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2 ème génération – Les supports de stockage magnétique 1928 La bande magnétique La bande magnétique est inventée par l'allemand Fritz Pfleumer en 1928. Ensuite, différentes évolutions de la bande magnétique au cours du 20ème siècle permettent trois utilisations: audio, vidéo et stockage informatique. Vidéos magnétiques: 1969: U-matic 1971: VHS 1975: Betamax 1979: V2000 1982: Betacam 1985: Video-8 1989: Hi-8 1996: MiniDV Audios magnétiques: 1959: 8-track 1963: K7 audio 1969: Microcassette 1969: Elcaset 1986: DAT Stockages informatiques magnétiques: 1984: DLT 1989: DDS 1995: Travan 2000: LTO L'archivage informatique sur bande magnétique continue encore aujourd'hui pour: sa grande capacité de stockage (un million de pétaoctets sur une bande LTO) son coût moins élevé sa meilleure conservation des données. 1956 Le disque dur Inventé par Reynold Johnson en 1956 chez IBM pour l' US Air Force. Il s'agit d'une machine équipée de plusieurs disques magnétiques rigides sur lesquels sont stockées des données binaires.
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[1] Smith avait précédemment déposé un brevet en septembre 1878 mais n'a trouvé aucune opportunité de poursuivre l'idée car son activité était la machine-outil. Le premier enregistreur magnétique démontré publiquement ( Exposition de Paris de 1900) a été inventé par Valdemar Poulsen en 1898. L'appareil de Poulsen enregistrait un signal sur un fil enroulé autour d'un tambour. En 1928, Fritz Pfleumer met au point le premier magnétophone. Les premiers dispositifs de stockage magnétiques ont été conçus pour enregistrer des signaux audio. Les ordinateurs et maintenant la plupart des périphériques de stockage magnétiques audio et vidéo enregistrent des données numériques. Dans les anciens ordinateurs, le stockage magnétique était également utilisé pour le stockage primaire sous la forme d' un tambour magnétique, ou d'une mémoire centrale, d'une mémoire à corde centrale, d'une mémoire à couche mince, d'une mémoire twistor ou d'une mémoire à bulles. Contrairement aux ordinateurs modernes, la bande magnétique était également souvent utilisée pour le stockage secondaire.
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En 1982 - 3 1/2" (90mm) - de 260 KO à 240 MO Un format rigide de 90 mm (3 1/2") apparaît en 1982. Capacité initiale de 260 KO pour finir, en 1997, à 240 MO. Les disquettes constituaient, initialement, l'unique forme de stockage de données. Elles étaient omniprésentes et ont constitué l'unique moyen d'échange depuis le milieu des années 1970 et ont continué à être utilisées en ce sens aux premières années du 21e siècle. Au début des années 70, les virus existaient déjà et, sur une disquette, leur vitesse de propagation était celle d'un étudiant traversant un campus universitaire à pied! Il y avait des pointes de vitesse en vélo ou même en Solex! Internet ne sera inventé que beaucoup plus tard, le 06 août 1991. Lire Histoire des virus. En 2006 les ordinateurs ne sont plus fabriqués avec des lecteurs de disquettes. S'il faut en manipuler, on utilise un lecteur externe sur un port USB. La prévalence des disquettes dans la culture de la fin du XXe siècle était telle que l'icône d'une disquette était encore souvent le symbole (l'icône) pour les fonctions de sauvegardes.
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Très souvent, toutefois, les informations nécessaires concernant ce qui est stocké sur les bandes sont manquantes à cause d'une longue période de conservation, de fichiers de catalogage manquants, et/ou le départ ou la retraite de l'employé responsable. Ceci peut présenter un grand risque pour l'entreprise, sachant que dans de nombreux secteurs, les entreprises doivent être en mesure de rendre disponibles des documents très anciens aux personnes concernées dans le plus court délai possible au cours d'un audit. Il suffit de penser aux secteurs sensibles tels que le nucléaire, l'industrie pharmaceutique, ou les projets de construction très importants. Dans tous ces secteurs, il existe des douzaines, si ce n'est des centaines, de problèmes potentiels à long terme pouvant exiger l'extraction rapide de données. Comment connaître le contenu de vos anciennes bandes magnétiques? Pour ces organisations qui possèdent encore des dizaines, voire des centaines, de vieilles bandes de sauvegarde dans leur inventaire et ne disposent plus du matériel ou du logiciel de sauvegarde nécessaire, la récupération des données parfois très importantes qu'elles contiennent peut être une entreprise coûteuse et de longue haleine.
000 cycles. Lecture illimitée Réécriture limitée CD (équivalent de 488 disquettes 3 pouces ½) 5 ans DVD 1995 5 ans Microdrive 170 Mo à 8 Go 1 pouce (2, 54cm) IBM 1998 (disque dur miniature conçu pour s'insérer dans la fente d'un CompactFlash Type II) Utilisation essentielle avec les baladeurs et la photographie numérique. Totalement abandonné depuis 2007. 1999 Clé USB Fu-I Yang 2004 (dépot de brevet) Archival Disc Sony et Panasonic Archivage professionnel - 50 ans Supports magnétiques: pertes des données avec le temps Les données enregistrées sur les supports magnétiques disparaissent avec le temps: Champs magnétiques terrestres et solaires: Les puissants trains d'ondes magnétiques émis par le soleil effacent, petit à petit, les contenus numériques magnétiques. Migration de la magnétisation: Il y a une migration lente de la magnétisation de toutes surfaces magnétiques: chaque « cellule magnétisée Nord/Sud ou Sud/Nord » contamine, petit à petit, son environnement. Solution: Il faut régénérer les supports magnétiques régulièrement (disques durs, bandes magnétiques, disquettes): les relire et les ré-écrire entièrement sur eux-mêmes, une fois par an, avec vérification de la copie.
Pour cela nous avons opté pour 2 prises femelles cruciforme de chaque côté du perçage, ce qui est beaucoup plus économique niveau matière, et plus stable dans un montage. Liaisons hélicoïdales (à gauche la pièce finale) La liaison rotule: La liaison rotule faisait partie des liaisons existantes en Lego® mais sous forme inadaptée à la modélisation de mécanisme. Liaison helicoidale pas a droite 2020. En effet il existe des sortes de rotule chez certains modèles de Lego® comme les Bionicles pour ne citer qu'une gamme de produit, mais celles-ci n'offrent pas un mouvement efficace ou une adaptabilité optimale. Pour la création de cette liaison, notre idée fut de créer une sphère et un socle emboîtés l'une dans l'autre. Nous savions que l'imprimante 3D permettait l'impression d'une pièce dans une autre, nous en avons donc profité. Pour l'adaptabilité de cette pièce nous avons choisis des embouts cruciformes mâles pour la sphère et le socle. Nous avions trouvé les dimensions Lego® des pièces cruciformes mâles sur internet, nous les avons donc reportées sur Solidworks.
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Notons VS/0 = Ω x 0 le torseur P cinématique de S dans son mouvement par rapport à 0. S est soumis à une action mécanique dont le torseur est noté Fext/S = 0 Cx. La puissance de l'action mécanique que l'extérieur exerce sur S est égale à P= ± C. Ω 4. 4. Rendement d'une liaison Soit S1 et S2 deux solides en liaison. Soit Pmot la puissance motrice que l'extérieur donne à S1 et Prec la puissance réceptrice reçue par l'extérieur par S2. Transformation de Mouvement par Liaison Hélicoïdale [PDF] | Documents Community Sharing. P Le rendement de la liaison entre S1 et S2 est noté η et est défini par η= rec. 0 ≤ η ≤ 1 Pmot 4. 2. { Moment moteur, effort axial récepteur} Soient ωE/0 x 0 le torseur cinématique de l'écrou dans son mouvement par rapport bâti et 0 VV/0 x P torseur cinématique de la vis dans son mouvement par rapport bâti. Dans le cas ou le moment sur l'écrou est moteur et que l'effort axial est récepteur, nous avons vu que L EV = − X EV ( i + ϕ). η= Préceptrice Pmotrice le Préceptrice = X EV / 0 = − X EV. ωE / 0. p 2π p = rmoy i ⇒ Préceptrice = − X EV. ωE / 0 i 2π Pmotrice = L EV.
Nous remercions aussi qui a toujours été très agréable et très pédagogue!