网站首页 语言 会计 电脑 医学 资格证 职场 文艺体育 范文

分享硬盘要走进家电

栏目: 计算机硬件 / 发布于: / 人气:1.64W

硬盘要走进家电

分享硬盘要走进家电

面对个人电脑市场增长出现阴影的形势,硬盘设备(HDD)厂商则加快了“脱离电脑”的步伐。

美国Quantum公司于美国时间1月3日宣布成立促进在家电产品中使用硬盘设备的业界团体“A/V

Solutions

Alliance”。该团体将致力于促进普及使用硬盘的视频数据保存技术,即所谓的DVR(digital

video

recorder)技术。

在家电产品中嵌入硬盘的尝试中,有一种叫做PVR(Personal

Video

Recorder)的技术。这是使用硬盘自动录制节目的技术,该技术有望取代磁带录像机。目前除了家电制造商以外,还有大型有线电视服务商以及卫星广播电视服务商等正在抓紧开发在机顶盒(STB)中嵌入PVR的技术。

据美国Cahners

In-Stat

Group进行的调查显示,2001年到2003年期间,PVR的供货数量将以每年平均增长275%的速度快速发展。在此期间,全球PVR市场将从95万台的规模发展到800万台以上。另一项调查也显示,到2004年之前,在美国将有1400个家庭使用PVR。

A/V

Solutions

Alliance“将向那些没有足够开发嵌入DVR技术的家电厂商提供从硬件到软件以及测试的一步到位解决方案”(Quantum公司)。除了Quantum以外,美国C-Cube、美国En

Reach以及美国Exatel也都加盟乐A/V

Solutions

Alliance。

另外大型硬盘供应商美国Western

Digital(WD)也于美国时间2000年10月16日宣布,成立面向开发民用设备的存贮产品新公司“Keen

Personal

Media(PM)”。新公司将提供面向宽带接入的软件/服务以及硬件设备等。新公司将集中精力进行电视以及因特网的信息内容管理,以及基于电视的电子商务等。

常见的硬盘自举失败分析

一般硬盘自举失败,如果不是主引导模块或DOS引导模块被破坏(如被病毒感染),那么其他症状基本上是由外部硬件所引起的。软件方面可用杀毒软件查杀引导区病毒,或用NORTON、DEBUG等修复(比较麻烦),硬件方面可根据开机自检后所提示的信息来进行分析。

1、开机自检完成提示以下出错信息:

HDD

controller

failure

Press

F1

to

Resume

当出现上述信息时,则应该重点检查与硬盘有关的电源线、数据线的接口有无松动、接触不良、信号线接反等,其次还要检查硬盘的跳线是否设置错误。去年qurro攒自己的爱机时,就因为买了一根坏的硬盘线,导致硬盘无法自举(主板自带那根好的硬盘线接光驱了),结果急的出了一身冷汗。

如果不是上述原因,那么换块硬盘试试吧,有可能硬盘本身出问题了。

2、开机内存自检后显示如下信息:

FDD

contreller

fanilure

HDD

contreller

fanilure

Press

to

Resume

如出现上述信息通常是连接软、硬盘的I/O部分接触不良或有损坏,这个比较麻烦,轻的还可修理,严重的搞不好就得换件儿了。

3、开机显示如下信息:

Drive

not

reday

error

Insert

Boot

Diskette

in

A

Press

any

key

when

ready…

若出现上述错误,多属于“C:”类型未设置或因为CMOS供电不足,造成CMOS信息丢失所引起。

以上只是些常见的硬盘自举失败的原因,如果是第“1””3“类,可以自己手动排除,若是“2”类的问题,自己就不好下手了,最好还是到厂家或是请专业人员来维修吧。

简易硬盘散热法

现在硬盘容量的提升速度越来越快,许多老用户为了赶上时代,纷纷买了大容量的新硬盘,然而旧硬盘弃之甚为可惜,于是就两个硬盘一起装。我半年前也忍不住买回一10.2G硬盘,兴冲冲捧回家,设置好跳线(我把新硬盘设置为主盘),插好数据线,分区,格式化,安装系统,顺利进入Win98。心里一阵高兴,接着开始装软件。

咦,怎么死机了?重启后又装,不一会儿又死机了。看来这不是偶然现象,但这软件以前安装都好好的,不可能有问题,问题可能出在硬盘上。于是打开机箱,取下新硬盘,发现它下部的芯片非常烫手,原来是散热问题?仔细观察了机箱的构造。机箱上面是三栏5.25英寸驱动器托架(以下称为大托架),下面是三栏3.5英寸驱动器托架(以下称为小托架),大托架中只有一个光驱,小托架中有一个软驱、两个硬盘,三个栏都被占满了,而且每档之间的空隙大约只有一个食指的厚度,这么小的空间,对于硬盘这样的发热大户自然是绝对不够的。

解决的方法有两种:一种是给新硬盘加装散热风扇(编者按:关于邮购散热风扇请参看本期H9版读者俱乐部邮购信息)。另一种方法是尽量增大两硬盘间的距离,本想把新硬盘放在大托架上,但这样会导致固定不紧,使读写数据不稳定。我注意到小托架的正下方有很大的空间,可是没有支架。假如我在小托架下部的四个角上各垂下一根铁条,相当于小托架的延伸,就可以把硬盘固定上去了。但说起来容易,做起来难。首先要有四根完全相同的且较硬的铁条(太软会使高速转动的硬盘抖动,使稳定性成问题),铁条两端还必须各有一个用于连接硬盘和小托架的孔。突然想到了旧式房子窗户上用的窗户栓(底座为黑色铁片,两边各有三个螺孔,上有一插栓),它不正好符合要求吗?家里还有几个以前安装窗户没用完的旧窗栓,现在派上用场了。于是找出四个,分别把它们一头的一个孔用螺丝固定在机箱支架上,另一头把硬盘固定上去,这样四个窗栓吊着我的硬盘,即使轻推硬盘也不会摇晃。开机运行三个小时也没有死机,问题完全解决。

此方法相对于现在报纸上介绍的利用电焊、电烙铁之类工具制作硬盘支架的方法来说,可谓简单易行。首先,材料好找,窗栓应是随处可见,大可不必购买(就是买也花不了多少钱)。其次,散热效果、支架牢固程度并不比电焊、电烙铁制作的复杂的硬盘支架差。最后,具有一定扩展性,窗栓之间的螺孔足够装第三个硬盘。鉴于现在硬盘大幅降价,7200转硬盘大行其道,双硬盘用户日益增多而机箱扩展性较小,散热问题难以解决的情况,本人撰写此文,希望能对受到硬盘散热问题困扰的朋友有所帮助。

认识硬盘主引导扇区

硬盘主引导扇区是一个敏感的区域,

它的安全与否直接决定硬盘是否能够正常使用。深入认识和灵活使用硬盘主引导扇区将有助于你的系统维护和许多特殊工作完成。

一、与DOS

引导扇区的区别

对于DOS系统来说,有两种不同的引导扇区,即DOS

引导扇区和硬盘主引导扇区。

DOS

引导扇区存在于软盘的第一逻辑扇区或硬盘DOS分区的第一逻辑扇区,是用FORMAT命令对磁盘格式化时产生的,

是引导DOS

系统或正确使用磁盘的必要条件,在DOS下可用DEBUG方便地读出:

C>DEBUG

-L

100

2

1

;读C盘0扇区到内存当前段的100H处

-D

;显示DOS

引导扇区内容

硬盘主引导扇区则指的是硬盘的物理地址0

面0

道1

扇区,是用FDISK

进行硬盘分区时产生的,

它属于整个硬盘而不属于某个独立的DOS

分区,

是硬盘正确引导和使用的必要条件。由于它不在DOS分区范围之内,所以无法用上述方法读出,

只有用相关的汇编程序代码读出:

C>DEBUG

-A

XXXX:0100

MOV

AX,0201H

;指定扇区数

XXXX:0103

MOV

BX,0800H

;指定内存地址

XXXX:0106

MOV

CX,0001H

;指定磁道和扇区号

XXXX:0109

MOV

DX,0080H

;指定磁头和驱动器号

XXXX:010C

INT

13H

;读磁盘操作

XXXX:010E

INT

3-d800

;显示读出内容

二、扇区结构

硬盘主引导扇区占据一个扇区,共512(200H)个字节,具体结构如下:

1.硬盘主引导程序,位于该扇区的0-1BDH处;

2.硬盘分区表,位于1BEH-1FDH处,每个分区表占用16个字节,共4个分区表,16个字节各字节意义如下:

0:自举标志,80H为可引导分区,00为不可引导分区;

1~3:本分区在硬盘上的开始物理地址;

4:分区类型,其中1表示为12位FAT表的基本DOS分区;

4为16位FAT表的基本DOS分区;5为扩展DOS

分区;

6为大于32M的DOS分区;

其它为非DOS分区。

5~7:本分区的结束地址;

8~11:该分区之前的扇区数,即此分区第一扇区的绝对扇区号;

12~15:该分区占用的总扇区数。

3.引导扇区的有效标志,位于1FEH-1FFH处,固定值为AA55H。

三、硬盘主引导扇区的作用

硬盘主引导扇区在各个DOS版本下其内容基本一致,主要完成的任务是:

1.存放硬盘分区表,这是硬盘正确读写的关键数据。

2.检查硬盘分区的正确性,要求只能且必须存在一个活动分区。

3.确定活动分区号,并读出相应操作系统的引导记录。

4.检查操作系统引导记录的正确性,

DOS引导扇区末尾也存在着一个AA55H标志,供引导程序识别。

5.释放引导权给相应的操作系统。

例如,当确认DOS

操作系统引导记录存在时,

则调出DOS引导程序并执行。另外,当它发现引导故障时将给出部分提示信息,如:

“Invalid

partition

table”表示硬盘分区表错误,

没有或存在两个以上活动分区;

“Error

loading

operating

system”表示读DOS引导记录时出错;

“Missing

operating

system”表示

DOS引导记录无有效标志AA55H。

四、硬盘主引导扇区的应用

正是硬盘主引导扇区直接决定硬盘的安全性,

所以利用它可以完成很多特殊的功能操作,

简单列举如下:

1.清除硬盘引导功能。

由于硬盘引导必须使用引导程序,

并检测活动分区的正确性,

所以人为的修改或破坏引导程序部分,

或者清除活动分区引导标志,

都将使硬盘无法启动。

2.加密整个硬盘。

硬盘主引导扇区末尾的扇区有效标志AA55H是系统承认硬盘的前提,所以可以采取清除名修改此标志位达到加密硬盘的目的,

即使从A

驱引导系统也无法对硬盘进行操作,

恢复AA55H即可解密硬盘。

3.加密单个硬盘分区。

硬盘单个分区的加密可采取修改分区类型的方法,比如把扩展DOS

分区的类型标志

05H改为FFH,则DOS

认为此分区为非DOS分区,无法对其进行访问,

包括此分区中的所有逻辑盘。当然修改或清除某一分区表的所有数据同样具有加密单个分区的作用,

但操作繁琐并且具有危险性。

4.加入硬盘启动口令识别。

通过修改硬盘的主引导程序,

在引导DOS

操作系统之前,加入一段口令识别程序段,如口令正确则正常引导系统,否则拒绝引导,达到口令识别的目的。

5.先于DOS

驻留内存程序。

在主引导程序中安装某些中断服务程序,如时钟中断等,通过对INT

21H或其它DOS关键数据的监视,完成病毒的实时检测功能,因为此方法在引导DOS系统之前完成,所以其监视效果非常可靠。

6.实现同一硬盘多个操作系统的选择启动。

硬盘可以分成4个独立的分区,装入4个不同的操作系统,通过特殊的方法可以共享多个DOS版本,但各操作系统或各DOS版本间的切换是一件非常麻烦的事,通过修改硬盘主引导程序加入按键识别过程,可实现四个分区的自由选择引导。

7.实现硬盘主引导扇区或DOS引导扇区的自我修复。

如果在硬盘其它空闲扇区保留一份完好的主引导扇区内容,而在主引导程序中每次启动前进行主引导扇区的正确性检查工作,当发现异常时,即调入原来完好的主引导扇区内容,就可以及时发现和清除病毒,对于系统有很好的保护作用。

一块“坏”硬盘

一位高中生找到知春中发一家柜台。声称自己的希捷硬盘有坏道,要求更换。据这位学生说,以前硬盘运行速度非常快(希捷硬盘寻道速度快是大家公认的),可是自从发现电脑染上

CIH

病毒(多老土的病毒)并用杀毒软件杀毒以后,寻道速度大大减慢,并且启动时有“嘶啦嘶啦”的声音,这种声音以前没有。他的结论是“病毒损伤了硬盘”,执意要求商家更换。

商家用

Windoews

98

系统下的磁盘扫描程序进行扫描,结果没发现硬盘有坏道。怎么回事呢?“CIH

病毒到底有没有发作?”商户开始怀疑学生的说法。“没有。我用软件查毒时发现有

CIH

就开始杀毒,结果病毒倒是没有了,好多程序却打不开了。后来,朋友帮我用软件恢复了系统,确切一点说,我也不知道那是什么软件。后来就这样了。”那就怪了。学生怕商户不相信,点击了一个游戏图标:“看看这速度吧,听听这声音。”结果等了很久才进入开始画面。“声音是正常的,很多硬盘启动时都有声音。”商户解释说:“不过,运行速度慢就怪了。”“那给我换一块硬盘吧。”“有一种可能,你的硬盘里的`病毒没杀干净。”商户说。“不会的”学生说“我都杀过了。”“是用软盘启动的吗?”“用软盘?我都把杀毒软件安装在电脑里了。”显然他常识不足。商户什么也没说,拿来一张软盘为这台电脑杀毒。“再让我看看你的硬盘里都装了什么。”商户查看了硬盘,发现该用户

C

盘下安装了好几个游戏目录,每个目录下都有好几个游戏,什么轩辕剑外传啦、合金装备啦、尾行2啦。D

盘是一些翻译软件,E、F

盘是他自己的一些个人资料。“老天啊,哥哥!你

C

盘里装的是这些!难怪。”商户说道“看见了吗,c

盘都快让占满了”。“这有什么关系?”“有什么关系,东西太多,当然影响速度。让你背着包袱跑步,你跑得快吗”。“那怎么办?”“删除。或者在其他分区内安装。彻底的做法是格硬盘。”

“这已经不是他的电脑第一次出问题了”时候商户对我说“这个小兄弟去年十月装机。到现在找过我们三次。上次是要我们帮他装系统,这次你都看到了。其实都不是电脑本身的毛病,就是他不懂。真没办法。”商户显得很无奈。

电脑

DIY

的意义和精神是什么?来电子市场攒机,要求商家提供优质服务的同时,顾客也应有一定的电脑基础知识。

硬盘保护技术论谈

每家硬盘的制造商在新世代的硬盘上,都会采用某一项新发明的技术,来加强硬盘稳定性及可靠性,而今天我们就来介绍各厂商在硬盘上所发展的技术。

Western

Digital

Data

Lifeguard

这是Western

Digital

硬盘所采用的技术,名为Data

Lefeguard。

所谓的Data

Lifeguard

,就是运用硬盘内的S.M.A.R.T

自我监视、分析与回报的技术,简单的说,Data

Lefeguard

在硬盘持续开机(也就是马达持续运转)八个小时后,也可以说是每隔八小时,那末硬盘就会自动的扫描Scan

监测硬盘内部,当然也需要使用到S.M.A.R.T,如果遇到可能Potentitially

快要产生坏磁区Bad

sectors

的部分时,赶快的就把这些磁区上的资料搬移到状况良好的磁区上头,并且做好储存资料在硬盘上头所需要的连结。

而Data

Lefeguard

这项技术,是在硬盘本身就可以启动、执行的动作,不需要主机板或其他工具程式的配合,也就是说,这项功能是完全包点在硬式磁碟机本身Firmware

韧体内,由硬盘本身决定什末时候该做什末动作,所以使用者并不需要安装客外的工具软体,如Symantec

的Norton

Utility,只要硬盘的电源开着,每隔八个小时Data

Lefeguard

就会做一次扫描、分析与修复的动作,完全不假手他人,而且Data

Lefeguard

会在硬盘处于Idle

也就是没有任何动作的情况下才会工作,一旦Data

Lefeguard

准备要开始扫描、分析与修复的动作时,如果硬盘还有其他的工作要完成时,Data

Lefeguard

就会往后延长十五分钟以及十五秒钟的硬盘Idle

时间,再开始进行硬盘的扫描、分析与修复的动作,所以使用者并不需要担心Data

Lefeguard

会影响到硬盘的效率。

Quantum

SPS

(Shock

Protection

System

SPS

(Shock

Protection

System

)是Quantum

所发展的技术,一般人都应该知道,硬盘是非常怕「震动」的,不管电源是否启动,只要硬碟机受到了撞击或震动,那麽多多少少就会对硬碟的结构或内部的资料造成一定程度的损伤,而这其中又以开启电源中的硬盘,受到震动或撞击,所产品的「伤害」最大。

在个人电脑内,最有可能会被移动的元件不外乎就是CPU、记忆体、光碟机、硬盘机、软碟机以及介面卡,当然这都是在电源关闭的情况下才会移动,而在这些可移动的元件内,最需要小心的,就是硬盘机了,因为硬盘机只要不小心摔到、掉落,那末内部的结构或资料就一定会有所损伤。

所以说,SPS

(Shock

Protection

System

)技术简单的说就是一个防震系统,可以对硬盘做一个保护,可以增加可靠性及保护资料,让硬盘多一个保障。

Quantum

DPS

(Data

protection

System

DPS

(Data

protection

System

)是Quantum

所提出的另一项新技术。

相信一般人都曾遇过电脑在某个时间里产生了奇怪的现像,如应用程式在无预警的状况下突然停止动作,使个人电脑的萤幕上显示出当机的讯息或是整个画面直接当住的情况,而遇到这种事情,通常唯一的解决办法就是重新开机了,但在重新开机进入作业系统后,往往会使上一次新增的资料来不及存入硬盘,导致上次改变的资料流失或损毁。

而DPS

(Data

protection

System

)技术就是让使用者可以用简单的方法来检验硬盘,可以藉由检查的结果来查看硬盘有没有问题,只要没问题,使用者就可以去检查硬碟以外的问题,也就不需要做不必要的送修动作,节省你我的时间。

Maxtor

MaxSafe

MaxSafe

是Maxtor

在金钻二代系列硬盘所采用的新技术,在MaxSafe

技术里,内含了ECC

(Error

Correction

Code

)错误修正码的功能,而金钻二代系列硬盘采用了512Bytes

单位的资料提供430Bits

的ECC

资料,ECC

资料量越多,代表侦测与修正资料错误的能力越强,金钻二代系列硬盘机所采用的ECC

资料量已经是其他厂牌或其他系列硬盘机的两倍,可见金钻二代硬盘机在资料的传输方面,确实做到了确保资料正确的要求。

Axtor

ShockBlock

ShockBlock

是Maxtor

硬盘所采用的另一项新技术,而ShockBlock

的功能就是尽量减少硬盘的震动,减少因为震动而传送到读写磁头上的力量,并将读写磁头弹离碟片的倾向抑制在最低的限度之内。

不过虽然ShockBlock

可以尽量把不当的撞击与震动所造成的伤害降到最低,但其效果还是有限,因此各位平时还是要特别小心使用硬盘机才行。

Fujitsu

CSS

(Contact

Start

Stop

每当硬盘停止工作时,硬盘的读取头一定会降落到硬碟片上,与硬碟片有一个直接的接触动作,而当硬盘开始工作时,硬碟片一开始转动硬盘的读写磁头就会呈现飞行、漂浮的状态,然后当硬盘又停止工作时,硬盘的读写磁头又会再降落到硬碟片上,与硬碟片在做一次直接的接触。

这样的动作称之为Contact

Start

Stop

,简称CSS

模式,目前绝大多数的硬盘都有采用CSS

技术,但是读写头会呈现一个不稳定的漂浮、滑行状态,而且每一次与硬盘片表面的接触都会造成硬盘片的磨损。

而Fujitsu

硬盘之CSS

技术就是在硬盘里再特别设计一块CSS

区域,专门用来读写磁头执行CSS

模式时使用,而这一块CSS

区域与储存资料的区域是完全分开的,因此这末做就可以预防CSS

模式时造成资料储存区域的磨损,进而产生增加硬盘寿命的功效。