硬盘,硬盘维修--硬盘数据之王,浙江硬盘公司
硬盘应用前景极为广阔
  在PC中存储数据的硬盘越来越小,而存储数据的容量变得越来越大。硬盘将成为比以往任何时候规模都大的业务。东芝、日立、希捷等硬盘厂商的技术创新已推动硬盘行业的技术进步比芯片行业的技术发展速度大约快一倍。根据摩尔定律,半导体行业每18个月至2年将把芯片集成电路中的晶体管数量增加一倍。 

硬盘的应用已经超越了服务器、个人电脑和笔记本电脑等原来应用的领域。新式硬盘正在用于从苹果计算机的iPod音乐播放机等MP3播放机到TiVo视频录像机等各种产品。 

市场研究公司Trend Focus预计,向索尼、惠普和其它消费电子厂商提供的硬盘数量在2006年将增长三倍,从2003年的1700万块硬盘增长到5500万块。 

目前,最大容量的硬盘可存储320GB数据,相当于在4个3.5英寸盘片上存储大约3200亿字节数据。业内人士表示,苹果计算机生产的iPod音乐播放机自从上市以来已经销售了200多万台。iPod的成功主要归功于东芝的微型硬盘。 

随着越来越多的媒体转变为数字化,硬盘几乎可以应用到各个领域。IDC分析师Reinsel表示,汽车、电视机等都是非常适合硬盘应用的领域。 

不过,分析人士表示,固态闪存芯片在低端市场是硬盘潜在的竞争对手。但是,闪存的存储容量没有硬盘的存储的容量大,而且生产成本更高。 

东芝美国公司硬盘业务的营销经理Amy Dalphy表示,一旦你在某种产品中采用了硬盘,你就能够彻底改变一个设备的性能并且使设备的使用更容易。 

硬盘厂商渴望的另一个应用领域就是微型硬盘在手机领域的应用。东芝上个星期在拉斯维加斯举行的消费电子展会上展示了一种存储容量达4GB的0.85英寸的微型硬盘就很适用于智能手机。 

如果一部可拍照手机能够播放硬盘中的MP3歌曲,就不需要把照片上传到网站进行存储了。大量的歌曲集都可存储在硬盘中。而且,这种手机也可以用作掌上电脑,可以在存储更多的通信地址和PowerPoint演示文件。

超级微型马达在硬盘领域大显神威
  在不远的未来,究竟「电脑将取代电视」,还是「电视将全方位向电脑靠拢」,是目前存在的两种不同看法。两年前,可用硬盘转录电视节目的电脑问世以来,前者明显占据上风。这种电脑的问世,并不象对硬盘的信息存储量进行扩容,然后往电脑上安装一个电视调谐器那么简单。彻底推翻五年前创造的理论,正是IT世界最好的佐证。

硬盘扩容惊人
  现在,谈到四十千兆字节或八十千兆字节的电脑硬盘信息存储量,谁也不会感到惊讶,可是两年前,当十千兆字节的硬盘问世时,连IT专家也不由得从内心发出惊叹:「这种产品真厉害!」

  根据「摩尔定律」,电脑中央处理器的处理速度,以半年为周期成倍提高,不断加快更新换代的进程,目前没有人认为这个进程会放慢脚步,尤其是硬盘技术的发展变化速度之快更会使人感到「悲观」。以一九九五年最早问世的「视窗」电脑操作系统为例,当时设计硬盘信息存储量时,曾经把二千兆字节作为极限值。

  当时硬盘的信息存储容量即将达到极限,然而恰恰与人们的预测结果相反,硬盘的存储容量不断突破六千兆、八千兆大关。硬盘的信息存储容量不断扩大,不仅能够加强应用软件的功能,还可能在电脑使用方法方面拓展新的领域。


京都硬盘企业迈出应用第一步
  位于京都的企业「日本电产」公司在硬盘扩容技术方面率先获得重大突破。人们也许还记得十五年前的电脑上根本没有什么硬盘,只有两个软塑料磁盘的驱动装置。过去的硬盘是靠机身外部马达传动皮带的大型装置,根本不是能组装到电脑的配件。

  在这种情况下,日本电产公司研制出能够嵌入转轴的超小型马达。把作为磁性记录板的硬盘提高到「应用化」水平,推动了大型计算机向小型电脑方面发展。在硬盘的高密度化发展中,难度最大的当属符合超级高精密度要求的马达,其振动误差仅为一微米的十分之一,相当于一万分之一毫米左右。日本电产一手开创出上述超级高精密度马达的市场,并使自身发展成为市场占有率高达七成的企业。

  直到前不久,大部分专家还在公开宣称,电脑信息存储媒体的磁盘将由光盘代替,而光盘最终将被下一代产品--半导体存储媒体所取代。可是不知不觉中,磁盘产品不断更新换代,把光盘甩在了后边。

  据日本电产公司介绍,硬盘在高速旋转过程中,磁头将借助空气的气流,从盘面浮起几十纳米(一纳米等于一万分之一微米)。机械部分的精密程度不断提高,已接近极限,同时记录磁道的密度也在不断增加。过去,十年时间可以把记录密度提高十倍,最近几年来,随着高新科技日新月异的发展,十年时间可以把记录密度提高一百倍。日本电产将继续大力推动这个领域的发展进程。

  以前,不论声音还是图像,记忆媒体使用清一色的磁带。虽然磁带不断朝薄膜化与高密度化方向发展,但是磁带无法克服的缺陷是缺乏高速灵敏度。比如在音响装置上使用VTR磁带时,需要花费一些时间才能找到所需内容的开头一样。与此相反,使用硬盘及CD、DVD时,轻而易举就能查到所需的信息。

「分道扬镳」硬盘发展变化
  最近十年,电脑磁盘和音响、图像光盘分别得到发展。往磁盘里输入信息很容易,还可以多次改写或重写,但是磁盘的高密度越大,其耐振动及耐冲击性能就越差,需要放在结实的盒子里。而光盘虽然便于携带,可是直到最近都很难往光盘上刻录,刻录过的光盘很难在上面再次刻录。

  其实,磁盘和光盘两者相比,光盘比磁盘先行了一步。大约二十年前光盘就被作为音乐CD推广应用。爱迪生发明的唱盘活跃了将近一百年后,在索尼公司产品的强大攻势下退出了历史舞台。这主要应该归功于数字技术的发展与超级微型塑料加工技术问世。图像领域,使用胶片的电影仍在发挥作用,可是DVD光盘问世后,VTR在市场上越来越步履维艰。图像的数字化进程相对落后,主要由于光盘的存储容量不足,无法将较长时间的电影刻录在一张光盘上。

  在日新月异的科技发展进程中,过去的一些技术很容易被淘汰掉。但是一项科学技术的重大突破,往往需要参考过去的一些技术,才能有所创新。

  日本看家本领之一的超级微型加工应用技术,为日本和世界研制出VTR,生产出大量的随身听以及CD、DVD产品。今后仍将不断开拓未知的新天地。

希捷,硬盘领域的领导者 
希捷在硬盘领域的表现:
2002年对于希捷来说是一个丰收之年,从最近希捷公布的2003会计年度第1季度的结算中可以看到,其联合结算的营业额为15亿7900万美元,而去年同期营业额为12亿9400万美元;纯利润为1亿1000万美元,与去年同期季度的3400万美元相比增长巨大。

在IT业经历严冬的同时,希捷能取得这样的业绩实数不易,这也是希捷坚持为用户提供性能出色、稳定性出众产品的成果,无论在IDE领域还是在SCSI领域,希捷都已成为该领域的领头羊。在去年年中发布的酷鱼V代和SATA接口的酷鱼7200.7、5400.1等IDE产品,誓将未来硬盘全面引入串行ATA时代,而在去年年底面向服务器和工作站领域的Cheetah 15K.3和Cheetah 10K.6硬盘更加大了其在高端SCSI领域的领先地位。

转速最高,单碟容量不断提升:
在以前的文章中我们曾提到过,到目前为止提高硬盘性能的方法主要有两个,一个是提高转速,二是增加数据存储密度。对于目前来说15000rpm已经几乎接近硬盘的转速极限,如果想再提高转速则面临发热量、功耗、噪音、安全性等诸多问题,相对来说增加存储密度显得更容易一些。希捷在先后推出两代15000rpm硬盘后,2002年下半年又将第三代15000rpm产品投入市场,本次测试的主角正是希捷的第三代15000rpm SCSI硬盘Cheetah 15K.3,它是目前性能最出色的硬盘。从下面的规格表中很清晰的看出,同希捷推出的第一代15000rpm SCSI硬盘相比Cheetah X15 36LP在哪些方面得到了改进。

希捷15000rpm硬盘进入第三代 
硬盘单碟容量的提升:
从上面的对比表格中很明显的可以看出,虽然盘片面积没有变化,但是Cheetah 15K.3硬盘的单碟容量较其上一代产品增大了一倍,达到了18.4GB。单碟容量翻番已经是Cheetah 1500rpm硬盘每次升级的主要标志。从第一代的3.6GB,到第二代的9.2GB,再到18.4GB,最早暴露在15000rpm硬盘上传输率低的劣势已经荡然无存。

你可以从后面的测试看到,单碟容量的提升带来的是大幅的连续数据传输率的提升。其最小数据传输率早以超过普通IDE硬盘的最大数据传输率,即使是同上一代15000rpm硬盘比较,其性能提升也在25%以上。

硬盘接口界面的变化:
Cheetah 15K.3是一款符合Ultra320规范的SCSI硬盘,Ultra 320规范的320MB/s传输率可以说是目前SCSI硬盘发展的极至。希捷的Cheetah 15K.3其外部传输率达到了76MB/s,对它来说一般Ultra2规范的80MB/s很容量产生系统瓶颈,虽然Ultra160有160MB/s的传输速率,但是在多硬盘系统的高数据传输带宽中也很可能会力不从心,因此Ultra320接口对于应用在高端服务器领域的SCSI硬盘来说尤为重要。另外,希捷Cheetah 15K.3除了采用Ultra320 SCSI接口外,还同样支持2GB/s的光纤通道接口。

硬盘寻道时间以及缓存:
更大的面密度带来更高的内部传输率的同时,希捷15000prm硬盘的平均寻道时间也在不断改善。上一代Cheetah X15-36LP的平均寻道时间已经达到3.6ms/4.2ms,而Cheetah 15K.3把写入的平均寻道时间缩短到了0.2毫秒。在缓存方面,第三代的Cheetah 15K.3仍然保持了8M缓存这一最为主流的配置。

硬盘的外形的变化:
Cheetah 15K.3的顶盖虽不像其前两代的盾形那么骠悍,但相对平直的造型和盘体四角的黑色限位柱与Cheetah X15-36LP的区别还是较为明显的;电路板的布局和马达外露部分都继承了Cheetah X15-36LP的风格,在众多更新了的芯片中品牌从TI换成LSI的DSP最为醒目。

硬盘维护技巧:
备份!尽管现在的绝大多数硬盘可以不出故障地忠实工作多年,但是硬盘或其他部件偶然出现问题总是难以完全避免。寄希望于硬盘修理和数据恢复软件是不可靠的,老老实实地经常备份才能防患于未然。 
一定不要打开硬盘(如果你看到了像插图那样的景象,这块硬盘大概已经不能用了)。硬盘拿到温度不同的房间不要立即使用,等几分钟让内部温度调整好。 
决不要动正在工作的硬盘,即使断电之后也起码要等候30到45秒才能动。热插拔硬盘和台式机更要注意。 
SCSI硬盘更容易出一些共同的问题,这里加以提醒:1)使用尽可能短、高质量的电缆和终端器,2)许多SCSI卡把ID地址设为7,留出0-6和8-15给用户,如果对SCSI地址有疑问,及时查阅手册或询问厂商,免得丢失数据。 
如果对SCSI硬盘有怀疑,断开SCSI链上的其他设备,只留下有问题的硬盘,检查它的SCSI ID和终端,确保没有错误。这时的检测不会受到其他设备干扰,许多硬盘会奇迹般地得到修复。如果这块硬盘能够工作了,再加上其他设备,每次一件。如果出现错误信息、系统崩溃或不能引导,试着重新安装系统(Windows 98/200/ME/NT, MacOS 9.1),系统文件经过一段时间使用经常会出现腐败和内伤,重新安装可以解决许多莫名其妙的问题。在Macintosh机器上,一定要从CD-ROM进行安装,不能把旧的系统拖到另外的位置。 
病毒的侵袭经常成为系统崩溃的原因,使用抗病毒软件消除潜在的病毒是个好主意。从朋友处或互联网上拷贝的软件要小心使用。 
应用软件经过长期使用也可能出现退化,系统崩溃导致程序不正常退出很容易伤害程序。一般结构上的问题可以用Norton Utilities' (Mac or PC)这样的工具软件加以修复,过分严重的问题需要重装软件。 
坏道。一般由于硬盘运行中跌落或震动,或有灰尘落在表面等原因造成某些区域不能读写。定期对硬盘进行检查可以及时发现问题。低级格式化可以找出硬盘中的坏道,并把它们的地址写进GDL (Grown Defect List),计算机再也不会使用这些地址。 
碎片。碎片对于硬盘的可靠性没有影响,只是影响到性能和速度。复制、粘贴、删除等操作不可避免的会产生碎片,为了保持硬盘的高效率,需要经常清理碎片,使文件保持连续。

硬盘维护全攻略: 
前段时候的IBM硬盘事件,可能许多受害者还记忆犹新、心有余悸吧。硬盘,也一度成为电脑中最脆弱、最娇贵的配件了,PCPOP上公布的三段IBM硬盘损坏的工作声音使我们毛骨悚然。由于硬盘存有用户的重要资料,所以,每个人都会尽自己所能地挽救硬盘。在BBS中,我们也常会看到许多人向大虾求救,询问维修的方法。而很多人却不负责任,很粗略地说了一下。完全不能解决用户的难题。针对这个迫在眉睫的问题,我们故将目前所常见的硬盘故障和其解决方法罗列以下,旨在将用户的损失降到最低。 

‖硬盘常坏在哪里?‖ 
  首先我们要搞清楚,硬盘常坏在哪里,是怎么坏的,这样才能对症下药,达到事半功倍的效果。 

1、逻辑坏道:俗称“软坏道”。是由软件安装或使用错误造成的,一般对硬盘本身不会造成太大的危害。 

2、物理坏道:这类坏道就是前段IBM硬盘事件的普遍症状。磁头和磁盘间的间隙仅有0.015~0.025 μm ,这么小的间隙,硬盘在运输途中,如果受到强烈颠簸,会使硬盘产生物理坏道。除此以外,人为的错误也会使一块硬盘报废。一些粗心大意的人在装机时,硬盘螺丝没有拧紧,为日后的使用埋下了隐患。硬盘工作时的震动也会造成物理坏道的产生。 

3、零磁道故障:众所周知,硬盘读盘都是从0磁道开始的。如果0磁道损坏,就会造成硬盘不能读盘、开机不能找到硬盘等等。 

  以上三种算是硬盘常见的疑难症状。逻辑坏道算是硬盘故障中的伤寒而已,一般很容易解决,用Windows的磁盘扫描程序就能解决。如果无法“扫到病除”,大不了FORMAT硬盘、重装系统,也可以摆平。但对于物理坏道和零磁道故障,我们就得花费点时间和精力了。 

症状一:在你打开某一文件或运行某一程序时,硬盘反复读盘且出错,或者要经过九牛二虎之力才能成功。与此同时,硬盘会发出异样的杂音;启动时不能通过硬盘引导系统,用软盘启动后可以转到硬盘盘符,但无法进入,用SYS命令传导系统也不能成功;FORMAT硬盘时,到某一进度停止不前,最后报错,无法完成;对硬盘执行FDISK时,到某一进度会反复进进退退。 

  这些症状都是物理坏道的常见病症。目前尚无完全修复物理坏道的良药。只能通过修复少量的坏道或屏蔽坏道来缓解这一问题。 

1、首先从最简单的方法入手。如果能进入Win9X系统,则使用Win9X自带的磁盘扫描程序,“扫描类型”选择“完全”,对所在分区进行一次完整的“体检”,发现并尽量修复潜在的坏簇。对于以上不能通过硬盘引导,即不能进入Win9X的现象,则可以用Win9X的启动盘启动系统,然后在A:>提示符后键入SCANDISK D:(其中“D”是具体的硬盘盘符)来扫描硬盘。对于坏簇,程序会以黑底红字的“B”(bad)标出。 

2、由于Win9X只能修复逻辑坏道,对付物理坏道就有些心有余而力不足了。所以第一步往往不会奏效,但在所有的修复工作中,它却是最重要的。我们可以病症发生在哪个部位。在这些坏道上作好标记,对它疏而远之,惹不起,总躲得起吧。切记第一步中坏道的位置,然后对硬盘Format,将有坏道的区域单独划成一个区,如果坏道不是连续的,而且相距较远,可以将邻近的坏道划在一个区内,甚至可以多划几个区。值得注意的是,不要为吝啬硬盘空间而把含有坏道的区划得过分紧凑,坏道周围应留有适当的“好道”空间作为缓冲。以后就不要在这些危险区域内存取文件了,因为坏道具有扩散性,如果动用与坏道靠得过分近的“好道”,那么过不了多久,病情又会扩散了! 

3、有些用户可能在硬盘中存储了大量的重要信息,如果亲手把这些价值连城的信息摧毁掉,那岂不是心如刀割?除了Format外,我们是否还有鱼和熊掌兼得的方法?答案是肯定的。我们可以尝试使用PartitionMagic对硬盘进行处理。PartitionMagic允许在不破坏数据的前提下对硬盘重新分区、动态改变分区大小、改变分区的文件格式、隐藏或显示已有分区等等。将PartitionMagic的DOS版拷在软盘上,用WIN9X启动盘引导系统,运行软盘上的PQMAGIC.EXE。由于PartitionMagic中Operations菜单下的“check”命令也能扫描硬盘,检查坏道,所以我们大可以化烦为简,跳过前两步。检查完毕,标记了坏簇后,在Operations菜单下选择“Advanced/bad Sector Retest”;把坏簇分成一个(或几个)区后,再通过Hide Partition菜单项把含有坏道的分区隐藏,以免在Windows9X中误操作。要特别注意的是,如果没有经过格式化而直接将有坏道的分区隐藏的话,那么该分区的后续分区将由于驱动器盘符的变化而导致其中的一些与盘符有关的程序无法正确运行。解决的办法是利用Tools菜单下的DriveMapper菜单项,它会自动地收集快捷方式和注册表内的相关信息,立即更新应用程序中的驱动器盘符参数,以确保程序的正常运行。这种方法适用于全系列的PartitionMagic,不过,需要提醒大家的是:强烈建议不要使用3.0以下的版本(可能你也找不到这版本了),因为3.0以下的PartitionMagic还很不成熟,会造成执行操作失败、甚至硬盘资料丢失的情况。对于想保留自己信息的用户,可要关注一下啊。 

症状二:当你开机时,检测CPU、内存正常后,硬盘不能通过自检,屏幕显示“HDD Controller Error(硬盘控制器故障)”,而后死机。进入BIOS中仍然无法对硬盘进行设置,也找不到硬盘。用Norton、KV3000等软件也无法找到硬盘。 

碰到这种问题,就非常棘手了。这极大可能是零磁道损坏。但也不是无药可救。我们可以通过以下方法: 
1、接上一个正常的硬盘,跳线设为Master。 

2、刚才那个硬盘,跳线也设为Master,但只接电源线,不接数据线。 

3、开机,运行Norton2000等的DiskEdit(磁盘编辑)。 

4、在Tools(工具)菜单中点取Configuration(配置),将Read Olny(只读)复选框中的只读属性取消。 

5、在Object(目标)菜单中点取Drive(驱动器),然后点取C:Hard Disk(C盘),并将Type(类型)设置成Physical Disks(物理磁盘)。 

6、在Object(目标)中点取Partition Table(分区表)项,将完好硬盘的主引导记录(MBP)和分区表信息读取到内存中。 

7、将正常硬盘上的信号线拔下并接到零磁道故障硬盘上。 

8、从Tools(工具)菜单中点取Write Object To(目标写入至),选择To Physical Sectors(至物理扇区)后点取OK项,然后选择Hard Disk1后点击OK;从Write Object to Physical Sectors(目标写入至物理扇区)对话框中,将Cylinder(柱面)、Side(盘面)、Secto(扇区)分别设置成0、0、1后点取OK,当出现“警告”对话框时选择Yes项。 

9、退出DiskEdit并重新启动计算机。 

10、进入BIOS重新设置硬盘参数,并对硬盘重新分区。 

症状三:开机时,硬盘引导失败,显示“Missing operation system”提示。 

  这是DBR(DOS启动记录DOS Boot Record)损坏的症状,在此,我们需要重建DBR,方法可以利用系统盘上正常的DBR解决: 

A> debug(把系统盘插入A驱) 

-L100 0 0 1(把系统盘上正常的DBR装入内存) 

-W100 2 0 1(用正常的DBR覆盖硬盘上的DBR) 

-Q(退出) 

注意保养,让你的硬盘更长寿: 
1、在电脑的配置上,如果内存容易较小,那硬盘读盘的次数就是显著增多,这对硬盘的寿命是没有保障的。 

2、在装硬盘时,我们需要对硬盘进行加固,这是无可厚非的。但有的人的确粗心大意,固定硬盘的螺丝都没有拧紧,这对硬盘也是极其不利的。强烈的震动会使硬盘发出难以让人忍受的噪音,更严重的是,它是出现物理坏道的罪魁祸首。 

3、大多数人总以为,电源是无关紧要的配件,其实不然。电源的好坏不但影响系统的稳定性,对硬盘也是非常重要的,如果电源的滤波非常差劲,会影响到硬盘的工作,使其出现非常多的怪问题。 

4、频繁地对硬盘进行碎片整理,也是会导致硬盘老化的一大原因。