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發布時間:2020-07-27 17:42  





硬盤的磁頭是用線圈纏繞在磁芯上制成的,的磁頭是讀寫合一的,通過電流變化去感應信號的幅度。對于大多數計算機來說,在與硬盤交換數據的過程中,讀操作遠遠快于寫操作,而且讀/寫是兩種不同特性的操作,這樣就促使硬盤廠商開發一種讀/寫分離磁頭。
由于磁頭工作的性質,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,在磁感應敏感度上不是很理想,因此早期的硬盤單碟容量都比較低,單碟容量大則上磁道密度大,磁頭感應程度不夠,就無法準確讀出數據。這就造成早期的硬盤容量都很有限。隨著技術的發展,磁頭在磁感應敏感度和精密度方面都有了長足的進步。
首先給出超薄氣膜潤滑的基本方 程.通過對方程的分析指出,在納米尺度下工作的磁頭/磁盤具有軸承數很大和剪切流項含有壓力的兩個特點.提出對剪切流項進行主元迭代求解可壓縮氣體雷諾方 程的新計算方法.在推導出該方法所用的差分公式和誤差分析公式基礎上,利用這些公式對雙軌和多軌兩種磁頭在5 nm和10 nm下工作壓力分布進行計算.計算過程表明該方法對超薄條件下的氣膜潤滑計算是有效的,該方法能夠有效解決大軸承數條件下容易出現失穩的現象,避免計算中 數值振蕩的發生,成功地將普通有限差分算法用于求解大軸承數的氣體潤滑數值計算中.計算結果的誤差分析表明:該算法對大軸承數氣體潤滑問題的收斂十分有 效,并具有編程簡單,計算速度快等優點.
POS機磁頭檢測領域,具體涉及一種結構簡單、制作成本低的POS機磁頭檢測信號產生裝置。
技術介紹
在POS機的生產和維修中,磁頭測試使用的是傳統手工測試方法,測試人員反復手動刷卡,通過POS機顯示的信息與磁頭預設信息比對來確認磁頭是否正常,如刷卡無信號,或者刷卡顯示內容不正常,則需測試人員多次刷卡,該種方法效率很低。