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568数字音频技术(第6版
当的旋转速度。被称为磁头传动机构的机械臂上安放有一系列读/写磁头,每个磁性表面个磁头。这个传动机构让所有磁头一同在磁盘表面上移动,以搜索数据。在大多数设计中次只使用一个磁头(一些用于数字视频的驱动器是个例外),因此,读/写电路可以共享所有磁头。硬盘磁头靠一个很薄的空气垫悬浮在磁性表面,这个气垫的厚度一般来说不超过20um。磁头必须进行空气动力学设计,以提供合适的飞行高度要越过能引起方位角
错误的磁盘表面翘曲,还要总是飞行于盘面污物的上方。不过,由于空间上的损失,飞行高度限制了数据密度。盘片上有一块专门润滑过的部分用来作为停靠带。当出现磁头磕碰时磁头会触及盘片表面,引起灼伤(确切地说是撞击并灼伤)。这通常会彻底毁坏磁头和盘片必须要进行数据恢复和驱动器替换。
些硬盘驱动器使用铁氧体磁头,这些磁头采用了隙含金属Gap)磁头或双
隙含金属磁头技术。前者在写入间隙的后缘溅射上了金属,从而提供了明确的写入脉冲和更高的记录密度;后者加入了额外的磁性材料,进一步改善了磁头的响些磁头使用薄
膜技术来获得非常小的间隙区域,这能允许更高的磁道密度。一些驱动器使用了磁阻磁头
(Magneto-Resistive Head,MRH),这类磁头在读取间隙区采用一种纳米尺寸的磁性材料,它具有一个能随磁通量变化的电阻。典型情况下同一时间内只使用一个磁头。同一个磁头既要用于读取也要用于写入,在写入时要使用预补偿均衡。擦除要通过复写进行。可以使用几种类型的磁头传动装置设计,例如可以使用一个动圈组件。动圈组件与一个弹簧进行反作用从而把磁头传动装置定位到盘片表面上。作为另一种选择,可以在传动装置上使用电机和托架装置。小型的 PCMCIA驱动器使
种磁头-媒体接触式记录结构、薄膜磁头,并采用垂直记录以获得高数据密度
为了维持正确的磁头一磁道容差,一些驱动器根据温度的变化对其机械系统进行校准有了自动温度重校准以后,驱动器会打断数据流来执行重校准功于大多数数据应用来
说,这并不会造成困难,但
断一个音频或视频信号。一些驱动器使用了智能控制器在使用过程中进行温度重校准,对于那些关键的重要的音频和视频应用来说,推荐使用这些驱动器(有时侯被称为AV驱动器
盘片上的数据被分配在多条同心圆数据磁道上。每条磁道由盘片上某磁头位置处
的圆周构成。所有磁头在某一给定半径处所能提供的所有磁道构成了一个所谓的柱面-确切地说这仅仅是一个想象中的构
多数驱动器把数据磁道分段成多条圆弧,这些圆弧被称为扇区。一个扇区内的一个特定物理地址被称为一个块,它是由柱面(定位器地址)磁头(盘面地址)和扇区(旋转角地址)标识的。为了获得高存储密度,可以采用改进的频率调制(Modified frequency Modulation,MFM)编码或其他形式的编码,比如2/3和2/7游程长度受限编