五金店資訊如何?

發布 科技 2024-03-15
9個回答
  1. 匿名使用者2024-02-06

    記憶體]電路電平的高低表示0和1,需要供電,斷電時狀態丟失;

    硬碟]用磁性材料在很小的區域內的極性來表示0和1,因為磁性材料可以保持磁場的方向不變,所以可以儲存在斷電狀態,除非外界磁場受到影響;

    圓盤]是用雷射雕刻的,以改變很小區域的反射特性,通常的不能擦除(一次寫入),例如稱為藍色圓盤的藍色雷射;

    Flash]用於用微小的FET儲存狀態,即使在斷電後也能保持,用於U快閃記憶體驅動器和其他裝置。

    後面的問題涉及的內容很多,請單獨檢視。 粗略來說,它們都是電子邏輯器件,有時間管-電晶體-大型積體電路,體積和功耗也按此順序由大變小。

  2. 匿名使用者2024-02-05

    這就建議你看一看關於儲存的書,不是一兩句話就能說清楚的,最基本的儲存確實是二進位的,通過乙個開關狀態來儲存二進位狀態,然後形成乙個儲存單元。 電子管、電晶體和LSI之間的關係只是一本基本的計算機書籍,第一章就是關於這些的。

  3. 匿名使用者2024-02-04

    下面這三道題都不錯,但後三者的關係不是很大。 你是做什麼工作的?

  4. 匿名使用者2024-02-03

    原理:動態儲存器主要用於計算機,動態儲存器每個晶元只有一條輸入資料線,只有8個位址引腳。 為了形成乙個64k的位址,必須在系統位址匯流排和晶元位址引線之間設計乙個位址形成電路,以便將系統位址匯流排訊號新增到乙個集群中8個位址的引腳上。

    借助晶元內部的行鎖存器、列鎖存器和解碼電路,選擇晶元內的儲存單元,鎖存訊號也由外部位址電路產生。

    在從DRAM晶元讀取資料時,CPU首先將線路位址新增到側墊A0-A7,然後發出RAS鎖存訊號,該訊號通過訊號的下降沿鎖定晶元內部的位址。 然後將列位址新增到晶元的 A0-A7 中,然後傳送 CAS 鎖。

  5. 匿名使用者2024-02-02

    1、SRAM中的單元是由多個開關組成乙個觸發器,可以穩定地儲存0、1個訊號,同時可以通過定時和輸入訊號來改變儲存的值。

    2.DRAM,主要根據電容器上的電量,當功率較大時,電壓高表示1,反之則表示0

    該晶元由許多這樣的單元組成,因此它可以儲存資料。

    程式就是資料。 電路從儲存晶元讀取資料,其他儲存單元的資料可以根據電路的時序和電路的邏輯運算進行修改。

  6. 匿名使用者2024-02-01

    資料儲存是加工過程中資料流生成的臨時檔案,或者是加工過程中需要查詢的資訊。 資料以某種格式記錄在計算機的內部或外部儲存介質上。 應命名資料儲存,此命名應反映資訊特徵的構成和含義。

    資料流反映了系統中流動的資料,並表現出動態資料的特徵。 資料儲存反映了系統中的靜態資料,並表現出靜態資料的特徵。

    以硬碟儲存為例,介紹原理:

    硬碟是一種資料儲存裝置,它使用磁性介質將資料儲存在密封在硬碟驅動器乾淨腔中的多個磁碟板上。 這些圓盤一般是用磁性介質塗覆基板表面而形成的,在圓盤的每一側,將若干個以旋轉軸為軸、一定磁密度為間隔的同心圓分成軌道,每個軌道又分為若干個扇區, 資料根據扇區儲存在硬碟上。每個面上都有乙個相應的讀/寫頭,因此不同頭的相同位置的所有軌道都形成了所謂的圓柱體。

    傳統的硬碟讀取和寫入通過圓柱形、磁頭和扇區(CHS 定址)進行定址。 硬碟上電後高速旋轉,位於頭臂上的磁頭懸掛在磁碟表面,可以通過步進電機在不同氣缸之間移動,讀寫不同的氣缸。 因此,如果硬碟在上電時受到劇烈振盪,磁碟表面容易被劃傷,磁頭也容易損壞,這將給儲存在磁碟上的資料帶來災難性的後果。

  7. 匿名使用者2024-01-31

    沒想到資料庫儲存資料的原理竟然是這樣理解的,太簡單了吧!

  8. 匿名使用者2024-01-30

    複製過來,呵呵。

    現代硬碟驅動器的工作原理。

    當今的硬碟驅動器,無論是IDE還是SCSI,都被使用"溫徹斯特的技術具有以下特點:1. 磁頭、圓盤和運動機構密封。

    2。高速固定旋轉的鍍盤板表面平整光滑。 3。

    頭部沿碟片徑向移動。 4。磁頭在與碟片接觸時啟動和停止,但它在飛行中,在工作時不與碟片直接接觸。

    碟片:硬碟碟片是附著在鋁合金表面的磁性顆粒(玻璃也用於新材料)。 這些磁性粒子被劃分為稱為軌道的同心圓,在每個同心圓的軌道上,彷彿有無數個任意排列的小磁鐵,分別代表0和1的狀態。

    當這些小磁鐵受到來自頭部的磁力時,它們的對準方向會發生變化。 磁頭的磁力用於控制多個小磁鐵的方向,以便每個小磁鐵都可以用來儲存資訊。

    磁碟:硬碟的磁碟本體由多個碟片組成,這些碟片堆疊在乙個密封的盒子裡,由主軸電機驅動以非常高的速度旋轉,其每分鐘的速度達到3600、4500、5400、7200甚至更多。

    磁頭:硬碟磁頭是用來讀取或修改碟片上磁性物質的狀態,一般來說,每個磁面都會有乙個磁頭,從頂部開始,從0開始編號。 當磁頭停止工作時,它與磁碟接觸,但在工作時它處於飛行狀態。

    磁頭在碟片的著陸區域採取接觸啟停方式,著陸區域不儲存任何資料,磁頭在此區域啟動和停止,不存在損壞任何資料的問題。 讀取資料時,碟片高速旋轉,由於頭部運動採用巧妙的空氣動力學設計,磁頭在距離圓盤資料區域一微公尺高度處處於“飛行狀態”。 與光碟表面接觸不會造成磨損,可以可靠地讀取資料。

    電機:硬碟內的電機均為無刷電機,在高速軸承的支撐下機械磨損小,可長時間連續工作。 盤體高速旋轉產生明顯的陀螺效應,因此工作硬碟不應移動,否則會增加軸承的工作載荷。

    硬碟頭的尋向送料電機多採用音圈旋轉或直線運動步進電機,在送料衣跟蹤的調節下精確跟蹤碟片的軌跡,因此硬碟工作時不應有衝擊碰撞,移動時應小心處理。

  9. 匿名使用者2024-01-29

    計算機硬碟驅動器工作原理的影象分析。

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樓上詳細解釋得很好。