Внешняя память

Содержание Введение 1. История 2. Накопители на магнитной ленте 3. Накопители прямого доступа 1. Общие сведения 2. Принципы работы накопителя на сменных магнитных дисках 3. Накопитель на гибких магнитных дисках (НГМД - дисковод) 4. Накопитель на жестком магнитном диске (НЖМД - винчестер) 14 4. Проблема увеличения объема диска 5. Устройство чтения компакт-дисков (CD-ROM) 16 6. DVD 7. Другие устройства накопления и хранения информации 1. Портативные USB-накопители 20 7.2. USB Flash Drive 3. Приводы и диски на 20 Гб 21 7.4. ВЗУ для мобильных телефонов. 22 Заключение. 24 Список литературы 25 Введение В 1945 г. Джон фон Нейман (1903-1957), американский ученый, выдвинул идею использования внешних запоминающих устройств для хранения программ и данных.

Нейман разработал структурную принципиальную схему компьютера.

Схеме Неймана соответствуют и все современные компьютеры. Внешняя память предназначена для долговременного хранения программ и данных. Устройства внешней памяти (накопители) являются энергонезависимыми, выключение питания не приводит к потере данных. Они могут быть встроены в системный блок или выполнены в виде самостоятельных блоков, связанных с системным через его порты. Важной характеристикой внешней памяти служит ее объем.

Объем внешней памяти можно увеличивать, добавляя новые накопители. Не менее важными характеристиками внешней памяти являются время доступа к информации и скорость обмена информацией. Эти параметры зависят от устройства считывания информации и организации типа доступа к ней. По типу доступа к информации устройства внешней памяти делятся на два класса: устройства прямого (произвольного) доступа и устройства последовательного доступа. При прямом (произвольном) доступе время доступа к информации не зависит от ее места расположения на носителе.

При последовательном доступе время доступа зависит от местоположения информации. Скорость обмена информацией зависит от скорости ее считывания или записи на носитель, что определяется, в свою очередь, скоростью вращения или перемещения этого носителя в устройстве. Внешняя (долговременная) память - это место хранения данных, не используемых в данный момент в памяти компьютера. Устройства внешней памяти - это, прежде всего, магнитные устройства для хранения информации.

По способу записи и чтения накопители делятся, в зависимости от вида носителя, на магнитные, оптические и магнитооптические. Раньше в вычислительной технике к внешним устройствам (ВЗУ) относили устройства хранения дискретной информации, главным образом, на магнитных лентах, барабанах, дисках. Кто не знает, что такое магнитофон? На магнитофон мы можем записать речь, музыку, а затем прослушивать записи. Звук записывается на дорожках магнитной ленты с помощью магнитной головки.

С помощью этого же устройства магнитная запись снова превращается в звук. Аналогично действует устройство внешней памяти ЭВМ - накопитель на магнитной ленте (стриммер). На дорожки ленты записывается все тот же двоичный код: намагниченный участок - единица, не намагниченный - нуль. При чтении с ленты запись превращается в нули и единицы в битах внутренней памяти. Они служат для запомина¬ния больших массивов информации - наборов данных, программ пользователей и операционных систем.

В про¬цессе работы вычислительной системы по мере необхо¬димости производится оперативный обмен информацион¬ными массивами между ВЗУ и основной памятью. Положительным качеством ЗУ на магнитных лентах, дисках, барабанах по сравнению с оперативными ЗУ, например, на ферритовых сердечниках является их боль¬шая емкость при сравнительно низкой стоимости хра¬нения единицы информации. Во многих ВЗУ имеется возможность быстрой смены носителей информации: ка¬тушек с магнитной лентой, пакетов магнитных дисков.

Это позволяет, как бы беспредельно наращивать их ем¬кость. Для того, чтобы полностью оценить новейшие разработки в области внешних запоминающих устройств необходимо знать, с чего все начиналось, т. е. Историю ВЗУ. 1. История ВЗУ относят к устрой¬ствам ввода-вывода (по отношению к процессору). ВЗУ со сменными носителями информации могут использо¬ваться для ввода информации в ЭВМ или для вывода результатов вычислений из ЭВМ так же, например, как перфоленточные и перфокарточные устройства ввода - вывода.

Однако по сравнению с этими устройствами ВЗУ считывают и записывают информацию с очень вы¬сокой скоростью, а также допускают многократную пе¬резапись информации на одном и том же носителе. Ука¬занные достоинства ВЗУ обусловили их широкое при¬менение в вычислительной технике. Особое значение ВЗУ получили в ЭВМ третьего поколения. Машины третьего поколения, в частности все модели Единой системы ЭВМ (ЕС ЭВМ), работают практически полностью под управлением той или иной операционной системы.

Они имеют развитое математическое обеспечение, для хранения которого требуются сотни тысяч и миллионы запоминающих ячеек. Основная часть математического обеспечения хранится в ВЗУ. Поэтому в минимальный комплект каждой модели ЕС ЭВМ входят, как правило, запоминающие устройства на магнитных дисках и лентах. Разработка автоматизированных систем (АСУ) предусматривает создание очень больших ин¬формационных массивов, банков данных, пакетов при¬кладных программ.

Для их хранения лучше всего под¬ходят ВЗУ. Более того, создание и эксплуатация АСУ на базе ЭВМ без использования ВЗУ не представляется возможным. Несмотря на то, что ВЗУ применяют с начала раз¬вития вычислительной техники, в научно-технической литературе описаны они сравнительно мало. Я бы хотел в качестве исторической справки изложить основные принципы построения и функционирования ВЗУ первой ЕС ЭВМ, созданной совместными усилиями специалистами по вычислительной технике стран - членов СЭВ. Здесь приводятся основные технические характеристики ВЗУ на магнитных лентах, сменных и постоянных магнитных дисках и магнитных барабанах. Наибольшее внимание рассмотрению способов размещения информа¬ции (поскольку они унифицированы для типов носителей) и команд, с помощью которых процессор управляет операциями поиска, считывания и за¬писи информации в ВЗУ. Описанию отдельных устройств предшествует изло¬жение принципов организации и функционирования си¬стемы обмена информацией и интерфейса ввода - вы¬вода. Эти вопросы являются общими для внешних устройств всех типов и всех моделей ЕС ЭВМ. Введение средств расширения возможностей интер¬фейса ввода - вывода требует использования дополнительных линий.

Принято решение об использовании этой целью существовавших ранее резервных линий.

Эти линии обеспечивают уплотнение информации в шинах, повторение канальных команд и селективный сброс, вводимый УВУ, без увеличения числа разъемов. Вве¬дение второго комплекта информационных шин требует использования двух дополнительных кабелей: информа¬ционного и маркерного. Перечисленные возможности усовершенствованного интерфейса ввода - вывода должны учитываться при новых разработках каналов и УВВ. Усовершенствованный интерфейс, сохраняя основные функциональные характеристики, параметры, схемы и конструкции электрических связей интерфейса ввода - вывода ЕС ЭВМ, обеспечивает совместимость ранее выпущенных УВВ с УВВ новых разработок ЕС ЭВМ и имеет средства для выполнения дополнительных функций, расширяющих возможности каналов и устройств ввода - вывода. 2.

Накопители на магнитной ленте

Для записи контрольного разряда отводится четвертая дорожка. Строка ПКС записывается после ЦКС с промежутком в 4 байта. При плотнос... Начало зоны определяется по появлению первого байта данных. Происходит как бы изменение фазы тока записи. Логическая схема тракта ... При использовании метода фазового кодирования строка ЦКС не записывает...

Накопители прямого доступа

Накопители прямого доступа 3.1.

Общие сведения

К ЗУ прямого доступа в номенклатуре технических средств ЕС ЭВМ относят... Основная особенность их заключается в том, что время поиска любой запи... Во всех накопителях прямого доступа, как и в накопителях на магнитной ... ЗУ на сменных магнитных дисках по системотехническим воз¬можностям под... Однако стоимость хранения единицы информации на магнитных дисках и бар...

Принципы работы накопителя на сменных магнитных дисках

Для записи и считывания информации накопитель имеет десять магнитных г... Наибольшим распространением из накопителей на гибких магнитных дискахп... К недостаткам относятся маленькая емкость, что делает практически нево... (В настоящее время используются внешние винчестеры и системы резервног... Такие диски, которые не существуют как отдельное физическое устройство...

Проблема увеличения объема диска

DVD Отличия DVD от обычных CD-ROM Самое основное отличие - это, естест... DVD10 - однослойный двухсторонний диск, 9,4 Гб, или 4,5 часа видео; 4. Самые популярные стандарты - DVD5 и DVD9. Есть и программы, позволяющие сразу создавать образ диска для его даль... 7.

Другие устройства накопления и хранения информации

Все эти устройства имеют разные емкости, скорости доступа к информации... У них есть свои ограничения, но есть и несомненные достоинства. Одно у... . кроме вышеперечисленных основных устройств накопления и хранения инфор... Другие устройства накопления и хранения информации.

Портативные USB-накопители

Прекрасная альтернатива продукции ZiV. . Быстрорастущий рынок портативных жестких дисков, предназначенных для т... Они упакованы в прочный корпус, оборудованы поддержкой технологии Data... Достаточно большая емкость при небольших размерах, энергонезависимость...

Приводы и диски на

Речь идет о носителе формата VMD (Versatile MulitLayer Disc), использу... Компания NMEN намерена выпустить диски емкостью 15, 20, 25 и 30 Гб, а ... Устройство носит имя DW1620 Pro и справляется с записью двухслойных ди... Так, диски DVD+/-R можно записывать на скоростях вплоть до 16х. 7.4.

ВЗУ для мобильных телефонов

ВЗУ для мобильных телефонов. Вот только есть ли она? В компании NEC уверены, что есть. Заводская кодировка - microPD46128953. Сейчас разработка находится в стадии испытаний сэмплов, однако уже в м... И напоследок прогноз - анонс: уже совсем скоро на рынке устройств хран...