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¿Qué es un CD-ROM? Lo que debe saber sobre los CD-ROM, CD-R y CDRW Significa cd rom

Antes de comenzar a escribir un artículo sobre las unidades de DVD-ROM, un pensamiento traicionero se deslizó en mi cabeza: ¿vale la pena el juego? De hecho, la inmensa mayoría de los usuarios ha preferido durante mucho tiempo comprar dispositivos para sus computadoras con la capacidad de escribir, si no en DVD, entonces en CD. Para las unidades más recientes, de forma predeterminada, también se asume la capacidad de leer DVD. El caso es que cada vez se lanzan más software y juegos de computadora en soportes de DVD, ya que la flota de unidades que trabajan con ellos aumenta constantemente y el precio de los discos ha caído a cifras muy atractivas. Por lo tanto, la situación actual en la industria de la computación se ha acercado a una situación que puede describirse, en el lenguaje de una famosa obra maestra de una película, como sin DVD "y no allí, y no soso". Además de las personas que estén interesadas en la posibilidad de grabar en medios ópticos, y no pueden prescindir de él, sigue habiendo una categoría de usuarios que quieren ahorrar tanto como sea posible. Este artículo está dedicado a ellos.

ASUS DVD-E616P3


Lo primero que llama la atención después de sacar la unidad de la caja es su longitud más corta. Gracias a esto, los usuarios tienen más posibilidades de instalarlo en pequeñas unidades del sistema, donde a veces hay un "atropello" en las ranuras de la placa base. La unidad que nos llegó tenía un panel frontal negro. La bandeja lleva el nombre del fabricante, el símbolo del tipo de dispositivo, su velocidad y uno y su correspondencia con la familia QuieTrack. En el panel frontal solo hay un botón de control alargado para cargar / descargar discos y un indicador LED para el modo de funcionamiento. La parte posterior de la carcasa contiene conectores de audio analógicos y digitales, conectores de alimentación e interfaz, un conjunto de pines con un puente para colocar el dispositivo en el sistema y un conjunto de pines para pruebas de fábrica.
Unirse a la familia QuieTrack significa compatibilidad con las tecnologías DDSS II y AFFM. La innovación del sistema de suspensión dinámica doble tiene como objetivo reducir la vibración y el ruido asociado, controlar la frecuencia de resonancia, aumentar la confiabilidad y mejorar la legibilidad del disco. Esto se logra mediante un sistema de suspensión dinámica doble patentado que estabiliza el cabezal óptico vertical y horizontalmente. La tecnología Airflow Field Modification normaliza la presión del flujo de aire dentro de la carcasa del actuador, lo que resulta en un funcionamiento más silencioso y estable del dispositivo.
La unidad puede leer soportes de DVD a velocidades de hasta 16x y CD de hasta 48x. El tiempo medio de acceso para ambos tipos de discos es de 120 ms. El tamaño del búfer es de 512 MB. La unidad es compatible con la interfaz ATAPI estándar y puede comunicarse en modo Ultra DMA / 100. La unidad admite DVD-5, DVD-9, DVD-10, DVD-18, DVD-ROM, DVD-R / RW, DVD-Video, DVD + R / RW, CD de audio, CD-ROM / XA, Video CD, CD-I, CD de fotos multisesión, CD de karaoke, CD-Extra, CD-TEXT. Las dimensiones totales del dispositivo son 42,6 x 148,5 x 173 mm y el peso es de 0,8 kg.
La unidad incluye una guía de instalación rápida, un juego de tornillos de montaje, un cable de audio, un CD con Programa de ASUS DVD.
El precio minorista aproximado de la unidad es de $ 27.

Plextor PX-130A


El panel frontal de la unidad está notablemente animado por el nombre claramente visible del fabricante y el modelo, así como el símbolo de la categoría del dispositivo, impreso en la bandeja. También hay un pequeño botón de control rectangular para cargar / descargar medios y un indicador LED para el modo de operación. En la parte superior de la caja, las áreas de superficie estampadas de un área grande son llamativas. Hay varios orificios de ventilación en el lado derecho del variador para garantizar un buen enfriamiento de la unidad durante el funcionamiento. La parte posterior de la unidad contiene conectores de audio analógicos y digitales, conectores de alimentación e interfaz, un conjunto de pines con un puente para colocar el dispositivo en el sistema.
La unidad permite leer soportes de DVD a velocidades de hasta 16x, en el caso de los CD es posible hasta 50x. El tiempo medio de acceso a los CD es de 90 ms, en el caso de los DVD, 100 ms. El tamaño del búfer es de 512 kb. La unidad puede funcionar con CD-DA, CD-ROM, CD-R, CD-RW, Photo-CD, Video-CD, CD-Extra (CD Plus), CD Text, DVD-ROM, DVD-R, DVD + R, DVD-RW, DVD + RW. Las dimensiones totales de la unidad son 48 x 42,2 x 177,5 mm y el peso es de 0,8 kg.
El precio de venta aproximado de la unidad es de 35 USD.

Sony DDU1615


La carcasa tradicionalmente acortada de los productos Sony facilita la integración de la unidad en bloques de sistema problemáticos. Las ranuras muy profundas en la parte superior de la unidad son sorprendentes, lo que aumenta la rigidez de la computadora. El panel frontal de esta unidad está hecho de plástico plateado, que es un tributo a la moda actual de unidades del sistema de un color similar. La bandeja contiene símbolos para la categoría de dispositivo. En ellos hay un botón para controlar la carga / descarga de discos y un indicador LED del modo de funcionamiento. La parte posterior de la carcasa contiene conectores de audio analógicos y digitales, conectores de alimentación e interfaz, un conjunto de pines con un puente para colocar el dispositivo en el sistema y un conjunto de pines para pruebas de fábrica.
La unidad le permite leer soportes de DVD a velocidades de hasta 16x. En el caso de los CD, la velocidad máxima de lectura es 48x. Cabe señalar aquí que, de forma predeterminada, la unidad lee medios de CD hasta 40x. El hecho es que las unidades ópticas de Sony implementan la tecnología Turbo... Su significado es reducir el nivel de ruido durante el funcionamiento de la unidad, ya que en la mayoría de los casos no se requiere exceso de velocidad al leer CD. En una situación en la que aún surge la necesidad de lograr el máximo rendimiento, el usuario debe mantener presionado el botón de control de la bandeja durante unos cinco segundos con el papel cargado, después de lo cual la luz indicadora "parpadeará" un par de veces para indicar que el 48x el modo está encendido. El tiempo medio de acceso a un CD es de 165 ms, en el caso de un DVD, 220 ms. El tamaño del búfer es de 512 KB. La unidad puede funcionar con estándares de medios DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video (DVD-5, DVD-9, DVD-10), CD de audio, CD-ROM (modo 1, modo 2), Photo CD Multi Session , CD-I, Video CD, CD-DA, CD-R, CD-RW, CD Extra, Modo mixto. Las dimensiones totales de la unidad son 41,4 x 146 x 171 mm y el peso es de 0,8 kg.

Sony DDU1622


La principal diferencia visual entre la unidad DDU1622 y la DDU1615 descrita anteriormente es que el panel frontal tiene el color blanco habitual, y debajo de la bandeja, además del botón de control de carga / descarga de medios, también hay una salida de audio con control de volumen. . Tampoco hay ranuras profundas en la parte superior de la caja. La vista trasera también es ligeramente diferente. La diferencia es que aunque vemos allí todos los mismos conectores de audio analógico y digital, un juego de pines para posicionar el dispositivo en el sistema, conectores de interfaz y alimentación, y un juego de pines para pruebas de fábrica, este último esta vez en el borde derecho, y no desde el izquierdo, como de costumbre.
Ahora sobre las características técnicas. No han sufrido cambios fundamentales. La unidad es capaz de leer soportes de DVD a velocidades de hasta 16x, mientras que para los CD este valor llega a 48x. Es cierto que, como en el caso anterior, para ello hay que mantener pulsado durante un rato el botón de control de la bandeja cuando se carga el disco hasta que la unidad cambie al modo de máximo rendimiento. De forma predeterminada, los soportes de CD se leerán a velocidades de hasta 40x. El tiempo medio de acceso para un CD es de 85 ms, en el caso de un DVD es de 100 ms. El tamaño del búfer es de 512 KB. La unidad puede funcionar con estándares de medios DVD-ROM, DVD-R, DVD-Video (DVD-5, DVD-9, DVD-10), CD de audio, CD-ROM (modo 1, modo 2), CD-ROM / XA (modo 1, modo 2), Video CD, CD Extra, CD-R, CD-RW. Las dimensiones totales de la unidad son 41,4 x 146 x 176 mm y el peso es de 0,8 kg.
El precio minorista aproximado de la unidad es de $ 24.

Toshiba SD-M2012


Una característica distintiva de las unidades ópticas de Toshiba es su diseño poco expresivo. El panel frontal del dispositivo no difiere en ningún manjar. Está claro que solo son recibidos por su ropa, pero aun así…. La bandeja tiene un símbolo de categoría de dispositivo en relieve, y debajo hay un botón de control de carga / descarga de papel rectangular y un indicador LED para el modo de operación. En la parte posterior de la carcasa vemos conectores de audio analógicos y digitales, conectores de alimentación e interfaz, un conjunto de pines con un puente para colocar el dispositivo en el sistema.
Ahora dirijamos nuestra atención a los detalles técnicos. La unidad puede leer soportes de DVD a velocidades de hasta 16x. Gracias a la información bastante extensa en el sitio web del fabricante, podemos detallar esta información. Para soportes DVD-RAM, la velocidad máxima de lectura es 2x y para discos DVDR / RW hasta 6x. En el caso de los soportes de CD, este valor puede llegar hasta 48x. El tiempo medio de acceso a los CD es de 100 ms, en el caso de los DVD, 110 ms. El tamaño del búfer es de 512 kb. La unidad puede funcionar con DVD-ROM, DVD-Video, DVD-R, DVD-R, DVD + R (versión 1.0), DVD-RW, DVD + RW, DVD + R (DL), CD-DA (Libro rojo ), CD-TEXT, CD-ROM (Yellow Book Mode 1 & 2), CD-ROM XA (Mode 2 Form 1 & 2), Photo CD, CD-I / FMV (Green Book, Mode 2 Form 1 & 2, Ready, Bridge), CD-Extra / CD-Plus (Blue Book), Video-CD (White Book). Las dimensiones totales de la unidad son 42 x 148,2 x 184 mm y el peso es de 0,7 kg.
El valor minorista aproximado de la unidad es de $ 22.

Técnica de prueba

Para determinar el rendimiento de las unidades de DVD-ROM, se utilizaron los siguientes programas y utilidades:

Nero CD-DVD Speed ​​versión 4.01;
Nero Info Tool versión 3.01;
Nero CD DAE versión 0.4B;
Andre Wiethoff Exact Audio Copy (EAC) versión 0.95 prebeta 5;
Nic Wilson DVDINFOPro versión 4.25;
Ziff Davis Media CD WinBench 99 versión 1.1.1.

La configuración de la computadora de prueba fue la siguiente:

Placa del sistema: Intel Bonanza D875PBZ;
Unidad Central de procesamiento - Intel Pentium 4 2,8 GHz;
Disco duro - IBM DTLA-307015 15 GB;
Adaptador de gráficos - GeForce2 MX400 64 MB;
RAM: 512 MB;
Sistema operativo: Microsoft Windows XP Professional con Service Pack 1 y DirectX 9.0b instalados.

Las unidades se conectaron al segundo canal IDE en el modo "maestro". Al leer soportes de CD, las unidades Sony funcionaban a la máxima velocidad posible de 48x. Todos los dispositivos fueron probados por nosotros según el principio "tal cual", es decir en la forma en que habrían llegado a los compradores ordinarios.

Nero Info Tool y DVDINFOPro

Con la ayuda de dos utilidades, algunos especificaciones unidades monitoreadas.

ASUS DVD-E616P3



Plextor PX-130A



Sony DDU1615



Sony DDU1622



Toshiba SD-M2012


Veamos a qué puede prestar atención en la información proporcionada a las empresas de servicios públicos por las unidades. Para la unidad Sony DDU1615, en lugar de 512 KB de tamaño de búfer, solo se "diagnosticaron" 254 KB. La unidad Sony DDU1622 no informó la capacidad de manejar medios DVD + R DL y errores C2. La unidad Toshiba SD-M2012, según la información extraída de ella, puede manejar discos DVD-RAM y errores C2. Llamamos su atención sobre el último punto, porque en el transcurso de más pruebas generó muchas dudas sobre su realidad.

CD WinBench 99

Como siempre, la prueba de las unidades con el programa CD WinBench 99 se llevó a cabo no solo con un CD patentado con sello, sino también con dos copias del mismo, realizadas en soportes CD-R y CD-RW.

ASUS DVD-E616P3



CD ROM



CD-R



CD-RW



Plextor PX-130A



CD ROM



CD-R



CD-RW



Sony DDU1615



CD ROM



CD-R



CD-RW



Sony DDU1622



CD ROM



CD-R



CD-RW



Toshiba SD-M2012



CD ROM



CD-R



CD-RW















Como puede ver en las tablas de transferencia internas presentadas, la Plextor PX-130A fue la única unidad que tuvo problemas para leer el área de superficie final del disco de prueba de la marca. Además, fue el único que resultó tener una velocidad muy baja al trabajar con soportes CD-R, donde, por regla general, todas las unidades demuestran el máximo rendimiento. Naturalmente, esto se refleja en el rendimiento general determinado por el indicador WinMark. En la unidad Plextor PX-130A, resulta mínima, solo en el caso del CD-R. Según los resultados de trabajar con tres tipos de medios, el Sony DDU1622 muestra el rendimiento más alto, que está bastante por delante de su relativo: Sony DDU1615. Casi todas las unidades han confirmado sus tiempos de acceso indicados. La única excepción fue la unidad Plextor PX-130A, que excedió el valor nominal de 90 ms cuando se trabaja con CD-ROM y CD-RW. Es cierto que lo más probable es que esto se deba a los problemas de lectura de estas copias de disco.

Nero CD-DVD Speed: Pruebas básicas (CD)

Para llevar a cabo la primera etapa de las pruebas principales, utilizamos cinco soportes de CD: un CD "sellado" que viene adjunto con un cargador de computadora, CD-R de setecientos megabytes y CD-RW con datos grabados con la propia utilidad. , CD-R de ochocientos megabytes preparado de la misma forma y CD de audio con licencia.

ASUS DVD-E616P3



CD ROM



CD-R



CD-R 800 MB



CD-RW



CD-DA



Plextor PX-130A



CD ROM



CD-R



CD-R 800 MB



CD-RW



CD-DA



Sony DDU1615



CD ROM



CD-R



CD-R 800 MB



CD-RW



CD-DA



Sony DDU1622



CD ROM



CD-R



CD-R 800 MB



CD-RW



CD-DA



Toshiba SD-M2012



CD ROM



CD-R



CD-R 800 MB



CD-RW



CD-DA






























Trabajar con CD no ocasionó problemas en ninguna de las unidades. Por lo tanto, no haremos comentarios extensos sobre estas pruebas. Los interesados ​​pueden conseguir información detallada sobre los aspectos de su interés en el funcionamiento de los variadores a partir de las tablas y diagramas proporcionados.

Nero CD-DVD Speed: Pruebas básicas (DVD)

El segundo grupo de pruebas básicas se dedicó al funcionamiento de unidades con soporte DVD. Para obtener una imagen completa de las capacidades de las unidades para trabajar con ellas, se utilizaron seis discos. Estos incluían un DVD-ROM con un video y sus copias grabadas en Discos DVD-R(Digitex), DVD-RW (TDK), DVD + R (Fujifilm) y DVD + RW (Verbatim). Además, para las pruebas, utilizamos un soporte DVD + R DL (RIDATA) de dos capas con películas.
Es necesario aclarar los resultados de la prueba a continuación. Algunas de las unidades no pudieron funcionar con soportes DVD-R desde el principio, pero con DVD + R DL la situación era más delicada. Dos unidades lo leen normalmente, mientras que la capa superior estaba encendida, cuando se movían a la inferior, era imposible realizar más pruebas.

ASUS DVD-E616P3



DVD ROM



DVD-RW



DVD + R



DVD + RW



DVD + R DL



Plextor PX-130A



DVD ROM



DVD-RW



DVD + R



DVD + RW



DVD + R DL



Sony DDU1615



DVD ROM



DVD-R



DVD-RW



DVD + R



DVD + RW



DVD + R DL



Sony DDU1622



DVD ROM



DVD-R



DVD-RW



DVD + R



DVD + RW



DVD + R DL



Toshiba SD-M2012



DVD ROM



DVD-R



DVD-RW



DVD + R



DVD + RW



DVD + R DL






























Como puede ver en los resultados de las pruebas anteriores, la unidad ASUS DVD-E616P3 tuvo el peor desempeño con nuestro conjunto estándar de medios DVD. Tiene problemas con dos discos. En el caso de las unidades Plextor PX-130A y Sony DDU1622, hubo una de esas "perforaciones" cada una. Se grabó una velocidad de lectura bastante lenta de los medios DVD-ROM con la unidad Sony DDU1622. Esto fue acompañado por una curiosa caída en el rendimiento en algún lugar en el medio de la superficie. No está del todo claro qué causó ese "hoyo" en el calendario de transferencias.

Nero CD-DVD Speed: Prueba de calidad avanzada de DAE

La prueba de calidad avanzada de DAE se utilizó para determinar las características de hardware de la unidad que afectan el proceso de realizar copias de audio precisas de los medios CD-DA. Para solucionar este problema, utilizamos dos soportes CD-R especiales preparados con la ayuda de la mayoría Programas de Nero Velocidad CD-DVD. El primer disco de audio se utilizó en su forma original; la situación se reprodujo cuando el usuario trabaja con medios normales, sin defectos ni daños. El segundo medio tenía arañazos artificiales en la superficie de trabajo, lo que refleja el caso cuando el usuario usa un disco en la unidad que ha estado en uso a largo plazo y ya no puede considerarse de alta calidad.



ASUS DVD-E616P3



Plextor PX-130A



Sony DDU1615



Sony DDU1622



Toshiba SD-M2012


El primer grupo de capturas de pantalla muestra los resultados obtenidos durante las pruebas utilizando un medio de audio de alta calidad. ¿Qué vemos? La unidad ASUS DVD-E616P3 hizo frente al trabajo sin ningún problema, sin embargo, tiene un gran valor de compensación y no pudo leer la zona de salida, lo que puede dificultar la obtención de copias exactas. El Plextor PX-130A también logró un 100% de calidad a alta velocidad promedio, pero también tuvo un desplazamiento notable y no pudo leer el área de salida y el texto del CD. La unidad Sony DDU1615 no tiene problemas de calidad, funciona a una velocidad promedio alta y tiene un valor de compensación muy bajo, pero tuvo dificultades durante la copia sobre la marcha y solo pudo manejar la extracción de datos del subcanal. Unidad Sony DDU1622: al respecto, puede decir casi las mismas palabras que se dijeron sobre su pariente. La diferencia entre ellos es que también podía leer texto de CD, pero funcionaba peor durante la copia "sobre la marcha" y tiene un desplazamiento ligeramente mayor. La unidad Toshiba SD-M2012 mostró resultados al cien por cien, llevando a cabo la lectura del disco a una velocidad media no muy alta. Su valor de compensación es mínimo, pero no pudo leer datos de las zonas de entrada y salida.



ASUS DVD-E616P3



Plextor PX-130A



Sony DDU1615



Sony DDU1622



Toshiba SD-M2012


Ahora dirijamos nuestra atención a los resultados obtenidos durante el uso de un fonograma con una superficie de trabajo rayada. La velocidad promedio de la unidad ASUS DVD-E616P3 se redujo una vez y media, pero el puntaje de calidad que logró puede considerarse bastante satisfactorio. La unidad Plextor PX-130A no estuvo a la altura de nuestras expectativas. A pesar de una notable disminución en su velocidad promedio, el "puntaje de calidad" final resultó estar muy lejos del ideal. La unidad Sony DDU1615 no disminuyó su rendimiento en funcionamiento, y aparentemente debido a esto obtuvo la puntuación de calidad final peor que la de ASUS DVD-E616P3, pero superando notablemente la mostrada por Plextor PX-130A. La unidad Sony DDU1622, al igual que su hermana, leyó discos de audio de calidad inferior a la velocidad promedio alta y logró una puntuación de calidad bastante alta. Curiosamente, la unidad Toshiba SD-M2012 funcionó a una velocidad más alta de lo normal con medios rayados. Los resultados de sus actividades pueden considerarse bastante satisfactorios; esto se evidencia en un puntaje de calidad bastante alto, solo en un uno por ciento, que no logra el resultado máximo.

Nero CD-DVD Speed: Prueba avanzada de corrección de errores DAE

Para determinar la capacidad de la unidad para manejar de manera eficiente los errores durante la operación de extracción de audio, se llevó a cabo una Prueba de corrección de errores avanzada de DAE especializada. Para trabajar en él, se utilizó el mismo disco de audio especial, preparado con el programa Nero CD-DVD Speed ​​y con rayones en la superficie de trabajo. Durante las pruebas, el programa determina cuántos errores C2 debería haber encontrado esta unidad y cuántos de ellos se encontraron realmente. Además, sobre la base de los resultados obtenidos, se calcula la precisión para encontrar errores C2 (Precisión C2) y se determina el "Nivel de calidad". Estas dos métricas reflejan la efectividad del mecanismo de corrección de errores de hardware en los dispositivos de almacenamiento óptico. Esta prueba, a diferencia de la anterior, le permite evaluar no solo el número total de errores registrados durante la lectura de los medios de audio por la unidad, sino también su capacidad para encontrarlos.


ASUS DVD-E616P3


Plextor PX-130A


Sony DDU1615


Sony DDU1622


Toshiba SD-M2012


En el caso de ASUS DVD-E616P3, la cantidad de errores C2 perdidos resulta ser bastante grande, aunque la precisión final para encontrarlos, calculada por el programa, puede cuestionarse en función de los números registrados. Según los resultados de la prueba, la unidad Plextor PX-130A se veía incluso peor que el dispositivo ASUS. Según el indicador calculado, la precisión para encontrar errores C2 resultó ser inferior al uno por ciento, aunque, según los datos finales, este valor no está del todo claro. La unidad Sony DDU1615 encuentra errores con mucha confianza. Aunque su precisión final no llega al cien por cien, debe reconocerse como bastante satisfactoria. El segundo disco de Sony, el DDU1622, ha demostrado la precisión para encontrar errores C2 que rivalizan con su primo. El Toshiba SD-M2012 resultó ser completamente incompetente según los resultados de esta prueba. No pudo encontrar ningún error C2.

Nero CD DAE

Con la ayuda de una herramienta muy antigua y muy simple en su principio de funcionamiento, se utilizó la utilidad Nero CD DAE para estimar la velocidad de las unidades al extraer pistas de audio de un disco de audio estándar que usamos anteriormente y convertirlas en archivos en el Formato wav.



ASUS DVD-E616P3



Plextor PX-130A



Sony DDU1615



Sony DDU1622



Toshiba SD-M2012


Según los resultados obtenidos, las unidades Plextor PX-130A y Sony DDU1615 resultaron ser las más rápidas en este trabajo, y la Toshiba SD-M2012 fue la más lenta. También debe tenerse en cuenta que la Sony DDU1622 fue la única unidad que tuvo errores al extraer pistas.

Copia de audio exacta

El segundo programa diseñado para extraer pistas de audio de CD de audio y también utilizado por nosotros para pruebas, EAC, se diferencia de Nero CD DAE en el principio de su funcionamiento. A diferencia de la utilidad anterior, en este caso el énfasis está en brindar al usuario la oportunidad de utilizar las características específicas del hardware de la unidad óptica para obtener la mayor calidad posible en su trabajo.
Antes de continuar con la extracción de pistas de audio mediante la opción Opciones de unidad, se determinaron las características de hardware de la unidad. Para establecer con precisión la posibilidad de trabajar con errores C2, además del diagnóstico general de las propiedades de la unidad, también utilizamos nuestro disco de audio especial, preparado con el programa Nero CD-DVD Speed ​​y con rayones en la superficie de trabajo. Luego, utilizando el "modo exacto" más efectivo (Modo seguro), las pistas de audio se extrajeron del mismo disco que en el caso de la utilidad Nero CD DAE, y se convirtieron en archivos Wav.


ASUS DVD-E616P3


Plextor PX-130A


Sony DDU1615


Sony DDU1622


Toshiba SD-M2012


Como puede ver en las capturas de pantalla anteriores, no se encontró soporte de almacenamiento en caché para las unidades Sony DDU1622 y Toshiba SD-M2012. La última unidad tampoco tenía la capacidad de trabajar con errores C2. La unidad ASUS DVD-E616P3 tardó notablemente más tiempo en extraer pistas de audio. Las unidades Plextor PX-130A y Sony DDU1622 resultaron ser las más rápidas en el desempeño de la tarea asignada; la diferencia de tiempo entre ellas es insignificante.

Resumiendo

Ah, y el trabajo duro suele ser elegir el más digno de varios discos aproximadamente idénticos. Tampoco resultó tan simple esta vez. Intentemos seguir el método de excepción. La unidad Toshiba SD-M2012 ha demostrado su eficacia durante las pruebas. Resultados bastante altos en todas las pruebas, incluida la extendida para extraer pistas de audio de CD de audio. Sin embargo, hubo un momento que desdibujó la impresión favorable de conocerlo. Se trata de su capacidad para manejar errores C2. "Informó" sobre ello a la utilidad Nero Info Tool, pero no pudo probarlo en pruebas prácticas. Esto significa que si trabaja con soportes que no son de la calidad ideal, es posible que el resultado no sea el esperado.
La unidad Plextor PX-130A mostró un alto rendimiento en casi todas las pruebas, pero también tiene sus puntos débiles. En este caso, estamos hablando de una gran cantidad de desplazamientos y problemas a la hora de trabajar con discos de baja calidad. La precisión para encontrar errores C2 es decepcionante. No es muy adecuado para obtener copias de audio de alta calidad. No se pudo leer el soporte DVD-R. Es necesario decir sobre tal aspecto que se manifestó en el proceso de prueba, como una "pérdida" periódica de la unidad en el sistema. Se expresó en el hecho de que a veces, después de cargar el siguiente disco, la computadora dejaba de ver la unidad y era necesario reiniciar para volver al funcionamiento normal. No quiero asignar infundadamente toda la responsabilidad de esto a la unidad, tal vez su interacción con una placa base específica tenga un efecto aquí. Sin embargo, todo lo anterior, combinado con el mayor precio de los productos tradicionales de Plextor, da lugar a especulaciones sobre la conveniencia de adquirirlo.
La unidad ASUS DVD-E616P3 no causó ningún comentario en términos de rendimiento general, demostró un funcionamiento de alta calidad con errores C2, lo que da la esperanza de obtener resultados aceptables incluso cuando no se leen medios de la más alta calidad. Sin embargo, también tiene su propio "talón de Aquiles". Esto incluye un valor grande como el desplazamiento, la incapacidad para leer medios DVD-R y DVD + R DL, así como el tiempo que tomó extraer pistas de audio en la prueba usando el programa EAC. Es cierto que en el último caso, esto también puede ser una consecuencia de su trabajo más completo y preciso con los errores C2.
La unidad Sony DDU1622, a pesar de un pequeño valor de compensación, operación bastante eficiente con medios dañados en la superficie de trabajo, no pudo leer un disco DVD + R DL, y desde el DVD-ROM este procedimiento se llevó a cabo a una velocidad notablemente más baja que el de sus oponentes. Fue el único que tuvo errores al extraer pistas de audio en la prueba Nero CD DAE.
Entonces, por eliminación, llegamos a la unidad Sony DDU1615. Es posible que este dispositivo también tenga su propio "esqueleto en el armario", pero esta vez no pudimos encontrarlo. De acuerdo con los resultados de las pruebas realizadas por nosotros, causó el menor número de quejas o preguntas. No tenía vulnerabilidades evidentes en su trabajo y es él quien puede ser recomendado para adquisición, el beneficio y el precio por ello es bastante democrático.
Naturalmente, damos nuestra opinión subjetiva basada en pruebas específicas. Es probable que algunos de los problemas que hemos solucionado puedan resolverse cuando aparezcan nuevas versiones de firmware.

Unidades de disco compacto

Para resolver una amplia gama de problemas de informatización, se utilizan los siguientes dispositivos ópticos de almacenamiento de información:

CD-ROM (memoria de solo lectura de disco compacto): dispositivos de almacenamiento solo para leer información de ellos;

CD-WORM (Write Once Read Many): dispositivos de almacenamiento para leer y escribir información una vez;

CD-R (CD grabable): dispositivos de almacenamiento para leer y reescribir información;

MO: dispositivos de almacenamiento magnetoóptico, en los que es posible la grabación múltiple.

El principio de funcionamiento de todos los dispositivos de almacenamiento óptico se basa en la tecnología láser. El rayo láser se utiliza tanto para grabar en el soporte de información como para leer los datos previamente registrados y, de hecho, es una especie de soporte de información.

Unidades de CD-ROM

El CD-ROM es un disco compacto (CD) diseñado para almacenar la información pregrabada en él en forma digital y leerla utilizando un dispositivo especial llamado controlador de CD-ROM, una unidad de CD-ROM.

Las tareas para las que está destinada la unidad de CD-ROM incluyen: instalación y actualización de software; búsqueda de información en bases de datos; lanzar y trabajar con juegos y programas educativos; viendo videos; escuchar CD de música.

La historia de los CD-ROM se remonta a 1980, cuando Sony y Philips unieron fuerzas para crear una tecnología de grabación y producción de CD basada en láser. Desde 1994, las unidades de CD-ROM se han convertido en una parte integral de Configuración estándar ORDENADOR PERSONAL. El portador de información en un CD es un sustrato en relieve sobre el que se aplica una fina capa de material reflectante de luz, generalmente aluminio. La grabación de información en un CD es un proceso de formación de un relieve en un sustrato "quemando" pinceladas-hoyos en miniatura con un rayo láser. La información se lee registrando el rayo láser reflejado desde el relieve del sustrato. La parte reflectante de la superficie del disco da una señal de "cero" y la señal de un golpe da un "uno".

El almacenamiento de datos en CD es el mismo que en discos magnéticos, está organizado en forma binaria.

En comparación con los discos duros, los CD son mucho más fiables en el transporte. El volumen de datos ubicados en un CD alcanza los 700 - 800 MB, y si sigue las reglas de operación, el CD prácticamente no se desgasta.

El proceso de creación de CD incluye varias etapas. En la primera etapa, se crea un archivo de información para su posterior grabación en un soporte. En la segunda etapa, utilizando un rayo láser, la información se registra en un soporte, que es un disco de fibra de vidrio recubierto con un material fotorresistente. La información se registra en forma de una secuencia de ranuras (rayas) ubicadas en espiral, como se muestra en la Fig. 3.7. La profundidad de cada pozo es de 0,12 µm, el ancho (en la dirección perpendicular al plano del dibujo) es de 0,8 - 3,0 µm. Están ubicados a lo largo de una pista en espiral, cuya distancia entre vueltas adyacentes es de 1,6 micrones, lo que corresponde a una densidad de 16000 vueltas / pulgada (625 vueltas / mm). La longitud de las líneas a lo largo de la pista de grabación varía de 0,83 a 3,1 µm.


En la siguiente etapa, se desarrolla la capa de fotorresistencia y se metaliza el disco. Un disco creado con esta tecnología se denomina disco maestro. Para duplicar CD, se hacen varias copias de trabajo del disco maestro mediante el método de electroformado. Las copias de trabajo están cubiertas con una capa de metal más duradera (por ejemplo, níquel) que el disco maestro, y se pueden usar como matrices para replicar CD de hasta 10 mil piezas. de cada matriz. La replicación se realiza mediante estampación en caliente, tras lo cual el lado de información de la base del disco, fabricado en policarbonato, se somete a metalización al vacío con una capa de aluminio y el disco se recubre con una capa de barniz. Los discos estampados en caliente, de acuerdo con los datos del pasaporte, proporcionan hasta 10,000 ciclos de lectura de datos sin errores. CD de 1,2 mm de espesor, 120 mm de diámetro.

Lector de CD ROM contiene las siguientes unidades funcionales principales:

Dispositivo de arranque;

Unidad óptico-mecánica;

Sistemas de regulación automática y control de propulsión;

Decodificador universal y caja de interfaz.

En la Fig. 3.8 muestra el diseño de la unidad óptico-mecánica de la unidad de CD-ROM, que funciona de la siguiente manera. Un accionamiento electromecánico hace girar un disco colocado en un dispositivo de carga. La unidad óptico-mecánica proporciona el movimiento del cabezal de lectura óptico-mecánico a lo largo del radio del disco y lee la información. Un láser semiconductor genera un rayo infrarrojo de baja potencia (longitud de onda típica de 780 nm, potencia de radiación de 0,2 a 5,0 mW), que golpea un prisma de separación, se refleja en un espejo y se enfoca mediante una lente en la superficie del disco. El servomotor mueve el carro móvil con el espejo reflectante a la pista deseada en el CD, de acuerdo con los comandos del microprocesador incorporado. El rayo reflejado desde el disco es enfocado por una lente ubicada debajo del disco, reflejada desde el espejo y golpea el prisma de separación, que dirige el rayo a la segunda lente de enfoque. A continuación, el rayo golpea un fotosensor, que convierte la energía luminosa en impulsos eléctricos. Las señales del fotosensor van a un decodificador universal

Los sistemas de seguimiento automático de la superficie del disco y la pista de grabación de datos garantizan una alta precisión en la lectura de la información. La señal del fotosensor en forma de secuencia de pulsos ingresa al amplificador del sistema de control automático, donde se extraen las señales de los errores de seguimiento. Estas señales ingresan a los sistemas de control automático: enfoque, avance radial, potencia de radiación láser, velocidad lineal de rotación del disco.

Un decodificador universal es un procesador para procesar señales leídas desde un CD. Incluye dos decodificadores, una memoria de acceso aleatorio y un controlador de control del decodificador. El uso de la doble decodificación permite recuperar información perdida de hasta 500 bytes de tamaño. La memoria de acceso aleatorio actúa como una memoria intermedia y el controlador controla los modos de corrección de errores.

El bloque de interfaz consta de un convertidor de digital a analógico, un filtro de paso bajo y una interfaz para la comunicación con una computadora. Al reproducir información de audio, el DAC convierte la información codificada en una señal analógica, que se envía a un amplificador con un filtro de paso bajo activo y luego a una tarjeta de sonido que está conectada a auriculares o altavoces.

A continuación, se muestran las características de rendimiento que debe considerar al elegir un CD-ROM para su aplicación específica.

La tasa de transferencia de datos (DTR) es la tasa máxima a la que se transfieren los datos desde el medio de almacenamiento a la RAM de la computadora. Esta es la característica más importante de la unidad de CD-ROM y casi siempre se menciona junto con el nombre del modelo. La velocidad de rotación del disco está directamente relacionada con la tasa de transferencia de datos. Las primeras unidades de CD-ROM transfirieron datos a 150 KB / s, al igual que los reproductores de CD de audio. La tasa de transferencia de datos de las próximas generaciones de dispositivos, por regla general, es un múltiplo de este número (150 KB / s). Estas unidades se denominan unidades con dos, tres, cuatro veces la velocidad, etc. Por ejemplo, una unidad de CD-ROM de 60 velocidades puede leer información a 9000 KB / s.

La alta velocidad en baudios de una unidad de CD-ROM es esencial para sincronizar imagen y sonido. Si la velocidad de bits es insuficiente, es posible que se salten los fotogramas de vídeo y que el sonido se distorsione.

Sin embargo, además, más de 72 veces, aumentar la velocidad de lectura de las unidades de CD-ROM no es práctico, ya que aumentar aún más la velocidad de rotación del CD no proporciona el nivel requerido de calidad de lectura. Y además, apareció una tecnología más prometedora: el DVD.

La calidad de la lectura se caracteriza por la tasa de error (tasa de error) y representa la probabilidad de recibir un bit de información corrupto cuando se lee. Este parámetro refleja la capacidad de la unidad de CD-ROM para corregir errores de lectura / escritura. Los valores de pasaporte de este coeficiente son 10 ~ 11-10 ~ 12. Cuando se leen datos de un área sucia o rayada de un disco, se graban grupos de errores de bits. Si el error no se puede borrar con el código de corrección de errores (utilizado para leer / escribir), la velocidad de lectura de datos se reduce y la lectura se repite muchas veces.

Tiempo medio de acceso(Tiempo de acceso - AT) es el tiempo (en milisegundos) que tarda la unidad en encontrar los datos que necesita en el medio. Obviamente, cuando se trabaja en las secciones internas del disco, el tiempo de acceso será más corto que cuando se lee la información de las secciones externas. Por lo tanto, el pasaporte de la unidad contiene el tiempo de acceso promedio, que se determina como el valor promedio cuando se realizan varias lecturas de datos de diferentes partes del disco. A medida que mejoran las unidades de CD-ROM, el tiempo de acceso promedio disminuye, pero no obstante, este parámetro difiere significativamente del de los discos duros (100-200 ms para CD-ROM y 7-9 ms para discos duros). Esto se debe a diferencias fundamentales en el diseño: las unidades de disco duro utilizan varios cabezales magnéticos y su rango de movimiento mecánico es menor que el rango de movimiento del cabezal óptico de una unidad de CD-ROM.

Tamaño de la memoria intermedia es el tamaño de la memoria de acceso aleatorio de la unidad de CD-ROM que se utiliza para aumentar la velocidad de acceso a los datos grabados en el medio. La memoria intermedia (memoria caché) es un chip de memoria instalado en la placa de la unidad para almacenar datos leídos. Gracias a la memoria intermedia, los datos ubicados en diferentes áreas del disco se pueden transferir a la computadora a una velocidad constante. La memoria intermedia para los modelos de unidad de CD-ROM seleccionados es de 512 KB.

Tiempo medio entre fallos es el tiempo promedio en horas que caracteriza el tiempo de actividad de la unidad de CD-ROM. El tiempo medio entre fallos de varios modelos de unidades de CD-ROM es de 50 a 125 mil horas, o de 6 a 14,5 años de funcionamiento las 24 horas, lo que supera significativamente el período de obsolescencia de la unidad.

En el proceso de desarrollo de unidades de disco óptico, se han desarrollado varios formatos básicos para grabar información en CD.

š El formato CD-DA (audio digital) es un CD de audio digital con un tiempo de reproducción de 74 min.

š El formato ISO 9660 es el estándar más común para la organización lógica de datos.

š El formato High Sierra (HSG) se propuso en 1995 y lee los datos escritos en el disco en Formato ISO 9660, con todo tipo de unidades, lo que llevó a la replicación generalizada de programas de CD y contribuyó a la creación de CD dirigidos a varios sistemas operativos.

š El formato Photo-CD se desarrolló en 1990-1992. y está diseñado para grabar en CD, almacenar y reproducir información de video estática en forma de imágenes fotográficas de alta calidad. Un disco de formato Photo-CD contiene de 100 a 800 imágenes fotográficas de las resoluciones correspondientes (2048x3072 y 256 ^ 384) y también almacena información de sonido.

Cualquier CD-ROM que contenga texto y gráficos, información de audio o video se clasifica como multimedia. Los CD multimedia existen en diferentes formatos para diferentes sistemas operativos: DOS, Windows, OS / 2, UNIX, Macintosh.

š El formato CD-I (Intractive) fue desarrollado para una amplia gama de usuarios como un estándar de disco multimedia que contiene información variada de texto, gráficos, audio y video. Un disco CD-I le permite almacenar imágenes de video con banda sonora (estéreo) y un tiempo de reproducción de hasta 20 minutos.

š El formato CD-DV (vídeo digital) permite la grabación y el almacenamiento. vídeo de alta calidad con sonido estéreo durante 74 min. Durante el almacenamiento, la compresión se proporciona mediante el método MPEG-1 (Motion Picture Expert Group).

El disco se puede leer utilizando un decodificador MPEG de hardware o software.

El formato 3DO está diseñado para consolas de juegos.

Las unidades de CD-ROM pueden funcionar con una interfaz IDE (E-IDE) estándar o una interfaz SCSI de alta velocidad.

Las unidades de CD-ROM más populares en Rusia son productos de las marcas Panasonic, Craetive, Samsung, Pioneer, Hitachi, Teac, LG.


Es un dispositivo para leer datos que se graban en un CD óptico.

El medio de almacenamiento en el CD es sustrato de policarbonato gofrado 120, 80 mm, sobre el que se aplica una fina capa de metal reflectante de la luz (aluminio, a veces oro). Al grabar una matriz de un disco compacto, un rayo láser "quema" en ella los hoyos más pequeños - hoyos (Hoyo), dejando las superficies reflectantes de un disco metálico - aterriza (Tierra). Después de eso, la matriz (disco maestro) se envía al taller de producción, donde se sellan muchas copias de policarbonato. Luego se metaliza la base en relieve, se agrega otra capa más delgada de barniz para proteger la capa de metal.

Al leer un disco, un rayo de lectura diferente se refleja desde los hoyos y las tierras de diferentes maneras. Más precisamente, no se refleja en los hoyos: los hoyos absorben el haz, evitan que se refleje. Por lo tanto, el pozo da la señal "cero" y la tierra - "uno". Y la combinación de ceros y unos es la esencia de cualquier información informática. Desde el centro hasta el borde del CD, se aplica una pista de 0,4 µm de ancho en forma de espiral con un paso de 1,6 µm.

Toda la superficie del CD se divide en tres secciones en forma de anillos, ubicadas desde el centro hasta el borde. El Lead-In se coloca más cerca del centro del disco. Al inicializar un disco en una computadora personal, el área de entrada se lee primero. Esta área contiene un título de disco, una tabla de contenido, una tabla de direcciones de todos los registros, una etiqueta de disco y cierta información de servicio. El área central contiene la información principal del CD y ocupa la parte principal del disco. El área de salida de un disco contiene la marca de finalización del disco.

¿En qué consiste un CD-ROM?

Una unidad de CD-ROM consta de los componentes principales:

  • un motor eléctrico que hace girar el disco;
  • un sistema óptico, que consta de un emisor láser, lentes ópticos y sensores, diseñado para leer información de la superficie de un CD,
  • microprocesadores que controlan la mecánica de la unidad, el sistema óptico y la decodificación de la información leída en un código binario.

El CD se hace girar por un motor eléctrico. En el área deseada, el rayo del emisor láser se coloca utilizando el sistema de unidad óptica. El rayo se refleja desde la superficie del disco y pasa a través de un prisma a un sensor especial. El sensor convierte el haz de rayos en una señal eléctrica, que se procesa.

Capacidad de CD-ROM. La capacidad de un CD-ROM es de 650-700 MB (en discos con un diámetro de 80 mm - 180-210 MB). Este tipo de disco puede contener 74 minutos de grabación de audio o hasta 2 horas de video MPEG-4 con calidad de TV.

Tasa de transferencia de datos en CD-ROM. La velocidad de transferencia de datos es la velocidad máxima a la que la unidad transfiere los datos leídos desde un CD a la RAM. La tasa de transferencia de datos aumenta desde el inicio hasta el final de los sectores. La tasa de transferencia del anillo interior del disco se denomina Tasa de transferencia de datos internos y el anillo exterior se denomina Tasa de transferencia de datos externos. La velocidad externa se da en la hoja de datos. Por lo tanto, la unidad Sony 52x es una unidad Sony de 52 velocidades. Los datos se leen 52 veces más rápido que en las unidades de disco (o un reproductor de audio convencional), cuya velocidad de lectura es de 150 KB / s. Es decir, multiplicar 52 por 150 da la velocidad en baudios de la unidad Sony 52x de 7800 KB / s.

4. Unidad de CD / DVD-ROM

Hoy en día, una unidad de CD / DVD-ROM es una parte integral de una computadora, ya que casi todo software ahora se distribuye en CD y programas multimedia seleccionados en DVD. Unidades de DVD admite CD y DVD normales, lo que los hace más versátiles. Los sistemas modernos han tenido durante mucho tiempo la capacidad de arrancar desde unidades de CD-ROM / DVD-ROM.

Para lograr el efecto deseado al usar CD-ROM, se recomienda elegir una unidad con interfaz EIDE al menos 32x o 40x, o DVD-ROM con velocidad 8x.

Recomendaría comprar tanto CD-RW como DVD-ROM. Estos no son los dispositivos más baratos todavía, pero una vez que los compre, sentirá inmediatamente los beneficios de usarlos: grabar sus propios CD, 4.7-17 GB de datos en DVD y mucho más. Otra razón para instalar una unidad de CD-RW y una unidad de CD-ROM / DVD al mismo tiempo es la capacidad de guardar el contenido de un disco óptico sin tener que copiarlo en el disco duro.

Grabar sus propios CD le ayudará a guardar sus datos con un mínimo de esfuerzo. Las unidades de CD-RW se utilizan para grabar soportes CD-RW (reescritura) y CD-R (escribir una vez). Tenga en cuenta que muchas unidades de CD-ROM más antiguas (no etiquetadas como MulliRead) no admiten Discos CD-RW, mientras que prácticamente todas las unidades de CD-ROM son compatibles con CD-R.

Consejo. Para maximizar la confiabilidad de la escritura de discos CD-RW, necesita una de las tecnologías que pueden ayudar a prevenir desbordamientos de búfer. Las tecnologías BURN-proof, JustLink o Waste-Proof son tecnologías que eliminan la posibilidad de escritura incorrecta (y, por lo tanto, daño) de los discos.

5. Teclado y mouse

Obviamente, una computadora necesitará un teclado y un dispositivo de posicionamiento del cursor, como un mouse. La elección de una modificación específica de estos dispositivos depende directamente de las preferencias personales del usuario. A los diferentes usuarios les gustan los diferentes tipos de teclados, por lo que tendrá que probar muchos modelos diferentes antes de encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades. A algunas personas les gustan los teclados con teclas sensibles que se sienten bien, otras prefieren teclados suaves que permiten pulsaciones de teclas fáciles.

Hay dos tipos de conectores de teclado, así que asegúrese de que el conector de teclado coincida con el conector de la placa del sistema al realizar la compra. Los conectores DIN de 5 pines originales y los conectores mini DIN de 6 pines más nuevos son eléctricamente compatibles, lo que le permite adaptar un tipo de conector de teclado a su teclado existente. La interfaz de teclado más moderna es USB; Los conectores USB son los más utilizados, sobre todo gracias a las computadoras sin legado que solo contienen puertos USB.

Cuando se utiliza un teclado USB, como cualquier otro dispositivo de este tipo, se requiere compatibilidad con USB en el nivel del sistema básico de entrada / salida (BIOS). Si quieres usar Teclado USB gráfico exterior interfaz de usuario Windows, el BIOS del sistema debe admitir una tecnología denominada USB heredado o teclado y mouse USB. Esta función es compatible con casi todos los BIOS modernos. Mientras tanto, intente encontrar un modelo que funcione también con los puertos de teclado tradicionales, de modo que pueda usar un teclado USB en los sistemas más nuevos y más antiguos.

Lo mismo se aplica a otros dispositivos de posicionamiento del cursor (como un mouse). Todos pueden elegir la opción más adecuada entre muchas modificaciones diferentes. Antes de que finalmente decida qué comprar, pruebe varias opciones. Si su placa base tiene un puerto de mouse incorporado, asegúrese de que el conector que elija coincida. Un mouse con este conector se denomina comúnmente mouse PS / 2 porque esta fue la primera vez que se utilizó un puerto de mouse de este tipo en sistemas IBM PS / 2. Muchas computadoras usan un puerto serie para conectarse a un mouse, pero si puede usar el puerto para mouse integrado en la placa base, es mejor usarlo. Algunos ratones USB funcionan con el puerto PS "2 sin ningún problema, pero la mayoría de los ratones de este tipo son solo para el puerto USB. Creo que la opción más aceptable es un ratón de modo dual que funcione en todos los sistemas. Además, no olvides acerca de las versiones inalámbricas del mouse.

Sugerencia: ¡No escatime en el teclado y el mouse! ¡El teclado y el mouse "inconvenientes" pueden causar enfermedades! Personalmente recomiendo teclados de alta calidad con sensores capacitivos.

El bus serie universal (USB) está reemplazando gradualmente a todos los demás puertos de E / S estándar. La interfaz USB admite la tecnología РпР y le permite conectar hasta 127 dispositivos externos a un puerto, y la tasa de transferencia de datos es Bus USB es de unos 60 MB / s. Como regla general, un concentrador USB está conectado al puerto USB integrado en la placa base, y todos los dispositivos están conectados directamente a él. Actualmente, los puertos USB están presentes en casi todos placas base.

La gama de dispositivos USB es inusualmente amplia. Estos incluyen módems, teclados, ratones, unidades de CD-ROM, altavoces, joysticks, unidades de cinta y unidades de disco. disquetes, escáneres, cámaras de video, reproductores MP3 y muchos otros. Sin embargo, al conectar varios dispositivos al mismo puerto USB 1.1 de baja velocidad, puede haber algunos problemas a los que debería acudir. interfaz USB 2.0. Al comprar un nuevo sistema, preste especial atención a la disponibilidad de puertos USB 2.0.



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Dispositivo de unidad de CD-ROM.

La unidad de CD-ROM es un dispositivo electro-óptico-mecánico complejo para leer información de discos láser. Una unidad típica consta de una placa electrónica (a veces dos o incluso tres placas: un circuito de control de husillo y un amplificador de receptor óptico por separado), un conjunto de husillo, una cabeza de lectura óptica con una unidad para su movimiento y la mecánica de carga del disco.

La placa electrónica contiene:

  • un circuito para amplificar y corregir la señal del optocabezal;
  • Señal PLL y ACS del cabezal;
  • Procesador de código Reed-Solomon;
  • Circuitos ATS para enfoque de haz y seguimiento dinámico de seguimiento;
  • esquema de control para el movimiento del optohead;
  • procesador de control (lógica);
  • memoria intermedia;
  • interfaz de controlador (IDE / SCSI / otros);
  • conectores para interfaz y salida de señal de audio;
  • bloque de conmutadores de modo (jumpers / jumpers).

Una unidad típica consta de una placa electrónica, un motor de husillo, un sistema de cabezal de lectura óptico y un sistema de carga de discos. La placa electrónica contiene todos los circuitos de control del variador, la interfaz con el controlador de la computadora, los conectores de la interfaz y la salida de la señal de sonido. La mayoría de los variadores utilizan una placa electrónica, sin embargo, en algunos modelos, los circuitos individuales se realizan en pequeñas placas auxiliares.

Montaje del husillo (el motor y el eje real con el soporte del disco) se utiliza para girar el disco. Por lo general, el disco gira a una velocidad lineal constante, lo que significa que el eje cambia de velocidad dependiendo del radio de la pista desde la cual este momento lee la información del optohead. Al mover la cabeza desde el radio exterior del disco a disco interno debe aumentar rápidamente la velocidad de rotación a aproximadamente el doble, por lo que se requiere una buena respuesta dinámica del motor del husillo. El motor se utiliza tanto para acelerar como para desacelerar el disco.

El propio husillo se fija en el eje del motor del husillo (o en sus propios cojinetes), al que se presiona el disco después de la carga. La superficie del eje a veces se cubre con goma o plástico blando para eliminar el deslizamiento del disco, aunque en diseños más avanzados solo la abrazadera superior está recubierta de goma, para aumentar la precisión de la instalación del disco en el eje. El disco se presiona contra el eje usando la abrazadera superior ubicada en el otro lado del disco. En algunos diseños, el eje y la abrazadera contienen imanes permanentes, cuya fuerza de atracción presiona la abrazadera a través del disco contra el eje. Otros diseños usan resortes helicoidales o planos para esto.

Sistema de cabezal óptico consta de la propia cabeza y su sistema de movimiento. El cabezal contiene un emisor láser basado en un diodo emisor de luz láser infrarrojo, un sistema de enfoque, un fotodetector y un preamplificador. Sistema de enfoque Es una lente móvil propulsada por un sistema de bobina de voz electromagnética, hecho por analogía con un sistema de altavoz móvil. Los cambios en la fuerza del campo magnético hacen que la lente se mueva y vuelva a enfocar el rayo láser. Debido a su baja inercia, dicho sistema monitorea de manera efectiva los latidos verticales del disco, incluso a velocidades de rotación significativas.

Sistema de movimiento de cabeza tiene su propio motor de accionamiento, que acciona el carro con un cabezal óptico mediante un engranaje o un tornillo sin fin. Para eliminar el juego, se utiliza una conexión con un voltaje inicial: en el engranaje helicoidal - bolas con resortes, en el engranaje dentado - pares de engranajes con resortes a diferentes lados. Un motor paso a paso se usa generalmente como motor, y a menudo se usa un motor colector de CC.

Sistema de carga de discos Hay tres opciones: usar un casete especial para un disco (caddy), insertado en el nicho de la unidad (similar a cómo se inserta un disquete de 3 "en una unidad de disco), usar una bandeja deslizante (bandeja), en la que el disco se coloca, y utilizando un retractor Los sistemas con bandeja suelen contener un motor especial para extender la bandeja, aunque hay diseños (por ejemplo, Sony CDU31) sin una unidad especial que se puede empujar con la mano. Los sistemas con un mecanismo retráctil son Usualmente se usa en cambiadores de CD compactos para 4-5 discos, y necesariamente contienen un motor para retraer y expulsar los discos a través de la ranura de carga estrecha.

En el frente La unidad generalmente contiene un botón de expulsión para cargar / descargar un disco, un indicador de acceso a la unidad y un conector para auriculares con un control de volumen electrónico o mecánico. En varios modelos, se ha agregado el botón Reproducir / Siguiente para comenzar a reproducir discos de audio y cambiar entre pistas de audio.

La mayoría de las unidades también tienen un pequeño orificio en el panel frontal para la expulsión de emergencia cuando de la manera habitual esto no se puede hacer, por ejemplo, si falla la unidad de la bandeja o todo el CD-ROM, si falla la energía, etc. Por lo general, debe insertar un alfiler o un clip de papel enderezado en el orificio y presionar suavemente; esto elimina el bloqueo de la bandeja o la caja del disco, y puede extraerlo manualmente (aunque hay unidades, por ejemplo, Hitachi, en las que Es necesario insertar un destornillador pequeño en dicho orificio y girarlo ubicado detrás del panel de transmisión frontal (eje con ranura).


Diagrama de bloques de CD-ROM


Diagrama funcional de CD-ROM

Un componente muy importante del dispositivo es un sistema óptico-electrónico para leer información. A pesar de su pequeño tamaño, este sistema es un dispositivo óptico muy complejo y preciso.

Consiste en:

  • servo sistemas de control de rotación de disco;
  • sistemas de servoposicionamiento del dispositivo de lectura láser;
  • sistemas de autofoco servo; servo sistema de seguimiento radial;
  • sistemas de lectura;
  • circuitos de control de diodos láser.

El sistema de servocontrol para la rotación del disco asegura la constancia de la velocidad lineal del movimiento de la pista leída en el disco con respecto al punto láser. En este caso, la velocidad angular de rotación del disco depende tanto de la distancia del cabezal de lectura al centro del disco como de las condiciones para leer la información.


El servo sistema para posicionar el cabezal de lectura de información proporciona un acercamiento suave del cabezal a la pista de grabación especificada con un error que no excede la mitad del ancho de la pista en los modos de búsqueda para la información requerida y reproducción normal. El movimiento del cabezal de lectura, y con él el rayo láser, a lo largo del campo del disco lo realiza el motor del cabezal. El funcionamiento del motor se controla mediante señales de movimiento de avance y retroceso del procesador de control, así como señales del procesador de error radial.

El servo sistema de seguimiento radial asegura que el rayo láser se mantenga en la pista y que la información se lea en condiciones óptimas. El sistema se basa en el método de los tres puntos. La esencia del método consiste en dividir el rayo láser principal mediante una rejilla de difracción en tres rayos separados con una ligera divergencia. El punto de luz central se utiliza para leer información y para operar el sistema de enfoque automático. Dos rayos laterales están ubicados delante y detrás del rayo principal con un ligero desplazamiento hacia la derecha y la izquierda. La señal de desalineación de estos rayos procedente de los sensores de posicionamiento actúa sobre el mecanismo de seguimiento, provocando, si es necesario, la corrección de la posición del haz central.

El rendimiento del sistema de seguimiento radial se puede controlar mediante un cambio en la señal de error suministrada al accionamiento de seguimiento.

El control y control del movimiento vertical de la lente de enfoque se realiza bajo la influencia del servoenfoque. Este sistema proporciona un enfoque preciso del rayo láser durante la operación en la superficie de trabajo del disco. Después de cargar e iniciar el CD, el ajuste del enfoque comienza de acuerdo con el nivel de señal de salida máximo de la matriz de fotodetectores y el nivel de señal de error mínimo de los detectores de enfoque fino y el paso del enfoque cero. Al comienzo del disco, el procesador de control del CD-ROM genera señales de corrección que proporcionan un movimiento múltiple (dos o tres veces) de la lente de enfoque, que es necesario para enfocar con precisión el haz en la pista del disco. Cuando se encuentra el foco, se genera una señal que permite leer la información. Si esta señal no aparece después de dos o tres intentos, el procesador de control apaga todos los sistemas y el disco se detiene. Así, la operatividad del sistema de enfoque se puede juzgar tanto por los movimientos característicos de la lente focal en el momento de iniciar el disco, como por la señal para iniciar el modo de aceleración del disco cuando se encuentra el foco del rayo láser.

El sistema de lectura de información contiene una matriz de fotodetectores y amplificadores de señal diferencial. El funcionamiento normal de este sistema puede juzgarse por la presencia de señales de alta frecuencia en su salida cuando el disco gira.

El sistema de control de diodo láser proporciona la corriente nominal de excitación del diodo en los modos de inicio del disco y lectura de información. Un signo de funcionamiento normal del sistema es la presencia de una señal de RF con una amplitud de aproximadamente 1 V en la salida del sistema de lectura.

Los sistemas de grabación, lectura y posterior procesamiento de la información determinan el esquema funcional general del CD-ROM, presentado en el esquema funcional. Además de los sistemas discutidos anteriormente, incluye un generador de reloj que proporciona señales de reloj a todos los nodos de CD-ROM y un demodulador EFM que convierte mensajes de código de 14 bits del disco en código de serie de 8 bits. Luego, la información va al procesador de datos digitales, que junto con el procesador de control del sistema es el corazón de todo el dispositivo. Aquí es donde se desintercalan los datos y se corrigen los errores. La tarea del entrelazado de datos cuando se graba información es "estirar" cada byte de información en varios cuadros de grabación. En este caso, incluso si hay una pérdida de incluso varios fotogramas de información como resultado de daños mecanicos superficie del disco, el resultado de desintercalar los datos será la presencia de pequeños errores en bytes individuales. Estos errores se corrigen mediante un esquema de corrección de errores.