[专业术语—澳洲医院常用术语缩写1医务英语]专业术语—澳洲医院常用术语缩写-1在医院实习的时候,如果不是很了解一些缩写,很难理解人家在hand over什么,就连老师都说去了不同的医院,都有不同的缩写,她都不知道是什么。AB-...+阅读
1、磁道、柱面和扇区
硬盘盘片组的结构如图1所示。
磁道(Track)是硬盘屮的磁头在盘片表面读、写数据时所形成的若干个同心阏轨迹。硬盘的磁道从最外圈向内依次编为“0”道、“1”道等。如果将硬盘屮的所有盘片每面的任一个相同磁道重合起来就形成一个空心柱体,这个空心柱体在磁盘技术屮就被称为柱面(Cylinder),即不同磁头的所有相同位置的磁道就构成了柱而。如果再将盘片上每条磁道平均分为若干段,则每一段就是一个扇区(Sector)。目前所使用的硬盘每个磁道均分为64个扇区,编号为0~63,硬盘每扇区格式化后的容量和软盘相同,都是512B。
“0”磁道处于硬盘上一个非常里要的位置,硬盘的主引导记录区MBR(MainBootRecorder,主引导记录)就在这个位置上。MBR位于硬盘的0磁道0柱面1扇区,其中存放着硬盘主引导程序和硬盘分区表。在总共512B的硬盘主引污记录区中,446B属于硬盘主引导程序,64B属于硬盘分冈表,两个字节(55AA)属于分冈结束标志。巾此可见,“0”磁道一旦受损,将使硬盘的主引导程序和分区表信息遭到严重破坏,从而导致硬盘无法曰举。“0”磁道损坏也域于硬盘坏道,只不过由于它的位置非常重要,一旦遭到破坏,就会使硬盘无法引导。
硬盘不工作时,磁头停放位置的区域,通常指定一个靠近主轴的内层柱面作为苻陆区。着陆区不存储数据,可以避免硬盘在受到震动时以及在开、关电源瞬间磁头紧急降落时所造成的数据丢失。硬盘在电源关闭时会自动将磁头停在肴陆区内。
2、硬盘的接口
硬盘的接口类型有IDE(IntergratedDiscElectronics,集成电子磁盘)、SCSI(SmallComputerSystemInterface,小型计算机系统接口)、SATA(SerialAdvancedTechnologyAttachment,串行髙级增补技术)三种。
(1)IDE接口
IDE的本意是指把控制器?成在硬盘驱动器或光盘驱动器中。现在常说的IDE接口也叫ATA(AdvancedTechnologyAttachment,高级增补技术)接口,ATA接口的提法使IDE硬盘接口标准得到了统一。
(2)SATA接口
SATA接口是串行接口,它能以连续串行的方式传送数据,一次只传输1位数据。串行ATA硬盘使用7芯数据线,15芯电源线。
SATA接U使用点到点传输协议,一台计算机连接两个硬盘吋不需要对硬盘进行主、从跳线设置。此外,SATA接口不再受单通道只能连接两块硬盘的限制,可以同时连接多个硬盘,这一点也是传统并行ATA接口无法相比的。同时它不但支持硬盘,还支持CD、DVD等存储设备。
(3)SCSI接口
SCSI接口是一种总线型接口,适用于多任务的操作系统,一般在服务器中使用。
3、分区表
一个硬盘经过分匕和高级格式化以后,会在所属的操作系统中建立分区表,记录一些维本信息,如硬盘的容量大小,硬盘开始柱面和结朿柱面的分配情况,硬盘的引导区、文件分配表、根目录和数据区等一系列数据。分区表的数据组成可归纳如下。
①分区表创建在硬盘的第0柱面、第0磁道,第1个扇区上。
②记录操作系统的数据。
③记录分区硬盘的C(柱面)、H(磁头),S(扇区)的数量。
④记录分配柱而的起始扇区号、结束扇区号和容量。
⑤记录可启动的硬盘。
⑥建立引导区。
⑦建立文件分配表(FAT)。
⑧建立根目录。
⑨建立数据存储区。
电脑的术语有哪些啊
内存类型 SDRAM:SDRAM,即Synchronous DRAM(同步动态随机存储器),曾经是PC电脑上最为广泛应用的一种内存类型,即便在今天SDRAM仍旧还在市场占有一席之地。既然是“同步动态随机存储器”,那就代表着它的工作速度是与系统总线速度同步的。SDRAM内存又分为PC66、PC100、PC133等不同规格,而规格后面的数字就代表着该内存最大所能正常工作系统总线速度,比如PC100,那就说明此内存可以在系统总线为100MHz的电脑中同步工作。与系统总线速度同步,也就是与系统时钟同步,这样就避免了不必要的等待周期,减少数据存储时间。同步还使存储控制器知道在哪一个时钟脉冲期由数据请求使用,因此数据可在脉冲上升期便开始传输。SDRAM采用3.3伏工作电压,168Pin的DIMM接口,带宽为64位。SDRAM不仅应用在内存上,在显存上也较为常见。
DDR SDRAM:严格的说DDR应该叫DDR SDRAM,人们习惯称为DDR,部分初学者也常看到DDR SDRAM,就认为是SDRAM。DDR SDRAM是Double Data Rate SDRAM的缩写,是双倍速率同步动态随机存储器的意思。DDR内存是在SDRAM内存基础上发展而来的,仍然沿用SDRAM生产体系,因此对于内存厂商而言,只需对制造普通SDRAM的设备稍加改进,即可实现DDR内存的生产,可有效的降低成本。 SDRAM在一个时钟周期内只传输一次数据,它是在时钟的上升期进行数据传输;而DDR内存则是一个时钟周期内传输两次次数据,它能够在时钟的上升期和下降期各传输一次数据,因此称为双倍速率同步动态随机存储器。DDR内存可以在与SDRAM相同的总线频率下达到更高的数据传输率。 与SDRAM相比:DDR运用了更先进的同步电路,使指定地址、数据的输送和输出主要步骤既独立执行,又保持与CPU完全同步;DDR使用了DLL(Delay Locked Loop,延时锁定回路提供一个数据滤波信号)技术,当数据有效时,存储控制器可使用这个数据滤波信号来精确定位数据,每16次输出一次,并重新同步来自不同存储器模块的数据。
DDL本质上不需要提高时钟频率就能加倍提高SDRAM的速度,它允许在时钟脉冲的上升沿和下降沿读出数据,因而其速度是标准SDRA的两倍。 从外形体积上DDR与SDRAM相比差别并不大,他们具有同样的尺寸和同样的针脚距离。但DDR为184针脚,比SDRAM多出了16个针脚,主要包含了新的控制、时钟、电源和接地等信号。DDR内存采用的是支持2.5V电压的SSTL2标准,而不是SDRAM使用的3.3V电压的LVTTL标准。DDR2的详解 RDRAM:RDRAM(Rambus DRAM)是美国的RAMBUS公司开发的一种内存。与DDR和SDRAM不同,它采用了串行的数据传输模式。在推出时,因为其彻底改变了内存的传输模式,无法保证与原有的制造工艺相兼容,而且内存厂商要生产RDRAM还必须要加纳一定专利费用,再加上其本身制造成本,就导致了RDRAM从一问世就高昂的价格让普通用户无法接收。
而同时期的DDR则能以较低的价格,不错的性能,逐渐成为主流,虽然RDRAM曾受到英特尔公司的大力支持,但始终没有成为主流。 RDRAM的数据存储位宽是16位,远低于DDR和SDRAM的64位。但在频率方面则远远高于二者,可以达到400MHz乃至更高。同样也是在一个时钟周期内传输两次次数据,能够在时钟的上升期和下降期各传输一次数据,内存带宽能达到1.6Gbyte/s。 普通的DRAM行缓冲器的信息在写回存储器后便不再保留,而RDRAM则具有继续保持这一信息的特性,于是在进行存储器访问时,如行缓冲器中已经有目标数据,则可利用,因而实现了高速访问。另外其可把数据集中起来以分组的形式传送,所以只要最初用24个时钟,以后便可每1时钟读出1个字节。一次访问所能读出的数据长度可以达到256字节。
处理器系列型号 CPU厂商会给属于同一系列的CPU产品定一个系列型号,而系列型号则是用于区分CPU性能的重要标识。英特尔公司的主要CPU系列型号有Pentium、Pentium Pro、Pentium II、Pentium III、Pentium 4、Pentium-m、Pentium XXX(如Pentium530)、Celeron、Celeron II、Celeron D、Xeon等等。而AMD公司则有K5、K6、K6-2、Duron、Athlon XP、Sempron 、Athlon 64等等。 处理器核心 核心(Die)又称为内核,是CPU最重要的组成部分。CPU中心那块隆起的芯片就是核心,是由单晶硅以一定的生产工艺制造出来的,CPU所有的计算、接受/存储命令、处理数据都由核心执行。各种CPU核心都具有固定的逻辑结构,一级缓存、二级缓存、执行单元、指令级单元和总线接口等逻辑单元都会有科学的布局。 为了便于CPU设计、生产、销售的管理,CPU制造商会对各种CPU核心给出相应的代号,这也就是所谓的CPU核心类型。
不同的CPU(不同系列或同一系列)都会有不同的核心类型(例如Pentium 4的Northwood,Willamette以及K6-2的CXT和K6-2+的ST-50等等),甚至同一种核心都会有不同版本的类型(例如Northwood核心就分为B0和C1等版本),核心版本的变更是为了修正上一版存在的一些错误,并提升一定的性能,而这些变化普...
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