sonyps4.ru

Как работает дискета. Гибкие магнитные диски

И до конца 1990-х годов , уступив более емким и удобным флеш-накопителям .

Промежуточным вариантом между ними и традиционным дискетами есть современные НГМД и НЖМД, использующих картриджи - Iomega Zip, Iomega Jaz, а также магнитооптические носители (МО) LS-120 и другие, в которых комбинировался лазер (используемый для разогрева участки поверхности диска) и магнитная головка (для записи и считывания информации с поверхности диска). Такие сменные носители также называют дискетами. Выпускались 3 ? "односторонние носители емкостью от 128 Мб до 1,3 Гб и 5" двусторонние емкостью от 600 Мб до 5,2 Гб.

Преимущества МО-дисководов и носителей:

  • МО-диски допускают до 10 млн циклов стирания-записи,
  • Скорость вращения составляет 3 000-3 600 об / мин, что обеспечивает много большую скорость передачи данных, скорость записи практически равна скорости чтения и достигает нескольких мегабайт в секунду,
  • МО-носитель полностью размещен внутри защитного пластикового корпуса, что обеспечивает его лучшую сохранность,
  • Существует много интерфейсов для подключения ко всем массово распространенных шин - IDE , LPT, USB , SCSI .

Недостатки МО-дисководов и носителей:

  • Не было создано единого стандарта на устройства и носители, как в случае с дисководом 3 ? "HD, что в целом обусловило практическую невозможность повсеместного применения.

1. История


2. Конструкция

Для считывания (и записи) информации, записанной на диске, дисковод оснащен установленной на приводе головок парой магнитных головок, представляющие собой электромагнитные катушки с сердечником из мягкого сплава железа, обеспеченных пружинами и под небольшим давлением прижимаются к поверхности диска. Двигатель, который осуществляет перемещение головок по диску в двух направлениях с определенным приростом, или шагом, называется шаговым двигателем. Двигатель управляется контроллером диска, который устанавливает головки согласно любым относительным приростом в пределах границ перемещения привода головок. В миниатюрных дисководах на 3 ? "головки монтируются на червячной передачи, приводимой в движение непосредственно валом шагового двигателя.

Диски имеют два типа плотности - радиальную и линейную. Радиальная плотность указывает, сколько дорожек может быть записано на диске, и выражается в количестве дорожек на дюйм (англ. Track Per Inch, TPI ). Линейная плотность - это способность отдельной дорожки накапливать данные и выражается в количестве битов на дюйм (англ. Bits Per Inch, BPI ). Шаговые двигатели не могут обеспечить непрерывное позиционирование, обычно он возвращается на точно определенный угол и останавливается. Большинство шаговых двигателей, установленных в дисководах гибких дисков, осуществляющих перемещение с определенным шагом, связанным с расстоянием между дорожками на диске. За исключением дисковода гибких дисков диаметром 5 ? "емкостью 360 Кбайт, которые выпускались только с плотностью 48 TPI и в которых использовался шаговый двигатель с приростом 3,6 ?, во всех других типах дисководов (96 или 135 TPI) обычно используется шаговый двигатель с приростом 1, 8 ?. Кроме того, шаговый двигатель выполняет перемещение между фиксированными ограничителями и должен останавливаться при определенном положении ограничителя.

Позиционирования головок - это операция расположения головок относительно дорожек на диске (узкие концентрические кольца на диске), позволяет приступить к чтению или записи информации на диск. Цилиндр (англ. cylinder ) - Количество дорожек, из которых можно считать информацию, не перемещая головок. Термин обычно используется как синоним дорожки, а так гибкий диск в дискете имеет две стороны, а дисковод для гибких дисков - только две головки, в гибком диске на один цилиндр приходится две дорожки.

Для подключения дисковода есть два разъема: один для электропитания, а другой для передачи данных и сигналов управления. Эти терминалы в компьютерной промышленности стандартизованы: для подключения питания используется четырехконтактный линейный разъем Mate-N-Lock фирмы AMP большого и малого размеров, сигнальный - 34-контактные разъемы. В дисководах формата 5 ? "обычно используется большой разъем для питания, в то время как в большинстве дисководов формата 3 ?" для питания используется разъем меньшего размера.

"Дивина" сигнального кабеля состоит в том, что линии 10-16 разрезанные и переставлены (искаженные) между разъемами дисководов. Это искажение переставляет первое и второе положение перемычки выбора дисковода и сигналы включения двигателя, а следовательно, меняет на противоположные установки сигнала "DS" для дисковода, находящегося за искажением. Соответственно все дисководы в компьютере с этим типом кабеля имеют перемычки, установленные одинаково, а настройка и установка дисководов (вместо первый и второй, они отражаются в системе как A и B) упрощается. Как правило, материнская плата содержит интегрированный контроллер дисководов (равно как и отдельная плата контроллера, существовавшей в раннее), обеспечивающая установку пары дисководов.

При подключении кабелей необходимо учитывать их ориентацию, в случае если неправильно подключен сигнальный кабель, лампочка на лицевой панели дисковода будет светиться сразу после подачи питания. В случае же неправильной ориентации кабеля питания на электронную схему управления дисководом вместо 5 В подается питание 12 В, гарантированно приводит к выходу ее из строя. Учитывая, что стоимость ремонта искусственной платы превышает оптовую стоимость самого дисковода, ремонт дисковода, как правило, экономически не целесообразен.


2.1. 8 "

Дисковод и дискета 8 "по сравнению с дискетой 3 ?"

Конструктивно дискета 8 "представляет собой гибкий диск с магнитным покрытием, заключенный в гибкий пластиковый футляр. Дискета имеет отверстие под шпиль привода, отверстие в футляре для доступа головок записи-чтения.

Форматы дискеты различались количеством секторов на дорожке. В зависимости от формата, дискеты 8 "помещали следующие объемы информации: 80, 256 и 800 КБ.

Запись и считывание дискет осуществляется с помощью специального устройства - НГМД 8 "- накопителя на гибких магнитных дисках (флоппи-дисковода).


2.2. 5 ? "

Дискета 5 ? "

Шаблон: Заготовка раздела центре диска находится большое круглое отверстие. Когда закрывается дверь дисковода, конусообразный зажим захватывает и устанавливает дискету с помощью центрального отверстия. Во многих дискет края отверстия окантованы пластиковым кольцом для того, чтобы диск выдерживал механические нагрузки со стороны захватывающего механизма. В дискетах высокой плотности это кольцо обычно отсутствует, так как погрешности его расположения на дискете могут привести к проблемам, возникающим при позиционировании головок.

Справа, сразу под центральным отверстием, находится маленький круглое отверстие, называемое индексным. Диск с одним индексным отверстием - это признак диска с программным разбивкой на сектора, в этом случае число секторов на диске определяется операционной системой. В очень старых компьютерах использовались диски с аппаратной разбивкой на сектора, которые имели индексные отверстия для каждого сектора. В самом диске отверстие, соединяясь при проходе под индексным отверстием в конверте, позволяет электронной схеме контроллера определить "систему координат" дискеты. С правой стороны, на расстоянии примерно 1 "от верхнего края, в футляре дискеты 5 ?" является прямоугольная выемка - с ее помощью (заклеив) можно "защитить" дискету от записи.


2.3. 3 ? "


4. Сохранение информации

4.1. Считывание и запись дисков

Диск представляет собой магнитный композиционный материал в полимерной или неферромагнитных матрицах которого расположены ферромагнитные частицы удлиненной формы. Эти частицы полностью погружены в объем матрицы. Диск из такого материала вращается под электромагнитом. На электромагнит подаются импульсы тока. Возникают импульсы магнитного поля, намагничивающего те ферромагнитные частицы, оказываются близкими к полюсам электромагнита в момент появления электрического импульса. Намагниченная участок соответствует записи "1", ненамагниченную - записи "ноль". Так записывается информация кодом "ноль-один". При вращении диска другим электромагнитом в последнем индуцируются электрические импульсы, по последовательности которых можно прочитать, что записано. При вращении диска под электромагнитом, в котором циркулирует переменный ток ферромагнитные частицы размагничивается. Так осуществляется истиранию.


5. Устройства с читування и записи оптических дисков

оптический привод ASUS CD-ROM

Устройство для чтения и записи оптических дисков называется оптическим приводом , который является одним из видов дисководов . Оптические приводы различаются по поддерживаемыми форматами лазерных дисков, а также возможность записи на оптический диск. Так, CD-дисководы поддерживают только форматы CD, DVD-дисководы поддерживают CD и DVD, а BD-дисководы поддерживают форматы CD, DVD и BD. С другой стороны считывающие приводы (ROM) позволяют только считывать информацию, записывающие приводы (recordable) позволяют считывать и записывать соответствующие форматы дисков, а перезаписувальни (rewritable) - считывать, записывать и перезаписывать.


5.1. Проблематика

Одной из главных проблем, связанных с использованием дискет, была их недолговечность. Магнитный диск мог относительно легко размагнитится от воздействия металлических намагниченных поверхностей, естественных магнитов, электромагнитных полей вблизи высокочастотных приборов, что делало хранения информации на дискетах весьма ненадежным.

Уязвимым элементом конструкции дискеты был жестяной или пластиковый кожух, закрывающий собственно гибкий диск: его края могли отгибаться, что приводило к застреванию дискеты в дисководе, что возвращали кожух в исходное положение пружина могла смещаться, в результате кожух дискеты отделялся от корпуса и больше не возвращался в исходное положение. Сам пластиковый корпус дискеты не служил достаточной защитой гибкого диска от механических повреждений (например, при падении дискеты на пол), которые выводили магнитный носитель из строя. В щель между корпусом дискеты и кожухом мог проникать пыль.

USB - или SCSI -интерфейс.


7. Флоппинет

Английском названии дискеты "флоппи-диск" обязан своим появлением неформальный срок "Флоппинет" , что означает использование сменных носителей информации (прежде всего, именно дискет - флоппи-дисков) для переноса файлов между компьютерами. Приставка "-нет" в иронической форме указывает на сходство такого способа передачи информации в компьютерной сети в то время, когда использование "настоящей" компьютерной сети по определенным причинам невозможно.

8. Символичность

Изображение трехдюймовой дискеты до сих пор используется в приложениях с графическим интерфейсом в качестве значка для кнопок и пунктов меню сохранить.

9. Интересные факты

  • Первой является нижняя головка (т.е. головка 0). В односторонних дисководах фактически используется только нижняя головка, а верхняя заменяется войлочной прокладкой.
  • Верхняя головка (головка 1) расположена не точно над нижней, а смещена на четыре или восемь дорожек ближе к центру (по ней), в зависимости от типа дисковода. Поэтому то, что обычно называется цилиндрами, должно называться конусами.
  • Только дисковод гибких дисков диаметром 5 ? "высокой плотности имеет скорость вращения 360 об / мин, все остальные дисководы, включая дисководами гибких дисков диаметром 5 ?" двойной плотности и 3 ? "сверхвысокой плотности, вращаются со скоростью 300 об / мин.

Гибкие диски
Гибкие диски довольно длительное время были неотъемлемой частью персонального компьютера. Сначала наибольшую популярность имели гибкие диски формата 8 дюймов, потом 5,25, и под конец - 3,5. Последняя модификация дожила до наших дней, и дисководы этого формата имеются в каждом современном компьютере.
На рис. показана одна из моделей дисковода 3,5-дюймовых гибких дисков. Практически все подобные дисководы выглядят одинаково и различаются только электронными компонентами, которые в них установлены. Гибкий диск (рис. 9.2) очень просто вставляется в щель, прикрытую пластмассовой шторкой, надо только аккуратно, без усилий, вдвинуть его до упоpa, чтобы раздался щелчок фиксатора, когда магнитные головки опускаются на поверхность диска. Заметим, что вставляется диск в положении, когда этикетка на нем сверху, другой стороной его не вставить. Чтобы вытащить гибкий диск из дисковода, надо нажать до упора расположенную справа кнопку. Для индикации, что процессор проводит операции ввода/вывода, на дисководе имеется светодиод.

По углам корпуса 3,5-дюймового гибкого диска расположены два отверстия. Одно из них, снабженное пластмассовой шторкой, предназначено для включения механизма защиты от записи. Когда отверстие закрыто, то на гибкий диск можно записывать любую информацию. Если его открыть, то данные с гибкого диска можно только читать, а при попытке осуществления записи операционная система выдаст сообщение об ошибке записи на защищенный диск.


Примечание
Когда в дисководе гибких дисков выходит из строя светодиод, отвечающий за блокировку записи, на гибкий диск будет записываться информация при любом положении защитной шторки.
Второе отверстие на корпусе предназначено для идентификации объема гибкого диска - 720 или 1440 Кбайт. Если этого отверстия нет, то такой гибкий диск предназначен для записи не более 720 Кбайт, в противном случае - это диск с объемом дискового пространства 1440 Кбайт. Правда, на гибких дисках, продаваемых в настоящее время, это отверстие имеется всегда, т. к. технология изготовления гибких дисков настолько усовершенствовалась, что производство гибких дисков малого объема потеряло смысл.
Сам гибкий диск сделан из лавсановой пленки, на которую с двух сторон нанесен ферромагнитный слой. В центре диска закреплена металлическая ступица, которая позволяет его вращать. Прямоугольное отверстие в ступице предназначено для поводка двигателя, а также служит для индексации начала блоков данных на диске.
Чтобы защитить нежную поверхность гибкого диска, он смонтирован в пластмассовом корпусе. Для уменьшения трения и очистки поверхности гибкого диска на внутреннюю поверхность корпуса приклеено кольцо мягкой синтетической ткани.

Гибкие диски - самые неторопливые устройства хранения информации в персональном компьютере. Скорость обмена данными между диском и компьютером достигает величины всего 250 Кбайт/с. Время позиционирования головок около 100 мс, время перемещения их между соседними дорожками - 3-6 мс.

Половина владельцев персональных компьютеров даже не подозревают, что есть такая технология, как магнитная запись, а остальная половина пользователей уверены, что эта запись, включая носитель - гибкий магнитный диск, канула в лету. Однако если углубиться в данный вопрос, можно обнаружить что заводы-изготовители продолжают выпуск магнитных дисков и лент. Для чего? Где применяется морально устаревшая технология? В фокусе данной статьи - магнитная запись на разные носители информации, технологии XX века.

Историческая справка

Многие источники массовой информации указывают на то, что магнитные диски пришли на смену магнитным лентам как более компактные носители. Это неправда. На самом деле дискеты - это заменители перфокарт. А конкурентами магнитных лент они быть не могут по одной простой причине - их емкости несоизмеримы.

Выпуск самого первого магнитного диска произведен компанией IBM, которая в 1971 году показала миру дискету диаметром восемь дюймов и дисковод, способный производить запись и считывание данных с носителя информации. Емкость дискеты составляла сто килобайт, чего было вполне достаточно для хранения и того времени. Спустя несколько лет на рынке появился носитель размером пять с четвертью дюймов, а в 1981 году всемирно известный концерн Sony представил на рынке дискету диаметром 3,5 дюйма. Поначалу объем дискеты составлял 720 килобайт. Но позже, благодаря увеличению плотности записи, появились носители емкостью 1,44 Мб и 2,88 Мб.

И если говорить о магнитной записи в целом

Перенос информации может осуществляться не только на гибкий магнитный диск, но и на пленку и жесткие носители. Принцип действия записи на мягкий носитель известен всем. Запись на магнитный носитель осуществляется последовательно. Соответственно, и считывание должно происходить обратным образом. Это для и является огромным минусом. Но есть и свои плюсы, ведь, благодаря высокой плотности записи, один носитель может хранить большой объем информации. Примером таких устройств являются стримеры. А вот запись на жесткий носитель позволяет получить доступ к данным значительно быстрее благодаря всего двум механизмам - вращающемуся шпинделю, который раскручивает поверхность диска с данными, и движущейся считывающей информацию головке.

На вершине славы

Если емкость гибких магнитных дисков ограничивается площадью поверхности носителя, то мягкую пленку можно намотать на бобину длиной с полкилометра. Что активно и делается заводами-изготовителями. В XXI веке интерес к стримерам не только не угас, а, наоборот, вырос. Производители разрабатывают и совершенствуют новые технологии для этих устройств. На один такой, небольшой носитель с магнитной лентой можно записать от 0,5 до 4 терабайт информации. Стримеры широко используются в крупных корпорациях для хранения архивов баз данных. В киностудиях на носителях размещают фильмы, отправленные в архив. Администраторы крупных интернет-ресурсов на картриджах к стримеру хранят резервные копии всех важных сайтов. И всё это благодаря нескольким устройства, которые до сих пор не удалось превзойти ни одной технологии.

  1. Огромная плотность записи при небольших размерах носителя.
  2. Низкое энергопотребление по сравнению с аналогичными носителями большой емкости.
  3. Высокая надежность и стабильность работы.

Триумф, который так и не состоялся

Как известно, монополия на рынке дает возможность устанавливать свои собственные цены, но ожидать какого-то грандиозного развития от продуктов, не имеющих аналогов, не стоит. Вышло так, что малоизвестная компания Iomega Zip вышла на рынок технологий ИТ в конце XX века с инновацией, которая не имела аналогов в мире. Представлен был дисковод и 3,5-дюймовые накопители на гибких магнитных дисках к нему, позволяющие записывать данные размером 100, 250 и 750 мегабайт на один носитель. Цена такого устройства была настолько завышена, что не только обычные пользователи, а и огромные корпорации предпочли воздержаться от покупки. Из-за низкого спроса производителю не сразу удалось узнать о том, что поврежденная дискета выводит из строя дисковод. Развиться технологии помешала лазерная запись, информация о которой не была засекречена от других производителей.

Устройство и конструкция гибкого накопителя информации

Слово «дискета» стало производным от английского слова diskette, которое, в свою очередь, стало сокращением от floppy disk. В переводе floppy означает «гибкий». В итоге дословно - гибкий магнитный диск. Как называется - разобрались. Осталось понять его конструкцию. Принцип действия сводится к наличию размеченной области на поверхности носителя и головки, способной производить запись и чтение, которая размещается в приводе. Помимо этого, в приводе размещен специальный вал, который занимается вращением гибкого диска. Доступ к поверхности магнитного носителя осуществляется через специальное окошко дискеты, длина которого позволяет головке перемещаться по всему радиусу поверхности диска. Для защиты магнитной поверхности окошко защищено специальной шторкой, которая открывается механическим путем при вставлении дискеты в привод. Отсутствие шторки на работоспособность устройства не влияет, но может повлечь за собой загрязнение поверхности, так как структура магнитного диска способна притягивать к себе пыль.

Принцип действия и небольшие странности

Принцип записи магнитного слоя на гибкий носитель довольно интересный. Помимо записывающей, в устройстве есть две контролирующие головки, которые находятся позади основной и смещены в стороны друг от друга. Их задачей является защита перезаписи информации на дорожках, находящихся рядом с записываемой. Если пишущая магнитная головка сильным импульсом затронула информацию, находящуюся рядом, то контролирующая головка это изменение отменяет. Выглядит это довольно странно со стороны. Ведь если взять для сравнения жесткий магнитный диск, можно увидеть, что он имеет всего одну головку для каждой поверхности диска. Дело в том, что пишущая головка, встроенная в привод гибких дисков, не имеет высокочастотного подмагничивания из-за сложности своей конструкции. Поэтому и было найдено такое простое и недорогое решение.

Вытеснение технологии с рынка ИТ

Буквально несколько лет назад при покупке персонального компьютера обязательным атрибутом в системном блоке являлись накопители на гибких магнитных дисках. Но интерес к устройству у пользователей быстро угас. И сейчас наличие 3,5-дюймового дисковода говорит о том, что владелец ПК имеет слабый компьютер. Причин такого исчезновения гибких накопителей с рынка много. Вот несколько из них.

  1. Малая емкость для записи. По сути, на диск нельзя записать даже одну песню.
  2. Ненадежность хранения информации. Дискета размагничивается под действием больших магнитных полей. Например, разовая поездка на троллейбусе или метро, способна отформатировать дискету.
  3. Даже глупость, запущенная в СМИ производителями SSD-накопителей про опасные воздействия жесткого магнитного диска и всех накопителей с этой технологией, дала свой результат.

Безопасность прежде всего

Это может показаться странным, но дискета очень популярна в государственных структурах США, включая администрацию президента. Магнитный диск предназначен для авторизации пользователей при входе в систему управления. В то время как весь мир перешел на использование USB-ключей, Америка использует технологии прошлого века. Такой подход объясняется тем, что очень часто, завладев USB-ключом, мошенник получает доступ к закрытой информации. Немало художественных фильмов раскрывают эту проблему в сюжете.

С магнитными дисками всё иначе. Большую роль играют одновременно преимущества и недостатки гибких дисков. Помимо низкой стоимости, малых размеров, возможности перезаписи, быстрого считывания, определения носителя любой операционной системой без драйверов, к преимуществу можно отнести легкий вывод носителя из строя. Естественно, без возможности восстановления. Это главное преимущество дискеты. В случае непредвиденной ситуации носитель легко уничтожить вместе с важной информацией. Получить же новый ключ не составит особого труда, для этого достаточно обратиться в службу безопасности своей структуры.

Образовательная система

А вот русские дети о дискетах знают больше, чем их родители. Ведь большинство российских школ до сих пор имеют на балансе персональные компьютеры со встроенным дисководом для гибких магнитных дисков. А благодаря школьным программам по информатике, которые за несколько лет не претерпели особых изменений, все ученики получают и практические навыки пользования магнитными дисками. Ведь объем дискеты позволяет хранить на одном носителе два языка программирования начального уровня вместе с выполненными заданиями за весь год обучения. И без базовых знаний языков программирования BASIC и Turbo Pascal ни один технический вуз не откроет перед абитуриентом свои двери.

Инструмент системного администратора

Именно гибкий магнитный диск, а не USB-накопитель или системный администратор использует для обновления прошивки системных устройств, серверов и систем управления. Помимо этого, дискета служит для переноса ключей авторизации, системных настроек оборудования, настройки контроллеров и массивов. Не говоря уже о том, что банальное повреждение BIOS любого персонального компьютера можно исправить либо с помощью дискеты, либо программатором. Причин активного использования гибкого магнитного диска тут несколько.

  1. Для считывания данных с носителя используется встроенный в устройство дисковод, которому для работы не нужны драйверы. Никаких обнаружений и настройки.
  2. Дешевле дисковода и носителя с такой же отказоустойчивостью на рынке уже в течении десятилетия ничего нет.
  3. Нет потребности в больших объемах информации - 1,44 Мб для систем на базе Unix хватает для сохранения необходимых данных.

О развлечениях программистов

Из-за того, что структура магнитного диска представляет собой спираль, считывающей головке приходится постоянно передвигаться по поверхности носителя. При этом который перемещает эту головку, создает специфический звук в дисководе, который очень хорошо слышен в большом помещении. Именно этим и пользуются программисты уже многие годы. Используя один из языков программирования низкого уровня (Turbo Pascal или С+), с помощью специальных команд можно добиться управления шаговым с помощью последовательных и кратковременных обращений компьютера к разным данным, записанным по всему диску. Многим удается воспроизвести очень сложную мелодию с помощью нескольких дисководов, каждый из которых выполняет роль одного инструмента. В средствах массовой информации можно более подробно ознакомиться с этим видом развлечения.

В заключение

Вывод напрашивается один: гибкий магнитный диск, как и жесткий, рано списывать со счетов. Отработав в сфере ИТ порядка 25 лет, дискеты и винчестеры остаются востребованными во многих сферах жизнедеятельности человека. Наряду с недостатками, которые приписывают этим носителям информации, у них есть и много достоинств, которые можно увидеть при попытке познакомиться с технологией поближе. Естественно, не стоит обращать внимания на глупости недалеких людей, которые говорят про опасные воздействия жесткого магнитного диска, да и всей магнитной записи в целом. Всё оборудование, массово представленное на рынке, проходит не одну сертификацию, прежде чем попасть на прилавок.

Дискета – вещь замечательная и порой даже необходимая. Я хорошо помню, как спасительная загрузочная дискетка иногда помогала мне при проверке компьютера или настройке программного обеспечения (например, я постоянно для теста оперативной памяти использовал программку Memtest, которая была записана именно на дискете). А в стародавние времена этот старый формат являлся основным источником для хранения и переноса данных. Жаль, но те времена уже ушли… Сейчас все люди используют флешки для этих целей, а про дискеты уже мало кто вспоминает. Но, учитывая текущий момент времени, я решил подробно рассказать про одну важную проблему, которая является весьма актуальной.

Обычная дискета емкостью 1.44 МБ когда-то занимала важное место в компьютерной истории

У многих владельцев современных компьютеров существует такая проблема: бывает такая ситуация, когда требуется скопировать некоторую информацию с дискеты или требуется что-то записать. Сегодня таким делом мало кто будет заниматься, но все же… Конечно, достать дисковод для 3.5-дюймовых дискет сейчас нетрудно, благо стоит он дешево (можно даже и за бесплатно получить), однако пользователь может столкнуться с тем, что на его материнской плате отсутствует разъем для его подключения. И о чтении/записи информации можно забыть. Я сам столкнулся с такой проблемой: мне надо было создать загрузочную дискету, а возможности такой не было. Мой компьютер оказался слишком современен, чтобы подключать старые устройства, а старый был неработоспособен. Я задался вопросом: «Так как можно получить возможность подключить дисковод? Как же быть?» И в результате нашел несколько решений данной проблемы.

Внешний дисковод

Самый очевидный способ получить возможность работы с дискетами – это покупка внешнего дисковода. Многие знают, что есть в продаже USB-FDD дисководы. Конечно, они очень легко решают проблему с чтением/записью столь старого носителя на современных устройствах, особенно на ноутбуках, где вообще никаким другим способом, кроме как через USB, нельзя подключить флоппи-дисковод. Если USB-мост подключается к дисководу через стандартный интерфейс, как на 34-контактных разъемах, то теоретически возможно подключение даже 5.25-дюймового дисковода.


Внешний USB-FDD дисковод может решить проблему чтения с дискеты, но качество таких устройств может быть разным

Но тут есть один нюанс. Дело в том, что найти нормальный USB-FDD сегодня довольно проблематично, по крайней мере, в продаже можно встретить только дисководы китайского производства. Не спорю, что это устройство способно нормально функционировать и не сможет испортить старые носители, но вы сами понимаете, что вероятность подделки или брака велика. Я считаю, что классические старые флоппи-дисководы (не современный ширпотреб) будут гораздо лучше работать. Можно, конечно, попробовать разработать переходник под внешний интерфейс самому, но это сопряжено с большими трудностями и требованием большого опыта и знаний в разработке такого рода устройств.
Есть еще такой девайс, как KryoFlux . Он позволяет подключить любой стандартный дисковод (5.25 и 3.5) к компьютеру через USB. Его цена довольно высока, но если вам необходимо постоянно копировать информацию с дискет – то это лучший вариант.

Контроллер

Другой вариант решения проблемы – это использовать специальный контроллер. Хорошо, если на материнской плате найдется место для ISA-контроллера (коих полным полно), и тогда все будет нормально. Но где вы видели современную плату с ISA-шиной? Как ни странно, такие платы тоже есть (iBASE MB970 тому пример), но они крайне редки и предназначены для специфического использования (промышленные компьютеры и т.п.), а цена таких плат будет далеко не низкой. Других вариантов контроллеров FDD, например, для шины PCI я не встречал (хотя в Интернете я вроде видел фото этих плат, но уже не припомню где), а уж найти для PCI-E - вообще невероятно. Да и по какой цене будет продаваться такая вещь? Поэтому находку такого редкого контроллера можно считать большим везением. Повторюсь, можно попробовать его разработать самому.


IDE и FDD контроллер для шины ISA. Для современного компьютера он не подойдет: ISA устарела еще в прошлом веке

SuperDisk

Есть несколько экзотический, но весьма эффективный способ. Он подойдет для практически любой, даже самой современной системы. Конечно, для этого варианта необходимо найти кое-какое редкое оборудование, но, тем не менее, этот способ имеет право на жизнь. Главные условия для реализации способа – это наличие IDE-разъема (при отсутствии такового либо используем PCI-IDE контроллер, либо, при наличии SATA-разъемов - дешевый переходник IDE-SATA), и наличие дисковода LS-120. Расскажу кратко, что это за дисковод. LS-120, или SuperDisk – один из планировавшихся "убийц" дискеты. Стандарт был разработан фирмой Iomega в 1995 году. Эта технология позволяла записывать и хранить данные на специальных носителях емкостью 120 МБ (позже – и 240 МБ) и планировался как замена устаревших флоппи-дисководов и дискет. Иногда его называли флоптическим диском, т.к. комбинировались технологии магнитной и оптической записи. Подключался к компьютеру через интерфейс IDE. После распространения более дешевых носителей, таких как CD и DVD, этот стандарт не смог прижиться и устарел крайне быстро.


Дисковод LS-120. Поддерживает как свои нестандартные дискеты, так и обычные на 720 КБ и 1.4 МБ. Однако его трудно найти



Дисковод LS-120 спереди. С первого взгляда практически не отличается от обычного дисковода

Однако в чем же была фишка SuperDisk? А фишка состояла в том, что такой дисковод мог читать и записывать не только свои нестандартные носители, но и классические дискеты на 720 КБ и 1.4 МБ, что позволяло использовать его как стандартный флоппи-дисковод. Именно сочетание возможности чтения/записи дискет и подключения через IDE-интерфейс позволяет работать с устаревшими носителями даже с самым современным аппаратным обеспечением. Я, кстати, проверил это на своем компьютере с материнской платой Gigabyte GA-H77-DS3H rev.1.1 с процессором Intel Pentium G2030 и установленной операционной системой Windows 7. Подключив LS-120 к компьютеру через переходник к SATA-разъему, система сразу начала производить установку драйверов, и после этого я сразу мог начать работу с древним носителем информации. Читать с носителя, которому уже стукнуло лет 30, на современной технике – это удивительное ощущение. Единственная вещь: для правильной работы рекомендую установить джампер на дисководе в положение MASTER. Ах да, SuperDisk также существовал в варианте для SCSI, LPT и USB интерфейсов.


Дискета форматируется на современном компьютере с помощью LS-120


Использовать SCSI? Это тоже вариант. Если говорить конкретнее – можно найти флоппи-дисковод, который будет подключаться к SCSI напрямую или через плату-переходник. Но вот где найти такой редкий девайс? Однако если же найдете такой вместе с контроллером, то в качестве бонуса вы также получите поддержку подключения большого количества дополнительных устройств за счет SCSI-интерфейса.


SCSI-контроллер. Поддерживает различные устройства: жесткие диски, стримеры, CD-ROM, сканеры и… флоппики!

Второй системный блок (ноутбук)

Ну и наконец, последний вариант, самый простой. Ничего редкого и дорогого искать не нужно. Найдите себе еще один, старый системный блок, на котором уже будет нормальная поддержка дисковода. Это самый эффективный вариант для работы с дискетами. Перенос данных с одного компьютера на другой можно реализовать различными способами: через локальную сеть, через нуль-модемный кабель (при отсутствии сетевого оборудования или при крайне древнем железе), через флешку (при наличии USB) или CD, DVD болванки. Единственный критичный недостаток такого способа для некоторых пользователей – это необходимость свободного места под второй системный блок (хотя у многих их может стоять и несколько). Для тех, кто не может по каким-либо причинам иметь у себя два компьютера, придется использовать только предыдущие варианты. Хотя нет, есть еще надежда использовать старый ноутбук со встроенным FDD:)


Старый системный блок. Он идеален для работы со старыми носителями

А как же 5.25-дюймовые дискеты?

Если необходимо считывание информации не с обыкновенной 3.5-дюймовой дискеты, а с более старой и редкой 5.25-дюймовки, то тут уже будет посложнее. Тут LS-120, конечно, уже не поможет, не подходит он по размерам:) Однако подойдут все остальные варианты, хотя наиболее оптимальный из них – использовать второй системный блок специально для таких целей. А если кто-то захочет и с 8-дюймового «монстра» что-то прочитать, то тут мне в голову приходит только один вариант: сборка специального переходника и организация питания для огромного флоппи-дисковода (если память мне не изменяет, моторы питались как минимум от 127 вольт!). Но на самом деле это не так уж и нереально, было бы желание... и дискета, с которой надо скинуть ценную информацию.


5.25-дюймовый дисковод. Особых проблем при подключении нет…


…ну а это «чудище» без переделки не подключишь

Заключение

Ну что же, на этом статью хочется завершить, но скажу еще несколько слов. Конечно, любой из этих вариантов поможет любому человеку сделать копию данных со старых дискет или продолжить работу с ними при наличии устаревшего оборудования, где, кроме как дискетами, никакими другими средствами не получится передать информацию. Вообще я рекомендую воспользоваться старым компьютером. Это позволяет не только полноценно работать с дискетами, но и позволяет при этом в некоторой мере сохранить компьютерную историю, так как мы тем самым находим применение старому оборудованию и спасаем его от забвения. На старом компьютере можно не только делать копии дискет, а еще много чего интересного...

Дополнительные ссылки:
Англоязычная про чтение данных с дискет в наше время;
Сайт разработчика платы-переходника для подключения 5.25-дюймового дисковода через USB, где его можно заказать из США.

Спасибо за внимание!

Текст, фотографии - Александр Антюшеня

Железные призраки прошлого - 2015 г.

Дополнения или поправки на

Начнем, пожалуй, с главного. То есть – основного: нужен ли сейчас флоппи диск (дисковод), по идее, являющийся «устаревшим», и действительно не всегда актуальным дивайсом.

Вопрос:

можно ли установить Windows на raid без использования «физически существующего» дисковода гибких дискет?

Ответ:

Когда установка ОС требует «подставить» особый драйвер (SCSI или RAID), нужен физический дисковод и дискета. Другое дело, что можно модифицировать базу драйверов дистрибутива, скачав нужный драйвер из Интернет… Но как правило, Windows ставится с лицензионного диска (хотя в данных целях «модифицировать» – не значит нарушить лицензию).

То есть, проще все же использование «физического» дисковода. Либо он будет подключен к контроллеру материнской платы, либо (за неимением его у современных плат) – можно использовать USB-дисковод. Оба варианта будут рассмотрены. Но сначала – немного истории.

Гибкие диски и дисководы

Первый флоппи дисковод, используемый в компьютерах IBM-PC, был 5-ти дюймовым. Использовалась только одна сторона 5-дюймовой дискеты, на которую «влазило» ни много ни мало -180 Килобайт.

Позже появилось возможность использовать обе стороны (Double Side), затем удвоили плотность записи. Появились дискеты DS/DD (DD-двойная плотность записи). Емкость которых, была больше (получается, даже не в 2, а в 4 раза): 720 килобайт!

И этого, в общем, было достаточно. Операционная система DOS, а позже и Windows 2.0, использовала гораздо меньшее пространство на диске. Компьютер вообще мог быть только с дисководом (и – без винчестера). 5-дюймовые дисководы на 720 КБ использовались в компьютерах очень долгое время. Причем, стандарт подключения (разъем и сигналы) – был один для всех дисководов… В СССР выпускались 720-килобайтные дисководы. Ну а дискеты были: на 360 Килобайт (с одинарной плотностью записи), и на 720.

Затем, ближе уже к 90-му году, стало понятно, что емкость дискет можно добавить. В том же «физическом» формате, сделали дисковод и дискеты, содержащие не 720, а 1200 КБ. В режиме «усиленной» плотности, их можно было форматировать еще большим объемом: 1,44 Мегабайта. Позже появились и 3,5-дюймовые дискеты: сначала на 720, затем – на 1440 Килобайт (в «усиленном» режиме – 1,6 Мегабайт).

Примечание: гибкие диски 1,44МБ формата3,5 дюймаимеют 2 стороны чтения/записи. Фирма Тошиба выпустила дисководы 3,5-дюймов, адресующие 2,88 МБ (но они так и не стали «стандартом»).

Сейчас, говоря «дисковод», имеют в виду типичный дисковод 3,5-дюймов для дискет на 1,44 Мб:

Дисководы, устанавливаемые внутрь компьютера, ничем не отличаются (ну, разве что, качеством). Во времена 5-дюймовых дисководов (на 1,2 Мегабайта), хорошими считались – от фирмы EPSON (ну а «очень крутыми» – Teak).

До неимения компакт-дисков, единственным способом установить ОС на винчестер был как раз «дисковод».

Дискета (и 5, и 3,5-дюймовая) – имеет «защиту от записи», схожую с «кассетами»:

Дисководы для внутренней установки

Итак, ваша системная (материнская) плата – поддерживает работу с внутренним дисководом FDD (флоппи диск). Это значит, на ней есть разъем для подключения:

Сам дисковод гибких дисков (FDD-дисковод), соединяется с платой при помощи кабеля (шлейфа):

Именно этот разъем, который идет рядом с «перехлестом» (то есть, с краю шлейфа, не средний) – вы подсоединяете к дисководу. Противоположный разъем – для системной платы.

Красная метка кабеля – это «первый» шнур в кабеле. На плате, нанесена цифра «1» (ну а на дисководе – она возле питания):

Само питание для дисковода – тоже, понятно, включается с блока питания (4-пиновый разъем, меньше чем Molex). Сделав эти соединения, мы получим наличие дисковода 1,44 Мб, имеющего метку «А».

Примечание: каждый шлейф позволяет включение двух дисководов FDD. Один будет иметь метку «А», другой «В» (это – разъем посередине шлейфа). Быть же «загрузочным», может только «А»-дисковод.

Возможно, понадобится дополнительно включить флоппи дисковод в BIOS-е (по умолчанию – выключен). Загрузите ОС, посмотрите («Панель управления», «Система», и «Оборудование», «Диспетчер устройств»), что именно включено:

Смотрите в начале списка. Чаще всего, отключен и дисковод FDD, и контроллер. Если – так, идем в BIOS.

Внутри БИОС-а

Обычно, раздел называется Integrated Peripherals. Идем в него, и смотрим строку Onboard FDD Controller: надо сделать «Enabled».

Но и это – не все. Включен контроллер, но не найден сам дисковод. Идем в Standard CMOS Features (первый пункт BIOS), там есть Drive A: – None (значит, вместо «None» выберите 3,5 1,44 Мб). Теперь, дисковод в системе появится.

В «новых» БИОСах – идем на вторую (по счету слева) вкладку:

  1. Там есть пункт, называемый «Devices Configuration» (у других – «I/O Devices Configuration»). Идя в него, находим строку с включением контроллера FDD (FDC).
  2. Ну а сам дисковод, включается в первой вкладке (следите, чтобы он был 3,5 1,44 Мб и в первой строке, то есть, «А»).

После загрузки, флоппи дисковод появится в «Мой Компьютер» среди других накопителей (по умолчанию – он должен быть с буквой «А»).

Включение «внешнего» FDD-дисковода

Во-первых, в BIOS – есть параметр, который позволяет включать и выключать функцию FDD-диска (подключаемого по интерфейсу USB). Точнее:

Установка параметра BIOS-а «USB-FDD Legacy support», то есть его «включение» (Enabled), позволит использовать USB-дисковод с гибкими дисками, даже если операционная система видит только «стандартный» дисковод.

Этот пункт, может называться несколько по-другому. Главное, чтобы там было слово «Legacy» и «USB»:

У некоторых, может быть Auto/Enabled/Disabled. Рекомендуем включить «Enabled». Наконец, может быть так: Keyb-Mise-FDD/Disabled. Догадываетесь, что нужно выбирать в этом случае (да?).

В общем, «система» такая. На материнских платах в ноутбуках, нетбуках, а так же новых ПК, конечно, «контроллера» внутреннего дисковода – не наблюдается. Но если – так, должен поддерживаться внешний флоппи дисковод (то есть, можно сказать, системных плат, к которым не подключается FDD хотя бы одним из вышеозначенных методов – не существует).

Собственно, на этом «настройка» компьютера – заканчивается. Подключайте USB-дисковод. Только, конечно, все контроллеры USB должны быть «Enabled», а режим USB – установлен «2.0» (или «HiSpeed», что – то же самое). Выходя из BIOS, сохраняйте настройки.

Примечание: зачем нужно USB переводить в режим не ниже «2.0»? Просто, внешний дисковод не только передает данные, но и берет питание тоже по USB. Нагрузочная способность именно в «современном» режиме «2.0» – будет выше (хотя, на многих платах это – не важно).

По фирмам, производящим внешние USB-устройства, способные работать с дискетой3,5 дюйма, можно сказать – делают как бы ни все, кому не лень… Даже Gembird (с ценой порядка 10 у.е.) здесь присутствует. Есть также Samsung. Только вот, для «наших целей» – не рекомендуют NEC… Одно время, любой такой дисковод «не мог» стоить менее 20 у.е., и выпускали их 1-2 фирмы.

Не отличаются эти устройства ничем (подключаются к одному из портов USB, внешнего питания – не имеется). В общем, пользователь сам сделает выбор.

Выполнив все вышесказанное, при установке ОС на запрос «Нажмите F6 для выбора особого драйвера» – смело жмите «F6» и устанавливайте дискету 3,5 (идущую в комплекте с платой).

Эмуляция с использованием USB-flash

Конечно, эта функция используется «не у всех». Но если в компьютере (то есть, в BIOS), есть следующее:

То есть, имеется пункт «Emulation Type» (внутри меню «USB Mass storage…») – вам повезло, и вы можете выбрать Forced FDD, для полной эмуляции 1,44 МБ – дисковода.

Внешний флоппи дисковод USB – уже не понадобится (его заменяет флешка). Только вот, заливать сразу файлы на флешь (допустим, с драйвером raid) – бесполезно, форматируя ее даже в FAT 16.

Дело в том, что и саму USB-флешку придется должным образом «подготовить»… из Windows, конечно. Все данные с флешки – будут утеряны (то есть, она форматируется особым образом, а пишется на нее – только информация из «образа» гибкого диска).

Скачиваем программу flash boot 2.х (http://www.panvasoft.com/rus/21626/). Устанавливаем ее (в Windows, в режиме администратора, с отключенным антивирусом), запускаем:

Демо-версия имеет ряд ограничений (создает не более 4-х устройств из образа). Жмем «Next».

Здесь мы жмем Floppy – USB.

Выбираем образ дискеты (вы уже скачали его с официального сайта производителя платы, не так ли?). Жмем Next. Будет следующее окно. Выбрать там нужно «wrap» (жмем «Next

Выберите, на какую из флешек «записывать» образ дискеты. А в следующем окне – обязательно FAT-12!

То есть, нажав «Next», и затем – «Format Now», мы получим «копию» дискеты на USB.

Если такую флешку установить до начала загрузки в USB-порт – по идее, Windows при установке будет думать, что в системе есть настоящий флоппи дисковод… При условии правильной настройки BIOS, это должно «прокатывать» (скорее всего).

Примечание: если дискет необходимо несколько, придется использовать столько же носителей USB.

Взять образы дискет с драйвером – лучше с официального сайта. Каждый такой файл имеет расширение.img, и «содержит» одну дискету на 1,44 МБ.

«Сделать» же образ дискеты (то есть, IMG-файл) из «обычных» дискет – поможет программа Floppyimage. То есть, понадобится реальный дисковод (возможно, на компьютере ваших знакомых), а файл IMG вы запишете на какой-то носитель.

Программка очень маленькая (1 МБ), но – тоже требует установки (можно сохранять «образы» в нескольких форматах, IMG – один из них). Таким образом, «образ» дискеты вы можете сделать и сами.

Как видим, «мороки» со всей этой «эмуляцией» – много. Поэтому, кто не хочет получить лишние сложности, обычно берет и покупает USB-дисковод. С таким вариантом – проблем нет (ну, только фирмы Nec брать не нужно).

С другой стороны, внешний дисковод – большее время будет «пылиться» без дела. То есть, ждать своего пользователя… до следующей установки «Винды».

Примечание: в Windows 2008 Сервер (и выше), а также в «домашних» версиях (кроме XP), может использоваться: как дисковод гибких дисков, так и обычный USB-накопитель (драйверы raid – «видятся» даже на флешке, при установке ОС). Сделайте выводы.

Выбор (что ему лучше) – делает пользователь.

Похожая по функционалу программка:

Называется RawWrite, установки не требует. Сначала, выберите вкладку «Read» (мы же «читаем» дискету)… Сохраняются образы Fdd – только как файлы с IMG-расширением. Скачать можно тут: http://www.chrysocome.net/rawwrite

Эмуляция дисковода для программ Windows

Некоторые прикладные программы, почему-то «не могут жить», если нет CD-привода с дистрибутивом, другие – если нет дисковода с гибкими дисками. Они могут сохранять на дискету различные данные (ключи, и т.п.), то есть, нужна возможность не только «объявить» о наличии дисковода, но и как-то его эмулировать (уже – в самой Windows).

Принцип такой эмуляции – не будет ничем отличаться от способа работы программ Alcohol 120% и т.п. (эмулирующих CD-rom).

Идем вот сюда: http://www.ltr-data.se/opencode.html/#ImDisk, скачиваем программку ImDisk.

Почему именно она? Понравилось, что используется только один exe-файл для установки. Также, поддерживаются разные версии ОС (включая самое «сложное» – 64 бит!).

Программа не создает иконок (поэтому, идем в «Панель управления»).

Где мы – элементарным образом запустим основное окно программы (нажав название). Понадобится какой-нибудь образ диска 1,44 МБ (скачанный в Интернет).

После нажатия «ОК», в «Мой компьютер» появляется диск «А», с которым можно работать дальше (форматировать, и т.д.). В самой же программе, можно будет:

  1. Сохранить «образ» на любой из носителей (Save Image);
  2. Выполнить форматирование;
  3. Удалить накопитель (Unmount).

Только, все кнопки «откроются», если в этой программе нажать изображение дискетки. Помните, что «стартует» окно из «Панели управления».

Скачать образ дискеты – можно тут (hdd-911.com/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=31&bid=55&limitstart=0&limit=15).

Перед использованием, сначала всегда форматируйте дискету (система FAT), хоть она и виртуальная. Пожалуй, здесь – все, что можно сказать о программе ImDisk. Надеемся, ваши программы будут отлично работать теперь, с использованием виртуального диска.

Примечание: при сохранении «образа» (Save Image), выбирайте «опцию», как на рисунке.

«Образ» дискеты, в этой программе сохраняется с расширением IMG.

В заключение – скажем, что подобных программок для эмуляции Fdd – существует большое количество. Некоторые, позволяют «держать» образ не в компьютерной памяти (ОЗУ), а в сетевой папке (работая по FTP), и так далее. Надеемся, информация будет полезна.



Загрузка...