72线的内存条一次就可以提供32位有效数据,所以只安装一条也能正常工作。n SPD SPD(Serial Presence Detect)是1个8针的EEPROM芯片,容量为256字节,里面主要保存了该内存条的相关资料,如容量、芯片的厂商、内存模组的厂商、工作速度、是否具备ECC校验等。SPD的内容一般由内存模组制造商写入。支持SPD的主板在启动时自动检测SPD中的资料,并以此设定内存的工作参数,使之以最佳状态工作,更好地确保系统的稳定。n时钟频率f、时钟周期TCK 时钟频率代表了DRAM所能稳定运行的最大频率,支持时钟频率越高的内存,其性能也越出
8、众。对于SDRAM而言,可分为PC66、PC100、PC133规范,分别表示可在66-133MHz的时钟频率下稳定运行。DDR内存的基准时钟频率为200MHz、266MHz,333MHz、400 MHz、533 MHz。RDRAM基准时钟频率为600MHz、700MHz和800MHz。内存的时钟周期TCK由时钟频率决定,TCK=1/f,例如对于100MHz的系统来说,一个系统时钟周期为10ns。nCAS的延迟时间 CL CAS的延迟时间是指纵向地址脉冲的反应时间,也是在一定频率下衡量支持不同规范的内存重要标志之一,用CAS Latency(CL)指标来衡量。SDRAM能够运行在CAS反应时间C
9、L=2或3模式,也就是说它们读取数据所延迟的时间既可以是两个时钟周期,也可以是三个时钟周期。我们可以把这个性能写入SDRAM的EEPROM中,这样PC的BIOS会检查此项内容,并且以CL=2模式这一较快的速度运行。存取时间、CAS反应时间等性能指标是互相制约的。换句话说,当你有较快的存取时间,你就必须牺牲CAS反应时间的性能。因此,评估和比较SDRAM的性能时,我们必须综合考虑以上指标,不能仅从芯片上所刻的6、7、8或10来评价。下面是一个评估SDRAM性能的简单例子。对于100MHz的系统来说,一个系统时钟周期为10ns。粗略计算一下:读取数据的总延迟时间=CAS 延迟 存取时间。例如:现代
10、PC100 SDRAM,存取时间为8ns,CL=2 模式。因此,总的延迟时间为2周期存取时间=210ns8ns=28 ns 如果SDRAM运行在CL=3模式下,存取时间为6ns。这样,总的时间延迟为=310ns6ns=36ns 显然,当SDRAM运行在CL=2模式下,其速度确实快于CL=3模式。nECC ECC(Error Checking and Correcting)功能,指内存具备错误修正码的功能。它使得内存在传输数据的同时,在每笔资料上增加一个检查位元,以确保资料的正确性,若有错误发生,还可以将它加以修正并继续传输,这样不至于因为错误而中断。n奇偶校验(Parity)非奇偶校验内存的每
11、个字节只有8位,若它的某一位存储了错误的值,就会使其中存储的数据发生改变而导致应用程序发生错误。而奇偶校验内存在每一字节(8位)外又额外增加了一位作为错误检测之用。那些Parity检测到错误的地方,ECC可以纠正错误。n内存的封装BLPBLP:(Bottom Leaded Plastic底部引出塑封技术),其芯片面积 与 封 装 面 积 之 比 大 于 1:1.1,符 合 CSP(Chip Size Package)封装规范。不仅高度和面积极小,而且电气特性得到了进一步的提高。相比之下,这种封装技术的制造成本也并不算高,它广泛应用于SDRAM、RDRAM、DDR等内存制造上。uBGAuBGA:
12、(Micro Ball Grid Array微型球栅阵列封装),其芯片面积与封装面积之比大于1:1.14,尤其适合工作于高频状态下的RDRAM,但制造成本极高昂,目前主要用于RDRAM。TinyBGA:TinyBGA:(Tiny BALL Grid Array小型球栅阵列封装),其芯片面积与封装面积之比不小于1:1.14,是KingMax的专利,属于BGA封装技术的一个分支。KingMax采用这种封装形式。TOSP TOSP IIII:(Thin Small Outline Package薄型小尺寸封装),目前广泛应用于SDRAM内存的制造上,但是随着时间的推移和技术的进步,TOSP II已越
13、来越不适用于高频、高速的新一代内存。目前市场上的内存产品中,GL2000千禧条、HY等内存采用这种封装方式。4.1.3主流内存 486和早期Pentium时代普遍使用的内存是FPM(Fast Page Mode RAM,快速页面模式随机存取存储器),它每隔3个时钟脉冲周期传送一次数据,72线、5V电压、32bit数据宽度,速度基本都在60ns以上。后来使用EDO(Extended Data Out RAM,扩展数据输出随机存取存储器)内存,EDO内存每隔两个时钟脉冲周期传输一次数据,大大地缩短了存取时间,使存取速度提高30%。EDO内存有72线和168线之分,速度达到60ns。EDO内存多用于
14、早期的Pentium主板上。现在市场上用于个人电脑的内存主要有三大类,一种是SDRAM,一种是目前主流的DDR内存,还有一种是RDRAM。这三种内存都是DRAM。1 SDRAM SDRAM(Synchronous DRAM 同步动态随机存储器)是现在常见的内存之一。SDRAM如其名字所示,它是同步的,也就是其工作速度与系统总线速度是同步的。SDRAM内存是根据其性能来进行标称的,比如PC100和PC133就是依据SDRAM内存的运行频率来进行划分的。现在内存运行的频率都比较快,单位都是MHz(兆赫兹)。SDRAM的主流规范是PC133,也就是说这是运行在133 MHz的SDRAM。我们简单地计
15、算一下,133MHz就意味着每秒运行133百万次,那么每次的运行时间就是差不多7.5纳秒。这里的7.5纳秒就是内存的一个时钟周期,在内存里面操作花费的时间都是时钟周期的整数倍,加快内存的时钟频率也就是缩短了内存的时钟周期,比如平时需要两个周期才能完成的工作,现在虽然还是要两个时钟周期,但由于内存时钟频率的加快,所花费的时间就少了很多了,我们直接能感受到的就是计算机的运行速度变快了。2 DDR SDRAM DDR SDRAM(Double Date Rate SDRAM,双倍速率SDRAM)。看名字就知道DDR其实也是SDRAM的一种。DDR内存采用了双时钟差分信号等技术,使其在单个时钟周期内的
16、上、下沿都能进行数据传输,所以具有比SDRAM多一倍的传输速率和内存带宽。可以通过内存条的金手指的“缺口”进行辨别,DDR只有一个缺口,而SDRAM有两个缺口。DDR的标称和SDRAM一样采用频率。现在DDR运行频率主要有100MHz、133MHz、166MHz、200MHz四种,由于DDR内存具有双倍速率传输数据的特性,因此在DDR内存的标识上采用了工作频率2的方法,也就是DDR200、DDR266、DDR333和DDR400。DDR内存的标称还可以用其带宽来表示。内存带宽严格地说应该分为内存理论带宽和内存实际带宽这两种,这里讨论的是内存的理论带宽,它的计算公式是:内存带宽内存运行频率8By
17、te(64bit)。那么DDR266的内存就可以换算为2668Byte2128MB/s,所以DDR266通常也被称为PC2100,同理DDR200是PC1600,而DDR333是PC2700。用内存的带宽来表示比用运行频率表示更能体现内存的性能,但是这里提及的都是理论带宽。3 RDRAM RDRAM 存储器总线式动态随机存取存储器,也就是Rambus内存。RDRAM的运行频率比SDRAM和DDR要高了许多,从300MHz、600MHz、800MHz到10660MHz。因为其比较高的工作频率发热量自然不会小,因此RDRAM内存表面都贴上金属散热片。如图4-3所示,这就是我们在市场上常看到的RDR
18、AM的样子。RDRAM常见的型号是PC600、PC700、PC800三种,RDRAM可以像DDR一样在时钟信号的上下沿都可以传输信息,但其数据通道接口带宽较低,只有16位。RDRAM和SDRAM、DDR相比最大优势在于可以提供更大的内存带宽。这里以PC800为例,它的实际运行频率为400MHz,而内存带宽为8002Byte1.6GB/s。现在RDRAM还支持双通道技术,也就是说我们可以用两根同等容量和速度的RDRAM配对使用,形成双通道架构,这样双通道的PC800 RDRAM的带宽就成了3.2GB/s了,这也是在Intel 850主板上RDRAM内存需要两条RDRAM内存同时使用的原因。RDR
19、AM因为其高频率可以获得更大的带宽,但它还是有它不足的地方。和SDRAM、DDR相比,RDRAM比较大的延迟又在很大程度上削弱了它的优势。所以在需要大量数据传输的场合,RDRAM因为其带宽的优势,其性能更为优越;而在普通应用场合,因为零散数据比较多,潜伏周期较短的DDR SDRAM性能则占上风。4.1.4 选购内存n 明确用途n品牌与市场 n 认清标识、鉴别质量、防止假冒伪劣n 注意保护 4.2 硬盘 产品标签4.2.1 硬盘的分类硬盘的分类 微型计算机的硬盘可按盘径尺寸和接口类型进行分类 1 按盘径尺寸分类 硬盘产品按内部盘片分有:5.25、3.5、2.5和1.8英寸,后两种常用于笔记本及部
20、分袖珍精密仪器中,目前台式机中使用最为广泛的是3.5英寸的硬盘。2 按接口类型进行分类 硬盘与微机之间的数据接口,常用的为三大类:SCSI接口、IDE接口和Serial ATA接口硬盘。(1)IDE接口硬盘 IDE(Integrated Drive Electronics)接口的硬盘是目前市场中的主流产品。IDE的本意是指把控制器与盘体集成在一起的硬盘驱动器。ATA(Advanced Technology Attachment)是最早的IDE标准的正式名称,IDE接口的硬盘由早期的ATA、ATA-2、ATA-3发展到今天的Ultra ATA133,而数据传输速率也由3.3 MB/s发展到133
21、 MB/s。(2)SCSI接口硬盘 SCSI(Small Computer System Interface)小型计算机系统接口,最早研制于1979年。SCSI接口早期多用于服务器、工作站等级的电脑上。随着计算机技术的发展,现在它被完全移植到普通计算机上了。SCSI硬盘受SCSI卡的控制,虽然SCSI硬盘需要花费额外的价钱来购买SCSI控制卡配合使用,但是每块SCSI控制卡最多可以挂接15种不同的设备。SCSI硬盘接口有三种,分别是50针、68针和80针。我们常见到硬盘型号上标有“N”“W”“SCA”,就是表示接口针数的。N即窄口(Narrow),50针;W即宽口(Wide),68针;SCA即
22、单接头(Single Connector Attachment),80针。其中80针的SCSI盘一般支持热插拔。SCSI硬盘(或外围设备)的规格有:SCSI-1、SCSI-2、Fast SCSI、Wide SCSI、Ultra SCSI、Wide Ultra SCSI、Ultra 2 SCSI、Wide Ultra 2 SCSI、Ultra 320 SCSI等。(3)Serial ATA接口硬盘 Serial ATA接口硬盘即串行ATA,它是一种完全不同于并行ATA的新型硬盘。串行ATA以连续串行的方式传送数据,一次只会传送一位数据。这样能减少ATA接口的针脚数目,使连接电缆数目变少,效率也会
23、更高。Serial ATA仅用四支针脚就能完成所有的工作,分别用于连接电缆、连接地线、发送数据和接收数据,同时这样的架构还能降低系统能耗和减小系统复杂性。其次,Serial ATA的起点高、发展潜力大,Serial ATA 1.0定义的数据传输率可达150MB/s,这比目前最新的并行ATA133所能达到133MB/s的最高数据传输率还高,而Serial ATA 2.0的数据传输率将达到300MB/s,最终将实现600MB/s的最高数据传输率。Serial ATA的拓展性强,由于Serial ATA采用点对点的传输协议,所以不存在主从问题,这样每个驱动器不仅能独享带宽,而且使拓展SATA设备更加
24、便利。Serial ATA规范保留了多种向前兼容方式,在硬件方面,Serial ATA标准中定义了在串行ATA普及之前,可用转换器提供同并行ATA设备的兼容性,转换器能把来自主板的并行ATA信号转换成串行ATA硬盘能够使用的串行信号。在软件方面,Serial ATA和并行ATA保持了软件兼容性,这意味着厂商丝毫也不必为使用Serial ATA而重写任何驱动程序和操作系统代码。4.2.2 硬盘的结构和工作原理硬盘的结构和工作原理4.2.2.1 硬盘的结构1 外部结构(1)固定面板(2)控制电路板(3)电源接口(4)数据接口(5)跳线 数据线接口硬盘跳线电源插口 2 内部结构(1)盘片和主轴组件(
25、2)浮动磁头组件(3)磁头驱动机构(4)前置控制电路 4.2.2.2 工作原理 硬盘驱动器的原理并不复杂,和我们日常使用的盒式录音机的原理十分相似。磁头负责读取以及写入数据。硬盘盘片布满了磁性物质,这些磁性物质可以被磁头改变磁极,利用不同磁性的正反两极来代表电脑里的0与1,起到数据存储的作用。写入数据实际上是通过磁头对硬盘片表面的可磁化单元进行磁化,就象录音机的录音过程,不同的是,录音机是将模拟信号顺序地录制在涂有磁介质的磁带上,而硬盘是将二进制的数字信号以环状同心圆轨迹的形式,一圈一圈地记录在涂有磁介质的高速旋转的盘面上。读取数据时,把磁头移动到相应的位置读取此处的磁化编码状态,将磁粒子的不
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