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Unidad de disco duro

En informática, la unidad de disco duro o unidad de disco rígido (en inglés: hard disk drive, HDD) es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos, recubiertos con material magnético y unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato, y en cada una de sus caras, se sitúa un cabezal de lectura/escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos.[1]​ Permite el acceso aleatorio a los datos, lo que significa que los bloques de datos se pueden almacenar o recuperar en cualquier orden y no solo de forma secuencial. Las unidades de disco duro son un tipo de memoria no volátil, que retienen los datos almacenados incluso cuando están apagados. [2][3][4]

Disco duro

Partes de la unidad de disco duro.
Información
Tipo dispositivo de almacenamiento de datos
Fabricante
Se conecta a
Controlador de disco
NAS
Fuente de alimentación
Cronología
Disco duro
unidad de estado sólido
Disco duro mecánico

El primer disco duro fue inventado por IBM, en 1956.[5]​ A lo largo de los años, han disminuido los precios de los discos duros, al mismo tiempo que han multiplicado su capacidad, siendo la principal opción de almacenamiento secundario para computadoras personales, desde su aparición en los años 1960.[6]​ Los discos duros han mantenido su posición dominante gracias a los constantes incrementos en la densidad de grabación, que se ha mantenido a la par de las necesidades de almacenamiento secundario.[6]

Mejorados continuamente, los discos duros han mantenido esta posición en la era moderna de los servidores y las computadoras personales. Más de 224 compañías han fabricado unidades de disco duro históricamente, aunque después de una extensa consolidación de la industria, la mayoría de las unidades son fabricadas por Seagate, Toshiba y Western Digital. Los discos duros dominan el volumen de almacenamiento producido (exabytes por año) para servidores. Aunque la producción está creciendo lentamente, los ingresos por ventas y los envíos de unidades están disminuyendo debido a que las unidades de estado sólido (SSD) tienen mayores tasas de transferencia de datos, mayor densidad de almacenamiento de área, mejor confiabilidad,[7]​ y tiempos de acceso y latencia mucho más bajos.[8][9][10][11]

Los ingresos por SSD, la mayoría de los cuales utilizan NAND, exceden ligeramente los de los HDD.[12]​ Aunque los SSD tienen un costo por bit casi 10 veces mayor, están reemplazando a los discos duros en aplicaciones donde la velocidad, el consumo de energía, el tamaño pequeño y la durabilidad son importantes.[10][11]

Los tamaños también han variado mucho, desde los primeros discos IBM hasta los formatos estandarizados actualmente: 3,5 pulgadas los modelos para PC y servidores, y 2,5 pulgadas los modelos para dispositivos portátiles. Todos se comunican con la computadora a través del controlador de disco, empleando una interfaz estandarizada. Los más comunes hasta los años 2000 han sido IDE (también llamado ATA o PATA), SCSI/SAS (generalmente usado en servidores y estaciones de trabajo). Desde el 2000 en adelante ha ido masificándose el uso de los SATA. Existe además los discos de canal de fibra (FC), empleados exclusivamente en servidores. Las unidades externas se conectan principalmente por USB.

Para poder utilizar un disco duro, un sistema operativo debe aplicar un formato de bajo nivel que defina una o más particiones. La operación de formateo requiere el uso de una fracción del espacio disponible en el disco, que dependerá del sistema de archivos o formato empleado. Además, los fabricantes de discos duros, unidades de estado sólido y tarjetas flash miden la capacidad de los mismos usando prefijos del Sistema Internacional, que emplean múltiplos de potencias de 1000 según la normativa IEC e IEEE, en lugar de los prefijos binarios, que emplean múltiplos de potencias de 1024, y son los usados por sistemas operativos de Microsoft. Esto provoca que en algunos sistemas operativos sea representado como múltiplos 1024 o como 1000, y por tanto existan confusiones, por ejemplo, un disco duro de 500 GB, en algunos sistemas operativos será representado como 465 GiB (es decir gibibytes; 1 GiB = 1024 MiB) y en otros como 500 GB.

El rendimiento de un disco duro se especifica por el tiempo requerido para mover las cabezas a una pista o cilindro (tiempo de acceso promedio) agregando el tiempo que toma para que el sector deseado se mueva debajo de la cabeza (latencia media, que es una función de la velocidad de rotación física en las revoluciones por minuto) y, finalmente, la velocidad a la que se transmiten los datos (velocidad de datos).

Historia

 
Antiguo disco duro de IBM (modelo 62PC, «Piccolo»), de 64,5 MB, fabricado en 1979.

Al principio los discos duros eran extraíbles; sin embargo, hoy en día típicamente vienen todos sellados (a excepción de un hueco de ventilación para filtrar e igualar la presión del aire).

El primer disco duro, aparecido en 1956, fue el Ramac I, presentado con la computadora IBM 350: pesaba una tonelada y su capacidad era de 5 MB. Más grande que un frigorífico actual, este disco duro trabajaba todavía con válvulas de vacío y requería una consola separada para su manejo.

Su gran mérito consistía en que el tiempo requerido para el acceso era relativamente constante entre algunas posiciones de memoria. Este tipo de acceso se conoce como acceso aleatorio. En cambio, en las cintas magnéticas era necesario enrollar y desenrollar los carretes hasta encontrar el dato buscado, teniendo tiempos de acceso muy dispares para cada posición. Este tipo de acceso se conoce como acceso secuencial.

La tecnología inicial aplicada a los discos duros era relativamente simple. Consistía en recubrir con material magnético un disco de metal que era formateado en pistas concéntricas, que luego eran divididas en sectores. El cabezal magnético codificaba información al magnetizar diminutas secciones del disco duro, empleando un código binario de «ceros» y «unos». Los bits o dígitos binarios así grabados pueden permanecer intactos durante años. Originalmente, cada bit tenía una disposición horizontal en la superficie magnética del disco, pero luego se descubrió cómo registrar la información de una manera más compacta.

El mérito del francés Albert Fert y al alemán Peter Grünberg (ambos premio Nobel de Física por sus contribuciones en el campo del almacenamiento magnético) fue el descubrimiento del fenómeno conocido como magnetorresistencia gigante, que permitió construir cabezales de lectura y grabación más sensibles, y compactar más los bits en la superficie del disco duro. De estos descubrimientos, realizados en forma independiente por estos investigadores, se desprendió un crecimiento espectacular en la capacidad de almacenamiento en los discos duros, que se elevó un 60 % anual en la década de 1990.

En 1992, los discos duros de 3,5 pulgadas alojaban 250 MB, mientras que 10 años después habían superado 40 GB (40 960 MB). A la fecha (2017), ya se dispone de en el uso cotidiano con discos duros de más de 5 TB, esto es, 5120 GB (5 242 880 MB).

En 2005 los primeros teléfonos móviles que incluían discos duros fueron presentados por Samsung y Nokia, aunque no tuvieron mucho éxito ya que las memorias flash los acabaron desplazando, debido al aumento de capacidad, mayor resistencia y menor consumo de energía.

Estructura lógica

Dentro del disco se encuentran:

Estructura física

 
Componentes de una unidad de disco duro. De izquierda a derecha, fila superior: tapa, carcasa, plato, eje; fila inferior: espuma aislante, circuito impreso de control, cabezal de lectura/escritura, actuador e imán, tornillos.

Dentro de la unidad de disco duro hay uno o varios discos (de aluminio o cristal) concéntricos llamados platos (normalmente entre 2 y 4, aunque pueden ser hasta 6 o 7 según el modelo), y que giran todos a la vez sobre el mismo eje, al que están unidos. El cabezal (dispositivo de lectura y escritura) está formado por un conjunto de brazos paralelos a los platos, alineados verticalmente y que también se desplazan de forma simultánea, en cuya punta están las cabezas de lectura/escritura. Por norma general hay una cabeza de lectura/escritura para cada superficie de cada plato. Los cabezales pueden moverse hacia el interior o el exterior de los platos, lo cual combinado con la rotación de los mismos permite que los cabezales puedan alcanzar cualquier posición de la superficie de los platos.

Cada plato posee dos “ojos”, y es necesaria una cabeza de lectura/escritura para cada cara. Si se observa el esquema Cilindro-Cabeza-Sector, a primera vista se ven 4 brazos, uno para cada plato. En realidad, cada uno de los brazos es doble, y contiene dos cabezas: una para leer la cara superior del plato, y otra para leer la cara inferior. Por tanto, hay ocho cabezas para leer cuatro platos, aunque por cuestiones comerciales, no siempre se usan todas las caras de los discos y existen discos duros con un número impar de cabezas, o con cabezas deshabilitadas. Los cabezales de lectura/escritura no tocan el disco, sino que pasan muy cerca (hasta a 3 nanómetros), debido a una finísima película de aire que se forma entre los cabezales y los platos cuando los discos giran (algunos discos incluyen un sistema que impide que los cabezales pasen por encima de los platos hasta que alcancen una velocidad de giro que garantice la formación de esta película). Si alguna de las cabezas llega a tocar una superficie de un plato, causaría muchos daños en él, rayándolo gravemente, debido a lo rápido que giran los platos (uno de 7200 revoluciones por minuto se mueve a 129 km/h en el borde de un disco de 3,5 pulgadas).

Direccionamiento

 
Cilindro, Cabezal y Sector.
 
Estructura de disco magnético:
A es una pista del disco (roja ),
B es un sector geométrico (azul ),
C es un sector de una pista (magenta ),
D es un grupo de sectores o clúster (verde ).

Hay varios conceptos para referirse a zonas del disco:

  • Platillos: divididos en pistas concéntricas, las cuales están numeradas desde la pista número cero hasta la última. A mayor cantidad de pistas que tenga el disco duro, mayor será la capacidad de almacenamiento de este.
  • Cara: cada uno de los dos lados de un plato.
  • Pista : una circunferencia dentro de una cara ; la pista cero (0) está en el borde exterior.
  • Cilindros: constituyen conjuntos de pistas que tienen la misma cantidad en los diferentes platillos que conforman al disco duro, es decir, el número de cilindros en un disco duro es igual al número de pistas que hay en cualquier de los platillos de este
  • Revoluciones por minuto: o revoluciones por segundo, permiten determinar la velocidad rotacional de un disco duro
  • Cabezal: número de cabeza o cabezal por cada cara.
  • Sector  : cada una de las divisiones de una pista. El tamaño del sector no es fijo, siendo el estándar actual 512 bytes, aunque la asociación IDEMA[13]​ ha creado un comité que impulsa llevarlo a 4 KiB . Antiguamente el número de sectores por pista era fijo, lo cual desaprovechaba el espacio significativamente, ya que en las pistas exteriores pueden almacenarse más sectores que en las interiores. Así, apareció la tecnología grabación de bits por zonas (Zone Bit Recording , ZBR ) que aumenta el número de sectores en las pistas exteriores, y utiliza más eficientemente el disco duro. Así las pistas se agrupan en zonas de pistas de igual cantidad de sectores. Cuanto más lejos del centro de cada plato se encuentra una zona, esta contiene una mayor cantidad de sectores en sus pistas. Además mediante ZBR, cuando se leen sectores de cilindros más externos la tasa de transferencia de bits por segundo es mayor; por tener la misma velocidad angular que cilindros internos pero mayor cantidad de sectores.[14]
  • Sector geométrico: son los sectores contiguos pero de pistas diferentes.
  • Clúster: es un conjunto contiguo de sectores.

El primer sistema de direccionamiento que se usó fue el Cilindro-Cabezal-Sector (Cylinder-Head-Sector, CHS), ya que con estos tres valores se puede situar un dato cualquiera del disco. Más adelante se creó otro sistema más sencillo, que actualmente se usa: direccionamiento de bloques lógicos (Logical Block Addressing, LBA), que consiste en dividir el disco entero en sectores y asignar a cada uno un único número.

Factor de Forma

 
Seis unidades de disco duro con carcasas abiertas mostrando platos y cabezales; 8, 5¼, 3½, 2½, 1⅛ y 1 pulgadas de diámetro de los discos que representan.

El más temprano "factor de forma" de los discos duros, heredó sus dimensiones de las disqueteras. Pueden ser montados en los mismos chasis y así los discos duros con factor de forma, pasaron a llamarse coloquialmente tipos FDD floppy-disk drives (en inglés).

La compatibilidad del "factor de forma" continúa siendo de 3½ pulgadas (8,89 cm) incluso después de haber sacado otros tipos de disquetes con unas dimensiones más pequeñas.

  • 8 pulgadas: 241,3×117,5×362 mm (9,5×4,624×14,25 pulgadas).
    En 1979, Shugart Associates sacó el primer factor de forma compatible con los disco duros, SA1000, teniendo las mismas dimensiones y siendo compatible con la interfaz de 8 pulgadas de las disqueteras. Había dos versiones disponibles, la de la misma altura y la de la mitad (58,7 mm).
  • 5,25 pulgadas: 146,1×41,4×203 mm (5,75×1,63×8 pulgadas). Este factor de forma es el primero usado por los discos duros de Seagate en 1980 con el mismo tamaño y altura máxima de los FDD de 5¼ pulgadas, por ejemplo: 82,5 mm máximo.
    Este es dos veces tan alto como el factor de 8 pulgadas, que comúnmente se usa hoy; por ejemplo: 41,4 mm (1,64 pulgadas). La mayoría de los modelos de unidades ópticas (DVD/CD) de 120 mm usan el tamaño del factor de forma de media altura de 5¼, pero también para discos duros. El modelo Quantum Bigfoot es el último que se usó a finales de los 90'.
  • 3,5 pulgadas: 101,6×25,4×146 mm (4×1×5.75 pulgadas).
    Este factor de forma es el primero usado por los discos duros de Rodine que tienen el mismo tamaño que las disqueteras de 3½, 41,4 mm de altura. Hoy ha sido en gran parte remplazado por la línea "slim" de 25,4 mm (1 pulgada), o "low-profile" que es usado en la mayoría de los discos duros.
  • 2,5 pulgadas: 69,85×9,5-15×100 mm (2,75×0,374-0,59×3,945 pulgadas).
    Este factor de forma se introdujo por PrairieTek en 1988 y no se corresponde con el tamaño de las lectoras de disquete. Este es frecuentemente usado por los discos duros de los equipos móviles (portátiles, reproductores de música, etc...) y en 2008 fue reemplazado por unidades de 3,5 pulgadas de la clase multiplataforma. Hoy en día la dominante de este factor de forma son las unidades para portátiles de 9,5 mm, pero las unidades de mayor capacidad tienen una altura de 12,5 mm.
  • 1,8 pulgadas: 54×8×71 mm.
    Este factor de forma se introdujo por Integral Peripherals en 1993 y se involucró con ATA-7 LIF con las dimensiones indicadas y su uso se incrementa en reproductores de audio digital y su subnotebook. La variante original posee de 2 GB a 5 GB y cabe en una ranura de expansión de tarjeta de ordenador personal. Son usados normalmente en iPods y discos duros basados en MP3.
  • 1 pulgadas: 42,8×5×36,4 mm.
    Este factor de forma se introdujo en 1999 por IBM y Microdrive, apto para los slots tipo 2 de compact flash, Samsung llama al mismo factor como 1,3 pulgadas.
  • 0,85 pulgadas: 24×5×32 mm.
    Toshiba anunció este factor de forma el 8 de enero de 2004 para usarse en móviles y aplicaciones similares, incluyendo SD/MMC slot compatible con disco duro optimizado para vídeo y almacenamiento para micromóviles de 4G. Toshiba actualmente vende versiones de 4 GB (MK4001MTD) y 8 GB (MK8003MTD) y tienen el récord Guinness del disco duro más pequeño.

Los principales fabricantes suspendieron la investigación de nuevos productos para 1 pulgada (1,3 pulgadas) y 0,85 pulgadas en 2007, debido a la caída de precios de las memorias flash, aunque Samsung introdujo en el 2008 con el SpidPoint A1 otra unidad de 1,3 pulgadas.

El nombre de "pulgada" para los factores de forma normalmente no identifica ningún producto actual (son especificadas en milímetros para los factores de forma más recientes), pero estos indican el tamaño relativo del disco, para interés de la continuidad histórica.

Características de un disco duro

Las características que se deben tener en cuenta en un disco duro son:

  • Tiempo medio de acceso: tiempo medio que tarda la aguja en situarse en la pista y el sector deseado; es la suma del Tiempo medio de búsqueda (situarse en la pista), Tiempo de lectura/escritura y la Latencia media (situarse en el sector).
  • Tiempo medio de búsqueda: tiempo medio que tarda la aguja en situarse en la pista deseada; es la mitad del tiempo empleado por la aguja en ir desde la pista más periférica hasta la más central del disco.
  • Tiempo de lectura/escritura: tiempo medio que tarda el disco en leer o escribir nueva información: Depende de la cantidad de información que se quiere leer o escribir, el tamaño de bloque, el número de cabezales, el tiempo por vuelta y la cantidad de sectores por pista.
  • Latencia media: tiempo medio que tarda la aguja en situarse en el sector deseado; es la mitad del tiempo empleado en una rotación completa del disco.
  • Tasa de transferencia: velocidad a la que puede transferir la información a la computadora una vez que la aguja está situada en la pista y sector correctos. Puede ser velocidad sostenida o de pico.
  • Velocidad de rotación: Es la velocidad a la que gira el disco duro, más exactamente, la velocidad a la que giran el/los platos del disco, que es donde se almacenan magnéticamente los datos. La regla es: a mayor velocidad de rotación, más alta será la transferencia de datos, pero también mayor será el ruido y mayor será el calor generado por el disco duro. Se mide en número revoluciones por minuto (RPM). No debe comprarse un disco duro IDE de menos de 5400 RPM (ya hay discos IDE de 7200 RPM), a menos que te lo den a un muy buen precio, ni un disco SCSI de menos de 7200 RPM (los hay de 10.000 RPM). Una velocidad de 5400 RPM permitirá una transferencia entre 80MB y 110MB por segundo con los datos que están en la parte exterior del cilindro o plato, algo menos en el interior.revoluciones por minuto de los platos. A mayor velocidad de rotación, menor latencia media.

Otras características son:

Conectores

 
Conector ATA hembra en un cable cinta plano.
 
Dos conectores ATA macho en placa base.

Tipos de conexión de datos

Las unidades de discos duros pueden tener distintos tipos de conexión o interfaces de datos con la placa base. Cada unidad de disco rígido puede tener una de las siguientes opciones:

Cuando se conecta indirectamente con la placa base (por ejemplo: a través del puerto USB) se denomina disco duro portátil o externo.

IDE, ATA o PATA

La interfaz ATA (Advanced Technology Attachment) o PATA (Parallel ATA), originalmente conocido como IDE (Integrated Device Electronics o Integrated Drive Electronics), controla los dispositivos de almacenamiento masivo de datos, como los discos duros y ATAPI (Advanced Technology Attachment Packet Interface) o unidades de discos ópticos como lectoras o grabadoras de CD y DVD.

Hasta el 2004, aproximadamente, fue el estándar principal por su versatilidad y asequibilidad.

Son planos, anchos y alargados.

SATA

Serial ATA o SATA es el más común de los estándares de conexión, utiliza un bus serie para la transmisión de datos.

Notablemente más rápido y eficiente que IDE.

Físicamente es mucho más pequeño y cómodo que los IDE, además de permitir conexión en caliente (hot plug).

Existen tres versiones:

  1. SATA 1 con velocidad de transferencia de hasta 150 MB/s (descatalogado),
  2. SATA 2 de hasta 300 MB/s, disponible en equipos de hace unos años atrás;
  3. SATA 3 de hasta 600 MB/s, el más común actualmente. Compatible con las versiones anteriores.

SCSI

Las interfaces Small Computer System Interface (SCSI) son interfaces preparadas para discos duros de gran capacidad de almacenamiento y velocidad de rotación.

Se presentan bajo tres especificaciones:

  1. SCSI Estándar (Standard SCSI),
  2. SCSI Rápido (Fast SCSI) y
  3. SCSI Ancho-Rápido (Fast-Wide SCSI).

Su tiempo medio de acceso puede llegar a 7 milisegundos y su velocidad de transmisión secuencial de información puede alcanzar teóricamente los 5 Mbit/s en los discos SCSI Estándares, los 10 Mbit/s en los discos SCSI Rápidos y los 20 Mbit/s en los discos SCSI Anchos-Rápidos (SCSI-2).

Un controlador SCSI puede manejar hasta 7 discos duros SCSI (o 7 periféricos SCSI) con conexión tipo margarita (daisy chain). A diferencia de los discos IDE, pueden trabajar asincrónicamente con relación al microprocesador, lo que posibilita una mayor velocidad de transferencia.

SAS

Serial Attached SCSI (SAS) es la interfaz de transferencia de datos en serie, sucesor del SCSI paralelo, aunque sigue utilizando comandos SCSI para interaccionar con los dispositivos SAS. Aumenta la velocidad y permite la conexión y desconexión rápidamente. Una de las principales características es que aumenta la velocidad de transferencia al aumentar el número de dispositivos conectados, es decir, puede gestionar una tasa de transferencia constante para cada dispositivo conectado, además de terminar con la limitación de 16 dispositivos existente en SCSI, es por ello que se vaticina que la tecnología SAS irá reemplazando a su predecesora SCSI.

Además, el conector es el mismo que en la interfaz SATA y permite utilizar estos discos duros, para aplicaciones con menos necesidad de velocidad, ahorrando costes. Por lo tanto, las unidades SATA pueden ser utilizadas por controladoras SAS pero no a la inversa, una controladora SATA no reconoce discos SAS.

Fuente de alimentación

Funcionamiento mecánico

Un disco duro suele tener:

  • Platos, es dónde están grabados los datos.
  • Cabezal de lectura/escritura.
  • Motor, que hace girar los platos.
  • Electroimán, que mueve el cabezal.
  • Circuito electrónico de control, que incluye: interfaz con la computadora, memoria caché.
  • Bolsita desecante (gel de sílice), para evitar la humedad.
  • Caja, que ha de proteger de la suciedad, motivo por el cual suele traer algún filtro de aire.

Integridad

Debido a la distancia extremadamente pequeña entre los cabezales y la superficie del disco, cualquier contaminación de los cabezales de lectura/escritura o las fuentes puede dar lugar a un accidente en los cabezales, un fallo del disco en el que el cabezal raya la superficie de la fuente, a menudo moliendo la fina película magnética y causando la pérdida de datos. Estos accidentes pueden ser causados por un fallo electrónico, un repentino corte en el suministro eléctrico, golpes físicos, el desgaste, la corrosión o debido a que los cabezales o las fuentes sean de pobre fabricación.

El eje del sistema del disco duro depende de la presión del aire dentro del recinto para sostener los cabezales y su correcta altura mientras el disco gira. Un disco duro requiere un cierto rango de presiones de aire para funcionar correctamente. La conexión al entorno exterior y la presión se produce a través de un pequeño agujero en el recinto (cerca de 0,5 mm de diámetro) normalmente con un filtro en su interior (filtro de respiración, ver abajo). Si la presión del aire es demasiado baja, entonces no hay suficiente impulso para el cabezal, que se acerca demasiado al disco, y se da el riesgo de fallos y pérdidas de datos. Son necesarios discos fabricados especialmente para operaciones de gran altitud, sobre 3.000 m. Hay que tener en cuenta que los aviones modernos tienen una cabina presurizada cuya presión interior equivale normalmente a una altitud de 2600 m como máximo. Por lo tanto los discos duros ordinarios se pueden usar de manera segura en los vuelos. Los discos modernos incluyen sensores de temperatura y se ajustan a las condiciones del entorno. Los agujeros de ventilación se pueden ver en todos los discos (normalmente tienen una pegatina a su lado que advierte al usuario de no cubrir el agujero). El aire dentro del disco operativo está en constante movimiento siendo barrido por la fricción del plato. Este aire pasa a través de un filtro de recirculación interna para quitar cualquier contaminante que se hubiera quedado de su fabricación, alguna partícula o componente químico que de alguna forma hubiera entrado en el recinto, y cualquier partícula generada en una operación normal. Una humedad muy alta durante un periodo largo puede corroer los cabezales y los platos.

Para los cabezales resistentes al magnetismo grandes (GMR) en particular, un incidente minoritario debido a la contaminación (que no se disipa la superficie magnética del disco) llega a dar lugar a un sobrecalentamiento temporal en el cabezal, debido a la fricción con la superficie del disco, y puede hacer que los datos no se puedan leer durante un periodo corto de tiempo hasta que la temperatura del cabezal se estabilice (también conocido como “aspereza térmica”, un problema que en parte puede ser tratado con el filtro electrónico apropiado de la señal de lectura).

Los componentes electrónicos del disco duro controlan el movimiento del accionador y la rotación del disco, y realiza lecturas y escrituras necesitadas por el controlador de disco. El firmware de los discos modernos es capaz de programar lecturas y escrituras de forma eficiente en la superficie de los discos y de reasignar sectores que hayan fallado.

Mantenimiento y cuidados

Los discos duros también necesitan cuidados, siga las siguientes instrucciones para evitar la pérdida de datos y evitar que el disco duro quede inservible:

  1. No quitar la etiqueta ligeramente plateada que se encuentra a los lados y/o algunas veces en la parte frontal, esto puede causar que entre polvo y raye el disco, asimismo el polvo que pueda contener electricidad puede mover los datos y causar daños.
  2. No tapar los agujeros pequeños, ya que son un filtro de aire y puede causar sobrecalentamiento.
  3. Realizar periódicamente copias de seguridad en discos DVD, Blu-ray o en un disco duro externo de la información importante, eventos como apagones o ataques de virus pueden dañar el disco duro o la información, si ocurre un apagón desconectar el ordenador. Si se usa un servicio de alojamiento de archivos, no debe ser la única opción ni se debe guardar ahí información delicada o crítica, pues el servicio puede fallar, ser clausurado o atacado.
  4. Se recomienda crear al menos dos particiones: Una para el sistema operativo y los programas y otra para los datos del usuario. De esta forma se pueden facilitar la copia de seguridad y la restauración, al posibilitar retroceder o reinstalar completamente el sistema operativo sin perder los datos personales en el proceso.
  5. Optimizar (desfragmentar) el disco duro regularmente usando la herramienta incluida en el sistema operativo o un programa de otro fabricante para reducir el desgaste, facilitar la recuperación en caso de un problema, y mantener una buena velocidad de respuesta. Se recomienda una frecuencia de cuatro a seis meses dependiendo del uso.
  6. Descargar y usar un programa que lea los datos de los sensores del disco duro (S.M.A.R.T.), para vigilar la condición del disco duro. Si indica que está en peligro, copiar la información importante y reemplazar el disco duro lo más pronto posible para evitar la pérdida de información.
  7. Evitar que el disco sufra golpes físicos, especialmente durante su funcionamiento. Los circuitos, cabezales y discos pueden dañarse.
  8. Si el disco duro presenta problemas de confiabilidad, un funcionamiento anormalmente lento o aparecen sin razón aparente archivos dañados o ilegibles, analizarlo con un comprobador de disco. También se recomienda realizar una comprobación de rutina cada cierta cantidad de meses para detectar errores menores y corregirlos antes de que se agraven.[15]

Galería de imágenes

Presente y futuro

Actualmente la nueva generación de discos duros utilizan la grabación perpendicular (PMR), la cual permite mayor densidad de almacenamiento, pero con la novedosa Shingled magnetic recording (SMR) se espera llegar aún más lejos.

También existen discos llamados "Ecológicos" (GP – Green Power), los cuales hacen un uso más eficiente de la energía.

Comparativa de SSD y HDD

Las unidades de estado sólido tienen el mismo uso que los discos duros y emplean las mismas interfaces, pero no están formadas por discos mecánicos, sino por memorias de circuitos integrados para almacenar la información. El uso de esta clase de dispositivos anteriormente se limitaba a las supercomputadoras, por su elevado precio, aunque ahora son muchísimo más asequibles para el mercado doméstico.[16]

La unidad de estado sólido o SSD (acrónimo inglés de Solid-State Drive) es el dispositivo de almacenamiento de datos que puede estar construido con memoria no volátil o con memoria volátil. Las no volátiles son unidades de estado sólido que como dispositivos electrónicos, están construidos en la actualidad con chips de memoria flash. No son discos, pero juegan el mismo papel a efectos prácticos aportando ventajas pero también inconvenientes tecnológicos como la corrupción de las celdas de memoria con cada escritura, lo que acorta la vida útil de estos dispositivos y aumenta el riesgo de corrupción de los datos.[17]​ No obstante, la industria está empezando a vislumbrar en el mercado la posibilidad de que en el futuro ese tipo de unidades de estado sólido termine sustituyendo al disco duro para implementar el manejo de memorias no volátiles en el campo de la ingeniería informática.

Esos soportes son muy rápidos ya que no tienen partes móviles o mecánicas y consumen menos energía. Todos esto les hace muy fiables y físicamente duraderos. Sin embargo, su costo por GB es aún muy elevado respecto al mismo coste de GB en un formato de tecnología de HDD, siendo un índice muy importante cuando hablamos de las altas necesidades de almacenamiento que hoy se miden en orden de Terabytes. [18]

A pesar de ello, la industria apuesta por esta vía de solución tecnológica para el consumo doméstico[19]​ aunque se ha de considerar que estos sistemas han de ser integrados correctamente[20]​ tal y como se está realizando en el campo de la alta computación.[21]​ Unido a la reducción progresiva de costes, quizás esa tecnología recorra el camino de aplicarse como método general de archivos de datos informáticos energéticamente respetuosos con el medio natural si optimiza su función lógica dentro de los sistemas operativos actuales.[22]

Discos que no son discos

Las unidades de estado sólido han sido categorizadas repetidas veces como "discos", cuando es totalmente incorrecto denominarlas así, porque a diferencia de sus predecesores, sus datos no se almacenan sobre superficies cilíndricas ni platos. Esta confusión conlleva habitualmente a creer, erróneamente, que SSD significa Solid State Disk, en vez del correcto significado: Solid State Drive, es decir, unidad de estado sólido o dispositivo de estado sólido.

Unidades híbridas

Las unidades híbridas son aquellas que combinan las ventajas de las unidades mecánicas convencionales con las de las unidades de estado sólido. Consisten en acoplar un conjunto de unidades de memoria flash dentro de la unidad mecánica, utilizando el área de estado sólido para el almacenamiento dinámico de datos de uso frecuente (determinado por el software de la unidad) y el área mecánica para el almacenamiento masivo de datos. Con esto se logra un rendimiento cercano al de unidades de estado sólido a un costo sustancialmente menor. En 2012, Seagate ofreció el modelo "Momentus XT", con esta tecnología.[23]

Fabricantes

 
Un Western Digital de 3,5 pulgadas con 250 GB y SATA HDD.
 
Un Seagate de 3,5 pulgadas y 1 TB con SATA HDD.

Los recursos tecnológicos y el saber hacer requeridos para el desarrollo y la producción de discos modernos implica que desde 2007, más del 98 % de los discos duros del mundo son fabricados por un conjunto de grandes empresas: Seagate (que ahora es propietaria de Maxtor y Quantum), Western Digital (propietaria de Hitachi, a la que a su vez fue propietaria de la antigua división de fabricación de discos de IBM) y Fujitsu, que sigue haciendo discos portátiles y discos de servidores, pero dejó de hacer discos para computadoras de escritorio en 2001, y el resto lo vendió a Western Digital. Toshiba es uno de los principales fabricantes de discos duros para portátiles de 2,5 pulgadas y 1,8 pulgadas. TrekStor es un fabricante alemán que en 2009 tuvo problemas de insolvencia, pero que actualmente sigue en activo. ExcelStor es un pequeño fabricante chino de discos duros.

Decenas de exfabricantes de discos duros han terminado con sus empresas fusionadas o han cerrado sus divisiones de discos duros, a medida que la capacidad de los dispositivos y la demanda de los productos aumentó, los beneficios eran menores y el mercado sufrió una significativa consolidación a finales de los años 1980 y finales de los años 1990. La primera víctima en el mercado de las PC fue Computer Memories Inc.; después de un incidente con 20 MB defectuosos en discos en 1985, la reputación de CMI nunca se recuperó, y salieron del mercado de los discos duros en 1987. Otro notable fracaso fue el de MiniScribe, quien quebró en 1990: después se descubrió que tenía en marcha un fraude e inflaba el número de ventas durante varios años. Otras muchas pequeñas compañías (como Kalok, Microscience, LaPine, Areal, Priam y PrairieTek) tampoco sobrevivieron a la expulsión, y habían desaparecido para 1993; Micropolis fue capaz de aguantar hasta 1997, y JTS, un recién llegado a escena, duró solamente unos años y desapareció hacia 1999, aunque después intentó fabricar discos duros en India. Su vuelta a la fama se debió a la creación de un nuevo formato de tamaño de 3” para portátiles. Quantum e Integral también investigaron el formato de 3”, pero finalmente se dieron por vencidos. Rodime fue también un importante fabricante durante la década de 1980, pero dejó de hacer discos en la década de 1990 en medio de la reestructuración y ahora se concentra en la tecnología de la concesión de licencias; tienen varias patentes relacionadas con el formato de 3,5“.

  • 1988: Tandon vendió su división de fabricación de discos duros a Western Digital, que era un renombrado diseñador de controladores.
  • 1989: Seagate compró el negocio de discos de alta calidad de Control Data, como parte del abandono de Control Data en la creación de hardware.
  • 1990: Maxtor compró MiniScribe que estaba en bancarrota, haciéndolo el núcleo de su división de discos de gama baja.
  • 1994: Quantum compró la división de almacenamiento de Digital Equipment Corporation otorgando al usuario una gama de discos de alta calidad llamada ProDrive, igual que la gama tape drive de Digital Linear Tape.
  • 1995: Conner Peripherals, que fue fundada por uno de los cofundadores de Seagate junto con personal de MiniScribe, anunciaron un fusión con Seagate, la cual se completó a principios de 1996.
  • 1996: JTS se fusionó con Atari, permitiendo a JTS llevar a producción su gama de discos. Atari fue vendida a Hasbro en 1998, mientras que JTS sufrió una bancarrota en 1999.
  • 2000: Quantum vendió su división de discos a Maxtor para concentrarse en las unidades de cintas y los equipos de respaldo.
  • 2003: siguiendo la controversia en los fallos masivos en su modelo Deskstar 75GXP, Pioneer IBM vendió la mayor parte de su división de discos a Hitachi, renombrándose como Hitachi Global Storage Technologies, Hitachi GST.
  • 2003: Western Digital compró Read-Rite Corp., quien producía los cabezales utilizados en los discos duros, por 95,4 millones de dólares en metálico.
  • 2005: Seagate y Maxtor anuncian un acuerdo bajo el que Seagate adquiriría todo el stock de Maxtor. Esta adquisición fue aprobada por los cuerpos regulatorios, y cerrada el 19 de mayo de 2006.
  • 2007: Western Digital adquiere Komag U.S.A., un fabricante del material que recubre los platos de los discos duros.
  • 2009: Toshiba adquiere la división de HDD de Fujitsu y TrekStor se declara en bancarrota, aunque ese mismo año consiguen un nuevo inversor para mantener la empresa a flote.
  • 2011: Western Digital adquiere Hitachi GST y Seagate compra la división de HDD de Samsung.
  • 2014: Seagate anuncia el primer disco duro de 8 TB en el mercado de consumo general, con formato de 3,5 pulgadas y conectividad tipo SATA III a 6 Gbps, compatible con computadoras de escritorio.[24]

Véase también

Fabricantes de discos duros

Referencias

  1. Remzi H. Arpaci-Dusseau; Andrea C. Arpaci-Dusseau (2014). «Operating Systems: Three Easy Pieces, Chapter: Hard Disk Drives» (en inglés). Consultado el 19 de julio de 2019. 
  2. Patterson, David; Hennessy, John (1971). Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface (en inglés). Elsevier. p. 23. ISBN 9780080502571. 
  3. Domingo, Joel. «SSD vs. HDD: What's the Difference?» (en inglés). PC Magazine UK. Consultado el 21 de marzo de 2018. 
  4. «Implications of non-volatile memory as primary storage for database management systems» (en inglés). IEEE. Consultado el 19 de julio de 2019. 
  5. «IBM Archives: IBM 350 disk storage unit». Consultado el 19 de octubre de 2012. 
  6. C. Dennis Mee, Eric D. Daniel (1996). McGraw-Hill, ed. Magnetic Storage Handbook 2nd Ed.. ISBN 0-07-041275-8. 
  7. «Validating the Reliability of Intel Solid-State Drives» (en inglés). Intel. Consultado el 10 de febrero de 2012. 
  8. Fullerton, Eric (Marzo de 2018). «5th Non-Volatile Memories Workshop (NVMW 2018)» (en inglés). IEEE. Consultado el 23 de abril de 2018. 
  9. Handy, James (31 de julio de 2012). «For the Lack of a Fab...» (en inglés). Objective Analysis. Consultado el 25 de noviembre de 2012. 
  10. Hutchinson, Lee (25 de junio de 2012). «How SSDs conquered mobile devices and modern OSes». Ars Technica (en inglés). Consultado el 7 de enero de 2013. 
  11. Santo Domingo, Joel (10 de mayo de 2012). «SSD vs HDD: What's the Difference?». PC Magazine (en inglés). Consultado el 24 de noviembre de 2012. 
  12. Hough, Jack (14 de mayo de 2018). «Why Western Digital Can Gain 45% Despite Declining HDD Business» (en inglés). Barron’s. Consultado el 15 de mayo de 2018. 
  13. IDEMA - International Disk Drive Equipment and Materials Association. «Sitio web oficial de IDEMA». idema.org (en inglés). Consultado el 5 de febrero de 2019. 
  14. «Cómo funcionan los discos rígidos». www.youbioit.com. 19 de febrero de 2012. Consultado el 5 de febrero de 2019. 
  15. Enciclopedia de Características (13 de noviembre de 2018). «10 Características de los discos duros». 10caracteristicas.com. Consultado el 5 de febrero de 2019. 
  16. Toshiba America Electronic Components, Inc. «Solid State Drives Memory Products». Consultado el 17 de julio de 2009. 
  17. In, Javier (21 de junio de 2014). «Durabilidad de los SSD». Consultado el 5 de febrero de 2019. 
  18. Manzhirova, Víctor S. (22 de diciembre de 2011). «La diferencia de precio entre SSD y discos duros se reduce». tuexpertoit.com. Consultado el 5 de febrero de 2019. 
  19. Arcos, Eduardo (15 de noviembre de 2010). «Discos de estado sólido (SSD) o cómo hacer que tu computadora sea realmente rápida». hipertextual.com. Consultado el 5 de febrero de 2019. 
  20. http://sololinex.wordpress.com/2008/09/09/comparativa-entre-disco-duro-y-disco-ssd-en-video/#more-755 Comparativa entre disco duro y SSD en vídeo.
  21. Presentan la primera supercomputadora Flash del mundo.
  22. http://www.orlandoalonzo.com.mx/tecnologia/ssd-la-verdad-sobre-el-consumo-de-energia/ SSD: la verdad sobre el consumo de energía.
  23. Oyanedel, Juan Pablo (27 de agosto de 2014). «Seagate estrena el primer disco duro de 8 TB en el mercado». Consultado el 29 de agosto de 2014. 

Bibliografía

  • Ciriaco García de Celis (1994). «12.7: El disco duro del AT (IDE, MFM, BUS LOCAL).». El universo digital del IBM PC, AT y PS/2 (4ª edición). Facultad de Ciencias de Valladolid: Grupo Universitario de Informática. 

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Unidad de disco duro.
  •   Wikilibros alberga un libro o manual sobre Mantenimiento y Montaje de Equipos Informáticos/Tema 3/Almacenamiento magnético.
  •   Datos: Q4439
  •   Multimedia: Hard disks

unidad, disco, duro, para, otros, usos, este, término, véase, informática, unidad, disco, duro, unidad, disco, rígido, inglés, hard, disk, drive, dispositivo, almacenamiento, datos, emplea, sistema, grabación, magnética, para, almacenar, recuperar, archivos, d. Para otros usos de este termino vease HD En informatica la unidad de disco duro o unidad de disco rigido en ingles hard disk drive HDD es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabacion magnetica para almacenar y recuperar archivos digitales Se compone de uno o mas platos o discos rigidos recubiertos con material magnetico y unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metalica sellada Sobre cada plato y en cada una de sus caras se situa un cabezal de lectura escritura que flota sobre una delgada lamina de aire generada por la rotacion de los discos 1 Permite el acceso aleatorio a los datos lo que significa que los bloques de datos se pueden almacenar o recuperar en cualquier orden y no solo de forma secuencial Las unidades de disco duro son un tipo de memoria no volatil que retienen los datos almacenados incluso cuando estan apagados 2 3 4 Disco duroPartes de la unidad de disco duro InformacionTipodispositivo de almacenamiento de datosFabricanteFujitsuHGSTHitachiSamsungSeagateToshibaWestern DigitalSe conecta aControlador de discoInterfaz IDE o PATAInterfaz SATAInterfaz SASInterfaz SCSI popular en servidores Interfaz FC exclusivo en servidores Interfaz USBNASredes de cable inalambricasFuente de alimentacionMolexCronologiaDisco durounidad de estado solido editar datos en Wikidata Disco duro mecanico El primer disco duro fue inventado por IBM en 1956 5 A lo largo de los anos han disminuido los precios de los discos duros al mismo tiempo que han multiplicado su capacidad siendo la principal opcion de almacenamiento secundario para computadoras personales desde su aparicion en los anos 1960 6 Los discos duros han mantenido su posicion dominante gracias a los constantes incrementos en la densidad de grabacion que se ha mantenido a la par de las necesidades de almacenamiento secundario 6 Mejorados continuamente los discos duros han mantenido esta posicion en la era moderna de los servidores y las computadoras personales Mas de 224 companias han fabricado unidades de disco duro historicamente aunque despues de una extensa consolidacion de la industria la mayoria de las unidades son fabricadas por Seagate Toshiba y Western Digital Los discos duros dominan el volumen de almacenamiento producido exabytes por ano para servidores Aunque la produccion esta creciendo lentamente los ingresos por ventas y los envios de unidades estan disminuyendo debido a que las unidades de estado solido SSD tienen mayores tasas de transferencia de datos mayor densidad de almacenamiento de area mejor confiabilidad 7 y tiempos de acceso y latencia mucho mas bajos 8 9 10 11 Los ingresos por SSD la mayoria de los cuales utilizan NAND exceden ligeramente los de los HDD 12 Aunque los SSD tienen un costo por bit casi 10 veces mayor estan reemplazando a los discos duros en aplicaciones donde la velocidad el consumo de energia el tamano pequeno y la durabilidad son importantes 10 11 Los tamanos tambien han variado mucho desde los primeros discos IBM hasta los formatos estandarizados actualmente 3 5 pulgadas los modelos para PC y servidores y 2 5 pulgadas los modelos para dispositivos portatiles Todos se comunican con la computadora a traves del controlador de disco empleando una interfaz estandarizada Los mas comunes hasta los anos 2000 han sido IDE tambien llamado ATA o PATA SCSI SAS generalmente usado en servidores y estaciones de trabajo Desde el 2000 en adelante ha ido masificandose el uso de los SATA Existe ademas los discos de canal de fibra FC empleados exclusivamente en servidores Las unidades externas se conectan principalmente por USB Para poder utilizar un disco duro un sistema operativo debe aplicar un formato de bajo nivel que defina una o mas particiones La operacion de formateo requiere el uso de una fraccion del espacio disponible en el disco que dependera del sistema de archivos o formato empleado Ademas los fabricantes de discos duros unidades de estado solido y tarjetas flash miden la capacidad de los mismos usando prefijos del Sistema Internacional que emplean multiplos de potencias de 1000 segun la normativa IEC e IEEE en lugar de los prefijos binarios que emplean multiplos de potencias de 1024 y son los usados por sistemas operativos de Microsoft Esto provoca que en algunos sistemas operativos sea representado como multiplos 1024 o como 1000 y por tanto existan confusiones por ejemplo un disco duro de 500 GB en algunos sistemas operativos sera representado como 465 GiB es decir gibibytes 1 GiB 1024 MiB y en otros como 500 GB El rendimiento de un disco duro se especifica por el tiempo requerido para mover las cabezas a una pista o cilindro tiempo de acceso promedio agregando el tiempo que toma para que el sector deseado se mueva debajo de la cabeza latencia media que es una funcion de la velocidad de rotacion fisica en las revoluciones por minuto y finalmente la velocidad a la que se transmiten los datos velocidad de datos Indice 1 Historia 2 Estructura logica 3 Estructura fisica 3 1 Direccionamiento 3 2 Factor de Forma 4 Caracteristicas de un disco duro 5 Conectores 5 1 Tipos de conexion de datos 5 1 1 IDE ATA o PATA 5 1 2 SATA 5 1 3 SCSI 5 1 4 SAS 5 2 Fuente de alimentacion 6 Funcionamiento mecanico 6 1 Integridad 7 Mantenimiento y cuidados 8 Galeria de imagenes 9 Presente y futuro 9 1 Comparativa de SSD y HDD 9 1 1 Discos que no son discos 9 2 Unidades hibridas 10 Fabricantes 11 Vease tambien 11 1 Fabricantes de discos duros 12 Referencias 13 Bibliografia 14 Enlaces externosHistoria Editar Antiguo disco duro de IBM modelo 62PC Piccolo de 64 5 MB fabricado en 1979 Al principio los discos duros eran extraibles sin embargo hoy en dia tipicamente vienen todos sellados a excepcion de un hueco de ventilacion para filtrar e igualar la presion del aire El primer disco duro aparecido en 1956 fue el Ramac I presentado con la computadora IBM 350 pesaba una tonelada y su capacidad era de 5 MB Mas grande que un frigorifico actual este disco duro trabajaba todavia con valvulas de vacio y requeria una consola separada para su manejo Su gran merito consistia en que el tiempo requerido para el acceso era relativamente constante entre algunas posiciones de memoria Este tipo de acceso se conoce como acceso aleatorio En cambio en las cintas magneticas era necesario enrollar y desenrollar los carretes hasta encontrar el dato buscado teniendo tiempos de acceso muy dispares para cada posicion Este tipo de acceso se conoce como acceso secuencial La tecnologia inicial aplicada a los discos duros era relativamente simple Consistia en recubrir con material magnetico un disco de metal que era formateado en pistas concentricas que luego eran divididas en sectores El cabezal magnetico codificaba informacion al magnetizar diminutas secciones del disco duro empleando un codigo binario de ceros y unos Los bits o digitos binarios asi grabados pueden permanecer intactos durante anos Originalmente cada bit tenia una disposicion horizontal en la superficie magnetica del disco pero luego se descubrio como registrar la informacion de una manera mas compacta El merito del frances Albert Fert y al aleman Peter Grunberg ambos premio Nobel de Fisica por sus contribuciones en el campo del almacenamiento magnetico fue el descubrimiento del fenomeno conocido como magnetorresistencia gigante que permitio construir cabezales de lectura y grabacion mas sensibles y compactar mas los bits en la superficie del disco duro De estos descubrimientos realizados en forma independiente por estos investigadores se desprendio un crecimiento espectacular en la capacidad de almacenamiento en los discos duros que se elevo un 60 anual en la decada de 1990 En 1992 los discos duros de 3 5 pulgadas alojaban 250 MB mientras que 10 anos despues habian superado 40 GB 40 960 MB A la fecha 2017 ya se dispone de en el uso cotidiano con discos duros de mas de 5 TB esto es 5120 GB 5 242 880 MB En 2005 los primeros telefonos moviles que incluian discos duros fueron presentados por Samsung y Nokia aunque no tuvieron mucho exito ya que las memorias flash los acabaron desplazando debido al aumento de capacidad mayor resistencia y menor consumo de energia Vease tambien Primeros discos IBMEstructura logica EditarDentro del disco se encuentran El registro de arranque principal Master Boot Record MBR en el bloque o sector de arranque que contiene la tabla de particiones Las particiones de disco necesarias para poder colocar los sistemas de archivos Estructura fisica Editar Componentes de una unidad de disco duro De izquierda a derecha fila superior tapa carcasa plato eje fila inferior espuma aislante circuito impreso de control cabezal de lectura escritura actuador e iman tornillos Dentro de la unidad de disco duro hay uno o varios discos de aluminio o cristal concentricos llamados platos normalmente entre 2 y 4 aunque pueden ser hasta 6 o 7 segun el modelo y que giran todos a la vez sobre el mismo eje al que estan unidos El cabezal dispositivo de lectura y escritura esta formado por un conjunto de brazos paralelos a los platos alineados verticalmente y que tambien se desplazan de forma simultanea en cuya punta estan las cabezas de lectura escritura Por norma general hay una cabeza de lectura escritura para cada superficie de cada plato Los cabezales pueden moverse hacia el interior o el exterior de los platos lo cual combinado con la rotacion de los mismos permite que los cabezales puedan alcanzar cualquier posicion de la superficie de los platos Cada plato posee dos ojos y es necesaria una cabeza de lectura escritura para cada cara Si se observa el esquema Cilindro Cabeza Sector a primera vista se ven 4 brazos uno para cada plato En realidad cada uno de los brazos es doble y contiene dos cabezas una para leer la cara superior del plato y otra para leer la cara inferior Por tanto hay ocho cabezas para leer cuatro platos aunque por cuestiones comerciales no siempre se usan todas las caras de los discos y existen discos duros con un numero impar de cabezas o con cabezas deshabilitadas Los cabezales de lectura escritura no tocan el disco sino que pasan muy cerca hasta a 3 nanometros debido a una finisima pelicula de aire que se forma entre los cabezales y los platos cuando los discos giran algunos discos incluyen un sistema que impide que los cabezales pasen por encima de los platos hasta que alcancen una velocidad de giro que garantice la formacion de esta pelicula Si alguna de las cabezas llega a tocar una superficie de un plato causaria muchos danos en el rayandolo gravemente debido a lo rapido que giran los platos uno de 7200 revoluciones por minuto se mueve a 129 km h en el borde de un disco de 3 5 pulgadas Direccionamiento Editar Cilindro Cabezal y Sector Estructura de disco magnetico A es una pista del disco roja B es un sector geometrico azul C es un sector de una pista magenta D es un grupo de sectores o cluster verde Hay varios conceptos para referirse a zonas del disco Platillos divididos en pistas concentricas las cuales estan numeradas desde la pista numero cero hasta la ultima A mayor cantidad de pistas que tenga el disco duro mayor sera la capacidad de almacenamiento de este Cara cada uno de los dos lados de un plato Pista una circunferencia dentro de una cara la pista cero 0 esta en el borde exterior Cilindros constituyen conjuntos de pistas que tienen la misma cantidad en los diferentes platillos que conforman al disco duro es decir el numero de cilindros en un disco duro es igual al numero de pistas que hay en cualquier de los platillos de este Revoluciones por minuto o revoluciones por segundo permiten determinar la velocidad rotacional de un disco duro Cabezal numero de cabeza o cabezal por cada cara Sector cada una de las divisiones de una pista El tamano del sector no es fijo siendo el estandar actual 512 bytes aunque la asociacion IDEMA 13 ha creado un comite que impulsa llevarlo a 4 KiB Antiguamente el numero de sectores por pista era fijo lo cual desaprovechaba el espacio significativamente ya que en las pistas exteriores pueden almacenarse mas sectores que en las interiores Asi aparecio la tecnologia grabacion de bits por zonas Zone Bit Recording ZBR que aumenta el numero de sectores en las pistas exteriores y utiliza mas eficientemente el disco duro Asi las pistas se agrupan en zonas de pistas de igual cantidad de sectores Cuanto mas lejos del centro de cada plato se encuentra una zona esta contiene una mayor cantidad de sectores en sus pistas Ademas mediante ZBR cuando se leen sectores de cilindros mas externos la tasa de transferencia de bits por segundo es mayor por tener la misma velocidad angular que cilindros internos pero mayor cantidad de sectores 14 Sector geometrico son los sectores contiguos pero de pistas diferentes Cluster es un conjunto contiguo de sectores El primer sistema de direccionamiento que se uso fue el Cilindro Cabezal Sector Cylinder Head Sector CHS ya que con estos tres valores se puede situar un dato cualquiera del disco Mas adelante se creo otro sistema mas sencillo que actualmente se usa direccionamiento de bloques logicos Logical Block Addressing LBA que consiste en dividir el disco entero en sectores y asignar a cada uno un unico numero Factor de Forma Editar Seis unidades de disco duro con carcasas abiertas mostrando platos y cabezales 8 5 3 2 1 y 1 pulgadas de diametro de los discos que representan El mas temprano factor de forma de los discos duros heredo sus dimensiones de las disqueteras Pueden ser montados en los mismos chasis y asi los discos duros con factor de forma pasaron a llamarse coloquialmente tipos FDD floppy disk drives en ingles La compatibilidad del factor de forma continua siendo de 3 pulgadas 8 89 cm incluso despues de haber sacado otros tipos de disquetes con unas dimensiones mas pequenas 8 pulgadas 241 3 117 5 362 mm 9 5 4 624 14 25 pulgadas En 1979 Shugart Associates saco el primer factor de forma compatible con los disco duros SA1000 teniendo las mismas dimensiones y siendo compatible con la interfaz de 8 pulgadas de las disqueteras Habia dos versiones disponibles la de la misma altura y la de la mitad 58 7 mm 5 25 pulgadas 146 1 41 4 203 mm 5 75 1 63 8 pulgadas Este factor de forma es el primero usado por los discos duros de Seagate en 1980 con el mismo tamano y altura maxima de los FDD de 5 pulgadas por ejemplo 82 5 mm maximo Este es dos veces tan alto como el factor de 8 pulgadas que comunmente se usa hoy por ejemplo 41 4 mm 1 64 pulgadas La mayoria de los modelos de unidades opticas DVD CD de 120 mm usan el tamano del factor de forma de media altura de 5 pero tambien para discos duros El modelo Quantum Bigfoot es el ultimo que se uso a finales de los 90 3 5 pulgadas 101 6 25 4 146 mm 4 1 5 75 pulgadas Este factor de forma es el primero usado por los discos duros de Rodine que tienen el mismo tamano que las disqueteras de 3 41 4 mm de altura Hoy ha sido en gran parte remplazado por la linea slim de 25 4 mm 1 pulgada o low profile que es usado en la mayoria de los discos duros 2 5 pulgadas 69 85 9 5 15 100 mm 2 75 0 374 0 59 3 945 pulgadas Este factor de forma se introdujo por PrairieTek en 1988 y no se corresponde con el tamano de las lectoras de disquete Este es frecuentemente usado por los discos duros de los equipos moviles portatiles reproductores de musica etc y en 2008 fue reemplazado por unidades de 3 5 pulgadas de la clase multiplataforma Hoy en dia la dominante de este factor de forma son las unidades para portatiles de 9 5 mm pero las unidades de mayor capacidad tienen una altura de 12 5 mm 1 8 pulgadas 54 8 71 mm Este factor de forma se introdujo por Integral Peripherals en 1993 y se involucro con ATA 7 LIF con las dimensiones indicadas y su uso se incrementa en reproductores de audio digital y su subnotebook La variante original posee de 2 GB a 5 GB y cabe en una ranura de expansion de tarjeta de ordenador personal Son usados normalmente en iPods y discos duros basados en MP3 1 pulgadas 42 8 5 36 4 mm Este factor de forma se introdujo en 1999 por IBM y Microdrive apto para los slots tipo 2 de compact flash Samsung llama al mismo factor como 1 3 pulgadas 0 85 pulgadas 24 5 32 mm Toshiba anuncio este factor de forma el 8 de enero de 2004 para usarse en moviles y aplicaciones similares incluyendo SD MMC slot compatible con disco duro optimizado para video y almacenamiento para micromoviles de 4G Toshiba actualmente vende versiones de 4 GB MK4001MTD y 8 GB MK8003MTD 5 y tienen el record Guinness del disco duro mas pequeno Los principales fabricantes suspendieron la investigacion de nuevos productos para 1 pulgada 1 3 pulgadas y 0 85 pulgadas en 2007 debido a la caida de precios de las memorias flash aunque Samsung introdujo en el 2008 con el SpidPoint A1 otra unidad de 1 3 pulgadas El nombre de pulgada para los factores de forma normalmente no identifica ningun producto actual son especificadas en milimetros para los factores de forma mas recientes pero estos indican el tamano relativo del disco para interes de la continuidad historica Caracteristicas de un disco duro EditarLas caracteristicas que se deben tener en cuenta en un disco duro son Tiempo medio de acceso tiempo medio que tarda la aguja en situarse en la pista y el sector deseado es la suma del Tiempo medio de busqueda situarse en la pista Tiempo de lectura escritura y la Latencia media situarse en el sector Tiempo medio de busqueda tiempo medio que tarda la aguja en situarse en la pista deseada es la mitad del tiempo empleado por la aguja en ir desde la pista mas periferica hasta la mas central del disco Tiempo de lectura escritura tiempo medio que tarda el disco en leer o escribir nueva informacion Depende de la cantidad de informacion que se quiere leer o escribir el tamano de bloque el numero de cabezales el tiempo por vuelta y la cantidad de sectores por pista Latencia media tiempo medio que tarda la aguja en situarse en el sector deseado es la mitad del tiempo empleado en una rotacion completa del disco Tasa de transferencia velocidad a la que puede transferir la informacion a la computadora una vez que la aguja esta situada en la pista y sector correctos Puede ser velocidad sostenida o de pico Velocidad de rotacion Es la velocidad a la que gira el disco duro mas exactamente la velocidad a la que giran el los platos del disco que es donde se almacenan magneticamente los datos La regla es a mayor velocidad de rotacion mas alta sera la transferencia de datos pero tambien mayor sera el ruido y mayor sera el calor generado por el disco duro Se mide en numero revoluciones por minuto RPM No debe comprarse un disco duro IDE de menos de 5400 RPM ya hay discos IDE de 7200 RPM a menos que te lo den a un muy buen precio ni un disco SCSI de menos de 7200 RPM los hay de 10 000 RPM Una velocidad de 5400 RPM permitira una transferencia entre 80MB y 110MB por segundo con los datos que estan en la parte exterior del cilindro o plato algo menos en el interior revoluciones por minuto de los platos A mayor velocidad de rotacion menor latencia media Otras caracteristicas son Cache de pista es una memoria tipo flash dentro del disco duro Interfaz medio de comunicacion entre el disco duro y la computadora Puede ser IDE ATA SCSI SATA USB Firewire Serial Attached SCSI Landz zona sobre las que aparcan las cabezas una vez se apaga la computadora Conectores Editar Conector ATA hembra en un cable cinta plano Dos conectores ATA macho en placa base Tipos de conexion de datos Editar Las unidades de discos duros pueden tener distintos tipos de conexion o interfaces de datos con la placa base Cada unidad de disco rigido puede tener una de las siguientes opciones IDE SATA SCSI SASCuando se conecta indirectamente con la placa base por ejemplo a traves del puerto USB se denomina disco duro portatil o externo IDE ATA o PATA Editar Articulo principal Integrated Drive Electronics Veanse tambien Conector IDCy Cable cinta La interfaz ATA Advanced Technology Attachment o PATA Parallel ATA originalmente conocido como IDE Integrated Device Electronics o Integrated Drive Electronics controla los dispositivos de almacenamiento masivo de datos como los discos duros y ATAPI Advanced Technology Attachment Packet Interface o unidades de discos opticos como lectoras o grabadoras de CD y DVD Hasta el 2004 aproximadamente fue el estandar principal por su versatilidad y asequibilidad Son planos anchos y alargados SATA Editar Articulo principal Serial ATA Serial ATA o SATA es el mas comun de los estandares de conexion utiliza un bus serie para la transmision de datos Notablemente mas rapido y eficiente que IDE Fisicamente es mucho mas pequeno y comodo que los IDE ademas de permitir conexion en caliente hot plug Existen tres versiones SATA 1 con velocidad de transferencia de hasta 150 MB s descatalogado SATA 2 de hasta 300 MB s disponible en equipos de hace unos anos atras SATA 3 de hasta 600 MB s el mas comun actualmente Compatible con las versiones anteriores SCSI Editar Articulo principal Small Computer System Interface Las interfaces Small Computer System Interface SCSI son interfaces preparadas para discos duros de gran capacidad de almacenamiento y velocidad de rotacion Se presentan bajo tres especificaciones SCSI Estandar Standard SCSI SCSI Rapido Fast SCSI y SCSI Ancho Rapido Fast Wide SCSI Su tiempo medio de acceso puede llegar a 7 milisegundos y su velocidad de transmision secuencial de informacion puede alcanzar teoricamente los 5 Mbit s en los discos SCSI Estandares los 10 Mbit s en los discos SCSI Rapidos y los 20 Mbit s en los discos SCSI Anchos Rapidos SCSI 2 Un controlador SCSI puede manejar hasta 7 discos duros SCSI o 7 perifericos SCSI con conexion tipo margarita daisy chain A diferencia de los discos IDE pueden trabajar asincronicamente con relacion al microprocesador lo que posibilita una mayor velocidad de transferencia SAS Editar Articulo principal Serial Attached SCSI Serial Attached SCSI SAS es la interfaz de transferencia de datos en serie sucesor del SCSI paralelo aunque sigue utilizando comandos SCSI para interaccionar con los dispositivos SAS Aumenta la velocidad y permite la conexion y desconexion rapidamente Una de las principales caracteristicas es que aumenta la velocidad de transferencia al aumentar el numero de dispositivos conectados es decir puede gestionar una tasa de transferencia constante para cada dispositivo conectado ademas de terminar con la limitacion de 16 dispositivos existente en SCSI es por ello que se vaticina que la tecnologia SAS ira reemplazando a su predecesora SCSI Ademas el conector es el mismo que en la interfaz SATA y permite utilizar estos discos duros para aplicaciones con menos necesidad de velocidad ahorrando costes Por lo tanto las unidades SATA pueden ser utilizadas por controladoras SAS pero no a la inversa una controladora SATA no reconoce discos SAS Fuente de alimentacion Editar Veanse tambien Fuente de alimentaciony Molex Funcionamiento mecanico EditarUn disco duro suele tener Platos es donde estan grabados los datos Cabezal de lectura escritura Motor que hace girar los platos Electroiman que mueve el cabezal Circuito electronico de control que incluye interfaz con la computadora memoria cache Bolsita desecante gel de silice para evitar la humedad Caja que ha de proteger de la suciedad motivo por el cual suele traer algun filtro de aire Integridad Editar Debido a la distancia extremadamente pequena entre los cabezales y la superficie del disco cualquier contaminacion de los cabezales de lectura escritura o las fuentes puede dar lugar a un accidente en los cabezales un fallo del disco en el que el cabezal raya la superficie de la fuente a menudo moliendo la fina pelicula magnetica y causando la perdida de datos Estos accidentes pueden ser causados por un fallo electronico un repentino corte en el suministro electrico golpes fisicos el desgaste la corrosion o debido a que los cabezales o las fuentes sean de pobre fabricacion El eje del sistema del disco duro depende de la presion del aire dentro del recinto para sostener los cabezales y su correcta altura mientras el disco gira Un disco duro requiere un cierto rango de presiones de aire para funcionar correctamente La conexion al entorno exterior y la presion se produce a traves de un pequeno agujero en el recinto cerca de 0 5 mm de diametro normalmente con un filtro en su interior filtro de respiracion ver abajo Si la presion del aire es demasiado baja entonces no hay suficiente impulso para el cabezal que se acerca demasiado al disco y se da el riesgo de fallos y perdidas de datos Son necesarios discos fabricados especialmente para operaciones de gran altitud sobre 3 000 m Hay que tener en cuenta que los aviones modernos tienen una cabina presurizada cuya presion interior equivale normalmente a una altitud de 2600 m como maximo Por lo tanto los discos duros ordinarios se pueden usar de manera segura en los vuelos Los discos modernos incluyen sensores de temperatura y se ajustan a las condiciones del entorno Los agujeros de ventilacion se pueden ver en todos los discos normalmente tienen una pegatina a su lado que advierte al usuario de no cubrir el agujero El aire dentro del disco operativo esta en constante movimiento siendo barrido por la friccion del plato Este aire pasa a traves de un filtro de recirculacion interna para quitar cualquier contaminante que se hubiera quedado de su fabricacion alguna particula o componente quimico que de alguna forma hubiera entrado en el recinto y cualquier particula generada en una operacion normal Una humedad muy alta durante un periodo largo puede corroer los cabezales y los platos Para los cabezales resistentes al magnetismo grandes GMR en particular un incidente minoritario debido a la contaminacion que no se disipa la superficie magnetica del disco llega a dar lugar a un sobrecalentamiento temporal en el cabezal debido a la friccion con la superficie del disco y puede hacer que los datos no se puedan leer durante un periodo corto de tiempo hasta que la temperatura del cabezal se estabilice tambien conocido como aspereza termica un problema que en parte puede ser tratado con el filtro electronico apropiado de la senal de lectura Los componentes electronicos del disco duro controlan el movimiento del accionador y la rotacion del disco y realiza lecturas y escrituras necesitadas por el controlador de disco El firmware de los discos modernos es capaz de programar lecturas y escrituras de forma eficiente en la superficie de los discos y de reasignar sectores que hayan fallado Mantenimiento y cuidados EditarLos discos duros tambien necesitan cuidados siga las siguientes instrucciones para evitar la perdida de datos y evitar que el disco duro quede inservible No quitar la etiqueta ligeramente plateada que se encuentra a los lados y o algunas veces en la parte frontal esto puede causar que entre polvo y raye el disco asimismo el polvo que pueda contener electricidad puede mover los datos y causar danos No tapar los agujeros pequenos ya que son un filtro de aire y puede causar sobrecalentamiento Realizar periodicamente copias de seguridad en discos DVD Blu ray o en un disco duro externo de la informacion importante eventos como apagones o ataques de virus pueden danar el disco duro o la informacion si ocurre un apagon desconectar el ordenador Si se usa un servicio de alojamiento de archivos no debe ser la unica opcion ni se debe guardar ahi informacion delicada o critica pues el servicio puede fallar ser clausurado o atacado Se recomienda crear al menos dos particiones Una para el sistema operativo y los programas y otra para los datos del usuario De esta forma se pueden facilitar la copia de seguridad y la restauracion al posibilitar retroceder o reinstalar completamente el sistema operativo sin perder los datos personales en el proceso Optimizar desfragmentar el disco duro regularmente usando la herramienta incluida en el sistema operativo o un programa de otro fabricante para reducir el desgaste facilitar la recuperacion en caso de un problema y mantener una buena velocidad de respuesta Se recomienda una frecuencia de cuatro a seis meses dependiendo del uso Descargar y usar un programa que lea los datos de los sensores del disco duro S M A R T para vigilar la condicion del disco duro Si indica que esta en peligro copiar la informacion importante y reemplazar el disco duro lo mas pronto posible para evitar la perdida de informacion Evitar que el disco sufra golpes fisicos especialmente durante su funcionamiento Los circuitos cabezales y discos pueden danarse Si el disco duro presenta problemas de confiabilidad un funcionamiento anormalmente lento o aparecen sin razon aparente archivos danados o ilegibles analizarlo con un comprobador de disco Tambien se recomienda realizar una comprobacion de rutina cada cierta cantidad de meses para detectar errores menores y corregirlos antes de que se agraven 15 Galeria de imagenes Editar Disco duro de una laptop Unidad de disco duro de 2 que esta abierto exponiendo su funcionamiento interno Disco duro Western Digital Scorpio Blue de 500 GB con conexiones SATA es comun en computadoras portatiles Interior de un disco duro se aprecia la superficie de un plato y el cabezal de lectura escritura retraido a la izquierda Interior de la unidad de disco duro se aprecian dos platos con sus respectivos cabezales Vista lateral de un disco duro de 3 5 pulgadas Cabezal del disco duro Cabezal de disco duro IBM sobre el plato del disco Pila de cabezales de disco duro Western Digital WD2500JS 00MHB0 Un peine 3 brazos 6 cabezales 3 platos Cabeza de disco duro sobre plato rayado Rayaduras en el plato producidas por golpes mientras la unidad estaba en funcionamiento Cables IDE con 40 pines izquierda y 80 pines derecha Cable cinta para conectar la placa base con dos dispositivos IDE p e disco rigido o lectora de CD Comparacion de cables ATA de 40 y 80 pines y SATA Zocalo con canal de indexacion conector por desplazamiento del aislante Partes y conexiones de un disco rigido SATA Cable delgado SATA utilizado para conectar una delgada unidad optica a la interfaz SATA poder obtener de la placa base y conector Molex para fuente de alimentacion Presente y futuro EditarActualmente la nueva generacion de discos duros utilizan la grabacion perpendicular PMR la cual permite mayor densidad de almacenamiento pero con la novedosa Shingled magnetic recording SMR se espera llegar aun mas lejos Tambien existen discos llamados Ecologicos GP Green Power los cuales hacen un uso mas eficiente de la energia Comparativa de SSD y HDD Editar Articulo principal Unidad de estado solido Las unidades de estado solido tienen el mismo uso que los discos duros y emplean las mismas interfaces pero no estan formadas por discos mecanicos sino por memorias de circuitos integrados para almacenar la informacion El uso de esta clase de dispositivos anteriormente se limitaba a las supercomputadoras por su elevado precio aunque ahora son muchisimo mas asequibles para el mercado domestico 16 La unidad de estado solido o SSD acronimo ingles de Solid State Drive es el dispositivo de almacenamiento de datos que puede estar construido con memoria no volatil o con memoria volatil Las no volatiles son unidades de estado solido que como dispositivos electronicos estan construidos en la actualidad con chips de memoria flash No son discos pero juegan el mismo papel a efectos practicos aportando ventajas pero tambien inconvenientes tecnologicos como la corrupcion de las celdas de memoria con cada escritura lo que acorta la vida util de estos dispositivos y aumenta el riesgo de corrupcion de los datos 17 No obstante la industria esta empezando a vislumbrar en el mercado la posibilidad de que en el futuro ese tipo de unidades de estado solido termine sustituyendo al disco duro para implementar el manejo de memorias no volatiles en el campo de la ingenieria informatica Esos soportes son muy rapidos ya que no tienen partes moviles o mecanicas y consumen menos energia Todos esto les hace muy fiables y fisicamente duraderos Sin embargo su costo por GB es aun muy elevado respecto al mismo coste de GB en un formato de tecnologia de HDD siendo un indice muy importante cuando hablamos de las altas necesidades de almacenamiento que hoy se miden en orden de Terabytes 18 A pesar de ello la industria apuesta por esta via de solucion tecnologica para el consumo domestico 19 aunque se ha de considerar que estos sistemas han de ser integrados correctamente 20 tal y como se esta realizando en el campo de la alta computacion 21 Unido a la reduccion progresiva de costes quizas esa tecnologia recorra el camino de aplicarse como metodo general de archivos de datos informaticos energeticamente respetuosos con el medio natural si optimiza su funcion logica dentro de los sistemas operativos actuales 22 Discos que no son discos Editar Las unidades de estado solido han sido categorizadas repetidas veces como discos cuando es totalmente incorrecto denominarlas asi porque a diferencia de sus predecesores sus datos no se almacenan sobre superficies cilindricas ni platos Esta confusion conlleva habitualmente a creer erroneamente que SSD significa Solid State Disk en vez del correcto significado Solid State Drive es decir unidad de estado solido o dispositivo de estado solido Unidades hibridas Editar Las unidades hibridas son aquellas que combinan las ventajas de las unidades mecanicas convencionales con las de las unidades de estado solido Consisten en acoplar un conjunto de unidades de memoria flash dentro de la unidad mecanica utilizando el area de estado solido para el almacenamiento dinamico de datos de uso frecuente determinado por el software de la unidad y el area mecanica para el almacenamiento masivo de datos Con esto se logra un rendimiento cercano al de unidades de estado solido a un costo sustancialmente menor En 2012 Seagate ofrecio el modelo Momentus XT con esta tecnologia 23 Fabricantes Editar Un Western Digital de 3 5 pulgadas con 250 GB y SATA HDD Un Seagate de 3 5 pulgadas y 1 TB con SATA HDD Los recursos tecnologicos y el saber hacer requeridos para el desarrollo y la produccion de discos modernos implica que desde 2007 mas del 98 de los discos duros del mundo son fabricados por un conjunto de grandes empresas Seagate que ahora es propietaria de Maxtor y Quantum Western Digital propietaria de Hitachi a la que a su vez fue propietaria de la antigua division de fabricacion de discos de IBM y Fujitsu que sigue haciendo discos portatiles y discos de servidores pero dejo de hacer discos para computadoras de escritorio en 2001 y el resto lo vendio a Western Digital Toshiba es uno de los principales fabricantes de discos duros para portatiles de 2 5 pulgadas y 1 8 pulgadas TrekStor es un fabricante aleman que en 2009 tuvo problemas de insolvencia pero que actualmente sigue en activo ExcelStor es un pequeno fabricante chino de discos duros Decenas de exfabricantes de discos duros han terminado con sus empresas fusionadas o han cerrado sus divisiones de discos duros a medida que la capacidad de los dispositivos y la demanda de los productos aumento los beneficios eran menores y el mercado sufrio una significativa consolidacion a finales de los anos 1980 y finales de los anos 1990 La primera victima en el mercado de las PC fue Computer Memories Inc despues de un incidente con 20 MB defectuosos en discos en 1985 la reputacion de CMI nunca se recupero y salieron del mercado de los discos duros en 1987 Otro notable fracaso fue el de MiniScribe quien quebro en 1990 despues se descubrio que tenia en marcha un fraude e inflaba el numero de ventas durante varios anos Otras muchas pequenas companias como Kalok Microscience LaPine Areal Priam y PrairieTek tampoco sobrevivieron a la expulsion y habian desaparecido para 1993 Micropolis fue capaz de aguantar hasta 1997 y JTS un recien llegado a escena duro solamente unos anos y desaparecio hacia 1999 aunque despues intento fabricar discos duros en India Su vuelta a la fama se debio a la creacion de un nuevo formato de tamano de 3 para portatiles Quantum e Integral tambien investigaron el formato de 3 pero finalmente se dieron por vencidos Rodime fue tambien un importante fabricante durante la decada de 1980 pero dejo de hacer discos en la decada de 1990 en medio de la reestructuracion y ahora se concentra en la tecnologia de la concesion de licencias tienen varias patentes relacionadas con el formato de 3 5 1988 Tandon vendio su division de fabricacion de discos duros a Western Digital que era un renombrado disenador de controladores 1989 Seagate compro el negocio de discos de alta calidad de Control Data como parte del abandono de Control Data en la creacion de hardware 1990 Maxtor compro MiniScribe que estaba en bancarrota haciendolo el nucleo de su division de discos de gama baja 1994 Quantum compro la division de almacenamiento de Digital Equipment Corporation otorgando al usuario una gama de discos de alta calidad llamada ProDrive igual que la gama tape drive de Digital Linear Tape 1995 Conner Peripherals que fue fundada por uno de los cofundadores de Seagate junto con personal de MiniScribe anunciaron un fusion con Seagate la cual se completo a principios de 1996 1996 JTS se fusiono con Atari permitiendo a JTS llevar a produccion su gama de discos Atari fue vendida a Hasbro en 1998 mientras que JTS sufrio una bancarrota en 1999 2000 Quantum vendio su division de discos a Maxtor para concentrarse en las unidades de cintas y los equipos de respaldo 2003 siguiendo la controversia en los fallos masivos en su modelo Deskstar 75GXP Pioneer IBM vendio la mayor parte de su division de discos a Hitachi renombrandose como Hitachi Global Storage Technologies Hitachi GST 2003 Western Digital compro Read Rite Corp quien producia los cabezales utilizados en los discos duros por 95 4 millones de dolares en metalico 2005 Seagate y Maxtor anuncian un acuerdo bajo el que Seagate adquiriria todo el stock de Maxtor Esta adquisicion fue aprobada por los cuerpos regulatorios y cerrada el 19 de mayo de 2006 2007 Western Digital adquiere Komag U S A un fabricante del material que recubre los platos de los discos duros 2009 Toshiba adquiere la division de HDD de Fujitsu y TrekStor se declara en bancarrota aunque ese mismo ano consiguen un nuevo inversor para mantener la empresa a flote 2011 Western Digital adquiere Hitachi GST y Seagate compra la division de HDD de Samsung 2014 Seagate anuncia el primer disco duro de 8 TB en el mercado de consumo general con formato de 3 5 pulgadas y conectividad tipo SATA III a 6 Gbps compatible con computadoras de escritorio 24 Vease tambien EditarFragmentacion de un sistema de ficheros Desfragmentacion Disco duro portatil Eje disco duro Formato de disco Jumper informatica Particion de disco Periferico informatica Plato disco duro Registro de arranque principal Sistema de archivos Tabla de particiones GUID Unidad de estado solido Caracteristicas de rendimiento de disco duro Fabricantes de discos duros Editar Seagate Toshiba Verbatim Western Digital Samsung SkyNet MaxtorReferencias Editar Remzi H Arpaci Dusseau Andrea C Arpaci Dusseau 2014 Operating Systems Three Easy Pieces Chapter Hard Disk Drives en ingles Consultado el 19 de julio de 2019 Patterson David Hennessy John 1971 Computer Organization and Design The Hardware Software Interface en ingles Elsevier p 23 ISBN 9780080502571 Domingo Joel SSD vs HDD What s the Difference en ingles PC Magazine UK Consultado el 21 de marzo de 2018 Implications of non volatile memory as primary storage for database management systems en ingles IEEE Consultado el 19 de julio de 2019 IBM Archives IBM 350 disk storage unit Consultado el 19 de octubre de 2012 a b C Dennis Mee Eric D Daniel 1996 McGraw Hill ed Magnetic Storage Handbook 2nd Ed ISBN 0 07 041275 8 Validating the Reliability of Intel Solid State Drives en ingles Intel Consultado el 10 de febrero de 2012 Fullerton Eric Marzo de 2018 5th Non Volatile Memories Workshop NVMW 2018 en ingles IEEE Consultado el 23 de abril de 2018 Handy James 31 de julio de 2012 For the Lack of a Fab en ingles Objective Analysis Consultado el 25 de noviembre de 2012 a b Hutchinson Lee 25 de junio de 2012 How SSDs conquered mobile devices and modern OSes Ars Technica en ingles Consultado el 7 de enero de 2013 a b Santo Domingo Joel 10 de mayo de 2012 SSD vs HDD What s the Difference PC Magazine en ingles Consultado el 24 de noviembre de 2012 Hough Jack 14 de mayo de 2018 Why Western Digital Can Gain 45 Despite Declining HDD Business en ingles Barron s Consultado el 15 de mayo de 2018 IDEMA International Disk Drive Equipment and Materials Association Sitio web oficial de IDEMA idema org en ingles Consultado el 5 de febrero de 2019 Como funcionan los discos rigidos www youbioit com 19 de febrero de 2012 Consultado el 5 de febrero de 2019 Enciclopedia de Caracteristicas 13 de noviembre de 2018 10 Caracteristicas de los discos duros 10caracteristicas com Consultado el 5 de febrero de 2019 Toshiba America Electronic Components Inc Solid State Drives Memory Products Consultado el 17 de julio de 2009 In Javier 21 de junio de 2014 Durabilidad de los SSD Consultado el 5 de febrero de 2019 Manzhirova Victor S 22 de diciembre de 2011 La diferencia de precio entre SSD y discos duros se reduce tuexpertoit com Consultado el 5 de febrero de 2019 Arcos Eduardo 15 de noviembre de 2010 Discos de estado solido SSD o como hacer que tu computadora sea realmente rapida hipertextual com Consultado el 5 de febrero de 2019 http sololinex wordpress com 2008 09 09 comparativa entre disco duro y disco ssd en video more 755 Comparativa entre disco duro y SSD en video https web archive org web 20111218173041 http www diarioti com noticia Presentan la primera supercomputadora Flash del mundo 30931 Presentan la primera supercomputadora Flash del mundo http www orlandoalonzo com mx tecnologia ssd la verdad sobre el consumo de energia SSD la verdad sobre el consumo de energia https web archive org web 20120727024849 http www seagate com internal hard drives laptop hard drives momentus xt hybrid Oyanedel Juan Pablo 27 de agosto de 2014 Seagate estrena el primer disco duro de 8 TB en el mercado Consultado el 29 de agosto de 2014 Bibliografia EditarCiriaco Garcia de Celis 1994 12 7 El disco duro del AT IDE MFM BUS LOCAL El universo digital del IBM PC AT y PS 2 4ª edicion Facultad de Ciencias de Valladolid Grupo Universitario de Informatica Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Unidad de disco duro Wikilibros alberga un libro o manual sobre Mantenimiento y Montaje de Equipos Informaticos Tema 3 Almacenamiento magnetico Datos Q4439 Multimedia Hard disks Obtenido de https es wikipedia org w index php title Unidad de disco duro amp oldid 139496853, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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