硬盘绝密维修资料
硬盘维修经典教材2

硬盘维修经典教材2认盘。
怪!先不理了。
最后两个异响,没办法,写LDR完后就开始异响了。
没办法了。
在做坏道时还有两个小问题,第一,效率源软件有时扫描次数要多几次,不然有时修好了还有。
特别是坏道比较多的区域,我们可以将开始结束点设置小一点,如20%――40%这样,一些一些来效果不错哦!第二,有些坏道效率源可能不太爱修,搞了N次就是不成功,就是原来的地方,晕。
不会没救了吧,用Mhdd试了一下,OK了,所以记得软件要交换着用,可能会效果好哦!几小时后,其它修坏道的都修好了,谢谢效率源。
本次维修遗留下来的问题如下:第一,异响的美钻有没有得救;第二,LDR加载不了的硬盘是不是也没救了(换过几个版本都不得);第三,写好固件全红红绿绿的,用Lf也搞不定,换了几个固件都是一样,看看各位朋友有没有什么更好的办法。
PC3000之迈拓攻略:本文将向大家详细说明迈拓硬盘(主要是美钻、星钻)系列的维修方法(包括敲盘)而不针对某个具体实例来说明。
好了,废话不说了,进入正题。
(本文全部事例如无特别说明,均使用DSP1。
22大家拿到PC3K,最主要的用途是固件和P表。
我先从固件讲起。
首先,我们要清楚:固件(FIREWARE)位于硬盘0道之前,它是存在硬盘盘片上的,而不是在盘体中的某个芯片中。
因此,我们要写固件,首先要确保硬盘的负道(存放固件的磁道、UBA)没有坏道。
怎么鉴别呢,拿到一个硬盘,通电时马上仔细听,看硬盘在启动时(寻道自检时)有没有“沙沙”一类的磨擦声,如果有,那个硬盘就不必修了。
然后我们进到PC3K主界面,将硬盘跳为安全模式接入。
这里我又要提一下,所谓安全(工厂)模式,其实就一个作用:硬盘通电后不会自动起转,必须由AT指令来唤醒。
接好硬盘后进入DSP模块,这时硬盘会自动起转,开始自检。
如果正常的话,系统会找到硬盘的参数并在屏幕上部显示出来。
如果没有,那么硬盘肯定有问题啦。
我按照以下步骤来处理:1。
电板正常否?换板试试2。
硬盘维修精典教材

硬盘故障分类硬盘各部位常见故障汇总:1)硬盘的供电:硬盘的供电取自主机的开关电源,四个接线柱的电压分别为:红色为正5V,黑色为地线,黄色为正12V,通过线性电源变换电路,变换为硬盘正常工作的各种电压。
硬盘的供电电路如果出现问题,会直接导致硬盘不能工作。
故障现象往往表现为不通电、硬盘检测不到、盘片不转、磁头不寻道等。
供电电路常出问题的部位是:插座的接线柱、滤波电容、二极管、三极管、场效应管、电感、保险电阻等。
2)接口:接口是硬盘与计算机之间传输数据的通路,接口电路如出现故障可能会导致硬盘检测不到、乱码、参数误认等现象。
接口电路常出故障的部位是接口芯片或与之匹配的晶振坏、接口插针断或虚焊或脏污、接口排阻损坏,部分硬盘的接口塑料损坏导致厂家不予保修。
3)缓存:用于加快硬盘数据传输速度,如出现问题可能会导致硬盘不被识别、乱码、进入操作系统后异常死机等现象。
4)BIOS:用于保存与硬盘容量、接口信息等,硬盘所有的工作流程都与BIOS程序相关,通断电瞬间可能会导致BIOS程序丢失或紊乱。
BIOS不正常会导致硬盘误认、不能识别等各种各样的故障现象。
5)磁头芯片:贴装在磁头组件上,用于放大磁头信号、磁头逻辑分配、处理音圈电机反馈信号等,该芯片出现问题可能会出现磁头不能正确寻道、数据不能写入盘片、不能识别硬盘、异响等故障现象。
6)前置信号处理器:用于加工整理磁头芯片传来的数据信号,该芯片如出现问题可能会出现不能正确识别硬盘的故障现象。
7)数字信号处理器:用于处理前置信号处理器传过来的数据信号,并对该信号解码或接收计算机传过来的数据信号,并对该信号进行编码。
8)电机驱动芯片:用于驱动硬盘主轴电机和音圈电机。
现在的硬盘由于转速太高导致该芯片发热量太大而损坏,据不完全统计,70% 左右的硬盘电路路障是由该芯片损坏引起。
9)盘片:用于存储硬盘数据,轻微划伤时可通过软件按一定的算法解码纠错,严重划伤时,数据不可恢复。
10)主轴电机:用于带动盘片高速旋转,现在的硬盘大多使用液态轴承马达,精度极高,剧烈碰撞后可能会使间隙变大,读取数据变得困难、异响或根本检测不到硬盘。
计算机硬盘类故障的维护范本一份

计算机硬盘类故障的维护范本一份计算机硬盘类故障的维护 1计算机硬盘类故障的维护1、维护设想医疗设备系统软件或硬盘损坏后,由于软件加密原因,一般不能利用随机资料自己恢复。
利用备份工具软件如CHOST、HDCOPY等可实现硬盘的完全备份,当设备硬盘故障时只需用备份恢复整个硬盘,通常都可恢复正常工作。
2、使用过程需要有一台PC机作维修专用,另需备份用硬盘,容量越大越好,或用其他备份载体亦可,如光盘刻录机。
因为医院设备繁杂,维修用PC机最好安装DOS和__2种操作系统双重启动。
为了预防软件的不兼容,硬盘备份工具最好多安装几种,可预防软件的不兼容,目前常见的有CHOST、HDCOPY 等,常使用的是CHOST软件。
拆下需备份设备的硬盘连接到维护用计算机上,使用CHOST软件作整个硬盘备份,然后重装回硬盘到原设备。
当医疗设备出现软件故障不能恢复或硬盘损坏时,拆下故障硬盘或使用一个新硬盘到维护用计算机上,使用CHOST软件用备份恢复数据到该硬盘,重新安装回原设备,一般设备都可恢复正常工作。
下面介绍一下常用的CHOST软件的'简单使用。
3、GHOST的使用CHOST现在有多个版本,可分在DOS和__下运行,常用的为DOS版本,运行CHOST.EXE即可安装使用。
具体使用如下:3.1硬盘备份拆下设备的好硬盘安装到维护用计算机上,然后启动CHOST执行下面步骤:(1)启动CHOST窗口依次执行LOCAL、DISK、TO IMAGE命令,激活CHOST的硬盘映像功能。
(2)在源盘选择界面中选择原医疗设备上的硬盘,选择目标硬盘即备份用的硬盘,此外还须设置映像文件名、路径等项。
文件名针对不同的设备要有记录。
(3)单击YES,CHOST此过程中可选择映像压缩的比率。
3.2硬盘恢复当医疗设备发生软件或硬盘故障时,把故障硬盘或新硬盘安到维护用计算机上按以下步骤使用备份文件恢复:(1)启动CHOST窗口依次执行LOCAL、DISK、FROM IMAGE命令,激活CHOST的映像文件还原功能。
硬盘维修资料

硬盘维修资料集锦,机不可失,失不再来。
硬盘维修方面资料分享pc3000运行地要求:586主板必须要有isa擦槽,32m内存,IRQ12中断没有被占用刷新FW方法:FW是指厂商预先写在硬盘负磁道上的信息。
可以找一个FW好的盘,FLASH应该是电路板上的ROM把上面的FLASH(比如29f102bb)解下来,利用LAB-TOOL48重抄一份,在装上去就OK.在硬盘负磁道上的信息,就是固件信息。
其实,所谓的负磁道、0道、正磁道都不是指绝对位置,而是相对的位置。
⑷如何生成*.ldr和*.RAM文件?只有Maxtor DSP / Poker 和IBM的模块可以生成LDR和RAM文件, 其他的模块目前只有由AC ELAB提供。
生成的方法如下:接入一个好盘,选择相应的模块进入到主菜单选1-1-1,输入文件名,生成RAM选1-4,输入文件名,生成LDR刷写固件过程中的注意事项:1。
加载LDR或RAM以后,不要忙着进行下一步,等硬盘回到待命状态后〔第2、4灯亮〕再往下做。
如果硬盘不能回到待命状态,可尝试使用“电机停转〞命令2。
在写入新的固件之前,务必做好备份工作3。
固件文件:RAM、LDR、RPM、SMB中,RAM和LDR独立于RPM和SMB。
也就是说,可以用A 的RAM和LDR驱动硬盘后写入B的RPM和SMB。
4。
刷写固件后一定要主机断电从起。
5。
如果写了P表,一定要低格后再做缺陷表。
6。
很多迈拓写了固件后读写变慢,可通过复位4模块或写回1E#模块解决。
7。
慎用SELFTEST,原因看下一帖。
不用安全模式维修maxtor的方法:我的体会是:安全模式有的时候反而不好加载ldr。
用主盘的跳线进入dos,先用ac_ident进入硬盘识别程序,如果能识别成功,再进入维修模块加载ldr的成功率很高。
有时即便ac-ident无法识别硬盘,再进入维修模块也容易成功。
大家试试。
ac_ident是专用于WD硬盘的识别程序,对其他品牌不适用。
硬盘维修资料

硬盘不能启动的常见故障分析及处理故障现象一:开机后屏幕显示:"Device error",然后又显示:"Non-System disk or disk error,Replace and strike any key when ready",说明硬盘不能启动。
用软盘启动后,在 A:>后键人C:,屏幕显示:"Invalid drive specification",系统不认硬盘。
故障分析及处理:造成该故障的原因一般是CMOS中的硬盘设置参数丢失或硬盘类型设置错误造成的。
进入CMOS,检查硬盘设置参数是否丢失或硬盘类型设置是否错误。
如果确是该种故障,只需将硬盘设置参数恢复或修改过来即可。
如果不会修改硬盘参数,也可用备份过的CMOS信息进行恢复,如果你没有备份CMOS信息,也别急,有些高档微机的CMOS设置中有"HDD AUTO DETECTION"(硬盘自动检测)选项,可自动检测出硬盘类型参数。
若无此项,只好打开机箱,查看硬盘表面标签上的硬盘参数,照此修改即可。
故障现象二:开机后,"WAIT"提示停留很长时间,最后出现"HDD controller Failure"。
故障分析及处理:造成该故障的原因一般是硬盘线接口接触不良或接线错误。
先检查硬盘电源线与硬盘的连接,再检查硬盘数据信号线与多功能卡或硬盘的连接,如果连接松动或连线接反都会有上述提示,最好是能找一台型号相同且使用正常的微机,可以对比线缆的连接。
故障现象三:开机后,屏幕上显示:"Invalid partition table",硬盘不能启动。
故障分析及处理:造成该故障的原因一般是硬盘主引导记录中的分区表有错误,当指定了多个自举分区(只能有一个自举分区)或病毒占用了分区表时,将有上述提示。
主引导记录(MBR)位于0磁头/0柱面/1扇区,由FDISK.EXE对硬盘分区时生成。
Afeaqca_1最全的硬盘修复资料

Time will pierce the surface or youth, will be on the beauty of the ditch dug a shallow groove ; Jane will eat rare!A born beauty, anything to escape his sickle sweep.-- Shakespeare 硬盘修复(1)在研究硬盘故障的具体处理方法之前,我们有必要先了解一些硬盘相关的基础知识。
主引导记录区MBR硬盘是一种磁介质的外部存储设备,在其盘片的每一面上,以转动轴为轴心、以一定的磁密度为间隔的若干同心圆就被划分成磁道(Track),每个磁道又被划分为若干个扇区(Sector),数据就按扇区存放在硬盘上。
硬盘的第一个扇区(0道0头1扇区)被保留为主引导扇区。
主引导扇区内主要有两项内容:主引导记录(对操作系统进行引导)和硬盘分区表。
计算机启动时将读取该扇区的数据,并对其合法性进行判断(扇区最后两个字节是否为55AA或AA55),如合法则跳转执行该扇区的第一条指令。
所以硬盘的主引导区常常成为病毒攻击的对象,从而被篡改甚至被破坏。
硬盘控制器硬盘控制器是硬盘及其他具有相同接口规范的外部设备(如CD-ROM驱动器)的管理者,由它来完成驱动器与内存之间的命令及数据传输。
硬盘控制器发生故障或连接不正确将会导致硬盘无法正常工作。
CMOS中的硬盘信息在计算机的CMOS中也存储了硬盘的信息,主要有硬盘类型、容量、柱面数、磁头数、每道扇区数、寻址方式等内容,对硬盘参数加以说明,以便计算机正确访问硬盘。
当CMOS因故掉电或发生错误时(启动时一般会提示“CMOS Checksum Error”或类似信息),硬盘设置可能会丢失或错误,硬盘访问也就无法正确进行。
这种情况我们就必须重新设置硬盘参数,如果事先已记下硬盘参数或者有某些防病毒软件事先备份的CMOS信息,只需手工恢复即可;否则也可使用BIOS设置(Setup)中的“自动检测硬盘类型”(HD Type Auto Detection)的功能,一般也能得到正确的结果。
硬碟绝密维修资料

目錄第一章硬碟的物理結構和原理第二章硬碟的基本參數第三章硬碟邏輯結構簡介第四章硬碟的物理安裝第五章系統啟動過程第六章硬碟的品牌第七章硬碟電路板測試及維修技巧第八章常用維修軟體第九章專業維修軟體PC3000第十章資料恢復第十一章典型故障及維修流程第一章硬碟的物理結構和原理一、引言自1956年IBM推出第一台硬碟驅動器IBM RAMAC 350至今已有四十多年了,其間雖沒有CPU那種令人眼花繚亂的高速發展與技術飛躍,但我們也確實看到,在這幾十年裏,硬碟驅動器從控制技術、介面標準、機械結構等方面都進行了一系列改進。
正是這一系列技術上的研究與突破,使我們今天終於用上了容量更大、體積更小、速度更快、性能更可靠、價格更便宜的硬碟。
如今,雖然號稱新一代驅動器的JAZ、DVD-ROM、DVD-RAM、CD-RW、MO、PD等紛紛登陸大容量驅動器市場,但硬碟以其容量大、體積小、速度快、價格便宜等優點,依然當之無愧地成為桌面電腦最主要的外部記憶體,也是我們每一台PC必不可少的配置之一。
二、硬碟磁頭技術1、磁頭磁頭是硬碟中最昂貴的部件,也是硬碟技術中最重要和最關鍵的一環。
傳統的磁頭是讀寫合一的電磁感應式磁頭,但是,硬碟的讀、寫卻是兩種截然不同的操作,為此,這種二合一磁頭在設計時必須要同時兼顧到讀/寫兩種特性,從而造成了硬碟設計上的局限。
而MR磁頭(Magnetoresistive heads),即磁阻磁頭,採用的是分離式的磁頭結構:寫入磁頭仍採用傳統的磁感應磁頭(MR磁頭不能進行寫操作),讀取磁頭則採用新型的MR磁頭,即所謂的感應寫、磁阻讀。
這樣,在設計時就可以針對兩者的不同特性分別進行優化,以得到最好的讀/寫性能。
另外,MR磁頭是通過阻值變化而不是電流變化去感應信號幅度,因而對信號變化相當敏感,讀取資料的準確性也相應提高。
而且由於讀取的信號幅度與磁軌寬度無關,故磁軌可以做得很窄,從而提高了碟片密度,達到200MB/英寸2,而使用傳統的磁頭只能達到20MB/英寸2,這也是MR磁頭被廣泛應用的最主要原因。
硬盘维修资料大全

硬盘维修资料大全IBM硬盘维修整理资料汇总IBM盘故障总结(一)1、表现为开机自检时发出吱吱声,存在两种可能,第一是0道坏区;第二是电路板和硬盘体接触不良,即所谓的电路板移位问题。
2、表现为开机后在检测硬盘处停留很久,且没有检测到硬盘,但是硬盘通电后有磁头动作声,LODER问题,有些需重写FW。
3、表现为开机自检没有检测到,没有磁头动作声,但是有转动,磁头问题。
4、表现为通电后马达转动不畅,电路板或马达问题。
5、表现为通电后磁头来回扫动,电路板或马达问题。
6、使用过程中吱吱响,硬盘有坏区。
7、有些硬盘出现吱吱声和咵啦声,是磁头问题。
IBM盘故障总结(二)IBM硬盘出问题一般有三种情况:一:异响,不认盘二:没异响,也不认盘三:异响,认盘针对维修方法如下:一:异响,不认盘,维修这一类硬盘,得先想办法让他不异响了,才好修,一般IBM异响,无非是触点及电路板问题罢了,这两种情况都很容易解决。
二:没异响,也不认盘,没有寻道,像这种情况,就得用到PC3K了,进去后,加载LDR,MOD,一般OK。
就认盘了。
三:异响,认盘。
这一类,应该是坏道所造成的,进入PC3K,再进修复保留区项,把四个头都打开修复,。
修复保留区后,还得用MHDD清一次。
至此,现在剩下的,可能就只有坏道了。
四个IBM都是有坏道,用MHDD怎么清,怎么加都不行,最后,没办法啦,只有试试DDD啦终于,经过一二个小时,硬盘终于低格完了,再进入MHDD,扫描,OK!~再声明一下,用的LDR,MOD,都是用好盘读下来的。
1,牌子型号:ibm系列硬盘故障现象:IBM硬盘IC35L040AVER07-0型号只有上半声自检音,没有下一步寻道音(通病)判断问题:解决方法:进入c:pcibm_ldraver运行pcibmavr用3-1-3-1查看RAM版本,在菜单中选择3-5 加载与RAM版本对应的LDR, 即可2,其实ibm的硬盘是很好修的(对磁磁响有效)。
你原先跳的是|::|盘!跳成:l::|强制模式,这样就可以检测的到(这是强制主板bios认硬盘)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
目录第一章硬盘的物理结构和原理第二章硬盘的基本参数第三章硬盘逻辑结构简介第四章硬盘的物理安装第五章系统启动过程第六章硬盘的品牌第七章硬盘电路板测试及维修技巧第八章常用维修软件第九章专业维修软件PC3000第十章数据恢复第十一章典型故障及维修流程第一章硬盘的物理结构和原理一、引言自1956年IBM推出第一台硬盘驱动器IBM RAMAC 350至今已有四十多年了,其间虽没有CPU那种令人眼花缭乱的高速发展与技术飞跃,但我们也确实看到,在这几十年里,硬盘驱动器从控制技术、接口标准、机械结构等方面都进行了一系列改进。
正是这一系列技术上的研究与突破,使我们今天终于用上了容量更大、体积更小、速度更快、性能更可靠、价格更便宜的硬盘。
如今,虽然号称新一代驱动器的JAZ、DVD-ROM、DVD-RAM、CD-RW、MO、PD等纷纷登陆大容量驱动器市场,但硬盘以其容量大、体积小、速度快、价格便宜等优点,依然当之无愧地成为桌面电脑最主要的外部存储器,也是我们每一台PC必不可少的配置之一。
二、硬盘磁头技术1、磁头磁头是硬盘中最昂贵的部件,也是硬盘技术中最重要和最关键的一环。
传统的磁头是读写合一的电磁感应式磁头,但是,硬盘的读、写却是两种截然不同的操作,为此,这种二合一磁头在设计时必须要同时兼顾到读/写两种特性,从而造成了硬盘设计上的局限。
而MR磁头(Magnetoresistive heads),即磁阻磁头,采用的是分离式的磁头结构:写入磁头仍采用传统的磁感应磁头(MR磁头不能进行写操作),读取磁头则采用新型的MR磁头,即所谓的感应写、磁阻读。
这样,在设计时就可以针对两者的不同特性分别进行优化,以得到最好的读/写性能。
另外,MR磁头是通过阻值变化而不是电流变化去感应信号幅度,因而对信号变化相当敏感,读取数据的准确性也相应提高。
而且由于读取的信号幅度与磁道宽度无关,故磁道可以做得很窄,从而提高了盘片密度,达到200MB/英寸2,而使用传统的磁头只能达到20MB/英寸2,这也是MR磁头被广泛应用的最主要原因。
目前,MR磁头已得到广泛应用,而采用多层结构和磁阻效应更好的材料制作的GMR磁头(Giant Magnetoresistive heads)也逐渐普及。
2、磁道当磁盘旋转时,磁头若保持在一个位置上,则每个磁头都会在磁盘表面划出一个圆形轨迹,这些圆形轨迹就叫做磁道。
这些磁道用肉眼是根本看不到的,因为它们仅是盘面上以特殊方式磁化了的一些磁化区,磁盘上的信息便是沿着这样的轨道存放的。
相邻磁道之间并不是紧挨着的,这是因为磁化单元相隔太近时磁性会相互产生影响,同时也为磁头的读写带来困难。
一张1.44MB的3.5英寸软盘,一面有80个磁道,而硬盘上的磁道密度则远远大于此值,通常一面有成千上万个磁道。
3、扇区磁盘上的每个磁道被等分为若干个弧段,这些弧段便是磁盘的扇区,每个扇区可以存放512个字节的信息,磁盘驱动器在向磁盘读取和写入数据时,要以扇区为单位。
1.44MB3.5英寸的软盘,每个磁道分为18个扇区。
4、柱面硬盘通常由重叠的一组盘片构成,每个盘面都被划分为数目相等的磁道,并从外缘的“0”开始编号,具有相同编号的磁道形成一个圆柱,称之为磁盘的柱面。
磁盘的柱面数与一个盘面上的磁道数是相等的。
由于每个盘面都有自己的磁头,因此,盘面数等于总的磁头数。
所谓硬盘的CHS,即Cylinder(柱面)、Head(磁头)、Sector(扇区),只要知道了硬盘的CHS的数目,即可确定硬盘的容量,硬盘的容量=柱面数×磁头数×扇区数×512B。
三、硬盘接口技术硬盘接口是连接硬盘驱动器和计算机的专用部件,它对计算机的性能以及在扩充系统时计算机连接其他设备的能力都有很大影响。
硬盘驱动器接口的类型主要有:1、 ST506/412接口与ESDI接口ST506/412是PC/XT、AT时代的标准接口标准。
ST506/412最多可安装4个硬盘驱动器,允许最大硬盘空间为150MB。
而ESDI(Enhanced Small Device Interface,增强型小型设备接口)是ST506/412接口的改进版,但与ST506/412接口互不兼容。
ESDI支持的硬盘容量上增加到300MB,最大数据传输率为2MB/sec。
目前这两种接口均已遭淘汰。
2、SCSI接口SCSI(Small Computer System Interface)即“小型计算机系统接口”是一种系统级的接口,支持硬盘的容量突破了528MB的限制,可以同时挂接7个不同的设备。
目前SCSI接口有二个标准:SCSI-2和SCSI-3。
SCSI-2又称为Fast SCSI,在8bit总线下能达到10M/s 的数据传输率。
而SCSI-3包括Ultra SCSI(8bit)、Ultra wide SCSI(含16bit和32bit)和Ultra2 SCSI。
其中Ultra2 SCSI在8bit数据宽度下提供40M/s的数据传输率,在16位总线下最高能达到80M/s。
SCSI接口的硬盘被广泛应用于网络服务器、工作站和小型计算机系统上,但由于SCSI接口硬盘的价格要比IDE接口硬盘高,而且使用时还必须另外购买SCSI 接口卡,因而在家用电脑上仍以IDE接口的硬盘为主流。
3、IDE接口IDE(Integrated Drive Electronics)接口是Compaq公司为解决老式的ST506/412接口速度慢、成本高而开发出硬盘接口标准,亦即ATA(AT Attachment)接口标准。
由于IDE 接口的硬盘具有价格低廉、稳定性好、标准化程度高等优点,因此得到广泛的应用。
ATA接口标准亦已由ATA、ATA-2、ATA-3发展到今天的Ultra ATA。
Ultra ATA(也称为Ultra DMA/33)是由Intel和Quantum公司共同提出的硬盘接口标准,与Fast ATA相比,Ultra ATA有以下几个优点:外部数据传率由Fast ATA的16.6MB/s提高到33.3MB/s;采用CRC循环冗余检验,通过两个寄存器的重复测试来提高数据传输的可靠性;由硬盘直接产生选通信号,并且同时将数据传送到总线上,从而减少数据传输的延迟时间。
要发挥Ultra ATA的威力,除了要有一块Ultra ATA接口的硬盘外,还需要有操作系统和芯片组的支持。
目前支持Ultra ATA的芯片组包括Intel的430TX、440LX,SiS 5597/5581,VIA的VP2、VP3,ALi的Aladdin IV+,AMD-640以及所有100Mhz的芯片组。
虽然,Ultra ATA 向下兼容于Fast ATA,两者都是使用40pin的接口,但如果芯片组或操作系统不支持,即使是Ultra ATA硬盘也只能达到16.6MB/s的外部传输率。
4、IEEE 1394接口IEEE 1394并不是硬盘专用接口,但它却可以方便地连接包括硬盘在内的63个不同设备,并支持即插即用和热插拨。
在数据传输率方面,IEEE 1394可以提供100MB/s、400MB/s、1.2GB/s三档高速传输率,是现时所有硬盘望尘莫及的。
虽然目前市面上仍未能见到IEEE 1394接口的硬盘,但由于IEEE 1394接口的先进性,它必然会取代SCSI和IDE而成为明日的硬盘接口。
目前Windows 98已支持IEEE 1394。
四、硬盘数据保护技术硬盘容量越做越大,我们在硬盘里存放的数据也越来越多。
那么,这么大量的数据存放在这样一个铁盒子里究竟有多安全呢?虽然,目前的大多数硬盘的无故障运行时间(MTBF)已达300,000小时以上,但这仍不够,一次故障便足以造成灾难性的后果。
因为对于不少用户,特别是商业用户而言,数据才是PC系统中最昂贵的部分,他们需要的是能提前对故障进行预测。
正是这种需求与信任危机,推动着各厂商努力寻求一种硬盘安全监测机制,于是,一系列的硬盘数据保护技术应运而生。
1、S.M.A.R.T.技术S.M.A.R.T.技术的全称是Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology,即“自监测、分析及报告技术”。
在ATA-3标准中,S.M.A.R.T.技术被正式确立。
S.M.A.R.T.监测的对象包括磁头、磁盘、马达、电路等,由硬盘的监测电路和主机上的监测软件对被监测对象的运行情况与历史记录及预设的安全值进行分析、比较,当出现安全值范围以外的情况时,会自动向用户发出警告,而更先进的技术还可以提醒网络管理员的注意,自动降低硬盘的运行速度,把重要数据文件转存到其它安全扇区,甚至把文件备份到其它硬盘或存储设备。
通过S.M.A.R.T.技术,确实可以对硬盘潜在故障进行有效预测,提高数据的安全性。
但我们也应该看到,S.M.A.R.T.技术并不是万能的,它只能对渐发性的故障进行监测,而对于一些突发性的故障,如盘片突然断裂等,硬盘再怎么smart也无能为力了。
因此不管怎样,备份仍然是必须的。
2、DFT技术DFT(Drive Fitness Test,驱动器健康检测)技术是IBM公司为其PC硬盘开发的数据保护技术,它通过使用DFT程序访问IBM硬盘里的DFT微代码对硬盘进行检测,可以让用户方便快捷地检测硬盘的运转状况。
据研究表明,在用户送回返修的硬盘中,大部分的硬盘本身是好的。
DFT能够减少这种情形的发生,为用户节省时间和精力,避免因误判造成数据丢失。
它在硬盘上分割出一个单独的空间给DFT程序,即使在系统软件不能正常工作的情况下也能调用。
DFT微代码可以自动对错误事件进行登记,并将登记数据保存到硬盘上的保留区域中。
DFT微代码还可以实时对硬盘进行物理分析,如通过读取伺服位置错误信号来计算出盘片交换、伺服稳定性、重复移动等参数,并给出图形供用户或技术人员参考。
这是一个全新的观念,硬盘子系统的控制信号可以被用来分析硬盘本身的机械状况。
而DFT软件是一个独立的不依赖操作系统的软件,它可以在用户其他任何软件失效的情况下运行。
第二章硬盘的基本参数一、容量作为计算机系统的数据存储器,容量是硬盘最主要的参数。
硬盘的容量以兆字节(MB)或千兆字节(GB)为单位,1GB=1024MB。
但硬盘厂商在标称硬盘容量时通常取1G=1000MB,因此我们在BIOS中或在格式化硬盘时看到的容量会比厂家的标称值要小。
对于用户而言,硬盘的容量就象内存一样,永远只会嫌少不会嫌多。
Windows操作系统带给我们的除了更为简便的操作外,还带来了文件大小与数量的日益膨胀,一些应用程序动辄就要吃掉上百兆的硬盘空间,而且还有不断增大的趋势。
因此,在购买硬盘时适当的超前是明智的。
目前的主流硬盘的容量为10G和15G,而20G以上的大容量硬盘亦已开始逐渐普及。