光驱基础知识70461共62页文档
光驱的基本知识
光驱的基本知识一.光驱的基础知识谈如何挑选优秀的光驱之前,先要了解有关光驱的一些概念。
首先我说说什么是CLV 和CA V 光盘和硬盘的工作方式有很大的不同,硬盘的盘片是被分成许多同心圆,这些同心圆成为磁道,每个磁道又被分为了若干的扇区,文件就是被保存在这些扇区内,因此,硬盘的盘片总是以恒定的角速度旋转,这就是CA V 但是由于盘片具有一定的半径,这就势必会引起扇区在盘片内外圈的疏密程度不同,对读取数据造成了很大的不遍。
CD-ROM 采用一个连续的旋转形的轨道来存储数据的有点类似音轨的概念)这些轨道被分成相同尺寸,相同密度的区域,因此,使盘片的利用率得到进一步的提高。
由于光盘上的数据是以相同的密度存放的因此在读取光盘的时候就要采取恒定的线速度,这就是CLV 恒定线速度带来的直接影响就是光驱在读取内外圈数据时盘片的旋转速度会大为不同,这就需要光驱的主轴马达不时改变旋转速度以适应读取数据的需要。
读者可以想到频繁地变换速度势必会引起马达寿命的减少。
但由于早期的光驱,主轴马达速度不是很快,因此没有什么大关系,随着光驱速度的不时提高,不时变换马达速度对于光驱寿命影响的问题就日益严重起来,因此,目前的高速光驱都采用了CA V 技术,即盘片一恒定的线速度转动。
虽然这样做延长了光驱的寿命,但在读取内圈数据的时候,实际的传输速度会受到一定的影响,因此,一些高档的光驱又采用了CA V 和CLV 结合方式。
这种方式在读取内圈数据的时候采用CA V 方式,而在读取外圈的时候就采用CLV 这样一来,光驱的性能又得到进一步的提高。
选购光驱的时候,应当尽量选用采用CA V/CLV 技术的光驱。
光驱的传输速度是影响其性能的一个重要因素。
单倍速光驱的传输率是150KB/ 40 倍速的光驱传输速度就是40 X 150KB/ 所以,速度越快的光驱,其传输速度就越快。
光驱的传输模式对传输速度也有影响。
目前的主要模式有PIO 和Ultra MDA /33 UMDA 33 两种。
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COMBO光驱
COMBO即康宝,是近几年才发展起来的一种 新型多功能光驱。它的最大特点就是同时具备 CD-ROM、DVD-ROM和CD-R/CD-RW三种光 驱的功能。目前笔记本上的光驱多为COMBO光 驱。
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3 光驱的结构 (1)外部结构
控制面板:
紧急弹出孔
光驱托盘
工作指示灯
CD立体声插孔
音量控制按 钮
播放键
弹出键
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光驱的接口: 光驱的接口由数据接口、电源接口、跳线和音频 接口组成。
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数据接口: 分为IDE接口、SCSI接口和USB接口等几种,目 前常用的是采用40针的IDE接口。
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电源接口: 目前计算机通用的电源接口采用的是的四芯D型 接口。
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跳线: 光驱的跳线也和硬盘的跳线一样,可以用来设置 光驱作为主盘或副盘设置。
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音频接口: 音频接口可以输出CD音频,它的功能和面板上的 立体声耳机插孔是一样的,但需要一根4芯或3芯 的CD音频线连接到声卡上。
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(2) 寻道时间 寻道时间(Seek Time)是指激光头(光驱中
用于读取数据的一个装置)从原来位置移到新位 置并开始读取数据所花费的平均时间,显然,平 均寻道时间越短,光驱的性能就越好。
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(3) 容错能力
相对于读盘速度而言,光驱的容错性显得更加重 要。在高倍速光驱中,高速旋转的马达使激光头 在读取数据的准确定位性上相对低倍速光驱要逊 色许多,同时低质量的光盘更加剧对光驱容错能 力的需求,因而许多厂家都加强对容错能力的设 计。
光驱知识
光驱基础知识一、光驱的控制面板相对于其它多媒体设备,光驱具有较强的立控制功能。
下面以华硕40X光驱和Sony 16X 光驱前面板示例。
1、耳机插孔连接耳机或音箱,可输出Audio CD音乐。
2、音量调整输出的CD音乐音量大小。
3、指示灯显示光驱的运行状态。
4、紧急出盒孔用于断电或其他非正常状态下打开光盘托架。
5、打开/关闭/停止键控制光盘进出盒和停止Audio CD播放。
6、播放/跳道键用于直接使用面板控制播放Audio CD。
中国台湾光驱和韩国光驱一般具备直接播放CD的控制功能,而不必占用系统资源。
日本产品在设计和生产上往往省去这个功能键,这也是它们区别中国台湾和韩国流行品牌光驱没有播放键,可要小心看看是不是REMARK产品哦!二、光驱的内部结构下面我们来看一看光驱的内部结构,准备一把螺丝刀来拆开光驱。
本节仅以Sony CDU511光驱为例简述如下:1、底部结构用十字螺丝刀拧开光驱底板的四个固定螺丝,压下连在光驱面板上的固定卡,将底板向上抬起,即可将其拆下,可以看到光驱底部固定着机芯电路板,它包括了伺服系统和控制系统等主要的电路组成部分。
2、机芯结构用细铁丝插入面板的紧急出盒孔将光盘托架拉出,压下上盖板两端的固定卡,卸开光驱面板,然后再打开上盖板,可以看光到整个机芯结构。
(1)激光头组件包括光电管、聚焦透镜等组成部分,配合运行齿轮机构和导轨等机械组成部分,在通电状态下根据系统信号确定、读取光盘数据并通过数据带将数据传输到系统。
(2)主轴马达光盘运行的驱动力,在光盘读取过程的高速运行中提供快速的数据定位功能。
(3)光盘托架在开启和关闭状态下的光盘承载体。
(4)启动机构控制光盘托架的进出和主轴马达的启动,加电运行时启动机构将使包括主轴马达和激光的头组件的伺服机构都处于半加载状态中。
其实光驱的结构远比现在介绍的要复杂,对于普通用户,在正常情况下,特别是在产品的保修期内,建议不要经易折卸光驱。
三、光驱的工作过程在无光盘状态下,光驱加电后,激光头组件启动,此时光驱面板指示灯将闪亮,同时激光头组件移动到主轴马达附近,并由内向外顺着导轨步进移动,最后又是回到主轴马达附近,激光头的聚焦透镜将向上移动三次搜索光盘,同时主轴马达也顺时针启动三次,然后激光头组件复位,主轴马达停止运行,面板指示灯熄灭。
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一台光驱的好坏关键有两个方面,即纠错性能和稳定性。在技术上,保证这两个指标的主要有两项技术:寻迹和聚焦。
在了解寻迹以前,我们可以先来看看光盘的数据存储方式,与硬盘的同心圆磁道方式不同的是,光盘是以连续的螺旋形轨道来存放数据的。其轨道的各个区域的尺寸和密度都是一样的,这样可以保证数据的存储空间分配更加合理。也正因为如此,使得激光头不能用与硬盘磁头一样的方式来寻道。为了保证激光头能够准确的寻道,就产生了“寻迹”技术,它使得光头能够始终对准螺旋形轨道的轨迹。如果激光束与光盘轨迹正好重合的时候,那么这时的偏差就是“0”。但是大多数情况下,都不可能达到这样理想的状态,寻迹时总会产生一些偏差,这时光驱就需要进行调整。如果寻迹范围不够大的话,那么数据盘就可能读不出,CD可能不能发声。这也就是我们通常所说的纠错性能不好。
400ms的平均寻道时间,300KB/S的传输率,640MB的容量,对于目前动辄配一个7200转、2MB cache,30GB容量的朋友来说可能觉得第一代光驱速度太慢,容量太小。但要知道第一代光驱出现的时候还是大家用软盘作为主要移动拷贝媒介,经常用10多张盘拷贝一个软件或游戏,然后用2、30分钟将它装入机器内,如果其中一张盘有质量问题或拷错了,整个工夫就白费了。那时侯硬盘也只有200MB上下,400MB的硬盘要1700、1800才能买到。笔者还清晰的记得在第一次在朋友家看到他新买的光驱时,当时的感觉就是无限的游戏和软件,并且装起来快截又方便。当然,不久笔者也拥有了自己的第一块光驱,新加坡的唯用,倍速,1000多块。
光驱(CDROM)的发展历程
各种媒体上有很多关于光驱的文章,但好象文章类型大多数都是评测、选购、维护保养,当然还有很多是各厂商降价、促销搞活动的新闻稿,但谈到光驱发展史的文章很少,其实算一算光驱从出现到现在也有10多年的历史了,从当初的单速、倍速发展到目前50速、58速,从当初的洋品牌占统治地位到现在的国产名牌成为主流,从当初的只能读一种格式到现在的兼容多种格式。下面就请朋友们跟笔者做个时间之旅,看看光驱的发展历程。
光驱的结构及工作原理
光驱的结构及工作原理一、光驱的基本机械结构要想用好光驱,增长其使用寿命,那么我们必须首先要了解光驱的机械结构与工作原理,特别是要深入了解一下光驱的内部结构,特别是易损部件和光头组件的结构是十分有必要。
光驱的内部结构从理论上来讲,无论是以前的CD光驱、DVD光驱还是如今主流的DVD刻录机,大致都是相同的。
主要结构都是由激光头组件、驱动机械部分、电路及电路板(电源电路、前置信号处理电路、聚焦/循迹/径向/主轴伺服电路、光电转换及控制电路、DSP数字信号处理电路等)、IDE解码器及输出接口、控制面板及外壳等部分组成。
其中激光头组件、驱动机械部分是在维修光驱时需要重点了解的部分,因为许多光驱故障都来自这两个部位。
1、光驱的驱动机械部分主要由3个小电机为中心组成:碟片加载机构由控制进、出盒仓(加载)的电机组成,主要完成光盘进盒(加载)和出盒(卸载);激光头进给机构由进给电机驱动,完成激光头沿光盘的半径方向由内向外或由外向内平滑移动,以快速读取光盘数据;主轴旋转机构主要由主轴电机驱动完成光盘旋转,一般采用DD控制方式,即光盘的转轴就是主轴电机的转轴。
2、光驱的激光头组件各种光驱最重要也是最脆弱的部件,主要种类有单光束激光头、三(多)光束激光头、全息激光头等几类。
它实际是一个整体,普通单光束激光头主要由半导体激光器、半透棱镜/准直透镜、光敏检测器和促动器等零部件构成。
二、日常工作中常见光驱故障解析1、光驱故障分类光驱最常见的故障多半是由于操作不当所引起的,这类故障不会损坏光驱的任何部件,只要正常的设置后便可以继续使用。
在光驱的硬件故障中,最常见的故障是机械故障,其次才是电路方面故障,而且电路故障中由用户调整不当引起的故障要比元器件损坏的故障多得多,所以在拆解或维护光驱设备时不要随便调整光驱内部各种电位器,并且在拆卸光驱时要注意防碰撞及静电对光驱内部元器件的损坏。
光驱种类型号及故障类别繁多,掌握一定故障判断技巧是快速准确维修光驱的关键。
光驱基本知识
DVD+RW\DVD-RW\DVD-RAM: 多次写入型DVD刻录盘
2020/2/10
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8
刻录盘的颜色
根据反射层反射光的颜色分: Cyanine(绿盘): 怕光,不适合长期保存数据 价格低,兼容性好,适用范围广 Azo(蓝盘): 价格便宜,也可长期保存数据 Phthalocyanine(金盘): 抗光性强,能长期存放资料 其它颜色: 性能相差不大,使刻录盘具有独特的个性
COMBO (Combo Drivers): 组合驱动器 CD-RW与DVD-ROM的综合体
四个速度: 1、刻盘 2、复写 3、CD读取速度 4、DVD读取速度
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DVD刻录机
可读各种CD盘、DVD盘 可定CD刻录盘、DVD记录盘
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Thanks
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24
读取机制:
1x 36Mbps 2x 72Mbps 4x 144Mbps 6x 216Mbps
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16
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光雕
光雕技术: 直接刻印碟片表面的HP专利技术 允许用户使用刻录数据的同一机台,将图像、用 户满意的内容永久性地蚀刻在光盘表面上 在光雕刻录盘的标识面上,覆有一层薄薄的特殊 燃料,它会针对特定功率的激光起化学反应,从 而在光盘表面上再现丝印画质的盘面设计
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蓝光
蓝光(Blu-ray)\蓝光盘(Blu-ray Disc,缩写为BD) 利用波长较短(405nm)的蓝色激光读取和写入数据 DVD需要光头发出红色激光(波长为650nm)来读取或写入数据 单层容量:23.3GB、25GB、27GB 双层容量:46GB、50GB、54GB 四层容量:100GB 八层容量:200GB
《光驱基础知识》课件
详细描述
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CD光驱:只能读取CD光盘,容量较小,已逐渐被淘汰。
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DVD光驱:可以读取CD和DVD光盘,容量适中,较为常 用。
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蓝光光驱:可以读取CD、DVD和蓝光光盘,容量大,速 度更快,适合高清视频等大容量数据的存储和读取。
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目 录
• 光驱的定义与历史 • 光驱的工作原理 • 光驱的安装与使用 • 光驱的维护与保养 • 光驱的未来发展
PART 01
光驱的定义与历史
定义与特点
详细描述
总结词:描述光驱的定义、 特点以及其在计算机中的作
使用方法与技巧
01
读取或写入数据
02
技巧
定期清洁光驱表面和激光头
03
使用方法与技巧
01
使用正版光盘,避免使用质量差 的光盘
02
避免频繁开关光驱,减少对激光 头的磨损
常见问题与解决方案
问题1
光驱无法读取光盘
解决方案
检查光盘是否划伤或质量差,清洁光驱激光头 ,检查数据线是否松动或损坏
问题2
光驱噪音大
用。
01
02
03
光驱是一种计算机外部存储 设备,用于读取和写入光盘
介质上的数据。
它具有高速、大容量、便携 等优点,是现代计算机不可
或缺的组件之一。
04
05
光驱通过激光头读取光盘上 的信息,并将数据传输给计
算机进行处理。
光驱的发展历程
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光盘的制作
市场上常见的CD-ROM制作象用模子压制塑
料制品一样。从原始主光盘上压制出来的光
盘是主光盘的一个镜像,它的凹凸正好与主
光盘的相反,为了做出与主光盘一样的光盘,
必须把拷贝做两次,这样凹凸的位置就相同
了。主光盘的第一个拷贝叫母盘,母盘一般
是一个金属盘,以母盘为模,在上面注上聚
碳酸酯塑料,然后压制成型,此时塑料盘片
音频接口可以输 出CD音频,它 的功能和面板上 的立体声耳机插 孔是一样的,但 需要一根4芯或3 芯的CD音频线 连接到声卡上。
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光驱的内部结构
光驱内部结构可分为底部结构和机芯 结构这两大部份。
其中机芯结构包含:
激光头组件 主轴马达 光盘托架 启动机构
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光驱的底部结构
透镜将数据反射到接收光电管,再由数据带传
送到系统,微机就可读取光盘数据。若停止读
取光盘,激光头组件和马达仍将处于加载状态
中,面板指示灯熄灭。不过,目前高速光驱在
设计上都考虑到可以使主轴马达和激光头组件
在30秒或几分钟后停止工作,直到重新读取数
据,这样能有效的节能,并延长使用时间。
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光驱的性能指标
光驱基础知识
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1
什么是光驱?
光驱(也称光盘存储器)是一种存放数 据的存储装置,具有容量大、可靠性好、 存储成本低廉等特点,是计算机的重要 部件之一。
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2
光驱的工作原理
光驱是一个结合光学、机械及电子技术的产品。
在光学和电子结合方面,激光光源来自于一个
激光二极管,它可以产生波长约0.54-0.68微米
光驱底部固定着机芯电路板,它包括了 伺服系统和控制系统等主要的电路组成 部分。
光驱
光 驱 托 盘 驱 动 装 置 及 激 光 头 组 件 示 意 图
2.读取数据的原理 2.读取数据的原理
光驱能否准确地从盘片上读出数据, 光驱能否准确地从盘片上读出数据, 数据能否被准确地读出有三个主 要因素: 要因素: 磁道聚焦, 即聚焦于适当磁道的能力——保持透镜与反射层之间规定 1)磁道聚焦, 即聚焦于适当磁道的能力 保持透镜与反射层之间规定 的垂直距离; 的垂直距离; 径向聚焦, 光束停留于某一磁道的能力——保持激光束聚焦于此磁道 2)径向聚焦, 光束停留于某一磁道的能力 保持激光束聚焦于此磁道 的中心; 的中心; 恒定的数据库——从螺旋状磁道上得到的恒定读出速率。 从螺旋状磁道上得到的恒定读出速率。 3)恒定的数据库 从螺旋状磁道上得到的恒定读出速率 为了准确读出数据, 为了准确读出数据, 光源必须垂直聚焦一一即驱动器在光源和下面凹 凸层之间的垂直聚焦必须保持稳定不变理想状态下, 聚焦不变。 凸层之间的垂直聚焦必须保持稳定不变理想状态下, 聚焦不变。但有 几个因素会影响聚焦点, 透镜可能移动而发生散焦, 几个因素会影响聚焦点, 透镜可能移动而发生散焦, 驱动器可能受到 震动, 凹槽本身具有不同的深度, 震动, 凹槽本身具有不同的深度, 或者激光束沿着螺旋磁道的运动路 线有偏移。在实际使用中, 这些情况都会发生。为了控制这些变化, 线有偏移。在实际使用中, 这些情况都会发生。为了控制这些变化, 从基片层反射回来的光线通过一个棱镜, 产生90度偏移, 90度偏移 从基片层反射回来的光线通过一个棱镜, 产生90度偏移, 然后再经过 一个光劈将光束一分为二,两束光分别聚焦于两组光电二极管上。 一个光劈将光束一分为二,两束光分别聚焦于两组光电二极管上。如果 透镜发射层太近或太远, 接收二极管组中的光, 则指示错误, 透镜发射层太近或太远, 接收二极管组中的光, 则指示错误, 为了检 测错误,驱动器在读取数据时将两个二极管接收到的信号相加, 测错误,驱动器在读取数据时将两个二极管接收到的信号相加, 如果需 要还可计算出调整数据, 将透镜与反射层的距离调近或调远。 要还可计算出调整数据, 将透镜与反射层的距离调近或调远。垂直聚 焦和径向跟踪其中的困难之处。检测垂直焦距的两对二极管, 焦和径向跟踪其中的困难之处。检测垂直焦距的两对二极管,并监控 径向跟踪、光电二极管,若发现两束光强弱不同时, 径向跟踪、光电二极管,若发现两束光强弱不同时, 它旁边的定位器 会收到一个信号, 然后移动光学拾取头使激光束定位于磁道中心。 会收到一个信号, 然后移动光学拾取头使激光束定位于磁道中心。
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标题: 【分享】光驱、光盘知识大全(方方面面、值得收藏)上一主题 | 刷新 | 下一主题fanghui1版主精华: 5发帖: 3579积分: 3288财富: 5896〖在 YG Google Baidu 163 365Key ViVi 中搜索/收藏本文〗 2005-12-23 22:18 #1 光驱(CDROM)的发展历程各种媒体上有很多关于光驱的文章,但好象文章类型大多数都是评测、选购、维护保养,当然还有很多是各厂商降价、促销搞活动的新闻稿,但谈到光驱发展史的文章很少,其实算一算光驱从出现到现在也有10多年的历史了,从当初的单速、倍速发展到目前50速、58速,从当初的洋品牌占统治地位到现在的国产名牌成为主流,从当初的只能读一种格式到现在的兼容多种格式。
下面就请朋友们跟笔者做个时间之旅,看看光驱的发展历程。
第一代光驱:标准型之所以管第一代光驱叫做标准型,是因为第一代光驱制定了很多光驱的标准,并且沿用至今,比如一张光盘的容量为640Mb(笔者这里称的光盘制传统的CD-ROM),光驱的数据传输率为150KB/S,这一标准也奠定了几倍速光驱这一光驱独特的叫法,比如40倍速光驱的传输速度为150KB/S*40=6000KB/S。
笔者手头正好有那时的一些历史资料,让我们再重温一下。
1991年,由有全球1500家软体厂商加入的Software-Publishers-Association中的Multimdeia PC Working Group公布第一代MPC(Multimedia-Personal-Computer)规格,带动了光盘出版品的流行。
一张光盘的容量是640MB,光驱的数据传输率为150KB/S(被国际电子工业联合会定为单倍速光驱),平均搜寻时间为1秒。
随着市场的不断需求,硬件技术的不断增进。
1993年,第二代MPC规格问世,光驱的速度已变成了双倍速,传输率达到了300KB/S,平均搜寻时间为400ms。