martes, 10 de marzo de 2015

Lectores y grabadores ópticos

1. Para que sirven.


Los dispositivos ópticos son aquellos que manipulan la información con medios ópticos, bien sea de lectura o de lectura y grabación. Entre los soportes más utilizados por este tipo se encuentran los CD, DVD, BluRay.



Lector/grabador de CD/DVD/ Bluray
También llamada unidad de disco óptico, es una unidad de disco que usa láser u ondas electromagnéticas cerca al espesctro de la luz como parte del proceso de lectura o escritura de datos desde discos ópticos o a ellos.




 Se usa el término lectograbadora para referirse a aquellas unidades que pueden hacer tanto la función de lectura como la de grabadora.

Los CD (Compact Disc, en español Disco Compacto) tienen una capacidad de 700 MB. Los Mini-CD tienen una capacidad de 214 MB.
Los DVD (Digital Versatile Disc, en español Disco Versátil Digital) tienen una capacidad de 4´7 GB.
Los Blu-ray tienen una capacidad desde los 25 GB hasta los 33´4 GB por capa.

Es habitual disponer al menos de una unidad óptica, la cual se coloca en el frontal de la caja y se conecta en la placa mediante un cable de datos, IDE o SATA, y a la fuente de alimentación con un conector Molex 4p.

En cuanto a las unidades ópticas, todas ellas pueden ser lectoras, pero por lo contrario, no todas tienen la cualidad de ser grabadoras y regrabadoras.

En cuanto al soporte que admiten: hay unidades ópticas que pueden leer y grabar en un único tipo de soporte, y hay otras que permiten hacerlo sobre varios tipos.

Por regla general, las unidades más modernas son capaces de admitir soportes más antiguos.

Ejemplo: En las unidades lectoras/grabadoras de DVD, que permitan trabajar con soporte CD, no así en las ya obsoletas unidades de CD, que únicamente permitirán trabajar con este tipo de dispositivos, pero no con DVD.

Evolución de los soportes (más antiguo a más moderno):

·        CD (disco compacto).

·        DVD (disco digital versátil).

·        BluRay (tecnología “rayo azul”).

Actualmente hay otras tecnologías de discos ópticos con cualidades mejores y capacidades mayores, como por ejemplo: HVD (disco holográfico versátil).
Dispositivo: “Lectora CD”.





2. Conexión al equipo.

Las unidades lectoras/grabadoras pueden ser internar y externas.

Las unidades internas utilizan las mismas conexiones que los discos duros internos:

·        IDE.

·        SATA.

·        SCSI.

Unidad Interna:

Las unidades lectoras/grabadoras externas suelen utilizar conexión USB al equipo.

Unidad Externa:

Las unidades ópticas siguen los mismos principios de conexión al equipo que los discos duros. Pueden existir varias unidades en el mismo equipo, y en ese caso, hay que establecer las que serán maestras y las que serán esclavas del canal correspondiente.

Ejemplos:

En las unidades ópticas IDE conviene colocar como unidad maestra aquella que más se utilice.


3. Características físicas de un lector/grabador.

La unidad óptica consta en su interior de una lente láser y un fotodetector colocados en un cabezal móvil. Al introducir el disco en la unidad, un motor hace girar el disco y otro mueve de forma radial el cabezal sobre él, pudiendo acceder así a toda la superficie del disco.

Lente laser

                                                                        Fotodetector

Estos dispositivos pueden leer información, y generalmente, grabarla. Esta unidad lectora/grabadora tendrá en cuenta cuál es el tipo de soporte sobre el que va a realizar las operaciones de lectura o escritura. Las marcas que representan la información, llamadas “hoyos” (pits) y “valles” (lands) son de distinto tamaño y se disponen en espiral.

Cabezal de un lector de CD-ROM. A la izquierda: parte de abajo del cabezal. A la derecha: parte de arriba del cabezal. 1. Diodo láser. 2. Lentes. 3. Divisor de rayos. 4. Espejo (dirige el haz láser hacia arriba, donde está la lente de enfoque y finalmente el CD). 5. Fotodetector (fotodiodos). 6. Bus de datos. 7. Tapadera de plástico. 8. Imanes. 9. Bobinas (sirven para mover la lente de enfoque). 10. Cremallera y ranura (permiten la movilidad del cabezal en el ancho del CD-ROM).

En la operación de lectura, a medida que gira el disco, un haz de luz láser incide sobre él. La luz que refleja el sustrato es recogida por el fotodetector del cabezal, que se recibirá desviada o no en función de la información que contenga.  Esta información estará representada en los hoyos y valles, que son interpretadas como 0 y 1.

En la operación de escritura, el haz de láser incide sobre el sustrato, cambiando su reflectividad mediante el quemado del mismo. Esto da lugar a la creación de las marcas mediante las cuales se representará la información.

En la parte externa la unidad tiene un botón que se utiliza para abrir y cerrar la bandeja. En el caso de que ésta se atasque, existe un orificio próximo al botón que permite abrir la bandeja de forma manual introduciendo un alambre.

En la parte interna necesitan alimentación eléctrica, igual que en los discos duros, y también es necesario configurarlas como maestro y esclavo. No así en el caso de las unidades externas, en las que la conexión que se utiliza generalmente es USB de alta velocidad.

Prácticamente todas las unidades ópticas tienen la misma estructura. Lo que cambia es la lente, en función de su mayor o menor sensibilidad, y de que el láser que utilice sea más o menos potente.

Otras características que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una unidad lectora/grabadora para nuestro equipo, ya sea interna o externa:

·        Soportes aceptados: No es lo mismo una unidad de soporte de DVD-ROM, que otra que soporte DVD-R, DVD+R, DVD-RAM…

·        Modos de grabación soportados: Hay gran cantidad de modos de grabación, como multisesión, secuencial, de acceso aleatorio…

·        Mecanismo de carga: Puede tratarse de bandeja o ranura.

·        Interfaz: Las unidades internas utilizan interfaz IDE, SATA o SCIS, las externas, generalmente USB.

·        Velocidad: El giro del disco óptico es mucho menor que el del disco duro: 1000 rpm. Sin embargo, como indicador de la velocidad se toma la transferencia de datos. Esta velocidad se conoce por el nombre de flexo, es la que se toma como velocidad base para todos los dispositivos ópticos. En las unidades ópticas pueden aparecer hasta 3 velocidades, y se indica cada una de ellas con una X seguida de un número, y separadas entre sí por una barra inclinada:

 Escritura / Escritura en regrabable /Lectura

Será necesario indicar las velocidades de escritura, reescritura y lectura de cada uno de los tipos de disco soportados.

·        Tiempo de acceso: Determina el tiempo medio de acceso de cada sector del disco y se indica en milisegundos.

·        Memoria temporal: Es la cantidad de información que se va almacenando de manera temporal mientras se realiza otra operación de transferencia.

·        Ruido: Se refiere a la hora de reproducir un disco multimedia, puesto que el ruido puede interferir.

·        Alimentación: Hay que tener en cuenta el consumo de energía para unidades lectoras y grabadoras portátiles, que puede incidir en la duración de la batería.

·        Resistencia a los impactos: A tener en cuenta en las unidades externas, fundamentalmente, puesto que puede ser más propensa a sufrir golpes.


GRABADORAS

El parámetro más publicado en el mundo de las grabadoras y regrabadoras es el de la velocidad de grabación, regrabación y lectura. Este dato se indica con dos o tres números seguidos de una X, y se entiende que el número mayor suele ser la velocidad de lectura. Si por ejemplo en el frontal de una unidad está serigrafiado 40X12X40X, quiere decir que esa unidad lee y graba a 40X, (unos 6000 Kb/s), y regraban datos a 12X (unos 1800 Kb/s). En las grabadoras DVD, aparecen otros parámetros, en los que se muestra la velocidad de grabación, lectura y regrabación de DVDs.

Otro aspecto técnico a considerar es el tipo de conexión del aparato a la hora de transferir los datos. Puede ser interno Serial ATA, IDE o SCSI, o externo mediante USB. Estos aparatos son válidos en caso de querer utilizarlo en un portátil o tener una grabadora que podrá utilizarse en diferentes ordenadores.

Otro aspecto a tener en cuenta es la cantidad de memoria intermedia o "buffer". Lo habitual es que sea de 2 Mb, pero hay unidades incluso con 4 Mb. Esta memoria ayuda a amortiguar las variaciones que se producen en el flujo de datos entre el ordenador y la grabadora cuando se está grabando, ya que si este flujo de información se interrumpe mientras se esta grabando un disco, podemos perderlo. Por eso cuanta más cantidad de memoria intermedia tenga la grabadora, mejor.

Para poder grabar por encima de la capacidad de un CD normal, es necesario que la grabadora soporte la opción "Overburn”, para ello será necesario configurar el software de grabación para que este pueda realizar la grabación sobrepasando los límites del soporte sobre el que grabamos.

Si los datos que queremos grabar no ocupan la totalidad del disco, podemos optar por la opción de grabar en multisesión, de manera que podemos grabar en un mismo disco varias veces hasta que se complete toda su capacidad. Una vez lleno, en el disco se escribe el Lead Out y se cierra definitivamente.

4. Tipos de Cd´s y Dvd´s.

Un disco óptico es un medio de almacenamiento de datos de tipo óptico, que consiste en un disco circular en el cual la información se codifica, guarda y almacena haciendo unos surcos microscópicos con un láser sobre una de las caras planas que lo componen.

Como todas las formas de los medios de almacenamiento, los discos ópticos se basan en la tecnología digital. Cualquier tipo o morfología de la información (texto, imagen, audio, vídeo, etc.) puede ser codificada en formato digital y almacenada en este tipo de soportes.1

Una unidad de disco óptico usa rayos láser en lugar de imanes para leer y escribir la información en la superficie del disco. Aunque no son tan rápidos como los discos duros, los discos ópticos tienen mucho espacio para almacenar datos, son menos sensibles a las fluctuaciones ambientales y proporcionan mayor almacenamiento a un costo menor. Su primera aplicación comercial masiva fue el CD de música, que data de comienzos de la década de 1980]]. Los discos ópticos varían su capacidad de almacenamiento, aunque hay de muchos tipos, los más habituales son: CD de 700 MB, DVD de 4,7 GB y Blu-ray de 30 GB en una sola cara. Tanto los discos ópticos como las unidades de discos ópticos, pueden ser de sólo lectura o de lectura y escritura.1

El disco óptico admite datos tanto de tipo analógico como digital. Los estándares de almacenamiento ópticos son regulados por la Optical Storage Technology Association.



CD-ROM son las siglas de Compact Disc Read-Only Memory o disco compacto con memoria de solo lectura. Es un medio de almacenamiento masivo de datos que usa un láser óptico para la lectura de unos relieves microscópicos que están estampados en la superficie de un disco de aluminio recubierto de policarbonato.

Las unidades de CD-ROM se evalúan por su capacidad y su velocidad de lectura. Existen discos de varias capacidades, que van desde los 650 Mb y 74 min. a los 1054 Mb y 120 min. En lo que se refiere a la velocidad, una unidad de velocidad simple (1X) lee a 150kb por segundo, una de velocidad doble (2X) lee a 300kb/s y así sucesivamente. El límite de lectura/escritura es de 52X (7800 kb/s).

Tipos: 

Existen distintos tipos de CD, cada uno de ellos tiene unas características distintas, que a continuación explicaremos:

  • •  CD Audio: Para escuchar los clásicos discos compactos de música.
  • •  Video-CD: Para películas grabadas en este formato
  • •  CD-i: Es una variante de disco óptico, exclusivamente de lectura que contiene sonido e imagen además de datos.
  • •  Photo-CD multisesión: Para guardar imágenes procedentes de un carrete fotográfico o una memoria de una cámara digital.
  • •  CD-XA y CD-XA Entrelazado: CD's que contienen archivos de audio y datos.
  • •  CD-R: Los discos grabables, están compuestos por un soporte plástico rígido (policarbonato), al que se adosa una capa de material sensible y otra capa reflectante. La estructura de los discos CD-R es la siguiente:

  1. •  Capa para Impresión
  2. •  Capa material reflectante
  3. •  Capa metálica fotosensible
  4. •  Capa de material plástico (Policarbonato)



En el proceso de grabación, el láser que actúa sobre el disco a una determinada frecuencia, distinta a la de lectura, incide sobre la capa fotosensible y modifica las características de la misma quemándola (grabándola) y quedando de esta manera grabada la información en forma de marcas que se corresponden con los valores 0 y 1 y que se organizan en una espiral a lo largo del disco.

Tras este proceso de quemado, el láser que actúa bajo una frecuencia de lectura, no es capaz de atravesar la capa fotosensible lo que permite que un disco CD-R pueda ser leído en todos los dispositivos de sólo lectura actuales.

Una vez alterada, la capa fotosensible no puede volver a su estado natural, por lo que el CD-R puede ser grabado una sola vez
  •  CD-RW: son una evolución sobre los CD-R. La diferencia estriba en el cambio de la capa fotosensible, de características tan especiales que el proceso normal de quemado lo efectúa como el CD-R, pero si posteriormente a la grabación se somete a un nuevo quemado, a una temperatura superior a la establecida para la grabación, el material fotosensible es capaz de volver a su estado original quedando listo para una nueva grabación. Para poder llevar a cabo este proceso, los actuales lectores de CD-ROM llevan incorporados un láser que es capaz de operar a dos frecuencias distintas .
CD-R
CD-RW
TECNOLOGÍA QUE
Graba datos permanentemente
No puede ser borrado
Puede ser leido indefinidamente
Graba y reescribe hasta 1000 veces
Se puede borrar para reutilizarlo
Puede ser leido indefinidamente
UTILIDAD
Archivar datos, imágenes, fotos...
Creaar discos de música personalizada
Distribuir programas
Copias de respaldo de bases de datos
Almacenamiento a corto plazo
Trasladar documentos o archivos de gran tamaño



En conclusión, un disco CD-R es la mejor opción para guardar información que no necesita ser actualizada ni editada después, en cambio es mejor opción un CD-RW si lo que se necesita es hacer copias de seguridad diarias de archivos, realizar pruebas de grabación antes de grabar en CD-R, o utilizarlo para llevar datos de un equipo a otro, ya que formateando este disco podremos utilizarlo como si de un disco duro se tratase, aunque siempre podemos usar un CD-RW como un CD-R como si fuese un disco normal.


  • DVD

El DVD, inicialmente llamado Disco de Video Digital, posteriormente Disco Versátil Digital y ahora, simplemente DVD, es un disco plateado, de 12 cm. de diámetro y un orificio en centro (en esto es parecido a un CD), pero con una capacidad de almacenamiento que va de los 4.7 a los17 Gb. El CD permite grabar 74 minutos, en cambio el DVD permite 9 horas de grabación digital de audio. Se amplia además, su capacidad de grabación de vídeo, que es de 133 minutos por lado con una calidad de sonido e imagen extraordinaria y constante, y sin perdida de calidad aunque se reproduzcan varias veces.

El aspecto del lector DVD no es diferente al de los tradicionales CD-ROM, al igual que sus discos, lo cual podría confundirlos entre sí. Sólo difieren en su funcionamiento y estructura interna. Para distinguirlos el único método que tenemos es mirando las siglas identificativas que los fabricantes ponen en los frontales de las unidades.

Los lectores DVD-ROM también utilizan el valor X, pero su valor es distinto al de las unidades CD-ROM. En este caso el factor 1x ronda los 1350 Kb/sg. Por tanto, los lectores DVD 16x, lo más rápidos, leen a una velocidad aproximada de 21600 Kb/sg.

Características:

En los DVD pueden existir hasta dos capas por cada una de las caras del disco, organizadas en dos alturas diferentes. Una de ellas, la capa base, es de un material plateado y totalmente reflexivo que permite reflejar toda la luz del láser que incida sobre ella. La capa que se monta sobre la base, lógicamente separada por un material aislante, es semireflexiva, lo que permitirá pasar algo de luz. Por lo tanto, para poder leer la capa interna, es necesario aumentar la potencia del láser, de manera que atraviese la primera capa que queda desenfocada, con lo que la luz es reflejada por la capa más interna, pudiéndose así leer la información contenida en ella. 

En realidad, físicamente se podrían conseguir más capas de almacenamiento dentro de una misma cara, pero por razones de convenio se ha adoptado dos capas por cara. Esto hace que se puedan almacenar hasta nueve horas de vídeo en alta definición. Además, se soportan múltiples pistas de audio con varios canales cada una

TIPOS DE DISCOS Y CAPACIDADES DE LOS MISMOS

Hay dos tipos de discos principalmente, que son los DVD+ y los DVD-. Cada uno de estos tipos cuenta con sus correspondientes versiones de discos grabables (R) y regrabables (RW).

Los DVD+ tienen un mejor tiempo de acceso, posicionamiento y rendimiento en general, aunque almacenan una menor cantidad de datos que los discos DVD-.

Estos cuatro tipos pueden dividirse a su vez en dos grupos, según tengan una o dos capas:

Una capa

•  Una cara: DVD 5 = 4.7 Gb / 133 min.

•  Doble cara: DVD 9 = 8.5 Gb / 266 min.

Doble capa

•  Una cara: DVD 10 = 9.4 Gb / 266 min.

•  Doble cara: DVD 18 = 17 Gb / 481 min.



Aparte de estos formatos que son los más estandarizados, existen los DVD-RAM, que vienen en un cartucho de plástico debido a que son mucho más delicados que los DVD normales, aunque tienen la ventaja de que su vida útil es 100 veces mayor y que pueden ser tratados como un disco duro (se graban y leen por sectores). La desventaja es que sólo se pueden leer en el ordenador y que su precio es mayor que el de los DVD normales.

La barrera física de grabación se encuentra en las 16x. Un DVD de 16x gira una velocidad de alrededor de 10.000 revoluciones por minuto, que equivale a 52x en CD. Si se intentase acelerar más el disco, el material que lo compone comenzaría a agrietarse.

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE CD Y DVD

Características físicas:

•  El diámetro de estos discos es de 12cm y su espesor es de 1,2mm.

•  El agujero que hay en medio de estos discos tiene un diámetro de 1,5cm.

•  El disco tiene una capa metálica reflectante recubierta por una capa protectora a base de barniz transparente.

•  La superficie grabable de un disco se divide en tres partes: el LEAD IN, la ZONA DE DATOS y el LEAD OUT:

•  El LEAD IN (encabezamiento) ocupa los primeros cuatro milímetros del disco en el margen interior y contiene una especie de índice.

•  A continuación sigue la zona de datos que ocupa prácticamente la totalidad del disco.

•  La parte final la constituye la zona del LEAD OUT, que marca el final del disco. Se encuentra inmediatamente detrás del final de la zona de datos ocupada y tiene una anchura de 1mm.

•  La información a almacenar se impresiona sobre una capa metálica en forma de los llamados PITS y LANDS.

•  Los PITS y LANDS se alinean a lo largo de una única espiral que va desde dentro hacia fuera y cubre todo el disco.

•  En contraposición a un disco de vinilo, un CD o DVD se comienza a leer desde el margen interior y no desde el exterior.

•  La densidad de un CD alcanza casi las 16.000 pistas por pulgada (Tracks per inch, TPI), mientras que un DVD llega a los 35000 TPI debido al menor tamaño de sus pits y la menor separación entre ellos.

CAV Y CLV:

Hay dos procedimientos posibles a la hora de almacenar datos sobre medios giratorios cuyos nombres son CAV y CLV y ambos se refieren a la velocidad de rotación del medio de almacenamiento.

•  El principio CAV (constant angular velocity) se basa en una velocidad angular constante, exactamente el mismo número de vueltas por unidad de tiempo. No debemos confundir la velocidad angular con la velocidad de la cabeza lectora, ya que independientemente de donde se encuentre ésta, el medio siempre gira con una velocidad constant. Si la cabeza se encuentra sobre una pista de zona interior, escribirá una pista significativamente más corta, que la que escribiría de encontrarse en la zona exterior.

•  En el procedimiento CLV (constant linear velocity), el cabezal de escritura recorre exactamente la misma distancia por unidad de tiempo independientemente de si se encuentra en el margen exterior o interior del disco. Para ello, la unidad aumenta la velocidad de rotación en la medida que el cabezal se desplaza desde el interior del disco hacia el margen exterior.


Hasta los 16X en CD o 2X en DVD de velocidad de transferencia se utiliza el CAV, y a partir de esta velocidad es reemplazado por el método CLV.

Funcionamiento:

Las unidades CD y DVD tienen grabada en su superficie una serie de agujeros diminutos llamados Pits que tienen una longitud variable, aunque el mínimo es de 0,83 micrómetros en CD-ROM y 0,4 en DVD, y una distancia entre Pits de 1,6 micrómetros en CD-ROM y 0,76 en DVD. El espacio intermedio entre dos Pits se denomina Land. 
En la siguiente imagen podemos ver las diferencias en el tamaño de pits y lands entre DVD's y CD's:



lunes, 2 de marzo de 2015

Discos duros

Definición:


El disco duro o rígido es el dispositivo electrónico donde se almacena toda la información que se procesa en la computadora incluyendo el sistema operativo y las aplicaciones. Este emplea un sistema de grabación magnético para almacenar datos digitales y está compuesto por uno o más platos o discos que se unen por un eje que gira a una gran velocidad dentro de una caja metálica que los protege. Cabe destacar que actualmente se esta perfeccionando la tecnología de discos en estado solido o SSD (Solid State Drive) donde la información es grabada y leída gracias a procesos químicos.

El termino duro se usa para distinguirlo de los discos blancos o también llamados floppies. Se denomina disco duro al dispositivo encargado de almacenar y recuperar grandes gran cantidad de información en el computador. Los discos duros son el principal elemento de la memoria secundaria de un ordenador. Es un disco magnético, que contiene varios discos o platos donde cada plato requiere de dos cabezas de lectura/escritura una para cada lado. Todas las cabezas de lectura/escritura se conectan a un solo brazo de acceso para que no puedan moverse independientemente.
Los discos duros están protegidos por una caja sellada y no suelen extraerse de los receptáculos de la unidad.


Disco duro y sus partes:

Para la lectura y escritura de información, sobre los discos se ubica un cabezal de lectura/escritura que flota gracias a la generación de aire que se produce por la rotación de los discos.

En 1956 se construyó el primer disco duro en manos de la compañía IBM y estos han venido evolucionando con el tiempo, han cambiado los tamaños físicos y su capacidad de almacenamiento. Para comunicarse con la computadora los discos duros utilizan un controlador (Quizás también te interese el tipo de conexión) que emplea una interfaz estándar y estos pueden ser:

IDE o denominados también ATA o PATA
SCSI que son utilizados en servidores
SATA que son los de uso reciente en las computadoras de sobremesa y laptops de última generación.
FC que son utilizados exclusivamente para servidores de avanzada.

Como se puede apreciar en la figura un disco duro esta contenido de diferentes piezas que se van a mencionar a continuación:
Platos o discos donde se graban los datos.
El cabezal de lectura/escritura.
El impulsor de cabezal (motor).
Electroimán que es el que mueve el cabezal.
Un circuito electrónico de control lo cual contiene, la interfaz con el ordenador, memoria caché.
Una caja que protege al disco duro de la suciedad o polvo del medio.
Una bolsita desecante con lo cual se evita la humedad.
Tornillos que son especiales.


Estructura física de un disco duro:

El disco duro esta compuesto por las siguientes estructuras:
Platos:
También llamados discos. Estos discos están elaborados de aluminio o vidrio recubiertos en su superficie por un material ferromagnético apilados alrededor de un eje que gira gracias a un motor, a una velocidad muy rápida. El diámetro de los platos oscila entre los 5cm y 13 cm.
Cabezal de lectura/escritura:
Es la parte del disco duro que lee y escribe los datos del disco. La mayoría de los discos duros incluyen una cabeza de lectura/escritura a cada lado del plato o disco, pero hay algunos discos de alto desempeño tienen dos o mas cabezas sobre cada que tienen dos o más cabezas sobre cada superficie esto de manera que cada cabeza atienda la mitad del disco reduciendo la distancia del desplazamiento radial.

Impulsor de Cabezal:
Es un motor que mueve los cabezales sobre el disco hasta llegar a la pista adecuada, donde esperan que los sectores correspondientes giren bajo ellos para ejecutar de manera efectiva la lectura/escritura.
Pistas:
La superficie de un disco esta dividida en unos elementos llamadas pistas concéntricas, donde se almacena la información. Las pistas están numeradas desde la parte exterior comenzando por el 0. Las cabezas se mueven entre la pista 0 a la pista más interna.

Cilindro:
Es el conjunto de pistas concéntricas de cada cara de cada plato, los cuales están situadas unas encima de las otras. Lo que se logra con esto es que la cabeza no tiene que moverse para poder acceder a las diferentes pistas de un mismo cilindro. Dado que las cabezas de lectura/escritura están alineadas unas con otras, la controladora de disco duro puede escribir en todas las pistas del cilindro sin mover el rotor. Cada pista esta formada por uno o más cluster.
Sector:
Las pistas están divididas en sectores, el número de sectores es variable. Un sector es la unidad básica de almacenamiento de datos sobre los discos duros. Los discos duros almacenan los datos en pedazos gruesos llamados sectores, la mayoría de los discos duros usan sectores de 512 bytes cada uno. Comúnmente es la controladora del disco duro quien determina el tamaño de un sector en el momento en que el disco es formateado, en cambio en algunos modelos de disco duro se permite especificar el tamaño de un sector.
Cluster:
Es un grupo de sectores, cuyo tamaño depende de la capacidad del disco.
A continuación se muestra una tabla que representa esta relación:
Tamaño del Driver
Tipo de FAT
(bits)
Sectores por cluster
Tamaño del Cluster (kb)
0-15
12
8
4
16-127
16
4
2
128-255
16
8
4
256-511
16
16
8
512-1023
16
32
16
1024-2048
16
64
32


ESTRUCTURA LÓGICA DE UN DISCO DURO:

La estructura lógica de un disco duro esta formado por:
Sector de arranque.
Espacio particionado.
Espacio sin particionar.

Sector de arranque: Es el primer sector de un disco duro en él se almacena la tabla de particiones y un programa pequeño llamado Master Boot. Este programa se encarga de leer la tabla de particiones y ceder el control al sector de arranque de la partición activa, en caso de que no existiese partición activa mostraría un mensaje de error.
Espacio particionado: Es el espacio del disco que ha sido asignado a alguna partición.
Espacio sin particionar: Es el espacio del disco que no ha sido asignado a ninguna partición.


A su vez la estructura lógica de los discos duros internamente se pueden dividir en varios volúmenes homogéneos dentro de cada volumen se encuentran una estructura que bajo el sistema operativo MS-DOS es el siguiente:
Sector de arranque (BOOT).
Tabla de asignación de ficheros (FAT)
Una o más copias de la FAT
Directorio raíz.
Zona de datos para archivos y subdirectorios.

Cada zona del volumen acoge estructuras de datos del sistema de archivos y también los diferentes archivos y subdirectorios. No es posible decir el tamaño de las diferentes estructuras ya que se adaptan al tamaño del volumen correspondiente.
A continuación vamos a definir cada una de las estructuras mostrada en el cuadro.
1.-Sector de arranque (BOOT): En el sector de arranque se encuentra la información hacerca de la estructura de volumen y sobre todo del BOOTSTRAP-LOADER, mediante el cual se puede arrancar el PC desde el DOS. Al formatear un volumen el BOOT se crea siempre como primer sector del volumen para que sea fácil su localización por el DOS.
2.-Tabla de asignación de ficheros (FAT): La FAT se encarga de informar al DOS que sectores del volumen quedan libres, esto es por si el DOS quiere crear nuevos archivos o ampliar archivos que ya existen. Cada entrada a la tabla se corresponde con un número determinado de sectores que son adyacentes lógicamente en el volumen.
3.-Uno o más copias de la FAT: El DOS permite a los programas que hacen el formateo crear una o varias copias idénticas de la FAT, esto va a ofrecer la ventaja de que se pueda sustituir la FAT primaria en caso de que una de sus copias este defectuosa y así poder evitar la perdida de datos.
4.-Directorio Raíz: El directorio raíz representa una estructura de datos estática, es decir, no crece aún si se guardan más archivos o subdirectorios. El tamaño del directorio raíz esta en relación al volumen, es por eso que la cantidad máxima de entradas se limita por el tamaño del directorio raíz que se fija en el sector de arranque.
5.-Zona de datos para archivos y subdirectorios: Es la parte del disco duro donde se almacenan los datos de un archivo. Esta zona depende casi en su totalidad de las interrelaciones entre las estructuras de datos que forman el sistema de archivos del DOS y del camino que se lleva desde la FAT hacia los diferentes sectores de un archivo.

CARACTERÍSTICAS QUE DESCRIBEN EL DESEMPEÑO DE UN DISCO DURO

Los fabricantes de discos duros miden la velocidad en términos de tiempo de búsqueda, tiempo de acceso, latencia y tasa de transferencia de datos:
1.-Capacidad de almacenamiento: 
Se refiere a la cantidad de información que se pueda almacenar o grabar en un disco duro. Su medida en la actualidad en GB aunque también en TB.
2.-Velocidad de rotación: 
Es la velocidad a la que giran los platos del disco cuya regla es que a mayor velocidad de rotación mayor será la transferencia de datos, pero a su vez será mayor ruido y también mayor calor generado por el disco. La velocidad de rotación se mide en revoluciones por minuto (RPM).
3.-Tiempo de acceso:
Es el tiempo medio necesario que tarda la cabeza del disco en acceder a los datos. Es la suma de varias velocidades:
El tiempo que tarda el disco en cambiar de una cabeza a otra cuando busca datos.
El tiempo que tarda la cabeza lectora en buscar la pista con los datos saltando de una en otra.
El tiempo que tarda la cabeza en buscar el sector correcto en la pista.
Por lo tanto el tiempo de acceso es la combinación de tres factores.
   3.1.-Tiempo de búsqueda: Es el intervalo tiempo que el toma a las cabezas de lectura/escritura moverse desde su posición actual hasta la pista donde esta localizada la información deseada. Como la pista deseada puede estar localizada en el otro lado del disco o en una pista adyacente, el tiempo de búsqueda varía en cada búsqueda.
Un tiempo de búsqueda bajo es algo muy importante para un buen rendimiento del disco duro.
   3.2.-Latencia: Cada pista de un disco duro contiene múltiples sectores, una vez que la cabeza de lectura/escritura encuentra la pista correcta las cabezas permanece en el lugar inactivas hasta que el sector pasa por debajo de ellas, este tiempo de espera se llama latencia. La latencia promedio es el tiempo para que el disco una vez que esta en la pista correcta encuentre el sector deseado, es decir, es el tiempo que tarda el disco en dar media vuelta.
   3.3.-Command Overhead: Es el tiempo que le toma a la controladora procesar un requerimiento de datos.
4.-Tasa de transferencia de datos: Esta medida indica la cantidad de datos que un disco puede leer o escribir en la parte más exterior del disco en un periodo de un segundo.
5.-Memoria Caché: Es una memoria que va incluida en la controladora del disco duro, de modo que todos los datos que se leen y escriben en el disco duro se almacenan primeramente en esta memoria.

FUNCIONAMIENTO DE UN DISCO DURO:

El funcionamiento de un disco duro se da de la siguiente manera:
1.-Primero cada superficie magnética de los discos tiene asignado uno de los cabezales de lectura/escritura de la unidad como se sabe según la geometría de disco hay un cabezal de lectura/escritura para cada cara del plato.
2.-El conjunto de cabezales se puede desplazar linealmente desde el exterior hasta el interior de la pila de platos o discos mediante un brazo mecánico que los transporta.
3.-Para que los cabezales tengan acceso a la totalidad de los datos es necesario que la pila de platos gire, este giro se va a realizar a una velocidad constante y no va a parar mientras esté encendido el computador.
3.1.-Para los discos flexibles el giro se produce solo cuando se este efectuando una operación de lectura/escritura, el resto del tiempo permanece en reposo como ocurre con los disquetes. En los CD-ROM ocurre algo similar pero la velocidad de giro no va a ser constante.
4.-Al realizar una operación de lectura en el disco duro se desplaza los cabezales de lectura/escritura hasta el lugar donde empiezan los datos, espera a que el primer dato que gira con los platos llegue al lugar donde están los cabezales y finalmente lee los datos con el cabezal correspondiente; para la operación de escritura en el disco duro es similar a la anterior.
A continuación se va a describir al detalle el desarrollo de una operación de lectura/escritura.
Cuando un software indique al sistema operativo a que deba leer o escribir en un archivo, el sistema operativo solicita que el controlador de disco rígido que traslade los cabezales de lectura/escritura a la tabla de asignación de archivos (FAT).
El sistema operativo lee la FAT para así determinar en que punto comienza un archivo en el disco o que partes del disco es el que están disponibles para guardar un nuevo archivo.
Los cabezales escriben datos en los platos al alinear partículas magnéticas sobre la superficie de estos.
Los cabezales leen datos al detectar las polaridades de las partículas que ya se han alineado.
Es posible guardar un solo archivo en partes diferentes sobre varios platos comenzando por una primera parte disponible que se pueda encontrar. Después que el sistema operativo escribe un nuevo archivo en el disco, se graba una lista de todas las partes del archivo en la FAT.

INTERFACES DE DISCO DURO:

Una interface de disco duro es una conexión entre el mecanismo de la unidad de disco y el bus del sistema, define la forma en que las señales pasan entre el bus del sistema y el disco duro. En el caso del disco su interface se denomina controladora la cual no solo se encarga de transmitir y transformar la información que parte de y llega al disco sino también de seleccionar a la unidad a la que se quiere acceder, del formato y de todas las ordenes en general. La controladora a veces se encuentra dentro de la placa madre.
Antes de mencionar los tipos de interfaces es necesario conocer dos términos:
Interface a nivel dispositivo: Es una interface que usa un controlador externo para conectar discos al ordenador.
Interface a nivel de sistema: Es una interface entre el disco duro y su sistema principal que pone las funciones de control y separación de datos sobre el propio disco.
Las interfaces del disco duro pueden ser:
ST506: Es la primera interface utilizado en lo ordenadores personales, es un interface a nivel de dispositivo. Esta interface proporciona un valor máximo de transferencia de datos de menos de 1MBps. En la actualidad ya no hay discos duros con esta interface.
ESDI: Es una interface que como el anterior es a nivel de dispositivo, que fue diseñado como un sucesor del ST506 pero con la diferencia de que esta interface proporciona un valor más alto de transferencias de datos entre 1.25 y 2.5 MBps. Esta interface igual que la anterior ya no se usan en la actualidad y además son difíciles de encontrar.
IDE: Es una interface a nivel del sistema la cual cumple con la norma ANSI de acoplamiento a los AT y que usan una variación sobre el bus de expansión del AT para conectar una unidad de disco a la CPU con un valor máximo de transferencia de 4 MBps. Esta interface es más rápida que las dos interfaces mencionadas anteriormente, pero con la aparición de los ATs esta interface desaparecerá para dar paso a SCSI y el SCSI-2.
Íntimamente relacionado con el IDE tenemos el ATA la cual define un conjunto de normas que deben cumplir los dispositivos
Años después aparecieron los discos EIDE (FastATA), que fue desarrollado por la compañía Westem Digital compatibles con los primeros, pero con algunas mejoras basadas en la especificación ATA-2 que ya soporta unidades de CD-ROM (ATAPI) y de cinta.
SCSI: Es una interface a nivel de sistema que esta diseñado para aplicaciones de propósito general lo cual permite que se conecten hasta siete dispositivos a un único controlador. El SCSI-1 tiene un ancho de bus de 8 bits, después se incluyeron características muy destacadas como la posibilidad de conectar hasta siete dispositivos de todo tipo como discos, cintas, escaners, etc.
Después del SCSI-1 apareció el SCSI-2, que dispone de un ancho de bus de 16 bits, posteriormente apareció el Fast-SCSI que es considerado el doble de rápido que el anterior y por ultimo apareció el Wide SCSI el cual tiene un ancho de bus de 32 bits, así como también un mayor rendimiento.
¿CÓMO TRABAJAR CON DOS O MÁS DISCOS DUROS?
Al trabajar con varios discos duros sólo el primero de ellos es arrancable, algunas BIOS permiten que se intercambie los discos duros primero y segundo, es decir, el segundo se comportaría como si fuera el primero y el primero como el segundo.
El ordenador arrancará desde la partición activa del primer disco duro y no se va a tener en cuenta cual es la partición activa en el resto de los discos duros. Se debe tener en cuenta los problemas que traen al incorporar un nuevo disco duro al ordenador con las letras de unidad, para evitar el menor número posibles de cambios es preferible utilizar particiones lógicas en el resto de discos duros.

INSTALACIÓN DE UN DISCO DURO

Para instalar un disco duro se necesita tener o saber lo siguiente:

  • Un destornillador con punta estrella.
  • Un manual de disco duro el cual indicará como se debe hacer la instalación.
  • Tener algunos conocimientos previos sobre el hardware y la BIOS.
  • Estar familiarizado con los términos maestro (master), esclavo (slave), IDE, BIOS, disco duro, formatear, particionar, sector de arranque, disco de arranque.
  • Se necesita también un disco de arranque hecho obligadamente en Windows 98 o superior.
  • Y por supuesto un disco duro.

Los pasos a seguir en la instalación son lo siguientes:

  • Pensar la configuración que le daremos al nuevo disco, es decir, si va a ser maestro o esclavo eso dependiendo de los demás dispositivos que se hayan conectados en el IDE.
  • Cambiar los jumpers de los demás dispositivos correspondientes dependiendo de la configuración.
  • Conectar el nuevo disco duro.
  • Encender el computador y comprobar que la BIOS los detecte.
  • Si el nuevo disco no esta particionado o formateado entonces hacerlo
  • Y finalmente instalar el sistema operativo eso si es que instalamos el disco como maestro.


DISCOS SSD:

Kingston SSDNow V300 120GB. 59.95€

Especificaciones:

Factor de forma: 2.5" Interfaz: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – con compatibilidad inversa con SATA Rev. 2.0
Capacidad: 120GB
Lectura secuencial: SATA Rev. 3.0 hasta: 450MB/s
Escritura secuencial: SATA Rev. 3.0 hasta: 450MB/s
Tasa máxima sostenida de lectura/escritura de 4k 120GB — hasta 85,000 / hasta 55,000 IOPS
Puntuación en la serie de pruebas PCMARK® Vantage HDD: 120GB: 49,000
Consumo eléctrico: 0.640W en reposo / 1.423 W lectura / 2.052 W escritura
Temperaturas de almacenamiento: -40 to 85°C
Temperaturas de funcionamiento: 0 to 70°C
Dimensiones: 69.8mm x 100.1mm x 7mm
Peso: 142g
Vibración en funcionamiento: 2.17G máximo (7–800Hz)
Vibración no en funcionamiento: 20G máximo (10–2000Hz)
Expectativa de vida: 1 millón de horas MTBF
Mas informacion en: http://www.pccomponentes.com/kingston_ssdnow_v300_120gb.html



Samsung 840 Evo SSD Series 250GB SATA3. 109€

Especificaciones:

Disco de estado sólido, capacidad* 250 GB
Interno* Yes
Interfaces de disco de estado sólido* Serial ATA III
Tamaño* 64 mm (2.5 ")
Unidad, tamaño de búfer 512 MB
Transmisión de datos
Velocidad de lectura 540 MB/s
Velocidad de escritura 520 MB/s
Escritura aleatoria (4KB) 66000 IOPS
Lectura aleatoria (4KB) 97000 IOPS
Velocidad de transferencia de datos 6 Gbit/s
Sistema operativo/software
Sistema operativo Windows soportado Yes
Peso y dimensiones
Ancho 69.85 mm
Profundidad 100 mm
Altura 7 mm
Peso 68 g
Detalles técnicos
Color del producto Titánio
Soporte S.M.A.R.T. Yes
Soporte TRIM Yes
Garantía: 2 años.
Mas informacion en: http://www.pccomponentes.com/samsung_840_evo_ssd_series_250gb_sata3.html

Discos de 2.5"

Toshiba MQ01ABD050 2.5" 500GB 5400RPM SATA. 47.95€
Especificaciones:

Nombre MQ01ABD050
Características
Capacidad con formateo 500 GB
Factor de forma 2.5 Pulgada
Tipo de interfaz Serial ATA
Interfaces estándar admitidas ATA-8 Serial ATA 2.6
Tecnología de cabezal/brazo Tecnología "Ramp-Load" PMR (escritura)/TMR (lectura)
Detección de golpes Circuito de sensor de golpes
S.M.A.R.T. Es compatible con el conjunto de comandos SMART.
Parametros Físicos
Número de Placas 2
Número de cilindros 168.511
Número de Cabezales 4
Bytes/sector 512
Tiempos de acceso
Tiempo medio de búsqueda 12 ms
Tiempo máximo de búsqueda 22 ms
Tiempo de búsqueda entre pista y pista 2 ms
Velocidades de transferencia
Interna De 543.2 MBit/s a 1077.8 MBit/s
SATA (host) máx. 3 Gbit/s
Velocidad de giro Velocidad de giro 5,400 rpm
Búfer
Tamaño de búfer 8,192 kByte
Caché Caché de lectura preliminar Caché de escritura
Especificaciones de fiabilidad
Índice de errores irrecuperables 1 error por cada 1014 búsquedas
Mantenimiento preventivo No es necesario un mantenimiento preventivo.
Horas de funcionamiento. Menos de 333 horas/mes (incl. modos de suspensión y de espera)
Consumo de energía
Inicio (máximo) 4.5 W
Búsqueda (medio) 1.85 W
Lectura (medio) 1.5 W
Escritura (medio) 1.5 W
Inactividad de bajo consumo (medio) 0.55 W
Reposo (medio) 0.15 W
Espera (medio) 0.18 W
Unidad
Tensión de alimentación +5 V (+/- 5 %)
Ruido/Fluctuación admisible Máx. 100 mV
Especificaciones mecánicas
Ancho de la unidad 69.85 mm
Altura de la unidad 9.5 mm
Profundidad de la unidad 100 mm
Peso de la unidad 0.117 kg
Instrucciones de montaje (atornillado) Deben apretarse por igual cuatro tornillos con una llave de 0,39 Nm. Deben quedar a una profundidad mínima de 3,0 mm y máxima de 3,5.
Temperatura
En funcionamiento De 5 °C a 55 °C
Sin funcionar De -40 °C a 65 °C
Transporte De -40 °C a 70 °C
En funcionamiento De 8 % a 90 %
Sin funcionar De 8 % a 90 %
Transporte De 8 % a 90 %
Vibraciones
En funcionamiento (máximo) 1 G con 5 - 500 Hz
Sin funcionar (máximo) 5 G con 15 - 500 Hz
Golpes
En funcionamiento (máximo) 400 G con onda semisinusoidal de 2 ms
Sin funcionar (máximo) 900 G con onda semisinusoidal de 1 ms
En funcionamiento De -300 m a 3,000 m
Sin funcionar De -300 m a 12,000 m
Ruido acústico
Modo inactivo (disco girando) Máx 23 db
Búsqueda aleatoria Máx 24 db
Garantía: 2 años.

Mas informacion en: http://www.pccomponentes.com/toshiba_mq01abd050_2_5__500gb_5400rpm_sata.html

Seagate/Samsung Momentus M8 2.5" 1TB. 58€
 Especificaciones:

DRIVE CONFIGURATION
Capacity 1TB
Interface SATA 3.0 Gbps (1.5Gbps)
Buffer DRAM Size 8 MB
Rotational Speed 5,400 RPM class
PERFORMANCE SPECIFICATIONS
Average Seek time (typical) 12 ms
Average Latency 5.6 ms
Data Transfer Rate
Media to/from Buer (Max.) 145 MB/s
Buer to/from Host (Max.) 300 MB/s
Drive Ready Time (typical) 4 sec
RELIABILITY SPECIFICATIONS
Non-recoverable Read Error 1 sector in 10 bits
Controlled Ramp Load/Unload 600,000
ACOUSTICS
Idle 2.4 Bel
Performance Seek 2.6 Bel
POWER REQUIREMENTS
Voltage +5V±5%
Spin-up Current (Max.) 1000 mA
Seek (AVG) 2 W
Read/Write (AVG) 2.2 W
Low Power Idle (AVG) 0.7 W
Standby (AVG) 0.2 W
Sleep (AVG) 0.2 W
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS
Temperature
Operating 5 ~ 55
Non-operating -40 ~ 70
Humidity (non-condensing)
Operating 5-90%
Non-operating 5-95%
Linear Shock (1/2 sine pulse)
Operating, 2ms  325G
Non-operating, 2ms    750G
Vibration (swept sine, 1/4 octave per minute)
Operating 1 .5 Grms
Altitude (relative to sea level)
Operating -300 to 3000 m
Non-operating -400 to 15000 m
PHYSICAL DIMENSION
 Height 9.5 ± 0.2 mm
Width 69.75 ± 0.25 mm
Length 100.3 ± 0.4 mm
Weight (max.) 107 g
Garantía: 2 años.

Mas informacion en: http://www.pccomponentes.com/seagate_samsung_momentus_m8_2_5__1tb.html

Discos de 3.5"

Seagate Barracuda 3.5" 160GB 7200 IDE/ATA Refurbished. 28.95€
Capacidad:160 GB
Serie: DB35 Series 7200.3
Velocidad de giro:7200 rpm
Tiempo de búsqueda:8.5 ms avg
Interface:Ultra ATA/100 (IDE)
2MB de memoria Caché
Nota importante: Este producto ha sido remanufacturado por el fabricante y comercializado tras su correcta revisión.
Garantía: 1 años.

Mas informacion en: http://www.pccomponentes.com/seagate_barracuda_3_5__160gb_7200_ide_ata_refurbished.html

Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3. 55.95€
Especificaciones

Nº de modelo: ST1000DM003
Interfaz SATA 6Gb/s
Caché 64MB
Capacidad 1TB
Densidad de área (promedio) 625Gb/in2
Sectores garantizados 1,953,525,168
Velocidad de giro (rpm) 7200 rpm
Latencia promedio 4.16ms
Tiempo de búsqueda de lectura aleatoria <8.5ms
Tiempo de búsqueda de escritura aleatoria <9.5ms
Porcentaje de errores anuales <1%
Corriente inicial máxima, CC 2.0
Dimensiones Altura 20.17mm x Anchura 101.6mm x Largo 146.99mm
Peso (típico) 400g
Garantía: 2 años.

Mas informacion en: http://www.pccomponentes.com/seagate_barracuda_7200_14_1tb_sata3.html