<DIV class=t_msgfont id=postmessage_19988233>35.硬盤徹底損壞后的數(shù)據(jù)搶救<BR><BR>硬盤經(jīng)常啟動,是最常用的一個區(qū)域,所以損壞機率比其他扇區(qū)要大的多.我們來仔細談談硬盤0道的一些知識和維修方法<BR><BR> 硬盤0道損壞的現(xiàn)象一般就是主板自檢不通過(硬盤加點后自檢聲音正確的).還有的造成啟動非常的慢(其他光盤引導也是慢).這種情況一般都能確定屬于0道故障(還有一種和0道比較相近的故障就是硬盤固件錯誤通病,注意區(qū)分)<BR><BR> 我們2中方法處理:<BR> 1:用戶自己處理:可以用dm,lformat,mhdd來處理0道損壞硬盤(但成功率不高,只適合于輕微損壞的0道修復).我們推薦用lformat的熱拔插法來修)<BR> 先用光盤引導電腦(代修硬盤先只插上數(shù)據(jù)線,不插電源線)等電腦啟動成功后,然后這是在插硬盤的電源線(注意這是帶電拔插,注意電源別插反了,搞不好燒板的)<BR> 等到硬盤起轉自檢聲完成以后,運行l(wèi)format.exe軟件,選擇找到硬盤參數(shù),進行低格.如果就是修0道故障,只需低格1分鐘即可退出.用其他軟件分區(qū),看看修復成功沒有.如果這樣還不能修復,你可以試試hp,dm的擦除.mhdd的擦除試試.還不行就得低2中方法處理了<BR><BR> 2:維修人員處理:一般專業(yè)的修理0道問題都是用pc3000來處理的比較多.你可以先掃描,伺服測試等,來確定是否就只是0道損壞,如果就是0道問題的話,手動封閉硬盤的0,0地址即可.自動屏蔽到p-list.<BR> 如果經(jīng)過你的檢測如果屬于0磁頭損壞的話,只有砍掉硬盤的0磁頭才能正常的工作,具體方法不介紹(因為每個牌子的操作是不同的)<BR><BR> 好了,以上就是關于0道一些知識.用戶根據(jù)自己的情況來處理<BR><BR>36.硬盤出現(xiàn)硬件故障,你敢這樣維修么?<BR><BR>前些日子從同學處取得一塊昆騰1.2G的小硬盤,有一奇異的毛病---開機自檢時若能發(fā)現(xiàn)硬盤則用起來基本沒有問題,但有時候自檢并不能發(fā)現(xiàn)硬盤,表現(xiàn)為硬盤啟動后高速旋轉然后在某個地方停了下來,接著就是“卡塔卡塔”的聲音,然后屏幕顯示硬盤出錯,停在那里。同學有一經(jīng)驗,每次遇到這種情況,曰只需在關機后拔下硬盤的盤體到電路板的連線,然后再開機,聽到硬盤啟動后再關機,這時再插上連線,只要聽到“當”的一聲就OK了!<BR><BR> 隨著這硬盤在我手里的日子增長,同學的那一招也越發(fā)不起作用了。到了后來干脆是無論怎樣也不動了,只聽見“卡塔卡塔”的聲音不絕于耳。想起《電腦報》上的種種方法均取之一試,未見有效。不得已而為之,拿出螺絲刀。各位千萬注意:不到萬不得已別用這招!<BR><BR> 硬盤的殼體上有六顆螺絲,主軸有一顆,磁頭部分有一顆,一共八顆螺絲,下了就可以小心翼翼的打開硬盤了!雖然我們DIYER的家里并沒有超靜的空間,可是經(jīng)過我的試驗在比較干凈的臥室完成這一任務不會給硬盤造成什么傷害!打開硬盤的腔體后,可以看見亮晶晶的盤片,還有一對磁頭懸停在盤片的兩面。將磁頭輕輕的掀起,用鏡頭紙小心地擦拭。注意:磁頭十分脆弱!稍有不慎,即前功盡棄!往上掀起磁頭時不能離盤片太高,擦拭磁頭也應該從里到外沿盤片的軸向。其實并不太難,也就是十分鐘的功夫,估計磁頭擦干凈了便可以了。這時你會發(fā)現(xiàn)盤片上有一些小小的霉點,也一同擦掉,再用FORMAT請別加任何參數(shù),這樣FORMAT會找出所有壞道并一一紀錄在案(此步操作為必須)。以后操作系統(tǒng)不會去訪問有壞道的扇區(qū)。這樣,一個想輕生的硬盤又被我從死神那里拉了回來。呵呵!雖然是很驚險的,但如果你也有那樣的硬盤的話---干脆破罐子亂甩,哈哈,說不定會有驚喜喲!<BR><BR> 編輯評注:這種方法的確比較驚險,稍不小心,硬盤將毀于一旦。所以在這里要提醒大家的是:在動手的時候,遵循膽大心細的原則是最重要的,如果不到萬不得已,千萬不要如此維修硬盤。<BR><BR>37.硬盤的常見錯誤提示及解決方法<BR><BR>一、顯示:“C:Drive Failure Run Setup Utility,Press(F1)To Resume” <BR><BR> 此類故障是硬盤參數(shù)設置不正確所以從軟盤引導硬盤可用,只要重新設置 硬盤參數(shù)即可。 <BR><BR> 二、顯示:“No ROM Basic,System Halted” <BR><BR> 病因分析:造成該故障的原因一般是引導程序損壞或被病毒感染,或是分區(qū)表中無自舉標志,或是結束標志55AAH被改寫。 <BR><BR> 治療方法:從軟盤啟動,執(zhí)行命令“FDISK/MBR"即可。FDISK中包含有主引導程序代碼和結束標志55AAH,用上述命令可使FDISK中正確的主引導程序和結束標志覆蓋硬盤上的主引導程序,這一招對于修復主引導程序和結束標志55AAH損壞既快又靈。對于分區(qū)表中無自舉標志的故障,可用NDD迅速恢復。 <BR><BR> 三、顯示“Error loading operating system”或“Missing operating system” <BR><BR> 病因分析:造成該故障的原因一般是DOS引導記錄出現(xiàn)錯誤。DOS引導記錄位于邏輯0扇區(qū),是由高級格式化命令FORMAT生成的。主引導程序在檢查分區(qū)表正確之后,根據(jù)分區(qū)表中指出的DOS分區(qū)的起始地址,讀DOS引導記錄,若連續(xù)讀五次都失敗,則給出“Error loading opearting system”的錯誤提示,若能正確讀出DOS引導記錄,主引導程序則會將DOS引導記錄送入內(nèi)存0:7C00h處,然后檢查DOS引導記錄的最后兩個字節(jié)是否為55AAH,若不是這兩個字節(jié),則給出“Missing operation system”的提示。 <BR><BR> 治療方法:一般情況下用NDD修復即可。若不成功,只好用FORMAT C:/S命令重寫DOS引導記錄,也許你會認為格式化后C盤數(shù)據(jù)將丟失,其實不必擔心,數(shù)據(jù)仍然保存在硬盤上,格式化C盤后可用NU8.0中的UNFORMAT恢復。如果曾經(jīng)用DOS命令中的MIRROR或NU8.0中的IMAGE程序給硬盤建立過IMAGE鏡像文件,硬盤可完全恢復,否則硬盤根目錄下的文件全部丟失,根目錄下的第一級子目錄名被更名為DIR0、DIR1、 DIR2......,但一級子目錄下的文件及其下級子目錄完好無損,至于根目錄下丟失的文件,你可用NU8.0中的UNERASE再去恢復即可。<BR><BR><BR>四、顯示:“Invalid Drive Specification” <BR><BR> 治療方法: <BR><BR> 1、重新分區(qū)格式化 <BR><BR> 2、如0磁道損壞需要低級格式化,然后用Set Comspec(指定Command文件位置),使得Command遠離0磁道。 <BR><BR> 當硬盤出現(xiàn)分區(qū)故障后,希望用戶先用上述方法解決,若不成功,對硬盤分區(qū)格式化是解決軟故障的基本方法,但信息將被清除。其使用原則是:能用高格解決的不用分區(qū),能用分區(qū)解決的不用低級格式化。 <BR><BR> 五、顯示:“Device error”,然后又顯示:“Non-System disk or disk error,Replace and strike any key when ready”,說明硬盤不能啟動,用軟盤啟動后,在A:>后鍵入C:,屏幕顯示:“Invalid drive specification",系統(tǒng)不認硬盤。 <BR><BR> 病因分析:造成該故障的原因一般是CMOS中的硬盤設置參數(shù)丟失或硬盤類型設置錯誤造成的。 <BR><BR> 治療方法:進入CMOS,檢查硬盤設置參數(shù)是否丟失或硬盤類型設置是否錯誤,如果確是該種故障,只需將硬盤設置參數(shù)恢復或修改過來即可,如果忘了硬盤參數(shù)不會修改,也可用備份過的CMOS信息進行恢復,如果你沒有備份CMOS信息,也別急,有些高檔微機的CMOS設置中有“HDD Auto Detection”(硬盤自動檢測)選項,可自動檢測出硬盤類型參數(shù)。若無此項,只好打開機箱,查看硬盤表面標簽上的硬盤參數(shù),照此修改即可。 <BR><BR> 六、顯示:“HDD Controller Failure” <BR><BR> 病因分析:造成該故障的原因一般是硬盤線接口接觸不良或接線錯誤。 <BR><BR> 治療方法:先檢查硬盤電源線與硬盤的連接,再檢查硬盤數(shù)據(jù)信號線與多功能卡或硬盤的連接,如果連接松動或連線接反都會有上述提示,最好是能找一臺型號相同且使用正常的微機,可以對比線纜的連接,若線纜接反則一目了然。 <BR><BR> 七、顯示:“Invalid partition table”,硬盤不能啟動,若從軟盤啟動則認C盤。 <BR><BR> 病因分析:造成該故障的原因一般是硬盤主引導記錄中的分區(qū)表有錯誤,當指定了多個自舉分區(qū)(只能有一個自舉分區(qū))或病毒占用了分區(qū)表時,將有上述提示。主引導記錄(MBR)位于0磁頭/0柱面/1扇區(qū),由FDISK.EXE對硬盤分區(qū)時生成。MBR包括主引導程序、分區(qū)表和結束標志55AAH三部分,共占一個扇區(qū)。主引導程序中含有檢查硬盤分區(qū)表的程序代碼和出錯信息、出錯處理等內(nèi)容。當硬盤啟動時,主引導程序將檢查分區(qū)表中的自舉標志。若某個分區(qū)為可自舉分區(qū),則有分區(qū)標志80H,否則為00H,系統(tǒng)規(guī)定只能有一個分區(qū)為自舉分區(qū),若分區(qū)表中含有多個自舉標志時,主引導程序會給出“Invalid partion table"的錯誤提示。 <BR><BR> 治療方法:最簡單的解決方法是用NDD修復,它將檢查分區(qū)表中的錯誤,若發(fā)現(xiàn)錯誤,將會詢問你是否愿意修改,你只要不斷地回答YES即可修正錯誤,或者用備份過的分區(qū)表覆蓋它也行(KV300,NU8.0中的RESCUE都具有備份與恢復分區(qū)表的功能)。如果是病毒感染了分區(qū)表,格式化是解決不了問題的,可先用殺毒軟件殺毒,再用NDD進行修復。如果上述方法都不能解決,還有一招,就是先用FDISK重新分區(qū),但分區(qū)大小必須和原來的分區(qū)一樣,這一點尤為重要,分區(qū)后不要進行高級格式化,然后用NDD進行修復。修復后的硬盤不但能啟動,而且硬盤上的信息也不會丟失。其實用Fdisk分區(qū),相當于用正確的分區(qū)表覆蓋原來的分區(qū)表。尤其當用軟盤啟動后不認硬盤時,這一招特靈。<BR><BR>38.硬盤的技術術語<BR>硬盤的技術術語(一) <BR>1. 單碟容量(storage per disk):<BR>這也是劃分硬盤檔次的一個指標,由于硬盤都是由一個或幾個盤片組成的,所以單碟容量就是指包括正反兩面在內(nèi)的每個盤片的總容量。單碟容量的提高意味著生產(chǎn)廠商研發(fā)技術的提高,這所帶來的好處不僅是使硬盤容量得以增加,而且還會帶來硬盤性能的相應提升。因為單碟容量的提高就是盤片磁道密度每英寸的磁道數(shù))的提高,磁道密度的提高不但意味著提高了盤片的磁道數(shù)量,而且在磁道上的扇區(qū)數(shù)量也得到了提高,所以盤片轉動一周,就會有更多的扇區(qū)經(jīng)過磁頭而被讀出來,這也是相同轉速的硬盤單碟容量越大內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸率就越快的一個重要原因。此外單碟容量的提高使線性密度(每英寸磁道上的位數(shù))也得以提高,有利于硬盤尋道時間的縮短。<BR><BR> 2.硬盤的轉速(Rotationl Speed): <BR><BR> 也就是硬盤電機主軸的轉速。主軸轉速(rotational speed或spindle speed),這是劃分硬盤檔次的一個重要指標。以每分鐘硬盤盤片的旋轉圈數(shù)來表示,單位rpm,目前常見的硬盤轉速有5400rpm、7200rpm和10000rpm等。理論上轉速越高,硬盤性能相對就越好,因為較高的轉速能縮短硬盤的平均等待時間并提高硬盤的內(nèi)部傳輸速度。但是轉速越快的硬盤發(fā)熱量和噪音相對也越大。為了解決這一系列的負面影響,應用在精密機械工業(yè)上的液態(tài)軸承馬達(Fluid dynamic bearing motors)便被引入到硬盤技術中。液態(tài)軸承馬達使用的是黏膜液油軸承,以油膜代替滾珠。這樣可以避免金屬面的直接磨擦,將噪聲及溫度被減至最低;同時油膜可有效吸收震動,使抗震能力得到提高;此外這還能減少磨損,提高硬盤壽命。<BR><BR> 3.平均尋道時間(Average seek time): <BR><BR> 指硬盤在盤面上移動讀寫頭至指定磁道尋找相應目標數(shù)據(jù)所用的時間,它描述硬盤讀取數(shù)據(jù)的能力,單位毫秒(ms)。當單碟片容量增大時,磁頭的尋道動作和移動距離減少,從而使平均尋道時間減少,加快硬盤速度。目前市場上主流硬盤的平均尋道時間一般在9ms左右,但現(xiàn)在市面上新火球一代,以及美鉆2代,平均尋道時間在12ms左右,都是5400轉的產(chǎn)品,大家購買時要考慮到這一點。 <BR><BR> 4.平均潛伏時間(Average latency time): <BR><BR> 指當磁頭移動到數(shù)據(jù)所在的磁道后,等待指定的數(shù)據(jù)扇區(qū)轉動到磁頭下方的時間,單位為毫秒(ms)。平均潛伏期時間是越小越好,潛伏期短代表硬盤在讀取數(shù)據(jù)時的等待時間更短,轉速越快的硬盤具有更低的平均潛伏期,而與單碟容量關系不大。一般來說,5400rpm硬盤的平均潛伏期為5.6ms,而7200rpm硬盤的平均潛伏期為4.2ms。<BR>5.平均訪問時間(Average access time): <BR><BR> 指磁頭從起始位置到達目標磁道位置,并且從目標磁道上找到指定的數(shù)據(jù)扇區(qū)所需的時間,單位為毫秒(ms)。平均訪問時間最能夠代表硬盤找到某一數(shù)據(jù)所用的時間,越短的平均訪問時間越好,一般在11ms-18ms之間。。平均訪問時間體現(xiàn)了硬盤的讀寫速度,它包括了硬盤的平均尋道時間和平均潛伏期,即:平均訪問時間=平均尋道時間+平均潛伏期。 <BR><BR> 注意:現(xiàn)在不少硬盤廣告之中所說的平均訪問時間大部分都是用平均尋道時間所代替的。<BR> 6.道-道間尋道時間(single track seek),指磁頭從一磁道移動至另一磁道的時間,單位為毫秒(ms)。<BR><BR> 7. 數(shù)據(jù)傳輸率(Data Transfer Rate) 計算機通過IDE接口從硬盤的緩存中將數(shù)據(jù)讀出交給相應的控制器的速度與硬盤將數(shù)據(jù)從盤片上讀取出交給硬盤上的緩沖存儲器的速度相比,前者要比后者快得多,前者是外部數(shù)據(jù)傳輸率(External Transfer Rate),而后者是內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸率(Internal Transfer Rate),兩者之間用一塊緩沖存儲器作為橋梁來緩解速度的差距。通常也把外部數(shù)據(jù)傳輸率稱為突發(fā)數(shù)據(jù)傳輸率(Burst data Transfer Rate),指的是電腦通過數(shù)據(jù)總線從硬盤內(nèi)部緩存區(qū)中所讀取數(shù)據(jù)的最高速率突發(fā)數(shù)據(jù)傳輸率(Burst data transfer rate)。以目前IDE硬盤的發(fā)展現(xiàn)狀來看,理論上采用ATA-100傳輸協(xié)議的硬盤外部傳輸率已經(jīng)達到100MB/s,然而最新的采用ATA-133的傳輸率以后,傳輸率又可達133MB/s。 <BR><BR> 內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸率也被稱作硬盤的持續(xù)傳輸率(Sustained Transfer Rate),指磁頭至硬盤緩存間的數(shù)據(jù)傳輸率,一般取決于硬盤的盤片轉速和盤片數(shù)據(jù)線密度(指同一磁道上的數(shù)據(jù)間隔度)。也叫持續(xù)數(shù)據(jù)傳輸率(sustained transfer rate)。<BR><BR> 由于內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸率才是系統(tǒng)真正的瓶頸,因此大家在購買時要分清這兩個概念。不過一般來講,硬盤的轉速相同時,單碟容量大的內(nèi)部傳輸率高;在單碟容量相同時,轉速高的硬盤的內(nèi)部傳輸率高。?一般取決于硬盤的轉速和盤片線性密度。應該清楚的是只有內(nèi)部傳輸率向外部傳輸率接近靠攏,有效地提高硬盤的內(nèi)部傳輸率才能對磁盤子系統(tǒng)的性能有最直接、最明顯的提升。目前各硬盤生產(chǎn)廠家努力提高硬盤的內(nèi)部傳輸率,除了改進信號處理技術、提高轉速以外,最主要的就是不斷的提高單碟容量以提高線性密度。由于單碟容量越大的硬盤線性密度越高,磁頭的尋道頻率與移動距離可以相應的減少,從而減少了平均尋道時間,內(nèi)部傳輸速率也就提高了。 <BR><BR>硬盤的技術術語(二)<BR><BR>8. 自動檢測分析及報告技術(Self-Monitoring Analysis and Report Technology,簡稱S.M.A.R.T): <BR><BR> 目前硬盤的平均無故障運行時間(MTBF)已達50000小時以上,但這對于挑剔的專業(yè)用戶來說還是不夠的,因為他們儲存在硬盤中的數(shù)據(jù)才是最有價值的,因此專業(yè)用戶所需要的就是能提前對故障進行預測的功能。正是這種需求才使S.M.A.R.T.技術得以應運而生。<BR><BR> 現(xiàn)在出廠的硬盤基本上都支持S.M.A.R.T技術。這種技術可以對硬盤的磁頭單元、盤片電機驅動系統(tǒng)、硬盤內(nèi)部電路以及盤片表面媒介材料等進行監(jiān)測,它由硬盤的監(jiān)測電路和主機上的監(jiān)測軟件對被監(jiān)測對象的運行情況與歷史記錄及預設的安全值進行分析、比較,當S.M.A.R.T監(jiān)測并分析出硬盤可能出現(xiàn)問題時會及時向用戶報警以避免電腦數(shù)據(jù)受到損失。S.M.A.R.T技術必須在主板支持的前提下才能發(fā)生作用,而且同時也應該看到S.M.A.R.T.技術并不是萬能的,對漸發(fā)性的故障的監(jiān)測是它的用武之地,而對于一些突發(fā)性的故障,如對盤片的突然沖擊等,S.M.A.R.T.技術也同樣是無能為力的。<BR><BR> 9.磁阻磁頭技術MR(Magneto-Resistive Head): <BR><BR> MR(MagnetoResistive)磁頭,即磁阻磁頭技術。MR技術可以更高的實際記錄密度、記錄數(shù)據(jù),從而增加硬盤容量,提高數(shù)據(jù)吞吐率。目前的MR技術已有幾代產(chǎn)品。MAXTOR的鉆石三代/四代等均采用了最新的MR技術。磁阻磁頭的工作原理是基于磁阻效應來工作的,其核心是一小片金屬材料,其電阻隨磁場變化而變化,雖然其變化率不足2%,但因為磁阻元件連著一個非常靈敏的放大器,所以可測出該微小的電阻變化。MR技術可使硬盤容量提高40%以上。GMR(GiantMagnetoresistive)巨磁阻磁頭GMR磁頭與MR磁頭一樣,是利用特殊材料的電阻值隨磁場變化的原理來讀取盤片上的數(shù)據(jù),但是GMR磁頭使用了磁阻效應更好的材料和多層薄膜結構,比MR磁頭更為敏感,相同的磁場變化能引起更大的電阻值變化,從而可以實現(xiàn)更高的存儲密度,現(xiàn)有的MR磁頭能夠達到的盤片密度為3Gbit-5Gbit/in2(千兆位每平方英寸),而GMR磁頭可以達到10Gbit-40Gbit/in2以上。目前GMR磁頭已經(jīng)處于成熟推廣期,在今后的數(shù)年中,它將會逐步取代MR磁頭,成為最流行的磁頭技術。當然單碟容量的提高并不是單靠磁頭就能解決的,這還要有相應盤片材料的改進才行,比如IBM早在去年率先在75GXP硬盤中采用玻璃介質的盤片。 <BR><BR> 10.緩存:<BR><BR> 全稱是數(shù)據(jù)緩沖存儲器(cache buffer)指的是硬盤的高速緩沖存儲器,是硬盤與外部總線交換數(shù)據(jù)的場所。硬盤的讀數(shù)據(jù)的過程是將磁信號轉化為電信號后,通過緩存一次次地填充與清空,再填充,再清空,一步步按照PCI總線的周期送出,可見,緩存的作用是相當重要的。在接口技術已經(jīng)發(fā)展到一個相對成熟的階段的時候,緩存的大小與速度是直接關系到硬盤的傳輸速度的重要因素。它一般使用7~10ns的SDRAM,目前主流IDE硬盤的數(shù)據(jù)緩存是2MB,但西部數(shù)據(jù)得JB系列的緩存達到了8MB,性能非常優(yōu)秀。<BR>11.連續(xù)無故障時間(MTBF): <BR><BR> 指硬盤從開始運行到出現(xiàn)故障的最長時間,單位為小時。一般硬盤的MTBF都在30000或50000小時之間,算下來如果一個硬盤每天工作10小時,一年工作365天,它的壽命至少也有8年,所以用戶大可不必為硬盤的壽命而擔心。不過出于對數(shù)據(jù)安全方面的考慮,最好將硬盤的使用壽命控制在5年以內(nèi)。 <BR> ? <BR> 12.部分響應完全匹配技術(PRML): <BR><BR> 它能使盤片存儲更多的信息,同時可以有效地提高數(shù)據(jù)的讀取和數(shù)據(jù)傳輸率。是當前應用于硬盤數(shù)據(jù)讀取通道中的先進技術之一。PRML技術是將硬盤數(shù)據(jù)讀取電路分成兩段"操作流水線",流水線第一段將磁頭讀取的信號進行數(shù)字化處理然后只選取部分"標準"信號移交第二段繼續(xù)處理,第二段將所接收的信號與PRML芯片預置信號模型進行對比,然后選取差異最小的信號進行組合后輸出以完成數(shù)據(jù)的讀取過程。PRML技術可以降低硬盤讀取數(shù)據(jù)的錯誤率,因此可以進一步提高磁盤數(shù)據(jù)密集度。 <BR><BR> 13.單磁道時間(Single track seek time): <BR><BR> 指磁頭從一磁道轉移至另一磁道所用的時間。? <BR><BR> 14.超級數(shù)字信號處理器(Ultra DSP)技術: <BR><BR> 應用Ultra DSP進行數(shù)學運算,其速度較一般CPU快10到50倍。采用Ultra DSP技術,單個的DSP芯片可以同時提供處理器及驅動接口的雙重功能,以減少其它電子元件的使用,可大幅度地提高硬盤的速度和可靠性。接口技術可以極大地提高硬盤的最大外部傳輸率,最大的益處在于可以把數(shù)據(jù)從硬盤直接傳輸?shù)街鲀?nèi)存而不占用更多的CPU資源,提高系統(tǒng)性能。 <BR><BR> 15.硬盤表面溫度: <BR><BR> 指硬盤工作時產(chǎn)生的溫度使硬盤密封殼溫度上升情況。硬盤工作時產(chǎn)生的溫度過高將影響薄膜式磁頭(包括MR磁頭)的數(shù)據(jù)讀取靈敏度,因此硬盤工作表面溫度較低的硬盤有更好的數(shù)據(jù)讀、寫穩(wěn)定性。 <BR><BR> 16.全程訪問時間(Max full seek time): <BR><BR> 指磁頭開始移動直到最后找到所需要的數(shù)據(jù)塊所用的全部時間。?<BR><BR>39.硬盤各部位常見故障匯總<BR><BR><BR>1)硬盤的供電:硬盤的供電取自主機的開關電源,四個接線柱的電壓分別為:紅色為正5V,黑色為地線,黃色為正12V,通過線性電源變換電路,變換為硬盤正常工作的各種電壓。硬盤的供電電路如果出現(xiàn)問題,會直接導致硬盤不能工作。故障現(xiàn)象往往表現(xiàn)為不通電、硬盤檢測不到、盤片不轉、磁頭不尋道等。供電電路常出問題的部位是:插座的接線柱、濾波電容、二極管、三極管、場效應管、電感、保險電阻等。<BR><BR> 2)接口:接口是硬盤與計算機之間傳輸數(shù)據(jù)的通路,接口電路如出現(xiàn)故障可能會導致硬盤檢測不到、亂碼、參數(shù)誤認等現(xiàn)象。接口電路常出故障的部位是接口芯片或與之匹配的晶振壞、接口插針斷或虛焊或臟污、接口排阻損壞,部分硬盤的接口塑料損壞導致廠家不予保修。<BR><BR> 3)緩存:用于加快硬盤數(shù)據(jù)傳輸速度,如出現(xiàn)問題可能會導致硬盤不被識別、亂碼、進入操作系統(tǒng)后異常死機等現(xiàn)象。<BR><BR> 4)BIOS:用于保存與硬盤容量、接口信息等,硬盤所有的工作流程都與BIOS程序相關,通斷電瞬間可能會導致BIOS程序丟失或紊亂。BIOS不正常會導致硬盤誤認、不能識別等各種各樣的故障現(xiàn)象。<BR><BR> 5)磁頭芯片:貼裝在磁頭組件上,用于放大磁頭信號、磁頭邏輯分配、處理音圈電機反饋信號等,該芯片出現(xiàn)問題可能會出現(xiàn)磁頭不能正確尋道、數(shù)據(jù)不能寫入盤片、不能識別硬盤、異響等故障現(xiàn)象。<BR><BR> 6) 前置信號處理器:用于加工整理磁頭芯片傳來的數(shù)據(jù)信號,該芯片如出現(xiàn)問題可能會出現(xiàn)不能正確識別硬盤的故障現(xiàn)象。<BR><BR> 7)數(shù)字信號處理器:用于處理前置信號處理器傳過來的數(shù)據(jù)信號,并對該信號解碼或接收計算機傳過來的數(shù)據(jù)信號,并對該信號進行編碼。<BR><BR> 8)電機驅動芯片:用于驅動硬盤主軸電機和音圈電機。現(xiàn)在的硬盤由于轉速太高導致該芯片發(fā)熱量太大而損壞,據(jù)不完全統(tǒng)計,70% 左右的硬盤電路路障是由該芯片損壞引起。<BR><BR> 9)盤片:用于存儲硬盤數(shù)據(jù),輕微劃傷時可通過軟件按一定的算法解碼糾錯,嚴重劃傷時,數(shù)據(jù)不可恢復。<BR><BR> 10)主軸電機:用于帶動盤片高速旋轉,現(xiàn)在的硬盤大多使用液態(tài)軸承馬達,精度極高,劇烈碰撞后可能會使間隙變大,讀取數(shù)據(jù)變得困難、異響或根本檢測不到硬盤。該故障現(xiàn)象需用專用設備才能讀取里面的數(shù)據(jù)。<BR><BR> 11)磁頭:用于讀取或寫入硬盤數(shù)據(jù),受到劇烈碰撞時易于損壞,導致不認硬盤。硬盤受到碰撞后受損可能性更大的是磁頭。<BR><BR> 12)音圈電機:閉環(huán)控制電機,用于把磁頭準確定位在磁道上。該電機較少損壞。<BR><BR> 13)定位卡子:用于使磁頭停留在啟停區(qū),IBM等系列的硬盤的卡子易錯位,導致磁頭不能正常尋道。在無開盤維修條件的情況下,可按一定的角度適當敲擊硬盤,使卡子回復到正確位置</DIV> |