Нажмите "Enter", чтобы перейти к содержанию

Как считать информацию с жесткого диска: Страница не найдена — Onoutbukax.ru

Восстановление данных с жестких дисков в Череповце Виста Сервис

Ключевым компонентом любого компьютера, ноутбука или сервера является жесткий диск, на котором хранится вся пользовательская и системная информация. Данный элемент может изготавливаться по разнообразным технологиям, однако, самыми распространенными вариантами являются HDD на магнитных дисках и твердотельные SDD диски. При этом, в магнитных накопителях наиболее слабой частью является механика, которая обеспечивает разгон пластин до определенной скорости, перемещение считывающих головок и т.п.

Сервисный центр «Виста» в Череповце оказывает широкий спектр услуг в области восстановления данных с жестких дисков. Мастерские оснащены специализированным сервисным оборудованием, в том числе внушительным списком «донорских» HDD. Кроме того в сервисном центре все мастера являются штатными сотрудниками, каждый из которых работает в данной области более 10 лет. 

Типичные поломки жестких дисков

  • Сбои в служебном программном обеспечении жесткого диска.
    Могут происходить из-за плохого контакта микросхем и других элементов электрической системы устройства, а также при перебоях в питании.
  • Неполадки контроллера. Зачастую, поломки данного компонента связаны с перебоями в системе питания жесткого диска. Также может выходить из строя плата управления электромотором, коммутатор блока считывающих головок.
  • Неисправности считывающих головок по отдельности или всего блока. Поломки связаны с механическими повреждениями, вследствие которых происходит удар или остановка головок на поверхности пластин.
  • Нарушение магнитного слоя вращающихся дисков. Происходит из-за всевозможных механических воздействий, в результате которых залипают головки, заклинивает электромотор или происходит удар головок о поверхность магнитного слоя пластины. Также причиной подобной неполадки может стать естественный износ деталей и BAD обложки.

Попытки осуществить восстановление данных с винчестера самостоятельно гарантированно приведут к безвозвратной утрате сохраненной на носителе информации.

Процедуру лучше всего доверить опытным и квалифицированным сотрудникам «Виста», которые располагают всем необходимым оборудованием.

 Восстановление информации при разрушениях служебной зоны

Разрушенная служебная зона винчестера может приводить к стукам при работе, не характерным звукам, а также сбоям при определении устройства системой БИОС. В некотором случае все предыдущие признаки не проявляются, однако, пользовательские данные невозможно считать, а операционная система не запускается.

В данном случае можно восстановить все сохраненные на диске данные. Специалисты сервисного центра «Виста» применяют специализированный стенд PC3000, который обеспечивает возможность считывания записанной на диске информации. Также после сохранения данных на другом носителе можно произвести ремонт HDD. Важно понимать, что процедура восстановления выполнятся исключительно перед ремонтом жесткого диска, так как процедура сопровождается полноценным удалением всех записей с дисков.

Восстановление данных при неполадках контроллера винчестера

Среди признаков поломки – стуки в процессе работы, винчестер абсолютно не запускается или не распознается в БИОС. В данном случае ремонт сводится к замене или ремонту контроллера с переносом данных на исправный носитель информации.

Восстановление данных с HDD при неисправностях блока считывающих головок

Неполадка сопровождается стуками HDD, вплоть до скрежета. При поломках всего блока жесткий диск не распознается системой БИОС. При неисправностях отдельных головок распознавание происходит без сбоев, однако, данные считываются не полностью. Чтобы обеспечить возможность копирования сохраненной информации жесткий диск разбирают, вынимают магнитные пластины, и устанавливают их в аналогичном исправном HDD (доноре). После проведения восстановления и переноса данных на исправный носитель, донорский и основной винчестер использовать или отремонтировать невозможно.

Восстановление данных при поврежденном магнитном слое дисков

Если на жестком диске появились BAD сектора, то перестают открываться некоторое папки и файлы, программы выдают ошибку, операционная система не всегда запускается, а сам винчестер работает с посторонними звуками. В данном случае информацию восстанавливают путем посекторного копирования данных на исправный носитель, при помощи специализированного терминала Data Extractor. Данное оборудование позволяет скопировать не только ту информацию, которая содержится на неповрежденных участках диска, но и большую часть данных с поврежденных секторов. После переноса определенные данные обрабатываются специализированным программным обеспечением, что позволяет восстановить большую часть файлов.

Восстановление файлов на HDD с заклинившим двигателем или залипшими головками

Механическое заклинивание вала электромотора жесткого диска может привести к перегреву платы его управления, а также разрушению магнитного слоя пластин. Восстановление данных производится заменой двигателя или переносом пластин на донорский винчестер. Аналогично осуществляется восстановление при залипании магнитных головок. В работе применятся сервисный комплекс Data Extractor.

Более подробную информацию о возможности и процедурах восстановления информации с жестких дисков можно получить у специалистов «Виста» по телефону или в ходе личного посещения сервисного центра в Череповце.


Восстановление данных и устройство жесткого диска.

1. Введение
2. Цель
3. Устройство жесткого диска:
— плата электроники (контроллер)
— гермозона
— блок магнитных головок
— шпиндельный двигатель
— магнитный диск
— служебная информация
4. Заключение

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время существует много источников информации, где можно найти сведения об устройстве жесткого диска (он же винчестер, «хард», НЖМД, «винт»). Самый простой и доступный — это, конечно же, Интернет. Для этого необходимо в строке запроса любого из поисковиков набрать «устройство жесткого диска». В полученных результатах Вы найдете статьи различного уровня описания устройства: от самых простых и схематичных описаний до сложных «сухих» технических статей о каждом элементе жесткого диска. Преследуемая цель каждой такой статьи — описание каких-то технических решений, применяемых при изготовлении винчестеров, ознакомление с техническими характеристиками, рекомендации по выбору жесткого диска для применения его в повседневной жизни и т.

д. Но мы, как говориться, «пойдем другим путем». В дальнейшем речь пойдет не только об элементах жесткого диска, составляющих его конструкцию, но и об их роли в процессе восстановления данных, то есть насколько критична поломка того или иного элемента для восстановления информации с жесткого диска.
Для начала давайте определимся, что такое восстановление данных или восстановление информации. Как правило, под термином ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ подразумевается предоставление пользователю информации с его носителя, в том случае, когда он САМ этого сделать не может по причине «неисправности» жесткого диска (сгорела плата электроники, неисправен блок магнитных головок, заклинивание двигателя, появление сбойных секторов, разрушение файловой структуры, случайно или преднамеренно удалили или отформатировали, некорректная работа различных программ).

ЦЕЛЬ

Цель представленной вашему вниманию статьи – рассмотреть основные элементы конструкции НЖМД и объяснить «на пальцах», как работает жесткий диск. Вы спросите: «Каков мотив?» Предостеречь пользователя, в целях обеспечения сохранности его же данных, от необдуманных и нежелательных действий при самостоятельных попытках восстановления информации.

УСТРОЙСТВО ЖЕСТКОГО ДИСКА

Весь винчестер, как устройство, делится на две крупные составляющие: плату электроники и гермозону или «банку», внутри которой уже находятся магнитные диски, блок магнитных головок, шпиндельный двигатель.

   
Рис.1 Внешний вид жесткого диска фирмы MAXTOR.


ПЛАТА ЭЛЕКТРОНИКИ (КОНТРОЛЛЕР)

Плата электроники или контроллер на жестком диске, по-сути, маленький компьютер.


Рис.2 Внешний вид платы электроники (контроллера) жесткого диска фирмы MAXTOR.

На плате у современных винчестеров можно найти процессор, память (ОЗУ), ПЗУ. Процессор занимается обработкой полученных с головок данных и преобразованием их в понятный компьютеру «язык» — ATA стандарт. Делает он это, как и компьютер в оперативной памяти ОЗУ. ПЗУ нужно для старта, как БИОС на материнской плате. Чем занимается микросхема управления двигателем понятно из её названия. При включении плата контроллера считывает служебную информацию и если она корректна, то жесткий диск начинает работу. Но что делать, если плата электроники выходит из строя и, как следствие, нет доступа к документам, фотографиям и пр., ведь жесткий диск сломался? Конечно же, в состоянии аффекта возникает «здоровое» желание поменять эту злополучную плату на аналогичную от жесткого диска «донора», ведь они так похожи, и считать свою информацию. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Как известно прогресс не стоит на месте, и производители жестких дисков постоянно усовершенствуют свою продукцию, вносят изменения в технологию изготовления жестких дисков и, как следствие, появляются новые линейки моделей винчестеров, которые отличаются плотностью записи, прошивкой, конструкцией отдельных узлов, схемотехникой платы электроники.

Именно по этой причине на большинстве жестких дисках контроллеры имеют тонкие настроечные параметры и не взаимозаменяемы. Следовательно, вывод: не обладая полной информацией о взаимозаменяемости контроллеров на жестких дисках, неквалифицированные самостоятельные попытки восстановления данных в случае замены платы электроники могут не только усугубить причину поломки, но и значительно снизить шансы на успешное восстановление информации с НЖМД.

ГЕРМОЗОНА

Вокруг гермозоны ходят слухи, а также бытует мнение, что внутри жесткого диска находится вакуум. Да, да именно вакуум. В своей профессиональной деятельности, довольно часто приходится сталкиваться с вопросом, что-то вроде: «А как же вы будете вскрывать жесткий диск? Там же вакуум?»

   
Рис.3 То, что скрывается под крышкой жесткого диска фирмы MAXTOR.

В определенной степени такое мнение формирует само название гермозона. Так что же там? Давайте разберемся. Гермозона (герметичная зона) — полость жесткого диска, ограниченная «банкой» и крышкой, внутри которой находиться очищенный от частиц пыли воздух. Герметична эта зона именно для того, чтобы не допустить попадания пыли внутрь винчестера. Однако сказать, что у всех HDD она абсолютно герметична тоже не совсем правильно, так как в конструкции некоторых жестких дисков присутствует специальное технологическое отверстие с очищающим фильтром для доступа воздуха и выравнивания давления (см. фото).


Рис.4 Отверстие в крышке жесткого диска фирмы Western Digital

Обеспечение чистого беспыльного пространства внутри жесткого диска необходимое условие для поддержания работоспособности жесткого диска. Именно поэтому БЕЗ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ НЕ ВСКРЫВАЙТЕ ВИНЧЕСТЕР.

БЛОК МАГНИТНЫХ ГОЛОВОК

Следующий элемент в конструкции жесткого диска, который мы рассмотрим, это блок магнитных головок или БМГ. Блок магнитных головок называется блоком потому, что конструктивно, кроме самих головок чтения-записи на нем расположена микросхема предварительного усилителя-коммутатора, которая усиливает сигнал, получаемый при чтении информации с магнитного диска. Все это выполнено в виде единого блока (см. фото).


Рис.5 Внешний вид блока магнитных головок

Во время чтения-записи головки «парят» над поверхностью магнитного диска на воздушной подушке, образованной от скорости вращения диска, и если в этот зазор попадет пылинка, головки могут удариться о поверхность и сгореть от трения и/или проделать царапину. Именно поэтому еще раз напомню: обеспечение чистого беспыльного пространства внутри жесткого диска необходимое условие для поддержания работоспособности жесткого диска. В гермозоне жесткого диска БМГ крепятся с двух сторон: к корпусу и крышке. У некоторых винчестеров очень чувствительный механизм работы и нарушение оси крепления блока головок приводит к нестабильной работе и поломке. Так, например, у винчестеров фирмы Western Digital достаточно открутить винты на крышке, чтобы жесткий диск перестал работать. А как же ломается блок магнитных головок? При выходе из строя «головок», в подавляющем большинстве случаев, при включении жесткого диска слышны методичные стучащие звуки. Эти звуки происходят оттого, что БМГ не может прочитать служебную информацию, находящуюся на магнитном диске (или, как его называют на жаргоне, «блине»), по причине неисправности либо усилителя-коммутатора, либо головки чтения из блока магнитных головок, либо повреждения магнитного слоя «блина» (как показано на фото),что бывает при задирании или отрыве головки. В последнем случае, как правило, восстановление данных не представляется возможным (по крайней мере, в настоящее время; а создание устройства альтернативного чтения поверхности «блина» при его повреждении экономически не обосновано). А как же восстановить информацию при неисправном БМГ? Для этого производят замену блока магнитных головок целиком либо перепаивают коммутатор, если это возможно. Опасность выхода из строя блока магнитных головок заключается в том, что они находятся в непосредственной близости от магнитного слоя и возможно его повреждение.


Рис.6 Поврежденная поверхность магнитного диска

И еще. В современных носителях в БМГ стоит несколько головок чтения-записи и плотность записи настолько велика, что серьезно осложняет операцию по замене головок в связи с уменьшением ширины трека для позиционирования БМГ. Ниже приведены фотографии сделанные по заказу нашей лаборатории с помощью зондового микроскопа, на которых представлены снимки поверхности магнитного диска с различной степенью плотности. Как говориться: «Почувствуйте разницу».


20 Гб


160 Гб
Рис.7 Поверхность магнитного диска под микроскопом

ШНИНДЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Необходимо сказать несколько слов о и двигателе, на котором находится пакет магнитных дисков. Как это нестранно, он тоже иногда выходит из строя. Одной из распространенных поломок является заклинивание двигателя или выход из строя обмоток двигателя, что приводит к невозможности раскручивания пакета блинов до нужных оборотов при исправных остальных элементах жесткого диска. Как же решается эта проблема? Очевидное решение это переставить «блины» в другой такой же диск, при этом важно не нарушить положение одного диска относительно другого. Но эта операция не так проста, как кажется на первый взгляд в силу особенностей конструкции крепления магнитный дисков. Именно этим и обуславливается высокая стоимость по восстановлению данных в большинстве фирм при такой неисправности.

МАГНИТНЫЙ ДИСК

Этот элемент в конструкции жесткого диска является той самой «ахиллесовой пятой», повреждение которой неминуемо приводит к потере информации. Под повреждением здесь необходимо понимать не только механические царапины и запилы (см. Рис.4), но и отпечатки пальцев, после неквалифицированного вскрытия гермозоны жесткого диска, гарь от сгорания предусилителя-коммутатора, появление сбойных секторов и т. д. Сохранение целостности поверхности магнитного диска необходимое условия для проведения работ по восстановлению данных.
Магнитный диск представляет собой алюминиевую пластину (иногда стеклянную, как у винчестеров фирмы IBM) круглой формы размером примерно как компакт-диск.


Рис.8 Магнитный диск

На поверхности диска находиться магнитный слой, который и служит основой для записи информации. Изначально поверхность «блина» абсолютно «лысая», то есть магнитные домены ни как не ориентированны.


Рис.9 Поверхность чистого магнитного диска

Для ориентирования блока магнитных головок на магнитный диск наносятся специальные метки — серво-метки. Это осуществляется «родным» блоком магнитных головок, который управляется в свою очередь внешним устройством, называемым серво-врайтером. После того как поверхность размечена, винчестер уже может сам писать и читать поверхность. Тот момент, что серво-метки записаны «родными» головками после сборки, делает конструкцию достаточно уникальной, в том смысле, что если требуется замена головок, то новые головки необходимо подбирать от аналогичного винчестера, но при этом они могут немного не подходить и не попадать по старым серво-меткам. Поэтому иногда для восстановления данных приходиться менять блок магнитных головок несколько раз. И еще. При больших объемах винчестера в него устанавливается несколько магнитных дисков, которые закрепляются на шпиндельном двигателе, и образуют пакет «блинов». Соответственно и роспись серво-меток происходит по всем «блинам» одновременно, и смещение их (магнитных дисков) относительно друг друга после этого недопустимо. А если приходиться переставлять диски из-за заклинивания шпиндельного двигателя, то только целым пакетом.

СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В завершении же хочется сказать несколько слов о составляющей, которая конструктивно не выделена, но занимает не последнее место в обеспечении работоспособности жесткого диска. Это служебная информация или, как её многие называют, нулевая дорожка. Состоит служебная информация из модулей, целостность которых критична для работоспособности винчестера. Каждый из них имеет свое назначение: паспорт диска, серийный номер, таблица дефектов, состояние S. M.A.R.T. и т.д. Это своего рода ОС винчестера – программа благодаря которой винчестер работает. При включении плата управления винчестера считывает эти модули и если они испорчены, то НЖМД не будет работать. Такой вид неисправности на жаргоне ремонтников называется «cлетела служебка».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Жесткий диск конструктивно сложное устройство. Механическая составляющая винчестера это слабое звено во всем системном блоке. Ведь если остальные элементы компьютера можно безболезненно поменять, купив новые, то жесткий диск так просто не заменишь, ведь на нем хранится информация (это не касается файлов операционной системы, которую можно переустановить). Не смотря на то, что некоторые компании занимаются разработкой альтернативных носителей информации, в которых не будет механических элементов, все же в настоящее время отказываться от производства жестких дисков на основе магнитного принципа записи никто не собирается. Подтверждением тому служит появление винчестеров использующих перпендикулярный принцип записи, что позволило добиться более высокой плотности записи. Вследствие этого уже появились НЖМД емкостью в 1 Тб.
Если же Вам все-таки «посчастливилось» столкнуться с потерей важной информации, стоит трезво оценить, как устранять данную неприятность: обратиться в специализированную лабораторию восстановления данных или полагаться на собственные силы и знания. Ведь это тоже самое, что обратиться к врачу в случае болезни или заниматься самолечением. Результат очевиден. Но от потери информации существует универсальное лекарство. И пока пользователи персональных компьютеров не будут пользоваться резервным копированием, компании занимающиеся восстановлением данных не останутся без работы.



Как считать информацию со старого жесткого диска. Как скопировать файлы из нерабочего ноутбука

Обратите внимание: Описанную в данной статье технологию можно также использовать и при восстановлении данных с переформатированного диска.

Сегодня внешние USB диски стали более доступными, скорость их работы значительно повысилась, а объем дискового пространства увеличился. Это позволяет считать их практически идеальным решением для хранения музыки, видео, фотографий или для использования в качестве устройств для резервного копирования файлов и систем.

Однако USB диски, считающиеся достаточно надежным файловым хранилищем, подверждены ряду потенциальных рисков по сравнению с внутренними дискими и другими несъемными носителями. Это прежде всего т.н. естественные риски, т.е. внешний диск можно уронить, с ним могут неправильно обращаться, например, оставить на длительное время при достаточно высокой или низкой температуре, при высокой влажности или под воздействием прямого солнечного света.

Логические ошибки, связанные с неправильным извлечением или сбоями электоропитания, также являются распространенными рисками для съемных жестких дисков или флеш-дисков. Во всех основных операционных системах есть команда «извлечь», предназначенная для подготовки вашего диска для физического извлечения с компьютера или другого устройства. Это позволяет предотвратить какие-либо операции записи на диск в процессе его извлечения. Если же диск был извлечен в момент его использования операционной системой, то его файловая система может оказаться поврежденной, в результате чего диск (и файлы на нем) станут недоступным. При попытке монтирования такого диска компьютер не сможет распознать его файловую систему или покажет на его месте нераспределенное пространство (вследствие чего предложит его форматировать). На следующих рисунках показан в утилите Windows Управление дисками (Windows Disk Manager).

Как правило на других операционных системах такие диски будут показаны аналогичным образом


Кликните по изображению для его увеличения



Кликните по изображению для его увеличения

Судя по тому что показывают данные дисковые утилиты может показаться, что или утрачены. Однако в большинстве случаев это не так. Некоторые или все ваши данные могут все еще находиться на диске несмотря на то что доступа в операционной системе к ним нет.

R-Studio это утилита восстановления данных, позволяющая вам «видеть» эти данные в отличии от операционной системы. R-Studio может идентифицировать и проанализировать содержимое поврежденного диска вне зависимости от состояния его файловой системы. Это позволит восстановить важную информацию даже если диск нечитаем. В данной статье будет подробно рассказано как это делать.

Прежде Всего
Важная информация: В данном руководстве предполагается что ваш диск физически исправен и поврежден из-за логической ошибки (например, неправильное извлечение или случайное переформатирование). Если диск аппаратно неисправен или физически поврежден, то лучше обратиться за помощью к специалистам по восстановлению данных. Любые попытки самостоятельного восстановления данных в этом случае могут только усугубить шансы их восстановления (можно только проверить надежность подключения кабеля). Признаками повреждения жесткого диска могут быть:

  • Система не распознает устройства, или оно показано в системе под неверными именами.
  • Программа диагностики SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) выдает ошибки в работе аппаратной части.
  • Жесткий диск работает очень медленно, его работа сопровождается нетипичными звуками, щелчками.
  • На жестком диске постоянно появляются неисправные блоки.

Лучше отнесите в этих случаях диск специалистам лаборатории по восстановлению данных. У них есть специальное оборудование, программы и, что самое важное, необходимый уровень знаний для работы с такими дисками. В этом случае вам не поможет ни R-Studio, ни какая-либо другая программа по восстановлению данных . Более того, какие-либо дальнейшие действия с таким диском наверняка вызовут еще большие повереждения ваших данных. Как правило, это приводит к их окончательной утрате.

Есть еще несколько основных рекомендаций. Во-первых, лучше использовать самый быстрый из имеющихся интерфейсов при выполнении восстановления данных. Многие USB диски имеют дополнительные интерфейсы eSATA, которые являются более быстрыми по сравнению даже с USB 3.0. Также проверьте что имеется достаточно свободного дискового пространства для сохранения восстановленных файлов. Восстановленные файлы могут быть сохранены на любой, включая сетевой, диск, доступный локальной операционной системой. Никогда не сохраняйте восстановленные файлы на оригинальный диск. Наконец, вам не нужно сразу покупать R-Studio чтобы начать процесс восстановления данных. Вы можете выполнить большинство из нижеописанных этапов в демонстрационном режиме, который позволяет оценить шансы успешного восстановления данных. Если вы удовлетворены результатом, то можете купить лицензию, ввести полученный регистрационный ключ в регистрационное поле программы и немедленно восстановить все необходимые файлы.

Теперь можно приступить к самом процессу восстановления данных.
(Обратите внимание: Снимки экранов в данном руководстве приведены для R-Studio for Windows, для Mac и Linux версий утилиты процедура аналогична.)

Для восстановления данных с форматированного или поврежденного диска необходимо выполнить следующие действия:

Действие 1
Запустите R-Studio и определите поврежденный диск. Скорее всего для данного диска в R-Studio не будет показана файловая система.


Кликните по изображению для его увеличения

Действие 2
Отсканируйте поврежденный диск. Для этого щелкните правой кнопкой мыши по поврежденному диску и выберите пункт контекстного меню Сканировать (Scan). Откроется диалоговое окно Сканировать (Scan).
В диалоговом окне Сканировать (Scan) вы сможете задать необходимые параметры.

Кликните по изображению для его увеличения

Область Сканирования
Для большинства файловых систем информация о структуре файлов может быть расположена в различных местах диск, так что лучше всего сканировать весь диск (параметр по умолчанию).
Файловая система
Если вы знаете какая на диске была файловая система, то выберите ее в данном списке. В противном случае используйте одну из файловых систем по умолчанию:

Компьютера и потеря своих личных файлов – достаточно частая проблема, с которой сталкивался практически каждый пользователь компьютерной техники. Если Вы оказались в данной ситуации, то мы конечно бы порекомендовали Вам довериться специалистам и отнести жесткий диск в мастерскую. В случае, если на это у Вас нет возможностей, или данные на диске не представляют собой особую ценность, а также просто ради праздного любопытства, Вы вполне можете на свой страх и риск попробовать «вернуть к жизни» сломанный жесткий диск своими руками, ознакомившись с этой статьей.

Видеоурок на данную тему:

востановить Здесь мы рассмотрим восстановление сломанного жесткого диска Seagate Momentus 2.5″» от ноутбука с последующим копированием пользовательских данных с него.

информацию Для этого Вам понадобятся: маленькая отвертка, для откручивания и закручивания болтиков на корпусе жесткого диска и обычный канцелярский ластик.

данные Самыми распространенными поломками современных винчестеров являются: первая — окисление контактной площадки платы контроллера; вторая — «залипание» головки чтения-записи вне парковочной зоны. Способы их устранения мы и рассмотрим далее.

сломанного Первый способ . Откручиваем микросхему от поверхности блока жесткого диска. Это и есть так называемая плата контроллера . Переворачиваем ее и ищем группу контактов , которые соединяются с контактами гермоблока жесткого диска (т.е. с контактами блока от которого мы ее только что открутили). Довольно часто эти контакты загрязняются и окисляются , что служит причиной поломки винчестера. Если на них имеется налет, берем канцелярский ластик, с помощью которого устраняем загрязнение . Ставим плату контроллера, а затем и сам жесткий диск на место и проверяем его работоспособность. Если компьютер запустился нормально, примите наши поздравления! Если же все осталось без изменений, то вероятнее всего причина кроется в неработоспособности самой платы контроллера, либо неисправности в гермоблоке диска. В нашем случае чистка контактной площадки результатов не дала, поэтому переходим ко второму способу.

жесткого Второй способ . Откручиваем болты крышки гермоблока. Не забудьте, что под наклейкой с информацией о жестком диске могут скрываться дополнительные болтики! В нашем случае под наклейкой оказался один болт. Отсоединив крышку от блока, проверяем положение головки чтения-записи . Она не должна находиться над поверхностью магнитного диска , если видим иное, аккуратно перемещаем головку в крайнее положение (от магнитного диска) таким образом, чтобы не поцарапать поверхность диска и не повредить саму головку чтения-записи. В обратном порядке собираем винчестер, устанавливаем его в компьютер и подаем питание. Данными действиями мы восстановили работоспособность жесткого диска и скопировали хранящуюся на нем информацию на сторонний носитель, надеемся что и у Вас все получится.

диска Настоятельно не рекомендуем Вам рассчитывать на дальнейшее постоянное использование винчестера, гермоблок которого вскрывался. Все действия, описанные в статье, призваны помочь Вам в восстановлении файлов с него и их копировании на другой носитель.

Привет всем читателям нашего блога! Недавно мои друзья натолкнули меня на одну очень интересную задачу. У них сломался ноутбук, и они попросили попробовать достать файлы с него. Я поразмыслил и справился с задачей. О том, как я смог скачать файлы со сломанного ноутбука , читайте в этой статье.

Итак, для начала нам нужно найти отсек с жестким диском. Обычно производители делают его отдельно от всей задней крышки ноутбука. В моем случае он был обозначен значком, который показан на картинке ниже.



  • Первый это купить/спросить у друзей специальную коробочку для внешнего жесткого диска, с выходом usb, чтобы в дальнейшем подключить его к ноутбуку/ стационарному компьютеру и скинуть нужные файлы.
  • Второй это если у вас есть стационарный компьютер, вы можете подключить жесткий диск и скинуть все нужные файлы к вам на ПК.

Так как у меня был системный блок, я выбрал второй способ.

А сейчас подробнее, как все сделать. Для этого вам понадобиться sata кабель и немного IQ. Выключаем ПК, если он у вас пыл включен. Снимаем боковую крышку и сквозь горы пыли, если вы конечно не занимаетесь чисткой системника, о том, как это сделать читайте в , ищите вход sata на вашей материнской плате. Один конец кабеля подключаете к жесткому диску другой к материнской плате. Далее вам нужно найти кабель питания sata дисков, который выходит из блока питания. Подключаем его к диску и включаем ПК.


После загрузки системы заходим в папку компьютер и ищем ваш подключенный жесткий диск.

После всей работы просто собираете все в обратном порядке или оставляете и пользуетесь.

С вами был nik-tut! Надеюсь эта статья пригодиться кому-нибудь. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях.

Для большинства пользователей данные, хранящиеся на HDD накопителе, имеют большую ценность, чем само комплектующее. Поэтому если устройство было повреждено или случайно отформатировано, зачастую владелец переживает на счет утерянной информации, а не самого накопителя. Однако не стоит впадать в панику, ведь извлечь информацию с неисправного жесткого диска при помощи специального ПО достаточно просто.

Как не потерять данные с нерабочего жесткого диска?

Если жесткий диск сломался, с него невозможно вытащить файлы или информация вовсе пропала, ни в коем случае не делайте лишних махинаций. Не нужно пытаться переустановить ОС или пытаться запускать самые разнообразные программы неизвестного происхождения. Есть перечень правил, следуя которым, вы хотя бы не усугубите и без того сложную ситуацию:

  1. Сведите использование HDD к минимуму.
  2. Не пытайтесь запускать антивирусы, программы для диагностики и прочие утилиты.
  3. Если есть возможность достать оставшиеся файлы с жесткого диска, то сделайте это и переместите их на другой носитель.

Наилучшим вариантом в сложившейся ситуации является выключение ПК и загрузка системы исключительно с внешнего накопителя.

Если вы имеете еще один компьютер, значит, можете создать аварийный носитель, чтобы загрузиться с него для резервирования или же подключить к нему неисправный диск в качестве дополнительного.

Если на накопителе содержатся важные данные, то полезно изначально записать на флешку программы, которые помогут в таких случаях скачать информацию с жесткого диска сломанного компьютера или лэптопа.

Чтобы избегать подобных поломок, необходимо хотя-бы иногда .

Повреждение пользовательских данных

Достаточно легко вытащить удаленные файлы, если винчестер был просто-напросто отформатирован, и после этого на него ничего не записывалось. Если при подключении накопителя к другому ПК он определяется системой, то не должно возникнуть никаких трудностей.

Чтобы вытащить данные нам понадобится специальное приложение ZAR (Zero Assumption Recovery). Данная утилита является одной из наилучших среди программного обеспечения такого рода.

Единственное, что необходимо помнить – программу следует устанавливать в раздел HDD, с которого не будет осуществляться копирование.

Иначе вероятность того, что вам удастся снять информацию, резко уменьшиться. Лучше всего вообще не трогать сломанный винчестер и загрузиться с другого жесткого диска, или подключить поврежденное комплектующее к другому компьютеру.

Zero Assumption Recovery

Чтобы извлечь информацию с жесткого диска ноутбука с помощью программы ZAR, следует придерживаться следующего алгоритма:

ZAR – это эффективная, но при этом достаточно простая в освоении программа, которая поможет вам восстановить большинство утраченных данных. Главное отличие данной утилиты от аналогичного ПО – она сохраняет прежнюю структуру файлов.

Если компьютер не работает и система не запускается

Если винчестер был отформатирован целиком или он полностью вышел из строя и windows не загружается, то в данной ситуации нам потребуется другой способ – загрузка с аварийного накопителя. Для этого необходимо заранее создать загрузочный диск.

Наилучшим решением в данной ситуации является Hiren’s BootCD – это бесплатный ISO-образ, содержащий целый ряд программ, с помощью которых вы сможете восстановить работоспособность системы и необходимые файлы. Для образа объемом 500МБ можно использовать CD или DVD носители, флешки или внешние винчестеры, чтобы на них же извлекать данные со сломанного жесткого диска.

Чтобы развернуть образ нам понадобится невероятно популярное приложение UltraISO. Оно известно в узких кругах благодаря тому, что может отлично функционировать как с оптическими, так и с любыми другими накопителями (флешки, HDD).

Чтобы создать загрузочный диск Hiren’s BootCD нам нужно :

Всего спустя пару минут флешка и загрузочный Hiren’s BootCD будут успешно созданы.

Сохраняем всю важную информацию (документы, видео, фотографии)

Поскольку винда не в состоянии самостоятельно загрузиться, загружаемся с флешки Hiren’s BootCD. Но предварительно требуется изменить настройки БИОС или при запуске выбрать соответствующий вариант.

Вам будет предложено два варианта загрузки :

Второй вариант считается наиболее удобным, поэтому выберите строчку Mini Windows XP.

Если у Вас слетела система и не хочет загружаться после попыток восстановления, но данные нужно сохранить, вот Вам подборка способов извлечения информации.

Загрузка с диска диагностики от Microsoft

Будем использовать официальную утилиту от Microsoft — MSDaRT. Мощная утилита, содержащая множество инструментов работы над системой. Конкретно в нашем случае нас будет интересовать пункт проводник для копирования нужной информации на флешку или внешний жёсткий диск.

Скачиваем утилиту и записываем образ на диск или флешку. Загружаемся с внешнего носителя, выберите операционную систему и разрядность. Должно соответствовать Вашей установленной системе.

Показывать буду на примере Windows 8, для остальных версий инструкция ничем не отличается, кроме интерфейса, но смысл един.

На сообщение NetStart (подключиться к сети) можете нажать Нет, выберите раскладку клавиатуры, затем выбор действия — Диагностика.

Выбираем Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset.

Отобразится множество утилит для работы над системой. В данном случае нас интересует Проводник.

В открывшемся окне можно видеть диски и файлы системы. Можете подключить внешний жёсткий диск или флешку и скопировать необходимые данные.

Использование liveCD

Второй способ — это загрузка с liveCD. Можно использовать любую систему с liveCD. Тот же windows или linux. Я например пользуюсь восстановительным диском Rescue liveCD от Касперского или Dr.Web LiveDisk. Хороши они тем что никаким образом не зависят от Windows, работают в оперативной памяти системы, в 10 раз меньше размер дистрибутива, в случае чего можно также использовать для удаления вирусов, хотя изначально они для этого и создавались.

У меня уже есть статья по созданию загрузочной флешки с Касперским KAV RescueCD для удаления баннеров — вымогателей , которую также можно использовать для копирования информации. В этот раз буду использовать Dr.Web LiveDisk. Образ для диска или загрузчик для флешки можно скачать на официальном сайте.

Выставляете приоритет загрузки с диска или флешки и загружаете liveCD.

При загрузке выбираете язык и загружается какой то linux стилизованый под окраску компании Dr.Web.

Интерфейс интуитивно понятный, так что думаю разберётесь. Немного непривычное отображение дисков и папок, потому что в linux нет такого понятия как локальные диски. Чтобы открыть содержимое нажмите иконку Файловый менеджер, в нашем случае папка win и копируйте нужные данные.

Ещё удобно использовать данные диски для удаления неудалимых файлов в Windows, созданых при установке вредоносного программного обеспечения и вирусов. Но это уже для более продвинутых пользователей.

Подключить диск к другому компьютеру

И вариант когда компьютер совершенно вышел из строя и не включается.

Вскройте системный блок и извлеките жёсткий диск

Подключите к разъёмам другого компьютера. Если нет свободных проводов, отключите на время не особо важное оборудование, например DVD — привод. Подключение и отключение диска проводить при выключеной системе. При включении компьютера, подключеный диск определится как новое устройство и Вы также с лёгкостью сможете скопировать важные данные.

Аналогично с ноутбуками. В большинстве случаев достаточно снять заднюю крышку ноутбука, вытащить жёсткий диск и подключить к другому компьютеру через теже разъёмы SATA или к USB порту, но через переходник. Я например использую переходник от SATA на USB от сломаного внешнего диска. И подключаю диск через USB, не открывая системный блок. Данный вариант подходит только для ноутбучных жёстких дисков.

Заметаем следы или как безвозвратно удалить данные

Почему-то безвозвратное удаление данных часто ассоциируется с криминалом. Если пользователю нужно безвозвратно стереть данные с жесткого диска, то он обязательно нарушил закон и не хочет, чтоб полиция узнала о его грязных делишках. Видимо, сказываются прошлые стереотипы вроде «А наши люди в булочную на такси не ездят». Если какому-нибудь криминального элементу понадобится удалить данные с жесткого диска, то ему это проще (а главное — быстрее) сделать физическим путем — сжечь, вбить гвоздь потолще или просто несколько раз ударить молотком. После такого редкий жесткий диск или SSD выживет. Мы же будем рассматривать мирные кейсы — когда нужно подарить или продать носитель данных (диск, флешку и т. д.). Поскольку на носителе могут быть персональные данные (например, платежная информация), никому не хочется, чтобы их использовали в корыстных целях.

Уничтожение информации на жестком диске

Способы уничтожения информации сильно зависят от типа устройства. Сейчас мы поговорим о том, как уничтожить инфу на классическом жестком диске, не SSD. О твердотелых дисках (SSD) мы поговорим далее в этой статье.

Традиционный способ уничтожения данных — форматирование. Вот только, как показывает практика, после форматирования данные относительно просто восстановить. Особенно, если использовалось быстрое форматирование. Совсем другое дело — полное форматирование.

Если на жестком диске никакой ценной информации нет, достаточно несколько раз его отформатировать, используя полное форматирование — флажок Быстрое нужно снять.


Полное форматирование диска

Но что делать, если наблюдаются приступы паранойи или же жесткий диск действительно содержит ценную информацию, которая не должна попасть в чужие руки? В этом случае нужно использовать алгоритмы гарантированного уничтожения информации.

В США использовался стандарт DoD 5220.22-M. Стандарт подразумевал трехкратную перезапись диска. При первом проходе выполняется запись любого символа, затем — его XOR-варианта, а после (третий проход) — случайной последовательности. Получается, что за три прохода каждый байт информации на жестком диске перезаписывался так:

10101010 > 01010101 > 11011100 (последнее значение — случайное)

Действительно, раньше такой алгоритм использовался в государственных учреждениях США. Но, видимо, он не обеспечивает должной надежности, поскольку сейчас носители физически размагничивают или даже полностью уничтожают. А DoD 5220.22-M используется только для уничтожения несекретной информации.

В Канаде используется утилита DSX. Утилита работает так: сначала перезаписывает инфу нулями, а потом — единицами, после чего записывает на диск последовательность данных, в которой закодирована информация о версии утилите, дате и времени уничтожения информации.

В Германии для уничтожения несекретных данных (а у нас, мы надеемся, именно такие) используется стандарт BSI VSITR (расшифровку аббревиатуры вы без проблем найдете в Интернете, если она вам нужна). Стандарт подразумевает от 2 до 6 проходов, на каждом из которых на диск записывается псевдослучайная последовательность и ее XOR-эквивалент. Последним проходом записывается последовательность 01010101.

Какой алгоритм выбрать? Для всех современных жесткий дисков для окончательного удаления информации достаточно один раз перезаписать их псевдослучайной последовательностью, все что более — делается исключительно для самоуспокоения и никак не влияет на результат.

Если облака для вас
не просто теория

Широкий спектр услуг
по выделенным северам
и мультиклауд-решениям

Конфигурация VPS и бесплатный тест уже через 2 минуты

Организация вашей IT-инфраструктуры на основе мультиклауд-решения

Приложения для безопасного удаления данных с жестких дисков

Приложений для безопасного удаления достаточно много — Secure Erase, DBAN и т. д. Выбор утилиты зависит от предпочтений пользователя. Мы рекомендуем выбирать только OpenSource-утилиты, исходный код которых доступен. Важно, чтобы утилита выполняла именно удаление, а не шифрование информации.

Представим, что утилита информацию перезапишет не случайной последовательностью данных, а зашифрованной каким-то ключом версией данных пользователя, то есть попросту зашифрует информацию. Пользователь будет считать, что информацию удалил, а кто-то сможет ее «восстановить» путем дешифровки.

Приложение DBAN является как раз OpenSource — его исходный код доступен всем желающим и настоящие параноики могут даже откомпилировать его из исходников, чтобы быть уверенными в том, что утилита действительно делает то, что нужно.

Впрочем, можно обойтись и без всяких утилит. Для этого достаточно зашифровать диск с помощью BitLocker. А после этого — отформатировать диск быстрым форматированием (для дополнительной надежности можно использовать полное). При форматировании томов BitLocker (даже при быстром) уничтожается и криптографический ключ, что делает невозможным восстановление информации. Так что BitLocker можно использовать не только для шифрования данных, но и как способ быстрого и безвозвратного их удаления.

Важно только, чтобы не нашлась копия ключа. Нужно убедиться, что ключ не загружается в облако OneDrive. При использовании учетной записи Microsoft проверить наличие дополнительных ключей можно по ссылке.

Удаление информации с SSD

Безвозвратно удалить данные с SSD сложнее, чем с обычного жесткого диска. Чтобы удалить ее действительно надежно, нужно понимать, как происходит удаление информации с SSD.

Микросхемы памяти, которые используются в SSD-накопителях позволяют очень быстро считать информацию, чуть медленнее записать ее в чистый блок и совсем медленно они записывают в блок, в котором уже есть другие данные. Больше всего нас интересует как раз третий вариант — ведь нам нужно имеющуюся информацию перезаписать другой информацией.

Чтобы записать данные в ячейку, контроллер SSD должен сначала стереть данные в этой ячейке, а затем уже записывать новые. Поскольку сей процесс не очень быстрый, производители SSD разработали ряд оптимизационных алгоритмов, благодаря которым в распоряжении контроллера всегда есть нужное количество пустых ячеек, то есть в большинстве случаев при записи информации на SSD она записывается в чистую, а не уже использованную ячейку. Именно поэтому когда SSD диск новый и пустой, он работает быстрее, чем когда уже на нем есть информация и чем больше информации на SSD, тем медленнее он работает.

Что случится, если ОС захочет записать данные в ячейку с определенным адресом, но по этому адресу уже есть какие-то данные? Тогда контроллер SSD выполнит подмену адресов: нужный адрес будет назначен другой — пустой ячейке, а занятый блок или получит другой адрес или уйдет в неадресуемый пул для последующей фоновой очистки.

Вот здесь и начинается безудержное веселье. Оказывается, информация просто-напросто не удаляется с SSD. Когда-то она, конечно, будет удалена, но должно пройти время. Пользователь думает, что удалил файл, но на самом деле информация осталась на диске. Пользователь думает, что перезаписал файл нулями, на самом деле он записал нулями неиспользуемые ячейки, а ячейки с данными остались в целости и сохранности. Все это существенно усложняет нашу задачу.

Получается, что при обычном использовании на диск записывается больше данных, чем он может вместить. Пул свободных ячеек сокращается и настает момент, когда контроллеру становится доступным лишь пул из неадресуемого пространства. Данная проблема решается с помощью механизма Trim, который работает совместно с ОС. Если пользователь удаляет какой-то файл, форматирует диск или создает новый раздел, система передает контроллеру информацию о том, что определенные ячейки не содержат полезных данных и могут быть очищены.

Самое интересное, что в результате работы Trim сама ОС не перезаписывает эти блоки, то есть не стирает информацию физически. Она просто передает информацию контроллеру SSD, с этого момента начинается фоновый процесс (или может начаться — все решает контроллер) удаления информации.

Что случится, если злоумышленник попытается считать данные из ячеек, на которые поступила команда Trim, но которые не очищены физически. Тут все зависит от типа контроллера. Существуют три типа контроллеров, точнее три алгоритма работы контроллеров:

  • Non-deterministic trim — контроллер может вернуть фактические данные, нули или еще что-то, причем результат может отличаться между попытками. При первой попытке это могут быть нули, при второй — единицы, при третьей — фактические данные.
  • Deterministic trim (DRAT) — контроллер возвращает одно и то же значение (чаще всего нули) для всех ячеек после команды Trim.
  • Deterministic Read Zero after Trim (DZAT) — гарантированное возвращение нулей после Trim.

Узнать тип контроллера в Linux можно так:

$ sudo hdparm -I /dev/sda | grep -i trim
* Data Set Management TRIM supported (limit 1 block)
* Deterministic read data after TRIM

Контроллеры первого типа сейчас практически не встречаются. Ранее подобным поведением отличались накопители стандарта eMMC. На данный момент они практически все успешно вымерли, как мамонты. Как правило, на обычных ПК сегодня используется диски второго типа, третий тип используется только на дисках, предназначенных для работы в составе многодисковых массивов.

Казалось бы все просто. Если у нас есть контроллер даже со вторым типом Trim, то для ячейки, помеченной на удаление, мы гарантировано получим нули. Но не тут то было.

А Trim вообще включен и поддерживается ОС? Поддержка Trim есть только в Windows 7 и более новых ОС. Но только при соблюдении ряда условий. Первое условие — диск должен быть подключен напрямую по SATA/NVME, для USB-накопителей Trim не поддерживается (бывают приятные исключения, но это исключения). Второе — Trim поддерживается только для NTFS-томов. Третий момент — Trim должны поддерживать, как драйверы диска/контроллера, так и BIOS.

Проверить работоспособность trim в Windows можно с помощью команды:

fsutil behavior query DisableDeleteNotify


Команда fsutil

Значение 0 (см. рис. 2) означает, что trim включен и работает корректно. Значение 1 — trim выключен. Для USB-дисков с большей вероятностью Trim будет выключен.

Остановить процесс сборки мусора невозможно. Если на SSD-диск подается питание, то контроллер будет продолжать уничтожать данные после Trim. Но если анные очень ценные, то можно извлечь из накопителя чипы памяти и с помощью специального оборудования — считать их. Да, это сложно, да, из-за фрагментации данных — очень сложно, но такую задачу решить все же можно.

Если подытожить, то с SSD ситуация складывается следующим образом:

  1. Примерно 10% (в некоторых накопителях — чуть меньше) емкости SSD отводится под резервный неадресуемый пул. В теории ячейки этого пула должны очищаться, но на практике это происходит не всегда из-за многочисленных особенностей реализации и банальных ошибок в прошивке данные из этого пула можно достать.
  2. Мгновенно удалить данные с SSD с включенным Trim можно путем форматирования раздела как NTFS: trim пометит блоки как неиспользуемые, а контроллер постепенно удалит информацию из них.
  3. Если все прошло правильно, восстановить информацию будет невозможно. Даже если подключить SSD к другому компьютеру или специальному стенду, контроллер продолжит затирать инфу.
  4. Если же из SSD извлечь микросхемы, то данные можно будет считать.

Как надежно уничтожить содержимое SSD-диска? Если нужно быстро уничтожить информацию на SSD, то единственный правильный выход — физическое уничтожения микросхем SSD. Если же сжечь SSD в планы не входит, тогда нужно заранее отформатировать диск и ждать некоторое время (в надежде что времени хватит), пока контроллер очистит ячейки памяти.

Популярные услуги

Как скопировать файлы из нерабочего ноутбука?

Подробности
Опубликовано 28 Январь 2014
Автор: Роман

Ваш ноутбук внезапно вышел из строя? Вы не можете загрузить Windows, или даже запустить систему восстановления с компакт-диска. Вполне возможно ноутбук поврежден настолько, что невозможно загрузить Windows. Что делать в такой ситуации, чтобы восстановить необходимые файлы?

Есть два возможных решения этой проблемы, и мы рассмотрим оба. Первое, что Вам нужно сделать — это вынуть жесткий диск из ноутбука. Хотя это может показаться сложной задачей, на самом деле это довольно простой процесс. В нижней части вашего ноутбука Вы можете увидеть пластиковый корпус, который закрывает Ваш жесткий диск и оперативную память. Некоторые модели ноутбуков имеют пиктограммы показывающие, где расположены жесткий диск и крышка слота памяти. Жесткий диск, как правило, расположен под большой прямоугольной крышкой.

Откройте крышку с помощью крестовой отвертки. Обычно крышку удерживают 1-2 винта. После того как вы поднимите крышку вы увидите 2.5 дюймовый портативный жесткий диск. Жесткий диск подключен к материнской плате через 2,5 IDE или SATA интерфейс. Откройте все крепежные винты, которые держат винчестер и просто вытащите его из разъемов.

Следующее, что нужно сделать, это определить тип жесткого диска. Это можно сделать с помощью изображения ниже, там показано различие между IDE и SATA дисками.

HDD 2.5″ IDE (PATA) интерфейс

HDD 2.5″ SATA интерфейс

 

После того как вы определили тип Вашего жесткого диска, Вы можете восстановить данные с помощью одного из двух методов:

1. Вы можете подключить жесткий диск ноутбука во внешний корпус USB «карман», как показано ниже. Эти адаптеры доступны как для IDE, так и для SATA интерфейсов. Стоят они около 80-100 грн. Это самый простой способ восстановления данных как ноутбук жесткий диск будет работать, как внешний usb накопитель. Просто вставьте винчестер в корпус адаптера и подключите его к любому порту USB на другом компьютере. Привод будет обнаружен как обычный накопитель. Откройте «Мой компьютер» в Windows и Вы увидите знакомые разделы на диске, какие у вас были в ноутбуке. Просто скопируйте необходимые файлы или папки с жесткого диска ноутбука на винчестер компьютера. На этом восстановление Ваших данных будет завершена.

 

Адаптер USB to SATA 2.5

 

2. Этот метод предполагает, что вы имеете доступ к настольному ПК, который имеет IDE или SATA интерфейс. Если ваш ноутбук имеет жесткий диск с SATA интерфейсом, то его можно подключить непосредственно к SATA разъему компьютера. SATA разъем для передачи данных и разъем питания, точно такой же как на ноутбуке и системном блоке.

Восстановление данных с портативного накопителя очень простая процедура как подключение флешки к компьютеру.

 

Восстановление файлов с HDD IDE 2.5

Если ваш ноутбук имеет винчестер 2.5 с IDE интерфейсом, Вам понадобится специальный кабель, для преобразования 2.5 «IDE в 3,5» подключение.

 

Переходник ide 2.5 к 3,5

Подключите 2.5 IDE сторону кабеля к винчестеру от ноутбука и 3.5 стороной к свободному разъему IDE на компьютере. После того как жесткий диск от ноутбука подключен к материнской плате компьютера, Вы можете включить ПК, и вы увидите, что был обнаружен новый жесткий диск. После этого этот диск можно просмотреть и перенести все данные на другой раздел.


Добавить комментарий

Как восстановить стертую с жесткого диска информацию и как удалить информацию без возможности восстановления

Как восстановить стертую с жесткого диска информацию и как удалить информацию без возможности восстановления

Все пользователи Windows знают, что для того, чтобы стереть файл, его надо поместить в корзину.

Многие из пользователей осведомлены, что корзину надо очистить.

Однако о том, что же происходит после очистки корзины, люди обычно не задумываются.

Для того чтобы понять, почему очистка корзины сохраняет возможность восстановления файла, попробуем разобраться в вопросе, как выглядит запись файла на жесткий диск и его удаление оттуда.

Винчестер компьютера при форматировании разбивается на радиальные сектора и концентрические дорожки. Все они пронумерованы, поэтому можно считать, что каждая точка физической поверхности диска имеет свои координаты. Это позволяет компьютеру при обращении к файловой системе безошибочно находить нужные файлы и их фрагменты. В момент, когда физически производится магнитная запись на жесткий диск компьютера, информация о координатах и имени записанного файла появляется и в специальном разделе, который можно уподобить таблице, фиксирующей положение файлов и их привязку к поверхности диска. Итак, можно сказать, что в момент записи происходит два события: файл физически записывается на жесткий диск и информация о нем заносится в таблицу.

В момент стирания файла информация о нем из таблицы удаляется. Тем самым компьютер разрешает запись новой информации на этот участок диска. Но на самом диске файл остается. Физическое удаление файла с жесткого диска произойдет лишь тогда, когда на его место будет записан другой файл. С каждым днем емкость винчестеров, доступных на рынке, увеличивается. Соответственно, вероятность, что файл будет «затерт» после удаления, становится все меньше.

Понимание этих обстоятельств породило появление двух типов программ – тех, которые стирают файл без возможности восстановления, и программ диаметрально противоположного назначения – тех, которые восстанавливают файлы, удаленные с жесткого диска штатными средствами операционной системы.

Программы, стирающие файлы без возможности их восстановления (например, Steganos Security Suite с сайта www.steganos.com), удаляют документы с поверхности жесткого диска, затем записывают на их место произвольные фрагменты информации, после чего их также удаляют. Этот цикл, в зависимости от выбранного уровня секретности, повторяется у некоторых программ от 12 до 36 раз. Причем, те из них, которые уничтожают информацию без возможности ее восстановления, часто могут работать в двух режимах: они стирают либо непосредственно те файлы, которые отметили как объекты удаления, либо стирают «пустое пространство» – те самые файлы, которые удалены из таблицы, но сохранены на поверхности диска. Работа по стиранию «пустого пространства» на современном компьютере с современными винчестерами может занимать до десяти часов и более. На практике проще всего запускать эту программу на ночь или на выходные дни, чтобы она заведомо успела справиться с работой.

Программы по восстановлению стертой информации (при условии, что ее стирали, как мы уже говорили, штатными средствами Windows) «смотрят» на поверхность жесткого диска и вновь записывают в таблицу ту информацию, которая на жестком диске содержится фактически.

Примером такой программы может служить R-Undelete (www.r-undelete.com). Таким образом, восстановленные файлы снова отображаются в «Проводнике» и становятся доступны для работы пользователя.

Мы не будем останавливаться подробно на конкретных программах этих групп, поскольку их достаточно много и все они подробно описаны в Интернете. Так, например, программы по восстановлению данных легко находятся по элементарному запросу:

«программа восстановление стертых файлов».

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Восстановление информации, данных с жесткого диска, флешки в Минске

Если у Вас нет привычки сохранять личные файлы на облачных хранилищах или дублировать важные документы на другие носители, то потеря информации может стать трагедией. Однако даже на неисправных HDD, SSD и флешках утерянные файлы можно восстановить. Главное — доверить работу специалистам. Если попытаться самостоятельно вернуть информацию с жесткого диска, можно потерять ее безвозвратно, и ни один компьютерный гуру не сможет Вам помочь.

Причиной потери данных может быть форматирование, случайное удаление и перезапись ячеек, повреждение загрузочных секторов, аппаратная поломка и неполадки механической части. Какой бы ни была причина утери информации, сотрудники сервисного бюро Webdoctor восстановят ее. Мы производим восстановление информации с внешнего SSD, HDD-дисков, USB и SD флешек, а также других типов карт памяти. Благодаря современному оборудованию и продвинутому программному обеспечению мы извлекаем данные с носителей, которые имеют механические повреждения. Цена за восстановление данных с жесткого диска формируется исходя из сложности работы и причины утраты информации.

Специалисты Webdoctor более 8 лет выполняют восстановление данных с жесткого диска компьютера и других видов информационных носителей. Они проведут диагностику устройства, определят стратегию восстановления данных, подберут подходящие программные инструменты и при необходимости выполнят ремонт жесткого диска.Мы работаем не только из сервисного центра. Если проблема не критична, мастер произведет восстановление данных с жесткого диска на дому или в офисе.Для вызова мастера оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону: +375(44)768-66-33, +375(29)768-66-33.

Восстановление данных с жесткого диска

Неисправность жесткого диска и потеря доступа к данным может проявляться по-разному:

  • Система не определяет HDD.
  • Компьютер массово заражен вирусами, которые удалили или заблокировали файлы.
  • Windows показывает ошибки при попытке прочитать информацию.
  • HDD определяется как пустой.

Чтобы произвести восстановление данных с поврежденного жесткого диска, необходимо определить причину неисправности. Если неполадки вызваны программными сбоями или вмешательствами вирусов, то и решить проблему можно также с помощью правильно подобранной программы. Сложнее, если винчестер стал неисправен из-за механического повреждения. Для восстановления информации с жесткого диска потребуется оборудование, которое есть только в специализированных сервисах, и помощь опытного мастера.

Восстановление информации с SSD, флешек USB и карт памяти

Аппаратное восстановление файлов с карт памяти требуется в тех случаях, если при подключении к ПК носитель никак не определяется. Его не видно ни в диспетчере устройств, ни в разделе управления дисками, ни в специальных программах. Такие флешки также не определяются на других устройствах, включая фотоаппараты, смартфоны и видеорегистраторы.

Как правило, причиной физического повреждения накопителя является выход из строя контроллера или частичный износ ячеек памяти. Чтобы вернуть информацию, требуется получить доступ к памяти напрямую. Для этого нередко приходится спаивать микросхемы и подключать устройство к программатору. Такую работу выполняют исключительно профессионалы. Если Вам необходимо восстановить информацию со съемных носителей, оставьте заявку на сайте Webdoctor.

Выберите устройство с потерянной информацией

В сервисном центре Webdoctor можно заказать восстановление информации с жесткого диска в Минске. Мы восстанавливаем файлы после падения HDD с большой высоты, пожаров, наводнений и других видов воздействия на память. Также у нас можно восстановить содержимое с других видов накопителей:

  • SSD.
  • USB.
  • SD (micro, mini).
  • MMC.
  • MS и др.

При оформлении заявки укажите тип носителя, с которого нужно восстановить файлы, и характер повреждения, а также опишите, как проявляет себя устройство при подключении к ПК. Наши сотрудники не только вернут файлы, к которым закрыт доступ, но и выполнят восстановление удаленных данных с жесткого диска после неоднократной перезаписи секторов. Время работы и стоимость услуги будут указаны после диагностики и оценки сложности. Чтобы заказать аппаратное восстановление данных с жесткого диска или другого устройства, нажмите кнопку «вызвать мастера» на нашем сайте или позвоните в сервис по телефону: +375(44)768-66-33, +375(29)768-66-33.

Кстати, рекомендуем посмотреть видео-бонус о том как поставить пароль на папку флешки:

Конструкция и работа жесткого диска

Содержание

Как работают жесткие диски?

Неважно, как вы это называете; жесткий диск, жесткий диск, жесткий диск, жесткий диск — все одно и то же. В компьютере очень мало компонентов, которые по сложности напоминают жесткий диск. Это все, что касается наших компьютеров. Без них наши компьютеры были бы безжизненными и пустыми. Но жесткие диски — это душа наших современных компьютеров. Жесткие диски хранят нашу жизнь, наши воспоминания, наш бизнес… все.Жесткие диски составляют большую часть наших заданий по восстановлению данных . Так как же работает жесткий диск? Вы можете поговорить со многими компаниями, занимающимися восстановлением данных, но очень немногие смогут точно описать, что делает жесткий диск и как он работает.

Основные сведения о жестких дисках

Наши данные сохраняются на жестком диске в самой простой форме, известной как двоичные цифры. Двоичные цифры также известны как биты. Бит либо «включен», либо «выключен». Мы видим это в цифровом формате как единицы и нули.Но как эти 1 и 0 записываются на жесткий диск?

Короче говоря, биты записываются на жесткий диск головкой. Головка на самом деле называется головкой чтения-записи, потому что она используется либо для записи данных, либо для чтения данных. Голова — это электромагнит. Электромагниты состоят из куска металла, окруженного катушкой с проволокой. Электрический ток проходит через катушку с проволокой и создает магнитное поле. Это магнитное поле затем намагничивает любые биты, которые должны быть 1, и обходит биты, которые должны быть 0.Таким образом, у вас есть головки чтения-записи, которые либо читают диск, просто измеряя магнитную поляризацию (расшифровывая, является ли бит 1 или 0), либо они записывают данные, изменяя магнитную поляризацию в определенных областях диска.

Ключевые компоненты жесткого диска

Почти страшно подумать о том, насколько ненадежны жесткие диски. Их конструкция и работа настолько точны, но подумайте об окружающей среде, в которой мы их используем. Хотя в большинстве случаев они могут просто сидеть на вашем настольном компьютере или сервере, гудеть каждый день, они также встречаются во многих портативных устройствах.Их переносят, роняют, иногда швыряют, и большинство продолжает работать. Тем не менее, когда вы действительно думаете о том, насколько они сложны … насколько они хрупки, вы, вероятно, отнесетесь к этому как к новорожденному ребенку.

С самого начала жесткие диски состояли примерно из одних и тех же компонентов. Дизайн, возможно, улучшился с годами, но у вас все еще есть основная группа деталей, которые функционируют почти так же, как и всегда.

  • Platter — Собственно «диск». Часть вашего диска, на которой фактически хранятся данные.
  • Головки чтения-записи — В значительной степени говорят сами за себя. Головки чтения-записи, чтения и записи данных на пластину
  • Привод — Управляет перемещением головок чтения-записи, когда они перемещаются по пластине
  • Шпиндель — ступица, на которой установлены пластины
  • PCB (Печатная плата) — Где вы подключаете силовой и интерфейсный кабели. Плата также хранит данные, относящиеся к вашему жесткому диску, предлагает некоторую защиту от скачков напряжения и регулирует другие функции внутри диска.

Если посмотреть на внутренние компоненты жесткого диска, он похож на проигрыватель пластинок. У вас есть пластин , которые похожи на пластинку … и у вас есть головок чтения-записи , которые похожи на иглу. Головки считывают и записывают данные на поверхность диска.

Пластины, которые представляют собой вращающиеся диски внутри жесткого диска, являются жесткими и обычно изготавливаются из алюминия, керамики или стекла. Именно потому, что диски жесткие, жесткие диски называют «жесткими», в отличие от дисководов гибких дисков, которые использовали гибкие диски для хранения данных.Данные могут храниться на обеих сторонах диска, и в большинстве случаев на жестком диске будет несколько пластин, прикрепленных к одному шпинделю. У каждой поверхности диска есть своя собственная головка чтения-записи. Таким образом, жесткий диск с 3 пластинами, скорее всего, будет иметь 6 головок. Это не всегда так, но чаще всего так.

Головки чтения-записи установлены на самом конце одного рычага привода . Сама вершина узла головки состоит из головок чтения-записи и так называемого слайдера .Прежде чем мы перейдем к функциям ползунка, важно отметить важный факт о жестких дисках. Головки вообще не касаются пластин при нормальной работе. На самом деле они плавают на воздушной подушке, которая называется воздушным подшипником . Когда пластины вращаются под головками, они создают положительное давление воздуха, а ползунок действует почти как крыло самолета. Давление воздуха, действующее на слайдер, поднимает головки, и они плавают прямо над поверхностью диска.В современных жестких дисках расстояние между головкой и вращающимся диском при нормальной рабочей скорости обычно составляет менее 5 нанометров… этот зазор также называют высотой полета .

Этот приводной рычаг перемещается вперед и назад, позволяя головкам перемещаться по поверхности диска в нужное место. Рычаг привода и, следовательно, движение головок управляется приводом . В старых жестких дисках это был просто шаговый двигатель, но в большинстве приводов, построенных за последние 10 с лишним лет, используется привод звуковой катушки .Эта звуковая катушка окружена неподвижными магнитными поверхностями выше и ниже основания рычага привода. Привод звуковой катушки — это, по сути, электромагнит . Величина тока, проходящего через звуковую катушку, определяет направление вращения рычага привода относительно окружающих его магнитов.

Чтение и запись данных на пластины

Головки чтения-записи жесткого диска записывают данные на пластины, изменяя поляризацию верхнего слоя поверхности пластины.Этот верхний слой состоит из очень тонкого ферромагнитного покрытия . Если просто сказать, что покрытие тонкое, то это не совсем справедливо. Толщина покрытия составляет всего около 10-20 нанометров. Насколько это тонко? Что ж, если вы хотите сравнить, лист бумаги обычно имеет толщину от 70 000 до 180 000 нанометров. Вот где все действительно становится ошеломляющим и даже пугающим, когда вы думаете об этом, и вот почему …

  1. Тонкое ферромагнитное покрытие чрезвычайно тонкое и подвержено значительным повреждениям даже при минимальном контакте.
  2. Покрытие содержит ваши данные … оно содержит магнитные переключатели 1 и 0, которые во многих случаях составляют ваши фотографии, ваши документы, вашу жизнь.
  3. Головки чтения-записи плавают на воздушной подушке, с высотой полета в новых накопителях обычно менее 5 нанометров над поверхностью диска.
  4. На случай, если вы пропустили… головки плавают менее чем на 5 нанометров над поверхностью диска!
  5. Для ссылки на пункты 3 и 4: одна цепь ДНК равна 2.Ширина 5 нанометров отдельная бактерия имеет длину 2500 нанометров прядь волос имеет ширину 80 000 нанометров
  6. Воздушный зазор между головками и пластиной настолько мал, что одной нити ДНК было бы трудно пройти через нее.

Вы начинаете понимать, насколько малы эти зазоры? Когда мы говорим о ремонте жестких дисков и необходимости чистых комнат , вот почему это так важно.Для работы с жесткими дисками достаточно чистой комнаты класса 100, но все, что ниже, может вызвать серьезные проблемы. Когда мы получаем открытые жесткие диски, при попытках восстановить сами данные, пластина обычно сильно загрязнена. Большинство людей даже не осознают, насколько катастрофическим может быть один отпечаток пальца. Повторюсь, воздушный зазор между головками и пластинами обычно составляет менее 5 нанометров в новых жестких дисках. Знаете ли вы, что один отпечаток пальца имеет толщину более 12 000 нанометров?

В качестве отступления, поскольку пока мы говорим о попытках восстановления данных своими руками … давайте кратко поговорим о , замораживающем жесткий диск для восстановления данных .Это старый миф, который часто рекомендуется в качестве решения. Возможно, вы не знаете, что иней образуется на поверхности диска. Эти крошечные микроскопические кристаллы льда все еще превышают 30 000 нанометров в высоту. Представьте, что воздушный зазор между пластинами и опорным диском — это типичный переход на шоссе. А теперь представьте, что пытаетесь поместить Эверест под этот путепровод. Вот на что похоже, когда вы останавливаете свой диск. Мы не упоминаем, что для того, чтобы напугать вас и заставить вас воспользоваться нашими услугами, мы делаем это, чтобы объяснить, почему делать то, что так часто рекомендуется, — плохая идея.А замораживание жесткого диска никогда не способствовало восстановлению поврежденного набора головок. С приводом, который работает после того, как положить его в морозильную камеру, произошла совсем другая неисправность.

Если приведенные выше пункты не дают вам четкого представления о сложности жесткого диска, давайте представим его в реальном масштабе. Когда головки плавают над поверхностью диска, они могут совершать точные движения вперед и назад с невероятной скоростью для чтения или записи данных в определенные области на диске.Если вы увеличите масштаб, представьте себе истребитель, движущийся со скоростью более 5 Махов (почти 4000 миль в час) на высоте менее 1 дюйма от земли и способный остановиться на любой заданной травинке . Вот насколько точны жесткие диски.

Данные записываются на пластину посредством передачи электромагнитного потока. Это доставляется через головки чтения-записи. Когда головки проходят по поверхности вращающегося диска, поляризация магнитного покрытия изменяется из-за потока, который проходит через головку чтения-записи.В некотором смысле он улавливает магнитный импульс в определенных точках. Данные считываются, когда головка проходит над вращающимся диском. Различия в магнетизме обнаруживаются головкой, которая генерирует ток, который затем интерпретируется как двоичная 1 или 0.

Накопители большой емкости

Не так давно считалось, что емкость жестких дисков будет навсегда ограничена 3 ТБ из-за физических ограничений. Этот барьер был эффективно устранен дисками емкостью более 3 ТБ. Проблема с емкостью — это плотность данных.Чем больше данных вы можете поместить на одну поверхность диска, тем больше будет общий диск. Несколько лет назад компания Seagate объявила, что к 2019 году планирует выпустить жесткие диски емкостью 60 ТБ. На момент написания этой статьи компания Western Digital HGST выпустила гелиевые жесткие диски емкостью 10 ТБ.

Так как же они достигают такой большой емкости, когда совсем недавно 3 ТБ были пределом? Способы записи и хранения данных на пластинах постоянно совершенствуются.Ожидается, что физический размер пластин не изменится, но объем данных, который они могут поместить на пластину (часто называемый плотностью данных), становится все меньше и меньше.

Методы записи тоже меняются. За последние несколько лет способ записи данных на жесткие диски изменился. Раньше это было с жесткими дисками старого типа, данные записывались на пластину продольно, но, начиная с 2005 года, начали переключаться на перпендикулярную запись.Это позволяло больше бит / больше данных на квадратный дюйм пластины.

Теперь произошел еще больший прорыв в том, как данные записываются на пластины. Производители накопителей начинают использовать Heat Assisted Magnetic Recording — HAMR , который использует лазеры для нагрева поверхности перед записью данных. В этих методах хранения будет использоваться сплав железа с платиной, который чрезвычайно стабилен. Технология HAMR позволила Seagate достичь плотности данных 1 ТБ на квадратный дюйм.

Дополнительная информация

Разборка жесткого диска

Это хорошее видео, показывающее поломку жесткого диска и то, как он работает.

Письменное резюме ниже…

Домашний компьютер — мощный инструмент, но для хорошей работы он должен надежно хранить данные, иначе это бессмысленно. Давайте заглянем внутрь и посмотрим, как он хранит данные. Посмотри на это. Это прекрасно. Это обычный жесткий диск, но детали, конечно, необычные. Теперь я уверен, что вы знаете суть жесткого диска. Мы храним на нем данные в двоичном виде — единицы и нули.Теперь этот рычаг поддерживает «головку», которая представляет собой электромагнит, который сканирует диск и либо записывает данные, изменяя намагниченность определенных участков на пластине, либо просто считывает данные, измеряя магнитную поляризацию.

Сейчас в принципе довольно просто, но на практике много жесткой инженерии. Ключевой момент заключается в том, чтобы быть уверенным в том, что головка может точно, без ошибок, читать и записывать на диск. Первым делом нужно управлять с большим контролем. Для позиционирования руки инженеры используют «активатор звуковой катушки».

Основание рычага находится между двумя мощными магнитами. Они такие сильные, что их действительно трудно разобрать. Там. Рука движется из-за силы Лоренца . Пропустите ток через провод, находящийся в магнитном поле, и на этот провод будет действовать сила; Обратный ток, и сила также меняет направление. Поскольку ток течет в катушке в одном направлении, сила, создаваемая постоянным магнитом, заставляет руку двигаться в этом направлении, реверсировать ток и двигаться назад.
Сила, действующая на рычаг, прямо пропорциональна току через катушку, что позволяет точно настроить положение рычага.

В отличие от механической системы рычагов имеет минимальный износ и нечувствительность к температуре. В конце руки находится самый важный компонент: голова. В простейшем случае это кусок ферромагнитного материала, обернутый проволокой. Когда он проходит над намагниченными участками диска, он измеряет изменения направления магнитных полюсов. Вспомните Закон Фарадея : изменение намагниченности вызывает напряжение в соседней катушке. Таким образом, когда головка проходит участок с измененной полярностью, она регистрирует скачок напряжения.

Пики — как отрицательные, так и положительные — представляют собой «единицу», а отсутствие всплесков напряжения соответствует «нулю». Голова удивительно близко подходит к поверхности диска на 100 нанометров в старых накопителях, но сегодня менее десяти нанометров в новейших. По мере приближения головки к диску ее магнитное поле покрывает меньшую площадь, позволяя разместить на поверхности диска больше секторов информации.

Чтобы сохранить эту критическую высоту, инженеры используют изобретательный метод. Они «плавают» головой над диском.Видите ли, когда диск вращается, он образует пограничный слой воздуха, который у внешнего края проходит мимо неподвижной головки со скоростью 80 миль в час. Голова движется на «слайдере», аэродинамически предназначенном для того, чтобы парить над тарелкой. Гениальность этой технологии воздушных подшипников заключается в их самонастройке. Если какое-либо нарушение заставляет ползунок подниматься слишком высоко, он «всплывает» обратно на место.

Теперь, поскольку головка находится так близко к поверхности диска, любые случайные частицы могут повредить диск, что приведет к потере данных.Итак, инженеры помещают этот рециркуляционный фильтр в воздушный поток; он удаляет мелкие частицы, соскребшие с диска.
Чтобы голова держалась на нужной высоте, блюдо сделано невероятно гладким. Обычно этот диск настолько гладкий, что имеет шероховатость поверхности около одного нанометра. Чтобы дать вам представление о том, насколько это гладко, давайте представим, что эта часть увеличена до размеров футбольного поля — американского или международного — средняя «неровность» на поверхности будет составлять около трех сотых дюйма.

Ключевым элементом пластины является магнитный слой, который представляет собой кобальт — возможно, с добавлением платины и никеля. Теперь эта смесь металлов имеет высокую коэрцитивную силу, что означает, что она будет поддерживать эту намагниченность — и, следовательно, данные — до тех пор, пока не будет обнажена. к другому мощному магнитному полю.

И последнее, что я считаю чрезвычайно умным. Использование математики, чтобы сжать до сорока процентов информации на диске. Рассмотрим эту последовательность магнитных полюсов на поверхности диска — 0-1-0-1-1-1.Сканирование головой выявило бы эти отчетливые всплески напряжения — как положительные, так и отрицательные для «первых». Мы могли бы легко отличить это, скажем, от этой похожей последовательности. Если сравнить их, они явно различаются.

Однако инженеры

всегда работают над тем, чтобы записывать все больше и больше данных на жесткий диск. Один из способов сделать это — сжать магнитные домены, но посмотрите, что происходит со скачками напряжения, когда мы это делаем. Для каждой последовательности импульсы теперь перекрываются и накладываются друг на друга, давая «нечеткие» сигналы.Фактически, эти две последовательности теперь выглядят очень похожими. Используя технику под названием Partial Response Maximum Likliehood , инженеры разработали сложные коды, которые могут принимать мутный сигнал, подобный этому, генерировать возможные последовательности, которые могли бы его составить, а затем выбирать наиболее вероятные.

Как и любая успешная технология, эти жесткие диски остаются незамеченными в нашей повседневной жизни, если что-то не пойдет не так.

компьютерных запоминающих устройств — что такое жесткий диск?

Общие сведения о жестких дисках

Жесткий диск — это аппаратное обеспечение, используемое для хранения цифрового контента и данных на компьютерах.У каждого компьютера есть внутренний жесткий диск, но вы также можете получить внешние жесткие диски, которые можно использовать для расширения памяти компьютера. Здесь мы рассмотрим различные типы жестких дисков, их преимущества и недостатки.

Виды вторичного хранения

Всем компьютерам требуются диски для длительного хранения данных. Это называется вторичным хранилищем, и ОЗУ (оперативное запоминающее устройство) компьютера является его основным хранилищем.

Вообще говоря, вторичное хранилище бывает двух видов: жесткие диски (HDD) и твердотельные накопители (SSD).Хотя вы можете видеть твердотельные накопители, называемые типами жестких дисков, это не слишком точно, и важно понимать разницу между жесткими дисками и твердотельными накопителями.

Что такое HDD?

Более «традиционный» тип жесткого диска — это HDD.

Жесткие диски состоят из намагниченных дисков, называемых пластинами, которые быстро вращаются, обычно от 5400 до 15000 об / мин. Чем быстрее вращается магнитный диск, тем быстрее ваш компьютер сможет получить с него доступ к информации.

Все цифровые данные поступают в виде двоичного кода — последовательности единиц и нулей, которые могут представлять любую информацию. Головки чтения / записи жесткого диска используются для ввода этих единиц и нулей путем намагничивания частей диска. В каждой крошечной части диска находится бит, который будет равен либо 1, либо 0. Головка может определять магнетизм каждой части, таким образом «считывая» информацию с нее. Та же самая головка, которая может «читать» данные, может также «записывать» их, изменяя намагниченность битов на пластине.

Каждый раз при внесении изменений — например, при сохранении нового файла или удалении файла — головка жесткого диска соответствующим образом регулирует магнетизм диска. Вы можете представить его как проигрыватель пластинок, с виниловым диском, который представляет собой диск, содержащий информацию, а рычаг — это головки, которые сканируют эту информацию.

Поскольку данные хранятся на магнитах, жесткие диски являются энергонезависимыми устройствами, что означает, что они сохраняют данные даже тогда, когда компьютер выключен.

В наши дни внутренние жесткие диски могут достигать максимальной емкости 20 ТБ.С момента появления SSD жесткие диски редко используются в качестве вторичного хранилища компьютера, но по-прежнему надежны в качестве внешнего хранилища.

Что такое SSD?

SSD (твердотельные накопители) — это новый тип жестких дисков. Они стали предпочтительным форматом для внутренних жестких дисков ноутбуков высокого класса, и все смартфоны и планшеты также используют одну из форм SSD.

В твердотельных накопителях используется флэш-память, которая также используется в USB-накопителях и картах памяти для цифровых фотоаппаратов.Здесь нет никаких магнитов, SSD используют полупроводники, которые хранят данные, изменяя электрическое состояние триллионов цепей, содержащихся внутри SSD. Поскольку в них нет движущихся частей, они не только работают быстрее (так как вам не нужно ждать, пока диски начнут вращаться и головки для сбора информации), но и служат дольше, чем жесткие диски.

SDD

намного дороже в производстве, поэтому, хотя они все чаще используются в качестве основных дисководов для ноутбуков и ПК высокого класса, многие по-прежнему предпочитают жесткие диски как более дешевый внешний вариант.

Краткая история жесткого диска

После экспериментов с магнитной лентой как средством хранения данных, первый коммерческий жесткий диск был сконструирован в 1956 году командой IBM под руководством Рейнольда Б. Джонсона.

Команда IBM обнаружила, что они могут хранить данные на намагниченных металлических дисках, которые могут быть перезаписаны новой информацией, что привело к созданию первой системы жестких дисков, известной как RAMAC (метод произвольного доступа для учета и контроля).

Оригинальный жесткий диск был размером с два холодильника, в общей сложности 50 24-дюймовых пластин вращались со скоростью 1200 об / мин. Несмотря на свой размер, RAMAC имел емкость всего 5 МБ — примерно размер одного образа, и, несмотря на его емкость, он стоил около 10 000 долларов за мегабайт.

RAMAC располагались в центрах обработки данных IBM, пока IBM не представила съемные устройства хранения данных в 1960-х годах. Дисковый накопитель IBM 1311 1962 года вмещал 2,6 МБ на шести 14-дюймовых пластинах. Они были размером примерно с посудомоечную машину.

Персональные настольные компьютеры появились в 70-х годах, и в то же время IBM разрабатывала первые гибкие диски. Впервые выпущенная в 1971 году, дискета была первым легко переносимым магнитным диском. Можно считать его первым внешним жестким диском. Дискеты стали стандартом для хранения на дисках, пока записываемые компакт-диски и USB-накопители не стали распространяться на рубеже веков. Первый жесткий диск для чтения / записи для персональных компьютеров был выпущен в 1972 году компанией Memorex.

К 1980 году многие крупные компании присоединились к игре с жесткими дисками, и накопитель ST-506 от Shugart Technology стал самым компактным жестким диском, доступным в то время — 5.25-дюймовый с емкостью 5 МБ. Тем временем IBM выпустила IBM 3380, который стал первым жестким диском с объемом памяти 1 ГБ.

В 1983 году компания Rodime представила RO352, первый 3,5-дюймовый жесткий диск с двумя пластинами и емкостью 10 МБ. 3,5-дюймовые жесткие диски вскоре станут стандартом для настольных компьютеров и используются до сих пор (2,5-дюймовые жесткие диски для ноутбуков).

Это было в 80-х, когда внешние жесткие диски, с которыми мы знакомы сегодня, начали формироваться, и со временем, когда физический размер внешних жестких дисков уменьшился, емкость жестких дисков выросла.

Для чего нужен жесткий диск?

Проще говоря, на жестком диске хранятся данные. На компьютере это включает в себя все ваши фотографии, видео, музыку, документы и приложения, а также код операционной системы вашего компьютера, фреймворки и драйверы, которые также хранятся на жестких дисках. Емкость жесткого диска измеряется в мегабайтах (МБ), гигабайтах (ГБ) и терабайтах (ТБ).

Это отличается от RAM (оперативной памяти), которая представляет собой временное хранилище компьютера, которое требует электричества для хранения данных, что делает его энергозависимой памятью — она ​​хранит данные только тогда, когда компьютер включен.ОЗУ не используется для личных данных, только для компьютерных данных. Вашему компьютеру требуется память, чтобы работать без сбоев и вы могли переходить от задачи к задаче или от приложения к приложению, не теряя того, где вы были. ОЗУ называется первичным хранилищем, а жесткие диски и твердотельные накопители — вторичным хранилищем.

Жесткий диск — это запоминающее устройство, необходимое для хранения ваших файлов и данных в течение длительного времени. Каждый раз, когда вы сохраняете файл на свой компьютер, вы сохраняете его на жестком диске компьютера. Жесткий диск — это как картотечный шкаф для ваших цифровых файлов.

Что такое внешний жесткий диск?

Внешний жесткий диск — это жесткий диск, который не встроен в компьютер. Это портативные устройства, которые можно подключить к любому компьютеру для доступа к хранимым на нем данным. В то время как внутренние жесткие диски напрямую подключены к материнской плате компьютера и хранят данные операционной системы, фреймворки, драйверы и программное обеспечение в дополнение к вашим файлам, внешние жесткие диски используются в основном для хранения личных файлов.

Жесткий диск компьютера обычно можно удалить и обновить, но это сложная задача, поэтому многие выбирают внешние жесткие диски, когда на их компьютере начинает не хватать места.

В наши дни внешние жесткие диски могут вместить до 20 ТБ данных, что более чем в миллион раз больше, чем у самого первого жесткого диска 1956 года. Такая емкость в сочетании с портативностью и доступностью внешних жестких дисков сделала их лучшими. Лучшее решение для увеличения емкости компьютера, вплоть до появления облачных хранилищ.

Недостатки использования внешних жестких дисков для хранения данных

По сравнению с простым использованием внутренней емкости вашего компьютера, внешние жесткие диски являются выгодным решением, но они сопряжены с некоторыми рисками и ограничениями, которые важно учитывать.

Как и внутренний жесткий диск, внешние жесткие диски подвержены риску потери данных. Это может быть вызвано атаками, такими как вредоносные программы или вирусы, или вызвано естественным повреждением и ухудшением, например, слишком большим количеством солнечного света или тепла, воздействием жидкостей, пыли или помехами от других магнитных полей.

Имея множество замысловатых движущихся частей, которые заставляют работать жесткий диск, они весьма уязвимы для повреждений, особенно если вы берете их с собой куда угодно. Если жесткий диск поврежден, вы все равно сможете получить данные, хранящиеся на его пластинах, но это будет сложный и, вероятно, дорогостоящий процесс.В компьютере жесткий диск является одним из самых хрупких аппаратных средств из-за его движущихся частей.

Кроме того, обычный жесткий диск не защищен паролем и не зашифрован, поэтому в случае его потери или кражи ваша личная информация может быть легко взломана.

Многие внешние жесткие диски также поддерживают только определенные операционные системы или могут поддерживать только одну операционную систему одновременно. У вас может быть MacBook и ПК с Windows, и вы обнаружите, что ваш жесткий диск не может читать и писать на обоих устройствах, что может быть неприятностью, если вы хотите использовать свой жесткий диск для передачи файлов с одного на другое.Многие жесткие диски необходимо переформатировать, что приведет к потере всех данных, прежде чем вы сможете настроить их для записи в другой операционной системе.

Использование облачного хранилища вместо жестких дисков


Появление облачных хранилищ позволило решить ограничения и риски жестких дисков, предложив более безопасную и доступную альтернативу хранилищу данных. Сохранение файла в облаке означает сохранение его в Интернете, где он не займет места на вашем устройстве.

С Dropbox у вас может быть до 3 ТБ хранилища в личной учетной записи, которое можно использовать практически для любого типа файлов, и столько хранилища, сколько вам нужно для учетных записей Dropbox Business Advanced и Enterprise.

Вместо того, чтобы покупать дополнительные внешние диски после того, как каждый из них будет заполнен, вы можете просто продолжить расширять облачное хранилище, не используя при этом какое-либо физическое пространство. Когда у вас есть файлы, сохраненные на внешних жестких дисках, может быть сложно найти файл, который вы ищете. Благодаря облачному хранилищу все находится в одном месте, к которому вы можете легко получить доступ и выполнить поиск с любого устройства с подключением к Интернету. Внешние жесткие диски, как правило, подключаются к компьютерам через USB, поэтому их можно подключать только к определенным устройствам, а доступ к облачному хранилищу можно получить не только на ПК и ноутбуках, но и на планшетах и ​​смартфонах.

Dropbox использует серверы, размещенные в центрах обработки данных по всему миру. Вы не можете случайно уронить облако и повредить файлы внутри, как внешний жесткий диск — все это оцифровано и безопасно. Когда вы сохраняете файлы в Dropbox, вы сохраняете их в зашифрованном, защищенном пространстве, которое гораздо менее уязвимо для кражи, чем традиционный жесткий диск.

Dropbox — это безопасное и универсальное решение для резервного копирования и хранения файлов, позволяющее сэкономить место на вашем компьютере и избавиться от хлопот и рисков, связанных с хранением важных данных на внешних жестких дисках.

Как исправить мой внешний жесткий диск, который не читается — 7 лучших решений

Многие пользователи выбирают внешние жесткие диски для хранения данных. К сожалению, иногда система не может прочитать данные с внешнего жесткого диска. В таком случае пользователь застревает и не может получить доступ к своим данным. Теперь возникает вопрос, как получить доступ к данным с внешнего жесткого диска, которые не читаются? Чтобы получить доступ к данным, пользователь должен исправить внешний жесткий диск, который не читает, реализовав некоторые решения.Таким образом, в этом блоге мы собираемся представить различные способы, с помощью которых пользователь может исправить внешний жесткий диск, который не отвечает на ошибку.

«Мне нужно скопировать некоторые файлы с внешнего жесткого диска на компьютер. Я подключил внешний диск, но не смог прочитать его. Я не могу понять, в чем основная проблема. Несколько дней назад мой жесткий диск работал отлично, теперь он не работает. Мне нужно немедленно получить доступ к своим данным. Пожалуйста, предложите мне простой и быстрый способ исправить мой диск и прочитать с него данные.Мой жесткий диск не читает в Windows 10. »

Причины, по которым жесткий диск становится нечитаемым

Существует ряд причин, по которым внешний жесткий диск не читается на ПК. Некоторые из них перечислены ниже:

  • Порт USB может быть неактивным
  • Драйвер жесткого диска не работает
  • Система не может прочитать внешний жесткий диск из-за вирусной атаки
  • Сбой жесткого диска может ограничить чтение ПК
  • Дисковод может быть поврежден, и система не может прочитать
  • Внешний жесткий диск подключен неправильно
  • ОС Windows может создавать проблемы и ограничивать чтение с внешнего жесткого диска
  • Жесткий диск не читает после падения

Примечание: — Внешний жесткий диск не читает на ПК с Windows.Нет какой-либо конкретной причины, по которой диск не читает ошибку. Так что решение этой проблемы тоже не исправлено. Это зависит от причины, по которой внешний жесткий диск не читает.

Методы решения проблемы

«Внешний жесткий диск не читает»

В этом разделе мы собираемся представить различные методы устранения неполадок вашего запроса «Как исправить мой внешний жесткий диск, который не читает проблему?» Выполните шаги, перечисленные ниже, как предлагается:

Решение 1. Попробуйте другой порт USB, чтобы исправить нечитаемый диск на ПК

Иногда настоящая проблема связана с USB-портом, к которому подключен внешний жесткий диск.Если флеш-накопитель не отвечает, рекомендуется подключить жесткий диск к другому USB-порту.

  1. Снимите внешний жесткий диск, соединяющий кабель с ПК
  2. Попробуйте подключить внешний жесткий диск в другой порт
  3. Вы можете проверить все порты , это займет немного времени

Решение 2. Удалите драйвер внешнего жесткого диска, чтобы исправить ошибку «Не читает»

Если жесткий диск устарел или поврежден, система не будет читать внешний диск.Итак, просто выполните шаги и исправьте жесткий диск, который не читает Windows 10, 8, 7 и т. Д.

  1. Сначала вам нужно нажать на Start , затем ввести: devmgmt.msc и нажать Введите
  2. Теперь откройте Диспетчер устройств , а затем разверните Контроллеры универсальной последовательной шины
  3. После этого вы должны проверить, отображается ли какое-либо устройство как нераспознанное
  4. Если отображается нераспознанный, тогда перейдите на вкладку Драйверы и удалите / удалите драйвер
  5. Затем вам нужно проверить , отображается ли внешний жесткий диск в «Мой компьютер» / «Мой компьютер» или нет.
  6. Если он не появляется, то вам нужно перезагрузить или перезагрузить ПК
  7. Если он появляется, но исчезает позже, то вам нужно повторить вышеуказанный шаг
  8. Перейдите к Управление дисками> Изменить букву диска только для внешнего жесткого диска
  9. После этого выберите одну новую букву диска , чтобы заменить старую, нажав Изменить
  10. Наконец, нажмите кнопку ОК , чтобы подтвердить

Решение 3. Включите корневой USB-концентратор, чтобы исправить ошибку чтения жесткого диска на ПК

Выполните следующие шаги и включите корневой концентратор USB.И проверьте, читает ли внешний жесткий диск или нет. Следуйте инструкциям:

  1. Сначала нажмите Пуск, затем введите: devmgmt.msc и нажмите Введите
  2. Теперь откройте Диспетчер устройств и щелкните Разверните Контроллеры универсальной последовательной шины
  3. После этого вам нужно щелкнуть правой кнопкой мыши USB Root Hub> Свойства> Управление питанием> снять флажок Позволяет компьютеру выключить это устройство для экономии энергии
  4. Теперь повторите этот процесс для каждого корневого USB-концентратора в списке и перезагрузитесь, чтобы повторить попытку

Решение 4. Показать все скрытые устройства, чтобы исправить ошибку «Не читается»

Иногда ваши системные настройки скрывают все внешние подключенные диски.В этой ситуации вы можете понять, что ваша система не считывает данные с внешнего жесткого диска. Выполните шаги, перечисленные ниже:

  1. Прежде всего, нажмите Пуск> введите: devmgmt.msc и нажмите Введите ключ
  2. Теперь нажмите Вид> Диспетчер устройств> Выбрать Показать скрытые устройства
  3. После этого разверните все примечания, нажав на символ + (плюс)
  4. Затем проверьте, есть ли какие-либо записи, затененные серым, затем щелкните на них правой кнопкой мыши и выберите Удалить
  5. Перезагрузите и попробуйте еще раз

Решение 5. Внесите изменения в реестр, чтобы жесткий диск не читал

Перед изменением настроек реестра Windows.Убедитесь, что вы делаете правильные изменения. Потому что один неверный шаг может привести к неприятностям. Если вы новичок в этом, не выполняйте этот шаг.

  1. Сначала нажмите Пуск, затем введите: regedt32 и нажмите ОК
  2. Теперь сделайте резервную копию реестра, перейдя к файлу и щелкнув Export
  3. Перейдите к HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Class \ {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  4. Затем, если вы видите какие-либо верхний фильтр или нижний фильтр справа, то удалите их
  5. Повторите попытку подключения внешнего жесткого диска снова

Решение 6. Используйте антивирус, чтобы устранить проблему с нечитаемым жестким диском

Иногда из-за заражения вирусом внешний жесткий диск не отвечает.Таким образом, пользователь может сканировать внешний жесткий диск с помощью надежного антивирусного ПО. Это обычная практика, но какое-то время это рабочее решение «Как починить внешний жесткий диск, который не читается?» Запрос!

  1. Подключите внешний жесткий диск к компьютеру
  2. Запустите антивирус в вашей системе
  3. Попробуйте просканировать ваш диск

Решение 7. Сначала сохраните файлы с диска, а затем исправьте ошибку «Не читается»

Если по-прежнему, внешний жесткий диск не отвечает, значит, вы оставили только один вариант i.е. Отформатируйте диск. Но это действие сотрет все ваши файлы и папки. Итак, перед форматированием сначала сохраните все свои файлы. После этого перейдите в формат:

Подведение итогов

Ситуация ухудшается, если внешний жесткий диск не реорганизован системой. Пользователь не может получить доступ к своим данным, хранящимся на этом внешнем жестком диске. Таким образом, в этом блоге мы объяснили различные решения, с помощью которых пользователь может легко исправить проблему «внешний жесткий диск не читает».

Об авторе
Чираг Арора

Обладает более чем 9-летним опытом написания технических текстов.Знает об основных технических областях. Кроме того, предоставляет простые и надежные решения для устранения трудностей, с которыми сталкиваются пользователи при работе с различными платформами.

Как отремонтировать головку жесткого диска и восстановить данные

Магнитные головки чтения / записи — это рабочие лошадки жесткого диска. Эти компоненты работают тяжелее, чем любые другие части жесткого диска.

К сожалению, они также могут первыми изнашиваться по мере старения жесткого диска.Это, пожалуй, самая печально известная форма отказа жесткого диска; Ритмичный тик-такт, который обычно издают вышедшие из строя головы, настолько обычен, что специалисты по ремонту компьютеров дали ему название: «Щелчок смерти».

Помимо того, что головки чтения / записи относительно быстро изнашиваются, они также хрупкие, и физическая травма может не только ослепить их, но и привести к повреждению других частей жесткого диска, что поставит под угрозу безопасность ваших данных.

Если головки чтения / записи вашего жесткого диска вышли из строя и жесткий диск щелкает, вы можете рассчитывать на наших специалистов по ремонту жестких дисков, которые воссоединят вас с вашими данными.

Не позволяйте плохим головкам чтения / записи закрывать вам доступ к вашим данным.

Что такое головки жесткого диска для чтения / записи?

Головки чтения / записи на вашем жестком диске представляют собой очень крошечные медные катушки на концах длинных плеч, которые действуют как игла на проигрывателе. Они отвечают за создание всех данных на вашем жестком диске, изменяя крошечные магнитные области на пластинах жесткого диска и считывая их обратно. Если головки чтения / записи сломаются, чтение ваших данных станет невозможным, если профессионал не заменит головки на совместимую пару доноров.

Крошечная и тонкая медная катушка головки чтения / записи часто становится первой жертвой упавшего жесткого диска.

Каждая операция чтения и записи, выполняемая вашим жестким диском, выполняется его головками чтения / записи, которые нависают над пластинами жесткого диска. Они способны улавливать и изменять электрические сигналы, создаваемые миллиардами магнитных секторов на пластинах вашего жесткого диска. Эти электрические сигналы — это данные, которые хранятся на вашем диске.

Какова функция головки чтения / записи на жестком диске?

Компоненты вашего жесткого диска постоянно находятся в движении.Двигатель шпинделя вашего жесткого диска раскручивает пластины вашего накопителя со скоростью тысячи оборотов в минуту, обычно 7200 или 5400 об / мин для дисков потребительского класса и вдвое больше для некоторых жестких дисков корпоративного уровня. Пока пластины вращаются под ними, головки постоянно движутся по радиусу пластин и либо считывают, либо изменяют магнитные поля на пластине.

Жесткие диски сегодня имеют множество пластин, установленных друг на друга. Головки чтения / записи также расположены в стеке.Каждая головка считывает данные с одной поверхности пластин.

У некоторых жестких дисков больше пластин, чем головок. Часто единственная физическая разница между жестким диском Western Digital на 500 ГБ и жестким диском Western Digital на 750 ГБ заключается в том, что у одного диска меньше головок, чем у другого, поскольку одна или несколько опорных поверхностей не используются.

Тонкая воздушная подушка, создаваемая скоростью вращения пластин, помогает удерживать головки в воздухе, как пластины. Головки чтения / записи сохраняют расстояние в несколько нанометров от пластин.С каждой командой чтения и записи рычаги, удерживающие головки над пластинами, перемещаются, чтобы расположить их над правильным сектором. Все эти механизмы очень хрупкие, и их выход из строя — это вопрос того, когда, а не если.

Это утомительная работа, а головки чтения / записи очень хрупкие. Со временем они начинают изнашиваться. На ранних стадиях отказа руководители могут испортить свои операции чтения или записи. Пользователи начнут время от времени слышать смертельный щелчок жесткого диска.

Жесткий диск щелкает, потому что не удается обнаружить магнитные дорожки, содержащие двоичные данные.Попытка записать новые данные с щелчком головы может привести к повреждению файла. Если набор головок чтения / записи записывает неправильные данные в сектор прошивки, он может превратить ваш жесткий диск в кирпич.

Дайте ему достаточно времени, и прерывистый щелчок превратится в обычный щелчок, как звук аналоговых часов. Это связано с тем, что головки чтения / записи вашего жесткого диска теперь полностью закрыты и не могут ничего делать, кроме как качаться вперед и назад по пластинам, никогда не взаимодействуя с какими-либо данными на пластинах.Нет никакой надежды на получение даже малейшего количества данных с жесткого диска в таком состоянии… если только вы не отправите свой диск специалистам по ремонту жестких дисков, таким как мы здесь, в Gillware.

Что вызывает поломку головок чтения / записи?

Головки чтения / записи также являются частой причиной отказа жестких дисков. Чрезмерная физическая травма или внезапная потеря мощности могут привести к удару пластин пластинами. Это часто разрушает головы. Пластины тоже несколько хрупкие и могут быть повреждены.Щелчок по жестким дискам, на которых постоянно возникают ошибки ввода-вывода, следует отключать при первых признаках неисправности, если данные на диске критичны и для них не выполняется резервное копирование.

Неудачные головки не только мешают вам получить доступ к данным на жестком диске. Повреждение пластин может привести к безвозвратной потере данных. Если ваш жесткий диск начинает издавать устойчивый тикающий или скрипящий звук, немедленно прекратите его работу. Это может быть признаком того, что его головки повредили пластины. Наши специалисты по восстановлению данных после сбоев обладают инструментами и опытом, чтобы спасти ваши данные с поврежденного жесткого диска.

Распространенные причины отказа головок жестких дисков

Бросили / сбили с ног

Внезапная потеря мощности

Старость / износ деталей

Небезопасное извлечение из ПК

Как работает восстановление данных после сбоя голов?

Замена головок чтения / записи — сложная задача. Головки чтения / записи хрупкие, их легко разрушить и сложно заменить. Требуется инженер с твердыми руками, инструментами для замены головок и острым взглядом, чтобы удалить один набор головок и заменить его другим в операции чистой замены головок, не повредив ничего.

У каждой модели жесткого диска есть головки чтения / записи, которые немного отличаются друг от друга. В Gillware мы держим под рукой огромную библиотеку донорских жестких дисков. Практически каждая модель жесткого диска есть где-нибудь в нашей библиотеке. И все же проблемы совместимости все еще возникают. В наши дни жесткие диски настолько сложны, что даже диски одной модели будут незначительно отличаться друг от друга, и найти совместимых доноров может быть сложно.

Разве открытие жесткого диска аннулирует его гарантию ??

Когда вы делаете это , да
Когда мы делаем это , нет.

Если ваш жесткий диск все еще находится на гарантии, и вы хотите вернуть свои данные, прежде чем отправлять их производителю для замены, есть много причин для беспокойства по поводу вскрытия жесткого диска для ремонта.

Gillware имеет гарантийные обязательства со всеми основными производителями жестких дисков, включая Seagate, Western Digital и Hitachi. Пока жесткий диск используется в нашей лаборатории для чистых помещений, никакие действия с ним не аннулируют его гарантию.

Это одна из многих причин, по которым вам всегда следует сразу же обращаться в профессиональную лабораторию восстановления данных, такую ​​как Gillware, если у вас сломался жесткий диск.

Однако наличие библиотеки, содержащей более ста тысяч донорских жестких дисков и легкодоступных, означает, что нашим инженерам редко приходится тратить слишком много времени на поиск совместимых донорских частей. Параметры калибровки будут отличаться даже для двух приводов, сошедших с конвейера с разницей в несколько секунд.И поэтому даже при большом количестве доноров поиск хорошего набора голов может потребовать проб и ошибок.

Может потребоваться несколько попыток, и нам, возможно, придется немного поработать с прошивкой жесткого диска, но в конечном итоге наши инженеры найдут набор головок, которые работают, и умело заменят их с донора на диск нашего клиента. Новые детали могут работать не оптимально — на самом деле, донорские детали почти никогда не являются оптимальной заменой вышедшего из строя жесткого диска — но даже временное решение лучше, чем ничего.Затем мы начинаем спасать данные с вышедшего из строя жесткого диска.

Программные решения аппаратных проблем

Наш запатентованный инструмент восстановления данных HOMBRE может управлять производительностью жесткого диска так, как не может обычное программное обеспечение для восстановления данных, когда оно обрабатывает данные на вашем жестком диске. Это дает нам высокую степень гибкости. Даже если производительность недавно отремонтированного жесткого диска оставляет желать лучшего, наши инженеры могут извлечь с него данные.

Во многих сценариях восстановления данных при отказе головок потребуется заменить головки несколько раз.С каждым набором головок чтения / записи наши инженеры читают все больше и больше информации с жесткого диска. Наше внимание сосредоточено на чтении как можно большей части используемой области.

Со временем состояние жесткого диска может ухудшиться до такой степени, что данные с его пластин больше не будут считываться. Когда жесткий диск выходит из строя, это недолго для этого мира. По этой причине наши инженеры всегда в первую очередь обращаются к наиболее важным файлам пользователя. Но в большинстве случаев нашим специалистам по ремонту жестких дисков удается безопасно удалить все данные клиента с их неисправного жесткого диска.

Почему стоит выбрать Gillware для восстановления данных после сбоя?

Имея пятнадцатилетний опыт восстановления данных, мы лучше, чем кто-либо другой, понимаем суровую реальность того, что жесткие диски часто выходят из строя без предупреждения.

Мало кто планирует затрачивать на восстановление данных. И вообще люди не любят тратить деньги и ничего не получать взамен.

Вот почему оценки восстановления данных Gillware полностью бесплатны, и нет никаких авансовых платежей за любую часть наших услуг по восстановлению жесткого диска. Фактически, мы даже предлагаем покрыть стоимость входящей доставки. Мы можем создать бесплатную предоплаченную этикетку UPS Ground для любых клиентов в континентальной части США.

Действительно ли мне нужна лаборатория восстановления данных?

Совершенно верно.

Восстановление данных часто является незапланированным расходом. Даже если вы знаете, что ваш жесткий диск может выйти из строя в любой момент, это не обязательно означает, что вы будете готовы к его отказу.

Нет безопасной альтернативы лаборатории восстановления данных, когда вам нужно восстановить данные с жесткого диска с неисправными головками.В этой ситуации нет жизнеспособных методов восстановления данных своими руками. Без среды, опыта и оборудования настоящей лаборатории ваши данные практически исчезнут.

Нет безопасной альтернативы лаборатории восстановления данных, когда вам нужно восстановить данные с жесткого диска с неисправными головками. В этой ситуации нет жизнеспособных методов восстановления данных своими руками. Без среды, опыта и оборудования настоящей лаборатории ваши данные практически исчезнут.

Оценка замены головки чтения / записи жесткого диска

Наши инженеры оценивают состояние жесткого диска на наших рабочих станциях для чистых помещений класса 100.Осматриваем головки чтения / записи и пластины хранения данных на предмет повреждений. Определяем, нужны ли пластины в полировке и насколько сложно будет заменить головки чтения / записи. Мы используем все эти данные, чтобы сформулировать ценовое предложение и вероятность успеха.

Ценовое предложение не является счетом. У вас есть возможность оценить стоимость и вероятность успеха, прежде чем подписывать какие-либо работы по восстановлению, и даже тогда вы еще не видите счет. Если вы одобрите предложение, наши главные инженеры по восстановлению данных после сбоев приложат все усилия, чтобы спасти ваши данные.

Мы берем плату за наши усилия только после того, как мы успешно восстановим ваши критически важные данные. Если нам не удается восстановить все с вашего диска, мы показываем вам список результатов, чтобы вы могли помочь нам определить, насколько успешными были наши усилия. Если мы не восстановим ваши самые важные данные, вы ничего нам не должны.

Наши инженеры по восстановлению данных с головками чтения / записи обладают высокой квалификацией и имеют в своем распоряжении обучение и оборудование мирового уровня, от инструментов для замены головок для ремонта жестких дисков до передового программного обеспечения.У нас есть инструменты для восстановления данных, которых нет ни в одной другой лаборатории по восстановлению данных в мире.

Мы сделаем все, что в наших силах, для восстановления ваших данных. Отправляя неисправный жесткий диск в Gillware, вы можете быть уверены, что ваши данные в надежных руках.

Без безопасной среды лаборатории качественного восстановления данных ваши данные практически исчезли.

Не существует самостоятельных решений для устранения отказа головок жестких дисков, и очень мало шансов, что кто-либо, не имеющий надлежащих инструментов, даже если он знает компьютеры назад и вперед, может надежно отремонтировать жесткие диски с неисправными головками.

К счастью, щелчок жесткого диска не обязательно должен быть концом для ваших данных, когда существует так много лабораторий мирового уровня, и особенно когда вы можете отправить свой жесткий диск в лучшую из них.

Gillware обеспечивает качественное восстановление данных с вышедших из строя жестких дисков более 15 лет.

Наша лучшая команда инженеров мирового уровня успешно восстановила данные в ста тысячах случаев.

От новейших жестких дисков Western Digital до древних реликвий Quantum — нет ничего, с чем наши инженеры раньше не сталкивались.

Если вы не можете получить доступ к своим данным,

ваша голова может быть плохой.

Ошибка чтения жесткого диска — ЛегкостьUS

Как исправить ошибку ошибки чтения жесткого диска

Как решить проблему с ошибкой чтения жесткого диска, иногда действительно может озадачить многих пользователей жесткого диска. Большинство из этих пользователей не имеют опыта решения проблем, связанных с отказом жесткого диска. Надежный и безопасный метод принесет большую пользу всем пользователям жестких дисков. Недавно я столкнулся с такой проблемой, что мой внешний жесткий диск — жесткий диск Western Digital внезапно стал недоступен.Система предупредила меня, что не удалось прочитать жесткий диск и произошла неизвестная ошибка.

Столкнувшись с такой проблемой, я чувствую себя беспомощным из-за того, что не знаю, как ее исправить. Я сохранил довольно много важных данных на диске, и я хочу знать, можно ли исправить эту проблему с ошибкой чтения жесткого диска?

Почему возникает ошибка чтения жесткого диска

Жесткий диск

— это отличное устройство для хранения данных, позволяющее пользователям расширить пространство для хранения на компьютере, хранить важные и конфиденциальные данные, резервные копии документов или для других полезных целей.Если с жестким диском возникают проблемы, например, сбой чтения жесткого диска, это может привести к серьезным последствиям и даже огромным потерям, например, к проблемам с загрузкой компьютера или финансовым потерям и т. Д. Почему ваш жесткий диск не читается? Вы когда-нибудь спрашивали, почему?

Обычно проблема с ошибкой чтения жесткого диска вызвана следующими причинами, и вы можете проверить их, чтобы узнать, как ваш диск стал нечитаемым:

  • Неправильная эксплуатация: отключение жесткого диска от компьютера неправильным образом, неаккуратное форматирование.
  • Вирусная атака: неизвестный вирус или вредоносная программа могут привести к сбою чтения жесткого диска.
  • Переустановка: совершение ложной операции при переустановке ОС компьютера также может вызвать сбой чтения жесткого диска.
  • Неизвестная ошибка.

Вы можете почувствовать себя беспомощным, когда с вашим жестким диском случится одна из вышеупомянутых проблем. Вы можете задаться вопросом, как можно исправить ошибку чтения жесткого диска. Не беспокойся сейчас. Профессиональное программное обеспечение для восстановления жесткого диска — EaseUS Data Recovery Wizard выполнит любую работу, например, за вас.

Как исправить проблему сбоя чтения жесткого диска

Настоятельно рекомендуемое мощное программное обеспечение для восстановления жесткого диска — EaseUS Data Recovery Wizard из программного обеспечения EaseUS может отлично справиться с задачей, помогая решить проблемы при чтении жесткого диска или проблемы с восстановлением файлов. Простые действия и краткие инструкции позволяют всем пользователям из любой области с легкостью восстанавливать данные на жестких дисках.

Как использовать мастер восстановления данных EaseUS?

Шаг 1.Сканировать раздел жесткого диска

Выберите диск на жестком диске, на котором вы потеряли или удалили файлы. Нажмите «Сканировать», и программа восстановления данных EaseUS просканирует все потерянные данные и файлы на выбранном жестком диске.

Шаг 2. Проверьте результаты

Когда сканирование завершится, вы можете применить функцию «Фильтр» или нажать кнопку «Искать файлы или папки», чтобы найти потерянные файлы на жестком диске.

Шаг 3. Восстановить утерянные данные жесткого диска

Выберите нужные файлы, которые вы потеряли на диске, и нажмите «Восстановить», чтобы сохранить их.

Анатомия жесткого диска

Есть много технологий, которые мы не понимаем, и, следовательно, много технологий, которые нам не нужно понимать. Мне нужно знать, как работает адронный коллайдер? Возможно нет. Нужно ли мне понимать, что лоток для компакт-дисков в моем настольном компьютере не является держателем для чашки кофе? Наверное.

У большинства из нас есть врожденное любопытство — развившееся, когда мы были маленькими парнями и девчонками и думали, что существуют гномы-холодильники, которые включают и выключают свет в холодильнике, — которое стимулирует нашу потребность в знаниях.Прекрасный пример: жесткие диски. Мы знаем, что они существуют, мы видим их перечисленными в спецификациях на компьютеры, которые мы покупаем, но очень немногие знают, как они работают. Вот очень быстрый взгляд на то, что находится внутри жесткого диска.

Основы

Жесткие диски состоят из пластин; думайте о них как о мини-виниловых пластинках, сложенных друг на друга. Каждая запись содержит огромное количество данных, и для чтения этих данных (хранящихся на поверхности в виде дорожек, таких как канавки на виниловой пластинке и секторов, которые представляют собой клинья в форме пирога на пластине), вам понадобится игла, или, говоря языком жесткого диска, головка чтения / записи.Диск вращается, головка считывает и записывает данные, которые волшебным образом переносятся с вашего диска на ваш компьютер. Проще говоря, вот и все.

Внутри жесткого диска

1. Блюдо — Это виниловая пластинка, так сказать; диск, содержащий секторы и дорожки (вся информация).

2 . Шпиндель — это сердечник, который запускает опорный диск и определяет скорость вращения, измеряемую в оборотах в минуту (об / мин).

3 . Головка — это «игла», которая считывает данные с диска. Когда эта головка выходит из равновесия или колеблется, ваш привод выходит из строя.

4 . Рычаг — Он удерживает головки на месте и перемещает их по пластинам, когда диск ищет дорожку или сектор.

5 . Ось привода — Он удерживает рычаг на месте и является еще одним компонентом, нарушение которого может вызвать отказ привода.

6.-8 . Connections — На старых дисках это многополюсный разъем рядом с портом перемычки (помните те дни, когда вам приходилось устанавливать привод как ведомый или главный? мимо). С новыми дисками SATA это сводится к розетке питания SATA и розетке данных SATA.

9. Привод — это устройство, используемое для перемещения рычага привода в различные положения для чтения с диска.Поскольку он меняет пластину от дорожки к дорожке, это единственная часть диска, помимо диска, которая активно движется — смена пластин выполняется электронным способом, а ожидание появления нужного сектора под пластиной выполняется пассивно.

Глоссарий

Все хорошо, не так ли? Но вам также необходимо понимать некоторые термины при покупке жестких дисков, и для этого у нас есть мини-глоссарий, который вам поможет.

Доступ t ime Время, необходимое для доступа к данным с вашего устройства хранения.Это включает комбинацию времени поиска, задержки и времени контроллера. Более короткое время доступа означает более быстрое время доступа. Ищите:

Активный p artition Это раздел (см. Ниже) , в котором находится операционная система. На каждый диск по одному, поэтому, если вы разбили диск 26 раз, активным может быть только основной раздел.

Кэш Когда вы видите, что на диске имеется кэш 8 Мбайт (или аналогичный), это означает, что на диске имеется 8 Мбайт ОЗУ, выделенных для более быстрого доступа к определенной информации.Каждый раз, когда вы читаете или записываете на диск, копия информации сохраняется в кэше RAM вместе с местом на диске, откуда эта информация пришла или уходит. В следующий раз, когда вы обращаетесь к информации, он проверяет кэш ОЗУ, чтобы увидеть, есть ли он там, и немедленно переходит к нему. Более крупный кэш ОЗУ = повышенная производительность.

Емкость Сколько информации может вместить ваш диск? Проще говоря, мегабайт данных меньше гигабайта данных, который меньше терабайта данных.Следовательно, жесткий диск на 500 Мбайт мал, жесткий диск на 500 Гбайт больше, а жесткий диск на 500 Тбайт — это просто смешно (и пока еще не реализовано для потребительского использования).

Crash Прощай, жесткий диск, привет, душевная боль. Когда ваш диск выходит из строя, его иногда можно восстановить с помощью программного обеспечения или с помощью профессиональной службы восстановления данных. Всегда делайте резервную копию своего жесткого диска.

Энтерпрайз Поездка капитана Кирка. Кроме того, любой накопитель, предназначенный для крупномасштабной круглосуточной работы в режиме 24/7.Покупка накопителя корпоративного уровня — это выбор для ИТ-специалистов, которым необходимо заботиться о больших серверах. Вероятно, это не то, что вам нужно на обычном семейном настольном компьютере.

Формат Процесс подготовки диска к хранению путем настройки файловой системы. Форматирование стирает все данные на диске.

Перемычка Применяется только к более старым приводам, использующим соединения EIDE. Перемычка — это небольшой зажим, который вы помещали на определенные штыри в блоке перемычек, чтобы обозначить этот привод.Раньше жесткий диск нужно было установить как главный или подчиненный. Джемпер был лучшим вариантом. На дисках SATA все назначения для дисков выполняются через интерфейс SATA — перемычки не требуются.

Задержка Итак, вы крутите виниловые пластинки, но не хотите поднимать иглу, чтобы найти конкретную дорожку, поэтому вы ждете, пока пластинка вращается вокруг проигрывателя, чтобы найти вашу музыку. То же самое и с вашими головками чтения / записи на жестком диске.Задержка — это время, в течение которого диск вращается, чтобы найти ваш блок данных. Средняя задержка для привода со скоростью вращения 5400 об / мин составляет около 5,8 миллисекунды. Среднее время, на которое у вас есть грув: не менее 15 минут.

MTBF Среднее время наработки на отказ, или количество часов, которое требуется для отказа диска. Не дайте себя обмануть этим числом; MTBF для некоторых приводов составляет 5 миллионов часов. Означает ли это, что ваша поездка выйдет из строя примерно перед наступлением следующего ледникового периода? Нет, это означает, что они взяли 500 000 жестких дисков, проработали 1000 часов и определили точку отказа.Более высокое значение MTBF может успокоить вас. Но в отношении этого числа есть множество предостережений.

об / мин Оборотов в минуту, или сколько раз ваш жесткий диск поворачивает пластину за минуту. Более высокая скорость вращения означает более быстрый жесткий диск — более быстрый жесткий диск означает больше тепла и движения. Больше тепла и вибрации означает резервное копирование ваших данных. Вообще говоря, вам всегда нужен привод с более высокой скоростью вращения.

Время поиска Время, необходимое жесткому диску для перемещения головки чтения / записи в правильное положение.Измеряется в миллисекундах. Чем меньше время поиска, тем быстрее привод. Теоретически.

Transfer r ate Существует две скорости передачи, фактически, обычная скорость передачи — это скорость, с которой привод передает данные в контроллер. Сюда входит изменение положения головы, время поиска, обороты — это общее необходимое время. Скорость пакетной передачи относится только к скорости передачи между жестким диском и кэш-памятью RAM.

Не забудьте проверить все жесткие диски и решения для хранения данных, доступные в B&H.Щелкните эту ссылку для получения дополнительной информации.

Как они работают? — Techbytes

Что такое жесткий диск?

Жесткий диск (сокращенно HDD) — это тип хранилища, обычно используемый в качестве основной системы хранения как на портативных, так и на настольных компьютерах. Он функционирует, как и любой другой тип цифрового запоминающего устройства, записывая биты данных и затем вызывая их позже. Следует отметить, что жесткий диск называется «энергонезависимым», что просто означает, что он может сохранять данные без источника питания.Эта особенность в сочетании с большой емкостью хранилища и относительно низкой стоимостью является причиной того, что жесткие диски так часто используются в домашних компьютерах. Хотя жесткие диски прошли долгий путь с момента их первого изобретения, основной способ их работы остался прежним.

Как на жестком диске физически хранится информация?

Внутри корпуса находится серия дискообразных предметов, называемых «пластинами».

ЦП и материнская плата используют программное обеспечение, которое сообщает так называемой «головке чтения / записи», куда двигаться на пластине и где она затем подает электрический заряд на «сектор» на пластине.Каждый сектор представляет собой изолированную часть диска, содержащую тысячи частей, способных принимать магнитный заряд. Новые жесткие диски имеют размер сектора 4096 байт или 32768 бит; Магнитный заряд каждого бита преобразуется в двоичную 1 или 0 данных. Повторите этот этап, и в конечном итоге у вас будет строка битов, которая при обратном чтении может дать инструкции ЦП, будь то обновление вашей операционной системы или открытие сохраненного документа в Microsoft Word.

По мере разработки жестких дисков одним ключевым фактором, который изменился, является ориентация секторов на пластине.Сначала жесткие диски были разработаны для «продольной записи» — то есть более длинная сторона диска ориентирована горизонтально — и с тех пор использовался другой метод, называемый «перпендикулярная запись», при котором секторы накладываются друг на друга. Это изменение было внесено, поскольку производители жестких дисков достигли предела того, насколько маленьким они могли сделать каждый сектор из-за «Суперпарамагнитного эффекта». По сути, суперпарамагнитный эффект означает, что секторы жесткого диска меньше определенного размера будут менять магнитный заряд случайным образом в зависимости от температуры.Это явление может привести к неточному хранению данных, особенно с учетом тепла, выделяемого работающим жестким диском.

Одним из недостатков перпендикулярной записи является повышенная чувствительность к магнитным полям и ошибкам чтения, что создает необходимость в более точных плечах чтения / записи.

Как программное обеспечение влияет на то, как информация хранится на диске:

Теперь, когда мы обсудили физическую работу жесткого диска, мы можем взглянуть на различия в том, как операционные системы, такие как Windows, MacOS или Linux, используют этот диск.Однако заранее важно упомянуть общую проблему с хранением данных, которая в той или иной степени возникает во всех упомянутых выше операционных системах.

Фрагментация диска

Фрагментация диска происходит после периода хранения и обновления данных на диске. Например, если обновление не сохраняется сразу после базовой программы, есть большая вероятность, что на диске было сохранено что-то еще. Следовательно, обновление для программы необходимо будет разместить в другом секторе, дальше от основных файлов программы.Из-за физического времени, необходимого для перемещения плеча чтения / записи, фрагментация может в конечном итоге значительно замедлить работу вашей системы, поскольку манипулятору потребуется ссылаться на все больше и больше отдельных частей на вашем диске. Большинство операционных систем поставляются со встроенной программой, предназначенной для «дефрагментации» диска, которая просто переупорядочивает данные так, чтобы все файлы для одной программы были в одном месте. Процесс занимает больше времени в зависимости от того, насколько фрагментирован диск. Теперь мы можем обсудить различные протоколы хранения и их влияние на фрагментацию.

Windows:

Windows использует базовый компьютерный язык под названием MS-DOS (дисковая операционная система Microsoft) и систему управления файлами под названием NTFS или файловая система новой технологии, которая является стандартом для компании с 1993 года. При получении инструкции записи NT Файловая система разместит информацию как можно ближе к началу диска / пластины. Хотя этот метод является функциональным, он оставляет только небольшую буферную зону между разными файлами, что в конечном итоге приводит к фрагментации.Из-за небольшого размера этой буферной зоны Windows наиболее подвержена фрагментации.

Mac OSX:

OSX и Linux являются операционными системами на основе Unix. Однако их файловая система отличается; Mac использует протокол HFS + (Hierarchical File System Plus), который заменил метод удержания HFS. HFS + отличается тем, что может обрабатывать больший объем данных в данный момент времени, будучи 32-битными, а не 16-битными. Mac OSX не нужен специальный инструмент для дефрагментации, как Windows OSX позволяет избежать этой проблемы, не используя место на жестком диске, который был недавно освобожден — например, удалив файл — и вместо этого ищет на диске большие свободные сектора для хранения новые данные.Это увеличивает пространство, которое будет ближе к более старым файлам для обновлений. HFS + также имеет встроенный инструмент под названием HFC, или адаптивная кластеризация горячих файлов, который перемещает часто используемые данные в специальные секторы на диске, называемые «горячей зоной», для повышения производительности. Однако этот процесс может иметь место только в том случае, если диск заполнен менее чем на 90%, в противном случае возникнут проблемы с перераспределением. Сочетание этих процессов делает фрагментацию не проблемой для пользователей Mac.

Linux:

Linus — это операционная система с открытым исходным кодом, что означает, что существует множество различных ее версий, называемых дистрибутивами, для различных приложений.Наиболее распространенные дистрибутивы, такие как Ubuntu, используют файловую систему ext4. Linux предлагает лучшее решение для фрагментации, поскольку он распределяет файлы по всему диску, давая им достаточно места для увеличения размера, не мешая друг другу. Если для файла требуется больше места, операционная система автоматически попытается переместить файлы вокруг него, чтобы освободить место. Эта методология не является расточительной, особенно с учетом емкости большинства современных жестких дисков, и не приводит к фрагментации в Linux до тех пор, пока емкость диска не превысит примерно 85%.

Что такое SSD? Чем он отличается от жесткого диска?

В последние годы на потребительском рынке появилась новая технология, которая заменяет жесткие диски и связанные с ними проблемы. Твердотельные накопители (SSD) — это еще один вид энергонезависимой памяти, которая просто хранит положительный заряд или его отсутствие в крошечном конденсаторе. В результате твердотельные накопители работают намного быстрее, чем жесткие диски, поскольку в них нет движущихся частей, и поэтому нет времени перемещать рычаг чтения / записи. Кроме того, отсутствие движущихся частей значительно увеличивает надежность.Однако у твердотельных накопителей есть несколько недостатков. В отличие от жестких дисков, трудно сказать, когда твердотельный накопитель выходит из строя. Жесткие диски со временем замедляются или, в крайних случаях, издают звуковой щелчок, означающий, что рычаг ударяется о пластину (в этом случае ваши данные, скорее всего, ушли), в то время как твердотельные диски просто откажутся без какого-либо заметного предупреждения. Следовательно, мы должны полагаться на программное обеспечение, такое как Samsung Magician, которое поставляется с твердотельными накопителями Samsung. Инструмент работает, записывая и считывая часть данных на диск и проверяя, насколько быстро он может это сделать.Если время, необходимое для записи этих данных, упадет ниже определенного порога, программное обеспечение предупредит пользователя о том, что их твердотельный накопитель начинает выходить из строя.

Твердые состояния тоже фрагментируются?

Хотя процесс накопления данных поверх самого себя и необходимость размещения файлов для одной программы в другом месте все еще присутствует, это не имеет значения для твердотельных состояний, поскольку нет задержки, вызванной плечами чтения / записи жесткий диск перемещается вперед и назад между разными секторами.Фрагментация не снижает производительность, как это происходит с жесткими дисками, но влияет на срок службы диска. Твердые состояния с разрозненными данными могут иметь сокращенный срок службы. То, как работают твердотельные накопители, приводит к дополнительным циклам записи, вызванным дефрагментацией, чтобы уменьшить общий срок службы накопителя, и поэтому по большей части избегается из-за его небольшого воздействия. При этом файловая система все еще может достичь точки на твердом состоянии, когда необходима дефрагментация. Было бы логично, если бы жесткий диск автоматически дефрагментировал каждый день или неделю, в то время как твердотельный накопитель может потребовать лишь нескольких дефрагментаций, если таковые имеются, в течение всего срока службы.

.

Ваш комментарий будет первым

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *