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1) hard disk actuate arm
硬盘驱动臂
2) HDD(hard disk drive)suspension design
硬盘驱动臂设计
3) hard disk drive
硬盘驱动器
1.
Analysis of head disk collision for hard disk drives under shock excitations;
硬盘驱动器冲击激励的头盘碰撞分析
2.
Robust quasi-sliding mode adaptive control method for hard disk drive;
硬盘驱动器准滑模自适应鲁棒控制方法
3.
Force controlling type magnetic levitated hard disk drive;
力控制磁悬浮硬盘驱动器的研究(英文)
4) Hard disk drive bracket
硬盘驱动架
1.
Lean Solution is proposed in this paper according to the property of Hard disk drive bracket and the traits of Enterprise, and the problems of being unable to define the tools and implement special machine process are solved.
针对硬盘驱动架加工特性和企业的特点,提出加工过程仿真精益解决方案,解决硬盘驱动架加工过程刀具无法定义和特殊工艺无法实现的问题,实现硬盘驱动架NC加工过程的几何仿真。
5) HDD
硬盘驱动器
1.
Hard Disk Drive (HDD) is one of the most widely used storage accessory, which uses magnetic recording to store data.
硬盘驱动器是目前应用最广泛的存储设备之一,而硬盘驱动器是采用磁记录来存储和读取数据的。
2.
A micro-rotating machinery such as hard disk drive (HDD) requires high efficiency and robust dynamics in high operating speed.
高速的微小型旋转机械(如硬盘驱动器)对动态性能有非常高的要求。
6) hard disk driver
硬盘驱动器
1.
This paper briefly introduces the structure of hard disk driver and analyses the defect of hard disk driver medium that possibly prduces in the manufacturing process,as well as influence in the process of use and also analyses other possible reasons that bring about hard disk driver medium damag
简要介绍了硬盘驱动器的结构,分析了硬盘驱动器介质在制造过程中可能产生的缺陷,以及对使用过程的影响,并分析了其它可能导致磁盘介质损伤的原
2.
To demonstrate the feasibility and effectiveness of multi-mode vibration suppressing of this piezoelectric shunt damping system,the multiple mode vibration control experiments on the actuator of a hard disk driver was performed.
将此电路应用于典型精密机械结构——硬盘驱动器磁头驱动臂的多模态振动响应抑制,取得了良好的抑振效果,结构的前3阶稳态响应传递函数的幅值分别降低了8。
补充资料:BT伤硬盘
看到很多人说快车啊,BT啊诸如此类的下载工具对硬盘的伤害有多深多严重,我不说这些人讲的对不对。首先转载一下<现代硬盘的工作原理>
现在的硬盘,无论是IDE还是SCSI,采用的都是"温彻思特“技术,都有以下特点:1。磁头,盘片及运动机构密封。2。固定并高速旋转的镀磁盘片表面平整光滑。3。磁头沿盘片径向移动。4。磁头对盘片接触式启停,但工作时呈飞行状态不与盘片直接接触。 盘片:硬盘盘片是将磁粉附着在铝合金(新材料也有用玻璃)圆盘片的表面上.这些磁粉被划分成称为磁道的若干个同心圆,在每个同心圆的磁道上就好像有无数的任意排列的小磁铁,它们分别代表着0和1的状态。当这些小磁铁受到来自磁头的磁力影响时,其排列的方向会随之改变。利用磁头的磁力控制指定的一些小磁铁方向,使每个小磁铁都可以用来储存信息。 盘体:硬盘的盘体由多个盘片组成,这些盘片重叠在一起放在一个密封的盒中,它们在主轴电机的带动下以很高的速度旋转,其每分钟转速达3600,4500,5400,7200甚至以上。 磁头:硬盘的磁头用来读取或者修改盘片上磁性物质的状态,一般说来,每一个磁面都会有一个磁头,从最上面开始,从0开始编号。磁头在停止工作时,与磁盘是接触的,但是在工作时呈飞行状态。磁头采取在盘片的着陆区接触式启停的方式,着陆区不存放任何数据,磁头在此区域启停,不存在损伤任何数据的问题。读取数据时,盘片高速旋转,由于对磁头运动采取了精巧的空气动力学设计,此时磁头处于离盘面数据区0.2---0.5微米高度的”飞行状态“。既不与盘面接触造成磨损,又能可靠的读取数据。 电机:硬盘内的电机都为无刷电机,在高速轴承支撑下机械磨损很小,可以长时间连续工作。高速旋转的盘体产生了明显的陀螺效应,所以工作中的硬盘不宜运动,否则将加重轴承的工作负荷。硬盘磁头的寻道饲服电机多采用音圈式旋转或者直线运动步进电机,在饲服跟踪的调节下精确地跟踪盘片的磁道,所以在硬盘工作时不要有冲击碰撞,搬动时要小心轻放。 原理说到这里,大家都明白了吧? 首先,磁头和数据区是不会有接触的,所以不存在磨损的问题。 其次,一开机硬盘就处于旋转状态,主轴电机的旋转可以达到4500或者7200转每分钟,这和你是否使用FLASHGET或者ED都没有关系,只要一通电,它们就在转.它们的磨损也和软件无关。 再次,寻道电机控制下的磁头的运动,是左右来回移动的,而且幅度很小,从盘片的最内层(着陆区)启动,慢慢移动到最外层,再慢慢移动回来,一个磁道再到另一个磁道来寻找数据。不会有什么大规模跳跃的(又不是青蛙)。所以它的磨损也是可以忽略不记的。 那么,热量是怎么来的呢? 首先,是主轴电机和寻道饲服电机的旋转,硬盘的温度主要是因为这个。 其次,高速旋转的盘体和空气之间的摩擦。这个也是主要因素。而硬盘的读写?很遗憾,它的发热量可以忽略不记! 硬盘的读操作,是盘片上磁场的变化影响到磁头的电阻值,这个过程中盘片不会发热,磁头倒是因为电流发生变化,所以会有一点热量产生。写操作呢?正好反过来,通过磁头的电流强度不断发生变化,影响到盘片上的磁场,这一过程因为用到电磁感应,所以磁头发热量较大。但是盘片本身是不会发热的,因为盘片上的永磁体是冷性的,不会因为磁场变化而发热。 但是总的来说,磁头的发热量和前面两个比起来,是小巫见大巫了。热量是可以辐射传导的,那么高热量对盘片上的永磁体会不会有伤害呢?其实伤害是很小的,永磁体消磁的温度,远远高于硬盘正常情况下产生的温度。当然,要是你的机箱散热不好,那可就怪不了别人了。 这里不得不说一下某人的几个错误: 一、高温是影响到磁头的电阻感应灵敏度,所以才会产生读写错误,和永磁体没有关系。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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