硬盘(英语:Hard Disk Drive,缩写:HDD,有时为了与固态硬盘相区分称“机械硬盘”或“传统硬盘”)是电脑上使用坚硬的旋转盘片为基础的非易失性存储器,它在平整的磁性表面存储和检索数字数据,数据通过离磁性表面很近的磁头由电磁流来改变极性的方式被写入到磁盘上,数据可以通过盘片被读取,原理是磁头经过盘片的上方时盘片本身的磁场导致读取线圈中电气信号改变。硬盘的读写是采用半随机存取的方式,可以以任意顺序读取硬盘中的资料[2],但读取不同位置的资料速度不相同。硬盘包括一至数片高速转动的盘片以及放在执行器悬臂上的磁头。
早期的硬盘存储介质是可替换的,不过现在硬盘的存储介质一般不能更换,盘片与磁头是一起被密封在硬盘驱动器内。硬盘有一个有着过滤措施的气孔,用来平衡工作时产生的热量导致的硬盘内外的气压差。
硬盘是由IBM在1956年开始使用[3],在1960年代初成为通用式电脑中主要的辅助存放设备,随着技术的进步,硬盘也成为服务器及个人电脑的主要组件。
数据接口
硬盘按数据接口不同,大致分为ATA(又称IDE)和SATA以及SCSI和SAS。接口速度不是实际硬盘数据传输的速度,目前普通硬盘的实际数据传输速度一般不超过300MB/s。
ATA
全称Advanced Technology Attachment,是用传统的40-pin并口数据线连接主板与硬盘的,接口速度最大为133MB/s,因为并口线的抗干扰性太差,且排线占用空间较大,不利电脑内部散热,已逐渐被SATA所取代。
SATA
全称Serial ATA,也就是使用串口的ATA接口,特点是抗干扰性强,对数据线的要求比ATA低很多,且支持热插拔等功能。SATA-II的接口速度为300MiB/s,而新的SATA-III标准可达到600MiB/s的传输速度。SATA的数据线也比ATA的细得多,有利于机箱内的空气流通,整理线材也比较方便。
SCSI
全称Small Computer System Interface(小型机系统接口),经历多代的发展,从早期的SCSI-II,到目前的Ultra320 SCSI以及Fiber-Channel(光纤通道),接口型式也多种多样。SCSI硬盘广为工作站级个人电脑以及服务器所使用,因此会使用较为先进的技术,如盘片转速15000rpm的高转速,且资料传输时CPU占用率较低,但是单价也比相同容量的ATA及SATA硬盘更加昂贵。
SAS
全称Serial Attached SCSI,是新一代的SCSI技术,可兼容SATA硬盘,同样支持热插拔,采用序列式技术以获得更高的传输速度,可达到12Gb/s,盘片转速也较快。而较小的连接线,可改善系统内部空间空气流通。通常应用于服务器等企业级产品。
此外,由于SAS硬盘可以与SATA硬盘共享同样的背板,因此在同一个SAS存储系统中,可以用SATA硬盘来取代部分昂贵的SAS硬盘,节省整体的存储成本。但SATA存储系统并不能连接SAS硬盘。
FC
全称Fibre Channel(光纤通道接口),拥有此接口的硬盘在使用光纤联接时具有热插拔性、高速带宽(4Gb/s或10Gb/s)、远程连接等特点;内部传输速率也比普通硬盘更高。但其价格高昂,因此FC接口通常只用于高端服务器领域。
物理结构
硬盘的物理结构一般由磁头与盘片、电动机、主控芯片与排线等部件组成;当主电动机带动盘片旋转时,副电动机带动一组(磁头)到相对应的盘片上并确定读取正面还是反面的碟面,磁头悬浮在碟面上画出一个与盘片同心的圆形轨道(磁轨或称柱面),这时由磁头的磁感线圈感应碟面上的磁性与使用硬盘厂商指定的读取时间或数据间隔定位扇区,从而得到该扇区的数据内容。
磁道
当磁盘旋转时,磁头若保持在一个位置上,则每个磁头都会在磁盘表面划出一个圆形轨迹,这些圆形轨迹就叫做磁道(Track)。
柱面
在有多个盘片构成的盘组中,由不同盘片的面,但处于同一半径圆的多个磁道组成的一个圆柱面(Cylinder)。
扇区
磁盘上的每个磁道被等分为若干个弧段,这些弧段便是硬盘的扇区(Sector)。硬盘的第一个扇区,叫做引导扇区。
避免故障
硬盘盘片转速极快,与盘片的距离极小;因此硬盘内部是无尘状态,硬盘有过滤器过滤进入硬盘的空气。为了避免磁头碰撞盘片,厂商设计出各种保护方法;目前硬盘对于地震有很好的防护力(1990年代的一些硬盘,若在使用中碰到略大的地震,就很可能损坏),防摔能力也大幅进步,电源关闭及遇到较大震动时磁头会立刻移到安全区(近期的硬盘也开始防范突然断电的情况);而许多笔记本电脑厂商也开发出各种笔记本电脑结构来加强硬盘的防摔性。但硬盘在通电时耐摔度会降低(旋转逆动性)、也只能温和的移动,许多人也已经养成在关闭硬盘后30秒至一分钟内、不会移动硬盘(及笔记本电脑)的习惯。
2010年后氦气封装技术量产,以往的硬盘填充介质为空气,不过容易受到空气影响,因此盘片之间距离不能进一步缩小,而氦气的密度比起空气小上许多,而且性质稳定,使用它来当介质,使盘体和磁头的阻力和震动相对变小,因此盘片之间的距离能进一步缩小,所以同样的空间下能够装下更多的盘片,采用氦气封装的好处除了容量变大外[4],温度和耗电能够再降低,因此耐用度和稳定性能够再提升。但如果内部气体发生泄漏,会导致磁盘更容易地损坏和难以常规性的修复(非原厂的数据恢复无法提供氦气的重新封装及组件修复)。
尺寸
0.85英寸,多用于手机等便携设备中,目前已停产。
1英寸(微型硬盘,MicroDrive),多用于数字相机(CF type II接口),目前已停产。
1.8英寸,多用于笔记本电脑及外置硬盘盒中,目前已停产。
2.5英寸,多用于笔记本电脑及外置硬盘盒中。采用2.5寸硬盘的外置硬盘盒一般不需外接电源。
3.5英寸,多用于台式机中。但采用3.5"硬盘的外置硬盘盒一般都需外接电源,因为耗电量超过USB的供电上限,且3.5寸硬盘需要12v电压。
5.25英寸,多为早期台式机使用,已停产。
10.5英寸。
14英寸,如NEC DKU800。
主要参数
机械硬盘里一般3.5寸硬盘需要5V和12V电压,2.5寸硬盘只需5V电压。
现存主要制造商