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Instructores:
Univ. Felipe Ariel Vega Panozo
Univ. Jose Marcus Andia Coca
Mantenimiento y Ensamblaje de Computadoras
Universidad Mayor de San Simón
Facultad de Ciencias y Tecnología
1.4 Dispositivos de almacenamiento de datos
1.4.1 IntroducciónLos sistemas computacionales requieren del uso
de sistemas de almacenamiento masivo debido al volumen de información manipulado
Opciones disponibles◦ Memorias Basadas en semiconductores SRAM, SDRAM, Flash
◦ Almacenamiento basado en medios magnéticos Floppy, hard, Zip, cintas magnéticas
◦ Medios Ópticos CD-ROMs, DVD-ROMs
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1.4 Dispositivos de almacenamiento de datos
1.4.1 IntroducciónMemorias Basadas en Semiconductores
Son Usados generalmente para la memoria principal y las memorias cache para mantener los datos y programas ◦ Tienen tiempos de acceso reducidos y son en general
muy veloces◦ Son mas caras por Mbyte que las otras dos tecnologías
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1.4 Dispositivos de almacenamiento
de datos
1.4.1Memorias de Almacenamiento
Magnético
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zzzzzz
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1.4 Dispositivos de almacenamiento de datos1.4.1Discos Duros
Dentro de la carcasa hay una serie de platos metálicos apilados girando a gran velocidad.
Sobre los platos se sitúan los cabezales encargados de leer o escribir los impulsos magnéticos.
Hay distintos estándares para comunicar un disco duro con la computadora; las interfaces más comunes son Integrated Drive Electronics (IDE, también llamado ATA) , SCSI generalmente usado en servidores, SATA, este último estandarizado en el año 2004 y FC exclusivo para servidores.
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Tal y como sale de fábrica, el disco duro no puede ser utilizado por un sistema operativo. Antes se deben definir en él un formato de bajo nivel, una o más particiones y luego hemos de darles un formato que pueda ser entendido por nuestro sistema.
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Formato en Bajo Nivel◦ Generalmente este proceso es realizado por el fabricante
del disco. Requiere una utilidad especial
Herramientas para el Particionamiento◦ Fdisk◦ Disk Druid◦ MaxBlast◦ Disk Manager, etc
Herramientas para el Formato en alto nivel◦ format◦ Mkfs
Un disco duro suele tener: Platos en donde se graban los datos, Cabezal de lectura/escritura, Motor que hace girar los platos, Electroimán que mueve el cabezal, circuito electrónico de control, que incluye: interfaz con la
computadora, memoria caché, Bolsita desecante (gel de sílice) para evitar la humedad, Caja, que ha de proteger de la suciedad, motivo por el cual suele
traer algún filtro de aire. Los discos duros no están sellados al vacío en sus cajas como a menudo se piensa; de hecho, muchos discos tienen un sistema mecánico que no deja salir a los cabezales a la superficie de los platos si éstos no tienen una velocidad de giro adecuada , y este sistema consiste en una pestaña que es empujada por el aire del interior de la caja del disco cuando éste se mueve a suficiente velocidad. Al ser empujada la pestañita, se desbloquean los cabezales.
Tornillos, a menudo tipo Torx.
Los discos duros contienen componentes muy delicados y de gran precisión mecánica◦ Los motores que conducen los brazos de lectura y
escritura deben ser extremadamente precisos◦ El espacio entre el brazo y los platos es mínimo
Usa un conector de 40 pines y cable
Opera a diferentes tazas de trasferencia
Las tarjetas madre proveen dos conectores IDE◦ Cada canal puede soportar 2 unidades IDE
Un master y un slave
Los jumpers para seleccionar la posición están en el disco duro
Puede ser interna o Externa
Usa una variedad de Cables y conectores
Permite hasta 7 dispositivos (narrow SCSI) o 15 (wide SCSI) por interfase
Los dispositivos están encadenados en una configuración de margarita
Ventajas de SCSI◦ Cada dispositivo puede almacenar comandos en una
lista (queue) y ejecutarlos fuera de orden si es necesario
◦ Los datos pueden ser (almacenados) buffered hasta que el bus este disponible
◦ Los sistemas multitarea pueden tomar ventaja de este sofisticado sistema de I/O y sus capacidades
◦ Los dispositivos SCSI pueden liberar el control del bus mientras ejecutan comandos
◦ Soportan dispositivos externos
Ventajas de IDE◦ Menos propenso al sobrecalentamiento de la unidad◦ barato
Brinda a los administradores la posibilidad de definir arreglos de discos◦ Puede proveer tolerancia a errores
◦ Provee un incremento en la taza de acceso a los datos debido a acceso en paralelo
◦ Provee diversos niveles de RAID
Volume set◦ Múltiples discos pueden ser usados para crear un volumen que
puede ser accesado usando una letra
Mirror set (RAID 1)◦ Dos particiones idénticas son mantenidas en diferentes discos
físicos
Striped set (RAID 0)◦ Áreas de igual tamaño en 2 a 32 discos◦ Los datos son extraídos de igual manera entre los discos◦ Puede resultar en un incremento en la taza de transferencia de
I/O
Striped set with parity (RAID 5)◦ Igual a striped set exceptuando que se usa datos con paridad y
requiere un mínimo de tres discos◦ Se puede recuperar información aun cuando se haya perdido un
disco
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Floppy están organizados como discos duros◦ Sectores y pistas
No hay distinción entre el formato en bajo nivel y el formato en alto nivel
El particionamiento no es soportado Nota: la unidad A: Floppy de ser instalada
después del dobles al final del cable
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CDs◦ Los datos son almacenados en pits y lands creados
durante el proceso de grabación o fijación◦ La longitud del pit o land determina el dato
CD-R◦ Cuando se graba, el láser causa que el material se
torne no-reflectivo◦ Solo se escribe una vez
CD-RW◦ Construido de un material diferente que el CD-R◦ El material se torna no reflectivo con una
configuración del láser ◦ El material se torna reflectivo con una configuración
del láser diferente
Los datos son almacenados en una pista espiral contigua
La longitud de las áreas de los pits/lands o superficies reflejante/no-reflejante determinan los datos almacenados
El disco es conducido a una velocidad variable del motor de tal manera que el cabezal de lectura pasa por los datos a una velocidad constante
Capacidad 4.7 GB a 17 GB
Mayor densidad que los CDs ◦ Reducción en las dimensiones de los pits y lands
◦ lasers de mayor resolución permiten que la distancia entre las pistas, pits, lands sea menor
IDE
SCSI
USB
IEEE 1394 (Firewire)
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AT ATX
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1.5 Fuente de poder
1.5.1 VOLTAJES ESTANDARIZADOS
Cable Negro: 0 V (Tierra)
Cable amarillo: +12 V
Cable Rojo: +5 V
Cable blanco: -5 V
Cable Azul: -12 v
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Tarjetas de video
3DFX desarrolla la primera aceleradora 3D.
Nvidia Geforce3
ATI Radeon 8500
Nvidia
Geforce
FX