電腦硬碟裡的核心部件是,電腦的核心部件是什麼,有哪些?

時間 2021-08-30 11:08:37

1樓:邦恩多斯

磁頭磁頭是硬碟中最昂貴的部件,也是硬碟技術中最重要和最關鍵的一環。傳統的磁頭是讀寫合一的電磁感應式磁頭,但是,硬碟的讀、寫卻是兩種截然不同的操作,為此,這種二合一磁頭在設計時必須要同時兼顧到讀/寫兩種特性,從而造成了硬碟設計上的侷限。而mr磁頭(magnetoresistive heads),即磁阻磁頭,採用的是分離式的磁頭結構:

寫入磁頭仍採用傳統的磁感應磁頭(mr磁頭不能進行寫操作),讀取磁頭則採用新型的mr磁頭,即所謂的感應寫、磁阻讀。這樣,在設計時就可以針對兩者的不同特性分別進行優化,以得到最好的讀/寫效能。另外,mr磁頭是通過阻值變化而不是電流變化去感應訊號幅度,因而對訊號變化相當敏感,讀取資料的準確性也相應提高。

而且由於讀取的訊號幅度與磁軌寬度無關,故磁軌可以做得很窄,從而提高了碟片密度,達到每平方英寸200mb,而使用傳統的磁頭只能達到每平方英寸20mb,這也是mr磁頭被廣泛應用的最主要原因。mr磁頭已得到廣泛應用,而採用多層結構和磁阻效應更好的材料製作的gmr磁頭(giant magnetoresistive heads)也逐漸開始普及。

磁軌當磁碟旋轉時,磁頭若保持在一個位置上,則每個磁頭都會在磁碟表面劃出一個圓形軌跡,這些圓形軌跡就叫做磁軌。這些磁軌用肉眼是根本看不到的,因為它們僅是盤面上以特殊方式磁化了的一些磁化區,磁碟上的資訊便是沿著這樣的軌道存放的。相鄰磁軌之間並不是緊挨著的,這是因為磁化單元相隔太近時磁性會相互產生影響,同時也為磁頭的讀寫帶來困難。

一張1.44mb的3.5英寸軟盤,一面有80個磁軌,而硬碟上的磁軌密度則遠遠大於此值,通常一面有成千上萬個磁軌。

磁軌的磁化方式一般由磁頭迅速切換正負極改變磁軌所代表的0和1。

扇區磁碟上的每個磁軌被等分為若干個弧段,這些弧段便是磁碟的扇區,每個扇區可以存放512個位元組的資訊,磁碟驅動器在向磁碟讀取和寫入資料時,要以扇區為單位。1.44mb3.

5英寸的軟盤,每個磁軌分為18個扇區。

柱面硬碟通常由重疊的一組碟片構成,每個盤面都被劃分為數目相等的磁軌,並從外緣的「0」開始編號,具有相同編號的磁軌形成一個圓柱,稱之為磁碟的柱面。磁碟的柱面數與一個盤單面上的磁軌數是相等的。無論是雙盤面還是單盤面,由於每個盤面都只有自己獨一無二的磁頭,因此,盤面數等於總的磁頭數。

所謂硬碟的chs,即cylinder(柱面)、head(磁頭)、sector(扇區),只要知道了硬碟的chs的數目,即可確定硬碟的容量,硬碟的容量=柱面數*磁頭數*扇區數*512b。

2樓:匿名使用者

)磁頭元件:這個元件是硬碟中最精密的部位之一,它由讀寫磁頭、傳動手臂、傳動軸三部分組成。磁頭是硬碟技術中最重要和關鍵的一環,眾所周知,一塊硬碟存取資料的工作完全依靠磁頭來進行的。

沒有磁頭,也就沒有實際意義上的硬碟。磁頭的作用就類似於在硬碟盤體上進行讀寫的「筆尖」,通過全封閉式的磁阻感應讀寫,將資訊記錄在硬碟內部特殊的介質上。硬碟磁頭的發展先後經歷了「亞鐵鹽類磁頭」、「mig磁頭」和「薄膜磁頭」、「mr磁頭(磁阻磁頭)」等幾個階段。

前三種傳統的磁頭技術都是採取了讀寫合一的電磁感應式磁頭,造成了硬碟在設計方面的侷限性。第四種磁阻磁頭在設計方面引入了全新的分離式磁頭結構,寫入磁頭仍沿用傳統的磁感應磁頭,而讀取磁頭則應用了新型的mr磁頭,即所謂的感應寫、磁阻讀,針對讀寫的不同特性分別進行優化,以達到最好的讀、寫效能。現在的磁頭實際上是整合工藝製成的多個磁頭的組合,它採用了非接觸式頭、盤結構,加電後在高速旋轉的磁碟表面移動,與碟片之間的間隙只有0.

1~0.3μm,這樣可以獲得很好的資料傳輸率。

3樓:匿名使用者

磁頭,碟片,馬達,控制器

電腦的核心部件是什麼,有哪些?

4樓:包開習凌雪

cpu是計算機的心臟,包括運算部件和控制部件,是完成各種運算和控制的核心,也是決定計算機效能的最重要的部件。主要的引數是工作的主頻和一次傳送或處理的資料的位數。

cpu是英語「central

processing

unit/**處理器」的縮寫,cpu一般由邏輯運算單元、控制單元和儲存單元組成。在邏輯運算和控制單元中包括一些暫存器,這些暫存器用於cpu在處理資料過程中資料的暫時儲存,

其實我們在買cpu時,並不需要知道它的構造,只要知道它的效能就可以了。

cpu主要的效能指標有:

主頻即cpu的時脈頻率(cpu

clock

speed)。這是我們最關心的,我們所說的233、300等就是指它,一般說來,主頻越高,cpu的速度就越快,整機的就越高。

時脈頻率即cpu的外部時脈頻率,由電腦主機板提供,以前一般是66mhz,也有主機板支援75各83mhz,目前intel公司最新的晶片組bx以使用100mhz的時脈頻率。另外via公司的mvp3、mvp4等一些非intel的晶片組也開始支援100mhz的外頻。精英公司的bx主機板甚至可以支援133mhz的外頻,這對於超頻者來是首選的。

內部快取(l1

cache):封閉在cpu晶片內部的快取記憶體,用於暫時儲存cpu運算時的部分指令和資料,存取速度與cpu主頻一致,l1快取的容量單位一般為kb。l1快取越大,cpu工作時與存取速度較慢的l2快取和記憶體間交換資料的次數越少,相對電腦的運算速度可以提高。

外部快取(l2

cache):cpu外部的快取記憶體,pentium

pro處理器的l2和cpu執行在相同頻率下的,但成本昂貴,所以pentium

ii執行在相當於cpu頻率一半下的,容量為512k。為降低成本inter公司生產了一種不帶l2的cpu命為賽揚,效能也不錯,是超頻的理想。

mmx技術是「多**擴充套件指令集」的縮寫。mmx是intel公司在2023年為增強pentium

cpu在音像、圖形和通訊應用方面而採取的新技術。為cpu增加57條mmx指令,除了指令集中增加mmx指令外,還將cpu晶片內的l1快取由原來的16kb增加到32kb(16k指命+16k資料),因此mmx

cpu比普通cpu在執行含有mmx指令的程式時,處理多**的能力上提高了60%左右。目前cpu基本都具備mmx技術,除p55c和pentium

ⅱcpu還有k6、k6

3d、mii等。

製造工藝:現在cpu的製造工藝是0.35微米,最新的pii可以達到0.28微米,在將來的cpu製造工藝可以達到0.18微米。

5樓:燃亮星夜

準確的來說,每個配件都是缺一不可的。包括的重要配件有:

五個最核心的元件:cpu、主機板、顯示卡、記憶體、硬碟

四個輔助執行元件:電源、散熱器、顯示器、機箱

兩個輸入元件(平板電腦可以不使用):滑鼠、鍵盤

cpu(**處理器):由極其微小的電路組成的超大規模的積體電路,能夠解釋計算機的指令和軟體的資料,是最重要的運算元件。

主機板:將顯示卡、記憶體、硬碟等重要元件連線和固定,安裝了重要電路系統以及多種介面(如usb介面、電源線介面、硬碟線介面、顯示卡介面、cpu插槽等),是最重要的支撐元件。

顯示卡(顯示介面卡):將電腦的數字訊號轉換成可視的模擬訊號,使顯示器顯示影象(顯示卡是電腦資料到影象的一箇中轉站),能協助cpu執行,提高效能,是最重要的顯示元件。

記憶體:用於儲存cpu、硬碟、外部裝置的臨時資料,斷電後資料消失。記憶體對效能影響很大,空間越大儲存的資料越多,速度越快。記憶體是最大的快取,也是影響效能的關鍵元件。

硬碟:電腦用於存放永久資料的儲存器,由多個或單個碟片組成。系統、個人資料等所有檔案均儲存在這裡,是電腦最重要的儲存元件。

電源:用於給電腦供電,同樣缺一不可。

散熱器:用於排放元件發出的熱量(尤其是cpu和顯示卡),沒有散熱器,元件可能會因為過熱燒燬。

顯示器:電腦重要顯示元件,同顯示卡一樣重要,兩者必須互相連線才能顯示影象。

機箱:用於存放所有重要元件的支架。

滑鼠及鍵盤:電腦重要的輸入裝置(平板電腦可以不使用滑鼠和鍵盤,一個控制輸入字元和其他命令,一個負責控制游標,沒有這兩個元件桌上型電腦基本無法操作)

6樓:山無常

五個最核心的元件:cpu、主機板、顯示卡、記憶體、硬碟 四個輔助執行元件:電源、散熱器、顯示器、機箱

7樓:匿名使用者

核心部件?

cpu、記憶體、硬碟、顯示卡、主機板,顯示器、鍵盤、滑鼠,主要就這些。

有運算、儲存、輸入、輸出、顯示功能。

8樓:時間的分公司

cpu顯示卡,主機板,電源,記憶體,

電腦的核心部件是什麼?

9樓:匿名使用者

cpu是計算機的心臟,包括運算部件和控制部件,是完成各種運算和控制的核心,也是決定計算機效能的最重要的部件。主要的引數是工作的主頻和一次傳送或處理的資料的位數。

cpu是英語「central processing unit/**處理器」的縮寫,cpu一般由邏輯運算單元、控制單元和儲存單元組成。在邏輯運算和控制單元中包括一些暫存器,這些暫存器用於cpu在處理資料過程中資料的暫時儲存,

其實我們在買cpu時,並不需要知道它的構造,只要知道它的效能就可以了。

cpu主要的效能指標有:

主頻即cpu的時脈頻率(cpu clock speed)。這是我們最關心的,我們所說的233、300等就是指它,一般說來,主頻越高,cpu的速度就越快,整機的就越高。

時脈頻率即cpu的外部時脈頻率,由電腦主機板提供,以前一般是66mhz,也有主機板支援75各83mhz,目前intel公司最新的晶片組bx以使用100mhz的時脈頻率。另外via公司的mvp3、mvp4等一些非intel的晶片組也開始支援100mhz的外頻。精英公司的bx主機板甚至可以支援133mhz的外頻,這對於超頻者來是首選的。

內部快取(l1 cache):封閉在cpu晶片內部的快取記憶體,用於暫時儲存cpu運算時的部分指令和資料,存取速度與cpu主頻一致,l1快取的容量單位一般為kb。l1快取越大,cpu工作時與存取速度較慢的l2快取和記憶體間交換資料的次數越少,相對電腦的運算速度可以提高。

外部快取(l2 cache):cpu外部的快取記憶體,pentium

pro處理器的l2和cpu執行在相同頻率下的,但成本昂貴,所以pentium ii執行在相當於cpu頻率一半下的,容量為512k。為降低成本inter公司生產了一種不帶l2的cpu命為賽揚,效能也不錯,是超頻的理想。

mmx技術是「多**擴充套件指令集」的縮寫。mmx是intel公司在2023年為增強pentium cpu在音像、圖形和通訊應用方面而採取的新技術。為cpu增加57條mmx指令,除了指令集中增加mmx指令外,還將cpu晶片內的l1快取由原來的16kb增加到32kb(16k指命+16k資料),因此mmx cpu比普通cpu在執行含有mmx指令的程式時,處理多**的能力上提高了60%左右。

目前cpu基本都具備mmx技術,除p55c和pentium ⅱcpu還有k6、k6 3d、mii等。

製造工藝:現在cpu的製造工藝是0.35微米,最新的pii可以達到0.28微米,在將來的cpu製造工藝可以達到0.18微米。

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