51CTO下载-硬盘接口技术详解
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DS5020升级微码微码升级顺序:先升级磁盘扩展柜ESM的微码,再升级控制器微码,最后升级硬盘的微码一,升级ESM微码步骤:扩展柜微码链接下载地址:/sar/CMA/SDA/03740/3/ibm_fw_ds4-5k-esmhdd_1.78_anyos_anycpu2.zip建议ESM 微码升级到----> 98G0微码升级步骤:菜单:选择Advanced ->◊Maintenance -> Download◊-> ESM Firmware …在窗口中选择要升级的ESM管理模块,并选择微码文件点击“Start …”开始升级,SM软件会自动的依次升级ESM的微码。
每个ESM耗时4分钟左右,直到所有ESM的升级状态都变成“Complete”。
二,控制器微码升级步骤:控制器微码建议升级到07.77.34.00微码升级包下载链接地址:/sar/CMA/SDA/033u6/2/ibm_fw_ds3-5k_07773400_anyos_anycpu.zip选择Advanced ->◊Maintenance ->◊ Download->◊ Controller Firmware …会出现一个统一的界面,先后将Firmware和NVSRAM的微码文件选择好。
然后点击“OK”,经过确认后升级就会开始。
完成确认后,微码升级开始。
首先是微码上传到控制器,然后是控制器的微码升级和先后重启:直到升级结束,按“Close”退出三,硬盘微码升级步骤:Product Id ST3450856FC F to latest firmware B98BEnclosure 0, Slots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,Enclosure 85, Slots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,硬盘微码下载链接地址,硬盘的微码升级包也在上面ESM微码包里面,根据硬盘的型号找到相应的包。
固态硬盘接口相关知识详解现在用户组装电脑肯定会首选固态硬盘,后期如果嫌容量小就再补HDD就行了,然而固态硬盘各种各样的接口,让用户摸不着头脑,所以选购固态硬盘必须先了解固态硬盘接口相关知识。
SATA3接口固态硬盘SATA3.0 当前最常用的固态硬盘接口,通常机械硬盘和固态硬盘都使用这种接口,比起SATA2.0 速度有显著提升,由于HDD读写速度发展缓慢实际使用情况下差别并不多,然而安装固态硬盘时接口的速度差距就明显了,SATA2.0 峰值300MB/S 而SATA3.0 峰值达到600m/s 。
mSATA接口固态硬盘mSATA 是由SATA协会开发的 mini-SATA 接口控制器规范,新的控制器可以让 SATA技术整合在小尺寸的设备上,同时 mSATA 将提供跟SATA接口一样的速度和可靠度,广泛运用于笔记本电脑。
mSATA 就是迷你版本 SATA接口,虽然模样与 mini PCI-E 一样,但 mSATA 骨子里依然是 SATA 速度也还是 6Gbps,但和 PCI-E 互不兼容所以已经没什么前途了。
PCI-E接口固态硬盘PCIe 插槽大家肯定都不会陌生,由于工作原理的优势 PCI-E 最大速度达到 32Gbps 能够充分发挥固态硬盘的潜力。
采用 PCIe 接口的固态硬盘性能虽强,但其售价极为高昂一般只有企业级或者旗舰级产品才会使用该接口。
M.2接口固态硬盘目前最火的接口当属M.2接口固态硬盘,2016 年开始推出的主板基本都标配M.2接口,M.2接口最初叫NGFF接口,尺寸极为小巧三种常见规格为2242,2260、2280 前边是宽度、后边是长度(例如2242 宽度22mm 长度 42mm)。
M.2接口也细分为两种Socket2 和Socket3 ,Socket 2 支持SATA、PCI-E x2 接口, Socket 3 专为高性能存储设计支持 PCI-E x4理论速度高达32Gb/s ,简单来说M.2 SATA 速度500m/s 左右,M.2 PCI-E 则可以达到 1000m/s 。
用于磁盘接口技术的协议一、介绍磁盘接口技术的协议是计算机系统中用于连接磁盘驱动器和主机之间的通信协议。
它定义了数据传输的格式、速率以及控制信号等方面的规范,确保磁盘驱动器能够与主机正常通信并实现数据的读写操作。
本文将介绍几种常见的磁盘接口技术的协议,包括SATA、IDE和SCSI。
二、SATA协议SATA(Serial ATA)是一种串行ATA接口技术,用于连接主机和磁盘驱动器。
SATA协议通过串行传输方式提高了数据传输速率,目前已广泛应用于个人电脑和服务器等设备。
SATA协议支持热插拔功能,允许在系统运行时插拔磁盘驱动器。
此外,SATA还支持多个设备同时连接到同一接口上,提供了更高的灵活性和扩展性。
三、IDE协议IDE(Integrated Drive Electronics)是一种并行ATA接口技术,也称为PATA(Parallel ATA)。
IDE协议主要用于连接早期的个人电脑和磁盘驱动器。
IDE接口使用了40根导线来传输数据和控制信号,其中包括数据传输线、地址线、控制线等。
IDE协议的主要优点是成本低廉,并且与早期的设备兼容性较好。
然而,由于并行传输的限制,IDE的数据传输速率相对较低。
四、SCSI协议SCSI(Small Computer System Interface)是一种高性能的接口技术,用于连接主机和外部设备,包括磁盘驱动器、打印机、光驱等。
SCSI协议采用了并行传输方式,支持多个设备同时连接到同一接口上,并提供了更高的数据传输速率和更强的扩展性。
SCSI协议还支持热插拔功能,并提供了丰富的控制和管理功能,使得外部设备的操作更加灵活和方便。
五、磁盘接口技术的发展趋势随着计算机技术的不断发展,磁盘接口技术也在不断演进。
目前,SATA协议已成为主流的磁盘接口技术,其提供了更高的数据传输速率和更好的扩展性。
同时,随着固态硬盘(SSD)的普及,新的接口技术如NVMe(Non-Volatile Memory Express)也开始逐渐被采用。
硬盘接口详细图解硬盘接口详细图解,市面上的硬盘接口越来越多,我们该如何挑选呢?下面由店铺来和大家一起了解一下吧!硬盘接口详细图解随着大数据时代的到来,数据存储得到更多企业的重视,各种存储技术不断出现,RAID保护、灾难恢复和重复数据删除技术都应用非常广泛。
人们在重视这些时候的时候,往往忽视了一些存储中的细节,导致存储技术在应用过程中事倍功半。
硬盘接口是最基础的应用技术部分,它影响着整个存储系统的存储速度,更直接决定存储性能的好坏。
从整体的角度上,硬盘接口类型可分为IDE、SATA、SCSI 、SAS 和光纤通道五种,IDE接口硬盘多用于家用产品中,也有部分应用于服务器,SCSI接口的硬盘则主要应用于服务器市场,而光纤通道只在高端服务器上,价格昂贵。
SATA是种新生的硬盘接口类型,还正处于市场普及阶段,在家用市场中有着广泛的前景。
在IDE和SCSI的大类别下,又可以分出多种具体的接口类型,又各自拥有不同的技术规范,具备不同的传输速度,比如ATA100和SATA;Ultra160 SCSI和Ultra320 SCSI都代表着一种具体的硬盘接口,各自的速度差异也较大。
这里我们跟大家分享一下不同接口硬盘的特点,可以帮助我们在选购硬盘的时候找到最适合我们的接口。
IDE接口类型:IDE的英文全称为“Integrated Drive Electronics”,可以译成“电子集成驱动器”,常见的2.5英寸IDE硬盘接口它的本意是指把“硬盘控制器”与“盘体”集成在一起的硬盘驱动器。
IDE接口类型把盘体与控制器集成在一起的做法是为了减少了硬盘接口的电缆数目与长度,增加数据传输的可靠性,使硬盘制造起来变得更容易,因为硬盘生产厂商不需要再担心自己的硬盘是否与其它厂商生产的控制器兼容。
而对用户而言,硬盘安装起来也更为方便。
IDE这一接口技术从诞生至今就一直在不断发展,性能也不断的提高,其拥有的价格低廉、兼容性强的特点,为其造就了其它类型硬盘无法替代的地位。
硬盘接口技术详解硬盘接口技术详解1、IDE/ATA1.1 概述IDE即Integrated Drive Electronics,它的本意是指把控制器与盘体集成在一起的硬盘驱动器,我们常说的IDE接口,也叫ATA(Advanced Technology Attachment)接口,现在PC 机使用的硬盘大多数都是IDE兼容的,只需用一根电缆将它们与主板或接口卡连起来就可以了。
IDE接口是由Western Digital与COMPAQ Computer两家公司所共同发展出来的接口。
因为技术不断改进,新一代Enhanced IDE(加强型IDE,简称为EIDE)最高传输速度可高达100MB/秒(Ultra ATA/100)。
IDE接口有两大优点:易于使用与价格低廉,问世后成为最为普及的磁盘接口。
但是随着CPU速度的增快以及应用软件与环境的日趋复杂,IDE的缺点也开始慢慢显现出来。
Enhanced IDE就是Western Digital公司针对传统IDE接口的缺点加以改进之后所推出的新接口。
Enhanced IDE使用扩充CHS(Cylinder-Head-Sector)或LBA(Logical Block Addressing)寻址的方式,突破528MB的容量限制,可以顺利地使使用容量达到数十GB等级的IDE硬盘。
在PC中,I/O设备,如硬盘驱动,不是直接与系统中央总线连接的(AT总线在AT系统,或PCI总线在之后的系统)。
而I/O设备与接口芯片相连,而接口芯片与系统总线连接。
接口芯片组成了I/O设备与系统总线的桥,在系统总线协议(PCI或AT)与I/O设备协议(如IDE或SCSI)之间进行翻译。
这使I/O设备可以独立于系统总线协议。
下图展示了PC工作站的基本系统结构,展示了IDE设备与系统余下部分的关系。
1.2 IDE传输模式IDE硬盘接口的几种传输模式有明显区别。
IDE接口硬盘的传输模式,经历过三个不同的技术变化,由PIO(Programmed I/O)模式,DMA(Direct Memory Access)模式,直至现今的Ultra DMA模式(简称UDMA)。
硬盘接口技术全面了解文/图 AWV现在的硬盘接口真是缤纷万种,看看下面这些术语你就知道了,IDE、ATA、Ultra ATA/33、Ultra ATA/66、Ultra A TA/100、Serial A TA、SCSI、SCSI II、Wide SCSI II、Ultra SCSI II、Ultra Wide SCSI II、Ultra2 SCSI、Ultra160 SCSI、Ultra320 SCSI、Fiber Channel、IEEE 1394、Fire Wire、iLink、USB……迷惑了吗?面对如此多硬盘接口技术,我想对于菜鸟除了迷惑不会有其它了。
正是基于这点考虑,所以此次我们推出此文,向大家全面介绍每项技术的发展及其优点与缺点。
希望通过这篇文章,大家对硬盘接口的发展有一个整体上的了解。
目前的硬盘接口综合起来说可以分成如下几种:IDE(即ATA)、SCSI、Fiber Channel(光纤)、IEEE1394(即火线)与USB,而最常见的也就是我们普通用户所用的就数IDE接口了,因为它价格相对比较便宜,而且性能也不差,所以在个人电脑中得到了非常广泛的应用;对于SCSI,在服务器上最常看到它的踪迹,因为它具有很好的并行处理能力,同时也具有相对比较高的磁盘性能,因此非常适合服务器的需要,当然它的价格也不菲;光纤我想大家都知道它的特点,高带宽,但价格也极其昂贵;至于IEEE1394与USB相对而言是新一点的接口类型,不过正因为是比较新的接口技术,所以在某些方面做得比IDE与SCSI更好,例如同时挂接设备的数量等。
下面我们来具体看看各种接口的特性及其优缺点:1、IDE/ATAIDE即Integrated Drive Electronics,它的本意是指把控制器与盘体集成在一起的硬盘驱动器。
我们常说的IDE接口,也叫ATA(Advanced Technology Attachment)接口,现在PC机使用的硬盘大多数都是IDE兼容的,只需用一根排线将它们与主板或接口卡连起来就可以了。
实验目的:配置Win2008R2的Hyper-V, 然后使用Hyper-V 部署安装Win20031.先安装好Win2008 R2 系统(实验环境:R710 ,Win2008R2)2.单击”开始“菜单,”管理工具“,”服务器管理器“(1)单击”服务器管理器“窗口的左侧”角色“(2)单击右侧的”添加角色“(3)在”添加角色向导“对话框”,单击“下一步”(4)接着选择“Hyper-V ”,单击“下一步”(5)添加“Hyper-V"角色3.Hyper-V 部署Win20032013年10月13日11:39接着选择“Hyper-V”,单击“下一步”(5)(6)在“Hyper-v"简介窗口,再单击“下一步”(7)在”创建虚拟网络“窗口,选择虚拟机win2003中要使用的网卡,一个或多个网卡(8)(9)系统开始安装Hyper-V角色(9)(10)单击”关闭“(11)单击”是“立即重启服务器(12)(13)重新打开“服务器管理器”, 从窗口左侧的”角色“”Hyper-V “ ,”Hyper-V 管理器“,选择物理服务器(1)单击窗口右侧的“新建”“虚拟机”(2)出现“新建虚拟机向导”窗口(3)新建虚拟机Win20034.出现“新建虚拟机向导”窗口(3)(4)输入名称,如"Win2003"(5)分配内存,根据实际需要输入内存大小配置网络,这个时候会出现先前选择的网卡(一个或多个),必须选择一个网卡,否则虚拟机win2003无法与外部网络通讯(7)如果这里1)2)选择从网络加载iso 文件可能会报访问权限错误如下,建议把ISO文件复制到物理服务器硬盘设置操作系统Win2003的安装方式,这里以添加“映像文件.iso"为例,如可以把Win2003的ISO 文件先复制到物理服务器的硬盘中,再单击”浏览“添加”即可。
(8)(9)(10)返回到“服务器管理器”窗口(11)在新建好的虚拟机如"Win2003" 单击右键选择“连接”(1)出现虚拟机的操作窗口,目前提示虚拟机已关闭(2)安装虚拟机的操作系统Win20035.单击菜单”操作“下的”启动“,启动虚拟机虚拟机自动启动win2003安装,不会出现平常的"press any key to boot from cd…"(4)在安装过程中,鼠标可能无法使用,可以先使用键盘输入1)win2003安装方法与普通机器安装方法一样。
Proxmox VE 是一个基于Debian Etch (x86_64) 版本的虚拟环境;它提供了一个可运行OpenVZ和KVM虚拟机的开源虚拟化平台。
同时,其拥有一个强大的基于web界面的控制面板(这个控制面板包含了一个web化的图形控制终端,你可以通过这个终端,连接并使用虚拟机。
1.前提Proxmox VE是一个基于x86_64的版本,因此你不能把它安装到一个i386系统上。
并且,如果你使用的是KVM,那么你的CPU就必须支持类似于Intel VT或者是AMD-V的硬件虚拟化技术,但是如果你想使用OpenVZ的话,就不需要CPU的支持了。
2.安装Proxmox VE从/wiki/Downloads网站下载最新的Proxmox VE的ISO镜像,把这个镜像烧录成CD光盘,并在你的计算机上引导启动这个CD光盘。
接受Proxmox的证书许可(GPL)选择你想安装Proxmox的硬盘。
在这里需要注意的是被选择的硬盘上所有已经存在的分区和数据都将会丢失!输入一个密码(这是你登陆shell和Proxmox Web管理界面的root密码)和你的Email地址:网络配置及主机名配置:然后,Proxmox就会被安装到计算机上了,安装过程将会使用LVM自动分区你的硬盘,Proxmox使用LVM是因为它可以允许为虚拟机创建snapshot backups。
最后重启系统:在主机重启过后,你就可以在浏览器中输入并打开http://X.X.X.X/-浏览器将会重新指向https://X.X.X.X /。
如果你使用的是Firefox 3在使用HTTPS时,Firefox会抱怨说没有self-signed certificate,因此你必须告诉Firefox接受这个证书-点击Or you can add exception…链接即可:点击Add Exception…:这时添加Security Exception的窗口就会打开,在这个窗口中,先点击Get Certificate按钮,然后Confirm Security Exception按钮:然后,到Proxmox的登陆框,输入root用户名和安装Proxmox时候创建的密码:下面就是Proxmox控制面板的界面:可以通过System→Options→Language,将界面改为中文界面3.添加主机模板在创建OpenVZ容器之前,至少要在系统当中添加一个操作系统模板(对于KVM客户机来说,你不单可以添加ISO文件,也可以直接从OS CD或者DVD来安装)。
硬盘的接口技术硬盘的接口技术硬盘接口是连接硬盘驱动器和计算机的专用部件,它对计算机的性能以及在扩充系统时计算机连接其他设备的能力都有很大影响。
下面是分享的硬盘的接口技术,一起来看一下吧。
1、ST506/412接口与ESDI 接口ST506/412 是PC/XT、AT 时代的标准接口标准。
ST506/412 最多可安装4 个硬盘驱动器,允许最大硬盘空间为150MB。
而ESDI(Enhanced Small Device Interface,增强型小型设备接口)是ST506/412 接口的改进版,但与ST506/412 接口互不兼容。
ESDI 支持的.硬盘容量上增加到300MB,最大数据传输率为2MB/sec。
目前这两种接口均已遭淘汰。
2、SCSI 接口SCSI(Small Computer System Interface)即“小型计算机系统接口”是一种系统级的接口,支持硬盘的容量突破了528MB 的限制,可以同时挂接7 个不同的设备。
目前SCSI 接口有二个标准:SCSI-2 和SCSI-3。
SCSI-2 又称为Fast SCSI,在8bit 总线下能达到10M/s 的数据传输率。
而SCSI-3 包括Ultra SCSI(8bit)、Ultra wide SCSI(含16bit 和32bit)和Ultra2 SCSI。
其中Ultra2 SCSI 在8bit 数据宽度下提供40M/s 的数据传输率,在16 位总线下最高能达到80M/s。
SCSI 接口的硬盘被广泛应用于网络服务器、工作站和小型计算机系统上,但由于SCSI 接口硬盘的价格要比IDE 接口硬盘高,而且使用时还必须另外购买SCSI 接口卡,因而在家用电脑上仍以IDE 接口的硬盘为主流。
3、IDE 接口IDE(Integrated Drive Electronics)接口是Compaq 公司为解决老式的ST506/412 接口速度慢、成本高而开发出硬盘接口标准,亦即ATA(AT Attachment)接口标准。
硬盘接口技术详解1、IDE/ATA1.1 概述IDE即Integrated Drive Electronics,它的本意是指把控制器与盘体集成在一起的硬盘驱动器,我们常说的IDE接口,也叫ATA(Advanced Technology Attachment)接口,现在PC机使用的硬盘大多数都是IDE兼容的,只需用一根电缆将它们与主板或接口卡连起来就可以了。
IDE接口是由Western Digital与COMPAQ Computer两家公司所共同发展出来的接口。
因为技术不断改进,新一代Enhanced IDE(加强型IDE,简称为EIDE)最高传输速度可高达100MB/秒(Ultra ATA/100)。
IDE接口有两大优点:易于使用与价格低廉,问世后成为最为普及的磁盘接口。
但是随着CPU 速度的增快以及应用软件与环境的日趋复杂,IDE的缺点也开始慢慢显现出来。
Enhanced IDE 就是Western Digital公司针对传统IDE接口的缺点加以改进之后所推出的新接口。
Enhanced IDE使用扩充CHS(Cylinder-Head-Sector)或LBA(Logical Block Addressing)寻址的方式,突破528MB的容量限制,可以顺利地使使用容量达到数十GB等级的IDE硬盘。
在PC中,I/O设备,如硬盘驱动,不是直接与系统中央总线连接的(AT总线在AT系统,或PCI总线在之后的系统)。
而I/O设备与接口芯片相连,而接口芯片与系统总线连接。
接口芯片组成了I/O设备与系统总线的桥,在系统总线协议(PCI或AT)与I/O设备协议(如IDE或SCSI)之间进行翻译。
这使I/O设备可以独立于系统总线协议。
下图展示了PC工作站的基本系统结构,展示了IDE设备与系统余下部分的关系。
1.2 IDE传输模式IDE硬盘接口的几种传输模式有明显区别。
IDE接口硬盘的传输模式,经历过三个不同的技术变化,由PIO(Programmed I/O)模式,DMA(Direct Memory Access)模式,直至现今的Ultra DMA模式(简称UDMA)。
PIO(Programmed I/O)模式的最大弊端是耗用极大量的中央处理器资源,在以前还未有DMA模式光驱的时候,光驱都是以PIO模式运行。
大家可能还记得,当时用光驱播放VCD光盘,再配以软件解压,就算使用Pentium 166,其流畅度也不理想,这就是处理器被长期大量占用的缘故。
以PIO模式运行的IDE接口,数据传输率达3.3MB/秒(PIO mode 0)至16.MB/秒(PIO mode 4)不等。
后来随着Fast ATA/DMA模式的出现,IDE接口及装置都开始有了DMA的支持,DMA模式分为Single-Word DMA及Multi - Word DMA两种,跟PIO模式的最大区别是:DMA模式并不用过分依赖CPU的指令而运行,可达到节省处理器运行资源的效果。
不过,后来由于Ultra DMA模式的出现和决速普及。
这两个模式也只会是昙花一现,不久即被UDMA所取代。
Single-Word DMA模式的最高传输率达8.33MB/秒,Multi-Word DMA(Double Word)则可达16.66MB/秒。
由于Ultra DMA模式(Ultra ATA制式下所引用的一个标准)的普及,UDMA模式就全以16-bit Multi-Word DMA模式作为基准。
UDMA其中一个优点是它除已拥有DMA模式的优点外,更应用了CRC(Cyclic Redundancy Check)技术,加强了资料在传送过程中侦错及除错方面的效能。
在最初UATA/33规格制定时,为了保留IDE系统的最高兼容性,所以在硬件的设计上并没做出太大的修改,不仅能完全向下兼容旧式ATA装置,也无需硬件生产商改变接头及讯号联接的设计。
自Ultra ATA标准推行以来,其接口便应用了DDR(Double Data Rate 技术将传输的速度提升了一倍,目前已发展到Ultra ATA/100了,其传输速度高达100MB/秒。
Ultra DMA/66/100专用的硬盘连接线和一般的40芯连接线有所不同。
Quantum在制定Ultra ATA/66的同时,在旧有IDE排线的规格上略作修改。
除沿用40芯的IDE接头外,排线更换成80芯,在原有40芯排线的每条线芯之间,都多加一条线来相隔,并将这40条新线跟原先40芯排线之中原有的7条地线相连,把构成Crosstalk现象的电磁波滤走而增加了数据传输的稳定性(在高速的电子讯号传输时,当一大堆带着高频讯号的电线互相靠近一起的时候,讯号线上发出的电磁波便会互相干扰,这就是所谓的“Crosstalk”现象)。
Ultra ATA/66/100排线的基本规格是徘线全长不超过18英寸。
也就是说要真正发挥Ultra DMA/66的高速传输是需硬盘、排线的配合的,当然如果搭配一般的40芯排线,Ultra DMA/66接口的硬盘依然能够以向下兼容的方式工作,只不过无法使用Ultra DMA/66罢了。
硬盘的传输模式进入UltraATA/100的时代。
目前,硬盘的传输模式已由最早的PIO Mode 4(传输速率为16.6 MB/秒)进入UltraATA/100的时代。
提醒DIY朋友注意,所选购的硬盘不仅要本身支持UltraATA/100,而所选购的主板的芯片组也要支持Ultra ATA/100,这样才能真正达到100MB/秒的传输速度。
如果你现在使用的主板不支持Ultra ATA/1OO,只要购买一块i815E的主板或支持Ultra ATA/100的硬盘控制卡就行了。
Serial ATA:(即串行ATA),是英特尔公司在2000年IDF(Intel Developer Forum,英特尔开发者论坛)上发布的将于下一代外设产品中采用的接口类型,就如其名所示,它以连续串行的方式传送资料,在同一时间点内只会有1位数据传输,此做法能减小接口的针脚数目,用四个针就完成了所有的工作(第1针发出、2针接收、3针供电、4针地线)。
这样做法能降低电力消耗,减小发热量。
目前市面也有了部份支持此接口的硬盘,如希捷公司推出的新款硬盘就支持串行ATA,不过非常少见。
1.3小结ATA接口优点:<> 价格低廉<> 兼容性非常好ATA接口缺点:<> 速度慢<> 只能内置使用<> 对接口电缆的长度有很严格的限制2、SCSI2.1概述SCSI直译为小型计算机系统专用接口(Small Computer System Interface)是一种连结主机和外围设备的接口,支持包括磁盘驱动器、磁带机、光驱、扫描仪在内的多种设备。
它由SCSI控制器进行数据操作,SCSI控制器相当于一块小型CPU,有自己的命令集和缓存。
要了解SCSI,必须先了解它的类型,以下是STA(SCSI Trade Association,SCSI同业公会)的标准分类。
2.2 SCSI接口类型SCSI连接器分为内置和外置两种,内置数据线的外型和IDE数据线一样,只是针数和规格稍有差别,主要用于连接光驱和硬盘。
40针IDE线有40根导线,40针ATA66有80根导线,SCSI内置则分为50针、68针和80针。
至于SCSI外置数据线,就有以下几种规格,它们的密度均不相同,千万别弄错了。
? Apple SCSI,共有25针,分为两排,8位,常用于Mac机和旧式Sun工作站。
? Centronics,共有50针,分为两排,8位,有点像并行口,它可以连接的设备数目最多。
? SCSI-2 ,共有50针,分为两排,8位。
? Sun Microsystem的DD-50SA,共有50针,分为三排。
? SCSI-3和Wide SCSI-2,共有68针,分为两排,16位。
旧式DEC单终结SCSI 使用68针高密接口。
? SCA,共有80针,分为两排。
2.3 SCSI ID相信许多SCSI用户都有这种经历,插上设备之后,操作系统怎样也不认,后来检查总线,才发现是终结和ID没有设置好。
ID(identify)作为SCSI设备在SCSI总线的唯一识别符,绝对不允许重复,可选范围从0到15,SCSI主控制器通常占用id 7,即是说我们可以用在设备上的ID号共有15个。
在SCSI总线中,控制器也算一个设备,即实际最大可连接设备数目 = 理论最大支持设备数目-1。
2.4 总线终结器总线终结器能告诉SCSI主控制器整条总线在何处终结,并发出一个反射信号给控制器,必须在两个物理终端作一个终结信号才能使用SCSI总线。
常见的错误是把终结设置在ID号最高或最低的地方,而不是设置在物理终端的SCSI设备上。
其实,SCSI设备总是以链形来连接的,按顺序就能分辨出哪一个是终结设备。
终结的方式有三种:自终结设备、物理总线终结器和自终结电缆。
大多数新型SCSI设备都有自终结跳线,只要把非终结设备的自终结跳线设置成OFF即可避免冲突问题;物理总线终结器是一种硬件接头,又分为主动型和被动型两种,主动型使用电压调整器来进行操作,被动型利用总线上的能源信号来操作,被动型比主动型更为精确;自终结电缆可以代替物理总线终结器,也是一种硬件,它的价格非常昂贵,常用于两个主机连接同一个物理设备,如:两个服务器存取同一个物理SCSI硬盘。
通过检查SCSI ID和总线终结器,我们可以找出大多数冲突现象的解决方法,这是SCSI 设备用户必须重视的一点。
2.5 SCSI规格公用的几个标准术语解释:2.5.1 SCSI-1:它是最早SCSI,特点是:支持同步和异步SCSI外围设备,支持7台8位的外围设备,使用8位的通道宽度,传输速率为4MB/s,这现在通常是扫描仪在用的。
2.5.2 SCSI-2:类似SCSI-1,但是可以支持同时连接7个装置,传输速率为 10-20MB/s,目前有CD-R、CD-ROM在使用。
2.5.3 Fast SCSI:8位的通道宽度,使用双倍的频率,传输速率为 10MB/s。
2.5.4 Wide SCSI:16位的通道宽度,传输速率为20MB/s。
2.5.5 ULTRA SCSI:8位的通道宽度,传输速率为20MB/s,其允许接口电缆的最大长度为1.5米。
2.5.6 Ultra Wide SCSI:16位的通道宽度,传输速率为40MB/s,其允许接口电缆的最大长度为1.5米。
2.5.7 ULTRA 2 SCSI:8位的通道宽度,其采用了LVD(Low Voltage Differential,低电平微分)传输模式,传输速率为40MB/s,允许接口电缆的最长为12米,大大增加了设备的灵活性,支持同时挂接15个装置。