第 一 章 硬盤的物理結(jié)構(gòu)和原理
第 二 章 硬盤的基本參數(shù)
第 三 章 硬盤邏輯結(jié)構(gòu)簡介
第 四 章 硬盤的物理安裝
第 五 章 系統(tǒng)啟動過程
第 六 章 硬盤的品牌
第 七 章 硬盤電路板測試及維修技巧
第 八 章 常用維修軟件
第 九 章 專業(yè)維修軟件PC3000
第 十 章 數(shù)據(jù)恢復(fù)
第十一章 典型故障及維修流程
第一章 硬盤的物理結(jié)構(gòu)和原理
一、引言
自1956年IBM推出第一臺硬盤驅(qū)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(fā)展與技術(shù)飛躍,但我們也確實看到,在這幾十年里,硬盤驅(qū)動器從控制技術(shù)、接口標準、機械結(jié)構(gòu)等方面都進行了一系列改進。正是這一系列技術(shù)上的研究與突破,使我們今天終于用上了容量更大、體積更小、速度更快、性能更可靠、價格更便宜的硬盤。
如今,雖然號稱新一代驅(qū)動器的JAZ、DVD-ROM、DVD-RAM、CD-RW、MO、PD等紛紛登陸大容量驅(qū)動器市場,但硬盤以其容量大、體積小、速度快、價格便宜等優(yōu)點,依然當(dāng)之無愧地成為桌面電腦最主要的外部存儲器,也是我們每一臺PC必不可少的配置之一。
二、硬盤磁頭技術(shù)
1、磁頭
磁頭是硬盤中最昂貴的部件,也是硬盤技術(shù)中最重要和最關(guān)鍵的一環(huán)。傳統(tǒng)的磁頭是讀寫合一的電磁感應(yīng)式磁頭,但是,硬盤的讀、寫卻是兩種截然不同的操作,為此,這種二合一磁頭在設(shè)計時必須要同時兼顧到讀/寫兩種特性,從而造成了硬盤設(shè)計上的局限。而MR磁頭(Magnetoresistive heads),即磁阻磁頭,采用的是分離式的磁頭結(jié)構(gòu):寫入磁頭仍采用傳統(tǒng)的磁感應(yīng)磁頭(MR磁頭不能進行寫操作),讀取磁頭則采用新型的MR磁頭,即所謂的感應(yīng)寫、磁阻讀。這樣,在設(shè)計時就可以針對兩者的不同特性分別進行優(yōu)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(yīng)信號幅度,因而對信號變化相當(dāng)敏感,讀取數(shù)據(jù)的準確性也相應(yīng)提高。而且由于讀取的信號幅度與磁道寬度無關(guān),故磁道可以做得很窄,從而提高了盤片密度,達到200MB/英寸2,而使用傳統(tǒng)的磁頭只能達到20MB/英寸2,這也是MR磁頭被廣泛應(yīng)用的最主要原因。目前,MR磁頭已得到廣泛應(yīng)用,而采用多層結(jié)構(gòu)和磁阻效應(yīng)更好的材料制作的GMR磁頭(Giant Magnetoresistive heads)也逐漸普及。
2、磁道
當(dāng)磁盤旋轉(zhuǎn)時,磁頭若保持在一個位置上,則每個磁頭都會在磁盤表面劃出一個圓形軌跡,這些圓形軌跡就叫做磁道。這些磁道用肉眼是根本看不到的,因為它們僅是盤面上以特殊方式磁化了的一些磁化區(qū),磁盤上的信息便是沿著這樣的軌道存放的。相鄰磁道之間并不是緊挨著的,這是因為磁化單元相隔太近時磁性會相互產(chǎn)生影響,同時也為磁頭的讀寫帶來困難。一張1.44MB的3.5英寸軟盤,一面有80個磁道,而硬盤上的磁道密度則遠遠大于此值,通常一面有成千上萬個磁道。
3、扇區(qū)
磁盤上的每個磁道被等分為若干個弧段,這些弧段便是磁盤的扇區(qū),每個扇區(qū)可以存放512個字節(jié)的信息,磁盤驅(qū)動器在向磁盤讀取和寫入數(shù)據(jù)時,要以扇區(qū)為單位。1.44MB3.5英寸的軟盤,每個磁道分為18個扇區(qū)。
4、柱面
硬盤通常由重疊的一組盤片構(gòu)成,每個盤面都被劃分為數(shù)目相等的磁道,并從外緣的“0”開始編號,具有相同編號的磁道形成一個圓柱,稱之為磁盤的柱面。磁盤的柱面數(shù)與一個盤面上的磁道數(shù)是相等的。由于每個盤面都有自己的磁頭,因此,盤面數(shù)等于總的磁頭數(shù)。所謂硬盤的CHS,即Cylinder(柱面)、Head(磁頭)、Sector(扇區(qū)),只要知道了硬盤的CHS的數(shù)目,即可確定硬盤的容量,硬盤的容量=柱面數(shù)×磁頭數(shù)×扇區(qū)數(shù)×512B。
三、硬盤接口技術(shù)
硬盤接口是連接硬盤驅(qū)動器和計算機的專用部件,它對計算機的性能以及在擴充系統(tǒng)時計算機連接其他設(shè)備的能力都有很大影響。硬盤驅(qū)動器接口的類型主要有:
1、 ST506/412接口與ESDI接口
ST506/412是PC/XT、AT時代的標準接口標準。ST506/412最多可安裝4個硬盤驅(qū)動器,允許最大硬盤空間為150MB。而ESDI(Enhanced Small Device Interface,增強型小型設(shè)備接口)是ST506/412接口的改進版,但與ST506/412接口互不兼容。ESDI支持的硬盤容量上增加到300MB,最大數(shù)據(jù)傳輸率為2MB/sec。目前這兩種接口均已遭淘汰。
2、SCSI接口
SCSI(Small Computer System Interface)即“小型計算機系統(tǒng)接口”是一種系統(tǒng)級的接口,支持硬盤的容量突破了528MB的限制,可以同時掛接7個不同的設(shè)備。目前SCSI接口有二個標準:SCSI-2和SCSI-3。SCSI-2又稱為Fast SCSI,在8bit總線下能達到10M/s的數(shù)據(jù)傳輸率。而SCSI-3包括Ultra SCSI(8bit)、Ultra wide SCSI(含16bit和32bit)和Ultra2 SCSI。其中Ultra2 SCSI在8bit數(shù)據(jù)寬度下提供40M/s的數(shù)據(jù)傳輸率,在16位總線下最高能達到80M/s。SCSI接口的硬盤被廣泛應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、工作站和小型計算機系統(tǒng)上,但由于SCSI接口硬盤的價格要比IDE接口硬盤高,而且使用時還必須另外購買SCSI接口卡,因而在家用電腦上仍以IDE接口的硬盤為主流。
3、IDE接口
IDE(Integrated Drive Electronics)接口是Compaq公司為解決老式的ST506/412接口速度慢、成本高而開發(fā)出硬盤接口標準,亦即ATA(AT Attachment)接口標準。由于IDE接口的硬盤具有價格低廉、穩(wěn)定性好、標準化程度高等優(yōu)點,因此得到廣泛的應(yīng)用。ATA接口標準亦已由ATA、ATA-2、ATA-3發(fā)展到今天的Ultra ATA。
Ultra ATA(也稱為Ultra DMA/33)是由Intel和Quantum公司共同提出的硬盤接口標準,與Fast ATA相比,Ultra ATA有以下幾個優(yōu)點:
外部數(shù)據(jù)傳率由Fast ATA的16.6MB/s提高到33.3MB/s;
采用CRC循環(huán)冗余檢驗,通過兩個寄存器的重復(fù)測試來提高數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃?;由硬盤直接產(chǎn)生選通信號,并且同時將數(shù)據(jù)傳送到總線上,從而減少數(shù)據(jù)傳輸?shù)难舆t時間。
要發(fā)揮Ultra ATA的威力,除了要有一塊Ultra ATA接口的硬盤外,還需要有操作系統(tǒng)和芯片組的支持。目前支持Ultra ATA的芯片組包括Intel的430TX、440LX,SiS 5597/5581,VIA的VP2、VP3,ALi的Aladdin IV+,AMD-640以及所有100Mhz的芯片組。雖然,Ultra ATA向下兼容于Fast ATA,兩者都是使用40pin的接口,但如果芯片組或操作系統(tǒng)不支持,即使是Ultra ATA硬盤也只能達到16.6MB/s的外部傳輸率。
4、IEEE 1394接口
IEEE 1394并不是硬盤專用接口,但它卻可以方便地連接包括硬盤在內(nèi)的63個不同設(shè)備,并支持即插即用和熱插撥。在數(shù)據(jù)傳輸率方面,IEEE 1394可以提供100MB/s、400MB/s、1.2GB/s三檔高速傳輸率,是現(xiàn)時所有硬盤望塵莫及的。雖然目前市面上仍未能見到IEEE 1394接口的硬盤,但由于IEEE 1394接口的先進性,它必然會取代SCSI和IDE而成為明日的硬盤接口。目前Windows 98已支持IEEE 1394。
四、硬盤數(shù)據(jù)保護技術(shù)
硬盤容量越做越大,我們在硬盤里存放的數(shù)據(jù)也越來越多。那么,這么大量的數(shù)據(jù)存放在這樣一個鐵盒子里究竟有多安全呢?雖然,目前的大多數(shù)硬盤的無故障運行時間(MTBF)已達300,000小時以上,但這仍不夠,一次故障便足以造成災(zāi)難性的后果。因為對于不少用戶,特別是商業(yè)用戶而言,數(shù)據(jù)才是PC系統(tǒng)中最昂貴的部分,他們需要的是能提前對故障進行預(yù)測。正是這種需求與信任危機,推動著各廠商努力尋求一種硬盤安全監(jiān)測機制,于是,一系列的硬盤數(shù)據(jù)保護技術(shù)應(yīng)運而生。
1、S.M.A.R.T.技術(shù)
S.M.A.R.T.技術(shù)的全稱是Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology,即“自監(jiān)測、分析及報告技術(shù)”。在ATA-3標準中,S.M.A.R.T.技術(shù)被正式確立。S.M.A.R.T.監(jiān)測的對象包括磁頭、磁盤、馬達、電路等,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(yù)設(shè)的安全值進行分析、比較,當(dāng)出現(xiàn)安全值范圍以外的情況時,會自動向用戶發(fā)出警告,而更先進的技術(shù)還可以提醒網(wǎng)絡(luò)管理員的注意,自動降低硬盤的運行速度,把重要數(shù)據(jù)文件轉(zhuǎn)存到其它安全扇區(qū),甚至把文件備份到其它硬盤或存儲設(shè)備。通過S.M.A.R.T.技術(shù),確實可以對硬盤潛在故障進行有效預(yù)測,提高數(shù)據(jù)的安全性。但我們也應(yīng)該看到,S.M.A.R.T.技術(shù)并不是萬能的,它只能對漸發(fā)性的故障進行監(jiān)測,而對于一些突發(fā)性的故障,如盤片突然斷裂等,硬盤再怎么smart也無能為力了。因此不管怎樣,備份仍然是必須的。
2、DFT技術(shù)
DFT(Drive Fitness Test,驅(qū)動器健康檢測)技術(shù)是IBM公司為其PC硬盤開發(fā)的數(shù)據(jù)保護技術(shù),它通過使用DFT程序訪問IBM硬盤里的DFT微代碼對硬盤進行檢測,可以讓用戶方便快捷地檢測硬盤的運轉(zhuǎn)狀況。
據(jù)研究表明,在用戶送回返修的硬盤中,大部分的硬盤本身是好的。DFT能夠減少這種情形的發(fā)生,為用戶節(jié)省時間和精力,避免因誤判造成數(shù)據(jù)丟失。它在硬盤上分割出一個單獨的空間給DFT程序,即使在系統(tǒng)軟件不能正常工作的情況下也能調(diào)用。
DFT微代碼可以自動對錯誤事件進行登記,并將登記數(shù)據(jù)保存到硬盤上的保留區(qū)域中。DFT微代碼還可以實時對硬盤進行物理分析,如通過讀取伺服位置錯誤信號來計算出盤片交換、伺服穩(wěn)定性、重復(fù)移動等參數(shù),并給出圖形供用戶或技術(shù)人員參考。這是一個全新的觀念,硬盤子系統(tǒng)的控制信號可以被用來分析硬盤本身的機械狀況。
而DFT軟件是一個獨立的不依賴操作系統(tǒng)的軟件,它可以在用戶其他任何軟件失效的情況下運行。
第二章 硬盤的基本參數(shù)
一、容量
作為計算機系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲器,容量是硬盤最主要的參數(shù)。
硬盤的容量以兆字節(jié)(MB)或千兆字節(jié)(GB)為單位,1GB=1024MB。但硬盤廠商在標稱硬盤容量時通常取1G=1000MB,因此我們在BIOS中或在格式化硬盤時看到的容量會比廠家的標稱值要小。
對于用戶而言,硬盤的容量就象內(nèi)存一樣,永遠只會嫌少不會嫌多。Windows操作系統(tǒng)帶給我們的除了更為簡便的操作外,還帶來了文件大小與數(shù)量的日益膨脹,一些應(yīng)用程序動輒就要吃掉上百兆的硬盤空間,而且還有不斷增大的趨勢。因此,在購買硬盤時適當(dāng)?shù)某笆敲髦堑摹D壳暗闹髁饔脖P的容量為10G和15G,而20G以上的大容量硬盤亦已開始逐漸普及。
其實,硬盤容量越大,單位字節(jié)的價格就越便宜。例如火球10G的價格為1000元,每G字節(jié)的價格為100元;而火球15G的價格為1160,每G字節(jié)還不到80元。
硬盤的容量指標還包括硬盤的單碟容量。所謂單碟容量是指硬盤單片盤片的容量,單碟容量越大,單位成本越低,平均訪問時間也越短。目前市面上大多數(shù)硬盤的單碟容量為6.4G以上,而更高的則已達到了10G。
二、轉(zhuǎn)速
轉(zhuǎn)速(Rotational speed 或Spindle speed)是指硬盤盤片每分鐘轉(zhuǎn)動的圈數(shù),單位為rpm。
目前市場上主流IDE硬盤的轉(zhuǎn)速一般為5200rpm或5400rpm,Seagate的“大灰熊”系列和Maxtor則達到了7200rpm,是IDE硬盤中轉(zhuǎn)速最快的。至于SCSI接口的硬盤,一般都已達到了7200rpm的轉(zhuǎn)速,而更高的則達到了10000rpm。
三、平均訪問時間
平均訪問時間(Average Access Time)是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要讀寫的數(shù)據(jù)扇區(qū)所需的時間。
平均訪問時間體現(xiàn)了硬盤的讀寫速度,它包括了硬盤的尋道時間和等待時間,即:
平均訪問時間=平均尋道時間+平均等待時間。
硬盤的平均尋道時間(Average Seek Time)是指硬盤的磁頭移動到盤面指定磁道所需的時間。這個時間當(dāng)然越小越好,目前硬盤的平均尋道時間通常在8ms到12ms之間,而SCSI硬盤則應(yīng)小于或等于8ms。
硬盤的等待時間,又叫潛伏期(Latency),是指磁頭已處于要訪問的磁道,等待所要訪問的扇區(qū)旋轉(zhuǎn)至磁頭下方的時間。平均等待時間為盤片旋轉(zhuǎn)一周所需的時間的一半,一般應(yīng)在4ms以下。
四、傳輸速率
傳輸速率(Data Transfer Rate) 硬盤的數(shù)據(jù)傳輸率是指硬盤讀寫數(shù)據(jù)的速度,單位為兆字節(jié)每秒(MB/s)。硬盤數(shù)據(jù)傳輸率又包括了內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸率和外部數(shù)據(jù)傳輸率。
內(nèi)部傳輸率(Internal Transfer Rate) 也稱為持續(xù)傳輸率(Sustained Transfer Rate),它反映了硬盤緩沖區(qū)未用時的性能。內(nèi)部傳輸率主要依賴于硬盤的旋轉(zhuǎn)速度。
外部傳輸率(External Transfer Rate)也稱為突發(fā)數(shù)據(jù)傳輸率(Burst Data Transfer Rate)或接口傳輸率,它標稱的是系統(tǒng)總線與硬盤緩沖區(qū)之間的數(shù)據(jù)傳輸率,外部數(shù)據(jù)傳輸率與硬盤接口類型和硬盤緩存的大小有關(guān)。
目前Fast ATA接口硬盤的最大外部傳輸率為16.6MB/s,而Ultra ATA接口的硬盤則達到33.3MB/s。
五、緩存
與主板上的高速緩存(RAM Cache)一樣,硬盤緩存的目的是為了解決系統(tǒng)前后級讀寫速度不匹配的問題,以提高硬盤的讀寫速度。目前,大多數(shù)IDE硬盤的緩存在128K到256K之間,而Seagate的“大灰熊”系列則使用了512K Cache。
第三章 硬盤邏輯結(jié)構(gòu)簡介
一. 硬盤邏輯結(jié)構(gòu)簡介
1. 硬盤參數(shù)釋疑
到目前為止, 人們常說的硬盤參數(shù)還是古老的 CHS(Cylinder/Head/Sector)參數(shù). 那么為什么要使用這些參數(shù),它們的意義是什么?它們的取值范圍是什么?
很久以前, 硬盤的容量還非常小的時候,人們采用與軟盤類似的結(jié)構(gòu)生產(chǎn)硬盤. 也就是硬盤盤片的每一條磁道都具有相同的扇區(qū)數(shù).由此產(chǎn)生了所謂的3D參數(shù) (Disk Geometry). 既磁頭數(shù)(Heads), 柱面數(shù)(Cylinders),扇區(qū)數(shù)(Sectors),以及相應(yīng)的尋址方式.
其中:
磁頭數(shù)(Heads)表示硬盤總共有幾個磁頭,也就是有幾面盤片, 最大為 255 (用 8 個二進制位存儲);
柱面數(shù)(Cylinders) 表示硬盤每一面盤片上有幾條磁道,最大為 1023(用 10 個二進制位存儲);
扇區(qū)數(shù)(Sectors) 表示每一條磁道上有幾個扇區(qū), 最大為 63(用 6個二進制位存儲).
每個扇區(qū)一般是 512個字節(jié), 理論上講這不是必須的,但好象沒有取別的值的.
所以磁盤最大容量為:
255 * 1023 * 63 * 512 / 1048576 = 8024 GB ( 1M =1048576 Bytes )或硬盤廠商常用的單位:
255 * 1023 * 63 * 512 / 1000000 = 8414 GB ( 1M =1000000 Bytes )
在 CHS 尋址方式中, 磁頭, 柱面, 扇區(qū)的取值范圍分別為 0到 Heads - 1,0 到 Cylinders - 1, 1 到 Sectors (注意是從 1 開始).
2. 基本 Int 13H 調(diào)用簡介
BIOS Int 13H 調(diào)用是 BIOS提供的磁盤基本輸入輸出中斷調(diào)用, 它可以完成磁盤(包括硬盤和軟盤)的復(fù)位, 讀寫, 校驗, 定位, 診斷,格式化等功能.它使用的就是 CHS 尋址方式, 因此最大識能訪問 8 GB 左右的硬盤 (本文中如不作特殊說明, 均以 1M = 1048576 字節(jié)為單位).
3. 現(xiàn)代硬盤結(jié)構(gòu)簡介
在老式硬盤中, 由于每個磁道的扇區(qū)數(shù)相等,所以外道的記錄密度要遠低于內(nèi)道, 因此會浪費很多磁盤空間 (與軟盤一樣). 為了解決這一問題,進一步提高硬盤容量, 人們改用等密度結(jié)構(gòu)生產(chǎn)硬盤. 也就是說,外圈磁道的扇區(qū)比內(nèi)圈磁道多. 采用這種結(jié)構(gòu)后, 硬盤不再具有實際的3D參數(shù),尋址方式也改為線性尋址, 即以扇區(qū)為單位進行尋址.
為了與使用3D尋址的老軟件兼容 (如使用BIOSInt13H接口的軟件), 在硬盤控制器內(nèi)部安裝了一個地址翻譯器,由它負責(zé)將老式3D參數(shù)翻譯成新的線性參數(shù). 這也是為什么現(xiàn)在硬盤的3D參數(shù)可以有多種選擇的原因(不同的工作模式, 對應(yīng)不同的3D參數(shù), 如 LBA, LARGE, NORMAL).
4. 擴展 Int 13H 簡介
雖然現(xiàn)代硬盤都已經(jīng)采用了線性尋址, 但是由于基本 Int13H 的制約, 使用 BIOS Int 13H 接口的程序, 如 DOS 等還只能訪問 8 G以內(nèi)的硬盤空間.為了打破這一限制, Microsoft 等幾家公司制定了擴展 Int 13H 標準(Extended Int13H), 采用線性尋址方式存取硬盤, 所以突破了 8 G的限制,而且還加入了對可拆卸介質(zhì) (如活動硬盤) 的支持.
二. Boot Sector 結(jié)構(gòu)簡介
1. Boot Sector 的組成
Boot Sector 也就是硬盤的第一個扇區(qū), 它由 MBR (MasterBoot Record),DPT (Disk Partition Table) 和 Boot Record ID 三部分組成.
MBR 又稱作主引導(dǎo)記錄占用 Boot Sector 的前 446 個字節(jié)( 0 to 0x1BD ),存放系統(tǒng)主引導(dǎo)程序 (它負責(zé)從活動分區(qū)中裝載并運行系統(tǒng)引導(dǎo)程序).
DPT 即主分區(qū)表占用 64 個字節(jié) (0x1BE to 0x1FD),記錄了磁盤的基本分區(qū)信息. 主分區(qū)表分為四個分區(qū)項, 每項 16 字節(jié),分別記錄了每個主分區(qū)的信息(因此最多可以有四個主分區(qū)).
Boot Record ID 即引導(dǎo)區(qū)標記占用兩個字節(jié) (0x1FE and0x1FF), 對于合法引導(dǎo)區(qū), 它等于 0xAA55, 這是判別引導(dǎo)區(qū)是否合法的標志.
Boot Sector 的具體結(jié)構(gòu)如下圖所示:
0000 |---------------------------------------------|
| |
| |
| Master Boot Record |
| |
| |
| 主引導(dǎo)記錄(446字節(jié)) |
| |
| |
| |
01BD | |
01BE |---------------------------------------------|
| |
01CD | 分區(qū)信息 1(16字節(jié)) |
01CE |---------------------------------------------|
| |
01DD | 分區(qū)信息 2(16字節(jié)) |
01DE |---------------------------------------------|
| |
01ED | 分區(qū)信息 3(16字節(jié)) |
01EE |---------------------------------------------|
| |
01FD | 分區(qū)信息 4(16字節(jié)) |
|---------------------------------------------|
| 01FE |01FF |
| 55 | AA |
|---------------------------------------------|
2. 分區(qū)表結(jié)構(gòu)簡介
分區(qū)表由四個分區(qū)項構(gòu)成, 每一項的結(jié)構(gòu)如下:
BYTE State : 分區(qū)狀態(tài), 0 =未激活, 0x80 = 激活 (注意此項)
BYTE StartHead : 分區(qū)起始磁頭號
WORD StartSC : 分區(qū)起始扇區(qū)和柱面號,底字節(jié)的低6位為扇區(qū)號,
高2位為柱面號的第 9,10 位, 高字節(jié)為柱面號的低 8 位
BYTE Type : 分區(qū)類型, 如0x0B = FAT32, 0x83 = Linux 等,
00 表示此項未用,07 = NTFS
BYTE EndHead : 分區(qū)結(jié)束磁頭號
WORD EndSC :分區(qū)結(jié)束扇區(qū)和柱面號, 定義同前
DWORD Relative :在線性尋址方式下的分區(qū)相對扇區(qū)地址
(對于基本分區(qū)即為絕對地址)
DWORD Sectors : 分區(qū)大小 (總扇區(qū)數(shù))
注意: 在 DOS / Windows 系統(tǒng)下,基本分區(qū)必須以柱面為單位劃分( Sectors * Heads 個扇區(qū)), 如對于 CHS 為 764/255/63 的硬盤,分區(qū)的最小尺寸為 255 * 63 * 512 / 1048576 = 7.844 MB.
3. 擴展分區(qū)簡介
由于主分區(qū)表中只能分四個分區(qū), 無法滿足需求,因此設(shè)計了一種擴展分區(qū)格式. 基本上說, 擴展分區(qū)的信息是以鏈表形式存放的,但也有一些特別的地方.首先, 主分區(qū)表中要有一個基本擴展分區(qū)項,所有擴展分區(qū)都隸屬于它,也就是說其他所有擴展分區(qū)的空間都必須包括在這個基本擴展分區(qū)中.對于DOS / Windows 來說, 擴展分區(qū)的類型為 0x05. 除基本擴展分區(qū)以外的其他所有擴展分區(qū)則以鏈表的形式級聯(lián)存放, 后一個擴展分區(qū)的數(shù)據(jù)項記錄在前一個擴展分區(qū)的分區(qū)表中,但兩個擴展分區(qū)的空間并不重疊.
擴展分區(qū)類似于一個完整的硬盤, 必須進一步分區(qū)才能使用.但每個擴展分區(qū)中只能存在一個其他分區(qū). 此分區(qū)在 DOS/Windows環(huán)境中即為邏輯盤.因此每一個擴展分區(qū)的分區(qū)表(同樣存儲在擴展分區(qū)的第一個扇區(qū)中)中最多只能有兩個分區(qū)數(shù)據(jù)項(包括下一個擴展分區(qū)的數(shù)據(jù)項).
第四章 硬盤的物理安裝
所謂的硬盤物理安裝,指的是將硬盤裝進機箱,設(shè)置跳線并接好電源線和數(shù)據(jù)線的過程。
電源接口:將主機的電源與此相連,以給硬盤供電。注意“梯形”接線方向,方向錯誤將無法插入。
主從跳線:主板上一般只有兩個IDE接口,每一根接線有三個接口,其中一個接主板的IDE接口,另兩個則可以接兩個IDE設(shè)備,包括硬盤、光驅(qū)、刻錄機等。在同一根接線上如果接兩個IDE接口設(shè)備,則其中一個是主盤(Master),另一個為從盤(Slave)。究竟是作為主盤還是從盤則要通過硬盤或光驅(qū)背面的“主從跳線”進行設(shè)置,否則將無法正常使用。一般來說,硬盤缺省的跳線設(shè)置為主硬盤,光驅(qū)的缺省設(shè)置則為從盤。具體的設(shè)置方法在硬盤或光驅(qū)的機殼上均有設(shè)置說明。
數(shù)據(jù)線:數(shù)據(jù)線用于連接硬盤與主板IDE接口,作數(shù)據(jù)傳輸之用。主板IDE口與硬盤數(shù)據(jù)線接口均為40針接口,而數(shù)據(jù)線則分40線與80線兩種(如下圖)。其中80線亦稱為UDMA/66硬盤線,主要用于Ultra ATA 66硬盤,增加的40根地線作隔離干擾之用。要發(fā)揮Ultra ATA 66硬盤的優(yōu)勢,UDMA/66硬盤線。Ultra ATA 33硬盤也可以使用UDMA/66硬盤線,但不會因此帶來任何好處。注意,硬盤的數(shù)據(jù)線有方向之分,反接的話硬盤將無法工作。數(shù)據(jù)線的一側(cè)有一紅線,紅線側(cè)必須與IDE接口的第1/21針相連接。
按以上所說設(shè)置好主從跳線并接好電源線、數(shù)據(jù)線之后,就可以把硬盤固定在機箱上的3.5"托架上。當(dāng)然,你也可以先固定,再接線。硬盤可以水平安裝也可以垂直安裝,兩者并無不同。有人說硬盤垂直安裝會影響硬盤的壽命,這種說法并不科學(xué)。但需要注意的是,水平安裝時裸露面(可以見到電路板的一面)要朝下,以免積聚灰塵。
至此,硬盤的物理安裝大功告成。
雙硬盤的安裝
1、 安裝前的準備
目前主流IDE硬盤均為3寸硬盤,安裝雙硬盤時機箱需要有額外的3寸安裝架。不過多數(shù)機箱只有兩個3寸安裝架,硬盤占一個,軟驅(qū)占一個,因此只好在5寸安裝架上做文章,辦法是購買一副硬盤支架,將硬盤安裝在支架上,然后再安裝在機箱中的5寸框內(nèi)。
一般而言,計算機電源輸出功率都在200W以上,加塊硬盤應(yīng)該沒問題。但如果你已安裝了雙光驅(qū)可大功率顯卡等設(shè)備,就要考慮電源是否還能再提供12W左右功率去支持一塊硬盤,否則可能出現(xiàn)系統(tǒng)不穩(wěn)定的狀況。另外,還要確保有一個空閑的電源接口供硬盤使用。
絕大多數(shù)主板均提供2個IDE接口,可接4個IDE設(shè)備,硬盤、光驅(qū)、刻錄機、ZIP等設(shè)備均占用IDE口,安裝雙硬盤前你還需要為你的新硬盤預(yù)留一個IDE口。此外,如果你的電腦只有一條IDE數(shù)據(jù)線,趕快再買一根。
2、 雙硬盤的主、從狀態(tài)設(shè)置
假設(shè)你的電腦原有一個硬盤和一個光驅(qū),通常接法有以下兩個:
兩個硬盤使用同一根硬盤線接在主板的Primary IDE接口,速度快的設(shè)為主盤(Master),速度慢的設(shè)為從盤(Slave)。光驅(qū)接在主板的Secondary IDE接口,并設(shè)為主盤。
速度快的硬盤單獨接在主板的Primary IDE接口并設(shè)為主盤,光驅(qū)與第二塊硬盤接在主板的Secondary IDE接口,光驅(qū)設(shè)為主盤,硬盤設(shè)為主盤。通常我們將第二塊硬盤僅作為備份盤時可考慮這種接法。
3、雙硬盤盤符交錯的解決
安裝雙硬盤后,我們會發(fā)現(xiàn)第一個硬盤(以下簡稱Disk1)的C盤還是C盤,不過Disk1的D盤在新系統(tǒng)中卻變?yōu)镋盤,E盤變成F盤...而第二個硬盤(以下簡稱Disk2)的C盤則變?yōu)樾孪到y(tǒng)的D盤,Disk2的D盤、E盤等邏輯盤就排在Disk1所有盤符之后。這種情況稱為盤符交錯現(xiàn)象。
盤符交錯是因為MS-DOS對硬盤的管理方法做成的。MS-DOS把第一個物理硬盤的激活的DOS分區(qū)叫做C,第二個物理硬盤的有效的激活DOS分區(qū)叫做D,第一個物理硬盤的擴展DOS分區(qū)叫做E、F等等,剩下的字母分配給第二個物理硬盤的擴展DOS分區(qū)。如果沒有第二個物理硬盤,或第二個物理硬盤沒有基本DOS分區(qū),那么D就分配給第一個物理硬盤的擴展DOS分區(qū)的第一個邏輯驅(qū)動器了。
盤符交錯現(xiàn)象會產(chǎn)生一系列問題,最常見的就是某些軟件因為盤符變化而導(dǎo)致路徑錯誤。要避免盤交錯現(xiàn)象,對于Windows 95/98系統(tǒng)來說,最簡單的方法莫過于利用它的“即插即用”功能。即在BIOS中將第二硬盤設(shè)為None,開機后Windows 95啟動后,Windows 95/98的“即插即用”功能就可以提示檢測到新硬件,并自動分配盤符給它,此時盤符的分配和很多人的期望就一致了。由于原來主硬盤上的所有軟件所在的盤符都沒有變化,因此在硬盤上的軟件可以照常運行,盤符交錯問題就解決了。
第五章 系統(tǒng)啟動過程
系統(tǒng)啟動過程主要由一下幾步組成(以硬盤啟動為例):
1. 開機
2. BIOS 加電自檢 ( Power On Self Test -- POST ),內(nèi)存地址為 0ffff:0000
3. 將硬盤第一個扇區(qū) (0頭0道1扇區(qū), 也就是BootSector)讀入內(nèi)存地址 0000:7c00 處.
4. 檢查 (WORD) 0000:7dfe 是否等于 0xaa55,若不等于,則轉(zhuǎn)去嘗試其他啟動介質(zhì),如果沒有其他啟動介質(zhì)則顯示"No ROM BASIC" 然后死機.
5. 跳轉(zhuǎn)到 0000:7c00 處執(zhí)行 MBR 中的程序.
6. MBR 首先將自己復(fù)制到 0000:0600 處,然后繼續(xù)執(zhí)行.
7. 在主分區(qū)表中搜索標志為活動的分區(qū).如果發(fā)現(xiàn)沒有活動分區(qū)或有不止一個活動分區(qū), 則轉(zhuǎn)停止.
8. 將活動分區(qū)的第一個扇區(qū)讀入內(nèi)存地址 0000:7c00處.
9. 檢查 (WORD) 0000:7dfe 是否等于 0xaa55,若不等于則顯示 "Missing Operating System" 然后停止,或嘗試軟盤啟動.
10. 跳轉(zhuǎn)到 0000:7c00處繼續(xù)執(zhí)行特定系統(tǒng)的啟動程序.
11. 啟動系統(tǒng) ...
以上步驟中 2,3,4,5 步是由 BIOS 的引導(dǎo)程序完成.6,7,8,9,10步由MBR中的引導(dǎo)程序完成.
一般多系統(tǒng)引導(dǎo)程序 (如 SmartFDISK, BootStar, PQBoot等)都是將標準主引導(dǎo)記錄替換成自己的引導(dǎo)程序, 在運行系統(tǒng)啟動程序之前讓用戶選擇要啟動的分區(qū).
而某些系統(tǒng)自帶的多系統(tǒng)引導(dǎo)程序 (如 lilo, NT Loader等)則可以將自己的引導(dǎo)程序放在系統(tǒng)所處分區(qū)的第一個扇區(qū)中, 在 Linux中即為 SuperBlock (其實 SuperBlock 是兩個扇區(qū)).
注: 以上各步驟中使用的是標準 MBR,其他多系統(tǒng)引導(dǎo)程序的引導(dǎo)過程與此不同.
第六章 硬盤的品牌
一、希捷(seagate)
希捷也是世界上著名的硬盤生產(chǎn)廠商之一,其在scsi市場推出的捷豹系 列硬盤(15000轉(zhuǎn))到目前為止還占據(jù)著老大的位置,這樣的廠商,實力 當(dāng)然不容懷疑。當(dāng)初第一款7200轉(zhuǎn)的ide硬盤就是希捷率先制造出來的, 不過因為技術(shù)還是不很成熟,導(dǎo)致發(fā)熱量過大而且返修率過高,當(dāng)然這 并沒有阻止希捷公司進軍ide市場的腳步,隨后希捷公司又推出了酷魚以 及酷魚ii代,一舉成為7200轉(zhuǎn)ide硬盤市場中的佼佼者。其主要產(chǎn)品有5400 轉(zhuǎn)、512k緩存的u10系列和7200轉(zhuǎn)、2m緩存的酷魚ii系列,u10系列的市 場零售價格為10g/15g/20g——700/740/840;酷魚ii代系列硬盤最引人注目 的就是它那相對較高的平均尋道時間,曾一度達到了7.6毫秒!這個記錄 在ide硬盤市場中迄今無人能及。酷魚ii系列的價格為10g/15g/20g—— 830/940/1110,在國內(nèi)的代理是廣源行。希捷硬盤的優(yōu)勢在于其價格低廉 ,同檔次的型號要比昆騰低上幾十甚至上百塊錢,這個理由使希捷硬盤 成為廉價電腦解決方案的首選。再有就是酷魚ii代的高尋道速度,在隨機 數(shù)據(jù)傳輸中能比其他型號的硬盤快上不少。缺點是在噪音、發(fā)熱方面十 分不盡人意,而且超頻性能幾乎為零,這使得一些超頻愛好者對此望而 卻步。
二、邁拓(maxtor)
和昆騰以及希捷比起來,邁拓進入國內(nèi)市場的時間算晚的,不過邁拓 卻是最為重視中國大陸市場的硬盤廠商。邁拓在大陸的總代理是藍德電 子,所有的邁拓硬盤無論什么型號,統(tǒng)一使用紙盒+塑料泡沫的包裝,包裝印刷也比較精美,盒內(nèi)還附帶說明書、保修卡等一系列附件。邁拓硬盤的主流 產(chǎn)品有金鉆四代、金鉆五代、金鉆六代、金鉆七代,以及美鉆一代、二代、三代,星鉆一代、二代、三代,購買時一定要去藍德電子的柜臺買,才不會 上當(dāng)。邁拓硬盤的優(yōu)勢在于其售后 服務(wù)很好,并且金鉆四代在噪音以及發(fā)熱量方面非常優(yōu)秀,缺點跟希捷硬盤一樣,超頻性能幾乎沒有,不過總的來說邁拓的硬盤在各方面都比 較中規(guī)中矩,售價也比較合理,如果對硬盤性能沒什么特殊要求的話, 邁拓硬盤確實是個很好的選擇。(現(xiàn)在市面上只有邁拓的硬盤敢于承諾質(zhì)保三年,這一點筆者認為還是很不錯的)
三、ibm
說起ibm公司恐怕無人不知無人不曉,這位藍色巨人已經(jīng)有太多的傳奇 了,當(dāng)年第一塊硬盤就是ibm最先制造出來的;ibm硬盤最先使用了gmr (巨磁阻磁頭);ibm硬盤最先把單碟容量提高到10g、15g、20g……; ibm硬盤是目前唯一能在盤體內(nèi)裝下5張盤片的硬盤;ibm是唯一把7200轉(zhuǎn) 5400轉(zhuǎn)硬盤盤片分開生產(chǎn)的硬盤廠商……目前ibm硬盤的主流產(chǎn)品有5400 轉(zhuǎn)、512k緩存的40gv系列和7200轉(zhuǎn)、2m緩存的75gxp系列,而且前者是 單碟20g的,后者是單碟15g的,在傳輸速度方面要比其他品牌略勝一籌 ,而且價格也并不貴,40gv系列目前常見的只有20g一種型號,報價680元,75gxp系列有15g和30g兩個型號,價格分別為1000元和1640元。ibm 硬盤的優(yōu)勢在于技術(shù)先進,很多先進的技術(shù)往往都是ibm硬盤率先采用, 其性價比也很不錯,尤其值得一提的是ibm硬盤的超頻性能也不俗,僅次于昆騰,而且國外對于超頻往往都更看好ibm硬盤,其超頻性能由此可見 一斑。缺點在于缺少面向低端市場的小容量硬盤,最小也是15g的,往往 失去了很多廉價電腦方面的市場。 其他還有一些品牌,比如富士通、西部數(shù)據(jù)、三星等等,其產(chǎn)品都各 有獨到之處,但是因為市場占有率很小,不大容易買到,在此就不再多說了。
第七章 硬盤電路板測試及維修技巧
硬盤電路板測試及維修技巧
硬盤故障分析與處理步驟 下面僅簡要介紹物理故障的分析與一般的處理步驟: 短路,需做進一步的檢查。
①首先檢查CMOS SETUP是否丟失了硬盤配置信息。測量主板上COMS RAM電路是否為電池有故障,或元器件(如二極管、三極管、電阻、電容等)損壞能原因而CMOS中的硬盤配置參數(shù)出錯。
②通過加電自測,若屏幕顯示錯誤信息 “Hard Disk Error”,說明硬盤確實有故障。或是硬盤未插好。
③關(guān)機,拆開機蓋,測+5V、+12V電源是否正常,電源盒風(fēng)機是否轉(zhuǎn)動。以此來判斷是否外電路缺電。
④檢查信號電纜線,插頭是否插好,有無插反或接觸不良??蓢L試交換一些電纜插頭試一下。
⑤采用“替代法”來確定故障部件。找一塊好硬盤與該硬盤比較,判斷是主板還是硬盤驅(qū)動器本身有問題。
以上幾個步驟,用戶需要仔細檢查、測試、分析,找出壞的元器件進行修理。
經(jīng)以上的處理后,只要不是硬盤盤體本身損壞,僅僅是一般性的接插件的接觸不良或外電路故障則多數(shù)能夠迅速排除。
測電阻法
該測量方法一般是用萬用表的電阻檔測量部件或元件的內(nèi)阻,根據(jù)其阻值的大小或通斷情況,分析電路中的故障原因。一般元器件或部件的輸入引腳和輸出引腳對地或?qū)﹄娫炊加幸欢ǖ膬?nèi)阻,用普通萬用表測量,有很多情況都會出現(xiàn)正抽電阻小,反向電阻大的情況。一般正向阻值在幾十歐姆至100歐姆左右,而反向電阻多在數(shù)百歐姆以上。但正向電阻決不會等于0或接近0,反向電阻也不會無窮大,否則就應(yīng)懷疑管腳是否有短路或開路的情況。當(dāng)斷定硬盤子系統(tǒng)的故障是在某一板卡或幾塊芯片時,則可用電阻法進行查找。關(guān)機停電,然后測量器件或板卡的通斷、開路短路、阻值大小等,以此來判斷故障點。若測量硬盤的步進電機繞組的直流電阻為24歐,則符合標稱值為正常;10歐左右為局部短路;0歐或幾歐為繞組短路燒毀。
硬盤驅(qū)動器的扁平電纜信號線常用通斷法進行測量。硬盤的電源線既可拔下單測也可在線并測其對地阻;如果無窮大,則為斷路;如果阻值小于10歐,則應(yīng)懷疑局部
測電壓法
該測量方法是在加是怕情況下,用萬用表測量部件或元件的各管腳之間對地的電壓大小,并將其與邏輯圖或其它參考點的政黨電壓值進行比較。若電壓值與正常參考值之間相差較大,則青蛙該部件或元件有故障;若電壓正常,說明該部分完好,可轉(zhuǎn)入對其它部件或元件的測試。一般硬盤電源與軟盤插線一樣,四個線頭分別為+12V、+5V、-5V和地線。硬盤步進電機額定電壓為+12V。硬盤啟動時電流大,當(dāng)電源穩(wěn)壓不良時(電壓從12V下降到10.5V),會造成轉(zhuǎn)速不穩(wěn)或啟動困難。Ⅰ/O通道系統(tǒng)板擴展槽上的電源電壓為+12V、-12V、+5V和-5V。板上信號電壓的高電平應(yīng)大于2.5V,低電平應(yīng)小于0.5V。硬盤驅(qū)動器插頭、插座按照引腳的排列都有一份電壓表,高電平在2.5-3.0V之間。若高電平輸出小于3V,低電平輸出大于0.6V即為故障電平。邏輯是怦的測量可用試波器測量或者用邏輯筆估算。
測電流法
如果有局部短路現(xiàn)象,則短路元件會升溫發(fā)熱并可能引起保險絲熔斷。將萬用表串入故障線路,核對電流是否超過正常值。硬盤驅(qū)動器適配卡上的芯片短路會導(dǎo)致系統(tǒng)析負載電流加大,驅(qū)動電機短路或驅(qū)動器短路會導(dǎo)致主機電源故障。硬盤電源+12V的工作電流應(yīng)為1.1A左右。當(dāng)硬盤驅(qū)動器負載電流加大時,會使硬盤啟動時好時壞。電機短路或負載過流輕則保險熔斷,重則導(dǎo)致電源塊、開關(guān)調(diào)整管損壞。在加大電流回路中可串入流假負載進行測量。如有保險的線路,則可斷開保險管一頭將表串入進行測量。在印刷板上的某芯片的電源線,可用刻刀或鋼鋸條割斷銅泊引線串入萬用表測量。電機插頭、電源插頭可從卡口里將電源線起出來串入表測量。
QT維修技巧
火球LM系列電路板的維修經(jīng)驗
火球電路板LM系列的有LM,KA,KX型號,LM的芯片的發(fā)熱量也很高的,工作電壓也高,供電也復(fù)雜點。芯片設(shè)計我個人認為也算可以了,雖然也會燒,但沒有飛利浦的快壞。電路板是設(shè)計不錯的,驅(qū)動芯片壞了,旁邊的元件也就受苦了?。。?!驅(qū)動芯片壞了的話,會產(chǎn)生其他的元件燒壞,它壞了的話,會壞的元件有:三個22歐電阻也會壞,但電阻壞了,很難找得到替換的,根據(jù)并聯(lián)電阻法,得出三個電阻并聯(lián)后為6.7歐可用一個1/8W的電阻替換,線圈也會容易爛,也難找得到替換的,可用LE板上兩個電感換上。
一:指示燈長亮,主芯片壞。
二:上芯片打盤,磁頭控制芯片壞了或供電不良,變壓雙三極管擊穿。
三:盤轉(zhuǎn)后指示燈熄燈,為緩存不良。
四:指示燈不亮,板上供電電壓有:12V,3.3V,8V,驅(qū)動芯片壞否,晶振,磁頭控制芯片短路,主芯片壞。
五:指示燈亮一下,不轉(zhuǎn),驅(qū)動芯片壞,主芯片接觸不良或壞了。
六:指示燈亮五下,緩存接觸不良或緩存壞,主芯片接觸不良或壞了。
七:一切正常,包括硬盤的尋道的聲音也正常而主板找不到盤為主芯片壞。(注意主芯片通往IDE口的電阻是否損壞。)
火球AS電路板維修
火球盤中7200轉(zhuǎn)、2M緩存的有兩種:一種為AS系列,另一種為LM,KA,KX系列。采用的驅(qū)動芯片都是ST公司。型號不同,不可代換。后者的電路板相對前者好修多了。
AS的盤在7200轉(zhuǎn)狀態(tài)下,驅(qū)動芯片的工作量大、發(fā)熱量高,同時工作電壓也高,AS板的供電也復(fù)雜。
驅(qū)動芯片引起的故障有:不轉(zhuǎn)、不亮、空轉(zhuǎn)、打盤。
由于電路板要比LCT系列的厚,小。所以一般不會出現(xiàn)虛焊現(xiàn)象,引起的故障有:閃、尋道不完全、打盤、不亮、不認盤、認錯參數(shù)、轉(zhuǎn)后熄燈等。
火球AS的板的通病是驅(qū)動芯片旁邊的三極管燒壞,而且換了也會燒,也難找到代換的三極管。
驅(qū)動IC型號是L6279 V2.4,和L6279 V2.0不通用,不過許多維修人員都沒有見過L6279 V2.0。驅(qū)動芯片雖小,但設(shè)計得比較穩(wěn)定,驅(qū)動芯片一般不會出現(xiàn)像飛利浦燒毀得那么嚴重。但旁邊的小元件就比較容易壞,旁邊的三極管燒壞就是首當(dāng)其沖。它壞了的話,同時會產(chǎn)生其他的元件一起燒壞,所以直接換上去也會被燒壞。它壞了的情況下,同時會壞的元件有:470的電感,8V供電IC,驅(qū)動也有可能,但比較少。輕微的燒壞直拉換上去就可以好了,嚴重的燒傷那就要先檢查電路了??从袥]有其他壞了,如果還不行,那可能是PCB板壞了。
火球CR/EX/EL電路板維修
火球CR/EX硬盤電路板采用的驅(qū)動芯片型號為AN8427FBP、TDA5147BH,與ST/SE的AN8426FBP、TDA5247CH驅(qū)動芯片不同,不可代換。AN8427FBP、TDA5147BH都具有耐高溫和耐高壓的特性,芯片比較穩(wěn)定,一般情況下不會容易燒壞,但電路板的主芯片反而成為最容易壞的元件了。盤的使用時間長后溫度升高,主芯片就越容易發(fā)生內(nèi)部短路現(xiàn)象,從而造成3.3V的工作電壓負荷再重,工作電壓不穩(wěn)定。嚴重的話也會造成磁頭控制芯片及緩存的損壞,CR板還會把3.3V供電管燒壞。
CR/EX/EL電路板的工作電壓有:12V,5V,8V,3.3V。常見的問題有:
一:指示燈長亮,為主芯片壞了。
二:指示燈亮一下,驅(qū)動芯片壞了或主芯片壞了
三:指示燈亮五下,緩存接觸不良或壞了,主芯片接觸不良或壞了
四:指示燈亮六下,磁頭控制芯片壞了或8V工作電壓沒有電壓。
五:指示燈不亮,工作電壓不正常,主芯片壞了,晶振壞了,驅(qū)動芯片壞了。
*****主芯片的腳細,焊接時要很高的焊接技術(shù)和耐心**
火球LCT電路板維修
火球LCT系列電路板采用的驅(qū)動芯片為TDA5247/AN8428。TDA5247芯片的耐高溫和耐高壓的特性特差。甚至有的用不了半個鐘就會了,耐用的很少。所以TDA5247芯片價格低。AN8428芯片是日本松下公司生產(chǎn)的芯片,具有耐高溫和耐高壓,用上幾年也不會壞,可以說是LCT系列驅(qū)動芯片的精品,但價格高。但在市場上TDA5427芯片還是占多數(shù)。換上好的飛利浦芯片后還是不轉(zhuǎn)是維修火球電路板比較常見的問題。一般維修人員都會遇到這樣的問題。
一:焊接不當(dāng),還有的腳接觸不良,需用烙鐵加焊,也可用熱風(fēng)槍再吹。但最好是吹芯片時先加上松香水或松香膏,這樣會提高焊接的效果。
二:“排阻”燒壞,可用萬用表檢查對其電阻值,壞了。換!
三:芯片的56,57腳的電路板上的接點已經(jīng)燒爛。這也是常見的故障,需外接線連接,不連接好就會產(chǎn)生不轉(zhuǎn)的現(xiàn)象。
四:電機接口旁邊的放電三極管(只起二極管作用)擊穿或接50-70腳邊的元件掉了或壞了。但這一般是轉(zhuǎn)不起的故障。
五:主芯片的1-3或倒數(shù)1-3是控制驅(qū)動芯片轉(zhuǎn)的,其接觸不良也不轉(zhuǎn)。
六:IDE接口的腳接在一起,使主芯片不復(fù)位,特別是1-2腳。
七:上盤還是閃十下的,通常是8V電壓沒有或磁頭控制芯片壞或沒有電壓輸入
八:上盤還是閃五下的,緩存、主芯片接觸不良或壞了。
九:如上都不行,那只能懷疑主芯片有問題了,換換看,不過要很高的焊接技術(shù)哦。
*****把主芯片也換了、磁頭放大的芯片也換了,還是不行,燈依然不亮。如果電壓正常的話,要看晶振的兩端電壓了。晶振也是很容易壞的其中一個元件,如果還不行,那可能是PCB板壞了。*****
火球LD電路板維修
火球LD盤為5400轉(zhuǎn),由于板上沒有了緩存芯片,只有主芯片、磁頭控制芯片、驅(qū)動芯片。同時PCB板比較厚、小,不容易產(chǎn)生接觸不良現(xiàn)象,所以維修的難度相對沒有那么大。驅(qū)動芯片也采用了松下公司的AN8411芯片,雖然芯片小,但耐高溫和耐高壓的特性良好,一般情況不會壞。工作電壓有:8V,3.3V,2.5V。故障現(xiàn)象有:
一:指示燈長亮,主芯片壞
二:指示燈微亮,2.5V電壓不正常或主芯片壞,驅(qū)動芯片壞
三:指示燈亮五下,緩存是沒有的,也只有主芯片壞了
四:指示燈亮十下,磁頭控制芯片壞,8V工作電壓沒有,主芯片壞
五:指示燈不亮,工作電壓不正常,主芯片壞,驅(qū)動芯片壞
火球其他電路板維修
火球其他系列電路板有CX,LE,VQ。CX與LCT相似,LE與LD相似,VQ與AS相似。這幾種板的故障現(xiàn)象都以前面介紹的火球電路板維修相同,但這幾種板損壞程度沒有那么嚴重,一般都是換掉壞的芯片就可以了。特別是LE,大部分都是好的,盤壞的多。但由于其盤的型號不同,其電路板的設(shè)計與別的電路板還是有點不同。也有其比較特別的故障,也都是通病了,現(xiàn)將一一介紹,以供參考。
一:LE板:故障為打盤,它主要是磁頭控制芯片壞,驅(qū)動壞的情況甚少。
二:VQ板:故障為尋道不完全,尋一點就停了,一般為主芯片壞。
三:LE,VQ板:故障為指示燈閃五下,一般為緩存壞。
四:CX板:多數(shù)壞驅(qū)動芯片和旁邊的放電三極管,還有就是旁邊的“排阻”
火球電路板維修補充
火球硬盤在二手市場上占有量是相當(dāng)大的,特別是火球LCT系列的PCB薄、大、長。容易造成芯片接觸不良,加上驅(qū)動芯片容易壞。所以維修量也大,雖然元件少,但故障現(xiàn)象多。前面所說的只是對火球電路板各系列的常見故障說明。其實,在實際維修中還有特殊的故障,需要比較長的時間來維修。現(xiàn)把我在實際維修過程中的特殊故障判斷和排除方法介紹一下。
一:用眼看清楚在電路板上有沒有少元件,少了要加上。芯片有沒有接觸不良,松了要加焊。元件有沒有燒壞或電路板有沒有燒爛。換元件就要小心了。
二:用手摸電路板(通電),看有沒有元件發(fā)熱,發(fā)熱不正常的要看是不是電壓高了或有元件短路了。沒有發(fā)熱也說明元件沒有工作,用萬用表測量板的工作電壓是否正常。
三:通電觀查指示燈閃得是否正常,閃一下為主芯片壞了。微閃,工作電壓正常下為主芯片壞。微亮,工作電壓正常下為主芯片壞,驅(qū)動芯片壞。
四:EL,CR,EX,CX,指示燈正常閃六下,其他閃十下,閃五下都為緩存接觸不良或壞,還有就是主芯片接觸不良或壞了。
五:看電路板的成色,成色好的多芯片壞,成色差的多會有接觸不良。通電用手大力壓芯片看是否會對盤的工作有影響。
六:電路板的芯片腳比較細,要有耐心和精力。吹芯片時溫度也要調(diào)好,太高了會吹壞芯片。
火球電路板的分類
火球PCB板的每種系列都比較不同,主芯片也不同。從外觀上能識別出來。就是LCT系列中的706、702、303還有SE、ST板比較難識別?,F(xiàn)將火球的電路板分類出來,以供參考:
1 、板:03 主芯片:14-108406-03
2 、板:501 主芯片:14-108406-02
3 、板:812、主芯片:14-108413-02
4 、板:411、412 主芯片:D9046CM 101
5 、板:013 主芯片:14-113271-02
6 、板:110、111 主芯片:14-113271-04
7 、板:701、702 主芯片:D760006GJ 101
8 、板:706 主芯片:D760006GJ 102
9 、板:303 主芯片:D760006GJ 106
10、板:906、907、908 主芯片:D8915GJ 101
11、板:206、207、208 主芯片:D760009GJ 101
12、板:314、315 主芯片:D760009GJ 103
13、板:306 主芯片:760009BGJ 104
IBM硬盤常見故障及維修方法:
1. 容易產(chǎn)生壞道。
原因:電路板與盤體的數(shù)據(jù)接口松動或接觸不良引起的;速度傳輸過快引起壞道。
解決方法:電路板卸下,將接口部份清理一次(對IBM的硬盤一般第一步就是這樣),然后將上回去,在上的同時,因為電路板在制作時有工程缺陷,所以上回去時應(yīng)該盡可能的向外推,并將螺絲上得盡可能緊。如果看到電路板上的接口不平,可以用風(fēng)槍加點松香處理一下,以便接口平滑。然后接上硬盤,如果數(shù)據(jù)不用保留可以用Hddl來給硬盤“清零”,或用DFT的“Erase Disk”,用Hddl要快很多,效果也不錯,用DFT速度要慢,大概要一兩小時,不過是IBM的專用工具,對IBM來說會更有效;而DDD-SI的話也是IBM的專用工具,是Windows下的,速度還要更慢,效果比DFT要好一些。如果用戶要保留數(shù)據(jù)的話,可以用Mhdd的“Scan”來做修復(fù),速度快,效果好,不過Glist會相應(yīng)的填寫較多的壞點。如果發(fā)現(xiàn)有壞道無法修復(fù),一般是Glist滿,要用PC3000轉(zhuǎn)一次Plist再進行修復(fù)。
2. 硬盤開機有吱吱的規(guī)律異響,有可能能認到盤,也有可能不認。
原因:電路板與盤體的數(shù)據(jù)接口松動或接觸不良引起的;驅(qū)動IC引起的;固件錯誤引起磁頭偏位。
解決方法:接口部份同上。驅(qū)動IC引起的話,最好先換一塊同產(chǎn)地的電路板,確定盤體正常的條件下再換驅(qū)動IC,其實確定板的好壞有一個更直接的辦法,就是將電路板跳成安全模式,看看主板能不能認到盤(認錯參數(shù)也沒事),要是能認到說明板基本沒有問題。在換電路板時要連原來的Bios一起換,否則會引起不認盤。如果保證板是好的,而還是不認盤的話,可以試一下用PC3000從寫硬盤的固件,分別是硬盤的LDR,F(xiàn)W,和Bios信息,如果寫成功認到盤,一般數(shù)據(jù)都不會在了,用PC3000修一次壞道,再用Mhdd修一次(以防PC3000漏掃)。
3. 硬盤不能通電。
原因:由于5V電壓不正常引起5V供電電路保護。
解決方法:沿5V供電走,找到保護的電容(一般是電容),直接將其去除。一般都能解決問題,不過此電容比較隱蔽,而且很多電路板上的位置都不一樣,所以還要慢慢查,要是找不到,可以直接換一塊同產(chǎn)地的電路板試一下能不能正常使用。
第 八 章 常用維修軟件
MHDD說明
各命令的解釋
exit <ALT+X> 推出命令
id 盤檢測
scan <F4> 掃描功能 S 表明測試
Log = mhdd.log.檢測后的結(jié)果是否寫入MDDD.LOG文件
[Remap: On/Off] - 壞扇區(qū)重新影射在
aerase 高級擦除,速度很慢
hpa 更改大小,當(dāng)然,要硬盤支持這種技術(shù),1999年以后的硬盤都支持
rhpa 恢復(fù)原盤的大小
cls 清屏
pwd 設(shè)置密碼
unlock 解鎖
dispwd 去掉密碼,前提是要用unlock后,而且你還要知道密碼
nhpa 顯示全部的硬盤空間
aam 降低硬盤的運行中的聲音,磁盤性能也同時降低,P最大(性能最高),M最小(性能最低);
init < F3> 磁盤復(fù)位
fdisk 在磁盤上分區(qū)
smart smart
makebad 創(chuàng)建壞道
port <SHIFT+F3> 選擇硬盤.
stop <SHIFT+F4> 停止測試
i <F2> 重新安排硬盤檢測
cx 可以檢驗昆騰CX和LCT系列硬盤5247芯片的穩(wěn)定性
erase 快速擦除
啟動MHDD
如果硬盤上缺少MHDD.CFG文件,程序會自己建立它,然后才選擇存儲器工作(按<SHIFT+F3>鍵或打入命令“port”)。角括號里指快借鍵,它可以不必再按<ENTER>。選中了存儲器,我們會看到命令行[ mhdd> ]。按組合鍵將自動“進入”相應(yīng)的命令。
頂上一行是會閃亮的略語:左半部是寄存器狀況,
它反映硬盤最重要的幾種情況。
BUSY 存儲器對命令無反應(yīng)
DRDY 存儲器找到
WRFT 寫入錯誤
DRSC 存儲器初檢通過
DREQ 存儲器接受信息交換
CORR
INDX
ERR 該處紅色閃亮,指出現(xiàn)某種錯誤,同時右半部的狀態(tài)指示反映錯誤的形態(tài)。
右半部(當(dāng)左半部“ERR”閃紅時)
AMNF 地址標記出錯,
T0NF 找不到0磁道
ABRT Abort,拒絕命令
IDNF 扇區(qū)標志出錯
UNCR 校驗錯誤,又稱ECC錯誤
BBK 壞塊標記錯誤
2部分之間有一塊空檔。如果硬盤被加密,那里就會亮起紅色“PWD”字樣,而如果是作過HPA“截短”處理,則閃亮“HPA”,就只有這2種。
在這一行狀態(tài)指示下面是硬盤的參數(shù)。
左半部反映硬盤的現(xiàn)有參數(shù)(啟動時需按下<F2>),右半部分是測試時磁頭位置。
在表面測試時,右邊會有一個窗口。第一行是測試速度;底下是2個完成百分比數(shù)。
表面測試速度并不參照DMA規(guī)范,根據(jù)您的主板,可能您的某個HDD開始的時候會達到50Mb/sec。
在表面測試過程中,我們將會看到不同顏色的“小方塊”,一塊相當(dāng)于255扇區(qū)(LBA制式),或者是63扇區(qū)(CHS制式)。
測試速度反映在右側(cè)的方塊的“明亮”度,越上面越快,綠色表示還可以放心的塊,紅色是BAD塊,?號代表測試超時。
HDDL常用菜單
1, ALT+B---第一項(ALT+L)選擇待修硬盤
PMIARY(1FOH)主硬盤線(第一個IDE)
SECNDARY(17ON)從硬線(第二個IDE)
MASTOR 主盤
SLAVE 從盤
可根據(jù)硬盤位置選擇相應(yīng)參數(shù)
ALT +T----第二項 扇區(qū)接正清零
BNEPEA(順序)1 cektop 每一個扇區(qū)一個讀寫單位
HA3A (倒序) 256 CETOPOB 每256個扇區(qū)。。
HAY。。。。LBA :0 起始LBA數(shù)
KOH。。。。LBA:XXX結(jié)束LBA數(shù)
ALT+T---------第三項 扇區(qū)快速清零
ALT+T---------第一項,檢測硬盤
ALT+X 退出
HP使用方法
1, 輸入兩次回車
2, 選擇待修硬盤
3, RUN SPEED BRNCHMARKS FOR THIS DRIVE?
4, 是否進行完整測試 應(yīng)輸入N
5, 輸入ALT+M]
6, 輸入R
7, 選擇START進行修復(fù)
HDDREG使用方法
1選擇硬盤、輸入相應(yīng)數(shù)值,一般為2
輸入后回車
2, 輸入起始位置
ENTER OFFSET FROM THE BEGINNIMP :0 MB
回車
如按容量輸入,在輸入數(shù)值后加字母M回車
如按扇區(qū)數(shù)輸入,直接輸入數(shù)直回車
3, 要中止修復(fù),輸入CTRL+BREAK
4,B—0 BAD SECTORS FOND 發(fā)現(xiàn)的壞區(qū)
R---0 BAD SECTORS RECOVERED 已修復(fù)的壞區(qū)
如上下數(shù)值一致,說明已修好
THDD用法
1, 選擇硬盤
2, 菜單顯示
CLEAR FAT 清除分區(qū)表
CLEAR MBR 清除MBR(主引導(dǎo)扇區(qū))
SURFACE TEST 表面測試
VIEW DEFECT LIST 查表缺陷列表
CHOICE DRIVE 切換硬盤
EXIT 退出
3, 測試修復(fù)方法
a, 選擇SURFACE TEST 先進行測試
選擇LBA方式測試
可再選擇起始位置(MANVAL SET ,自定義開始位置
B,測試完成發(fā)現(xiàn)壞道后,選擇VIEW DEFECT LIST
R-REPAIR DEFECT 顯示為白色彩且右邊的缺陷列表中有壞區(qū)顯示,此時輸入R
進行修復(fù)
DM低格清零方法
1, 進入主菜單
2, 輸入A
3, 輸入M
4, 輸入U
5, 選擇硬盤
6, A,ZERO FILL DEIVE 磁盤填零
B,LOW LEVED FORMAT 磁盤低格
C,SET DRIVE SIZE 設(shè)置容量
7, 選擇ZERO FILL DIVE 輸入ALT+C 選擇YES 開始清零
8, 清零完成后,再進行低格
FDC使用方法(軟盤制作和恢復(fù)數(shù)據(jù))
READ FROM SOURCE DRIVE 讀源盤信息
Write to tarqit drive 寫到目標盤
FORMAT TARGET DRIVE 格式化目標盤
PUT INTO IMAGE FILE 生成銳象文件
GET INTTO IMGAGE FILE 從銳象文件恢復(fù)
。。。。。
ESCAPE (EXIT TO DOS)
各鏡像象文件
KV0001 ---KV003三個銳象文件為殺毒軟件(DOS下的)
DFT 專修IBM硬盤的軟件
BOOT KEY 專解邏輯鎖的軟件
BOOT –98 純98DOS引導(dǎo)文件
MHDD MHDD
TOOLS SP DISKGE 等硬盤軟件
DOS622 DOS622引導(dǎo)盤
HDDTEG HDDREG軟件
MEM 內(nèi)存測試軟件
IBM----DM DM
MAXBLAST 邁拓工具
FTOOL IBM硬盤工具
REPAIR HP HDDL HDDREG 等修壞道軟件
邏輯鎖的解法(保留數(shù)據(jù))
1, 現(xiàn)象;能正常認到硬盤,但無法引導(dǎo),用光驅(qū),軟件等也無法引導(dǎo),出現(xiàn)死機
2, 解決方法:
一、 用FDC工具作兩張軟盤
進入FDC 選GET FROM LAGE FILE 項,輸入BOOT 98
再選WRITE TO TAMGER DRIVE 進入第二項
FORMAT ALL AND WRITE 放入軟盤,輸入開始制作,再用同樣方法制作一張BOOT KEY 盤
二、 boot key 解密磁盤
BOOT –98 純98啟動磁盤
三、 用BOOT KEY 引可以正常引導(dǎo),因為解鎖后IO。SYS文件將不讀取分區(qū)表因此軟盤引導(dǎo)看不到C盤等盤符是正?,F(xiàn)象。
四、 用軟盤下的DISKGEN---工具------重建分區(qū)表-----自動方式恢復(fù)分區(qū)表,恢復(fù)好后存盤退出
五、 用SPFDISK------左菜單-----重建MBR(主引導(dǎo)扇區(qū))
六、 試一下能否正常引導(dǎo),如不能正常引導(dǎo),用純WIN98起動磁盤引導(dǎo),輸入SYS----A:--C:完成后應(yīng)該就可以引導(dǎo)了
七、 0道壞的修復(fù)方法,(0道壞有提示信息)
現(xiàn)象與邏輯鎖相象,大部分時候有輕微異響,再有無法分區(qū)格式化
第 九 章 專業(yè)維修軟件PC3000
PC3000-解密版的安裝方法:
1、PC3000運行于DOS系統(tǒng)。可以將PC3000的全部程序拷貝在系統(tǒng)盤中。
2、系統(tǒng)盤安裝在IDE1的MASTER口。
3、待修盤安裝在IDE2的MASTER口,并要求在BIOS中設(shè)為“NONE”。
4、PC3000要求在CONFIG.SYS中加載HIMEM.SYS及俄文版的EMM386.EXE。
5、在AUTOEXEC.BAT中先后執(zhí)行EMUL目錄內(nèi)的PCDOSEMU.EXE和VGAGA.EXE。
6、進入PC3000目錄,執(zhí)行SHELL.EXE即可進入PC3000主界面。
7、注意:V09和V11版的EMUL文件相同,可以通用。V12版是另外一套。
PC-3000AT主菜單
ВЫБОР РЕЖИМА
選擇項目
Выбор типа накопителя
選擇存儲器
Проверка накопителя
檢查存儲器
Проверка контроллера
檢查磁盤控制器
Комплексный тест
磁盤綜合測試
Скрытие дефектов
磁盤缺陷掃描
Форматирование
通用的低級格式化
Выход
退出
РЕГИСТР СОСТОЯНИЙ
狀態(tài)寄存器
BAS DRDY DWF DSC DRQ CORR INX ERR
РЕГИСТР ОШИБОК
誤差寄存器
BBK UNC O IDNF O ABRT TONF AMNF
LBA
CHS (c)
關(guān)于 Выход
退出
вверх
向上 Отмен
取消
вниз
向下 Ввод
輸入
SMART
維護和自動修理技術(shù)信息 Passp
磁盤信息
Проверка накопителя 檢查存儲器
Тран.
對扇區(qū)寫入編號 Выход
退出
Шаг-
減少柱數(shù) Шаг+
增加柱數(shù) X->0
全部清零 Отмен
取消
X->A
磁頭移到?柱 A<->B
磁頭來回移動 RND
磁頭隨機移動
Стир
全部扇區(qū)填零 Просм
按(柱/頭/扇)查看 Зап
按每柱填充代碼 Ввод
輸入
Гол
(головку)磁頭移到?頭 Т
Определение параметров НМД
參數(shù)定義
Выполняется
完成
Ошибка
錯誤
накопитель не выдал состояние
存儲器沒有準備好
готовности в течении 15 сек
нажмите любую клавишу
按任意鍵繼續(xù)
Проверка контроллера 檢查控制器
Чтение регистра состояния в цикле
循環(huán)閱讀寄存器的情況
Тест буфера сектора
測試扇區(qū)緩沖器
Запись сектора в цикле
循環(huán)寫入扇區(qū)緩沖器
Чтение сектора в цикле
循環(huán)讀出扇區(qū)緩沖器
Тест IRQ
測試硬盤中斷 IRQ
Внутренняя диагностика НМД
內(nèi)部的診斷
Сброс НМД
硬盤復(fù)位
Выход
退出
Комплексный тест 綜合的測試
ВНИМАНИЕ
注意
В процессе тестирования
過程
Данные будут разрушены
數(shù)據(jù)將會丟失
Начальный цилиндр: 0
開始的柱
Конечный цилиндр: 1
結(jié)束的柱
Производить запись: да
進行寫入動作 : 是的
нажмите[Ввод] или [Отмена]
按鍵 輸入 或者 取消
Тест контроллера
測試控制器
Тест IRQ
測試 IRQ
Тест буфера сектора
測試扇區(qū)緩沖器
Тест рекалибровки
Проверка формата
檢查格式
Случайное чтение
隨機的讀出
Проверка поверхностей
表面檢查
Прерывание оператора
操作員中斷
продолжать тест
繼續(xù)做測試
пропустить тест
跳過測試
пропустить все тесты
跳過全部測試
Скрытие дефектов 缺陷
Выбор скрытие
選擇
Автоматическое скрытие
自動
Ручное скрытие
手動
Отменить скрытие
取消
[Esc]-Выход
退出
ВНИМАНИЕ
注意
Начальный цилиндр:0
開始的柱
Конечный цилиндр:1
結(jié)束的柱
Количество проходов:3
反復(fù)次數(shù)
нажмите[Ввод] или [Отмена]
按鍵 輸入 或者 取消
ВНИМАНИЕ
注意
В процессе отмены скрытия дефектов
缺陷掃描過程取消
Данные пользователя будут разрушены
數(shù)據(jù)將會丟失
Начальный цилиндр:0
開始的柱
Конечный цилиндр:1
結(jié)束的柱
нажмите[Ввод] или [Отмена]
按鍵 輸入 或者 取消
Форматирование 通用的擦除
ВНИМАНИЕ
注意
В процессе форматирования
過程
Данные пользователя будут разрушены
數(shù)據(jù)將會丟失
Начальный цилиндр:0
開始的柱
Конечный цилиндр:1
結(jié)束的柱
нажмите[Ввод] или [Отмена]
按鍵 輸入 或者 取消
PC-3000各個模塊主菜單
一、 富士通 Ver 4.52(中文說明)
二、 昆騰與邁拓(LE VQ系列)Ver 2.32(中文說明)
三、 西數(shù)(EB AB BB JB DA)(中文說明)
四、邁拓ver1.07 (中文說明)
五、西捷(中文說明)
六、IBM (中文說明)
PC3K寫固件的方法
MAXTOR IBM
一、 先跳成安全模式(指硬盤的跳線)
MAXTOR幾種安全跳線:
美鉆:
星鉆:
金鉆
IBM的安全模式
此時,硬盤通電不轉(zhuǎn)但可在BIOS中或PC3K中找到型號
二、 應(yīng)在進入PC3K后再將硬盤接到第二條IDE線上
三、 在寫固件前應(yīng)先將相應(yīng)的固件信息復(fù)制到PC3K的目錄下,需要的文件有: LDR、RAM、MXDSPMDD
四、 進入PC3K相應(yīng)菜單。(以下以2B0201為例)
1, 進入PCMX-DSP
2, 選第二項,寫LDR文件(需要選擇相應(yīng)的LDR文件)在此選擇(2B0201。LDR,選后在下一個菜單中選擇第三項,(預(yù)處理并寫入DSP指令)在此過程中,寫入LDR文件后磁盤起轉(zhuǎn)現(xiàn)象,先指示燈閃一段時間,BOS燈亮,硬盤起轉(zhuǎn),有綠色提示,)說明LDR寫入基本正常
3, 退到主菜單選擇第三項,寫RAM文件,(需要選擇相應(yīng)的RAM文件)在此選擇:2B0201“選好后,在下菜單中有范圍選項,使用默認寫完后有綠色表示寫入成功。
4, 退到主菜單,選擇第一項進到固件區(qū)操作
5, 選1,2,3項將固件寫入硬盤
6, 選1,2,4,3,項復(fù)位GLIST
7, 選1,2,1檢查固件
8, 斷電,跳回正常模式,如能認到盤,,成功。如不能認或認錯參數(shù),換固件再寫一次
MAXTOR通病,1,認錯參數(shù)
2,電機上電轉(zhuǎn)一下就停
寫固件不成的原因
1, 固件兼容性不好(多保存固件信息)
2, LDR不能成功寫入(熱交換法)
3, 固件區(qū)壞
FUJ寫固件的方法
一、 復(fù)制相應(yīng)信息到PC33K目錄下(BIN、RSC、 FUJMPGMOD)
二、 選擇相應(yīng)菜單進入富士通相應(yīng)選項
三、 選第二項,寫B(tài)IN文件(即寫B(tài)IOS信息)(進入選第二項寫)
四、 選第一項,并選對正確的硬盤型號
五、 選3,2,2,1寫庫信息
六、 選3、2、4寫盤體固件
七、 斷電、能正常認到盤用MHDD測試壞道
一般都會有大量壞道,如無壞道,成功
八、 如有壞道,進PC3K選5項進行內(nèi)部低格
九、 如還有壞道,則換其它固件再寫
FUJ通病、尋道正常但不認盤
寫固件不成功的原因
壞道多、固件兼容性不好(換其它固件寫)
PC3K修壞道方法
一、 通用方法
1, 伺服檢測
2, 表面測試
3, 內(nèi)部低格(如有)
4, 邏輯測試
二、 MAXTOR WD 修壞道方法
1, G轉(zhuǎn)P
2, 用MHDD加GLIST
3, 再G轉(zhuǎn)P
4, 反復(fù)
三、 昆騰、FUJ修壞道方法
1, 封閉磁道(自動將G轉(zhuǎn)P)
2, 用MHDD
3, 再封閉
四、 若前面有壞道,且PLIST滿
1, 清空所有缺陷列表
2, 通用方法修復(fù)
3, 保證前面磁盤可用
4, 用MHDD或PC3K封閉后面容量
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