Vad hände med 1.8-, 1- (Microdrive) och 0.85-tums hårddiskarna?

Senaste uppdateringen: 19 augusti 2025
Författare: Isaac
  • 1.8-tums, 1-tums och 0.85-tums hårddiskar föddes för den bärbara eran (iPods, kameror, ultraportabla enheter) och gav dig gigabyte i fickan.
  • Flashminne har ersatt dem på grund av dess hållbarhet, förbrukning, prestanda och kostnad i små format.
  • Nischanvändningsområden kvarstår: reservdelar till äldre iPods/kameror och bärbara datorer; huvuddelen av marknaden har migrerat till SSD-diskar.
  • Den "stora" hårddisken fortsätter att skalas upp (helium, HAMR), med 32 TB idag och 60 TB-planer i företagsmiljön.

Små hårddiskar och mikroenheter

Det fanns en tid då miniatyrhårddiskar var alltDe drev iPods, ultraportabla datorer och kameror som vi idag nästan skulle se som museikvalitet. Vad hände med 1.8-tums hårddiskarna, de små 1-tums (Microdrive) och de ännu mindre 0.85-tums hårddiskarna? Detta är berättelsen om dess uppgång, dess nyckelroll och dess nedgång. framför flashminnet.

För att förstå varför de dök upp – och varför de försvann – Du måste resa genom sju decennier av framsteg: från skåp stora som två kylskåp till enheter som får plats i fickan, genom kapacitetsökningar och prissänkningar per gigabyte som skrev om reglerna för lagring.

Från garderober till fickor: från RAMAC till modern disco

Den första stenen lades av IBM med 305 RAMAC och dess IBM 350-enhet., redan 1956. Kallade det "mirakulösa minnet", fick åtkomst till informationen slumpmässigt, något otänkbart på den tiden, och minskade informationshämtningen från timmar till sekunder.

Projektet, regisserat av Reynold B. Johnson, startades 1952 och lades till och med ner av IBMs styrelse, men Johnson fortsatteEfter år av tekniska hinder föddes RAMAC 305: en möbel som vägde mer än ett ton och, trots sin storlek, markerat före och efter inom datavetenskap.

IBM 350-enheten staplade 50 24-tums plattor som snurrade med 1.200 XNUMX varv/min.Beroende på konfiguration och kodning erbjöds cirka 3,75 MB till 5 MB användbar kapacitet, motsvarande tiotusentals hålkort (cirka 64.000 XNUMX), och var det första stora steget mot modern förvaring.

Avgörande framsteg kom på 60-talet: huvuden som "flög" på en luftkudde (1961), Bryant 4240 med 90 MBoch IBM 1301-serien (1962, 28 MB) och IBM 1311 (1963, 2,69 MB med flyttbara paket), som introducerade idén om utbytbara medier.

År 1965, IBM 2310 “Ramkit” Den hade en talspoledesign och 1 MB kapacitet för en enda disk; och 1973 IBM introducerade 3340 “Winchester”, den moderna hårddiskens "fader": intern tätning, mycket låg flyghöjd och två 30 MB-spindlar (den berömda "30-30"), ett koncept som fortfarande är giltigt idag i diskarkitektur.

Hårddiskars historiska utveckling

Hoppet till PC kom 1980 med Seagate ST-506 (5,25″, 5 MB) och, kort därefter, ST-412 (10 MB), som med RLL-kodning uppnådde +50% i kapacitet och bithastighetParallellt presenterade IBM 3380, med den första 1GB-lösningen på marknaden, baserad på två 1,26 GB och 3 MB/s-hårddiskar, till priser från 81.000 142.200 dollar till XNUMX XNUMX dollar.

  De bästa lagringsalternativen för innehållsskapare

År 1983 introducerade Rodime 3,5-tumsformatet med 10 MB på två plattor; 1988 första 2,5″ (PrairieTek) för bärbara datorer. 90-talet medförde viktiga teknologier: magnetoresistiva huvuden (IBM 0663 Corsair, 1991, 1 GB i 3,5″), den Seagate Barracuda vid 7.200 1992 varv/min (2,1, XNUMX GB) och, mot slutet av decenniet, Cheetah som nådde 10.000 XNUMX varv/min.

Kapacitet och kostnad per GB: hur det omöjliga komprimerades

I årtionden fördubblades hårddiskkapaciteten vartannat till vart tredje år., ett eko av Moores lag, om än med nyligen inträffade avmattningar på grund av fysiska begränsningar (t.ex. superparamagnetiska barriärer). Från mindre än 5 MB år 1957 har vi gått till tiotals terabyte i en enda enhet.

År 2025 ser vi redan 32 TB-diskar och det har tillkännagivits att år 2030, 60 TB-enheter kommer att anlända (Dave Mosley, Seagate). Naturligtvis kan många av dessa funktioner finnas kvar i affärsmarknaden efterfrågan och kostnader, medan för konsumtion Western Digital erbjuder upp till 26 TB (Gold-serien).

Kostnaden per GB har rasatfrån cirka 109.000.000 1956 2025 USD/GB (XNUMX, justerat till XNUMX) till 0,031 USD / GB idag. År 1980, med IBM 3380, var kostnaden nära 122.650 USD / GB (justerat). Idag finns det en extern hårddisk på 4 TB 130 € (cirka 0,0325 €/GB), en obetydlig skillnad som förklarar massifieringen av lagring.

Denna explosion i kapacitet gör FoU dyrare., vilket är anledningen till att många tillverkare försvann eller slogs samman: nu finns det bara tre fantastiska skådespelare (Seagate, Western Digital och Toshiba) som driver fram teknologier som heliumfyllning o HAMR att pressa densiteten per platta och hålla kostnaderna nere.

Den fysiska storleken krympte också dramatisktPå 50-talet tog en hårddisk på några MB lika mycket plats som två kylskåp och reste med flyg; årtionden senare hamnade samma gigabyte i fickfodral och slutligen, i ett solidt minne stort som ett frimärke.

Kapacitet och pris per GB på hårddiskar

bästa SSD-diskar
Relaterad artikel:
Bästa SSD-diskarna 2026: Modeller och vilken man ska välja

Storlekarna vi är intresserade av: 1.8 tum, 1 tum (Microdrive) och 0.85 tum

Miniatyrisering blev avgörande med bärbar elektronikEfter experiment på 90-talet (HP med 1,3″ och integrerade kringutrustningar med 1,8″), den iPod populariserade 2001-tums hårddisken år 1,8. med 5 GB. Plötsligt kunde en "riktig" skiva få plats i fickan och behållit tusentals låtar.

1,8-tumsformatet slog rot i ultraportabla datorer och mediaspelare på grund av dess balans mellan kapacitet, förbrukning och storlek. Med tiden kom det att 40 GB och mer, och åkte i lag från märken som Toshiba, IBM, Dell (Latitude) eller Sony, såväl som vissa netbooks och MP3-spelare.

  Vad är MTTF på hårddiskar? Allt du behöver veta om tillförlitligheten hos dina hårddiskar och SSD-diskar.

2003-tums Microdrive var som mest populär 2005-1., en briljant idé från IBM/Hitachi: en Hårddisk i storlek med ett CompactFlash Type II-kortDet gjorde det möjligt att tillhandahålla kameror och enheter som ännu inte hade råd att betala för "billiga" gigabyte. NAND med hög kapacitet.

Den mest extrema satsningen var Toshibas 0,85-tums hårddisk., som till och med tillkännagav kapacitet för 2 GB runt 2004 och visade att ingenjörskonsten skulle kunna gå ännu längreSamma Toshiba marknadsförde också 1,8 tum större kapacitet vid den tiden.

1.8-tums hårddiskar och mikroenheter

Varför de försvann: den överväldigande ankomsten av flashminne

Den främsta anledningen var NAND-flashminnetSolid state-kort och minnen ökade i kapacitet, minskade i pris och erbjöds Stöttålighet, tystnad och lägre förbrukningFör bärbara enheter var dessa fördelar svår att ignorera.

1-tums Microdrive började tappa fart från och med 2006., när SD- och CF-kort med NAND erbjöds likvärdiga prestanda och kapacitet Inga rörliga delar. Tillförlitlighet mot vibrationer och slumpmässig åtkomst vid fotografering slutade med att tippa balansen.

Toshibas ambitiösa 0,85-tumsskärm blev kortlivad.Densiteten per platta ökade inte lika snabbt som NAND i det storleksintervallet, och skalfördelarna hos flashchips gjorde resten. Tekniskt fantastiskt, kommersiellt anlände sent.

1,8″-modellen höll lite längre, drivna av "klassiska" iPods och ultraportabla enheter (det fanns till och med Tidig MacBook Air med 1,8″ hårddisk), men övergången till SSD var ostoppbarUnder 2010-talet var de flesta tillverkare ta bort 1,8″ linjer till förmån för mSATA SSD-diskar, SATA 2,5″ och senare NVMe.

Resultatet var logisktFlash-minnet vann i kostnad per GB för dessa små format, i hållbarhet och i effektivitet. Miniatyrhårddiskar De uppfyllde sitt uppdrag i övergången mellan det mekaniska och det solida, vilket ger vika för snabbare och mer robusta apparater.

Relaterad artikel:
De bästa och snabbaste M.2 NVMe SSD-diskarna för höghastighetsprestanda

Prestanda och teknik: det var inte bara en fråga om storlek

Förutom kapacitet och storlek spelar cache, söktid och arealtäthet roll.Förbättrade huvuden, läs-/skrivalgoritmer och material ökad IOPS och dataflöde från generation till generation.

För att visualisera det, titta på dessa historiska jämförelser gånger för att läsa en hel tallrik (enligt Tom's Hardware-data, kapacitet per tallrik inom parentes): 1991: 37 sekunder (26 MB); 1998: 3 minuter och 31 sekunder (1,6 GB); 1999: 5 minuter och 37 sekunder (3,2 GB); 2004: 18 minuter och 34 sekunder (40 GB); 2006: 52 miljoner (200 GB); 2012: ~1 tim 30 min (2 TB).

Ökningen av densiteten per platta medförde en bieffektmer data att läsa/skriva per pass, vilket ökar den totala sekventiella lästiden för en full disk, även med Ökande varvtal (5.400 7.200, 10.000 15.000, XNUMX XNUMX, XNUMX XNUMX varv/min inom specifika varvtalsområden).

  AI-klar NAS: En komplett guide till hårdvara och användningsområden

Parallellt förändrade även gränssnitten spelet.: av ATA/IDE (PATA) al SATA år 2003, eller av SCSI till moderna varianter i professionella miljöer. Utvecklingen av protokoll och elektronik tillåtet att bättre klämma mekanismerna från hårddisken.

För den närmaste framtiden ligger nycklarna i teknologier som HAMR och MAMR, tillsammans med hermetiska höljen med Helio, vilket minskar intern turbulens och möjliggör fler plattor. Tack vare denna dragkraft, Det är inte orimligt att se 60 TB på kort tid. (först inom företagssegmentet, förstås).

Snabb ordlista med akronymer och begrepp

  • HH (Halvhöjd): klassisk "genomsnittlig" fysisk höjd på rack.
  • RLL (Begränsad körlängd): kodning som ökar densitet/bithastighet.
  • SCSI: högpresterande gränssnitt för professionella system.
  • ATA/IDE/PATA: historisk anslutningsstandard på datorer.
  • SATA: efterträdare till ATA-serien, dominerande i konsumtionen sedan 2003.

Var de finns idag: reservdelar, nischer och samlarobjekt

Även om de inte längre är huvudpersonerna har 1,8 tum, 1 tum och 0,85 tum inte försvunnit helt.De är fortfarande efterfrågade i reparationer av "klassiska" iPods, MP3-spelare och vissa kameror, och som reservdelar till veteranbärbara datorer som använde ZIF/CE-ATA.

1,8-tums interna hårddiskar finns fortfarande tillgängliga för bärbara datorer. kompatibel med familjer som t.ex. Toshiba Portégé, IBM/Lenovo, Dell Latitude eller Sony, och det är vanligt att se dem i kataloger från specialbutiker bredvid reservdelar till iPod.

Inom fotografin förblev CF Type II Microdrives en kuriositetDe användes för att minska kapaciteten när NAND var dyrt, men idag SD- och CFexpress-kort De är överväldigande i prestanda, tillförlitlighet och storlek, vilket gör att Microdrives som ett samlarobjekt eller för att återvinna material från gammal utrustning.

Dataåterställningstjänster stöter fortfarande på dessa format.Miniatyrmekanik innebär unika utmaningar, men med kompatibla givare är det möjligt att rädda information, Ännu en anledning till att eftermarknaden fortsätter trots dess kommersiella nedgång.

Samtidigt lever den "stora" hårddisken fortfarande i toppform. i NAS och datacenter, med 32 TB på marknaden år 2025 och löftet om nå 60 TB under andra hälften av decenniet. Masskonsumtionen däremot föredrar SSD för system och NVMe för prestanda.

Nuvarande användningsområden för miniatyrskivor

1,8″, 1″ (Microdrive) och 0,85″ exemplifiera hur innovation går framåt med stormsteg: de öppnade dörren till musik och data i fickformat, men De gav stafettpinnen över till flashminnet när det var bättre i allt som var viktigt för "mini". Idag är de viktiga delar av utvecklingen av förvaring och som en påminnelse om en avgörande övergång mellan det mekaniska och det fasta.