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文档简介

1、8.1 8.1 外围设备的概述外围设备的概述8.1.2 8.1.2 外围设备的基本组成:外围设备的基本组成:(1)(1)存储介质,它具有保存信息的物理特征。(光,存储介质,它具有保存信息的物理特征。(光,电,磁,机)电,磁,机)(2)(2)驱动装置,它用于移动存储介质。驱动装置,它用于移动存储介质。(3)(3)控制电路,它向存储介质发送数据或从存储介质控制电路,它向存储介质发送数据或从存储介质接受数据。接受数据。分布:分布:中央部分是中央部分是CPUCPU和主存,通过总线与第二层的适配器和主存,通过总线与第二层的适配器( (接口接口) )部件相连,第三层是各种外围设备控制器,部件相连,第三层是

2、各种外围设备控制器,最外层则是外围设备。所以每一种外围设备,都是最外层则是外围设备。所以每一种外围设备,都是在它自己的设备控制器控制下进行工作,而设备控在它自己的设备控制器控制下进行工作,而设备控制器则通过适配器和主机连接,并受主机控制。制器则通过适配器和主机连接,并受主机控制。 7。 1第1页/共54页8.2 8.2 显示设备显示设备8.2.1 8.2.1 显示设备的分类及基本概念显示设备的分类及基本概念定义:定义: 以可见光的形式传递和处理信息的设备叫以可见光的形式传递和处理信息的设备叫显示设备显示设备。分类:分类: 按显示设备所用的显示器件分类,有阴极射线管按显示设备所用的显示器件分类,

3、有阴极射线管(CRT)(CRT)显示器、液晶显示显示器、液晶显示器器(LCD)(LCD)、等离子显示器等。、等离子显示器等。 按所显示的信息内容分类,有按所显示的信息内容分类,有字符显示器、图形显示器、图像显示器字符显示器、图形显示器、图像显示器三大三大类。类。 字符显示器:显示字母,数字和一些特殊符号字符显示器:显示字母,数字和一些特殊符号 图形显示器:不但作字符显示器用,还能显示图形图形显示器:不但作字符显示器用,还能显示图形 图像显示器:显示自然景物,比如:照片图像显示器:显示自然景物,比如:照片, ,自然景物自然景物 第2页/共54页8.2.1 8.2.1 显示设备分类及基本概念显示设

4、备分类及基本概念CRT显示设备的分类: 以扫描方式不同,分成光栅扫描和随机扫描两种显示器 以分辨率不同 ,分成低分辨率显示器和高分辨率显示器(640480;800600;1024768) 以显示的颜色分类,有单色(黑白)显示器和彩色显示器。 以CRT荧光屏对角线的长度分类,有12英寸、14英寸、16英寸、19英寸等多种。第3页/共54页8.2.2 CRT8.2.2 CRT显示器工作原理显示器工作原理CRT:漏斗型的电真空器件,由电子枪、荧光屏及偏转装置组成第4页/共54页8.2.2 CRT8.2.2 CRT显示器工作原理显示器工作原理1)电子枪的灯丝通电并加热阴极,阴极受热发出电子,经加速和聚

5、焦形成电子束。电子束射向荧光屏。2)荧光屏上涂有荧光粉,将电子速的动能转换为光能,显示一个光点。3)偏转装置是为了能在整个屏幕上显示图像,那么电子束就要扫描到屏幕的任何位置,要求电子束运动方向可变。(X和Y方向)单色CRT只有一个电子枪,荧光屏上涂单色的荧光粉。彩色CRT有三个电子枪,分别产生R,G,B三种基色的电子束,荧光屏上涂这三种颜色的荧光粉,当轰击荧光屏时,根据三色叠加形成各种颜色。第5页/共54页8.2.3 8.2.3 显示器的基本概念显示器的基本概念1.1.分辨率、灰度级和颜色数分辨率、灰度级和颜色数 分辨率:分辨率:字符显示方式:一屏可显示的最多的字符数称为分辨率比如:80列25

6、行。表示25行,每行可有80个字符图形显示方式:为实现显示,将屏幕按水平和垂直方向分为若干个区域,一个小的区域对应一个发光点(像素Pixel)而分辨率是指显示器所能表示的像素个数。像素越密,分辨率越高,图像越清晰。 灰度级灰度级是指单色显示器中所显示的像素点的亮暗差别,灰度级越多,图像层次越清楚逼真。图像显示器的灰度级一般在256级以上。 颜色数:在彩色显示器中能体现的颜色的种类数目(实际是由R,G,B三种颜色的灰度决定的) 第6页/共54页8.2.3 8.2.3 显示器的基本概念显示器的基本概念2.2.刷新和刷新存储器刷新和刷新存储器 CRT发光是由电子束打在荧光粉上引起的。电子束扫过之后其

7、发光亮度只能维持几十毫秒便消失。为了使人眼能看到稳定的图像显示,必须使电子束不断地重复扫描整个屏幕,这个过程叫做刷新刷新。按人的视觉生理,刷新频率大于30次/秒时才不会感到闪烁。显示设备中通常选用电视中的标准,每秒刷新50帧图像。 为了不断提供刷新图像的信号,必须把一帧图像信息存储在刷新存储器刷新存储器,也叫视频存储器视频存储器。其存储容量由图像分辨率和灰度级决定。分辨率越高,灰度级越多,刷新存储器容量越大。比如分辨率512512,灰度等级为256的图像,其刷新存储器容量为5125128bit=256KB第7页/共54页8.2.3 8.2.3 显示器的基本概念显示器的基本概念3.3.随机扫描和

8、光栅扫描随机扫描和光栅扫描 随机扫描随机扫描是控制电子束在CRT屏幕上随机地运动,从而产生图形和字符。电子束只在需要做图的地方扫描,而不必扫描全屏幕,因此这种扫描方式画图速度快,图像清晰。高质量的图形显示器采用随机扫描方式。由于这种扫描方式,驱动系统较复杂,价格较贵。 光栅扫描光栅扫描是电视中采用的扫描方法。在电视中图像充满整个画面,因此要求电子束扫过整个屏幕。光栅扫描是从左到右,从上至下顺序扫描,采用逐行扫描和隔行扫描两种方式。大部分字符、图形、图像显示器都采用光栅扫描方式。 第8页/共54页8.2.4 8.2.4 字符、图形显示器字符、图形显示器1、字符显示器工作原理:显示字符常采用光栅扫

9、描法,以点阵点阵为基础。点阵是由m mn n个点组成的阵列,并以此来构造字符。将点阵存入由ROM构成的字符发生器中,在CRT进行光栅扫描的过程中,从字符发生器中依次读出某个字符的点阵,按照点阵中0和1代码不同控制扫描电子束的开或关,从而在屏幕上显示出字符。概念的理解:1)字符窗口:显示屏幕上每个字符所占的点数,包含字符本身所占的点阵和字符之间的间隔所占的点阵。每个字符窗口所占的点阵数越多,显示的字符越清晰。 一般字符显示屏幕上可显示8025个字符共2000个,即有2000个字符窗口。第9页/共54页8.2.4 8.2.4 字符、图形显示器字符、图形显示器比如:“A”所占用的字符窗口为9列14行

10、的点阵,字符本身占7列9行。所以每个字符窗口包含14个点阵字节。2)字符发生器:存放字符的点阵字节的。比如上面的“A”字符的14个点阵字节:10H,28H,44H,82H,82H,FEH,82H,00H(5个 ) 这些点阵字节在字符发生器中存放的地址由两个部分组成:本身字符的ASCII码点阵行号比如:上面的14个点阵字节存于410H41DH中。总结:地址码构成:高端8位低端4位。只要知道当前要显示的是什么字符,便可从字符发生器中找到该字符的点阵字节。第10页/共54页8.2.4 8.2.4 字符、图形显示器字符、图形显示器第11页/共54页8.2.4 8.2.4 字符、图形显示器字符、图形显示

11、器3)视频存储器(VRAM)通常要显示屏幕上每个字符行中的若干字符窗口中的字符,一般将这些要显示的字符的ASCII码预先存入VRAM中。(内容的存放是按照屏幕上显示的字符顺序存储的)由两部分组成:1)用来存放显示字符的ASCII码,每个字符占一个字节。2)用来存放显示属性(比如:单色显示器中底色,加亮等,彩显中的颜色等)所以:若属性占一个字节的话,那么属性缓存容量就应为:20002K(与VRAM的容量相同)总结:VRAM,字符发生器以及屏幕显示之间的关系(见P100图59)第12页/共54页8.2.4 8.2.4 字符、图形显示器字符、图形显示器第13页/共54页8.2.4 8.2.4 字符、

12、图形显示器字符、图形显示器VRAM,ROM及显示屏幕的关系图:第14页/共54页8.2.4 8.2.4 字符、图形显示器字符、图形显示器举例1要求在屏幕的第0行的05个字符窗口显示“HELLO!”这6个字符和符号,其它字符窗口为空白区。 VRAM中存放是这些字符的ASCII码:48H,45H,4CH,4CH,4FH,21H,20H20H(01999) 显示时,从字符发生器的0480H,0450H,04C0H,04C0H,04F0H,0210H,0200H.0200(80个地址)中的第一个点阵字节去控制电子束完成第一行的扫描,然后在从字符发生器中取出第二行的点阵字节进行第二行扫描,重复14次,完

13、成14行的扫描。第15页/共54页8.2.4 8.2.4 字符、图形显示器字符、图形显示器举例2:若已知字符编码在VRAM上的地址,求字符在屏幕上的位置。比如一个字符在VRAM上的地址是60,每行最大的字符个数为80,求在屏幕上的位置.推导得:行号VRAM地址/每行的字符个数(取整)列号VRAM地址每行的字符个数(取余)同样:行号每行字符数列号VRAM地址第16页/共54页8.2.4 8.2.4 字符、图形显示器字符、图形显示器4)字符显示器的构成及工作原理组成:接口电路,VRAM,字符发生器,移位寄存器,控制电路和CRT构成点脉冲源移位寄存器第17页/共54页8.2.4 8.2.4 字符、图

14、形显示器字符、图形显示器 接口电路:字符显示器与CPU之间的信息通路,CPU需要显示的字符的ASCII码通过接口送入VRAM中;同样字符显示器可通过接口回送CPU有关信息 点脉冲源产生的点脉冲是整个显示器的同步脉冲,每次根据VRAM的安排从字符发生器中取得点阵字节经移位寄存器变换成串行信号,在点脉冲信号的控制下,电子束在屏幕上形成一个个光点。 控制电路:显示器的指挥中心,在点脉冲的驱动下,控制各有关部件联合操作,完成显示功能。第18页/共54页8.2.4 8.2.4 字符、图形显示器字符、图形显示器2、图形显示器特点:屏幕以像素为单位。1)容量的计算:某彩色显示器分辨率为640列480行,16

15、色,需要4位二进制表示。每条水平扫描线上每8个像素构成一个字节,存放在VRAM的一个地址中,每行共80个字节。则VRAM的容量为6404804/8=153.6KB.2)工作原理:将153.6KB分成4个位面,每个位面的容量为38.4KB。每个扫描行由4个位面中的80个字节表示。每个像素由4个位面中同一地址的某一位来表示。第19页/共54页8.2.4 8.2.4 字符、图形显示器字符、图形显示器3、IBM-PC微型机中的显示系统举例显示标准随着IBM PC系列机的升级发展, PC机采用的显示标准经历了如下变化:MDA CGA EGA VGA SuperVGA MDA是PC机最早使用的显示标准。M

16、DA是单色字符显示适配器,采用914点阵的字符窗口, 满屏显示80列25行字符,对应分辨率为720350个像素。 CGA是彩色图形/字符显示适配器,可以兼容字符和图形两种显示方式。在图形方式下,可以显示320200像素四种颜色的彩色图形。第20页/共54页8.2.4 8.2.4 字符、图形显示器字符、图形显示器 EGA增强型图形显示器,显示标准兼容CGA和MDA各种显示方式,在图形方式下分辨率为640350,16种颜色。 VGA视频图形阵列显示器显示标准下,字符窗口为916点阵,图形方式下分辨率为640480,16种颜色,或320200,256种颜色。扫描频率(水平同步)是31.5kHz,刷新

17、频率(垂直同步)是60Hz。VGA显示适配器还增添了一个新接口VFC,允许来自其他设备的图形,图像信号与适配器生成的图形信号合成。 第21页/共54页8.3 8.3 磁表面存储器磁表面存储器8.3.1 磁记录原理数字磁记录过程是一个电磁转换的过程.常见的磁表面存储器:软,硬磁盘;磁带等.一、磁表面存储原理1、记录介质信息存储介质:一个薄层磁性材料表面材料所附着的载体(软载体聚酯薄膜,硬载体铝合金)特点:载体和磁性材料的质量直接影响了记录介质的性能。2、磁头(由软磁材料构成,上面绕线圈,当向向线圈提供了一定方向和大小的电流时,建立了一定方向和强度的磁场。功能:电磁转换分类:接触式(软载体,有磨损

18、)和浮动式(硬载体) 第22页/共54页8.3.1 8.3.1 磁记录原理磁记录原理二、磁表面存储器的读写原理在读写过程中,是记录介质和磁头间的相对运动,一般是记录介质运动而磁头不动1、写入第23页/共54页8.3.1 8.3.1 磁记录原理磁记录原理过程:在写磁头通正,负两种不同方向的写电流,会产生两种不同的剩磁,对应不同的信息“0”和“1”。2、读出读出时,读出线圈不外加电流。当某一个磁化单元运动到磁头时,使得磁头中的磁通发生了变化,那么就在感应线圈中产生感应电动势。第24页/共54页8.3.1 8.3.1 磁记录原理磁记录原理三、磁表面存储器的特点1、非破坏性读出2、记录的信息为永久性存

19、储,断电后不消失。3、重新磁化可改变磁化状态,可重新写入4、数据存储方式有两种:顺序存储(磁带),直接存储(磁盘)5、在机械运动过程中读/写,速度慢6、记录密度高,容量大,价格低第25页/共54页8.3.1 8.3.1 磁记录原理磁记录原理四、磁表面存储器的技术指标1、记录密度磁表面存储器单位长度或单位面积磁表面所能存储的二进制信息量道密度(垂直于磁道方向的单位长度的磁道数目,单位:TPI,TPM)位密度(沿磁道方向上单位长度中所能记录的二进制信息位数,单位:bpi,bpm)面密度2、存储容量 整个磁表面存储器所能存储的二进制信息(存储介质的尺寸和记录密度有关) 非格式化容量(全部可利用磁化单

20、元数);格式化容量(用户实际可用的)第26页/共54页8.3.1 8.3.1 磁记录原理磁记录原理3、平均存取时间定义:当磁头接到读/写命令后,移动到指定位置,并完成读/写操作的时间 顺序存储多道并行读写存储器:等待记录块的时间 直接存储方式存储器:寻道时间TS(磁头从原先位置移动到 目的磁道所需要的时间 )等待记录块时间TW(在到达目的磁道以后,等待被访问的记录区旋转到磁头下方所等待的时间) )读/写时间(可忽略不计)第27页/共54页8.3.1 8.3.1 磁记录原理磁记录原理4、数据传输率存储器在单位时间内向主机传送的数据量Dr。单位为位/ /秒或字节/ /秒。 DrDVD:每道信息的容

21、量V:磁记录介质通过磁头缝隙处的速度(磁盘转速)5、误码率误码率是衡量磁表面存储器出错概率的参数,它等于读出的出错信息位数和读出总的信 息位数之比。 第28页/共54页8.3.1 8.3.1 磁记录原理磁记录原理五、数字磁记录方式(好的记录方式可提高磁表面存储器的性能)定义:编码方式,按照某种规律将一连串的二进制信息变换成记录介质上相应磁化翻转形式。性能指标:1)自同步能力:能够直接提取同步信息的能力2)编码效率(记录效率):每次磁层翻转所能记录的数据位数的多少。第29页/共54页8.3.1 8.3.1 磁记录原理磁记录原理编码效率越高,记录密度越高3)可靠性:比如在编码中增加一些校验位,有利

22、于提高存储器工作效率第30页/共54页8.3.1 8.3.1 磁记录原理磁记录原理1、直接记录方式(目前少用)1)归零制(RZ):记录“1”,通正向电流;记“0”,通反向电流。最终脉冲电流回到零。特点:两个脉冲之间有一段没有电流,即未磁化,所以必须在写之前要进行去磁工作,避免引起两个脉冲间的干扰。有自同步能力,编码效率50,记录密度不高2)不归零制(NRZ):记录“1”,通正向电流;记“0”,通反向电流。最终脉冲电流不回到零。当记录相邻两位信息相同时,写电流方向不变。(见变就翻)特点:编码效率100,自同步能力差,记录密度较高,第31页/共54页8.3.1 8.3.1 磁记录原理磁记录原理3)

23、不归零1制(NRZ-1):记录“1”时,磁头线圈中写电流改变方向,使磁化层磁化翻转;记录“0”时,写电流方向维持不变,保持原来磁化状态。第32页/共54页8.3.1 8.3.1 磁记录原理磁记录原理2、按位编码记录方式1)调相制(PM):调相制是利用两个相位相差180180度的磁化翻转方向代表数据“0 0”和“1 1”。假定记录数据“1 1”时,规定磁化翻转方向由负变为正(位周期中间),则记录数据“0 0”时从正变为负。当连续出现两个或多个“1 1”或“0 0”时,为了维持上述原则,在位周期起始处也要翻转一次。特点:有自同步能力,编码效率5050。用于磁带2 2)调频制(FMFM):用频率的快

24、慢表示0 0和1 1。记录“1 1”时改变两次(位周期开始和中间),记录“0 0”改变一次(开始)。磁化翻转间距为0.5T00.5T0和T0T0,又称倍频制 特点:编码效率5050,有自同步能力,用于早期的磁盘机第33页/共54页8.3.1 8.3.1 磁记录原理磁记录原理3)改进的调频制(MFM):记录“1”在中间翻转,记录单独“0”不翻转,记录连续的“0”在开始时翻转。特点:编码效率100,有自同步能力,增强了记录密度用于软盘和小容量磁盘中。第34页/共54页8.3.1 8.3.1 磁记录原理磁记录原理第35页/共54页8.3.2 8.3.2 硬磁盘存储器硬磁盘存储器一、结构及分类构成:磁

25、盘适配器(磁盘控制器)磁盘驱动器1、磁盘适配器:接受主机发送的命令、地址和写入数据,并转换成驱动器可以接受的写入数据格式,以控制驱动器的读写操作;并且可以将读出的信息送入计算机中。可控制多台磁盘驱动器。2、磁盘驱动器(磁盘机)组成:磁盘组(顶部和底部的两个盘不存放信息);主轴驱动系统(驱动盘片组的旋转);磁头定位系统;数据读写等控制逻辑电路两者之间的任务分工比较模糊,没有明确的界限第36页/共54页8.3.2 8.3.2 硬磁盘存储器硬磁盘存储器3、分类:1 1)硬盘存储器可分为温彻斯特盘和非温彻斯特盘温彻斯特盘:磁头、盘片、磁头定位机构、主轴,甚至连读/ /写驱动电路等都被密封在一个盘盒内,

26、构成一个头盘 组合体,这个组合体不可随意拆卸,它的防尘性能好,可靠性高,对使用环境要求不高。非温彻斯特盘:磁头和盘片非密封。要求超静使用环境2 2)按磁头安装方式,硬盘存储器可分为固定磁头硬盘和活动磁头硬盘固定头硬盘:每个磁道对应一个磁头,省去了磁头找磁道的时间,存取速度快。移动头硬盘:每个盘面上只有一个读写头,安装在读写臂上,当需要在不同磁道上读写时,要驱动读写臂沿盘面作径向移动。(广泛应用) 第37页/共54页8.3.2 8.3.2 硬磁盘存储器硬磁盘存储器二、硬磁盘驱动器的信息分布:第38页/共54页8.3.2 8.3.2 硬磁盘存储器硬磁盘存储器1)记录面:一台硬盘驱动器有若干盘片,每

27、个盘片有两个记录面,每个记录面对应一个磁头。2)磁道:盘片上若干同心圆环,为磁道。每个磁道的容量一样(外圈磁道的位密度低于内圈磁道的位密度。一般给出的是最大的位密度)3)圆柱面:一个盘组中,各记录面上相同编号的磁道构成一个圆柱面。例如某驱动器有4 4片8 8面,则8 8个0 0号磁道构成0 0号圆柱面, 8 8个1 1号磁道构成1 1号圆柱面,。 4)扇区:每个记录面分成若干区域,每个区域为一个扇区。读写时从扇区的边界开始,主存和磁盘是以一个扇区的信息作为交换单位新磁盘使用前,应对其格式化,用户根据不同的操作系统进行划分扇区。第39页/共54页8.3.2 8.3.2 硬磁盘存储器硬磁盘存储器三

28、、磁盘工作方式1、磁盘地址的格式:驱动器号磁道号记录面号扇区号2、信息传送是以一个扇区的信息(记录块),采用半顺序存储方式(介于随机存取和顺序存取)3、工作过程根据磁道号和记录面号,带动相应的磁头沿径向移动,每移动一个磁道,将当前道地址与给定的比较,直到找到道地址,磁头就不动了;再寻找指定扇区,完成信息的读写。注意:为提高存储速度:如果较大的文件,在某磁道、某记录面的所有扇区都放不下,应先改变记录面号(磁道号不变)只有当该磁道号对应的所有的记录面都放不下时,才改变磁道号。第40页/共54页8.3.2 8.3.2 硬磁盘存储器硬磁盘存储器例:磁盘组有6片磁盘,每片有两个记录面,最上最下两个面不用

29、。存储区域内径22cm ,外径33cm,道密度为40道/cm,内层位密度400位/cm,转速2400转/分。问: (1)共有多少柱面? (2)盘组总存储容量是多少? (3)数据传输率多少? (4)采用定长数据块记录格式,直接寻址的最小单位是什么?寻址命令中如何表示磁盘地址? (5)如果某文件长度超过一个磁道的容量,应将它记录在同一个存储面上,还是记录在同一个柱面上?第41页/共54页8.3.2 8.3.2 硬磁盘存储器硬磁盘存储器解答:(1)有效存储区域=16.5-11=5.5(cm) 因为道密度=40道/cm,所以405.5=220道,即220个圆柱面(2)内层磁道周长为2R=23.1411

30、=69.08(cm) 每道信息量=400位/cm69.08cm=27632位=3454B 每面信息量=3454B220=759880B 盘组总容量=759880B10=7598800B第42页/共54页8.3.2 8.3.2 硬磁盘存储器硬磁盘存储器(3)磁盘数据传输率Dr=rN, N为每条磁道容量, N=3454B,r为磁盘转速, r=2400转/60秒=40转/秒 Dr=rN=403454B=13816B/s (4)采用定长数据块格式,直接寻址的最小单位是一个记录块(一个扇区),每个记录块记录固定字节数目的信息,在定长记录的数据块中,活动头磁盘组的编址方式可用如下格式: 柱面磁道号+盘面磁

31、头号扇区号(5)如果某文件长度超过一个磁道的容量,应将它记录在同一个柱面上,因为不需要重新找道,数据读/写速度快。 第43页/共54页8.3.2 8.3.2 硬磁盘存储器硬磁盘存储器四、磁盘存储器的接口常用的磁盘设备级接口标准:(1)ST506/412接口(Seagate TechnologyIBM PC/AT机的标准硬盘接口卡传输速率5MB15MB/S(506:5MB7MB/S;412:15MB/S)最多支持2个硬盘,最大支持盘空间:150MB第44页/共54页8.3.2 8.3.2 硬磁盘存储器硬磁盘存储器(2)小型计算机系统接口SCSI(系统级接口)用于小型机和微型机的外部设备接口标准。

32、可连接多个外设SCSI-I,数据宽度:8位,数传率:5MB/SSCSI-II,数据宽度:16位,数传率:10MB/SFAST SCSI-II,数据宽度:16位,数传率:20MB/SFAST/WIDE SCSI-II,数据宽度:32位,数传率:40MB/S(3)增强型小型设备接口ESDI适用于小型温盘,磁带和光盘存储器等传输率:5MB10MB/S支持4个硬盘,硬盘最大600MB第45页/共54页8.3.2 8.3.2 硬磁盘存储器硬磁盘存储器(4)IDE和EIDE(Enhanced IDE) 接口这两种接口在微机中得到了广泛的使用。普通IDE:数据传输率不超过1.5MB/S最多连接两个IDE设备

33、(硬盘或其他设备)每个IDE硬盘容量不超过528MBEIDE:增强型IDE,数据传送率:12MB/S-18MB/S;最多可以连接4个IDE设备;每个IDE硬盘容量可以超过528MB。EIDE控制器通常接在VESA总线和PCI总线上。第46页/共54页8.3.3 8.3.3 软盘存储器软盘存储器一、与硬盘的异同点1、相同点:存储原理和记录方式基本相同2、不同点:(1)硬盘转速高,存取速度快;软盘转速低,存取速度 (2)硬盘有固定头、固定盘、盘组等结构;软盘都是活动头,是可换盘片结构。 (3)硬盘是浮动磁头读写,磁头不接触盘片;软盘磁头是接触式读写。 (4)硬盘系统及硬盘片价格都比较贵,软盘造价低,盘片保管方便,使用灵活, (5)硬盘对环境要求苛刻,要有超静措施;软盘则对环境要求不太严格。第47页/共54页8.3.3 8.3.3 软盘存储器软盘存储器二、结构在柔软的聚酯薄膜圆形片上涂磁性材料构成第48页/共54页8.3.3 8.3.3 软盘

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