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노트북 하드 디스크 카트리지에서 SATA 인터페이스를 USB2.0 인터페이스로 변경할 수 있습니까?

제 소개를 다 보시면, 여러분은 다음을 선택하실 겁니다.

현재 시중에서 흔히 볼 수 있는 이동식 하드 디스크 카트리지는 외부 인터페이스에 따라 병렬 인터페이스, USB 커넥터, IEEE 1394 커넥터, SATA 커넥터 등 네 가지로 나눌 수 있습니다. 내장 인터페이스는 대부분 IDE 인터페이스이며 IDE 인터페이스가 있는 하드 드라이브와 함께 사용됩니다.

병렬 포트 (ATA 커넥터) 가 있는 하드 디스크 카트리지는 컴퓨터의 병렬 포트를 통해 컴퓨터에 연결된 최초의 하드 디스크 카트리지입니다. 전송 속도는 상대적으로 빠르고 가격은 낮지만 설치가 불편하고 별도의 스위칭 전원 공급 장치가 필요하다는 단점이 있습니다.

USB 커넥터가 있는 이동식 하드 드라이브 카트리지는 현재 주류이며 가장 큰 장점은 사용 편의성과 핫 플러그 지원입니다.

현재 USB 표준에는 두 가지가 있습니다. 하나는 USB 1. 1 인터페이스이고, 전송 속도는 12Mbps 에 불과하고, 다른 하나는 USB2.0 인터페이스이며, 전송 속도는 최대 480Mbps 입니다 Usb1..1인터페이스의 전송 속도는 일반적인 데이터 교환 요구를 충족합니다. 현재 마더보드의 USB 는 USB1..1을 지원합니다. USB2.0 의 장점은 전송 속도가 크게 향상되었다는 점이다. 하지만 시중에는 USB 1. 1 만 지원하는 마더보드가 많다. 최신 P4 마더보드와 노트북만이 USB2.0 을 진정으로 지원하는 것이므로 USB 이동식 하드 드라이브를 선택하기 전에 알아두는 것이 좋다 현재 USB2.0 인터페이스를 지원하는 이동식 하드 디스크 카트리지는 USB 1. 1 인터페이스를 지원하는 이동식 하드 디스크 카트리지는 비교적 드물다.

IEEE 1394 인터페이스 (Frie wire 인터페이스 (중국어는 "firewire" 라고도 함) 로 알려진 데이터 전송 속도가 높습니다. IEEE 1394a 인터페이스는 100Mbps, 200Mbps, 400Mbps 등 다양한 전송 형식을 제공합니다. IEEE 1394b 는 800 Mbps 의 데이터 전송 속도를 제공합니다. IEEE 1394 는 원래 애플 컴퓨터의 인터페이스였지만 일반 데스크탑에서는 보기 드물다. 단점은 추가 인터페이스 카드 (그러나 일부 새로운 노트북 및 모바일 PC 는 이미 IEEE 1394 인터페이스를 제공하며 데스크탑 컴퓨터에서 작업하려면 다른 인터페이스 카드를 구입해야 함) 및 외부 전원 공급 장치를 구입해야 한다는 점입니다.

SATA 는 직렬 ATA 의 약자, 즉 직렬 ATA 입니다. 이것은 새로운 유형의 하드 디스크 인터페이스이며 병렬 ATA 와는 완전히 다릅니다. 직렬 방식으로 데이터를 전송하기 때문에 붙여진 이름입니다. SATA 버스는 내장형 클럭 신호를 사용하여 오류 수정 기능이 강화되었습니다. 과거에 비해 가장 큰 차이점은 전송 명령 (데이터뿐 아니라) 을 검사할 수 있다는 것입니다. 오류를 발견하면 자동으로 수정되어 데이터 전송의 신뢰성이 크게 향상됩니다. 직렬 인터페이스는 또한 구조가 간단하고 핫 플러그가 지원된다는 장점이 있습니다. 하지만 현재 대부분의 컴퓨터 보드에는 외장형 SATA 커넥터가 없으며, 대부분의 신형 컴퓨터 보드에는 내장형 SATA 커넥터만 있습니다.

SATA 는 병렬 ATA 에 비해 큰 장점을 가지고 있습니다. 첫째, 직렬 ATA 는 연속 직렬 방식으로 데이터를 전송하며, 더 적은 비트 폭으로 더 높은 작동 주파수를 사용하여 데이터 전송 대역폭을 높일 수 있습니다. 직렬 ATA 는 한 번에 1 비트의 데이터만 전송하므로 SATA 인터페이스의 핀 수를 줄이고 연결 케이블 수를 줄이며 효율성을 높일 수 있습니다. 실제로 직렬 ATA 는 케이블 연결, 접지선 연결, 데이터 전송 및 데이터 수신에 사용되는 4 개의 핀만 있으면 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 이 아키텍처는 시스템 에너지 소비량과 시스템 복잡성을 줄일 수 있습니다. 둘째, 직렬 ATA 시작점은 더 높고 발전 잠재력은 더 크다. 직렬 ATA 1.0 은 150 MB/ s 에 도달할 수 있는 데이터 전송 속도를 정의하며 병렬 ATA 의 현재 블록 (예: ATA/ 133) 이 달성할 수 있는 최대 데이터 전송 속도/ 직렬 ATA 2.0 의 데이터 전송 속도는 300 MB/ s 에 도달하고, 최종 직렬 ATA 3.0 은 최대 600 MB/ s 의 데이터 전송 속도에 도달합니다.

직렬 통신의 경우 데이터 전송 속도는 직렬 인터페이스 데이터 전송의 실제 비트율입니다. 직렬 ATA 1.0 의 전송 속도는 1.5 Gbps 이고 직렬 ATA 2.0 의 전송 속도는 3.0Gbps 이며, 다른 고속 직렬 인터페이스와 마찬가지로 직렬 ATA 인터페이스는 데이터 스트림의 특성을 보장하는 인코딩 메커니즘을 사용합니다. 이 인코딩 메커니즘은 원래 바이트당 8 비트의 데이터 (즉 1 바이트 = 8 비트) 를 10 비트의 데이터 (즉 1 바이트 =1) 로 인코딩합니다

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