一.物理结构
1.磁道,扇区,圆柱和磁头的数量
硬盘的最基本组件是由硬质金属材料制成并涂有磁性介质的磁盘。不同容量的硬盘中的磁盘数量会有所不同。每个磁盘都有两个侧面,可以记录信息。磁盘分为许多扇形区域,每个区域称为一个扇区,每个扇区可以存储128×2 N次幂(N = 0. 1. 2. 3)字节的信息。
在DOS中,每个扇区为128×2到第二个幂= 512字节。光盘表面以光盘中心为中心,半径不同的同心圆称为轨道。在硬盘中,不同的磁盘具有相同的半径。由磁道组成的圆柱体称为圆柱体。轨道和圆柱体是半径不同的圆。在许多情况下,履带和圆柱体可以互换使用。我们知道每个磁盘都有两个面,每个面都有一个磁头,该磁头用于通过磁头编号来区分它。扇区,磁道(或圆柱体)和磁头数量构成硬盘结构的基本参数,并且可以从这些参数获得硬盘容量。
计算公式为:
存储容量=磁头数×磁道(圆柱)数×每个磁道的扇区数×每个扇区的字节数
2.簇
“群集”是硬盘上用于分配的最小数据存储单元。创建一个小文件时,如果只有一个字节,则它不仅会占用磁盘上一个字节的空间,还会占用整个A群集。操作系统取决于不同的存储介质(例如软盘,硬盘)和容量不同的硬盘。群集的大小不同。群集的大小可以在磁盘参数块(BPB)中获得。群集的概念仅适用于数据区域。
二.数据结构
格式化后的硬盘,根据记录数据的不同功能可以将整个硬盘分为五个部分:
主引导记录(MBR-主引导记录)
操作系统引导记录(OBR-OS引导记录)
文件分配表(FAT-文件分配表)
根目录(DIR——目录)
数据区(DATA)
前5个重要信息在磁盘的外部磁道上。原因是外圈的周长总是大于内圈的周长,也就是说,外圈的存储密度较小,可靠性更高。
只有主引导扇区是唯一的,其他分区随分区数量的增加而增加。
三.引导部门(Boot Sector)
定义:通常是指设备的第一个扇区,用于加载处理器的控制并将其转移到操作系统。
包括:主启动扇区,操作系统启动扇区
##### 1.主引导扇区
位置:0个圆柱,0个头部,1个扇区(倾斜仪0,侧面0,扇区1)
包括:MBR(主引导记录)和DPT(磁盘分区表)。
大小:512字节
其中:MBR 446字节(0000–01BD),DPT 64字节(01BE–01FD),结束标志2字节(55 AA)

功能:MBR通过检查DPT分区信息来引导系统跳至DBR
详细信息:
([1)主引导记录MBR(MBR)
功能:检查分区表是否正确,并确定哪个分区是引导分区,然后在程序结束时,将该分区的启动程序(即操作系统的引导扇区)传输到该分区中。执行内存。
注意:MBR由分区程序(例如DOS的Fdisk.exe)生成。不同的操作系统可能具有不同的扇区。如果您有此意图,还可以自己编写一个,只要它可以完成上述任务就足够了,这就是为什么可以实属或玻璃磁盘以及安装在磁盘两侧的磁头和相应的控制电路组成(图1),其中磁盘和磁头已密封)在外壳中使用无尘金属。

硬盘的物理结构
当硬盘工作时,磁盘以设计速度高速旋转,并且在电路的控制下,放置在磁盘表面上的磁头径向移动到指定位置,然后进行存储或读取数据。当系统将数据写入硬盘时,磁头中“写入数据”电流产生的磁场会改变磁盘表面上磁性物质的状态,并且在写入磁场后可以保持该状态。电流消失,从而存储数据;当系统从硬盘上卸下时读取数据时,磁头穿过磁盘的指定区域,并且磁盘表面上的磁场导致磁头产生感应电流或改变线圈阻抗,经相关电路处理后恢复为数据。因此,只要可以更平滑地处理磁盘的表面,磁头设计就更加精确,并且磁盘旋转速度就可以尽可能地提高,那么可以创建容量更大,读写速度更快的硬盘。 。这是因为光盘的表面越平坦,旋转速度越快,磁头越靠近光盘的表面,从而提高了灵敏度和读写速度。磁头的设计越小,越精确,磁头在磁盘上所占的空间就越小。 ,以使磁头在光盘上建立更多的磁道以存储更多的数据。
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