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SATA7P(F)TO 7P(F)180度L=500mm;排線;IDC 電腦連接線
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SATA7P(F)TO 7P(F)180度L=500mm;排線;IDC 電腦連接線

產(chǎn)品價格:
電議
產(chǎn)品型號:
供應(yīng)商等級:
企業(yè)未認(rèn)證
經(jīng)營模式:
貿(mào)易商
企業(yè)名稱:
東莞市康晟電子有限公司
所屬地區(qū):
廣東東莞市
發(fā)布時間:
2014/5/6 1:23:54

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經(jīng)營模式:貿(mào)易商

所在地:廣東 東莞市

主營產(chǎn)品:IDC;2.54,2.0,1.27mm各種間距;排針;排母;簡牛;牛角;DVI;HDMI;USB;USB3.0;FEMALEPINHEADER;FLATCABLE;USB3.0AF180度板端;USB3.090度反向插板;USB3.0AF疊層90度;USB3.0AF疊層180度;DVI線端;ROUNDCABLR

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基本信息

來源

  2002年雖然串行ATA的相關(guān)設(shè)備還未正式上市,但Serial ATA委員會已確立了Serial ATA 2.0規(guī)范。SATA規(guī)范將硬盤的外部傳輸速率理論值到了150/s,比PATA標(biāo)準(zhǔn)ATA/100高出50%,比ATA/133也要高出約13%,而隨著未來后續(xù)版本的發(fā)展,SATA接口的速率還可擴(kuò)展到2X和4X(300/s和600/s)。從其發(fā)展計劃來看,未來的SATA也將通過時鐘頻率來接口傳輸速率,讓硬盤也能夠。

分類

  SATA接口需要硬件芯片的支持,例如Intel ICH5(R)、VIA VT8237、nVIDIA的MCP RAID和SiS964,如果主板南橋芯片不能直接支持的話,就需要選擇第三方的芯片,例如Silicon Image 3112A芯片等,不過這樣也就會產(chǎn)生一些硬件性能的差異,并且驅(qū)動程序也比較繁雜。

SATA的優(yōu)勢

  支持熱插拔,傳輸速度快,執(zhí)行效率高 使用SATA(Serial ATA)口的硬盤又叫串口硬盤,是未來PC機(jī)硬盤的趨勢。Serial ATA采用串行連接方式,串行ATA總線使用嵌入式時鐘信號,具備了更強(qiáng)的糾錯能力,與以往相比其的區(qū)別在于能對傳輸指令(不是數(shù)據(jù))進(jìn)行檢查,如果發(fā)現(xiàn)錯誤會自動矯正,這在很上了數(shù)輸?shù)男浴?span style="COLOR: #136ec2">串行接口還具有結(jié)構(gòu)簡單、支持熱插拔的優(yōu)點(diǎn)。

串口硬盤是一種不同于并行ATA的新型硬盤接口類型,由于采用串行方式傳輸數(shù)據(jù)而。相對于并行ATA來說,就具有很多的優(yōu)勢。先,Serial ATA以連續(xù)串行的方式傳送數(shù)據(jù),只會傳送1位數(shù)據(jù)。這樣能減少SATA接口的針腳數(shù)目,使連接電纜數(shù)目變少,效率也會更高。實(shí)際上,Serial ATA用四支針腳就能完成的工作,分別用于連接電纜、連接地線、發(fā)送數(shù)據(jù)和接收數(shù)據(jù),同時這樣的架構(gòu)還能降低系統(tǒng)能耗和減小系統(tǒng)復(fù)雜性。其次,Serial ATA的起點(diǎn)更高、發(fā)展更大,Serial ATA 1.0定義的數(shù)輸率可達(dá)150/s,這比快的并行ATA(即ATA/133)所能133/s的數(shù)輸率還高,而在Serial ATA 2.0的數(shù)輸率300/s,終SATA將實(shí)現(xiàn)600/s的數(shù)輸率。

  SATA的物理設(shè)計,可說是以Fibre Channel(光纖通道)作為藍(lán)本,所以采用四芯接線;需求的電壓則大幅度減250mV(500mV),較傳統(tǒng)并行ATA接口的5V少上20倍!因此,廠商可以給Serial ATA硬盤附加上的硬盤功能,如熱插拔(Hot Swapping)等。更重要的是,在連接形式上,除了傳統(tǒng)的點(diǎn)對點(diǎn)(Point-to-Point)形式外,SATA還支持“星形”連接,這樣就可以給RAID這樣的應(yīng)用提供設(shè)計上的便利;在實(shí)際的使用中,SATA的主機(jī)總線適配器(HBA,Host Bus Adapter)就好像網(wǎng)絡(luò)上的交換機(jī)一樣,可以實(shí)現(xiàn)以通道的形式和單獨(dú)的每個硬盤通訊,即每個SATA硬盤都獨(dú)占一個傳輸通道,所以不存在象并行ATA那樣的主/從控制的問題。

前景

  Serial ATA規(guī)范不立足于未來,而且還保留了多種向后兼容方式,在使用上不存在兼容性的問題。在硬件方面,Serial ATA標(biāo)準(zhǔn)中允許使用轉(zhuǎn)換器提供同并行ATA設(shè)備的兼容性,轉(zhuǎn)換器能把來自主板的并行ATA信號轉(zhuǎn)換成Serial ATA硬盤能夠使用的串行信號,目前已經(jīng)有多種此類轉(zhuǎn)接卡/轉(zhuǎn)接頭上市,這在某種程度上保護(hù)了原有投資,減小了升級成本;在軟件方面,Serial ATA和并行ATA保持了軟件兼容性,這意味著廠商絲毫也不為使用Serial ATA而重寫任何驅(qū)動程序操作系統(tǒng)代碼。

  另外,Serial ATA接線較傳統(tǒng)的并行ATA(Paralle ATA)接線要簡單得多,而且容易收放,對機(jī)箱內(nèi)的氣流及散熱有明顯。而且,SATA硬盤與被困在機(jī)箱之內(nèi)的并行ATA不同,擴(kuò)充性很強(qiáng),即可以外置,外置式的機(jī)柜(OD)不單可提供更好的散熱及插拔功能,而且更可以多重連接來單點(diǎn)故障;由于SATA和光纖通道的設(shè)計如出一轍,所以傳輸速度可用不同的通道來做,這在服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)存儲上具有重要意義。

  Serial ATA相較并行ATA可謂優(yōu)點(diǎn)多多,將成為并行ATA的廉價替代方案。并且從并行ATA過渡到Serial ATA也是大勢所趨,應(yīng)該只是時間問題。相關(guān)廠商也在大力推廣SATA接口,例如Intel的ICH6系列南橋芯片相較于ICH5系列南橋芯片,所支持的SATA接口從2個增加到了4個,而并行ATA接口則從2個減少到了1個;nVidia的nForce4系列芯片組已經(jīng)支持SATA II即Serial ATA 2.0,而且三星已經(jīng)采用Marvell 88i6525 SOC芯片開發(fā)新一代的SATA II接口硬盤,并在2005年初推出。

  2007年制定了SATA2及SATA2.5標(biāo)準(zhǔn),速度3000ps(理論上等同于375/s )

編輯本段SATA2.0擴(kuò)展規(guī)范

  自2003年第二季度Intel推出支持SATA 1.5Gbps的南橋芯片(ICH5)后,SATA接口取代傳統(tǒng)PATA(并行ATA)的態(tài)勢日漸明顯。此外,SATA與現(xiàn)存于PC上的U、IEEE1394相比,在性能和功能方面的表現(xiàn)也很突出。然而經(jīng)過一年的市場洗禮,原有的SATA 1.0/1.0a (1.5Gbps)規(guī)格遇到了一些問題。2005年SATA硬盤步入了新的發(fā)展階段。性能更強(qiáng)、配置更高的SATA2.0產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)在市場上,而這些的SATA2.0硬盤的到來無疑加速了硬盤市場的轉(zhuǎn)變。

編輯本段發(fā)展歷程

  SATA是Intel公司在IDF2000大會上推出的,該技術(shù)可以讓用戶擁有能的硬盤,卻不資料的完整性。SATA的優(yōu)勢是傳輸速率高。SATA的工作原理簡單:采用連續(xù)串行的方式來實(shí)現(xiàn)數(shù)輸從而獲得較高傳輸速率。2003年發(fā)布SATA1.0規(guī)格提供的傳輸率就已經(jīng)了150/s,不但已經(jīng)高出普通IDE硬盤所提供的100/s(ATA100)甚至過了133/s(ATA133)的傳輸速率

  SATA在數(shù)據(jù)性方面也有了大幅度。SATA可同時對指令及數(shù)據(jù)封包進(jìn)行循環(huán)冗余校驗(yàn)(CRC),不可檢測出單bit和雙bit的錯誤,而且根據(jù)統(tǒng)計學(xué)的原理,這樣還能夠檢測出99.998%可能出現(xiàn)的錯誤。相比之下,PATA只能對來回傳輸?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn),而無法對指令進(jìn)行校驗(yàn),加之高頻率下干擾甚大,因此數(shù)輸穩(wěn)定性很差。

  除了傳輸速度、傳輸數(shù)據(jù)更外,節(jié)省空間是SATA具吸引力之處,更有利于機(jī)箱內(nèi)部的散熱,線纜間的串?dāng)_也得到了控制。不過SATA 1.0規(guī)范存在不少缺點(diǎn),是缺乏對于服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)存儲應(yīng)用所需的一些特性的支持。比如在多任務(wù)、多請求的典型服務(wù)器環(huán)境里面SATA1.0硬盤的確會有性能大幅度下降、可維護(hù)性不強(qiáng)、可連接性不好等等缺點(diǎn)。這時,SATA2.0的出現(xiàn)在這方面卻得到了很好的補(bǔ)充。

編輯本段SATA2.0優(yōu)勢

  1.3Gb/s傳輸速率

  在SATA2.0擴(kuò)展規(guī)范中,3Gb/s被提到的頻率。由于SATA使用8bit/10bit編碼,所以3Gb/s等同于300/s的接口速率。不過,從性能角度看,3Gb/s并不能帶來多大的,即便是RAID應(yīng)用的場合,性能也沒有想象的那么大。因?yàn)?span style="COLOR: #136ec2">硬盤內(nèi)部傳輸速率還達(dá)不到與接口速率等同的程度,而且接口速率的影響也不是很大,在大多數(shù)應(yīng)用中硬盤是將更多的時間花在尋道上,而不是傳輸上。接口速率的直接影響到的是從緩存進(jìn)行讀寫的操作,所以理論上大緩存的產(chǎn)品會從3Gb/s上得到更大的好處。從現(xiàn)有情況來看,相信3Gb/s的普及速度會加快,不過市場仍會存在一個1.5Gb/s和3Gb/s的共存期。

  PATA CRC原理,PATA只對數(shù)據(jù)部分進(jìn)行CRC校驗(yàn)

  2.支持NCQ技術(shù)

&sp;&sp;NCQ的說明

在SATA2.0擴(kuò)展規(guī)范所帶來的一系列新功能中,NCQ(Native Command Queuing,原生命令隊列)功能令人關(guān)注。硬盤是機(jī)電設(shè)備,容易受內(nèi)部機(jī)械部件慣性的影響,其中旋轉(zhuǎn)等待時間和尋道等待時間就大大限制了硬盤對數(shù)據(jù)訪問和檢索的效率。

  具體來說,如果磁頭停在目標(biāo)磁道上方,卻了起始LBA(Logical Block Addressing,邏輯塊尋址),就會產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)等待時間。糟糕的情況是,硬盤將經(jīng)過旋轉(zhuǎn)一整圈的時間才能訪問起始LBA,然后再繼續(xù)從剩余的目標(biāo)LBA中讀取數(shù)據(jù)。如果以LBA相對于磁頭角度位置隨機(jī)分布,那么平均旋轉(zhuǎn)等待時間是旋轉(zhuǎn)等待時間的一半。而尋道等待時間是讀/寫磁頭準(zhǔn)確定位于存儲目標(biāo)LBA的磁道上方所占用的時間。例如,執(zhí)行單一的讀命令時,磁頭只須訪問一條磁道,但如果有多條待執(zhí)行命令,硬盤就要訪問目標(biāo)LBA,從而須花費(fèi)大量時間。

  如果對硬盤這個機(jī)械動作的執(zhí)行過程實(shí)施智能化的內(nèi)部管理,則可以大大整個工作流程的效率。即取出隊列中的命令,然后重新排序,以便地獲取和發(fā)送主機(jī)請求的數(shù)據(jù),在硬盤執(zhí)行某一命令的同時,隊列中可以加入新的命令并排在等待執(zhí)行的作業(yè)中。如果新的命令恰好是處理起來機(jī)械效率的,那么它就是隊列中要處理的下一個命令。但的排序算法既考慮目標(biāo)數(shù)據(jù)的線性位置,也考慮其角度位置,并且還要對線性位置和角度位置進(jìn)行優(yōu)化,以使總線的服務(wù)時間小,這個過程也稱作“基于尋道和旋轉(zhuǎn)優(yōu)化的命令重新排序”。

  臺式PATA硬盤隊列一直被嚴(yán)格地限制為深度不得過32級。如果增加隊列深度,可能會起到反作用——增加命令堆積風(fēng)險。通常PATA硬盤接收命令時有兩種選擇:一是立即執(zhí)行命令,二是延遲執(zhí)行。對于后一種情況,硬盤須通過設(shè)置注意標(biāo)志和Service位來通知主機(jī)何時開始執(zhí)行命令,然而硬盤不能主動與主機(jī)通信,這就需要主機(jī)定期自動輪回查詢硬盤扇區(qū),發(fā)現(xiàn)Service位后將發(fā)一條Service命令,才能從硬盤獲得將執(zhí)行哪一條待執(zhí)行命令的信息。而且Service位不包含任何對即將執(zhí)行命令的識別信息,所需的命令識別信息則以標(biāo)記值的形式與數(shù)據(jù)請求一同傳輸,并供主機(jī)用于設(shè)置DMA引擎和接收數(shù)據(jù)緩沖區(qū)。這樣主機(jī)就不能預(yù)先掌握硬盤所設(shè)置的輔助位是哪條命令設(shè)置的,數(shù)輸周期開始前也無法設(shè)置DMA引擎。這終導(dǎo)致PATA硬盤效率低下。

  NCQ包含兩部分內(nèi)容。一方面,硬盤本身須有能力針對實(shí)體數(shù)據(jù)的扇區(qū)分布,對命令緩沖區(qū)中的讀寫命令進(jìn)行排序,同時硬盤內(nèi)部隊列中的命令可以隨著要的跟蹤機(jī)制動態(tài)地重新調(diào)整或排序,其中跟蹤機(jī)制用于掌握待執(zhí)行和已完成作業(yè)的情況,而命令排隊功能還可以使主機(jī)在設(shè)備對命令進(jìn)行排隊的時候,斷開與硬盤間的連接以釋放總線,一旦硬盤準(zhǔn)備就緒,就重新連接到主機(jī),盡可能以快的速率傳輸數(shù)據(jù),從而消除占用總線的現(xiàn)象。另一方面,通訊協(xié)議的支持也相當(dāng)重要,因?yàn)橐郧暗腜ATA硬盤在傳輸數(shù)據(jù)時很容易造成中斷,這會降低主控器的效率,所以NCQ規(guī)格中定義了中斷聚集機(jī)制,相當(dāng)于執(zhí)行完畢數(shù)個命令之后,再對主控器回傳執(zhí)行完畢的信息,處理隊列命令的效能。

  從早的希捷7200.7系列硬盤開始,NCQ技術(shù)應(yīng)用于桌面產(chǎn)品至今已過半年,不過目前NCQ對個人桌面應(yīng)用并沒有帶來多大的性能,某些情況下還會引起。而且不同硬盤廠商的NCQ方案存在差異,帶來的效果也不同。所以對NCQ要理智對待,硬盤支持固然多了一項可以性能的技術(shù),但沒有也不在意。

  3.端口選擇器(Port Selector)

  目前的SATA2.0擴(kuò)展規(guī)范還具備了Port Selector(端口選擇器)功能。Port Selector是一種數(shù)據(jù)冗余保護(hù)方案,使用Port Selector可使Host(主)端口的兩個SATA Port連接至同一設(shè)備,以建立連接設(shè)備端的備份路徑。

  Port Selector技術(shù)原理圖

&sp;&sp;

簡單來說,端口選擇器就是為一個硬盤提供兩條連線連接到控制器,其中一條是冗余的(即多出來的意思)。這種設(shè)計的好處是萬一其中一條連線斷了,還有另一條可以連接。由此看來,不但可以用RAID硬盤損壞,還能用這個Port Selector來連接線損壞。

  4.端口器(Port Multiplier)

  SATA 1.0的一個缺點(diǎn)就是可連接性不好,即連接多個硬盤的擴(kuò)展性不好。因?yàn)樵赟ATA 1.0規(guī)范中,一個SATA接口只能連接一個設(shè)備。SATA的制定者們顯然也意識到了這個問題,于是他們在SATA2.0中引入了Port Multiplier的概念。Port Multiplier是一種可以在一個控制器上擴(kuò)展多個SATA設(shè)備的技術(shù),它采用4位(bit)寬度的Port Multiplier端口字段,其中控制端口占用一個地址,因此多能輸出15個設(shè)備連接----與并行SCSI相當(dāng)。Port Multiplier的上行端口只有1個,在帶寬為150/s的時候容易成為瓶頸,但如果上行端口支持300/s的帶寬,就與Ultra320 SCSI十分接近了。Port Multiplier技術(shù)對需要多硬盤的用戶很有用,不過目前提供這種功能的芯片組少。

  Port Multiplier技術(shù)原理圖

&sp;&sp;

5.服務(wù)器特性

  在SATA2.0擴(kuò)展規(guī)范中,還增加了大量的新功能,比如開機(jī)時多硬盤同時啟動帶來太大電流負(fù)荷的交錯啟動功能;強(qiáng)大的溫度控制、風(fēng)扇控制、環(huán)境管理;背板互聯(lián)和熱拔插功能等。這些功能更側(cè)重于低端服務(wù)器方面的擴(kuò)展。

  6.接口和連線的強(qiáng)化

  作為一個還在不斷添加內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn),SATA2.0新的熱點(diǎn)是eSATA,即外置設(shè)備的SATA接口標(biāo)準(zhǔn),采用屏蔽性能更好的兩米長連接線,目標(biāo)為終取代U和IEEE 1394。在內(nèi)部接口方面,Click Connect加強(qiáng)了連接的性,在接上時有提示聲,拔下時需要先按下卡口。這些細(xì)微的結(jié)構(gòu)變化顯示出SATA接口更加成熟和。

  寫在后

  SATA2.0不是特指3Gb/s或NCQ,也不是特指上述其他擴(kuò)展特性。SATA2.0可以指擴(kuò)展特性中的任何一個,也就是說具備上述任一個特性或組合的產(chǎn)品都可稱為SATA2.0硬盤。由于此前SATA規(guī)范混亂,SATA-IO組織在2005年秋季IDF上正式發(fā)布了SATA2.5規(guī)范。但從實(shí)際情況來看,新的SATA2.5規(guī)范是SATA 1.0a規(guī)范和6個SATA 2.0擴(kuò)展規(guī)范的統(tǒng)一體,它的推出只是方便了系統(tǒng)商或者硬盤生產(chǎn)商,因?yàn)榇蠹椰F(xiàn)在可以用一個規(guī)范來代替現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)。其實(shí),對于普通消費(fèi)者來說,大家從SATA2.0或SATA2.5之類的名稱中并不能得到太多有用的信息,真正應(yīng)當(dāng)關(guān)心的是新硬盤具備哪些功能、優(yōu)勢,以確定是否值得為它買單。

編輯本段eSATA

簡介

  External Serial ATA的略稱,是為面向外接驅(qū)動器而制定的Serial ATA 1.0a的擴(kuò)展規(guī)格。雖然規(guī)模比較小,但已經(jīng)有相對應(yīng)的產(chǎn)品在市面流通。

  為了誤接,eSATA的接口形狀與SATA的接口形狀是不一樣的。連接線的長度為2m。 支持熱插拔。傳輸速度可以現(xiàn)在主流的U2.0的傳輸速度的2。[2-3]

eSATA

&sp;&sp;eSATA

相對于SATA接口來說,eSATA在硬件規(guī)格上有些變化,數(shù)據(jù)線接口連接處加裝了金屬彈片來物理連接的牢固性。原有的SATA是采用L形插頭區(qū)別接口方向,而eSATA則是通過插頭上下端不同的厚度及凹槽來誤插,它同樣支持熱拔插。雖然改變了接口方式,但eSATA底層的物理規(guī)范并未發(fā)生變化,仍采用了7針數(shù)據(jù)線,所以需要改變接口便可以實(shí)現(xiàn)對SATA設(shè)備的兼容。

  普通3.5英寸硬盤數(shù)輸率為60/s,在使用外置3.5英寸的硬盤盒時,U2.0或IEEE 1394的接口速度會成為數(shù)輸?shù)钠款i。如果使用外置RAID 0存儲設(shè)備,那么480ps的接口帶寬更會嚴(yán)重地限制硬盤的性能發(fā)揮。因此,eSATA是一個不錯的解決方案。而且eSATA硬盤盒在搭配SATA硬盤后,中間無需橋接芯片的轉(zhuǎn)換,是一種原生的存儲設(shè)備接口。

特性

  盡管eSATA只是SATA接口的延伸,而且制造商并不需要對SATA的協(xié)議和處理芯片進(jìn)行任何修改,但要將SATA地移到機(jī)箱外,并通過SATA-IO國際組織的審核,然有許多地方需要加以改進(jìn)。eSATA接口先需要提供的特性就是熱插拔。當(dāng)前除老舊的串口、并口等PC外部接口外,其他包括U、IEEE1394在內(nèi)的許多接口都支持熱插拔技術(shù),而eSATA這種專門為存儲設(shè)備服務(wù)的接口支持熱插拔的意義更加重要。你也許會問,SATA規(guī)范不是已經(jīng)包含了熱插拔技術(shù)了嗎?為什么eSATA還需要增加同樣的東西?事實(shí)上,現(xiàn)有許多主板上的SATA1.0標(biāo)準(zhǔn)控制器并不支持熱插拔功能,當(dāng)用戶在系統(tǒng)運(yùn)行的時候?qū)ATA設(shè)備拔下時很可能會導(dǎo)致系統(tǒng)崩潰。為了解決這個問題,SATA2.5規(guī)范對熱插拔的性和性都做了進(jìn)一步的強(qiáng)化。

主板上的eSATA接口

  除了強(qiáng)化熱插拔方面的規(guī)范,eSATA接口也須重新設(shè)計才能滿足外部連接的要求。原本在機(jī)箱內(nèi)的SATA線纜和接口沒有任何的保護(hù)和鎖定裝置,同時接口部分也相當(dāng)脆弱。一般來說,機(jī)箱內(nèi)部的SATA接口在插拔50

主板上的Esata接口

&sp;&sp;主板上的Esata接口

次左右就容易因接觸不良而出現(xiàn)問題,這樣的接口設(shè)計,對于外部設(shè)備來說無疑是的!畢竟誰想自己的eSATA硬盤在插拔幾次或者輕微碰撞之后就報廢。作為外部連接標(biāo)準(zhǔn),eSATA須在強(qiáng)度、電磁干擾、線纜柔韌性方面合要求。因此,eSATA設(shè)備的接口和線纜都采用了全金屬屏蔽。全金屬屏蔽設(shè)計不能夠降低電磁干擾,還有助于減少在熱插拔過程中產(chǎn)生的靜電。與此同時,為了接口受到外力意外斷開,eSATA標(biāo)準(zhǔn)還要求在線纜接口處加裝金屬彈片式的鎖定裝置。根據(jù)測試,eSATA設(shè)計的接口將設(shè)備少可進(jìn)行2000次的熱插拔。

  eSATA還能夠通過端口復(fù)用芯片在一個SATA通道上提供多4個SATA接口。由于SATA2.5規(guī)范中SATA接口的傳輸率300/s,而當(dāng)今快的SATA硬盤內(nèi)部傳輸率也只有80/s。通過一個簡單的端口復(fù)用芯片,一個SATA通道就能被4個eSATA設(shè)備共享,以實(shí)現(xiàn)更高的連接密度。當(dāng)然,共享同一通道的eSATA存儲設(shè)備累計的傳輸率無法過300/s。

  后,eSATA接口還需要在PCB布線和電源方面合標(biāo)準(zhǔn)才能獲得由SATA-IO頒布的eSATA標(biāo)志?,F(xiàn)階段盡管大部分SATA硬盤在eSATA接口上工作,但是由于沒有相應(yīng)的保護(hù)外殼和供電系統(tǒng),這些在外的硬盤很容易出現(xiàn)故障。SATA-IO建議用戶盡量購買那些通過的eSATA外置存儲設(shè)備和板卡

eSATA的優(yōu)勢

  和常見的U2.0和IEEE1394兩種常見外置接口相比,eSATA的優(yōu)勢就是數(shù)輸能力。eSATA的理論傳輸速度可1.5Gbps或3Gbps,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于U2.0的480ps和IEEE 1394的400ps。在實(shí)際測試中,從電腦中復(fù)制一個1.36GB大小的文件到采用不同接口的外置存儲設(shè)備中,eSATA接口的設(shè)備所耗費(fèi)的時間遠(yuǎn)低于U2.0或IEEE 1394設(shè)備,速度快了近一倍。隨著eSATA的出現(xiàn),外置接口的傳輸率也次遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于了硬盤等設(shè)備的內(nèi)部傳輸率。

采用eSATA接口的移動硬盤

  在實(shí)現(xiàn)成本上,eSATA無疑更具優(yōu)勢。對傳統(tǒng)的U或IEEE 1394外置設(shè)備來說,要通過U或IEEE1394接口硬盤上讀寫數(shù)據(jù),須使用一個接口轉(zhuǎn)換電路,而這個轉(zhuǎn)換電路的成本為5~10美元。另外,接口轉(zhuǎn)換的延遲對數(shù)輸速度的影響也很大,經(jīng)測試證明,IEEE 1394的速度損失率(損失速度比峰值速度)了20%,U1.0和U2.0分別了33%和25%,而SATA的速度損失為0,這是因?yàn)镾ATA和PATA一樣都是基于ATA協(xié)議,所以在傳輸過程中不需要進(jìn)行協(xié)議轉(zhuǎn)換,這樣不但節(jié)約了成本,而且硬盤性能不受影響。

eSATA能給我們帶來什么

  隨著藍(lán)光刻錄機(jī)等設(shè)備的出現(xiàn),原來的U2.0、IEEE1394接口顯然已經(jīng)無法滿足這些刻錄設(shè)備對數(shù)輸?shù)男枨螅a(chǎn)生刻錄失敗是常見的事。有了eSATA接口,外置的光驅(qū)也可以輕松獲得和內(nèi)置光驅(qū)一樣的性能表現(xiàn)和穩(wěn)定性,解決了外置光存儲設(shè)備傳輸率不快、穩(wěn)定性差等難題。

  另外還值得一提的是,eSATA熱插拔特性還讓SATA存儲設(shè)備會憑借容量和低的價格占領(lǐng)近線和離線存儲市場。用戶要在這些服務(wù)器上插上eSATA硬盤,就能將整體存儲容量增加500GB,甚至更多,而整個過程不重新啟動電腦[4]。

編輯本段SATA3.0解析

  SATA 3.0終規(guī)格相比SATA 2.0版本除了頻寬一倍至6Gb/s。同時亦多入了多項技術(shù),包括新增NCQ指令以改良傳輸技術(shù),并減低傳輸時所需功耗。根據(jù)Seral ATA Revison 3.0規(guī)格白皮書,除了頻寬至6Gb/s外SATA 3.0亦會增加NCQ的指令數(shù)目,包括為實(shí)時性的資源提供優(yōu)先處理,主要用于影像及音像傳輸方面。此外SATA 3.0同時會為正被系統(tǒng)處理中的資源作優(yōu)先安排,大大了系統(tǒng)的執(zhí)行效率。

  為了電池續(xù)航力,SATA 3.0采用INCITS ATA8-ACS標(biāo)準(zhǔn),并可兼容舊有SATA裝置,不進(jìn)一步改良傳輸訊號技術(shù),亦大幅減低了SATA傳輸時所需功耗。針對現(xiàn)時市場對縮減產(chǎn)品體積的需求,SATA 3.0提供了較一般SATA接口細(xì)小的LIF接口(Low Insertion Force Connector),專門針對1.8吋的儲存裝置,包括即將上市的厚7mm光驅(qū)。

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