Вы отправили слишком много запросов, поэтому ваш компьютер был заблокирован.
Для того, чтобы предотвратить автоматическое считывание информации с нашего сервиса, на Linguee допустимо лишь ограниченное количество запросов на каждого пользователя.
Пользователям, браузер которых поддерживает Javascript, доступно большее количество запросов, в отличие от пользователей, чей браузер не поддерживает Javascript. Попробуйте активировать Javascript в настройках вашего браузера, подождать несколько часов и снова воспользоваться нашим сервером.
Если же ваш компьютер является частью сети компьютеров, в которой большое количество пользователей одновременно пользуется Linguee,сообщитеоб этом нам.
RPM — это что. RPM: значение, установка, разновидности и примеры
Когда покупатель пытается собрать себе компьютер из комплектующих самостоятельно или просто выбирать жесткий диск для ПК, то часто сталкивается с понятием «RPM». Что это такое и является ли оно важным? RPM – это не просто важный, а один из ключевых параметров жесткого диска, который нужно учитывать в первую очередь при выборе. Давайте детальнее разберемся, что это – RPM.
Понятие
Аббревиатура RPM (Rounds per minute) на русский язык дословно переводится как «Обороты в минуту». Это единица обозначает скорость вращения шпинделя жесткого диска, но само по себе понятие ничего не говорит обычному пользователю. RPM жесткого диска играет роль в производительности системы, и чем выше будет скорость вращения, тем быстрее будет работать вся система в целом. Чаще всего в характеристиках к жесткому диску указывается этот параметр, и между двумя твердыми носителями желательно выбирать тот, у которого RPM будет выше.
У каждого собственника персонального компьютера и ноутбука рано или поздно, к сожалению, возникают.
Если взять два одинаковых по всем параметрам диска, но с разной скоростью вращения шпинделя, то можно сразу заметить существенную разницу в производительности системы.
Что такое шпиндель?
Жесткий диск состоит из нескольких герметизированных круглых пластин, которые находятся друг на друге и покрыты слоем ферромагнитного материала. Также в корпусе находится и считывающая головка. Эти пластины при работе вращаются с помощью шпинделя – специального вращающего вала. Этот вал приводится в движение электродвигателем. При вращении пластин считывающие головки не касаются поверхности дисков, однако находятся на максимально близком к ним расстоянии. В результате с помощью головок можно записывать и считывать информацию с твердых носителей – дисков.
Многие пользователи слышали о таком понятии, как дисковые массивы.
В течение тысяч часов шпиндель стабильно вращает пластины с огромной скоростью, поэтому данный элемент должен быть надежным. Благодаря отсутствию прямого физического контакта между шпинделем и диском на последний можно записывать и стирать информацию. Считается, что в среднем на один диск можно записать и стереть информацию 100 тысяч раз.
Вот так выглядят шпиндели жестких дисков. Конечно, они могут отличаться в зависимости от модели устройства и производителя.
Итак, мы выяснили, что это – RPM. Параметр определяет, при какой скорости могут вращаться пластины при нормальном режиме работы. В свою очередь это позволяет понять, как быстро компьютерная система сможет получить информацию от жесткого диска при обращении к нему. Чем выше скорость, тем быстрее будет происходить обмен данными между системой и диском.
Как это работает?
Чтобы понять точнее, что это – RPM, необходимо понять принцип работы самого устройства. При запросе определенной информации блок магнитных головок переходит к запрошенной дорожке. На это требуется определенное время для поиска (Seek latency). После того как считывающие головки перемещаются в нужный сектор, необходимо дождаться поворота дисков, чтобы нужный участок оказался под считывающей головкой. Этот участок времени называют задержкой на вращение. Именно этот параметр зависит от скорости вращения шпинделя, и чем он будет выше, тем задержка на вращение будет ниже.
Во время сборки компьютера приходится сталкиваться с огромным.
Обе задержки (на перемещение шпинделя и на вращение дисков) определяют скорость доступа системы к данным. Многие программы тестирования производительности просчитывают данный параметр и выводят его под строками «Access to data time». Это позволяет определить реальную скорость работы диска. Данный параметр непосредственно влияет на производительность всей системы. Сегодня есть множество мощных ноутбуков, которые оснащаются мощными видеокартами и процессорами, большим объемом оперативной памяти. Но при этом совместно с хорошим «железом» используются очень медленные жесткие диски со скоростью вращения в 5400 оборотов в минуту. В результате все эти мощные комплектующие не работают на полную мощность из-за низкой скорости доступа к данным. Так что RPM диска важен наравне с частотой процессора и шириной шины видеокарты.
Влияние RPM HDD на производительность
Винчестеры (так часто называют жесткие диски) могут быть формата LFF и SFF. Если говорить проще, то один тип дисков имеет формат 2.5 дюйма, другой – 3.5 дюйма. Первый часто используется в ноутбуках и серверах, второй – в обычных системных блоках. Именно этот тип жесткого диска чаще всего отличается высокой скоростью вращения шпинделя – 7200 оборотов в минуту. В таких моделях время совершения полуоборота составляет 4.2 мс, а среднее время поиска равно 8.5 мс. Следовательно, время доступа к данным будет составлять 12.7 мс.
Отметим, что в большинстве стационарных компьютерах используются винчестеры SATA. 7200 RPM – это стандартная скорость для таких моделей. Бывают также диски с 5400 RPM, но их не рекомендуется использовать на современных системах, хотя стоят они дешевле. Есть также диски параметром 10000 RPM – в таких моделях задержки на поиск и вращение составляют около 3 мс. Подобные устройства чаще всего применяются на игровых компьютерах, однако даже их можно назвать устаревшими. В современных настольных ПК и ноутбуках все чаще применяют диски SSD, принцип работы которых совершенно другой. Об этом расскажем немного позже.
Нестандартный параметр RPM
Есть также на рынке модели со скоростью вращения шпинделя 15000 оборотов в минуту. Как вы догадались, там время задержек еще ниже – около 2 мс, а среднее время поиска равно 3.8 мс. Это позволяет обеспечить доступ к данным за 5.8 мс. Следовательно, диски с большим RPM имеют низкое время поиска нужной информации, за счет чего обеспечивается быстрый обмен между хранилищем информации и системой.
Однако важно заметить, что при доступе к данным большого размера разница в производительности между дисками с большим и низким параметрами RPM будет несущественная, так как задержки на доступ к информации будут отсутствовать вообще.
Как узнать скорость вращения шпинделя?
Определить этот параметр проще простого – он всегда указывается на наклейке на самом устройстве. Достаточно открыть корпус своего системного блока и взглянуть на наклейку. Там может быть много непонятных параметров, но всегда есть одна из следующих строк:
- RPM HDD: 5400.
- RPM: 7200.
- RPM: 10000.
Если жесткий диск скрыт под корпусом ноутбука, который достаточно сложно вскрыть, то можно воспользоваться специальной программой тестирования «железа».
Популярными являются следующие:
Они доступны для скачивания из интернета совершенно бесплатно. Запустив одну из указанных программ, можно быстро найти информацию об устройстве хранения данных. Там будут детально отображены параметры жесткого диска. Нас в первую очередь интересует строка «Rotation Rate» и значение напротив нее. В русской версии программы Aida64 необходимо в левой части нажать на «Хранение данных» – «Хранение данных Windows», затем в верхней части нужно выделить жесткий диск, после чего снизу появится информация о нем, в том числе и строка «Скорость вращения».
Недостатки высокой скорости
Конечно, при высоком RPM обеспечивается высокая производительность системы в целом, но есть и недостатки. Чем быстрее вращается шпиндель, тем сильнее нагревается сам диск, да и работает он шумнее. Также подобные винчестеры потребляют больше электроэнергии. Впрочем, современные технологии позволяют осуществить установку RPM и уменьшить потребление энергии и шум за счет снижения скорости вращения шпинделя. Потери производительности при этом компенсируются специальным алгоритмом кэширования данных.
SSD как альтернатива
При разработке современных компьютерных платформ от использования жестких дисков с пластинами и шпинделем отказываются. Сегодня применяют твердотельные накопители, в которых отсутствуют подвижные детали вообще. «Внутренности» этих дисков представляют собой микросхемы на плате. Работают такие устройства как обычные флэшки, вот только производительность и скорость доступа к данным в них очень высокая и намного превышает производительность дисков стандарта HDD. К тому же они не шумят, являются очень легкими и потребляют мало энергии. Высокая цена – единственный недостаток. Диск HDD 7200 RPM на 1 Тб будет стоить дешевле, чем SSD-накопитель с емкостью 128 или 256 Гб.
Если провести аналогию, то разница между SSD и HDD приблизительно такая же, как и разница между обычным DVD-диском и флэшкой. От дисков уже отошли, и сегодня преимущественно используются лишь флэшки.
Заключение
При выборе жесткого диска в первую очередь важно учитывать параметр производительности, который определяется скоростью вращения шпинделя в первую очередь. К сожалению, большинство пользователей смотрят на емкость дисков, хотя это не самое важное. Лучше отдать предпочтение винчестеру с емкостью 500 Гб и скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин, чем выбирать диск на 1 Тб и с параметром RPM 5400. А вообще, сегодня нужно отходить от использования подобных систем, поскольку SSD-накопители превосходят устаревшие устройства HDD во всем.
У каждого собственника персонального компьютера и ноутбука рано или поздно, к сожалению, возникают различные проблемы с их устройствами. Сейчас мы полностью отбросим в сторону вопросы программирования, вирусов и тому подобного, а обратим свое .
Многие пользователи слышали о таком понятии, как дисковые массивы RAID, однако на практике мало кто себе представляет себе, что это такое. Но как оказывается, ничего сложного тут нет. Разберем суть этого термина, что называется, на пальцах.
Во время сборки компьютера приходится сталкиваться с огромным массивом информации. На выбор комплектующих влияет множество факторов. Но есть и элементы, которые остаются неизменными в любом случае. К примеру, емкость жесткого диска никак не повлияет .
Большой выбор процессоров, видеокарт и материнок запутает каждого. А вот с жесткими дисками все более чем понятно. Seagate Barracuda 1tb стал одним из самых популярных вариантов для подобного случая.
Жесткий диск — важнейший аппаратный компонент компьютера. Исходя из каких характеристик можно подобрать оптимальную его модель для установки в ПК или ноутбук?
Изучаем скорость вращения шпинделя жесткого диска
Добрый день уважаемые читатели, сегодня я хочу затронуть вот такую тему, что такое скорость вращения шпинделя жесткого диска, как ее определить, и понять какая скорость хорошая, а какая нет. Думаю это будет интересно начинающим инженерам систем хранения данных, так как от понимания данной темы будет зависеть производительность СХД систем, а именно сколько ваш дисковый массив сможет на себе тащить, без тормозов и аварий. Мне в момент начала моей трудовой деятельности не хватала данной информации в русскоязычном сегменте и чтобы все было структурировано, так что прошу любить и жаловать.
Скорость вращения шпинделя
Каждый из нас хочет, чтобы все его сервисы и оборудование быстро работало, и поставить в свои системы хранения данных, не у всех есть возможность по втыкать быстрые SSD диски, и единственным решением остаются жесткие диски. При оценке производительности жестких дисков наиболее важной характеристикой является скорость передачи данных. При этом на скорость и общую производительность влияет целый ряд факторов:
- Первый фактор это через какой интерфейс вы подключите жесткий диск, на выбор SATA/IDE/SCSI/SAS, логично, что каждый из них имеет свою скорость передачи данных. SCSI могут передавать данные до 80 мегабайт / сек, IDE последние версии могут иметь поддержку скорости передачи данных до 133 МБ/с, SATA до 6 Гбит / сек, SAS до 12 Гбит.
- Объем кэша или буфера жесткого диска. Увеличение объема буфера позволяет увеличить скорость передачи данных.
- Поддержка NCQ, TCQ и прочих алгоритмов повышения быстродействия
- Объем диска, чем больше данных можно записать, тем больше времени нужно на чтение информации.
- Плотность информации на пластинах.
- И даже файловая система влияет на скорость обмена данных.
Но есть еще один фактор влияющий на производительность винтов и это скорость вращения шпинделя жесткого диска. Если взять два одинаковых HDD, но с разной скоростью вращения шпинделя, то вы увидите разницу в производительности, и при чем существенную
Устройство HDD
Давайте рассмотрим физическое устройство жестких дисков, чтобы понять из каких деталей он состоит.
- Считывающая головка
- Соленоидный привод
- Шпиндель
- Пластины
- Питание
- Интерфейс подключения
- Головка чтения/записи
- Постоянный магнит
- Поворотная рамка позиционера
- Коммутатор-предусилитель блока головок
Что такое шпиндель
Винчестер представляет собой набор из одной или нескольких герметизированных пластин в форме дисков, покрытых слоем ферромагнитного материала и считывающих головок в одном корпусе. Пластины приводятся в движение при помощи шпинделя (вращающегося вала). Пластины жесткого диска закреплены на шпинделе на строго определенном расстоянии. При вращении пластин расстояние должно быть таким, чтобы считывающие головки могли читать и записывать на диск, но при этом не касались поверхности пластин.
Двигатель шпинделя должен обеспечивать стабильное вращение магнитных пластин на протяжении тысяч часов, чтобы диск нормально функционировал. Неудивительно, что иногда проблемы с диском связаны с заклиниванием шпинделя, и вовсе не являются ошибками в файловой системе.
Двигатель отвечает за вращение пластин, и это позволяет работать жесткому диску. Благодаря отсутствию контакта, жесткий диск можно перезаписать в среднем 100 тысяч раз. Также на продолжительность работы диска влияет герметический корпус (гермозона), благодаря которому внутри корпуса HDD создается пространство, очищенное от пыли и влаги.
Вот как выглядят шпиндели, у каждого производителя они немного внешне могут отличаться. Это вот шпиндели от винтов Samsung.
или вот еще подборочка.
spindle speed или по русски скорость вращения шпинделя, определяет насколько быстро вращаются пластины в нормальном режиме работы жесткого диска. Она измеряется в RpM, то есть оборотах в минуту. От RpM скорости, будет зависеть на сколько быстро будет работать ваш компьютер, а именно как быстро компьютер может получить данные от жесткого диска.
Сколько раз я видел тормозные ноутбуки, в которых было по 4 ГБ оперативной памяти, там стоял процессор Intel core i3 или даже i5, но стоял блин hdd со скоростью вращения 5400 оборотов в минуту, и это был полный трешь, такие винты нужно сразу вытаскивать и ставить ssd иначе работать было не возможно
Время, которое требуется для блока магнитных головок, чтобы перейти к запрошенной дорожке/цилиндру называется время поиска (seek latency или задержкой). После того как считывающие головки переместятся в нужную дорожку/цилиндр, мы должны дождаться поворота пластин, чтобы нужный сектор оказался под головкой — это задержки на вращение (rotational latency time). И это является прямой функцией скорости шпинделя. То есть, чем быстрее скорость шпинделя, тем меньше задержки на вращение.
Влияние скорости вращения шпинделя жесткого диска
Винчестеры бывают двух форматов LFF и SFF, если рассказать в двух словах, то один имеет формат 2,5 дюйма, а второй 3,5. Формат 2,5 чаще всего идет либо в серверах или в ноутбуках, а второй так же в серверах и обычных системных блоках.
Если посмотреть среднюю скорость стандартных 3,5 » жестких дисков, то это скорость вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту. Время совершения половины оборота в среднем (Avg. Rotational Latency) для таких дисков 4,2 мс. Эти диски обычно имеют среднее время поиска около 8,5 мс, что дает средний доступ к времени данным около 12,7 мс.
Есть диски, которые имеют скорость вращения магнитных пластин 10000 оборотов в минуту. Это уменьшает среднее время задержки на вращение до 3 мс. У Рапторов также и пластины меньшего диаметра, что позволило сократить среднее время поиска до ~5,5 мс. Итоговое среднее время доступа к данным примерно 8,5 мс.
Есть несколько моделей SCSI (например, Seagate Cheetah), у которые скорость вращения шпинделя 15 000 оборотов в минуту, и еще меньшие пластины. Среднее время Rotational Latency 2 мс (60 сек / 15 000 RPM / 2), среднее время поиска — 3,8 мс, и среднее время доступа к данным — 5,8 мс.
Диски с высокой частотой вращения шпинделя имеют низкие значения времени поиска и Rotational Latency даже при произвольном доступе. Жесткие диски с частотой шпинделя 5600 и 7200 обладают меньшей производительностью.
При этом при последовательном доступе к данным большими блоками разница будет несущественна, так как не будет задержки на доступ к данным, поэтому для жестких дисков рекомендуется регулярно делать дефрагментацию.
У 2,5 коллег, скорость так же скачет от 5400 до 15 000 оборотов в минуту.
Определяем скорость вращения шпинделя жесткого диска
Тут я для вас америку не открою, скорость вращения шпинделя жесткого диска определить, не то что просто, а очень просто, тут два варианта. Если у вас есть возможность физически посмотреть на этикетку расположенную на диске, то вы сможете увидеть вот такой показатель RPM в данных примерах это 7200RPM.
Если же у вас жесткий диск стоит в устройстве или сервере, то скорость вращения шпинделя жесткого диска будем смотреть в специальных программах, коих куча, могу посоветовать
Конечно, чем выше скорость вращения шпинделя, тем быстрее диск, но есть и обратная сторона медали, с увеличением скорости вращения пластин диск сильнее нагревается и становится более шумным. Это может компенсироваться технологией, WD IntelliPower, которая уменьшает энергопотребление и шум за счет снижения скорости вращения шпинделя. А потерю производительности частично компенсируют оптимизацией алгоритмов кэширования. Похожая технология у HGST с целью сокращения энергопотребления называется CoolSpin.
Выводы
Думаю, вы в очередной раз убедились, что по возможности нужно переходить на твердотельные диски, так как они имеют много приимуществ
- Не нагреваются
- Нет механических деталей, если упадет, то ничего ему не будет
- Скорость в разы быстрее
- Долговечнее
- Но к сожалению имеют меньший объем и стоят пока дороже, хотя эта грань каждый год уменьшается.
Популярные Похожие записи:
- Как узнать уровень износа SSD дисков на серверах Dell
- Отличия Global Hot Spare и Dedicated Hot Spare
Нет доступа к диску. Параметр задан неверно, 100% решение
- Словарь системного администратора
Как ускорить Google и YouTube в России
- Центр обработки данных, основные понятия
Вступление
Впервые Western Digital представил миру линейку «домашних» жестких дисков Raptor со скоростью вращения шпинделя 10000 оборотов в минуту в 2003 году. Тогда эти HDD Western Digital обладали объемом лишь в 36 Гб, но демонстрировали чудеса производительности. С тех пор винчестеры 10k RPM серии выросли в объемах, уменьшился диаметр используемых пластин с 3.5″ до 2.5″, возросло быстродействие. Последний VelociRaptor был выпущен WD в 2008 году, и обновление линейки было вполне ожидаемо.
Поприветствуем новый VelociRaptor:
Этот HDD выпущен в 450 Гб и 600 Гб вариантах по MSRP цене для североамериканского рынка в $299 и $329 соответственно. В целом формула успеха VR200M не слишком изменилась по сравнению с предшественником, однако благодаря увеличенной плотности записи WD заявляет о возросшей скорости новинки. Давайте выясним, насколько обоснованно это утверждение.
Довольно длительное время мы не уделяли особого внимания накопителям на жестких магнитных дисках просто потому, что ничего особенно интересного в индустрии не происходило. Да, была введена перпендикулярная запись, планомерно росла плотность записи на пластины, благодаря введению более емких кэшей и совершенствованию контроллеров медленно улучшалась производительность. Но ничего подобного скачкообразному развитию SSD с HDD не происходило. Поэтому, как только твердотельные накопители достигли определенного уровня в своем развитии, в нашей тестовой платформе системным диском стал выступать Intel X25-M. Он обеспечил недоступные ранее с механическими дисками скоростные характеристики, высокую надежность, повторяемость результатов при многократном проведении бенчмарков.
Однако, наравне с Momentus XT, новинка от WD нас заинтересовала, и пройти мимо означало бы пропустить интересный продукт. В 2003 году компания Western Digital первой представила работающий на 10000 RPM жесткий диск для обычных домашних компьютеров. Тогда как для серверных SCSI устройств малый объем и высокая скорость, обеспеченная большой частотой вращения шпинделя, были нормой, для потребительского рынка диск был революционным. Через 5 лет случилось первое значимое обновление, когда с брендом VelociRaptor пришли 2.5″ пластины вместо используемых ранее 3.5″. Сам диск малого форм-фактора обрел массивный радиатор, благодаря которому от устройства качественно отводилось тепло, и HDD можно было легко установить в обычный 3.5-дюймовый отсек. Меньшие по площади пластины означали снизившееся время доступа (ведь головкам для чтения/записи определенных секторов требовалось не так много времени на позиционирование, как в 3.5″ устройствах) и улучшенную энергетическую эффективность. До того, как появились SSD, Raptor оставались самыми быстрыми дисками, которые только можно было приобрести. Однако это было верно для 2008 года. Чуть позже даже стандартные 7200 RPM HDD смогли догнать «динозавра» WD.
Несмотря на то, что Western Digital выпустил свой первый массовый SSD, основным направлением деятельности компании является производство жестких дисков. Как бы ни были хороши твердотельные накопители, для преодоления всех недостатков их разработчикам потребуется еще немало времени, и по некоторым параметрам HDD все еще находятся далеко впереди. Взять хотя бы удельную стоимость одного гигабайта на этих устройствах. Даже у самых дешевых SSD она несравнимо выше, чем у механических HDD. Поэтому дальнейшее развитие жёстких дисков оправдано. В прошлом году все крупные производители жестких дисков достигли емкости 2 Тб, причем скорость таких накопителей вполне сравнима с оригинальным VelociRaptor, «застрявшим» до недавнего времени на 300 Гб. Но все меняется с VelociRaptor VR200M:
Новый VelociRaptor должен устранить недостатки предшествующей модели и снова стать быстрейшим из HDD. Конструкция накопителя не подверглась изменениям, перед нами все тот же 2.5″ диск с радиатором IcePAK. Как и ранее, высота в 15 мм препятствует установке HDD в ноутбуки, если вдруг у кого-то могла появиться такая идея.
Как мы уже отмечали, инженеры WD смогли увеличить плотность записи со 150 Гб до 200 Гб на пластину, что привело к росту скоростей последовательных операций и снижению времени перехода с дорожки на дорожку (с 0.75 мс до 0.4 мс). Среднее время поиска осталось неизменным (3.6 мс), и за такую величину можно благодарить высокую скорость вращения. Буфер был увеличен с 16 Мб до 32 Мб. Как и в случае с прошлым VelociRaptor, в WD решили не оснащать накопитель максимально возможным на момент проектирования кэшем (в Caviar Black сейчас устанавливается 64 Мб).
WD VelociRaptor VR200M | WD VelociRaptor VR150M | |
Емкость | 600 Гб / 450 Гб | 300 Гб / 150 Гб |
Интерфейс | SATA III 6 Гбит/с | SATA II 3 Гбит/с |
Скорость вращения | 10000 RPM | 10000 RPM |
Размер буфера | 32 Мб | 16 Мб |
Перемещение между дорожками | 0.4 мс | 0.75 мс |
Среднее время поиска | 3.6 мс | 3.6 мс |
Поиск при полном обращении | 8.5 мс (типичное) | 8.5 мс (типичное) |
Передача данных от буфера к диску | 145 Мб/с | 128 Мб/с |
Плотность записи на пластину | 200 Гб | 150 Гб |
Гарантия производителя | 5 лет | 5 лет |
По предоставленной WD информации, используется специально разработанный двуядерный контроллер. Более точные технические данные отсутствуют, но логично предположить, что с усложнением механической составляющей диска, управляющая логика также становится все более продвинутой. Накопитель поддерживает SerialATA третьего поколения, но особых дивидендов по производительности это не дает — не те скорости.