Kamis, 12 Mei 2016

Penyimpanan Data Memori




penyimpanan data komputer, sering disebut penyimpanan atau memori, adalah teknologi yang terdiri dari komponen komputer dan media perekaman yang digunakan untuk menyimpan data digital. Ini adalah fungsi inti dan komponen fundamental dari komputer. The central processing unit (CPU) dari komputer yang memanipulasi data dengan melakukan perhitungan.

The central processing unit (CPU) dari komputer yang memanipulasi data dengan melakukan perhitungan. Dalam prakteknya, hampir semua komputer menggunakan hirarki storage, yang menempatkan cepat tapi mahal dan kecil pilihan penyimpanan dekat dengan CPU dan lebih lambat tapi lebih besar dan pilihan yang lebih murah lebih jauh. Umumnya teknologi yang mudah menguap cepat (yang kehilangan data saat aliran listrik) yang disebut sebagai "memori", sementara teknologi lambat persisten yang disebut sebagai "storage"; Namun, "memori" kadang-kadang juga digunakan ketika mengacu pada penyimpanan persisten.

Dalam arsitektur Von Neumann, CPU terdiri dari dua bagian utama: Unit kontrol dan unit aritmatika / logika (ALU). Mantan kontrol aliran data antara CPU dan memory, sedangkan berkinerja kedua operasi aritmatika dan logika pada data.

Tanpa sejumlah besar memori, komputer hanya akan mampu melakukan operasi tetap dan output segera hasilnya. Itu harus dikonfigurasi ulang untuk mengubah perilakunya. Hal ini dapat diterima untuk perangkat seperti kalkulator meja, prosesor sinyal digital, dan perangkat khusus lainnya. mesin von Neumann berbeda dalam memiliki memori di mana mereka menyimpan instruksi operasi mereka dan data. komputer tersebut lebih fleksibel dalam bahwa mereka tidak perlu memiliki perangkat keras mereka ulang untuk setiap program baru, tapi hanya dapat memprogram dengan instruksi di memori baru; mereka juga cenderung lebih sederhana untuk merancang, dalam prosesor yang relatif sederhana dapat menyimpan negara antara perhitungan berturut-turut untuk membangun hasil prosedural yang kompleks. Sebagian besar komputer modern adalah mesin von Neumann.

Sebuah komputer digital modern merupakan data menggunakan sistem angka biner. Teks, angka, gambar, audio, dan hampir setiap bentuk informasi lain dapat dikonversi menjadi string bit, atau digit biner, yang masing-masing memiliki nilai 1 atau 0. Unit yang paling umum dari penyimpanan byte, sama untuk 8 bit. Sepotong informasi dapat ditangani oleh komputer atau perangkat yang ruang penyimpanan yang cukup besar untuk menampung representasi biner dari bagian informasi, atau hanya data. Misalnya, karya-karya lengkap Shakespeare, sekitar 1250 halaman di cetak, dapat disimpan dalam waktu sekitar lima megabyte (40 juta bit) dengan satu byte per karakter.

Data dikodekan dengan menetapkan pola bit untuk setiap karakter, digit, atau objek multimedia. Banyak standar yang ada untuk encoding (misalnya, karakter pengkodean seperti ASCII, pengkodean gambar seperti JPEG, pengkodean video seperti MPEG-4).

Dengan menambahkan bit untuk setiap unit disandikan, redundansi memungkinkan komputer untuk kedua mendeteksi kesalahan pada data kode dan memperbaikinya berdasarkan algoritma matematika. Kesalahan umumnya terjadi pada probabilitas rendah karena acak nilai bit membalik, atau "sedikit kelelahan fisik", hilangnya bit fisik dalam penyimpanan kemampuannya untuk mempertahankan nilai dibedakan (0 atau 1), atau karena kesalahan di antar atau intra-komputer komunikasi . Sedikit sandal acak (misalnya, karena radiasi random) biasanya dikoreksi pada deteksi. Sedikit, atau sekelompok bit fisik rusak (tidak selalu sedikit cacat tertentu dikenal; definisi kelompok tergantung pada perangkat penyimpanan tertentu) biasanya otomatis dipagari-out, yang diambil dari penggunaan oleh perangkat, dan diganti dengan berfungsi kelompok setara lain di perangkat, di mana nilai-nilai bit dikoreksi dikembalikan (jika mungkin). The cyclic redundancy check (CRC) metode ini biasanya digunakan dalam komunikasi dan penyimpanan untuk deteksi kesalahan. Sebuah kesalahan terdeteksi kemudian dicoba.

metode kompresi data memungkinkan dalam banyak kasus (seperti database) untuk mewakili string bit dengan bit string pendek ( "kompres") dan merekonstruksi string asli ( "dekompresi") bila diperlukan. Ini menggunakan substansial penyimpanan kurang (puluhan persen) untuk berbagai jenis data pada biaya lebih perhitungan (kompres dan dekompresi bila diperlukan). Analisis trade-off antara penghematan biaya penyimpanan dan biaya perhitungan terkait dan penundaan mungkin dalam ketersediaan data dilakukan sebelum memutuskan apakah akan menyimpan data tertentu dikompresi atau tidak.

Untuk alasan keamanan beberapa jenis data (misalnya, informasi kartu kredit) dapat terus dienkripsi dalam penyimpanan untuk mencegah kemungkinan informasi rekonstruksi yang tidak sah dari potongan snapshot penyimpanan.

penyimpanan utama (juga dikenal sebagai memori utama atau memori internal), sering disebut hanya sebagai memori, adalah satu-satunya langsung diakses ke CPU. CPU terus membaca instruksi yang tersimpan di sana dan mengeksekusi mereka sesuai kebutuhan. Setiap data aktif dioperasikan ini juga disimpan di sana dengan cara seragam.

Secara historis, komputer awal yang digunakan garis keterlambatan, tabung Williams, atau memutar drum magnet penyimpanan utama. Pada tahun 1954, metode-metode tidak dapat diandalkan sebagian besar digantikan oleh memori inti magnetik. memori inti tetap dominan sampai 1970-an, ketika kemajuan teknologi sirkuit diperbolehkan memori semikonduktor terintegrasi menjadi ekonomi kompetitif.

Hal ini menyebabkan modern yang random-access memory (RAM). Hal ini berukuran kecil, ringan, tapi cukup mahal pada saat yang sama. (Jenis tertentu RAM digunakan untuk penyimpanan primer juga volatile, yaitu mereka kehilangan informasi jika tidak bertenaga).

Seperti ditunjukkan dalam diagram, tradisional ada dua sub-lapisan penyimpanan utama, selain main RAM berkapasitas besar:

Prosesor register yang terletak di dalam prosesor. Setiap register biasanya memegang kata data (seringkali 32 atau 64 bit). instruksi CPU menginstruksikan unit aritmatika logika untuk melakukan berbagai perhitungan atau operasi lain pada data ini (atau dengan bantuan itu). Register adalah tercepat dari semua bentuk penyimpanan data komputer.
cache prosesor merupakan tahap peralihan antara register ultra-cepat dan memori utama jauh lebih lambat. Ini diperkenalkan semata-mata untuk meningkatkan kinerja komputer. informasi yang paling aktif digunakan di memori utama hanya digandakan dalam memori cache, yang lebih cepat, tapi kapasitas yang jauh lebih rendah. Di sisi lain, memori utama jauh lebih lambat, tetapi memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar dari register prosesor. Multi-level cache yang hirarkis setup juga biasa digunakan-primer Cache yang terkecil, tercepat dan terletak di dalam prosesor; cache sekunder yang agak lebih besar dan lebih lambat.
memori utama secara langsung atau tidak langsung terhubung ke central processing unit melalui bus memori. Hal ini sebenarnya dua bus (bukan pada diagram): bus alamat dan bus data. CPU terlebih dahulu mengirimkan nomor melalui bus alamat, nomor yang disebut alamat memori, yang menunjukkan lokasi yang diinginkan data. Kemudian membaca atau menulis data dalam sel memori dengan menggunakan bus data. Selain itu, unit manajemen memori (MMU) adalah perangkat kecil antara CPU dan RAM menghitung ulang alamat memori yang sebenarnya, misalnya untuk memberikan sebuah abstraksi dari memori virtual atau tugas lainnya.

Sebagai jenis RAM yang digunakan untuk penyimpanan primer adalah volatile (uninitialized saat start up), sebuah komputer hanya mengandung penyimpanan tersebut tidak akan memiliki sumber untuk membaca instruksi dari, untuk memulai komputer. Oleh karena itu, penyimpanan utama non-volatile yang berisi program startup kecil (BIOS) digunakan untuk bootstrap komputer, yaitu, untuk membaca program yang lebih besar dari penyimpanan sekunder non-volatile untuk RAM dan mulai untuk melaksanakannya. Sebuah teknologi non-volatile yang digunakan untuk tujuan ini disebut ROM, untuk memori read-only (terminologi mungkin agak membingungkan karena kebanyakan jenis ROM juga mampu random access).

Banyak jenis "ROM" tidak hanya membaca, sebagai pembaruan kepada mereka yang mungkin; namun lambat dan memori harus dihapus dalam porsi besar sebelum dapat ditulis ulang. Beberapa sistem tertanam menjalankan program langsung dari ROM (atau serupa), karena program tersebut jarang berubah. komputer standar tidak menyimpan program non-dasar dalam ROM, dan agak, menggunakan kapasitas besar penyimpanan sekunder, yang non-volatile juga, dan tidak mahal.

Baru-baru ini, penyimpanan primer dan penyimpanan sekunder dalam beberapa menggunakan mengacu dengan apa yang disebut historis, masing-masing, penyimpanan sekunder dan penyimpanan tersier.

penyimpanan sekunder (juga dikenal sebagai memori eksternal atau penyimpanan tambahan), berbeda dari penyimpanan utama dalam hal itu tidak langsung dapat diakses oleh CPU. Komputer biasanya menggunakan saluran input / output untuk mengakses penyimpanan sekunder dan transfer data yang diinginkan dengan wilayah antara di penyimpanan utama. penyimpanan sekunder tidak kehilangan data bila perangkat dimatikan-itu adalah non-volatile. Per unit, itu biasanya juga dua lipat lebih murah dari penyimpanan utama. sistem komputer modern biasanya memiliki dua perintah besar penyimpanan yang lebih sekunder dari penyimpanan primer dan data disimpan untuk waktu yang lebih lama di sana.

Pada komputer modern, hard disk drive biasanya digunakan sebagai penyimpanan sekunder. Waktu yang dibutuhkan untuk mengakses byte yang diberikan informasi yang tersimpan di hard disk biasanya sekian detik, atau milidetik. Sebaliknya, waktu yang dibutuhkan untuk mengakses byte yang diberikan informasi yang disimpan dalam random-access memory diukur dalam miliar detik, atau nanodetik. Hal ini menggambarkan signifikan perbedaan akses-waktu yang membedakan memori solid-state dari berputar perangkat penyimpanan magnetik: hard disk biasanya sekitar satu juta kali lebih lambat dari memori. Berputar perangkat penyimpanan optik, seperti CD dan DVD drive, memiliki waktu akses lebih lama. Dengan disk drive, sekali disk membaca / menulis kepala mencapai penempatan yang tepat dan data berputar bunga di bawahnya, data berikutnya di trek yang sangat cepat untuk mengakses. Untuk mengurangi mencari waktu dan latency rotasi, data ditransfer ke dan dari disk dalam blok berdampingan besar.

Ketika data berada pada disk, memblokir akses untuk menyembunyikan latency menawarkan kesempatan untuk merancang algoritma memori eksternal efisien. Sequential atau memblokir akses pada disk adalah lipat lebih cepat dari akses acak, dan banyak paradigma yang canggih telah dikembangkan untuk merancang algoritma yang efisien berdasarkan sekuensial dan blok akses. Cara lain untuk mengurangi I / O bottleneck adalah dengan menggunakan disk secara paralel untuk meningkatkan bandwidth antara memori primer dan sekunder. [3]

Beberapa contoh lain dari teknologi penyimpanan sekunder adalah memori flash (mis USB flash drive atau kunci), floppy disk, pita magnetik, pita kertas, kartu menekan, RAM disk mandiri, dan Iomega Zip drive.

Penyimpanan sekunder sering diformat sesuai dengan format file sistem, yang menyediakan abstraksi diperlukan untuk mengatur data ke dalam file dan direktori, juga memberikan informasi tambahan (disebut metadata) menggambarkan pemilik file tertentu, waktu akses, ijin akses, dan informasi lainnya.

Sebagian besar sistem operasi komputer menggunakan konsep memori virtual, yang memungkinkan penggunaan kapasitas penyimpanan utama daripada yang tersedia secara fisik dalam sistem. Sebagai memori utama mengisi, sistem bergerak potongan sedikit-digunakan (halaman) ke perangkat penyimpanan sekunder (ke file swap atau file halaman), mengambil mereka nanti ketika mereka dibutuhkan. Sebagai lebih dari retrievals ini dari penyimpanan sekunder lebih lambat diperlukan, semakin kinerja sistem secara keseluruhan terdegradasi.

penyimpanan tersier atau memori tersier [4] menyediakan tingkat ketiga penyimpanan. Biasanya, melibatkan mekanisme robot yang akan me-mount (insert) dan media massa turun removable ke dalam perangkat penyimpanan sesuai dengan tuntutan sistem; Data ini sering disalin ke penyimpanan sekunder sebelum digunakan. Hal ini terutama digunakan untuk pengarsipan informasi jarang diakses karena jauh lebih lambat dibandingkan penyimpanan sekunder (misalnya 5-60 detik vs 1-10 milidetik). Hal ini terutama berguna untuk menyimpan data luar biasa besar, diakses tanpa operator manusia. Contoh umum termasuk jukebox tape library dan optik.

Ketika komputer perlu membaca informasi dari penyimpanan tersier, terlebih dahulu akan berkonsultasi database katalog untuk menentukan tape atau disk berisi informasi. Selanjutnya, komputer akan menginstruksikan lengan robot untuk mengambil media dan tempatkan dalam drive. Ketika komputer telah selesai membaca informasi, lengan robot akan kembali media ke tempatnya di perpustakaan.

penyimpanan tersier juga dikenal sebagai penyimpanan nearline karena "dekat secara online". Perbedaan formal antara online, nearline, dan penyimpanan offline adalah: [5]

penyimpanan online segera tersedia untuk I / O.
penyimpanan nearline tidak segera tersedia, tetapi dapat dilakukan secara online dengan cepat tanpa campur tangan manusia.
penyimpanan offline tidak segera tersedia, dan membutuhkan beberapa intervensi manusia untuk menjadi online.
Misalnya, selalu-on berputar hard disk drive yang penyimpanan online, sedangkan drive yang berputar secara otomatis, seperti dalam array besar disk idle (Pembantu) berputar, yang penyimpanan nearline. removable media seperti katrid tape yang dapat diambil secara otomatis, seperti di perpustakaan tape, adalah penyimpanan nearline, sedangkan katrid tape yang harus dimuat secara manual offline storage.


Rabu, 11 Mei 2016

Harddisk

Image result for harddisk



Sebuah hard disk drive (HDD), hard disk, hard drive atau hard disk tetap [b] adalah perangkat penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi digital menggunakan satu atau lebih kaku ( "keras") berputar cepat disk (piringan) dilapisi dengan magnet bahan. Piring-piring yang dipasangkan dengan kepala magnetik diatur pada lengan aktuator bergerak, yang membaca dan menulis data ke permukaan piring. [2] Data diakses secara random-access, yang berarti bahwa blok individual dari data dapat disimpan atau diambil dalam memesan dan tidak hanya secara berurutan. HDD adalah jenis memori non-volatile, mempertahankan data yang disimpan bahkan ketika dimatikan.

Diperkenalkan oleh IBM pada tahun 1956, [3] HDD menjadi dominan perangkat penyimpanan sekunder untuk tujuan umum komputer dengan awal tahun 1960-an. Terus ditingkatkan, HDD telah mempertahankan posisi ini ke dalam era modern server dan komputer pribadi. Lebih dari 200 perusahaan telah menghasilkan unit HDD, meskipun sebagian besar unit saat ini diproduksi oleh Seagate, Toshiba dan Western Digital. Pada 2015, produksi HDD (exabyte per tahun) dan kepadatan areal tumbuh, meskipun pengiriman unit menurun.

Karakteristik utama dari sebuah HDD yang kapasitas dan kinerja. Kapasitas ditentukan dalam awalan satuan yang sesuai dengan kekuatan 1000: 1-terabyte (TB) drive memiliki kapasitas 1.000 gigabyte (GB; di mana 1 gigabyte = 1 milyar byte). Biasanya, beberapa kapasitas HDD ini tidak tersedia untuk pengguna karena digunakan oleh sistem file dan sistem operasi komputer, dan redundansi mungkin inbuilt untuk koreksi kesalahan dan pemulihan. Kinerja ditentukan oleh waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan kepala ke trek atau silinder (waktu akses rata-rata) ditambah waktu yang dibutuhkan untuk sektor yang diinginkan untuk bergerak di bawah kepala (rata-rata latency, yang merupakan fungsi dari kecepatan rotasi fisik dalam revolusi per menit), dan akhirnya kecepatan di mana data ditransmisikan (data rate).

Dua faktor bentuk yang paling umum untuk HDD modern 3,5 inci, untuk komputer desktop, dan 2,5-inch, terutama untuk laptop. HDD terhubung ke sistem dengan kabel antarmuka standar seperti PATA (Paralel ATA), SATA (Serial ATA), USB atau SAS (Serial terpasang SCSI) kabel.

Pada tahun 2016, teknologi bersaing utama untuk penyimpanan sekunder adalah memori flash dalam bentuk solid-state drive (SSD), yang memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi, keandalan yang lebih baik, [4] dan secara signifikan lebih rendah latency dan akses kali, tapi HDD tetap media yang dominan untuk penyimpanan sekunder karena keuntungan dalam biaya per unit penyimpanan. [5] [6] Namun, SSD menggantikan HDD mana kecepatan, konsumsi daya dan daya tahan pertimbangan lebih penting. [7] [8] produk Hybrid drive, juga dikenal dengan initialism sshd, telah tersedia sejak 2007, [9] dibuat sebagai kombinasi HDD dan teknologi SSD dalam satu perangkat.

Hard disk drive diperkenalkan pada tahun 1956 sebagai penyimpanan data untuk IBM real-time komputer proses transaksi dan dikembangkan untuk digunakan dengan tujuan umum mainframe dan minicomputer. IBM drive pertama, 350 RAMAC, kira-kira ukuran dua lemari es dan disimpan lima juta karakter enam-bit (3,75 megabyte) [10] pada tumpukan 50 disk. [17]

IBM 350 RAMAC unit penyimpanan disk yang digantikan oleh IBM 1301 unit penyimpanan disk, [18] yang terdiri dari 50 piring, masing-masing sekitar 1/8-inch tebal dan 24 inci dengan diameter. [19] Bahwa IBM 350 menggunakan dua read / menulis kepala, pneumatik digerakkan [17] dan bergerak melalui dua dimensi, yang 1301 adalah salah satu yang pertama unit penyimpanan disk menggunakan sebuah array dari kepala, satu per piring, bergerak sebagai satu kesatuan. Silinder-modus operasi baca / tulis yang didukung, sementara kepala terbang sekitar 250 mikro-inci di atas permukaan platter. Gerak dari array kepala bergantung pada sistem penambah biner aktuator hidrolik yang meyakinkan posisi berulang. The 1301 kabinet adalah tentang ukuran tiga lemari es rumah ditempatkan berdampingan, menyimpan setara dengan sekitar 21 juta byte delapan bit. waktu akses sekitar 200 milidetik.

Pada tahun 1962, IBM memperkenalkan model 1311 disk drive, yang tentang ukuran mesin cuci dan disimpan dua juta karakter pada disk pack removable. Pengguna bisa membeli paket tambahan dan pertukaran mereka sesuai kebutuhan, seperti gulungan pita magnetik. model kemudian pak removable drive, dari IBM dan lain-lain, menjadi norma di kebanyakan instalasi komputer dan mencapai kapasitas 300 megabyte dengan awal 1980-an. HDD non-removable disebut "disk tetap" drive.

Beberapa HDD performa tinggi yang diproduksi dengan satu kepala per track (misalnya IBM 2305) sehingga tidak ada waktu yang hilang secara fisik memindahkan kepala ke trek. [20] Dikenal sebagai fixed-head atau kepala-per-track disk drive mereka sangat mahal dan tidak lagi di produksi. [21]

Pada tahun 1973, IBM memperkenalkan tipe baru HDD dengan nama kode "Winchester". Its fitur yang membedakan utama adalah bahwa kepala disk tidak ditarik sepenuhnya dari tumpukan piring-piring disk ketika drive tersebut dimatikan. Sebaliknya, kepala diizinkan untuk "tanah" di area khusus dari permukaan disk pada spin-down, "lepas landas" lagi ketika disk kemudian dinyalakan. Ini sangat mengurangi biaya dari mekanisme aktuator kepala, tapi menghalangi menghapus hanya disk dari drive seperti yang dilakukan dengan disk pack hari. Sebaliknya, model pertama dari "Winchester teknologi" drive menampilkan modul removable disk, yang termasuk baik paket disk dan unit kepala, meninggalkan motor aktuator dalam drive pada penghapusan. Kemudian "Winchester" drive ditinggalkan konsep media removable dan kembali ke piring-piring non-removable.

Seperti yang pertama dilepas pack drive, yang pertama "Winchester" drive digunakan piring 14 inci (360 mm) dengan diameter. Beberapa tahun kemudian, desainer mengeksplorasi kemungkinan bahwa piring-piring fisik lebih kecil mungkin menawarkan keuntungan. Drive dengan non-removable piring delapan inci muncul, dan kemudian drive yang menggunakan 5 1/4 di (130 mm) faktor bentuk (lebar pemasangan setara dengan yang digunakan oleh disk drive floppy kontemporer). Yang terakhir terutama ditujukan untuk pasar kemudian-bibit komputer pribadi (PC).

Tahun 1980-an mulai, HDD adalah fitur tambahan langka dan sangat mahal di PC, tetapi pada tahun 1980-an biaya mereka telah berkurang ke titik di mana mereka standar pada semua tapi komputer termurah.

Kebanyakan HDD pada awal tahun 1980 dijual kepada pengguna PC akhir sebagai eksternal, add-on subsistem. subsistem itu tidak dijual di bawah nama produsen drive tetapi di bawah nama produsen subsistem ini seperti Corvus Systems dan Tallgrass Technologies, atau dengan nama sistem produsen PC seperti ProFile Apple. IBM PC / XT pada tahun 1983 termasuk internal 10 MB HDD, dan segera HDD sesudahnya internal yang menjamur pada komputer pribadi.

HDD eksternal tetap populer lebih lama pada Apple Macintosh. Banyak komputer Macintosh dibuat antara tahun 1986 dan 1998 menampilkan port SCSI di bagian belakang, membuat perluasan sederhana eksternal. Lama komputer Macintosh kompak tidak memiliki diakses pengguna bay hard drive (memang, Macintosh 128K, Macintosh 512K, dan Macintosh Ditambah tidak memiliki hard drive sama sekali), jadi pada model-model SCSI disk eksternal adalah satu-satunya pilihan yang masuk akal untuk memperluas atas setiap penyimpanan internal.

The 2011 Thailand banjir merusak tanaman manufaktur dan berdampak biaya hard disk drive negatif antara tahun 2011 dan 2013. [22]

Didorong oleh semakin meningkat densitas sejak penemuan mereka, HDD telah terus ditingkatkan karakteristik mereka; beberapa highlights tercantum dalam tabel di atas. Pada saat yang sama, pasar aplikasi diperluas dari komputer mainframe dari akhir 1950-an untuk sebagian besar aplikasi penyimpanan massal termasuk komputer dan aplikasi konsumen seperti penyimpanan konten hiburan.

Sebuah catatan HDD data dengan magnetizing film tipis bahan feromagnetik [d] pada disk. perubahan berurutan ke arah magnetisasi merepresentasikan data biner bit. data dibaca dari disk dengan mendeteksi transisi di magnetisasi. Data pengguna dikodekan menggunakan skema encoding, seperti run-length encoding terbatas, [e] yang menentukan bagaimana data diwakili oleh transisi magnetik.

Sebuah desain HDD khas terdiri dari spindle yang memegang disk melingkar datar, juga disebut piring-piring, yang memegang data yang tercatat. Piring-piring yang terbuat dari bahan non-magnetik, biasanya paduan aluminium, kaca, atau keramik, dan dilapisi dengan lapisan dangkal bahan magnetik biasanya 10-20 nm secara mendalam, dengan lapisan luar karbon untuk perlindungan. [24] [25] [26] Untuk referensi, sepotong kertas standar copy adalah 0,07-0,18 milimeter (70,000-180,000 nm)

Piring-piring di HDD kontemporer yang berputar pada kecepatan yang bervariasi dari 4.200 rpm di perangkat portabel hemat energi, untuk 15.000 rpm untuk server kinerja tinggi. [29] HDD pertama berputar di 1.200 rpm [3] dan, selama bertahun-tahun, 3.600 rpm adalah norma. [30] pada Desember 2013, piring-piring di sebagian besar konsumen kelas HDD berputar di kedua 5400 rpm atau 7.200 rpm. [31]

Informasi tertulis dan membaca dari piring seperti berputar perangkat terakhir disebut kepala baca-dan-menulis yang diposisikan untuk beroperasi sangat dekat dengan permukaan magnetik, dengan tinggi terbang mereka sering di kisaran puluhan nanometer. Membaca-dan-menulis kepala digunakan untuk mendeteksi dan memodifikasi magnetisasi bahan lewat segera di bawahnya.

Dalam drive modern, ada satu kepala untuk setiap permukaan platter magnetik pada poros, terpasang pada lengan umum. Lengan aktuator (atau akses lengan) bergerak kepala pada busur (sekitar radial) di piring-piring sebagai mereka berputar, yang memungkinkan setiap kepala untuk mengakses hampir seluruh permukaan piring seperti berputar. lengan pindah menggunakan voice coil actuator atau dalam beberapa tua desain motor stepper. Awal hard disk drive menulis data pada beberapa bit konstan per detik, sehingga semua trek yang memiliki jumlah yang sama dari data per track tapi drive modern (sejak tahun 1990) penggunaan zona bit rekaman-meningkatkan kecepatan tulis dari dalam ke zona luar dan dengan demikian menyimpan lebih banyak data per track di zona terluar.

Dalam drive modern, ukuran kecil daerah magnetik menciptakan bahaya bahwa negara magnetik mereka mungkin hilang karena efek termal, termal diinduksi ketidakstabilan magnetik yang dikenal sebagai "batas superparamagnetic". Untuk mengatasi ini, piring-piring yang dilapisi dengan dua lapisan magnet paralel, yang dipisahkan oleh lapisan 3-atom dari unsur ruthenium non-magnetik, dan dua lapisan magnet dalam orientasi yang berlawanan, sehingga memperkuat satu sama lain. [32] Teknologi lain yang digunakan untuk mengatasi efek termal untuk memungkinkan kerapatan perekaman lebih besar adalah perekaman tegak lurus, pertama dikirim pada tahun 2005, [33] dan pada 2007 teknologi ini digunakan di banyak HDD. [34] [35] [36]

Pada tahun 2004, konsep baru diperkenalkan untuk memungkinkan peningkatan lebih lanjut dari kepadatan data dalam rekaman magnetik, menggunakan media rekaman yang terdiri dari ditambah lapisan magnetik lunak dan keras. Yang disebut Media pertukaran musim semi, juga dikenal sebagai pertukaran ditambah Media komposit, memungkinkan writability baik karena write-membantu sifat lapisan lembut. Namun, stabilitas termal ditentukan hanya oleh lapisan paling sulit dan tidak dipengaruhi oleh lapisan lembut.

Sebuah HDD khas memiliki dua motor listrik; motor spindle yang berputar disk dan aktuator (motor) yang menempatkan membaca / menulis kepala perakitan di disk berputar. Motor disk memiliki rotor eksternal melekat pada disk; gulungan stator tetap di tempat. Sebaliknya aktuator pada akhir lengan dukungan kepala adalah read-write kepala; tipis kabel dicetak sirkuit menghubungkan kepala baca-tulis ke amplifier elektronik yang dipasang di poros aktuator. Dukungan kepala lengan sangat ringan, tetapi juga kaku; di drive modern, akselerasi di kepala mencapai 550 g.

aktuator adalah magnet permanen dan bergerak kumparan motor yang ayunan kepala ke posisi yang diinginkan. Sebuah pelat logam mendukung jongkok neodymium-besi-boron (NIB) magnet tinggi fluks. Di bawah piring ini adalah coil bergerak, sering disebut sebagai kumparan suara dengan analogi ke koil di pengeras suara, yang melekat pada hub aktuator, dan di bawahnya adalah magnet NIB kedua, dipasang pada pelat bawah motor (beberapa drive hanya memiliki satu magnet).

The voice coil sendiri berbentuk agak seperti panah, dan terbuat dari ganda dilapisi kawat magnet tembaga. Lapisan dalam adalah isolasi, dan luar adalah termoplastik, yang obligasi kumparan bersama setelah itu luka pada formulir, sehingga mandiri. Bagian dari kumparan sepanjang dua sisi dari mata panah (yang menunjuk ke pusat bantalan aktuator) berinteraksi dengan medan magnet, mengembangkan gaya tangensial yang berputar aktuator. Arus yang mengalir ke luar secara radial sepanjang satu sisi panah dan radial ke dalam di sisi lain menghasilkan gaya tangensial. Jika medan magnet yang seragam, masing-masing pihak akan menghasilkan kekuatan yang berlawanan yang akan membatalkan satu sama lain. Oleh karena itu, permukaan magnet adalah pole setengah utara dan kutub selatan setengah, dengan garis pemisah radial di tengah, menyebabkan dua sisi kumparan untuk melihat medan magnet yang berlawanan dan menghasilkan kekuatan yang menambah bukannya membatalkan. Arus di sepanjang bagian atas dan bawah dari kumparan menghasilkan kekuatan radial yang tidak memutar kepala.

elektronik HDD mengontrol pergerakan aktuator dan rotasi disk, dan melakukan membaca dan menulis pada permintaan dari disk controller. Umpan balik dari drive elektronik dilakukan dengan cara segmen khusus dari disk yang didedikasikan untuk servo umpan balik. Ini adalah salah satu lingkaran lengkap konsentris (dalam kasus teknologi servo dedicated), atau segmen diselingi dengan data real (dalam kasus teknologi servo tertanam). Umpan balik servo mengoptimalkan sinyal untuk rasio kebisingan dari sensor GMR dengan menyesuaikan suara-coil dari lengan digerakkan. Pemintalan disk juga menggunakan motor servo. firmware disk yang modern mampu penjadwalan membaca dan menulis secara efisien pada permukaan platter dan remapping sektor media yang telah gagal.

Total kapasitas HDD diberikan oleh produsen dalam satuan berbasis SI [i] seperti gigabyte (1 GB = 1000000000 bytes) dan terabyte (1 TB = 1.000.000.000.000 bytes). [80] [82] [83] [84] [ 85] [86] praktek menggunakan prefiks berbasis SI (yang menunjukkan kekuasaan 1.000) dalam disk drive dan komputer industri keras tanggal kembali ke hari-hari awal komputasi; [87] dengan 1970, "juta", "mega" dan "M" yang secara konsisten digunakan dalam arti desimal untuk kapasitas drive. [88] [89] [90] Namun, kapasitas memori (RAM, ROM) dan CD secara tradisional dikutip menggunakan interpretasi biner dari awalan, yaitu menggunakan kekuatan 1024 bukan 1000.

Internal, komputer tidak mewakili baik hard disk drive atau kapasitas memori dalam kekuatan dari 1.024, tetapi melaporkannya dengan cara ini adalah sebuah konvensi. [91] The Microsoft Windows keluarga sistem operasi menggunakan konvensi biner ketika melaporkan kapasitas penyimpanan, sehingga HDD yang ditawarkan oleh produsen sebagai drive 1 TB dilaporkan oleh sistem operasi sebagai GB HDD 931. OS X 10.6 ( "Snow Leopard") menggunakan konvensi desimal ketika melaporkan kapasitas HDD. [91] Perilaku default dari df utilitas baris perintah di Linux adalah untuk melaporkan kapasitas HDD sebagai jumlah unit 1.024-byte. [92]

Perbedaan antara desimal dan biner interpretasi awalan menimbulkan kebingungan konsumen dan menyebabkan gugatan class action terhadap produsen HDD. Para penggugat berpendapat bahwa penggunaan awalan desimal efektif menyesatkan konsumen sedangkan terdakwa membantah melakukan kesalahan atau kewajiban, menyatakan bahwa pemasaran dan iklan mereka memenuhi dalam segala hal dengan hukum dan bahwa tidak ada anggota kelas berkelanjutan kerusakan atau cedera.


Karakteristik Sistem Memori





Memori utama juga dikenal sebagai memori primer adalah bagian dari central processing unit dan merupakan kombinasi keduanya RAM (random access memory) dan ROM (read only memory). Kita akan membahas RAM dan ROM kemudian tetapi untuk sekarang kita akan mendefinisikan mereka sebagai berikut: -

RAM

Random access memory adalah menulis memori membaca informasi yaitu dapat dibaca serta ditulis ke dalam memori jenis ini. Hal ini volatile di alam, yaitu, informasi yang dikandungnya hilang segera setelah sistem dimatikan kecuali 'disimpan' untuk penggunaan lebih lanjut oleh pengguna. Hal ini pada dasarnya digunakan untuk menyimpan program dan data selama operasi komputer.

ROM

hanya memori dibaca sebagai nama mungkin menyarankan berisi informasi yang hanya bisa dibaca, misalnya, Anda tidak dapat menulis di memori jenis ini. Ini adalah non-volatile atau permanen di alam. Hal ini pada dasarnya digunakan untuk menyimpan program permanen seperti program untuk fungsi monitor.

Memori utama adalah yang cepat-memori, yaitu, memiliki waktu akses yang kecil. Hal ini karena terbatasnya kapasitas yang sangat cepat. Memori utama berisi program-program yang saat ini sedang dikerjakan. Melewati informasi ini ke unit kontrol jika diperlukan. Dalam hal CPU ingin mengakses beberapa data yang hadir dalam perangkat penyimpanan sekunder, data ini pertama dipindahkan ke memori utama dan kemudian diproses.



Memori utama jauh lebih mahal daripada perangkat penyimpanan sekunder. Meskipun ROM IC dari berbagai komputer tidak berbeda jauh dalam kapasitas mereka, chip RAM yang tersedia di kisaran luas kapasitas penyimpanan. Bahkan, kapasitas memori akses acak adalah spesifikasi penting dari sebuah komputer.

Sebuah RAM yang lebih besar berarti program yang lebih besar (dalam hal memori) dapat dimuat dan dieksekusi. Misalkan Anda ingin menjalankan program 68-KB pada mesin dengan 64-KB. Ini berarti bahwa seluruh program tidak dapat dimuat ke dalam memori utama sekaligus mengakibatkan baik non-eksekusi program atau eksekusi sangat lambat.

Sebuah memori 64-K berarti bahwa ada sekitar 64.000 (65.536 tepatnya) lokasi penyimpanan yang dapat menyimpan 1 bit data masing-masing.

kenangan yang berbeda dapat diklasifikasikan atas dasar konsep-konsep ini:

1. Akses Mode: yang berarti seberapa mudah mereka dapat diakses.

2. Waktu akses: waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mencapai lokasi penyimpanan dan mendapatkan isinya disebut waktu akses.

3. Transfer Rate: transfer rate adalah jumlah karakter atau kata-kata bahwa perangkat dapat mentransfer per detik setelah itu telah diposisikan pada awal catatan.

4. Kapasitas dan biaya: kapasitas dan biaya mungkin tergantung pada kebutuhan dan anggaran.

Memori utama memiliki waktu akses yang sangat rendah dan transfer rate yang sangat tinggi. Hal ini terbatas dalam kapasitas dan lebih mahal dibandingkan perangkat penyimpanan sekunder.

Cache Memory

Konsep lain yang penting adalah bahwa dari memori cache, yang juga merupakan bagian dari CPU.

Memori cache terletak di jalur antara prosesor dan memori utama. Oleh karena itu memori cache, memiliki waktu akses lebih rendah daripada memori utama dan lebih cepat dari memori utama. Sebuah memori cache mungkin memiliki waktu akses dari 100ns, sedangkan memori utama mungkin memiliki waktu akses dari 700ns.

Memori cache sangat mahal dan karenanya terbatas dalam kapasitas. Sebelumnya Cache kenangan yang tersedia secara terpisah tetapi mikroprosesor terbaru berisi memori cache pada chip itu sendiri.

Kebutuhan memori cache ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kecepatan memori utama dan CPU. Jam CPU seperti yang dibahas sebelumnya sangat cepat, sedangkan waktu akses memori utama relatif lebih lambat. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa cepat prosesor, kecepatan pemrosesan lebih tergantung pada kecepatan memori utama (kekuatan rantai adalah kekuatan link terlemah). Hal ini karena alasan ini bahwa memori cache yang memiliki waktu akses lebih dekat ke kecepatan prosesor diperkenalkan.

Memori cache menyimpan program (atau bagiannya) yang saat ini sedang dilaksanakan atau yang dapat dieksekusi dalam waktu singkat. Memori cache juga menyimpan data sementara yang CPU mungkin sering membutuhkan untuk manipulasi.

Cara Membuat Grub di Gmail




Untuk membuat grup kontak:
Klik Gmail di pojok kiri atas halaman Gmail Anda, lalu pilih Kontak.
Pilih kontak yang ingin Anda tambahkan ke grup, klik tombol Grup. , Kemudian Buat baru.
Masukkan nama grup.
Klik OK.

Untuk menambahkan kontak ke grup kontak:

Pilih kontak dalam daftar Kontak.
Klik tombol Grup.
Pilih grup yang ingin Anda tambahkan kontak, atau pilih Buat baru untuk membuat grup baru.
Jika Anda memiliki beberapa alamat disimpan untuk kontak, Anda dapat memilih alamat harus milik grup kontak dengan membuka kontak dan mengklik panah kecil di sebelah kelompok yang ingin Anda ubah.


Screen O Matic

video

Screencast-O-Matic adalah layar dan webcam perekam gratis untuk menangkap video dari layar komputer Anda dan berbagi di Screencast-O-Matic.com, YouTube, atau menyimpan ke file video.
Cepat, gratis layar perekaman

Screencast-O-Matic dipercaya oleh jutaan pengguna untuk membuat dan rekaman layar saham.
Lebih dari 30.000 rekaman yang dibuat setiap hari!
Pendidik, bisnis, gamer, siapa pun yang membutuhkan aplikasi perekaman cepat untuk membuat file video, berbagi di YouTube, atau bahkan meng-upload ke situs bermerek kustom diselenggarakan oleh kami!
Layar dan Webcam Recorder
Gunakan terkenal perekam dunia kita untuk merekam di layar aktivitas untuk tutorial singkat, presentasi visual, dan berkomunikasi saat Anda menunjukkan!

Fitur gratis:
rekaman 15 menit
Layar & webcam perekaman
Publikasikan ke YouTube
Simpan sebagai file video
Fitur Pro:
Tidak ada watermark
Membuat rekaman lagi *
Rekam Audio Komputer (Windows Only) *
mengedit alat
Scripted Rekaman
Menggambar dan tampilannya
Publikasikan ke Google Drive, Vimeo,
dropbox
screenshot Alat

Upgrade sekarang hanya $ 15 / yr atau mendapatkan lisensi situs untuk sekolah Anda atau bisnis.
Dapatkan Recorder Pro!
Perekam hanya dibatasi oleh ruang hard disk lokal tersedia. Upload ke Screencast-O-Matic.com masih terbatas untuk 15-min per upload kecuali jika Anda juga memiliki Pro Hosting.
Merekam audio komputer memerlukan PC dengan Windows Vista atau lambat.






Senin, 09 Mei 2016

Laporan Lengkap Aplikasi Open Office Draw di Sistem Operasi Linux Ubuntu 8.10

Link Laporan Word:
https://drive.google.com/open?id=0B6FEhzaVgnW9OXFfY3c3YTlnU3c

Steven Owen Purnawan
X TKJ 2
38
7525/663.064

Hasil Jadi Poster di Aplikasi Open Office Draw di Sistem Operasi Linux Ubuntu 8.10

Nama: Steven Owen Purnawan
Kelas: 10 TKJ 2
Nis: 7525/663.064