硬盤(pán)的磁頭是用線(xiàn)圈纏繞在磁芯上制成的,最初的磁頭是讀寫(xiě)合一的,通過(guò)電流變化去感應信號的幅度。對于大多數計算機來(lái)說(shuō),在與硬盤(pán)交換數據的過(guò)程中,讀操作遠遠快于寫(xiě)操作,而且讀/寫(xiě)是兩種不同特性的操作,這樣就促使硬盤(pán)廠(chǎng)商開(kāi)發(fā)一種讀/寫(xiě)分離磁頭。
硬盤(pán)內部結構磁頭是硬盤(pán)中最昂貴的部件,也是硬盤(pán)技術(shù)中最重要和最關(guān)鍵的一環(huán)。傳統的磁頭是讀寫(xiě)合一的電磁感應式磁頭,但是,硬盤(pán)的讀、寫(xiě)卻是兩種截然不同的操作,為此,這種二合一磁頭在設計時(shí)必須要同時(shí)兼顧到讀/寫(xiě)兩種特性,從而造成了硬盤(pán)設計上的局限。而MR磁頭(Magnetoresistiveheads),即磁阻磁頭,采用的是分離式的磁頭結構:寫(xiě)入磁頭仍采用傳統的磁感應磁頭(MR磁頭不能進(jìn)行寫(xiě)操作),讀取磁頭則采用新型的MR磁頭,即所謂的感應寫(xiě)、磁阻讀。這樣,在設計時(shí)就可以針對兩者的不同特性分別進(jìn)行優(yōu)化,以得到最好的讀/寫(xiě)性能。另外,MR磁頭是通過(guò)阻值變化而不是電流變化去感應信號幅度,因而對信號變化相當敏感,讀取數據的準確性也相應提高。而且由于讀取的信號幅度與磁道寬度無(wú)關(guān),故磁道可以做得很窄,從而提高了盤(pán)片密度,達到200MB/英寸2,而使用傳統的磁頭只能達到20MB/英寸2,這也是MR磁頭被廣泛應用的最主要原因。MR磁頭已得到廣泛應用,而采用多層結構和磁阻效應更好的材料制作的GMR磁頭(GiantMagnetoresistiveheads)也逐漸普及。 硬盤(pán)磁頭是硬盤(pán)讀取數據的關(guān)鍵部件,它的主要作用就是將存儲在硬盤(pán)盤(pán)片上的磁信息轉化為電信號向外傳輸,而它的工作原理則是利用特殊材料的電阻值會(huì )隨著(zhù)磁場(chǎng)變化的原理來(lái)讀寫(xiě)盤(pán)片上的數據,磁頭的好壞在很大程度上決定著(zhù)硬盤(pán)盤(pán)片的存儲密度。目前比較常用的是GMR(GiantMagnetoResisive)巨磁阻磁頭,GMR磁頭的使用了磁阻效應更好的材料和多層薄膜結構,這比以前的傳統磁頭和MR(MagnetoResisive)磁阻磁頭更為敏感,相對的磁場(chǎng)變化能引起來(lái)大的電阻值變化,從而實(shí)現更高的存儲密度。 磁頭是硬盤(pán)中對盤(pán)片進(jìn)行讀寫(xiě)工作的工具,是硬盤(pán)中最精密的部位之一。磁頭是用線(xiàn)圈纏繞在磁芯上制成的。硬盤(pán)在工作時(shí),磁頭通過(guò)感應旋轉的盤(pán)片上磁場(chǎng)的變化來(lái)讀取數據;通過(guò)改變盤(pán)片上的磁場(chǎng)來(lái)寫(xiě)入數據。為避免磁頭和盤(pán)片的磨損,在工作狀態(tài)時(shí),磁頭懸浮在高速轉動(dòng)的盤(pán)片上方,而不與盤(pán)片直接接觸,只有在電源關(guān)閉之后,磁頭會(huì )自動(dòng)回到在盤(pán)片上的固定位置(稱(chēng)為著(zhù)陸區,此處盤(pán)片并不存儲數據,是盤(pán)片的起始位置)。
由于磁頭工作的性質(zhì),對其磁感應敏感度和精密度的要求都非常高。早先的磁頭采用鐵磁性物質(zhì),在磁感應敏感度上不是很理想,因此早期的硬盤(pán)單碟容量都比較低,單碟容量大則碟片上磁道密度大,磁頭感應程度不夠,就無(wú)法準確讀出數據。這就造成早期的硬盤(pán)容量都很有限。隨著(zhù)技術(shù)的發(fā)展,磁頭在磁感應敏感度和精密度方面都有了長(cháng)足的進(jìn)步。 最初磁頭是讀、寫(xiě)功能一起的,這對磁頭的制造工藝、技術(shù)都要求很高,而對于個(gè)人電腦來(lái)說(shuō),在與硬盤(pán)交換數據的過(guò)程中,讀取數據遠遠快于寫(xiě)入數據,讀、寫(xiě)操作二者的特性也完全不同,這也就導致了讀、寫(xiě)分離的磁頭,二者分別工作、各不干擾。
磁頭磁化嚴重,消磁即可。
磁頭