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提到傳統(tǒng)硬盤的功耗時(shí),需要考慮兩大主要項(xiàng)目。第一是機(jī)械零件的功耗:其中包括用來(lái)帶動(dòng)實(shí)體盤片的旋轉(zhuǎn)馬達(dá),以及定位讀寫頭的磁頭驅(qū)動(dòng)臂 (actuator)。達(dá)到較高轉(zhuǎn)速需要更多電力,耗電要求也取決于盤片直徑、盤片數(shù)及其使用的軸承。
要達(dá)成較短的存取時(shí)間也更為耗電,因?yàn)榇蓬^驅(qū)動(dòng)臂必須快速加速與制動(dòng),以將磁頭從一表面位置移到另一位置。而且盤片數(shù)目也影響磁頭驅(qū)動(dòng)臂的耗電要求,因?yàn)槊績(jī)蓚€(gè)磁頭 (每個(gè)盤片兩面中的每一面都有一個(gè)磁頭) 的定位就需要搭配一個(gè)磁頭驅(qū)動(dòng)臂。
像 Native Command Queuing (NCQ) 等效能特色可能有助于負(fù)載狀態(tài)下的節(jié)電程度。NCQ 會(huì)排列所有傳入的命令、加以分析并以磁頭移動(dòng)最小化的方式重新排列才真正執(zhí)行命令;不過(guò) NCQ 在服務(wù)器環(huán)境中才會(huì)顯現(xiàn)其重要性。
硬盤功耗的第二重要領(lǐng)域是搭載控制器、高速緩存與接口邏輯的電路板。提高組件整合性已讓硬盤核心邏輯更具能源效率,不過(guò)節(jié)電的程度仍無(wú)法排除在用電計(jì)算公式之外。
顯然節(jié)電可從實(shí)體層面進(jìn)行,例如降低轉(zhuǎn)速或減慢磁頭驅(qū)動(dòng)臂的加速與制動(dòng)效能。軸承設(shè)計(jì)的優(yōu)化就難多了,因?yàn)榇蠖鄶?shù)硬盤都已采用液態(tài)軸承 (FDB)。采用較新較輕的材料也有助于降低功耗,不過(guò)強(qiáng)固性與可靠性是不容低估的一大問題,而且盤片厚度會(huì)影響其它層面 (例如確保順暢旋轉(zhuǎn)),所以這些參數(shù)也不能隨意調(diào)整。在 PCB (印刷電路板) 方面,當(dāng)然可以像其它硅晶零組件一樣部署節(jié)電機(jī)制,例如高速緩存等不使用的邏輯,則可以暫時(shí)關(guān)閉。
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