1. 硬碟6.0 gb/s 是什麼參數
這個是每秒最大傳輸速度。
SATA 6.0GB/s是SATA 3.0,理論速度是SATA 2.0的兩倍。但是大多數的機械硬碟的傳輸速度都沒有超過1Gbps,所以機械硬碟通常兩種介面在大數據傳輸是沒有明顯區別;而固態硬碟目前可以達到4Gbps以上,用3.0介面就有明顯優勢了。
2. 機械硬碟容量是什麼意思
也就是這種硬碟的信息儲存量,就相當於電腦的內存,或者手機的內存這樣的東西,到信息特別多,超越了硬碟的容量,電腦的功能就不正常了,就不好使了。
3. 如何選購60GB固態硬碟
你好~
對游戲玩家來說.固態硬碟能帶來更迅猛的載入速度。考慮到現在的游戲動輒上GB甚至上十GB,購買一個固態硬碟必不可少。而就目前來,,6OGB固態硬碟普誼跌破300元大關。不僅性價比高,效果也立竿見影。
1、現在的游戲動輒上GB甚至上十GB。所以在玩游戲尤其是網游時,為 了避免讓自己和小夥伴們都著急,購買一個固態硬碟是必不可少的。此外,60GB固態硬碟由於容里偏小而無須分區,直接作為系統盤使用。且550提速的意義還在於和常用軟體安裝其中,所以經常玩的游戲也必須安裝其中。
2、由於內部電機的轉速所限,所以傳統日00機械硬碟即便搭配了SATA3介面,也不會有明顯的性能改善。但是反觀550固態硬碟,由於內部設計徹底拋棄了機械構造,所以情況發生了很大改變。
3、根據已有的測試來看,同一塊60GB固態盤在日OTune軟體測試下。從SATAZ介面更換為SATA3介面之後,平均速度可以從174.4MB渺提升至241.2MBI秒,幾乎有了接近40%的性能提升。
4、影馳戰將60GB
性能參數:JmicronJMF667主控晶元IGX0060ML103以顯卡起家的影馳,在固態硬碟領域是新勢力。採用JmicronJMF667主控晶元,敢於宣稱擁有550業界最快的4K隨機讀取性能。棕灰色金屬拉絲外觀和三年換新服務更覺靠譜。
5、麥克賽爾 X3000
性能參數:PHISONpS3109主控晶元IMX一SSD一X3000一60GB麥克賽爾X3000系列固態硬碟採用了PHISONPS3109主控晶元,提供有的GuaranteedFlush技術,能確保電源波動甚至異常斷電時的數據完整性。至於黑色的外觀則讓其更顯專業,並提供一年換新、三年保修的服務承諾。
6、勝創 XValue
性能參數:SMISMI2246ENAA主控芯州KM060GSME32說起「勝創」也許有些陌生,但說起「KlNGMAX」則會讓人倍感熟悉。勝創5MEXvalue系列固態硬碟採用了SMISMI2246ENAA主控晶元,性能上還算不錯,只寫入速度上略慢一些。考慮到三年保修承諾和KlNGMAX口碑,購買價值還是相當不錯的。
希望可以幫助到你~
4. SSD固態硬碟60GB實際容量是多少
1.
硬碟廠商的演算法:
1000Byte=1KB,1000KB=1MB,1000MB=1GB。
2.
系統的換演算法:
1024Byte=1KB,1024KB=1MB,1024MB=1GB。
3.
所以硬碟標稱的容量會與實際容量有差距,算出硬碟實際容量的公式:
1000*1000*1000/1024/1024/1024=0.93132257461547815625
4.
結果得出一個數值——0.93132257461547815625,可以把它看成0.9313,如果換算硬碟實際容量,只需要將硬碟標稱的容量乘以0.9313就可以。
5.
例如:
60G*0.9313=55.878G
80G*0.9313=74.504G
160G*0.9313=149.008G
250G*0.9313=232.825G
320G*0.9313=298.016G
500G*0.9313=465.65G
1000G*0.9313=931.3G
6.
而且分區和格式化後,系統分區表還會佔用硬碟一些空間,所以操作系統的總容量和硬碟的型號容量存在差異是一個正常現象。
5. 機械硬碟參數詳解
硬碟是電腦缺一不可的硬體之一,在電腦中起著儲存的作用。現在DIY裝機在選擇的硬碟時候,一般固態硬碟是現在裝機首選,而機械硬碟多數作為儲存檔運用。本期內容主要來說說機械硬碟,機械硬碟除了容量之外,轉速、緩存大小、單碟容量以及介面類型等參數都是不容忽視的,它決定了機械硬碟的性能。那麼選擇機械硬碟需要注意什麼參數?下面小編來科普一下。
選購機械硬碟需要注意什麼參數?
1、按需選擇適合的容量
選購機械機械硬碟機械硬碟,首先要考慮的就是容量的大小,它直接決定了用戶運用儲存空間的大小,所以在機械硬碟的容量選擇上主要看用途而定。如今,1TB機械硬碟已經是主流首選,如果儲存量大,可以按需搭配適合自己的容量,例如2T、3T、4T等。對於主流用戶來說,在眾多機械硬碟容量中,現在性價比最高的機械硬碟容量是1TB和2TB,也是最佳之選。
2、機械硬碟轉速
機械硬碟轉速以每分鍾多少轉來表示的,單位表示為RPM,RPM是Revolutions Perminute的縮寫,轉/每分鍾。RPM值越大,那麼內部傳輸率就越快,訪問時間就越短,機械硬碟的整體性能也就越好。機械硬碟的轉速越高,機械硬碟的尋道時間就越短,數據傳輸率就越高,機械硬碟的性能就越好。現在市面上的機械硬碟主流轉速為7200RPM
機械硬碟的轉速指的是內部電機主軸的旋轉速度,也就是機械硬碟碟片在一分鍾內所完成的最大轉速,而轉速的快慢是決定機械硬碟的速度重要參數之一,它是決定機械硬碟內部傳輸率的關鍵原因之一,直接影響到機械硬碟的速度,機械硬碟轉速越快,則讀寫速度越快,不過發熱量也隨之增加。
機械硬碟轉速的不一樣,性能差別主要在隨機讀取/寫入尋道時間的性能上。隨機尋道性能這個參數的數值是越低越好,也是日常機械硬碟使用在速度上最能直接體驗的一個性能。無論是Win系統啟動、大量零碎文件的讀寫、各種軟體的啟動時間等等,都和隨機讀取/寫入時間有著直接的關系。這是處理器、內存性能再高都無法改變的,所以不少用戶開始選擇固態硬碟。
3、機械硬碟緩存大小
除了轉速影響機械硬碟的速度以外,機械硬碟的緩存大小也是影響速度的重要參數,機械硬碟存取零碎數據的時候需要不斷的在硬碟與內存之間交換數據,如果機械硬碟具備大緩存,可以將零碎數據暫時儲存在緩存中,減小對系統的負荷,也能夠提升數據傳輸速度。
現在的市場中的主流1T、2T、3T容量的機械硬碟一般緩存容量為64MB,不過還是有一些低容量的機械硬碟為32MB,比如500GB的,而一些大容量的機械硬碟達到了256MB,例如4T機械硬碟,緩存越大,速度越快。
4、單碟容量越大性能越高
在日常的使用中,機械硬碟的性能好壞的分別能夠直接感受到的,除了尋道性能就是連續傳輸速率,它們性能表現在不一樣的的使用上也作用各不相同。在說明連續傳輸速率之前,先要說一下和它性能表現有密切關系的——單碟容量。
垂直記錄技術出現之前,機械硬碟碟片的容量和性能到達了一個瓶頸,直到2006年採用垂直記錄技術的機械硬碟產品開始量產,這個瓶頸才得到緩解。
現在,主流機械硬碟的單碟容量,單碟片容量越大,機械硬碟可儲存的數據就越多。傳統機械硬碟主要由磁碟和磁頭組成,由於體積的限制,每個機械硬碟腔體所能安放的碟片也有限。要在有限的碟片里增大機械硬碟的容量,就只能靠提升碟片的儲存密度。通過垂直記錄技術,不但碟片的容量提到了一個新高度。與此同時,由於碟片數據密度的增加,機械硬碟的連續傳輸速率也獲得了質的提升。
6. 硬碟上寫的6GB/S是指寫入、讀取速度有6GB/S嗎如果不是那是什麼意思
6.0Gbps是SATA3介面的最大傳輸速度,是SATA3介面能夠提供給使用這一接內口的設備的最大速度。而設備本身的速度低於這個值。機械硬碟的通常讀寫速度在200MB/s以內。
SATA3.0又叫SATA 6GB/s介面,介面速度6GB/s。
6GB/s=1024M*6/s=6144M/s≈6000M/s,但SATA3.0最大傳輸速度600M/s。
6Gb還要再要除8,還有10%的帶寬折扣,換算成真實的速度,就是550MB/s左右。
第二代SATA技術,SATA2.0的傳送速度是3Gb/s,只有第三代sata技術的一半速度。目前市面上的硬碟基本都是SATA3.0的。

(6)機械硬碟參數60Gb什麼意思擴展閱讀:
硬碟的傳輸速率:
1、硬碟的內部數據傳輸率
內部數據傳輸率是磁頭到硬碟的高速緩存之間的數據傳輸速度,這可以說是影響硬碟整體性能的關鍵,一般取決於硬碟的碟片轉速和碟片數據線密度。
在這項指標中常常使用MB/s或Mbps為單位,這是兆位/秒的意思,如果需要轉換成MB/s(兆位元組/秒),就必須將Mbps數據除以8。
例如有的硬碟給出最大內部數據傳輸率為240Mbps,但如果按MB/s計算就只有30MB/s。由此可以看出目前硬碟作為電腦的瓶頸,其病根還在於硬碟的內部數據傳輸率上。
2、硬碟的外部數據傳輸率
硬碟緩沖區讀取數據的速率。它與硬碟的介面類型是直接掛鉤的,因此在廣告或硬碟特性表中常以數據介面速率代替,單位為MB/s如平常所說的ATA100/133硬碟。
7. 什麼是60 GB / 固態硬碟
就是容量為60G的
SSD硬碟
,其介質是固體所以被稱為
固態硬碟
,它的速度比一般HDD硬碟快許多,但價格也高得多。
8. 電腦硬碟指標是什麼
你被這種軟體誤導了.我個人認為沒有哪款軟體能下結論的判斷硬碟性能的好壞,因為這是因人而異的,換句話說我認為好的在你看來就未必.所以大可不必理會它,你自己知道硬碟的性能指標就可以自己判斷了,以下就是硬碟的主要性能指標
一、容量
硬碟的容量是以MB(兆)和GB(千兆)為單位的,早期的硬碟容量低下,大多以MB(兆)為單位,1956年9月IBM公司製造的世界上第一台磁碟存儲系統只有區區的5MB,而現今硬碟技術飛速的發展數百GB容量的硬碟也以進入到家庭用戶的手中。硬碟的容量有40GB、60GB、80GB、100GB、120GB、160GB、200GB,硬碟技術還在繼續向前發展,更大容量的硬碟還將不斷推出。
在購買硬碟之後,細心的人會發現,在操作系統當中硬碟的容量與官方標稱的容量不符,都要少於標稱容量,容量越大則這個差異越大。標稱40GB的硬碟,在操作系統中顯示只有38GB;80GB的硬碟只有75GB;而120GB的硬碟則只有114GB。這並不是廠商或經銷商以次充好欺騙消費者,而是硬碟廠商對容量的計算方法和操作系統的計算方法有所不同而造成的,不同的單位轉換關系造成的。
眾所周知,在計算機中是採用二進制,這樣造成在操作系統中對容量的計算是以每1024為一進制的,每1024位元組為1KB,每1024KB為1MB,每1024MB為1GB;而硬碟廠商在計算容量方面是以每1000為一進制的,每1000位元組為1KB,每1000KB為1MB,每1000MB為1GB,這二者進制上的差異造成了硬碟容量「縮水」。以120GB的硬碟為例:
廠商容量計算方法:120GB=120,000MB=120,000,000KB=120,000,000,000位元組
換算成操作系統計算方法:120,000,000,000位元組/1024=117,187,500KB/1024=114,440.91796875MB=114GB
同時在操作系統中,硬碟還必須分區和格式化,這樣系統還會在硬碟上佔用一些空間,提供給系統文件使用,所以在操作系統中顯示的硬碟容量和標稱容量會存在差異。
二、單碟容量
單碟容量(storage per disk),是硬碟相當重要的參數之一,一定程度上決定著硬碟的檔次高低。硬碟是由多個存儲碟片組合而成的,而單碟容量就是一個存儲碟所能存儲的最大數據量。硬碟廠商在增加硬碟容量時,可以通過兩種手段:一個是增加存儲碟片的數量,但受到硬碟整體體積和生產成本的限制,碟片數量都受到限制,一般都在5片以內;而另一個辦法就是增加單碟容量。
舉個例子來說,單碟容量為60GB的希捷酷魚五系列和單碟容量為80GB的希捷7200.7系列,如果都用2個碟片那麼總容量將有40GB的差異,可見單碟容量對硬碟容量的影響。
同時,硬碟單碟容量的增加不僅僅可以帶來硬碟總容量的提升,而且也有利於生產成本的控制,提高硬碟工作的穩定性。單碟容量的增加意味著廠商要在同樣大小的碟片上建立更多的磁軌數(數據存儲在碟片的磁軌中),雖然這在技術難度上對廠商要求很高,但碟片磁軌密度(單位面積上的磁軌數)提高,代表著數據密度的提高,這樣在硬碟工作時碟片每轉動一周,磁頭所能讀出的數據就越多,所以在相同轉速的情況下,硬碟單碟容量越大其內部數據傳輸速率就越快。另外單碟容量的提高使單位面積上的磁軌條數也有所提高,這樣硬碟尋道時間也會有所下降。
另外單碟容量的增加也能在一定程度上節省產品成本,舉個例子來說,同樣的120GB的硬碟,如果採用單碟萘?0GB的碟片,那麼將要有三張碟片和六個磁頭;而採用單碟容量80GB的碟片,那麼只需要兩張碟片和三個磁頭(碟片正反兩面都可以存儲數據,一面需要一個磁頭),這樣就能在盡可能節省更多的成本的條件下提高硬碟的總容量。單碟容量的增加也對磁頭提出了更高的要求
單碟容量的提升是隨著硬碟技術的逐漸提高的,在2000年時出現了單碟容量40GB的硬碟產品,但直到2001中旬才全面在市場中普及。到了2002年IBM、西部數據、希捷、三星都相繼推出了單碟容量60GB的硬碟產品,最早單碟60GB容量的硬碟是三星於2002年5月推出的SpinPoint V60系列硬碟,其後的一個月內西部數據、希捷就發布了酷魚V和魚子醬系列7200rpm硬碟。
最早的單碟容量80GB的硬碟產品是Maxtor於2002年10月發布的DiamondMax Plus 9,希捷也緊隨其後推出了酷魚7200.7系列與5400.1系列單碟80GB的硬碟。
希捷在2003年的9月發布了單碟容量達100GB酷魚7200.7 PLus 200GB硬碟,而2004年9月,希捷(Seagate)又發布了酷魚7200.8(Barracuda 7200.8)系列硬碟,單碟容量為133GB,使得硬碟單碟容量又達到了一個新的高度,相較於以前的最高單碟容量100GB,整整提高了33%。更高的單碟容量也就意味著更高的數據存儲密度、更大的總容量、更高的性能和更低的成本。但人們對於硬碟存儲空間的需求是不滿足的,單碟容量的發展是不會就此止步的,更高容量的硬碟產品將不久之後出現在我們的視野中。
三、轉速
轉速(Rotationl Speed),是硬碟內電機主軸的旋轉速度,也就是硬碟碟片在一分鍾內所能完成的最大轉數。轉速的快慢是標示硬碟檔次的重要參數之一,它是決定硬碟內部傳輸率的關鍵因素之一,在很大程度上直接影響到硬碟的速度。硬碟的轉速越快,硬碟尋找文件的速度也就越快,相對的硬碟的傳輸速度也就得到了提高。硬碟轉速以每分鍾多少轉來表示,單位表示為RPM,RPM是Revolutions Per minute的縮寫,是轉/每分鍾。RPM值越大,內部傳輸率就越快,訪問時間就越短,硬碟的整體性能也就越好。
硬碟的主軸馬達帶動碟片高速旋轉,產生浮力使磁頭飄浮在碟片上方。要將所要存取資料的扇區帶到磁頭下方,轉速越快,則等待時間也就越短。因此轉速在很大程度上決定了硬碟的速度。
家用的普通硬碟的轉速一般有5400rpm、7200rpm幾種,高轉速硬碟也是現在台式機用戶的首選;而對於筆記本用戶則是4200rpm、5400rpm為主,雖然已經有公司發布了7200rpm的筆記本硬碟,但在市場中還較為少見;伺服器用戶對硬碟性能要求最高,伺服器中使用的SCSI硬碟轉速基本都採用10000rpm,甚至還有15000rpm的,性能要超出家用產品很多。
較高的轉速可縮短硬碟的平均尋道時間和實際讀寫時間,但隨著硬碟轉速的不斷提高也帶來了溫度升高、電機主軸磨損加大、工作噪音增大等負面影響。筆記本硬碟轉速低於台式機硬碟,一定程度上是受到這個因素的影響。筆記本內部空間狹小,筆記本硬碟的尺寸(2.5寸)也被設計的比台式機硬碟(3.5寸)小,轉速提高造成的溫度上升,對筆記本本身的散熱性能提出了更高的要求;噪音變大,又必須採取必要的降噪措施,這些都對筆記本硬碟製造技術提出了更多的要求。同時轉速的提高,而其它的維持不變,則意味著電機的功耗將增大,單位時間內消耗的電就越多,電池的工作時間縮短,這樣筆記本的便攜性就受到影響。所以筆記本硬碟一般都採用相對較低轉速的4200rpm硬碟。
轉速是隨著硬碟電機的提高而改變的,現在液態軸承馬達(Fluid dynamic bearing motors)已全面代替了傳統的滾珠軸承馬達。液態軸承馬達通常是應用於精密機械工業上,它使用的是黏膜液油軸承,以油膜代替滾珠。這樣可以避免金屬面的直接磨擦,將雜訊及溫度被減至最低;同時油膜可有效吸收震動,使抗震能力得到提高;更可減少磨損,提高壽命。
四、緩存
緩存(Cache memory)是硬碟控制器上的一塊內存晶元,具有極快的存取速度,它是硬碟內部存儲和外界介面之間的緩沖器。由於硬碟的內部數據傳輸速度和外界介面傳輸速度不同,緩存在其中起到一個緩沖的作用。緩存的大小與速度是直接關繫到硬碟的傳輸速度的重要因素,能夠大幅度地提高硬碟整體性能。當硬碟存取零碎數據時需要不斷地在硬碟與內存之間交換數據,如果有大緩存,則可以將那些零碎數據暫存在緩存中,減小外系統的負荷,也提高了數據的傳輸速度。
硬碟的緩存主要起三種作用:一是預讀取。當硬碟受到CPU指令控制開始讀取數據時,硬碟上的控制晶元會控制磁頭把正在讀取的簇的下一個或者幾個簇中的數據讀到緩存中(由於硬碟上數據存儲時是比較連續的,所以讀取命中率較高),當需要讀取下一個或者幾個簇中的數據的時候,硬碟則不需要再次讀取數據,直接把緩存中的數據傳輸到內存中就可以了,由於緩存的速度遠遠高於磁頭讀寫的速度,所以能夠達到明顯改善性能的目的;二是對寫入動作進行緩存。當硬碟接到寫入數據的指令之後,並不會馬上將數據寫入到碟片上,而是先暫時存儲在緩存里,然後發送一個「數據已寫入」的信號給系統,這時系統就會認為數據已經寫入,並繼續執行下面的工作,而硬碟則在空閑(不進行讀取或寫入的時候)時再將緩存中的數據寫入到碟片上。雖然對於寫入數據的性能有一定提升,但也不可避免地帶來了安全隱患——如果數據還在緩存里的時候突然掉電,那麼這些數據就會丟失。對於這個問題,硬碟廠商們自然也有解決辦法:掉電時,磁頭會藉助慣性將緩存中的數據寫入零磁軌以外的暫存區域,等到下次啟動時再將這些數據寫入目的地;第三個作用就是臨時存儲最近訪問過的數據。有時候,某些數據是會經常需要訪問的,硬碟內部的緩存會將讀取比較頻繁的一些數據存儲在緩存中,再次讀取時就可以直接從緩存中直接傳輸。
緩存容量的大小不同品牌、不同型號的產品各不相同,早期的硬碟緩存基本都很小,只有幾百KB,已無法滿足用戶的需求。2MB和8MB緩存是現今主流硬碟所採用,而在伺服器或特殊應用領域中還有緩存容量更大的產品,甚至達到了16MB、64MB等。
大容量的緩存雖然可以在硬碟進行讀寫工作狀態下,讓更多的數據存儲在緩存中,以提高硬碟的訪問速度,但並不意味著緩存越大就越出眾。緩存的應用存在一個演算法的問題,即便緩存容量很大,而沒有一個高效率的演算法,那將導致應用中緩存數據的命中率偏低,無法有效發揮出大容量緩存的優勢。演算法是和緩存容量相輔相成,大容量的緩存需要更為有效率的演算法,否則性能會大大折扣,從技術角度上說,高容量緩存的演算法是直接影響到硬碟性能發揮的重要因素。更大容量緩存是未來硬碟發展的必然趨勢。
五、平均尋道時間
平均尋道時間的英文拼寫是Average Seek Time,它是了解硬碟性能至關重要的參數之一。它是指硬碟在接收到系統指令後,磁頭從開始移動到移動至數據所在的磁軌所花費時間的平均值,它一定程度上體現硬碟讀取數據的能力,是影響硬碟內部數據傳輸率的重要參數,單位為毫秒(ms)。不同品牌、不同型號的產品其平均尋道時間也不一樣,但這個時間越低,則產品越好,現今主流的硬碟產品平均尋道時間都在在9ms左右。 平均尋道時間實際上是由轉速、單碟容量等多個因素綜合決定的一個參數。一般來說,硬碟的轉速越高,其平均尋道時間就越低;單碟容量越大,其平均尋道時間就越低。當單碟片容量增大時,磁頭的尋道動作和移動距離減少,從而使平均尋道時間減少,加快硬碟速度。當然處於市場定位以及噪音控制等方面的考慮,廠商也會人為的調整硬碟的平均尋道時間。
在硬碟上數據是分磁軌、分簇存儲的,經常的讀寫操作後,往往數據並不是連續排列在同一磁軌上,所以磁頭在讀取數據時往往需要在磁軌之間反復移動,因此平均尋道時間在數據傳輸中起著十分重要的作用。在讀寫大量的小文件時,平均尋道時間也起著至關重要的作用。在讀寫大文件或連續存儲的大量數據時,平均尋道時間的優勢則得不到體現,此時單碟容量的大小、轉速、緩存就是較為重要的因素。
9. 請問:關於電腦硬碟60GB*硬碟(5400轉)和80GB*SATA硬碟(5400轉)的區別
當然是120GB容量更大 區別有兩點 一種是硬碟的轉速 和硬碟介面 沒有標明SATA的硬碟是IDE介面的 還有一種就是SATA介面標准 使用SATA(Serial ATA)口的硬碟又叫串口硬碟,是未來PC機硬碟的趨勢。2001年,由Intel、APT、Dell、IBM、希捷、邁拓這幾大廠商組成的Serial ATA委員會正式確立了Serial ATA 1.0規范,2002年,雖然串列ATA的相關設備還未正式上市,但Serial ATA委員會已搶先確立了Serial ATA 2.0規范。Serial ATA採用串列連接方式,串列ATA匯流排使用嵌入式時鍾信號,具備了更強的糾錯能力,與以往相比其最大的區別在於能對傳輸指令(不僅僅是數據)進行檢查,如果發現錯誤會自動矯正,這在很大程度上提高了數據傳輸的可靠性。串列介面還具有結構簡單、支持熱插拔的優點。 支持Serial-ATA技術的標志 主板上的Serial-ATA介面 串口硬碟是一種完全不同於並行ATA的新型硬碟介面類型,由於採用串列方式傳輸數據而知名。相對於並行ATA來說,就具有非常多的優勢。首先,Serial ATA以連續串列的方式傳送數據,一次只會傳送1位數據。這樣能減少SATA介面的針腳數目,使連接電纜數目變少,效率也會更高。實際上,Serial ATA 僅用四支針腳就能完成所有的工作,分別用於連接電纜、連接地線、發送數據和接收數據,同時這樣的架構還能降低系統能耗和減小系統復雜性。其次,Serial ATA的起點更高、發展潛力更大,Serial ATA 1.0定義的數據傳輸率可達150MB/s,這比目前最新的並行ATA(即ATA/133)所能達到133MB/s的最高數據傳輸率還高,而在Serial ATA 2.0的數據傳輸率將達到300MB/s,最終SATA將實現600MB/s的最高數據傳輸率。 SATA II是在SATA的基礎上發展起來的,其主要特徵是外部傳輸率從SATA的1.5Gbps(150MB/sec)進一步提高到了3Gbps(300MB/sec),此外還包括NCQ(Native Command Queuing,原生命令隊列)、埠多路器(Port Multiplier)、交錯啟動(Staggered Spin-up)等一系列的技術特徵。單純的外部傳輸率達到3Gbps並不是真正的SATA II。 SATA II的關鍵技術就是3Gbps的外部傳輸率和NCQ技術。NCQ技術可以對硬碟的指令執行順序進行優化,避免像傳統硬碟那樣機械地按照接收指令的先後順序移動磁頭讀寫硬碟的不同位置,與此相反,它會在接收命令後對其進行排序,排序後的磁頭將以高效率的順序進行定址,從而避免磁頭反復移動帶來的損耗,延長硬碟壽命。另外並非所有的SATA硬碟都可以使用NCQ技術,除了硬碟本身要支持 NCQ之外,也要求主板晶元組的SATA控制器支持NCQ。此外,NCQ技術不支持FAT文件系統,只支持NTFS文件系統。 由於SATA設備市場比較混亂,不少SATA設備提供商在市場宣傳中濫用「SATA II」的現象愈演愈烈,例如某些號稱「SATA II」的硬碟卻僅支持3Gbps而不支持NCQ,而某些只具有1.5Gbps的硬碟卻又支持NCQ,所以,由希捷(Seagate)所主導的SATA-IO(Serial ATA International Organization,SATA國際組織,原SATA工作組)又宣布了SATA 2.5規范,收錄了原先SATA II所具有的大部分功能——從3Gbps和NCQ到交錯啟動(Staggered Spin-up)、熱插拔(Hot Plug)、埠多路器(Port Multiplier)以及比較新的eSATA(External SATA,外置式SATA介面)等等。 值得注意的是,部分採用較早的僅支持1.5Gbps的南橋晶元(例如VIA VT8237和NVIDIA nForce2 MCP-R/MCP-Gb)的主板在使用SATA II硬碟時,可能會出現找不到硬碟或藍屏的情況。不過大部分硬碟廠商都在硬碟上設置了一個速度選擇跳線,以便強制選擇1.5Gbps或3Gbps的工作模式(少數硬
10. 電腦硬碟的容量GB是什麼意思MB又是什麼意思
硬碟容量的單位為兆位元組(MB)或千兆位元組(GB),目前的主流硬碟容量為60~160GB,影響硬碟容量的因素有單碟容量和碟片數量。許多人發現,計算機中顯示出來的容量往往比硬碟容量的標稱值要小,這是由於不同的單位轉換關系造成的。我們知道,在計算機中1GB=1024MB,而硬碟廠家通常是按照1G=1000MB進行換算的。
硬碟是個人電腦中存儲數據的重要部件,其容量就決定著個人電腦的數據存儲量大小的能力,這也就是用戶購買硬碟所首先要注意的參數之一。
硬碟的容量是以MB(兆)和GB(千兆)為單位的,早期的硬碟容量低下,大多以MB(兆)為單位,1956年9月IBM公司製造的世界上第一台磁碟存儲系統只有區區的5MB,而現今硬碟技術飛速的發展數百GB容量的硬碟也以進入到家庭用戶的手中。硬碟的容量有40GB、60GB、80GB、100GB、120GB、160GB、200GB,硬碟技術還在繼續向前發展,更大容量的硬碟還將不斷推出。
在購買硬碟之後,細心的人會發現,在操作系統當中硬碟的容量與官方標稱的容量不符,都要少於標稱容量,容量越大則這個差異越大。標稱40GB的硬碟,在操作系統中顯示只有38GB;80GB的硬碟只有75GB;而120GB的硬碟則只有114GB。這並不是廠商或經銷商以次充好欺騙消費者,而是硬碟廠商對容量的計算方法和操作系統的計算方法有不同而造成的,不同的單位轉換關系造成的。
眾所周知,在計算機中是採用二進制,這樣造成在操作系統中對容量的計算是以每1024為一進制的,每1024位元組為1KB,每1024KB為1MB,每1024MB為1GB,每1024GB為1TB;而硬碟廠商在計算容量方面是以每1000為一進制的,每1000位元組為1KB,每1000KB為1MB,每1000MB為1GB,每1000GB為1TB,這二者進制上的差異造成了硬碟容量「縮水」。
以120GB的硬碟為例:
廠商容量計算方法:120GB=120,000MB=120,000,000KB=120,000,000,000位元組
換算成操作系統計算方法:120,000,000,000位元組/1024=117,187,500KB/1024=114,440.91796875MB=114GB。
簡單演算法:硬碟容量 /1024*1024*1024
80,000,000,000/(1024*1024*1024)=74.5G
40,000,000,000/(1024*1024*1024)=37.25G
硬碟需要分區和格式化,操作系統之間存在著差異,再加上安裝操作系統時的復制文件的行為,硬碟會被佔用更多空間,所以在操作系統中顯示的硬碟容量和標稱容量會存在差異,而硬碟的兩類容量差值在5%-10%左右應該是正常的。