Comment fonctionne un disque dur

Comment fonctionne le disque dur

Comment fonctionne un disque dur

Comprendre comment fonctionne un disque dur c'est moins complexe que vous ne le pensez, laissez-moi vous l'expliquer. Vous pouvez considĂ©rer un disque dur comme un ou plusieurs plateaux, gĂ©nĂ©ralement verre, aluminium ou mĂȘme un mĂ©lange de cĂ©ramique et verre, positionnĂ©s parallĂšlement les uns aux autres, et revĂȘtus d'un matĂ©riau ferromagnĂ©tique (tel que le cobalt) sur lequel les donnĂ©es sont stockĂ©es et lues, sous la forme de peu (i.e. 0 et 1), et que grĂące Ă  l'utilisation de tĂȘtes magnĂ©tiques qui effleurent la surface du disque et changent sa polaritĂ©, y stockent des informations.



De nos jours, la principale interface utilisée pour connecter les disques durs et les ordinateurs est la SATA (Attachement de technologie avancée série, c'est-à-dire la technologie avancée de liaison série), qui n'utilise que deux cùbles pour le transfert de données, un pour lecontribution (l'entrée) et l'autre pour lesortie (La sortie).

En termes de taille, il existe des disques durs de 2,5 pouces e 3,5 pouces. Les premiers sont principalement utilisés dans les ordinateurs portables (qui maintenant, comme déjà mentionné, utilisent presque toujours des SSD et non plus des disques mécaniques) car ils sont plus petits; les 3,5 ", en revanche, sont plus gros et sont principalement utilisés sur les PC de bureau (fixes).

Caractéristiques physiques

Comment fonctionne un disque dur

Les disques durs mécaniques (HDD) se distinguent par plusieurs facteurs, tels que le temps d'accÚs aux données, en fonction de la vitesse de rotation des plateaux (qui est normalement indiquée par l'acronyme RPM, de l'anglais Révolution pour la minute, ou tours par minute), le capacité de stockage et la taux de transfert de données maximal. Laissez-moi vous expliquer ce qu'ils représentent.



  • Temps d'accĂšs - comme prĂ©vu, le temps d'accĂšs dĂ©pend de la vitesse Ă  laquelle les tĂȘtes magnĂ©tiques sont capables de capter une donnĂ©e. Mais qu'est-ce que la vitesse de rotation a Ă  voir lĂ -dedans ? Eh bien, plus le disque tourne vite, plus vite la tĂȘte pourra lire les donnĂ©es Ă  l'intĂ©rieur du plateau, car il faudra une rotation complĂšte du disque Ă  chaque fois pour atteindre les donnĂ©es. Sur le marchĂ© il existe des disques durs avec diffĂ©rentes vitesses de rotation : mĂ©diament, et pour un usage domestique 5.400 o 7.200 rpm peut ĂȘtre plus que suffisant, mais vous pouvez trouver des disques avec une vitesse de rotation mĂȘme Ă©gale Ă  15.000 tr/min. Le temps d'accĂšs au disque pour lire une seule donnĂ©e est Ă©gal Ă  quelques millisecondes.
  • CapacitĂ© de stockage - vous aurez dĂ©jĂ  devinĂ© ce que reprĂ©sente cette voix, et vous avez certainement raison ; le nombre d'octets (un octet est composĂ© de 8 bits) pouvant ĂȘtre sauvegardĂ©s sur un disque dur dĂ©pend de la capacitĂ© de stockage. Normalement, nous considĂ©rons la taille des disques durs de l'ordre de grandeur de Gigabyte, mais il est aussi possible de trouver des modĂšles avec des capacitĂ©s de quelques TĂ©raoctets sur des stores comme Amazon.
  • Vitesse de transfert - la vitesse de transfert, quant Ă  elle, fait rĂ©fĂ©rence Ă  la quantitĂ© d'informations que le disque est capable de lire ou d'Ă©crire en une milliseconde, et est influencĂ©e par la vitesse de rotation du disque et par la densitĂ© de stockage, c'est-Ă -dire par la quantitĂ© de donnĂ©es peut ĂȘtre physiquement stockĂ© dans une certaine zone du disque.

Avez-vous dĂ©jĂ  l'impression que votre tĂȘte fume? Je sais, c'est beaucoup d'informations, mais en relisant attentivement ce que j'ai Ă©crit, peut-ĂȘtre deux ou trois fois, je suis sĂ»r que ce ne sera pas un problĂšme pour vous de comprendre les concepts que j'ai dĂ©crits.



Organisation logique

Comment fonctionne un disque dur

Passons maintenant à la structure logique d'un disque, à savoir le systÚme de fichiers, qui n'est rien de plus que le mode utilisé par le systÚme d'exploitation pour organiser les fichiers dans la mémoire de masse. Grùce à cela, le systÚme d'exploitation est capable de lire et d'écrire physiquement des données sur le disque, en les affectant aux fichiers de l'ordinateur. Tu sais le formatazione? Eh bien, c'est la procédure par laquelle vous "zéro" un disque (ou une partie logique de celui-ci, appelée partition) et configurez un systÚme de fichiers dessus.

Il faut savoir qu'il existe différents types de systÚmes de fichiers, avec des caractéristiques et des performances différentes, et qu'ils varient en fonction du systÚme d'exploitation sur lequel ils sont utilisés ; parmi les plus pérennes et les plus utilisées, je voudrais souligner le FAT32, compatible avec pratiquement tous les appareils et systÚmes d'exploitation, mais désormais obsolÚte et plein de limitations (il ne permet pas de sauvegarder des fichiers de plus de 4 Go chacun et est sujet à une fragmentation excessive qui ralentit ses performances à long terme) ; NTFS (New Technology File System) c'est plutÎt le systÚme de fichiers par défaut des systÚmes Windows modernes et, bien qu'il soit sujet à la fragmentation, il garantit des performances nettement supérieures à FAT32 et n'a pas de limites strictes sur la taille des fichiers. Il est pris en charge par de nombreux systÚmes d'exploitation et périphériques, mais dans certains cas, comme sur les Mac, il est nécessaire d'utiliser des pilotes spéciaux pour activer la prise en charge de l'écriture.


EXFAT c'est une évolution de FAT32 sans limites strictes sur la taille des fichiers et sans problÚmes de fragmentation excessive : il est moins supporté que FAT32, mais avec une compatibilité en lecture et écriture plus transversale que NTFS ; PASA e HFS + sont les systÚmes de fichiers utilisés par macOS (excellents, mais peu compatibles avec Windows, sauf si vous installez des pilotes externes), tandis que EXT2, EXT3 ed EXT4 sont les systÚmes de fichiers utilisés par Linux, qui sont également assez limités en termes de compatibilité dans d'autres environnements mais avec d'excellentes performances.


Maintenant, pour vous aider à mieux comprendre l'organisation d'un disque dur, je vais vous expliquer quels sont les éléments qui composent la structure logique d'un disque dur, préparez-vous !

  • piste - traite chaque plaque Ă  l'intĂ©rieur du disque comme un ensemble d'anneaux concentriques. Chaque anneau est considĂ©rĂ© comme une trace.
  • secteur - le disque est encore divisĂ© en « segments », gĂ©nĂ©ralement de taille variable allant de 32 B Ă  4 Ko, qui avec les pistes reprĂ©sentent les secteurs d'une piste ou vice versa.
  • Grappe - un cluster est l'ensemble des secteurs adjacents, donc prĂ©sents sur une mĂȘme piste et contigus.
  • cylindre - est l'ensemble de toutes les traces, Ă  la mĂȘme distance du centre, de chaque plaque.

Ces éléments permettent au disque de lire les données grùce à un systÚme dit de coordonnées CHSou Culasse-Sector (cylindre, culasse et secteur).

Si vous ĂȘtes intĂ©ressĂ© par l'achat d'un disque dur interne, j'ai rĂ©digĂ© un guide pour vous aider dans votre choix ou, si vous souhaitez le faire en premier, je vous laisse ci-dessous quelques disques durs parmi les meilleurs en rapport qualitĂ©/prix.

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Comment fonctionne le disque dur externe

Comment fonctionne un disque dur

Fondamentalement, un disque dur externe il est presque identique Ă  un systĂšme interne : sur le plan physique et logique, ils sont pratiquement la mĂȘme chose, mais il existe des diffĂ©rences substantielles qui rendent les deux systĂšmes adaptĂ©s Ă  des circonstances diffĂ©rentes.

En termes de performances et de taille, les deux ne diffĂšrent pas particuliĂšrement. En termes de connexion, cependant, il existe des diffĂ©rences substantielles. Au lieu de l'attaque SATA, les disques externes utilisent leUSB: vous pouvez donc vous connecter Ă  n'importe quel ordinateur ou appareil Ă©quipĂ© de ce port et Ă©changer des fichiers avec lui (tant qu'il utilise un systĂšme de fichiers compatible). Dans certains cas, dans le cas de disques externes 3.5", il peut Ă©galement ĂȘtre nĂ©cessaire de se connecter Ă  l'alimentation.

La vitesse de transfert des données sur les disques externes est également affectée par la version de l'interface USB utilisée : la plupart des ordinateurs et des disques prennent en charge la norme USB 3.2 qui promet une vitesse de transfert de données de 5 Gigabit/s (625 Mo par seconde), mais lorsqu'il est connecté à des appareils qui ne prennent en charge que l'ancienne norme USB 2.0 ils voyagent jusqu'à 480 Mbits/s (60 Mo par seconde). Pour un aperçu complet des normes USB actuellement disponibles, je vous laisse mon guide dédié aux clés USB.

Il existe Ă©galement des disques prenant en charge l'interface Coup de tonnerre, qui est maintenant principalement utilisĂ© via des ports de type et des connecteurs USB-C (ceux plus aplatis que les connecteurs USB-A classiques et qui peuvent ĂȘtre insĂ©rĂ©s dans les deux sens), alors qu'au dĂ©but il utilisait des ports et des connecteurs en Mini DisplayPort (MDP). Cette interface est supportĂ©e par certains ordinateurs haut de gamme et garantit des taux de transfert de donnĂ©es jusqu'Ă  40 Gbit/s (5 Go/s).

Si vous ne savez pas exactement comment fonctionne un disque dur, je vous invite à relire ce que j'ai écrit dans le chapitre précédent. Je vous laisse également mon guide d'achat sur les disques durs externes, si vous avez besoin d'en acheter un (vous trouverez ci-dessous quelques modÚles, parmi les plus intéressants du moment).

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Comment fonctionne le disque dur SSD

Comment fonctionne un disque dur

Maintenant, comme annoncĂ©, passons briĂšvement Ă  SSD. Je commence par prĂ©ciser que la dĂ©finition de « disque dur SSD Â» est en fait incorrecte, puisque SSD indique une technologie complĂštement diffĂ©rente.

Un disque SSD, ou disque dur, est une unitĂ© de stockage de masse qui diffĂšre des disques durs normaux et plus anciens grĂące Ă  sa vitesse et ses performances plus Ă©levĂ©es, mais au prix d'une capacitĂ© moindre par rapport au prix (mĂȘme si ceux-ci diminuent rapidement) et une durĂ©e de vie « prĂ©dĂ©terminĂ©e Â» , comme avec les limites d'Ă©criture maximales prises en charge (bien que difficile Ă  atteindre en utilisation standard).

Je commence par vous parler de la diffĂ©rence substantielle qui distingue les deux technologies, Ă  savoir l'utilisation de mĂ©moire flash. En effet, dans le disque dur, des tĂȘtes magnĂ©tiques sont utilisĂ©es pour lire et Ă©crire des donnĂ©es, tandis que dans l'autre cas, grĂące Ă  cette technologie Flash NAND, les donnĂ©es sont stockĂ©es Ă  l'intĂ©rieur de cellules mĂ©moires constituĂ©es de matĂ©riaux semi-conducteurs capables de conserver la charge Ă©lectrique Ă  l'intĂ©rieur mĂȘme en l'absence d'alimentation de l'ordinateur, tout comme les mĂ©moires RAM, Ă  la seule diffĂ©rence que cette derniĂšre est une mĂ©moire volatile, et par consĂ©quent dans le absence d'alimentation les cellules sont rĂ©initialisĂ©es.

La lecture des données s'effectue grùce à ce principe, un contrÎleur de disque interne se charge de vérifier l'état de chaque cellule, qui si elle contient une charge électrique représentera un 1, s'il n'y a pas de tension présente, à la place, il en renverra une 0.

Cette technologie est "nuisible" pour le disque, car au prix d'une meilleure vitesse d'accÚs, grùce à la reprogrammation constante des cellules mémoire, le matériau semi-conducteur a tendance à s'user et à perdre sa capacité à économiser sa charge et par conséquent à stocker efficacement des données. .

En rĂ©sumĂ© : les SSD ont des limites (aujourd'hui difficiles Ă  atteindre mĂȘme en utilisation intensive), mais ils offrent tellement d'avantages - en termes de performances, de rĂ©sistance et de praticitĂ© - qu'ils supplantent Ă  juste titre les disques mĂ©caniques.

Les SSD internes (il en existe aussi des portables, comme les disques durs mĂ©caniques) peuvent ĂȘtre connectĂ©s via l'interface SATA classique ou via Interface M.2, beaucoup plus rapide, qui utilise les connecteurs de la norme PCI Express Mini Card.

Si vous souhaitez plus d'informations Ă  ce sujet et/ou souhaitez acheter un nouveau disque SSD, ce guide que j'ai Ă©crit Ă  ce sujet pourrait vous aider, ou bien essayez de jeter un Ɠil aux produits ci-dessous.

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Il existe également des entraßnements hybrides, appelés Sshd (Disque hybride à semi-conducteurs), qui combinent une partie de la mémoire flash avec un disque mécanique pour correspondre à la vitesse d'accÚs aux données d'un disque solide avec la plus grande capacité d'un disque dur. Ils sont idéaux pour économiser quelques euros et garder une partie du disque (la mécanique) pour le stockage des données et profiter de la vitesse de la partie SSD pour installer le systÚme d'exploitation et les applications.

Comment fonctionne le disque dur réseau

Comment fonctionne un disque dur

Il existe un autre systĂšme de stockage de donnĂ©es, appelĂ© NAS (Stockage en rĂ©seau), qui permet de configurer un serveur Ă  l'intĂ©rieur du rĂ©seau sur lequel stocker les fichiers et les rendre accessibles aux utilisateurs Ă  l'intĂ©rieur (ou mĂȘme Ă  l'extĂ©rieur) du rĂ©seau, permettant ainsi Ă©galement la sauvegarde Ă  distance.

Il utilise un ou plusieurs disques durs internes sur lesquels les fichiers sont stockĂ©s sur le rĂ©seau, permettant aux diffĂ©rents appareils qu'il contient d'y accĂ©der Ă  tout moment. Les principales utilisations sont le partage de contenus multimĂ©dia, pour regarder des vidĂ©os depuis la Smart TV ou le tĂ©lĂ©phone portable, la crĂ©ation d'un serveur Ftp (Protocole de transfert de fichiers) pour le transfert de fichiers Ă  distance, ou pour la sauvegarde automatique des donnĂ©es ; dans ce cas on parle d'un systĂšme RAID (RĂ©seau redondant de disques indĂ©pendants), ou Ensemble redondant de disques indĂ©pendants. Il existe, Ă  cet Ă©gard, divers systĂšmes RAID : permettez-moi d'en illustrer quelques-uns.

  • RAID 0 - dans ce cas, deux disques durs sont utilisĂ©s pour crĂ©er un seul disque logique, stockant les donnĂ©es Ă  l'intĂ©rieur. Si l'un des deux disques tombait en panne, les donnĂ©es seraient rendues inaccessibles.
  • RAID 1 - il utilise un principe appelĂ© mirroring, c'est-Ă -dire qu'il « met en miroir » les donnĂ©es stockĂ©es sur un disque dans un autre. Pour ce systĂšme, vous avez besoin de deux disques durs, sur lesquels les mĂȘmes donnĂ©es seront stockĂ©es en parallĂšle. Par consĂ©quent, si l'un des deux disques se brise et rend les donnĂ©es inaccessibles, il y aura une copie d'entre eux dans l'autre.
  • RAID 5 - c'est un mĂ©lange des deux systĂšmes prĂ©cĂ©dents, grĂące Ă  l'utilisation d'un troisiĂšme disque de paritĂ©, les donnĂ©es stockĂ©es sont sĂ©curisĂ©es en cas de panne d'un des pilotes. Si deux disques sont cassĂ©s, les donnĂ©es seront perdues.

Si vous souhaitez savoir comment configurer votre systĂšme NAS au sein de votre rĂ©seau domestique, j'ai Ă©crit un guide Ă  ce sujet qui pourrait ĂȘtre juste pour vous, je vous recommande fortement de le consulter !

Il y a aussi quelques disque dur réseau vendus à l'unité et qui, connectés uniquement à votre routeur, vous permettent de partager des données sur le réseau. Certains routeurs permettent également de transformer n'importe quel disque dur USB en lecteur réseau, simplement en le connectant à son port USB et en activant le partage de données depuis le panneau de gestion. Plus d'infos ici.

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