Какой максимальный объем информации можно хранить на гибком диске?

Обновлено: 02.07.2024

Хранилище относится к двум понятиям: энергозависимое (временное) хранилище и энергонезависимое (постоянное или вторичное) хранилище. Эта глава посвящена энергонезависимой памяти.

Хранение данных на каком-либо носителе обычно называется записью или сохранением данных, а извлечение сохраненных данных — их чтением.

Большая часть данных хранится на каком-либо магнитном носителе, например на гибком диске. Они были доступны в нескольких размерах и нескольких мощностях на протяжении многих лет. В настоящее время наиболее распространенным размером является 3,5-дюймовая дискета (дискета), на которой может храниться до 1,44 МБ информации.

Чтобы дискеты могли хранить данные, должна существовать система организации данных. Диски разделены на дорожки, представляющие собой концентрические окружности. Большинство гибких дисков имеют по 80 дорожек на каждой стороне. Флоппи-дисководы читают и записывают на дорожки с помощью магнитных головок чтения/записи (как в магнитофоне или видеомагнитофоне). В большинстве машин головки поочередно пишут то на одну сторону, то на другую, поэтому пользователю не нужно знать, что используются обе стороны (и ему не нужно переворачивать диск, как мне пришлось делать с моим первым компьютером). : Apple IIc).

Диски далее делятся на клинья в форме пирога, называемые секторами . (Почему это слово красное? Вы увидите это через несколько строк.) Количество секторов на диске варьируется от типа к типу. Наш общий пример: 3,5-дюймовый диск объемом 1,44 МБ имеет 18 секторов на каждой стороне. Теперь о запутанной части: слово «сектор» имеет другое значение. Сектор может означать один из клиньев на диске, но также может означать часть дорожки внутри этого клина. Если учесть, что диск объемом 1,44 МБ имеет 18 секторов на стороне и 80 дорожек на этой стороне, то эти дорожки разделены линиями секторов на 1440 сегментов дорожек, которые также называются секторами. Будет утомительно, если я продолжу использовать цвета для этого слова, и это будет нереально: реальный мир не имеет цветовой кодировки. Вы должны понимать, какое значение слова подразумевается из контекста, в котором оно используется, как и любая другая странность в английском языке.

В настоящее время не меняется то, что сектор может содержать только 512 байт данных, независимо от того, какой диск используется. (Хорошо, еще раз. Я сделал его синим, чтобы вы знали, что я имел в виду «сегмент определенной дорожки».) Поскольку у этого диска две стороны, это означает, что он может содержать 512 байт на сектор, умноженный на 2 стороны, умножить на 1440 секторов на сторону, что составляет 1440 килобайт, что составляет 1,44 мегабайта. (В этом абзаце каждый раз, когда я использовал слово «сектор», я имел в виду «сегмент определенной дорожки».) Информация о том, где на диске хранятся данные, хранится в файле на этом диске. Часто файл называется таблицей размещения файлов (FAT).

Кроме того, в тексте упоминается, что пластины на дискете (сам диск) сделаны из майлара, разновидности пластика, и покрыты либо оксидом железа, либо оксидом кобальта, соединениями, чувствительными к магнетизму. Возможно, вы захотите узнать, что в дискетах с более высокой плотностью (емкостью), как правило, используется оксид кобальта, а в дискетах с более низкой плотностью (емкостью) используется оксид железа. Приводы, которые используют дискеты с более высокой емкостью (возможностью хранения), должны использовать более сильные магнитные поля, чтобы воздействовать на эти частицы кобальта. Это одна из причин, по которой вам не следует покупать более дешевые дискеты с более низкой плотностью записи и форматировать их для более высокой плотности записи. Устройства, которые их используют, ведут себя по-разному, и более сильные магнитные поля, предназначенные для дисков из оксида кобальта, заставят диски из оксида железа «перетекать» информацию с одной дорожки на другую.

Следующее важное понятие — кластер. Думайте о секторах и дорожках как о физических аспектах диска, с которыми работает аппаратное обеспечение. Думайте о кластерах как о логических аспектах диска, с которыми работает операционная система. Кластер определяется как «наименьшая единица данных, которая может быть прочитана или записана на диск одновременно». Для обсуждаемого нами типа диска (1,44 МБ) наименьший объем данных, который можно записать на диск (кластер), равен размеру одного сектора. Для других типов гибких дисков он варьируется от одного до двух секторов.

Вы должны знать, что диск можно форматировать более одного раза, и каждый раз, когда он форматируется, вы стираете/удаляете все данные, которые могут быть на нем.

Когда вы используете дискету, вы должны знать, какие части на ней находятся. Как показано на стр. 5.5, вы можете ожидать, что в двух углах дискеты «высокой плотности» будут квадратные отверстия. Отверстие справа на этой картинке — это окно защиты от записи. Внутри дисковода с одной стороны диска светится лампочка, а датчик ищет лампочку с другой стороны. Если окно защиты от записи открыто, то датчик может видеть свет, и привод не будет писать на диск. Если окно закрыто, датчик не увидит свет и сможет записать на диск.В тексте это сравнивается с выбиванием защиты от записи на видеокассете VHS. Другое отверстие должно сказать вам, что это диск высокой плотности. Если его там нет, подозревайте, что это диск "двойной плотности".

В приведенной выше таблице приведены некоторые данные о емкости хранилища для нескольких типов дисков.

  • Не прикасайтесь к поверхности диска.
  • Не подвергайте диск воздействию магнитных полей.
  • Не подвергайте диск воздействию продуктов питания.
  • По возможности храните диски в защитном держателе.
  • Не бейте диск тяжелыми предметами.
  • Не курите рядом с диском (или компьютером, если уж на то пошло)
  • Не подвергайте диск воздействию высоких или низких температур.
  • Осторожно обращайтесь с диском.

Жесткие диски похожи на дискеты в том смысле, что они покрыты магнитным материалом для хранения данных и используются для хранения программ, данных и т. д. Жесткие диски обычно изготавливаются из алюминия, а не из пластика (более твердого), и обычно вмещают гораздо больше, чем дискеты. Сами диски запечатаны в жесткие диски. Их емкость может измеряться в мегабайтах (миллионах), гигабайтах (миллиардах) или терабайтах (триллионах). Жесткие диски вращаются очень быстро, магнитные головки летят очень близко к ним, и существует вероятность поломки головки, если жесткий диск ударится во время работы. Это приведет к тому, что головка прорежет канавку в дисковом носителе. Время доступа для жестких дисков намного меньше, чем для гибких дисков.

Дисковые картриджи бывают нескольких видов. Думайте о них как о жестких дисках, которые пользователь может заменить своими дисками на новые.

Файлы хранятся в кластерах, как указано выше. Обычно пользователь сохраняет файлы, удаляет некоторые файлы и сохраняет другие файлы. Операционная система сохранит файл в первом доступном кластере, который она найдет, и, если файл не подходит, она продолжит хранить файл в следующем доступном кластере и так далее. Таким образом, поскольку удаление файлов открывает кластеры, файл может храниться в кластерах, которые являются смежными (последовательными, подряд), а могут и не храниться. Если файлы хранятся фрагментами, разбросанными по всему диску, увеличивается время доступа и снижается производительность. Диск с большим количеством файлов в этом состоянии называется фрагментированным. Чтобы решить эту проблему, вы используете утилиту дефрагментации, которая перемещает кластеры по диску до тех пор, пока файлы не станут максимально непрерывными.

Все диски выходят из строя. Вы не можете остановить это, только отсрочить; вы должны понимать, что все диски рано или поздно выходят из строя. Это одна из причин для создания резервных копий ваших данных и программ. Резервная копия — это резервная копия, это ваша страховка от того дня, который когда-нибудь наступит, когда ваши данные будут не там, где вы их оставили.

CD-ROM — это лазерные дисковые системы. Они работают, записывая данные на пластину с помощью одного типа лазера и считывая эти данные с помощью другого типа лазера. Яма - это место, где лазер выжег углубление в диске. Питы читаются как 0 бит. Земля — это место, где лазер не прожег впадину, поэтому это плоская местность. Земли читаются как 1 бит. Типичный компакт-диск может содержать до 650 МБ данных. DVD (цифровой видеодиск) — это более новая система, похожая на CD-ROM. Диски DVD могут содержать до 4,7 ГБ.

Привод CD-R предназначен для записи компакт-дисков. Привод CD-RW — это тот, который может записывать и переписывать на специальные компакт-диски. Оба типа приводов могут читать обычные компакт-диски. DVD-привод необходим для чтения DVD-дисков, но он также может читать другие типы.

Магнитная лента — еще один вариант хранения. Недостатком является последовательный доступ к данным на ленте. Предположим, у вас есть база данных с тысячей записей на ленте, и вы хотите получить доступ к 400-й записи. Вам придется прочитать первые 399 записей, чтобы перейти к 400-й в системе с последовательным доступом. Жесткий диск предлагает произвольный доступ, что означает, что вы можете перейти к любой записи, которую хотите, не читая промежуточные записи. Ленточные системы больше подходят для создания и хранения резервных копий, чем для регулярного ежедневного доступа. Существует два основных типа использования лент: системы с катушкой и системы с картриджами.

Некоторые карты PC Card также можно использовать в качестве устройств хранения данных. Обычно это делается для того, чтобы добавить в ноутбук дополнительное хранилище или упростить перенос больших объемов данных с одного компьютера на другой.

Система RAID — это избыточный массив недорогих устройств. Это серия жестких дисков. Система RAID уровня 1 имеет два жестких диска, один из которых является зеркалом (копией) другого. Другой тип RAID использует чередование данных, что означает наличие нескольких жестких дисков, и на каждый из них записывается небольшая часть каждого файла данных. Устройства избыточны в том смысле, что любое из них может выйти из строя, а данные можно восстановить или реконструировать с оставшихся.

Данные, сохраненные на лентах, часто хранятся годами без необходимости. Система хранения большого количества лент показана на рисунке на стр. 5.21. В этом примере ленты хранятся в небольшой круглой комнате, называемой бункером.Ленты находятся в двух стойках, одна из которых покрывает внутреннюю стенку силоса, а другая представляет собой киоск в центре силоса. Робот-считыватель, управляемый компьютерным доступом, может отследить путь в бункере, чтобы извлечь и прочитать любую ленту, хранящуюся в нем. Прочитав ленту, робот может вставить ее в соответствующий слот в своей стойке.

Еще две концепции показаны на странице 5.22. Смарт-карта представляет собой карту в форме кредитной карты, которая содержит процессор. Процессор хранит данные о человеке, которому выдана карта, например, количество времени, которое пользователь приобрел в системе телефонного доступа. Когда карта используется, она обновляется. Карты оптической памяти похожи на плоские прямоугольные лазерные носители информации. Для чтения и записи информации на эти карты используется лазерная система.

Емкость гибких дисков мала по сравнению со многими цифровыми форматами хранения, доступными сегодня, такими как компакт-диски, DVD-диски, жесткие диски и ленты с данными. Максимальная емкость форматов дискет обычно находится в диапазоне от 80 КБ до 1,44 МБ. Основным исключением являются Zip-диски емкостью 100 МБ, 250 МБ и даже 750 МБ.

По сравнению с оптическими дисками CD и DVD, для заполнения компакт-диска потребуется около 486 3,5-дюймовых гибких дисков (емкостью 1,44 МБ) и 3264 3,5-дюймовых гибких дисков для заполнения однослойного DVD. Файлы, которые используются в настоящее время, имеют большой размер. Например, стандартная звуковая дорожка качества CD составляет около 50 МБ. Типичное цифровое фотографическое изображение высокого качества имеет размер не менее 10 МБ и обычно больше. Видеофайлы любого приличного качества намного больше, чем аудиофайлы и файлы изображений. Таким образом, очевидно, что объем гибкого диска не подходит для проектов хранения цифровых вырезок.

Размещение информации на дискете

Информация или данные на гибком диске располагаются концентрическими кругами, которые называются дорожками. Это отличается от оптических носителей, где данные располагаются по спирали. Дорожки на гибком диске далее делятся на клинья или сектора. Количество секторов на дорожке на дискете постоянно.

Хранение информации на магнитном диске

Информацию хранят магнитные частицы на диске. Фактические данные представлены на диске посредством выравнивания магнитных частиц в связующем слое дискеты. При приложении магнитного поля магнитные частицы могут выровняться одним из двух способов, как показано на следующем схематическом изображении.

Ориентация магнитного поля внутри магнитные частицы носителей информации. В цифровых носителях магнитное поле выровнено в одном или противоположном направлении, чтобы представить цифровой бит 1 или 0». ширина=

Одна ориентация предназначена для представления «1» в двоичном коде, а другая ориентация — «0» в коде. Путем изменения ориентации формируется двоичный код хранимой информации.

Емкость гибкого диска

Емкость гибкого диска зависит от размера диска и формата. Существуют различные обозначения емкости дискового хранилища, и некоторые из них приведены ниже для дисков разного размера. В приведенном ниже списке указаны некоторые из наиболее распространенных возможностей. Было также доступно несколько других дискет с другой емкостью и размерами, но они не показаны, поскольку в целом были менее популярны.

  • SSSD – односторонний с одинарной плотностью — 250 КБ
  • DSSD – двусторонний с одинарной плотностью – 500 КБ.
  • DSDD — двухсторонний формат двойной плотности – 1,2 МБ.

Емкость дискеты 5,25 дюйма

Было выпущено четыре различных версии этого формата. Наиболее распространенной емкостью гибких дисков была двухсторонняя высокая плотность.

  • SS — односторонний — емкость хранилища 110 КБ или 160 КБ
  • DS – двухсторонний или DD – двойной плотности – 360 КБ.
  • QD — Quad Density — 720 КБ
  • DSHD – двусторонняя высокая плотность или HD – высокая плотность – 1,2 МБ.

Емкость гибкого диска 3,5 дюйма

Этот размер, вероятно, был наиболее часто используемым, а наиболее распространенным на сегодняшний день и, вероятно, встречающимся в коллекциях была версия High Density.

3,5-дюймовая дискета вне защитной куртки». ширина=

  • SS — односторонний — емкость хранилища 280 КБ
  • DD — двойная плотность — 720 КБ
  • HD – высокая плотность – 1,44 МБ.
  • ED — увеличенная плотность — 2,88 МБ

Вы бы предпочли поделиться этой страницей с другими, разместив на ней ссылку?

  1. Нажмите на HTML-код ссылки ниже.
  2. Скопируйте и вставьте его, добавив собственное примечание, в свой блог, на веб-страницу, на форум, в комментарий блога, в свою учетную запись Facebook или в любое другое место, где эта страница может оказаться полезной для кого-то.

Последние статьи

Что такое жесткий диск? - Цифровое хранилище для скрапбукинга

Что такое жесткий диск? Внутренние или внешние жесткие диски компьютера или жесткие диски — это носители данных, используемые компьютерами для хранения цифровой информации.

Восстановление поврежденных DVD-дисков — цифровое хранилище для скрапбукинга

Ремонт DVD-дисков и ремонт компакт-дисков требуется для испорченных или поврежденных дисков. Оптические носители не являются неразрушимыми и могут разрушаться физическими и химическими средствами.

Конвертер VHS в DVD — цифровое хранилище для скрапбукинга

Конвертер VHS в DVD преобразует аналоговое видео в цифровое. Это один из способов сохранить память об особых событиях, записанных на кассеты VHS.

Как и все в компьютерной индустрии, емкость дисковода гибких дисков с годами значительно изменилась. Принимая во внимание нововведения, такие как Zip-диски Iomega, которые могут вмещать до 750 мегабайт, и Sony Superdisk, вмещающие до 240 мегабайт, диапазон хранения данных был значительным. Несмотря на то, что сейчас эта дискета считается почти устаревшей, самая популярная дискета может хранить до 1,44 МБ данных и до сих пор используется некоторыми производителями компьютерного оборудования и пользователями.

История

Функция

В то время дискеты были лучшим способом хранения, передачи или резервного копирования данных. Диски можно было хранить в удаленных местах в целях безопасности, и они были очень портативными, что упрощало перенос данных с одного компьютера на другой. Поскольку дискеты стали синонимом хранимых данных, значок "Сохранить" в большинстве компьютерных программ представляет собой изображение дискеты.

Типы

Первые дискеты содержали, как считалось в то время, огромное количество данных. Диск размером 5 1/4 дюйма был стандартным для каждого компьютера и содержал примерно 360 килобайт данных; технологические прорывы вскоре позволили расширить его до 1,2 мегабайта. С введением более жесткой конструкции 3 1/2-дюймовых дискет многие производители компьютеров начали включать в свои системы меньшие дискеты.

Временные рамки

Поскольку каждая новая дискета представлялась вычислительной публике, объем данных, которые она могла хранить, казался неограниченным. По мере того, как программы росли в размерах, росли и дискеты. В конце 1990-х записываемые компакт-диски и флэш-накопители стали заменять гибкие диски по популярности, поскольку были написаны более крупные программы, а технология флэш-памяти стала способом хранения переносимых данных.

Предотвращение/решение

Сегодня большинство компьютеров не поставляются с дисководом для гибких дисков любого размера. С появлением технологии USB внешний дисковод для гибких дисков можно приобрести как для ноутбуков, так и для настольных компьютеров, что позволит пользователю продолжать использовать дискеты для хранения данных или для установки программ, поставляемых на этот носитель.

Предупреждение


Большинство людей знает, что дискета была изобретена в 1967 году командой под руководством Алана Шугарта из IBM. Тем не менее, вы можете отдать должное японскому изобретателю Йоширо Накамацу за идею и изобретение.

Диски были важным источником хранения в то время, когда не было других вариантов. Идеальным вариантом для хранения данных было 3,5 дюйма, на котором хранилось около 1,44 МБ. Сегодня одно изображение с камеры может превысить этот объем хранилища. Однако раньше это был максимальный вариант хранения.

В этом руководстве содержится информация об истории гибких дисков. Читайте дальше, чтобы узнать об истории и важных фактах о гибких дисках.

5 фактов о дискете

Диета была одним из величайших изобретений для хранения данных в 1960-х годах. Ниже приведены некоторые интересные факты об этом устройстве хранения данных.

  • Для установки одной программы требовалось несколько дискет. Было легко хранить повседневные файлы на одном диске. Однако, когда размер программ начал увеличиваться, это стало невыполнимым вариантом.
  • Цифровые камеры, которые использовались в 90-х годах, имели дискеты в качестве варианта хранения. Последней моделью, в которой использовался этот вариант хранения, была Sony FD Mavica FD200 в 2002 году.
  • Флоппи-диски имели блокировку от записи, которая предотвращала заражение запоминающего устройства вирусами. Пользователям придется извлечь диск, разблокировать его и вставить в компьютер, чтобы активировать функцию чтения.
  • Компании создали наборы для чистки, чтобы продлить срок службы гибких дисков. Это предотвратило попадание осколков магнитного диска в дисковод и сделало проигрыватель непригодным для использования.
  • Компьютерные вирусы сейчас очень распространены и имеют разные источники. Тем не менее, дискеты были первым источником передачи компьютерных вирусов. Вредоносная программа под названием Elk Cloner была разработана 15-летним Ричем Скрентой в 1982 году.

История дискеты

Ёсиро Накамацу, также известный как доктор НакаМатс, был автором нескольких известных изобретений. Он родился 26 июня 1928 года и был отмечен как эксцентричный изобретатель. Он утверждал, что является мировым рекордсменом по нескольким изобретениям. Среди этих изобретений дискета, кресло Cerebrax, счетчик такси, цифровые часы и т. д.

Научное академическое общество США назвало доктора НакаМатса одним из пяти величайших ученых в истории. В эту категорию также входили Майкл Фарадей, Никола Тесла, Мария Кюри и Архимед.

Утверждения Ёсиро Накамацу могли быть правдой, поскольку в 1970-х годах он лицензировал около дюжины своих патентов. Каждый из этих патентов был связан с технологией гибких дисков.

По словам Накамацу, эта технология была изобретена им во время учебы в Токийском университете. Однако несколько японских корпораций отклонили его просьбу произвести дискету. Это побудило его предоставить лицензию на продажу IBM.

фотография Ёсиро Накамацу

Ёсиро Накамацу, изобретатель дискеты

Диска: как это работает

Чтобы понять, как работает гибкий диск, вам нужно знать различные части дисковода. Если вы когда-либо использовали кассету, вы найдете много общего между ними.

Следующие части присутствуют на гибком диске –

Головки чтения/записи. Головки расположены с обеих сторон диска, но не напротив друг друга. Одна из головок используется для чтения и записи, а другая — для стирания данных перед записью новых.

Приводной двигатель: крошечный шпиндельный двигатель находится в центре диска. Это удерживает металлическую втулку в зацеплении и вращает ее со скоростью 300 или 360 оборотов в минуту.

Механическая рамка: на диске имеется защитное окно, закрывающее головки чтения/записи. Механическая рама представляет собой набор рычагов, которые открывают это окно для зацепления головок с двусторонними дисковыми носителями. При выбросе окно автоматически закрывается и закрывает головы.

Шаговый двигатель. Шаговый двигатель совершает точные ступенчатые обороты, которые перемещают головку чтения/записи в нужное положение дорожки. Эта головка чтения/записи прикреплена к валу шагового двигателя.

Плата. Печатная плата управляет всей электроникой, отвечающей за чтение и запись данных.

Диска: историческое значение

В 1960-е годы возникла потребность в небольшом съемном хранилище. На этом пути инженеры IBM разработали недорогую и простую систему для загрузки микрокода в свои мейнфреймы System/370 в процессе, называемом начальной загрузкой управляющей программы (ICPL).

В идеале этот процесс должен выполняться с использованием лент. Однако ленты были громоздкими, большими и медленными. IBM хотела вариант хранения, который был бы намного легче и быстрее. Они хотели разослать его клиентам вместе с обновлениями программного обеспечения.

В связи с этим Алан Шугарт, менеджер по продукту IBM Direct Access Storage, поручил Дэвиду Л. Ноблу разработать эту опцию. Ноубл экспериментировал с пластинками RCA на 45 об/мин, магнитным диском с канавками, картриджами с магнитофоном, ремнями для диктофона. Однако в конце концов он изобрел свою дискету, которую назвали диском памяти.

IBM представила диск только для чтения в 1971 году, емкость которого составляла 80 килобайт. Этот диск назывался Minnow и поставлялся как 23FD, стандартная часть процессорных блоков System 37 и других продуктов.

IBM подала заявку на патент в 1970 году и получила патент США №. 3678481 в 1973 году. Название было изменено с Minnow на Igar в 1970 году с некоторыми улучшениями, внесенными Ноублом и его командой.

С момента создания гибких дисков IBM было внесено несколько улучшений и изменений. Алан Шугарт разработал Memorex 650, первый FDD для чтения/записи, в 1972 году. Именно тогда Шугарт покинул IMB и присоединился к Memorex.

5-дюймовая дискета

5-дюймовая дискета

Шугарт основал собственную компанию Shugart Associates. Компания произвела самую большую дискету, 8-дюймовую дискету, вмещавшую 800 тыс. Однако было сказано, что размер слишком велик для персональных компьютеров. Это привело к разработке 5,25-дюймового FDD в декабре 1976 года.

Floppy Disk

SA-400 с дискетой 3,5-дюймовая дискета

С тех пор такие компании, как IBM, Sony, Hitachi, Canon и т. д., придумали свои версии гибких дисков. 3,5-дюймовый дисковод Sony стал одним из самых популярных размеров и использовался в течение нескольких лет.Однако появление дисководов для компакт-дисков вытеснило гибкие диски с рынка и положило конец этому.

Объяснение гибкого диска: все, что вам нужно знать, часто задаваемые вопросы (часто задаваемые вопросы)

Когда была изобретена дискета?

Идея принадлежит Ёсиро Накамацу. Однако настоящая дискета была создана в 1967 году компанией IBM. Кроме того, в 1971 году они разработали еще один с несколькими улучшениями. Эта дискета представляла собой квадратный футляр размером 8 дюймов с магнитным диском. Это был дисковод для гибких дисков только для чтения.

Что такое дискета?

Диета или дискета — это устройство хранения, созданное для хранения электронных данных. IBM создала первую дискету в 1967 году. Она была сделана в качестве альтернативы жестким дискам, поскольку в то время они были очень дорогими.

Для чтения и записи диск необходимо вставить в дисковод. Эти диски использовались для хранения максимум 1,44 МБ данных и имели размер 3,5 дюйма. Однако разные компании предлагали дискеты разных размеров.

Диски все еще производятся?

Нет, в настоящее время нет известных производителей гибких дисков. Компания Sony, которая была доминирующим игроком на этом рынке, прекратила производство в марте 2011 года. Однако некоторые государственные учреждения и промышленные предприятия все еще могут использовать гибкие диски.

Даже в этом случае рынок настолько низок, что большинство крупных компаний не участвуют в производственном процессе. Более того, современные жесткие диски имеют больше преимуществ по сравнению с гибкими дисками.

Почему дискеты больше не используются?

Технологические достижения предоставили людям более совершенные накопители большей емкости. Следовательно, дискеты стали очень незначительными. Вместо этого люди могут использовать жесткие диски емкостью 1 ТБ, 2 ТБ, 5 ТБ и т. д.

Помимо этого, дискеты были чрезвычайно чувствительны к пыли и влаге. Обслуживание было высоким, без которого диски стали бы поврежденными или непригодными для использования. Более того, скорость передачи данных у гибких дисков очень низкая, что является одним из самых больших недостатков. В настоящее время на большинстве компьютеров нет дисководов для гибких дисков.

Что делает гибкий диск?

Диска – это магнитный накопитель, используемый для передачи файлов, резервного копирования данных и распространения программного обеспечения.

Каких размеров были дискеты?

Существует три основных размера гибких дисков: 8 дюймов, 5,25 дюйма и 3,5 дюйма. 8-дюймовая дискета была представлена ​​в 1971 году, а 5,25-дюймовая — в 1976 году. Однако 3,5-дюймовая дискета была самой популярной из трех.

IBM разработала 3,5-дюймовые дискеты в 1984 году. Эти дискеты имели общую емкость 720 КБ и пользовались большим спросом. Sony производила 3,5-дюймовые гибкие диски, которые пользовались огромным спросом в 1990-х и 2000-х годах.

Кто изобрел дискету?

Ёсиро Накамацу утверждает, что изобрел дискету. Когда ему не удалось добиться производства диска ведущими японскими корпорациями, он продал лицензию на продажу IBM. После этого IBM выпустила свои версии гибких дисков, начиная с 8-дюймовой версии.

8-дюймовая дискета называлась Minnow и содержала 80 килобайт данных. Было внесено несколько улучшений в дискеты, причем чаще всего использовался размер 3,5 дюйма.

Читайте также: