Apakah yang berlaku kepada pemacu keras 1.8, 1 (Microdrive) dan 0.85 inci?

Kemaskini terakhir: 19 Ogos 2025
Pengarang Ishak
  • HDD 1.8", 1" dan 0.85" dilahirkan untuk era mudah alih (iPod, kamera, ultraportable) dan membawa gigabait ke dalam poket anda.
  • Memori denyar telah menggantikannya kerana ketahanan, penggunaan, prestasi dan kosnya dalam format kecil.
  • Kegunaan khusus kekal: alat ganti untuk iPod/kamera dan komputer riba lama; sebahagian besar pasaran telah berhijrah ke SSD.
  • HDD "besar" terus berskala (helium, HAMR), dengan 32 TB hari ini dan 60 TB rancangan dalam persekitaran perusahaan.

Pemacu keras dan pemacu mikro kecil

Ada masanya pemacu keras miniatur adalah segala-galanya: Mereka menjanakan iPod, komputer ultraportable dan kamera yang hari ini kita hampir lihat sebagai kualiti muzium. Apakah yang berlaku kepada HDD 1.8 inci, 1 inci kecil (Microdrive) dan HDD 0.85 inci yang lebih kecil? Ini adalah kisah kebangkitannya, peranan utamanya dan kemerosotannya. di hadapan memori kilat.

Untuk memahami mengapa ia muncul—dan mengapa ia hilang— Anda perlu melalui tujuh dekad kemajuan: daripada kabinet sebesar dua peti sejuk hingga unit yang muat di dalam poket anda, melalui lonjakan kapasiti dan penurunan harga setiap gigabait yang menulis semula peraturan storan.

Dari almari ke poket: dari RAMAC ke disko moden

Batu pertama diletakkan oleh IBM dengan 305 RAMAC dan unit IBM 350nya, pada tahun 1956. Digelar sebagai "memori ajaib", mengakses data secara rawak, sesuatu yang tidak dapat difikirkan pada masa itu, dan mengurangkan pengambilan maklumat dari jam kepada saat.

Projek itu, diarahkan oleh Reynold B. Johnson, telah dimulakan pada tahun 1952 malah telah dibatalkan oleh lembaga IBM, tetapi Johnson terus pergiSelepas bertahun-tahun halangan teknikal, RAMAC 305 dilahirkan: sekeping perabot yang beratnya lebih daripada satu tan dan, walaupun saiznya, ditandakan sebelum dan selepas dalam sains komputer.

Pemacu IBM 350 menyusun 50 pinggan 24 inci berputar pada 1.200 RPM. Bergantung pada konfigurasi dan pengekodan, ia ditawarkan sekitar 3,75 MB hingga 5 MB kapasiti boleh guna, bersamaan dengan puluhan ribu kad tebuk (sekitar 64.000), dan merupakan langkah besar pertama ke arah storan moden.

Kemajuan penting datang pada tahun 60-an: kepala yang "terbang" di atas kusyen udara (1961), Bryant 4240 dengan 90 MB, dan siri IBM 1301 (1962, 28 MB) dan IBM 1311 (1963, 2,69 MB dengan pek boleh tanggal), yang memperkenalkan idea media yang boleh diganti.

Pada tahun 1965, IBM 2310 "Ramkit" Ia menampilkan reka bentuk gegelung suara dan 1 MB kapasiti cakera tunggal; dan pada tahun 1973 IBM memperkenalkan 3340 "Winchester", "bapa" HDD moden: pengedap dalaman, ketinggian penerbangan yang sangat rendah dan dua gelendong 30 MB (yang terkenal "30-30"), satu konsep yang masih sah sehingga kini dalam seni bina cakera.

Evolusi sejarah cakera keras

Lompatan ke PC datang pada tahun 1980 dengan Seagate ST-506 (5,25″, 5 MB) dan, tidak lama selepas itu, ST-412 (10 MB), yang dengan Pengekodan RLL mencapai +50% dalam kapasiti dan kadar bitSecara selari, IBM membentangkan 3380, dengan penyelesaian 1GB pertama di pasaran, berdasarkan dua pemacu 1,26 GB dan 3 MB/s, pada harga antara $81.000 hingga $142.200.

  Pilihan storan terbaik untuk pencipta kandungan

Pada tahun 1983 Rodime memperkenalkan format 3,5″ dengan 10 MB pada dua pinggan; pada tahun 1988 2,5″ pertama (PrairieTek) untuk komputer riba. 90-an membawa teknologi utama: kepala magnetoresistif (IBM 0663 Corsair, 1991, 1 GB dalam 3,5″), Seagate Barracuda pada 7.200 RPM (1992, 2,1 GB) dan, menjelang akhir dekad, Cheetah yang mencapai 10.000 RPM.

Kapasiti dan kos setiap GB: cara yang mustahil dimampatkan

Selama beberapa dekad, kapasiti HDD meningkat dua kali ganda setiap 2-3 tahun., gema Undang-undang Moore, walaupun dengan kelembapan baru-baru ini disebabkan oleh had fizikal (mis., halangan superparamagnetik). Daripada kurang daripada 5 MB pada tahun 1957 kami telah beralih kepada berpuluh-puluh terabait dalam satu unit.

Pada tahun 2025 kita sudah melihat cakera 32 TB dan telah diumumkan bahawa, menjelang 2030, 60 unit TB akan tiba (Dave Mosley, Seagate). Sudah tentu, banyak daripada keupayaan ini mungkin kekal pasaran perniagaan mengikut permintaan dan kos, manakala untuk penggunaan Western Digital menawarkan sehingga 26 TB (garisan Emas).

Kos setiap GB telah menjunam: daripada kira-kira $109.000.000/GB (1956, diselaraskan kepada 2025) hingga $ 0,031 / GB hari ini. Pada tahun 1980, dengan IBM 3380, kosnya hampir $ 122.650 / GB (dilaraskan). Hari ini, pemacu luaran 4TB tersedia 130 € (kira-kira €0,0325/GB), perbezaan yang sangat ketara menerangkan jisim storan.

Kapasiti letupan ini menjadikan R&D lebih mahal., itulah sebabnya banyak pengeluar hilang atau bergabung: kini hanya ada tiga pelakon hebat (Seagate, Western Digital dan Toshiba) mendorong teknologi seperti pengisian helium o HAMR untuk memerah ketumpatan setiap pinggan dan mengandungi kos.

Saiz fizikal juga mengecil secara mendadak: Pada tahun 50-an, HDD beberapa MB mengambil ruang sebanyak dua peti sejuk dan mengembara dengan kapal terbang; beberapa dekad kemudian, gigabait yang sama itu berakhir kes poket dan akhirnya, dalam ingatan yang kukuh sebesar setem.

Kapasiti dan harga setiap GB pada cakera keras

pemacu SSD terbaik
Artikel berkaitan:
SSD Terbaik 2026: Model dan Yang Mana Satu untuk Dipilih

Saiz yang kami bimbangkan: 1.8″, 1″ (Microdrive) dan 0.85″

Pengecilan menjadi penting dengan elektronik mudah alih. Selepas eksperimen pada tahun 90-an (HP dengan 1,3″ dan Integral Peripherals dengan 1,8″), iPod pada tahun 2001 mempopularkan HDD 1,8″ dengan 5 GB. Tiba-tiba, cakera "sebenar" boleh dimuatkan dalam poket anda dan menyimpan ribuan lagu.

Format 1,8″ berakar umbi dalam ultraportable dan pemain media disebabkan oleh keseimbangan antara kapasiti, penggunaan dan saiz. Lama kelamaan ia datang 40 GB dan banyak lagi, dan menunggang pasukan daripada jenama seperti Toshiba, IBM, Dell (Latitud) atau Sony, serta netbook dan pemain MP3 tertentu.

  Apakah MTTF pada cakera keras? Semua yang anda perlu tahu tentang kebolehpercayaan HDD dan SSD anda.

Pada 2003-2005 1″ Microdrive mengalami zaman kegemilangannya., idea bernas daripada IBM/Hitachi: a HDD sebesar kad CompactFlash Type II. Ia membenarkan kamera dan peranti yang belum mampu membayar gigabait "murah" disediakan. NAND berkapasiti tinggi.

Pertaruhan yang paling melampau ialah HDD Toshiba 0,85″, yang malah mengumumkan keupayaan 2 GB sekitar tahun 2004 dan menunjukkan bahawa kejuruteraan boleh pergi lebih jauhToshiba yang sama juga mempromosikan 1,8″ kapasiti lebih besar pada masa itu.

Cakera dan pemacu mikro 1.8 inci

Mengapa mereka hilang: ketibaan memori kilat yang luar biasa

Sebab utama ialah denyar NAND. Kad keadaan pepejal dan kenangan meningkat dalam kapasiti, penurunan harga dan ditawarkan Rintangan kejutan, senyap dan penggunaan yang lebih rendah. Untuk peranti mudah alih, kelebihan tersebut ialah sukar untuk diabaikan.

Pemacu Mikro 1″ mula kehilangan wap bermula pada tahun 2006., apabila kad SD dan CF dengan NAND ditawarkan prestasi dan kapasiti yang setara Tiada bahagian yang bergerak. Dalam fotografi, kebolehpercayaan terhadap getaran dan akses rawak berakhir dengan tip baki.

Toshiba yang bercita-cita tinggi 0,85" berumur pendek: Ketumpatan setiap pinggan tidak maju secepat NAND dalam julat saiz itu, dan skala ekonomi cip kilat melakukan selebihnya. Secara teknikalnya menakjubkan, secara komersial tiba lambat.

1,8″ tahan lebih lama, didorong oleh iPod "klasik" dan ultraportable (malah ada MacBook Air awal dengan HDD 1,8″), tetapi peralihan kepada SSD ialah tidak dapat dihalangPada tahun 2010-an, kebanyakan pengeluar telah mengeluarkan garisan 1,8″ memihak kepada SSD mSATA, SATA 2,5″ dan, kemudian, NVMe.

Hasilnya adalah logikFlash memenangi kos setiap GB untuk format kecil ini, dalam ketahanan dan kecekapan. HDD miniatur Mereka memenuhi misi mereka dalam peralihan antara mekanikal dan pepejal, memberi laluan kepada peranti yang lebih pantas dan lebih teguh.

Artikel berkaitan:
SSD M.2 NVMe terbaik dan terpantas untuk prestasi berkelajuan tinggi

Prestasi dan teknologi: ia bukan hanya soal saiz

Selain kapasiti dan saiz, cache, masa cari dan perkara ketumpatan kawasan.. Tajuk yang dipertingkatkan, algoritma baca/tulis dan bahan meningkatkan IOPS dan daya tampung dari generasi ke generasi.

Untuk menggambarkannya, lihat perbandingan sejarah ini kali untuk membaca pinggan penuh (mengikut data Perkakasan Tom, kapasiti setiap pinggan dalam kurungan): 1991: 37 s (26 MB); 1998: 3m31s (1,6 GB); 1999: 5m37s (3,2 GB); 2004: 18m34s (40 GB); 2006: 52m (200 GB); 2012: ~1j30m (2 TB).

Peningkatan ketumpatan setiap plat membawa kesan sampingan: lebih banyak data untuk dibaca/ditulis setiap pas, yang meningkatkan jumlah masa baca berurutan cakera penuh, walaupun dengan Meningkatkan RPM (5.400, 7.200, 10.000, 15.000 RPM dalam julat tertentu).

  NAS sedia AI: Panduan lengkap untuk perkakasan dan kegunaan

Secara selari, antara muka juga mengubah permainan.: daripada ATA/IDE (PATA) al SATA pada tahun 2003, atau daripada SCSI kepada varian moden dalam persekitaran profesional. Evolusi protokol dan elektronik dibenarkan untuk memerah mekanisme dengan lebih baik daripada HDD.

Untuk masa terdekat, kuncinya terletak pada teknologi seperti HAMR dan MAMR, bersama dengan perumahan hermetik dengan Helio, yang mengurangkan pergolakan dalaman dan membolehkan lebih banyak plat. Berkat dorongan ini, Adalah tidak munasabah untuk melihat 60 TB dalam masa yang singkat. (pertama dalam segmen perusahaan, sudah tentu).

Glosari ringkas akronim dan konsep

  • HH (Separuh Tinggi): ketinggian fizikal "purata" klasik pada rak.
  • RLL (Run-Length Limited): pengekodan yang meningkatkan ketumpatan/kadar bit.
  • SCSI: antara muka berprestasi tinggi untuk sistem profesional.
  • ATA/IDE/PATA: standard sambungan sejarah pada PC.
  • SATA: pengganti kepada siri ATA, dominan dalam penggunaan sejak 2003.

Di mana mereka berada hari ini: alat ganti, niche dan barang koleksi

Walaupun mereka bukan lagi protagonis, 1,8″, 1″ dan 0,85″ belum hilang sepenuhnya.Mereka masih dalam permintaan pembaikan iPod "klasik"., pemain MP3 dan beberapa kamera, dan sebagai alat ganti untuk komputer riba veteran yang menggunakan ZIF/CE-ATA.

Pemacu dalaman 1,8″ masih tersedia untuk komputer riba serasi dengan keluarga seperti Toshiba Portégé, IBM/Lenovo, Dell Latitud atau Sony, dan adalah perkara biasa untuk melihatnya dalam katalog kedai khusus di sebelah alat ganti untuk iPod.

Dalam fotografi, CF Type II Microdrives kekal sebagai rasa ingin tahu. Mereka digunakan untuk menggaru kapasiti apabila NAND mahal, tetapi hari ini Kad SD dan CFexpress Mereka sangat mengagumkan dalam prestasi, kebolehpercayaan dan saiz, meninggalkan Microdrives sebagai barang pengumpul atau untuk mendapatkan semula bahan daripada peralatan lama.

Perkhidmatan pemulihan data masih menghadapi format ini.. Mekanik kecil menimbulkan cabaran yang unik, tetapi dengan penderma yang serasi adalah mungkin untuk menyelamatkan maklumat, Satu lagi sebab untuk pasaran selepas itu berterusan walaupun kemerosotan komersialnya.

Sementara itu, HDD "besar" masih hidup dan berjalan. dalam NAS dan pusat data, dengan 32 TB dalam pasaran menjelang 2025 dan janji mencapai 60 TB pada separuh kedua dekad. Penggunaan secara besar-besaran, bagaimanapun, lebih suka SSD untuk sistem dan NVMe untuk prestasi.

Penggunaan semasa cakera kecil

1,8″, 1″ (Microdrive) dan 0,85″ contohkan bagaimana inovasi berkembang pesat: mereka membuka pintu kepada muzik dan data bersaiz poket, tetapi Mereka melepasi baton untuk mengedarkan ingatan apabila ia lebih baik dalam semua perkara yang penting kepada "mini". Hari ini ia adalah bahagian penting dalam evolusi penyimpanan dan sebagai peringatan tentang peralihan yang menentukan antara mekanikal dan pepejal.