И до конца 1990-х годов , уступив более емким и удобным флеш-накопителям .
Промежуточным вариантом между ними и традиционным дискетами есть современные НГМД и НЖМД, использующих картриджи - Iomega Zip, Iomega Jaz, а также магнитооптические носители (МО) LS-120 и другие, в которых комбинировался лазер (используемый для разогрева участки поверхности диска) и магнитная головка (для записи и считывания информации с поверхности диска). Такие сменные носители также называют дискетами. Выпускались 3 ? "односторонние носители емкостью от 128 Мб до 1,3 Гб и 5" двусторонние емкостью от 600 Мб до 5,2 Гб.
Преимущества МО-дисководов и носителей:
Недостатки МО-дисководов и носителей:
Для считывания (и записи) информации, записанной на диске, дисковод оснащен установленной на приводе головок парой магнитных головок, представляющие собой электромагнитные катушки с сердечником из мягкого сплава железа, обеспеченных пружинами и под небольшим давлением прижимаются к поверхности диска. Двигатель, который осуществляет перемещение головок по диску в двух направлениях с определенным приростом, или шагом, называется шаговым двигателем. Двигатель управляется контроллером диска, который устанавливает головки согласно любым относительным приростом в пределах границ перемещения привода головок. В миниатюрных дисководах на 3 ? "головки монтируются на червячной передачи, приводимой в движение непосредственно валом шагового двигателя.
Диски имеют два типа плотности - радиальную и линейную. Радиальная плотность указывает, сколько дорожек может быть записано на диске, и выражается в количестве дорожек на дюйм (англ. Track Per Inch, TPI ). Линейная плотность - это способность отдельной дорожки накапливать данные и выражается в количестве битов на дюйм (англ. Bits Per Inch, BPI ). Шаговые двигатели не могут обеспечить непрерывное позиционирование, обычно он возвращается на точно определенный угол и останавливается. Большинство шаговых двигателей, установленных в дисководах гибких дисков, осуществляющих перемещение с определенным шагом, связанным с расстоянием между дорожками на диске. За исключением дисковода гибких дисков диаметром 5 ? "емкостью 360 Кбайт, которые выпускались только с плотностью 48 TPI и в которых использовался шаговый двигатель с приростом 3,6 ?, во всех других типах дисководов (96 или 135 TPI) обычно используется шаговый двигатель с приростом 1, 8 ?. Кроме того, шаговый двигатель выполняет перемещение между фиксированными ограничителями и должен останавливаться при определенном положении ограничителя.
Позиционирования головок - это операция расположения головок относительно дорожек на диске (узкие концентрические кольца на диске), позволяет приступить к чтению или записи информации на диск. Цилиндр (англ. cylinder ) - Количество дорожек, из которых можно считать информацию, не перемещая головок. Термин обычно используется как синоним дорожки, а так гибкий диск в дискете имеет две стороны, а дисковод для гибких дисков - только две головки, в гибком диске на один цилиндр приходится две дорожки.
Для подключения дисковода есть два разъема: один для электропитания, а другой для передачи данных и сигналов управления. Эти терминалы в компьютерной промышленности стандартизованы: для подключения питания используется четырехконтактный линейный разъем Mate-N-Lock фирмы AMP большого и малого размеров, сигнальный - 34-контактные разъемы. В дисководах формата 5 ? "обычно используется большой разъем для питания, в то время как в большинстве дисководов формата 3 ?" для питания используется разъем меньшего размера.
"Дивина" сигнального кабеля состоит в том, что линии 10-16 разрезанные и переставлены (искаженные) между разъемами дисководов. Это искажение переставляет первое и второе положение перемычки выбора дисковода и сигналы включения двигателя, а следовательно, меняет на противоположные установки сигнала "DS" для дисковода, находящегося за искажением. Соответственно все дисководы в компьютере с этим типом кабеля имеют перемычки, установленные одинаково, а настройка и установка дисководов (вместо первый и второй, они отражаются в системе как A и B) упрощается. Как правило, материнская плата содержит интегрированный контроллер дисководов (равно как и отдельная плата контроллера, существовавшей в раннее), обеспечивающая установку пары дисководов.
При подключении кабелей необходимо учитывать их ориентацию, в случае если неправильно подключен сигнальный кабель, лампочка на лицевой панели дисковода будет светиться сразу после подачи питания. В случае же неправильной ориентации кабеля питания на электронную схему управления дисководом вместо 5 В подается питание 12 В, гарантированно приводит к выходу ее из строя. Учитывая, что стоимость ремонта искусственной платы превышает оптовую стоимость самого дисковода, ремонт дисковода, как правило, экономически не целесообразен.
Дисковод и дискета 8 "по сравнению с дискетой 3 ?"
Конструктивно дискета 8 "представляет собой гибкий диск с магнитным покрытием, заключенный в гибкий пластиковый футляр. Дискета имеет отверстие под шпиль привода, отверстие в футляре для доступа головок записи-чтения.
Форматы дискеты различались количеством секторов на дорожке. В зависимости от формата, дискеты 8 "помещали следующие объемы информации: 80, 256 и 800 КБ.
Запись и считывание дискет осуществляется с помощью специального устройства - НГМД 8 "- накопителя на гибких магнитных дисках (флоппи-дисковода).
Дискета 5 ? "
Шаблон: Заготовка раздела центре диска находится большое круглое отверстие. Когда закрывается дверь дисковода, конусообразный зажим захватывает и устанавливает дискету с помощью центрального отверстия. Во многих дискет края отверстия окантованы пластиковым кольцом для того, чтобы диск выдерживал механические нагрузки со стороны захватывающего механизма. В дискетах высокой плотности это кольцо обычно отсутствует, так как погрешности его расположения на дискете могут привести к проблемам, возникающим при позиционировании головок.
Справа, сразу под центральным отверстием, находится маленький круглое отверстие, называемое индексным. Диск с одним индексным отверстием - это признак диска с программным разбивкой на сектора, в этом случае число секторов на диске определяется операционной системой. В очень старых компьютерах использовались диски с аппаратной разбивкой на сектора, которые имели индексные отверстия для каждого сектора. В самом диске отверстие, соединяясь при проходе под индексным отверстием в конверте, позволяет электронной схеме контроллера определить "систему координат" дискеты. С правой стороны, на расстоянии примерно 1 "от верхнего края, в футляре дискеты 5 ?" является прямоугольная выемка - с ее помощью (заклеив) можно "защитить" дискету от записи.
Диск представляет собой магнитный композиционный материал в полимерной или неферромагнитных матрицах которого расположены ферромагнитные частицы удлиненной формы. Эти частицы полностью погружены в объем матрицы. Диск из такого материала вращается под электромагнитом. На электромагнит подаются импульсы тока. Возникают импульсы магнитного поля, намагничивающего те ферромагнитные частицы, оказываются близкими к полюсам электромагнита в момент появления электрического импульса. Намагниченная участок соответствует записи "1", ненамагниченную - записи "ноль". Так записывается информация кодом "ноль-один". При вращении диска другим электромагнитом в последнем индуцируются электрические импульсы, по последовательности которых можно прочитать, что записано. При вращении диска под электромагнитом, в котором циркулирует переменный ток ферромагнитные частицы размагничивается. Так осуществляется истиранию.
оптический привод ASUS CD-ROM
Устройство для чтения и записи оптических дисков называется оптическим приводом , который является одним из видов дисководов . Оптические приводы различаются по поддерживаемыми форматами лазерных дисков, а также возможность записи на оптический диск. Так, CD-дисководы поддерживают только форматы CD, DVD-дисководы поддерживают CD и DVD, а BD-дисководы поддерживают форматы CD, DVD и BD. С другой стороны считывающие приводы (ROM) позволяют только считывать информацию, записывающие приводы (recordable) позволяют считывать и записывать соответствующие форматы дисков, а перезаписувальни (rewritable) - считывать, записывать и перезаписывать.
Одной из главных проблем, связанных с использованием дискет, была их недолговечность. Магнитный диск мог относительно легко размагнитится от воздействия металлических намагниченных поверхностей, естественных магнитов, электромагнитных полей вблизи высокочастотных приборов, что делало хранения информации на дискетах весьма ненадежным.
Уязвимым элементом конструкции дискеты был жестяной или пластиковый кожух, закрывающий собственно гибкий диск: его края могли отгибаться, что приводило к застреванию дискеты в дисководе, что возвращали кожух в исходное положение пружина могла смещаться, в результате кожух дискеты отделялся от корпуса и больше не возвращался в исходное положение. Сам пластиковый корпус дискеты не служил достаточной защитой гибкого диска от механических повреждений (например, при падении дискеты на пол), которые выводили магнитный носитель из строя. В щель между корпусом дискеты и кожухом мог проникать пыль.
USB - или SCSI -интерфейс.
Английском названии дискеты "флоппи-диск" обязан своим появлением неформальный срок "Флоппинет" , что означает использование сменных носителей информации (прежде всего, именно дискет - флоппи-дисков) для переноса файлов между компьютерами. Приставка "-нет" в иронической форме указывает на сходство такого способа передачи информации в компьютерной сети в то время, когда использование "настоящей" компьютерной сети по определенным причинам невозможно.
Изображение трехдюймовой дискеты до сих пор используется в приложениях с графическим интерфейсом в качестве значка для кнопок и пунктов меню сохранить.
Гибкие диски
Гибкие
диски довольно длительное время были неотъемлемой частью персонального компьютера.
Сначала наибольшую популярность имели гибкие диски формата 8 дюймов, потом 5,25,
и под конец - 3,5. Последняя модификация дожила до наших дней, и дисководы этого
формата имеются в каждом современном компьютере.
На рис.
показана одна из моделей дисковода 3,5-дюймовых гибких дисков. Практически все
подобные дисководы выглядят одинаково и различаются только электронными компонентами,
которые в них установлены. Гибкий диск (рис. 9.2) очень просто вставляется в
щель, прикрытую пластмассовой шторкой, надо только аккуратно, без усилий, вдвинуть
его до упоpa, чтобы
раздался щелчок фиксатора, когда магнитные головки опускаются на поверхность
диска. Заметим, что вставляется диск в положении, когда этикетка на нем сверху,
другой стороной его не вставить. Чтобы вытащить гибкий диск из дисковода, надо
нажать до упора расположенную справа кнопку. Для индикации, что процессор проводит
операции ввода/вывода, на дисководе имеется светодиод.
По углам корпуса
3,5-дюймового гибкого диска расположены два отверстия. Одно из них,
снабженное пластмассовой шторкой, предназначено для включения механизма защиты
от записи. Когда отверстие закрыто, то на гибкий диск можно записывать любую
информацию. Если его открыть, то данные с гибкого диска можно только читать,
а при попытке осуществления записи операционная система выдаст сообщение об
ошибке записи на защищенный диск.
Примечание
Когда в
дисководе гибких дисков выходит из строя светодиод, отвечающий за блокировку
записи, на гибкий диск будет записываться информация при любом положении защитной
шторки.
Второе отверстие
на корпусе предназначено для идентификации объема гибкого диска - 720 или 1440
Кбайт. Если этого отверстия нет, то такой гибкий диск предназначен для записи
не более 720 Кбайт, в противном случае - это диск с объемом дискового пространства
1440 Кбайт. Правда, на гибких дисках, продаваемых в настоящее время, это отверстие
имеется всегда, т. к. технология изготовления гибких дисков настолько усовершенствовалась,
что производство гибких дисков малого объема потеряло смысл.
Сам гибкий
диск сделан из лавсановой пленки, на которую с двух сторон
нанесен ферромагнитный слой. В центре диска закреплена металлическая ступица,
которая позволяет его вращать. Прямоугольное отверстие в ступице предназначено
для поводка двигателя, а также служит для индексации начала блоков данных
на диске.
Чтобы защитить
нежную поверхность гибкого диска, он смонтирован в пластмассовом корпусе. Для уменьшения трения и
очистки поверхности гибкого диска на внутреннюю поверхность корпуса приклеено
кольцо мягкой синтетической ткани.
Гибкие диски
- самые неторопливые устройства хранения информации в персональном компьютере.
Скорость обмена данными между диском и компьютером достигает величины всего
250 Кбайт/с. Время позиционирования головок около 100 мс, время перемещения
их между соседними дорожками - 3-6 мс.
С изобретением персонального компьютера появилась необходимость каким-то образом распространять программное обеспечение. Решением этой проблемы послужил гибкий магнитный диск (floppy disk – «гибкий диск», ГМД или дискета; назван так, потому что первые дискеты были гибкими физически) – небольшой сменный носитель информации. Дискеты были созданы в 1971 г. в лаборатории фирмы IBM, возглавляемой А. Шугартом, и имели диаметр 8". Изначально на них записывалась информация по обслуживанию больших машин (для сотрудников фирмы), но производители компьютеров вскоре переняли эту идею и стали использовать дискеты в качестве удобного средства записи программного обеспечении и его продажи. С 1975 г. начался серийный выпуск дисководов формата 5,25", а в 1981 г. стали стандартом диски диаметром 3,5". В 1986 г. фирма IBM начала выпуск дискет 3,5" емкостью 720 Кбайт, а в 1987 г. многие фирмы-производители начали выпуск дискет 3,5" емкостью 1,44 Мбайт. Фирма Toshiba в 1989 г. разработала новые диски емкостью 2,88 Мбайт. В настоящее время наибольшее распространение получили диски диаметром 3,5".
До недавнего времени наиболее распространенными были два вида дискет: 5,25" (пятидюймовые) и 3,5"(трехдюймовые) /Дискеты размером 5,25" уже несколько лет как вышли из обращения. В 2001 году производители персональных компьютеров выпустили стандарт, согласно которому и дискеты размером 3,5" должны будут окончить свое существование, т.к. в новые компьютеры не будут устанавливаться приводы для работы с этими дискетами. Каждая из них могла быть или с низкой плотностью записи (Low-Density, сокращение LD), или с высокой плотностью записи (High-Density, сокращенно HD). Дискеты на 3,5" выпускаются в жесткой защитной упаковке, поэтому в действительности они не гибкие. Поскольку 3-дюймовые дискеты вмещают больше данных и лучше защищены от внешних воздействий, они, по существу, заменили старые 5-дюймовые.
Для записи и считывания информации с дискет используются периферийные устройства ПК – дисководы (Floppy Dick Drive – FDD).
Дискеты используются для переноса документов и программ с одного компьютера на другой, хранения информации, создания архивных копий. Дискеты хранятся вне компьютера и устанавливаются в дисковод по мере необходимости. Пластиковый конверт (корпус) служит для предохранения поверхности дискеты от загрязнения и механических повреждений. Информация записывается на магнитных поверхностях диска, на дорожках, представляющих собой концентрические окружности.
Дискеты называются носителями информации с прямым доступом, т.к. вследствие вращения диска с высокой скоростью имеется возможность перемещать под головки чтения/записи любую его часть. Таким образом, можно непосредственно обратиться к любой части записанных данных, Этому способствует специальная организация дисковой памяти, в соответствии с которой информационное пространство диска форматируется, т.е. разбивается на определенные участки: дорожки и секторы.
Дорожкой записи (Track) называется каждое из концентрических колец диска, на котором записаны данные. Поверхность диска разбивается на дорожки, начиная с внешнего края, число дорожек зависит от типа диска. Каждое кольцо дорожки разбивается на участки, называемые секторами. Секторам на дорожке присваиваются номера, начиная с нуля. Сектор с нулевым номером на каждой дорожке резервируется для идентификации записываемой информации, но не для хранения данных.
Емкость дискеты вычисляется по следующей формуле:
Емкость дискеты = число сторон * число дорожек на стороне * число секторов на дорожке * число байт в секторе.
А контроллер такого устройства принято обозначать аббревиатурой КМД .
Дискеты обычно имеют функцию защиты от записи, посредством которой можно предоставить доступ к данным только в режиме чтения. Дискеты были массово распространены с 1970-х и до конца 1990-х годов , уступив более ёмким и удобным , DVD и флэш-накопителям .
Промежуточным вариантом между ними и традиционным дискетами являются более современные НГМД использующие картриджи - Iomega Zip , Iomega Jaz; а также магнитооптические носители (МО), LS-120 и другие, в которых комбинировался лазер (используемый для разогрева участка поверхности диска) и магнитная головка (для записи и считывания информации с поверхности диска).
Конструктивно дискета 8″ представляет собой диск из полимерных материалов с магнитным покрытием, заключенный в гибкий пластиковый футляр. В футляре имелись отверстия: большое круглое в центре - для шпинделя, маленькое круглое - окно индексного отверстия, позволяющего определить начало сектора и прямоугольное с закруглёнными концами - для магнитных головок дисковода. Также внизу располагалась выемка, сняв наклейку с которой, можно было защитить диск от записи.
Форматы дискеты различались количеством секторов на дорожке. В зависимости от формата, дискеты 8″ вмещали следующие объемы информации: 80, 256 и 800 КБ.
Дискета 5¼″
Конструкция пятидюймовой дискеты мало отличалась от восьмидюймовой: окно индексного отверстия располагалось справа а не сверху, прорезь для защиты от записи - тоже в правой части дискеты. Для лучшей сохранности диска его футляр делался более жестким, укреплённым по периметру. Для предотвращения преждевременного износа между футляром и диском размещалась антифрикционная прокладка, а края приводного отверстия были укреплены пластиковым или металлическим кольцом (в дискетах высокой плотности это кольцо обычно отсутствовало, так как погрешности его расположения на дискете могут привести к проблемам, возникающим при позиционировании головок).
Существовали дискеты с жёсткой разбивкой на сектора: они отличались наличием нескольких индексных отверстий по количеству секторов. В дальнейшем от такой схемы отказались.
Как дискеты, так и дисководы пятидюймовых дисков существовали одно- и двусторонние. При использовании одностороннего дисковода считать вторую сторону просто перевернув дискету не удавалось из-за расположения окна индексного отверстия - для этого требовалось бы наличие аналогичного окна, расположенного симметрично существующему. Механизм защиты данных также был пересмотрен - окно располагалось справа, и заклеенное отверстие означало защищенный диск. Это было сделано для защиты от неправильной установки.
Форматы записи на пятидюймовые дискеты позволяли хранить на ней 110, 360, 720 или 1200 килобайт данных.
Принципиальным отличием дискеты 3½″ является жёсткий пластмассовый корпус. Вместо индексного отверстия в дискетах диаметром 3½″ используется металлическая втулка с установочным отверстием, которая находится в центре дискеты. Механизм дисковода захватывает металлическую втулку, а отверстие в ней позволяет правильно позиционировать дискету, поэтому отпала необходимость делать для этого отверстие непосредственно в магнитном диске. В отличие от 8″ и 5¼″ дискет, окно для головок дискеты 3½″ закрыто сдвижной металлической заслонкой, которая открывается при установке её в дисковод. Защита от записи выполнена сдвигающейся шторкой в нижнем левом углу. Снизу справа находятся окошки, позволяющие схеме дисковода по количеству отверстий определить плотность записи на дискету:
Несмотря на многие недостатки - чувствительность к магнитным полям и недостаточную уже к середине 90-х годов ёмкость, формат 3½″ продержался на рынке более четверти века, уйдя лишь после появления доступных по цене накопителей на основе флеш-памяти .
Устройство дискеты 3½″
1 - окошко, определяющее плотность записи (на другой стороне - переключатель защиты от записи); 2 - основа диска с отверстиями для приводящего механизма; 3 - защитная шторка открытой области корпуса; 4 - пластиковый корпус дискеты; 5 - антифрикционная прокладка; 6 - магнитный диск; 7 - область записи (красным условно выделен один сектор одной дорожки).
Дискета Zip-250
К середине 90-х ёмкости дискеты даже в 2,88 Мб уже было недостаточно. На смену дискете 3,5″ претендовали несколько форматов, среди которых наибольшую популярность завоевали дискеты Iomega Zip. Так же как и дискета 3,5″, носитель Iomega Zip представлял собой мягкий полимерный диск, покрытый ферромагнитным слоем и заключённый в жёсткий корпус с защитной шторкой. В отличие от 3,5″-дискеты, отверстие для магнитных головок располагалось в торце корпуса, а не на боковой поверхности. Существовали дискеты Zip на 100, 250, а к концу существования формата - и 750 Мб. Кроме бо́льшего объёма диски Zip обеспечивали более надёжное хранение данных и более высокую скорость чтения и записи, чем 3,5″. Однако они так и не смогли вытеснить трёхдюймовые дискеты из-за высокой цены как дисководов, так и дискет, а также из-за неприятной особенности приводов, когда дискета с механическим повреждением диска выводила из строя дисковод, который в свою очередь мог испортить вставленную в него после этого дискету.
Формат | Год возникновения | Объём в килобайтах |
---|---|---|
8″ | 80 | |
8″ | 256 | |
8″ | 800 | |
8″ двойной плотности | 1000 | |
5¼″ | 110 | |
5¼″ двойной плотности | 360 | |
5¼″ четырёхкратной плотности | 720 | |
5¼″ высокой плотности | 1200 | |
3″ | 360 | |
3″ двойной плотности | 720 | |
3½″ двойной плотности | 720 | |
2″ | 720 | |
3½″ высокой плотности | 1440 | |
3½″ расширенной плотности | 2880 |
Следует отметить, что фактическая ёмкость дискет зависела от способа их форматирования. Поскольку, кроме самых ранних моделей, практически все флоппи-диски не содержали жёстко сформированных дорожек, дорога для экспериментов в области более эффективного использования дискеты была открыта для системных программистов. Результатом стало появление множества не совместимых между собою форматов дискет даже под одними и теми же операционными системами.
«Стандартные» форматы дискет IBM PC различались размером диска, количеством секторов на дорожке, количеством используемых сторон (SS обозначает одностороннюю дискету, DS - двухстороннюю), а также типом (плотностью записи) дисковода - тип дисковода маркировался:
В дополнительных (нестандартных) дорожках и секторах иногда размещали данные защиты от копирования проприетарных дискет. Стандартные программы, такие, как diskcopy , не переносили эти сектора при копировании.
Параметр магнитного покрытия | 5¼″ | 3½″ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Двойная плотность (DD) | Четверная плотность (QD) | Высокая плотность (HD) | Двойная плотность (DD) | Высокая плотность (HD) | Сверхвысокая плотность (ED) | |
Основа магнитного слоя | Fe | Co | Co | |||
Коэрцитивная сила , | 300 | 300 | 600 | 600 | 720 | 750 |
Толщина слоя магнитного слоя , микродюйм | 100 | 100 | 50 | 70 | 40 | 100 |
Ширина дорожки, мм | 0,300 | 0,155 | 0,115 | 0,115 | 0,115 | |
Плотность дорожек | 48 | 96 | 96 | 135 | 135 | 135 |
Линейная плотность | 5876 | 5876 | 9646 | 8717 | 17434 | 34868 |
Ёмкость (после форматирования) |
360 | 720 | 1200 (1213952) |
720 | 1440 (1457664) |
2880 |
Диаметр диска, ″ | 5¼″ | 3½″ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость диска, Кбайт | 1200 | 360 | 320 | 180 | 160 | 2 880 | 1 440 | 720 |
Байт описания носителя в MS-DOS | F9 16 | FD 16 | FF 16 | FC 16 | FE 16 | F0 16 | F0 16 | F9 16 |
Количество сторон (головок) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Количество дорожек на каждой стороне | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 |
Количество секторов на дорожке | 15 | 9 | 8 | 9 | 8 | 36 | 18 | 9 |
Размер сектора, байт | 512 | |||||||
Количество секторов в кластере | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Длина FAT (в секторах) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 |
Количество FAT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Длина корневого каталога в секторах | 14 | 7 | 7 | 4 | 4 | 15 | 14 | 7 |
Максимальное количество элементов в корневом каталоге | 224 | 112 | 112 | 64 | 64 | 240 | 224 | 112 |
Общее количество секторов на диске | 2400 | 720 | 640 | 360 | 320 | 5 760 | 2 880 | 1 440 |
Количество доступных секторов | 2371 | 708 | 630 | 351 | 313 | 5 726 | 2 847 | 1 426 |
Количество доступных кластеров | 2371 | 354 | 315 | 351 | 313 | 2 863 | 2 847 | 713 |
Дополнительную путаницу внёс тот факт, что компания Apple использовала в своих компьютерах Macintosh дисководы, применяющие иной принцип кодирования при магнитной записи, чем на IBM PC - в результате, несмотря на использование идентичных дискет, перенос информации между платформами на дискетах не был возможен до того момента, когда Apple внедрила дисководы высокой плотности SuperDrive, работавшие в обоих режимах.
Достаточно частой модификацией формата дискет 3½″ является их форматирование на 1,2 Мб (с пониженным числом секторов). Эта возможность обычно может быть включена в BIOS современных компьютеров. Такое использование 3½″ характерно для Японии и ЮАР . В качестве побочного эффекта, активация этой настройки BIOS обычно даёт возможность читать дискеты, отформатированные с использованием драйверов типа 800.
Кроме вышеперечисленных вариаций форматов, существовал целый ряд усовершенствований и отклонений от стандартного формата дискет:
Драйвер pu_1700 позволял также обеспечивать форматирование со сдвигом и интерливингом секторов - это ускоряло операции последовательного чтения-записи, так как головка при переходе на следующий цилиндр, оказывалась перед первым сектором. При использовании обычного форматирования, когда первый сектор всегда находится за индесным отверстием (5¼″) или за зоной прохождения над герконом или датчиком Холла магнитика, закреплённого на моторе (3½″), за время шага головки начало первого сектора успевает проскочить, поэтому дисководу приходится накидывать лишний оборот.
Специальные драйверы-расширители BIOS (800, pu_1700, vformat и ряд других) позволяли форматировать дискеты с произвольным числом дорожек и секторов. Поскольку дисководы обычно поддерживали от одной до 4 дополнительных дорожек, а также позволяли, в зависимости от конструкционных особенностей, отформатировать на 1-4 сектора на дорожке больше, чем положено по стандарту, эти драйвера обеспечивали появление таких нестандартных форматов как 800 Кб (80 дорожек, 10 секторов) 840 Кб (84 дорожки, 10 секторов) и т. д. Максимальная ёмкость, устойчиво достигавшаяся таким методом на 3½″ HD-дисководах, составляла 1700 Кб. Эта техника была впоследствии использована в форматах дискет DMF Майкрософт , расширившим ёмкость дискет до 1,68 Мб за счёт форматирования дискет на 21 сектор (например, в дистрибутивах Windows 95), аналогично формату XDF фирмы IBM , который использовался в дистрибутивах OS/2 .
Одной из главных проблем, связанных с использованием дискет, была их недолговечность. Магнитный диск мог относительно легко размагнититься от воздействия металлических намагниченных поверхностей, природных магнитов, электромагнитных полей вблизи высокочастотных приборов, что делало хранение информации на дискетах достаточно ненадежным.
Наиболее уязвимым элементом конструкции дискеты был жестяной или пластиковый кожух, закрывающий собственно гибкий диск: его края могли отгибаться, что приводило к застреванию дискеты в дисководе, возвращавшая кожух в исходное положение пружина могла смещаться, в результате кожух дискеты отделялся от корпуса и больше не возвращался в исходное положение. Сам пластиковый корпус дискеты не служил достаточной защитой гибкого диска от механических повреждений (например, при падении дискеты на пол), которые выводили магнитный носитель из строя. В щели между корпусом дискеты и кожухом могла проникать пыль.
Массовое вытеснение дискет из обихода началось с появлением перезаписываемых компакт-дисков, и особенно, носителей на основе флеш-памяти , обладающих на порядки большей ёмкостью, большей скоростью обмена и бо́льшим фактическим числом циклов перезаписи и долговечностью.
Внешний дисковод с USB-интерфейсом
В настоящее время использование дискет практически прекращено. С 2010 года выпускается большое количество материнских плат для настольных персональных компьютеров, которые вообще не содержат разъёма для подключения дисковода. Из ноутбуков встроенные дисководы полностью исчезли ещё несколькими годами ранее.
Электронные ключи при работе с системами «Банк-клиент» , обеспечивающие электронную цифровую подпись документа, ранее распространявшиеся на дискетах, всё чаще выпускаются в виде флешки с функцией биометрической защиты.
При установке драйверов для оборудования (например, RAID -массива) во время установки современных ОС семейства MS Windows (Windows Vista , Windows Server 2008 R2 , Windows 7) также может применяться флеш-накопитель.
В случае отсутствия дисководов, подключаемых в соответствующий «классический» интерфейсный разъём на материнской плате, можно воспользоваться внешним устройством, имеющим USB - или SCSI -интерфейс.
Английскому названию дискеты «флоппи-диск» обязан своим появлением неформальный термин «Флоппинет », обозначающий использование сменных носителей информации (в первую очередь, именно дискет - флоппи-дисков) для переноса файлов между компьютерами. Приставка «-нет» в ироничной форме сравнивает такой способ передачи информации с подобием компьютерной сети в то время, когда использование «настоящей» компьютерной сети по каким-либо причинам невозможно. Также иногда используется термин «дискетные сети».
Изображение трёхдюймовой дискеты до сих пор используется в приложениях с графическим интерфейсом в качестве значка для кнопок и пунктов меню Сохранить .
Гибкий диск (англ. floppydisk) или дискета, -- носитель небольшого объема информации, представляющий собой гибкий пластиковый диск в защитной (пластмассовой) оболочке. Используется для переноса данных с одного компьютера на другой и для распространения программного обеспечения.
В центре дискеты имеется приспособление для захвата и обеспечения вращения диска внутри пластмассового корпуса. Дискета вставляется в дисковод, который вращает диск с постоянной угловой скоростью.
При этом магнитная головка дисковода устанавливается на определенную концентрическую дорожку диска, на которую и производится запись или с которой производится считывание информации. Информационная емкость современной дискеты невелика и составляет всего 1,44 Мбайт. Скорость записи и считывания информации также мала (составляет всего около 50 Кбайт/с) из-за медленного вращения диска (360 об./мин).
В целях сохранения информации гибкие магнитные диски необходимо предохранять от воздействия сильных магнитных полей (например, не ложить рядом с дискетой мобильный телефон) и нагревания, так как такие физические воздействия могут привести к размагничиванию носителя и потере информации.
В настоящее время наибольшее распространение получили дискеты со следующими характеристиками: диаметр 3,5 дюйма (89 мм), ёмкость 1,44 Мбайт, число дорожек 80, количество секторов на дорожках 18 (Дискеты же с диаметром 5,25" сейчас используются очень редко, так их емкость не превышает 1,2 Мбайт, да и к тому же, выполнены они из менее прочного материала). Дискета устанавливается в накопитель на гибких магнитных дисках (англ. floppy-diskdrive), автоматически в нем фиксируется, после чего механизм накопителя раскручивается до частоты вращения 360 в минуту. В накопителе вращается сама дискета, магнитные головки остаются неподвижными. Дискета вращается только при обращении к ней. Накопитель связан с процессором через контроллер гибких дисков.
В последнее время появились трехдюймовые дискеты, которые могут хранить до 3 Гбайт информации. Они изготавливаются по новой технологии Nano2 и требуют специального оборудования для чтения и записи, которое пока не входит в стандартный пакет при покупке ПК.
Дискеты различаются размерами и емкостью. По размерам разделение производится на дискеты диаметром 5,25” (, “ - знак дюйма) и дискеты диаметром 3,5”. По емкости - на дискеты двойной плотности записи (по-английски doubledensity, сокращение - DD) и высокой плотности (highdensity, сокращение - HD).
Дискета 5,25” состоит из защитного пластмассового конверта, внутри которого находится пластиковый диск с магнитным покрытием. Этот диск тонкий и легко сгибается - поэтому дискеты и называются гибкими дисками. Сгибать дискету, конечно, нельзя, и этому препятствует защитный конверт. В дискете имеется два отверстия - большое в центре и маленькое рядом с ним. Большое отверстие предназначено для вращения диска с магнитным покрытием внутри конверта. Это делается двигателем внутри дисковода. Защитный конверт изнутри покрыт ворсом, собирающим пыль с магнитного диска при его вращении. Маленькое отверстие служит для подсчета оборотов диска внутри дисковода. В конверте с двух сторон имеется продольная прорезь, через которую виден диск с магнитным покрытием. Через эту прорезь магнитная головка внутри дисковода касается диска и записывает или считывает данные с него. Данные записываются на обе стороны диска. Ни в коем случае не касайтесь пальцами поверхности магнитного диска! Этим вы можете испортить его, поцарапав или засалив. Если вы повернете дискету прорезью к себе, этикеткой вверх, то сверху на правой стороне конверта увидите маленький прямоугольный вырез. Если заклеить его кусочков липкой бумаги (обычно она продается вместе с дискетами), то диск будет защищен от записи. Обычно этот вырез должен быть свободен, заклеивать его стоит только на дискетах с важными данными.
Устройство дискеты 3,5” немного иное. Защитный конверт у нее из жесткого пластика, поэтому такую дискету сложнее согнуть или сломать. Магнитный диск не виден, поскольку открытых отверстий нет. Прорезь для доступа магнитной головки к поверхности диска есть, но она прикрыта защелкой. Защелка пружиной удерживается в закрытом состоянии. Открывать ее руками не надо во избежание повреждений магнитного диска. Внутри дисковода защелка открывается автоматически. Для защиты от записи на дискете есть маленькая защелка. Вы увидите ее слева наверху конверта дискеты, если будете держать дискету большой защелкой к себе, этикеткой вниз. Положение вниз для защелки от записи - обычное, в таком состоянии дискета от записи не защищена. Чтобы запретить запись данных на дискету, сдвиньте эту защелку вверх, при этом в дискете откроется маленькое квадратное отверстие.
Способ записи двоичной информации на магнитной среде называется магнитным кодированием. Он заключается в том, что магнитные домены в среде выстраиваются вдоль дорожек в направлении приложенного магнитного поля своими северными и южными полюсами. Обычно устанавливается однозначное соответствие между двоичной информацией и ориентацией магнитных доменов.
Информация записывается по концентрическим дорожкам (трекам), которые делятся на секторы. Количество дорожек и секторов зависит от типа и формата дискеты. Сектор хранит минимальную порцию информации, которая может быть записана на диск или считана. Ёмкость сектора постоянна и составляет 512 байтов.
накопитель магнитный диск