Как определить количество цилиндров в жестком диске

Авто помощник

ч ЬФПК ЗМБЧЕ С РПРЩФБАУШ ДБФШ ДПУФБФПЮОП ПУОПЧОПК ЙОЖПТНБГЙЙ, ЛБУБАЭЕКУС ЦЈУФЛЙИ ДЙУЛПЧ Й РТПГЕУУБ ЪБЗТХЪЛЙ, ФБЛ, ЮФПВЩ РТЙ ОБМЙЮЙЙ ПРТЕДЕМЕООЩИ РТПВМЕН, Х ЧБУ ОЕ ЧПЪОЙЛМП ФТХДОПУФЕК РТЙ ЙИ ТБЪТЕЫЕОЙЙ. зМБЧБ ОБЮЙОБЕФУС У ДПЧПМШОП РТПУФЩИ ФЕТНЙОПЧ, ФБЛ ЮФП, РТЙ ЦЕМБОЙЙ ЧЩ НПЦЕФЕ УРПЛПКОП РТПРХУФЙФШ ЮБУФШ ЗМБЧЩ Й ОБЮБФШ ЮФЕОЙЕ У ОЕЪОБЛПНПК ДМС ЧБУ ЙОЖПТНБГЙЙ.

Видео:Как узнать сколько дисков (HDD, SSD) в компьютере не открывая корпус?Скачать

Как узнать сколько дисков (HDD, SSD)  в компьютере не открывая корпус?

7.1. чЧПДОБС ЙОЖПТНБГЙС РП ДЙУЛБН

уХЭЕУФЧХЕФ ФТЙ ЖХОДБНЕОФБМШОЩИ ФЕТНЙОБ, ПРТЕДЕМСАЭЙИ ТБУРПМПЦЕОЙЕ ДБООЩИ ОБ ЦЈУФЛПН ДЙУЛЕ: ГЙМЙОДТЩ, ЗПМПЧЛЙ Й УЕЛФПТБ (Cylindres, Heads, Sectors). уПЧУЕН ОЕ ПВСЪБФЕМШОП ЪОБФШ, ЮФП ПЪОБЮБЕФ Ч ПФДЕМШОПУФЙ ЛБЦДЩК ЙЪ ЬФЙИ ФЕТНЙОПЧ, ЗМБЧОПЕ, ЮФП ЧНЕУФЕ ПОЙ ПРТЕДЕМСАФ ЖЙЪЙЮЕУЛПЕ ТБУРПМПЦЕОЙЕ ДБООЩИ ОБ ЧБЫЕН ЧЙОЮЕУФЕТЕ.

оБ ДЙУЛЕ ОБИПДЙФУС ПРТЕДЕМЕООПЕ ЛПМЙЮЕУФЧП ГЙМЙОДТПЧ, ЗПМПЧПЛ Й УЕЛФПТПЧ ОБ ГЙМЙОДТ-ЗПМПЧЛХ (ДТХЗПЕ ОБЪЧБОЙЕ — ДПТПЦЛБ (track) ). чНЕУФЕ ДБООБС ЙОЖПТНБГЙС ПРТЕДЕМСЕФ »ЖЙЪЙЮЕУЛХА ЗЕПНЕФТЙА ДЙУЛБ». ч ПДОПН УЕЛФПТЕ 512 ВБКФ, Й 63 УЕЛФПТБ ОБ ПДОПК ДПТПЦЛЕ. лПМЙЮЕУФЧП ГЙМЙОДТПЧ Й ЗПМПЧПЛ ТБЪМЙЮОП Х ЛБЦДПЗП ДЙУЛБ. фБЛЙН ПВТБЪПН НПЦОП РПДУЮЙФБФШ ТБЪНЕТ ЧБЫЕЗП ДЙУЛБ Ч ВБКФБИ:

(# of cylinders) × (# heads) × (63 sectors/track) × (512 bytes/sect)

чПЪШНЕН, Л РТЙНЕТХ, НПК ЦЕУФЛЙК ДЙУЛ 1.6Gb Western Digital AC31600 EIDE:

(3148 cyl) × (16 heads) × (63 sectors/track) × (512 bytes/sect)

рПМХЮБА 1,624,670,208 ВБКФ, ЮФП РТЙНЕТОП ТБЧОП 1.6 ЗЙЗБВБКФ.

лБЛ ЧЩ НПЦЕФЕ ЪБНЕФЙФШ, ЖЙЪЙЮЕУЛБС ЗЕПНЕФТЙС ДЙУЛБ (ЛПМЙЮЕУФЧП ГЙМЙОДТПЧ, ЗПМПЧПЛ Й УЕЛФПТПЧ ОБ ДПТПЦЛХ), РПЛБЪЩЧБЕНБС Ч РТПЗТБННЕ ATAID Й ЧП НОПЗЙИ ДТХЗЙИ ОЕ УППФЧЕФУФЧХЕФ ДЕКУФЧЙФЕМШОПУФЙ. чЕТПСФОП ЧБЫ ЦЈУФЛЙК ДЙУЛ ФПЦЕ ИБТБЛФЕТЙЪХЕФУС РБТБНЕФТБНЙ, РПМХЮЕООЩНЙ ЬФЙНЙ РТПЗТБННБНЙ. вХДШФЕ ПУФПТПЦОЩ: ЕУМЙ ЧЩ ЙУРПМШЪХКФЕ BIOS LBA (УНПФТЙФЕ тБЪД. 7.3), ЧЩ ОЕ НПЦЕФЕ ЙУРПМШЪПЧБФШ МАВХА РТПЗТБННХ ДМС РПМХЮЕОЙС ДБООЩИ ЖЙЪЙЮЕУЛПК ЗЕПНЕФТЙЙ. ьФП РТПЙУИПДЙФ РП РТЙЮЙОЕ ФПЗП, ЮФП НОПЗЙЕ РТПЗТБННЩ (ОБРТЙНЕТ, MSD.EXE ЙМЙ fdisk ПФ FreeBSD) ОЕ ТБВПФБАФ У ЖЙЪЙЮЕУЛПК ЗЕПНЕФТЙЕК, ЧНЕУФП ЬФПЗП ПОЙ РПЛБЪЩЧБАФ ДБООЩЕ ЙЪНЕОЕООПК ЗЕПНЕФТЙЙ (ЧЙТФХБМШОЩЕ ОПНЕТБ, РПМХЮЕООЩЕ У РПНПЭША LBA). юЙФБКФЕ ДБМШЫЕ, ЮФПВЩ ХЪОБФШ ЮФП ЬФП ЪОБЮЙФ.

оПНЕТ ГЙМЙОДТБ, ОПНЕТ ЗПМПЧЛЙ Й ОПНЕТ УЕЛФПТБ Ч РТЕДЕМБИ ДПТПЦЛЙ ИБТБЛФЕТЙЪХАФ УЕЛФПТ ОБ ДЙУЛЕ (ВМПЛ ДБООЩИ ТБЪНЕТПН Ч 512B). гЙМЙОДТЩ Й ЗПМПЧЛЙ ОХНЕТХАФУС ОБЮЙОБС У ОХМС, Б УЕЛФПТБ У ЕДЙОЙГЩ.

дМС ФЕИ ЛФП ЪБЙОФЕТЕУПЧБМУС ДПРПМОЙФЕМШОПК ЙОЖПТНБГЙЕК, ЛБУБАЭЕКУС ЗЕПНЕФТЙЙ ДЙУЛБ, ЪБЗТХЪПЮОЩИ УЕЛФПТПЧ, BIOS Й Ф.Д. НПЗХФ ОБКФЙ ЧУЕ ОЕПВИПДЙНПЕ Ч УЕФЙ. рТПЧЕТШФЕ Query Lycos, Yahoo Й ДТ. РП ЛМАЮЕЧЩН УМПЧБН boot sector ЙМЙ master boot record. уТЕДЙ ДТХЗПК РПМЕЪОПК ЙОЖПТНБГЙЙ, ЧЩ ОБКДЕФЕ БТИЙЧ ДПЛХНЕОФПЧ ПФ Hale Landis How It Works. ч тБЪД. 6 ОБИПДЙФУС УУЩМЛБ ОБ ЬФПФ БТИЙЧ.

дПУФБФПЮОП ФЕТНЙОПМПЗЙЙ. дБЧБКФЕ РПЗПЧПТЙН П ЪБЗТХЪЛЕ.

Видео:Как умирают жесткие диски и как выбрать новый HDDСкачать

Как умирают жесткие диски и как выбрать новый HDD

7.2. рТПГЕУУ ЪБЗТХЪЛЙ

ч РЕТЧПН УЕЛФПТЕ ЧБЫЕЗП ДЙУЛБ (0 ГЙМЙОДТ, 0 ЗПМПЧЛБ, 1 УЕЛФПТ) ОБИПДЙФУС ЗМБЧОБС ЪБЗТХЪПЮОБС ЪБРЙУШ (Master Boot Record (MBR) ). ч ОЕК УПДЕТЦЙФУС ЙОЖПТНБГЙС П ТБЪДЕМБИ ЧБЫЕЗП ДЙУЛБ. фБН НПЦЕФ ИТБОЙФШУС ЙОЖПТНБГЙС П 4 ТБЪДЕМБИ. дМС ПВПЪОБЮЕОЙС ТБЪДЕМПЧ ЧП FreeBSD ЙУРПМШЪХАФ ФЕТНЙО slices (УМБКУЩ), ЮФПВЩ ОЕ ЧПЪОЙЛБМП РХФБОЙГЩ У ЕЈ УПВУФЧЕООЩНЙ ТБЪДЕМБНЙ, ОП ЬФП ОЕ ПФОПУЙФУС Л ОБЫЕК ФЕНЕ. оБ ЛБЦДЩК ЙЪ ТБЪДЕМПЧ НПЦОП ХУФБОПЧЙФШ ПРЕТБГЙПООХА УЙУФЕНХ.

лБЦДБС ЪБРЙУШ Ч MBR УПУФПЙФ ЙЪ РПМЕК Partition ID, Start Cylinder/Head/Sector Й End Cylinder/Head/Sector. Partition ID УППВЭБЕФ ОБН Л ЛБЛПНХ ФЙРХ ЖБКМПЧПК УЙУФЕНЩ (Л ЛБЛПК пу) ПФОПУЙФУС ДБООЩК ТБЪДЕМ, Б Start/End ЗПЧПТЙФ П НЕУФПОБИПЦДЕОЙЙ ДБООПЗП ТБЪДЕМБ. ч ФБВМЙГЕ фБВМ. 1 РТЕДУФБЧМЕОП ОЕУЛПМШЛП РТЙНЕТПЧ Partition IDs.

ID (hex)Description
01Primary DOS12 (12-bit FAT)
04Primary DOS16 (16-bit FAT)
05Extended DOS
06Primary big DOS (> 32MB)
0AOS/2 ®
83Linux (EXT2FS)
A5FreeBSD, NetBSD, 386BSD (UFS)

оЕ ЧУЕ ТБЪДЕМЩ НПЗХФ ВЩФШ ЪБЗТХЦБЕНЩНЙ (ОБРТЙНЕТ, Extended DOS). оЕЛПФПТЩЕ НПЗХФ—ОЕЛПФПТЩЕ ОЕФ. оБУФТПКЛБ ЪБЗТХЪПЮОПЗП УЕЛФПТБ ТБЪДЕМБ, РТЙУХФУФЧХАЭЕЗП Ч ОБЮБМЕ, РПЪЧПМСЕФ УДЕМБФШ ТБЪДЕМ ЪБЗТХЦБЕНЩН.

лПЗДБ ЧЩ ОБУФТБЙЧБЕФЕ ЧБЫ МАВЙНЩК ЪБЗТХЪЮЙЛ, ПО РТПУНБФТЙЧБЕФ MBR ЛБЦДПЗП ДЙУЛБ Й ДБЕФ ЧБН ЧПЪНПЦОПУФШ РТЙУЧПЙФШ ЙНЕОБ ОБКДЕООЩН ТБЪДЕМБН. рТЙ ЪБЗТХЪЛЕ ЙЪ MBR ЧБЫЕЗП РЕТЧПЗП ДЙУЛБ ЪБРХУЛБЕФУС НЕОЕДЦЕТ ЪБЗТХЪЛЙ. пО РТПУНБФТЙЧБЕФ ЙОЖПТНБГЙА П ЧЩВТБООПН ЧБНЙ ТБЪДЕМЕ Й ЙУРПМШЪХЕФ ЪОБЮЕОЙЕ РПМС Start Cylinder/Head/Sector ДМС РЕТЕДБЮЙ ХРТБЧМЕОЙС ЪБЗТХЪПЮОПНХ УЕЛФПТХ ЧБЫЕЗП ТБЪДЕМБ. ч УЧПА ПЮЕТЕДШ ЬФПФ ЪБЗТХЪПЮОЩК УЕЛФПТ УПДЕТЦЙФ ДПУФБФПЮОП ЙОЖПТНБГЙЙ ДМС ЪБЗТХЪЛЙ ПРЕТБГЙПООПК УЙУФЕНЩ.

пДЙО ОЕНБМПЧБЦОЩК НПНЕОФ: ОБ ЛБЦДПН ДЙУЛЕ ЕУФШ УЧПК MBR, ОП ЙУРПМШЪХЕФУС MBR ФПЗП ДЙУЛБ, ЛПФПТЩК ПРТЕДЕМСЕФУС BIOS РЕТЧЩН. еУМЙ Х ЧБУ ФПМШЛП IDE ДЙУЛЙ, ФП ПУОПЧОЩН ВХДЕФ РЕТЧЩК ДЙУЛ ОБ РЕТЧПН ЛПОФТПМЈТЕ. рПИПЦБС УИЕНБ Й ДМС SCSI ДЙУЛПЧ. еУМЙ Х ЧБУ ЙНЕЕФУС Й IDE, Й SCSI ДЙУЛ, ФП BIOS РЕТЧЩН ПРТЕДЕМЙФ IDE ДЙУЛ. ъБЗТХЪПЮОЩК НЕОЕДЦЕТ ВХДЕФ ХУФБОПЧМЕО ОБ РЕТЧЩК ПРТЕДЕМЙЧЫЙКУС ДЙУЛ.

Видео:Проверка жёсткого диска или SSD за 1 минуту! Простой и надёжный способ не попасть на битые сектора!Скачать

Проверка жёсткого диска или SSD за 1 минуту! Простой и надёжный способ не попасть на битые сектора!

7.3. пЗТБОЙЮЕОЙС РТЙ ЪБЗТХЪЛЕ Й РТЕДХРТЕЦДЕОЙС

йОФЕТЕУОБС ЙОЖПТНБГЙС, ЛПФПТХА УФПЙФ РТПЮЙФБФШ.

7.3.1. пЗТБОЙЮЕОЙЕ Ч 1024 ГЙМЙОДТБ Й ЮЕН НПЦЕФ РПНПЮШ BIOS LBA

рЕТЧБС ЮБУФШ ЪБЗТХЪПЮОПЗП РТПГЕУУБ РТПЙУИПДЙФ ОБ ХТПЧОЕ BIOS (ЕУМЙ ЬФП ФЕТНЙО ОПЧЩК ДМС ЧБУ, BIOS ЬФП РТПЗТБННЙТХЕНЩК ЮЙР, ОБИПДСЭЙКУС ОБ НБФЕТЙОУЛПК РМБФЕ, ЛПФПТЩК ПВЕУРЕЮЙЧБЕФ ЛПНРШАФЕТ ЪБЗТХЪПЮОЩН ЛПДПН). й ФБЛ, РЕТЧБС ЮБУФШ РТПГЕУУБ ЪБЗТХЪЛЙ НПЦЕФ РПДЧЕТЗБФШУС ПЗТБОЙЮЕОЙСН BIOS.

оБ ДБООПН ЬФБРЕ ЙОФЕТЖЕКУ BIOS РТПЙЪЧПДЙФ ЮФЕОЙЕ ДЙУЛБ (INT 13H, 2 РПДЖХОЛГЙС) Й ЧЩДЕМСЕФ 10 ВЙФ ОБ ОПНЕТ ГЙМЙОДТБ, 8 ВЙФ ОБ ОПНЕТ ЗПМПЧЛЙ Й 6 ВЙФ ОБ ОПНЕТ УЕЛФПТБ. ьФП УЙМШОП ПЗТБОЙЮЙЧБЕФ РПМШЪПЧБФЕМЕК ДБООПЗП ЙОФЕТЖЕКУБ (НЕОЕДЦЕТПЧ ЪБЗТХЪЛЙ, ОБИПДСЭЙИУС Ч MBR, Б ФБЛЦЕ ЪБЗТХЪЮЙЛПЧ пу, ОБИПДСЭЙИУС Ч ЪБЗТХЪПЮОЩИ УЕЛФПТБИ) УМЕДХАЭЙНЙ ЪОБЮЕОЙСНЙ:

нБЛУЙНБМШОП ЧПЪНПЦОПЕ ЛПМЙЮЕУФЧП ГЙМЙОДТПЧ — 1024

нБЛУЙНБМШОП ЧПЪНПЦОПЕ ЛПМЙЮЕУФЧП ЗПМПЧПЛ — 256

нБЛУЙНБМШОП ЧПЪНПЦОПЕ ЛПМЙЮЕУФЧП УЕЛФПТПЧ ОБ ДПТПЦЛХ — 64 (ЕУМЙ ФПЮОЕЕ, ФП 63, 0 ОЕ ЙУРПМШЪХЕФУС)

ч ОБУФПСЭЕЕ ЧТЕНС Х ЦЈУФЛЙИ ДЙУЛПЧ ВПМШЫПЕ ЛПМЙЮЕУФЧП ГЙМЙОДТПЧ, ОП НБМП ЗПМПЧПЛ Й, ОЕУПНОЕООП, ЮФП ЛПМЙЮЕУФЧП ГЙМЙОДТПЧ Ч УПЧТЕНЕООЩИ ЧЙОЮЕУФЕТБИ РТЕЧЩЫБЕФ 1024. хЮЙФЩЧБС ДБООЩК ЖБЛФ Й ЙОФЕТЖЕКУ BIOS НЩ ФЕРЕТШ ОЕ НПЦЕН ЗТХЪЙФШУС У МАВПЗП НЕУФБ ДЙУЛБ. ъБЗТХЪПЮОЩК ЛПД (НЕОЕДЦЕТЩ ЪБЗТХЪЛЙ Й ЪБЗТХЪЮЙЛЙ пу, ОБИПДСЭЙЕУС ОБ ЧУЕИ ЪБЗТХЦБЕНЩИ ТБЪДЕМБИ) ДПМЦЕО ТБУРПМБЗБФШУС ДП 1024 ГЙМЙОДТБ. еУМЙ Х ЧБУ ПВЩЮОЩК ЦЕУФЛЙК ДЙУЛ У 16 ЗПМПЧЛБНЙ, ФП ПО ТБЧЕО:

1024 cyl/disk × 16 heads/disk × 63 sect/(cyl-head) × 512 bytes/sector

ьФП РТЙНЕТОП ТБЧОП ЮБУФП ХРПНЙОБЕНПНХ МЙНЙФХ Ч 528MB.

чПФ ЪДЕУШ ОБ РПНПЭШ РТЙИПДЙФ ТЕЦЙН BIOS LBA (Logical Block Addressing). BIOS LBA РТЕДПУФБЧМСЕФ РПМШЪПЧБФЕМСН ЧЩЪПЧПЧ BIOS API ДПУФХР Л ГЙМЙОДТБН, МЕЦБЭЙН ЧЩЫЕ 1024 ГЙМЙОДТБ, РПУТЕДУФЧПН РЕТЕПРТЕДЕМЕОЙС ГЙМЙОДТБ. дБООЩК ТЕЦЙН РЕТЕОБЪОБЮБЕФ ЛПМЙЮЕУФЧП ГЙМЙОДТПЧ Й ЛПМЙЮЕУФЧП ЗПМПЧПЛ, ДЕМБС ЕЗП ДМС BIOS ДЙУЛПН, ЧЙДЙНЩН У НЕОШЫЙН ЛПМЙЮЕУФЧПН ГЙМЙОДТПЧ Й ВПМШЫЙН ЛПМЙЮЕУФЧПН ЗПМПЧПЛ. дТХЗЙНЙ УМПЧБНЙ, ЙУРПМШЪХЕФУС РТЕЙНХЭЕУФЧП ФПЗП ЖБЛФБ, ЮФП ЦЈУФЛЙЕ ДЙУЛЙ ЙНЕАФ УТБЧОЙФЕМШОП ОЕВПМШЫПЕ ЛПМЙЮЕУФЧП ЗПМПЧПЛ Й ЗПТБЪДП ВПМШЫЕ ГЙМЙОДТПЧ. рТПЙУИПДЙФ ЙЪНЕОЕОЙЕ ВБМБОУБ НЕЦДХ ЛПМЙЮЕУФЧПН ГЙМЙОДТПЧ Й ЗПМПЧПЛ, ФБЛ, ЮФП ФЕРЕТШ ПВБ РБТБНЕФТБ ХНЕЭБАФУС Ч ЧЩЫЕ ХРПНСОХФЩЕ ПЗТБОЙЮЕОЙС (1024 ГЙМЙОДТБ, 256 ЗПМПЧПЛ).

у BIOS LBA РТЕДЕМ ПВЯЈНБ ЦЈУФЛПЗП ДЙУЛБ ЧЙТФХБМШОП ХВЙТБЕФУС (РЕТЕОПУЙФУС ОБ 8зВ). еУМЙ Х ЧБУ РПДДЕТЦЙЧБЕФУС LBA BIOS, ФП ЧЩ НПЦЕФЕ ХУФБОПЧЙФШ FreeBSD ЙМЙ МАВХА ДТХЗХА пу Ч ЛБЛПЕ ХЗПДОП НЕУФП ОБ ДЙУЛЕ, ОЕ ВПСУШ 1024 ГЙМЙОДТБ.

чПЪШНЕН, Л РТЙНЕТХ, НПК ЦЈУФЛЙК ДЙУЛ 1.6 Gig Western Digital. чПФ ДБООЩЕ ЕЗП ЖЙЪЙЮЕУЛПК ЗЕПНЕФТЙЙ:

(3148 cyl, 16 heads, 63 sectors/track, 512 bytes/sector)

BIOS LBA РТЕПВТБЪХЕФ ЙИ Л ЧЙДХ:

(787 cyl, 64 heads, 63 sectors/track, 512 bytes/sector)

ч ЙФПЗЕ РПМХЮБЕФУС ФПФ ЦЕ ТБЪНЕТ ДЙУЛБ, ОП У ЛПМЙЮЕУФЧПН ГЙМЙОДТПЧ Й ЗПМПЧПЛ, МЕЦБЭЙН Ч РТЕДЕМБИ ЪОБЮЕОЙК BIOS API. оБ ПДОПН ЙЪ НПЙИ ДЙУЛПЧ ХУФБОПЧМЕООЩЕ Linux Й FreeBSD ОБИПДСФУС ЪБ 1024 ЖЙЪЙЮЕУЛЙН ГЙМЙОДТПН. вМБЗПДБТС BIOS LBA, ПВЕ ПРЕТБГЙПООЩЕ УЙУФЕНЩ ОПТНБМШОП ЪБЗТХЦБАФУС.

7.3.2. чЩДЕМЕОЙЕ ДПРПМОЙФЕМШОПЗП НЕУФБ ДМС НЕОЕДЦЕТa ЪБЗТХЪЛЙ

дТХЗПК НПНЕОФ, ОБ ЛПФПТЩК УМЕДХЕФ ПВТБФЙФШ ЧОЙНБОЙЕ — ЧЩДЕМЕОЙЕ РТПУФТБОУФЧБ ДМС НЕОЕДЦЕТБ ЪБЗТХЪЛЙ. уМЕДХЕФ ИПТПЫП ТБЪВЙТБФШУС Ч ДБООПН ЧПРТПУЕ, ЮФПВЩ ЙЪВБЧЙФШ УЕВС ПФ РПЧФПТОЩИ РЕТЕХУФБОПЧПЛ ПДОПК ЙМЙ ОЕУЛПМШЛЙИ пу.

еУМЙ ЧЩ УНПФТЕМЙ тБЪД. 7.2 Й ЮЙФБМЙ РТП ЗМБЧОХА ЪБЗТХЪПЮОХА ЪБРЙУШ (MBR), ЪБЗТХЪПЮОЩЕ УЕЛФПТБ ТБЪДЕМПЧ Й РТПГЕУУ ЪБЗТХЪЛЙ, ЧПЪНПЦОП Х ЧБУ РПСЧЙМУС ЧПРТПУ П ФПН, ЗДЕ ЧБЫ НЕОЕДЦЕТ ЪБЗТХЪЛЙ ВХДЕФ ТБУРПМБЗБФШУС. оЕЛПФПТЩЕ НЕОЕДЦЕТЩ ДПЧПМШОП НБМЩ Й ПОЙ ЧНЕУФЕ У ФБВМЙГЕК ТБЪДЕМПЧ ОПТНБМШОП ХНЕЭБАФУС Ч Master Boot Sector. дТХЗЙЕ ФТЕВХАФ ДПРПМОЙФЕМШОПЗП РТПУФТБОУФЧБ Й ПВЩЮОП ЙУРПМШЪХАФ ОЕУЛПМШЛП УЕЛФПТПЧ ОБ ДПТПЦЛЕ У 0 ГЙМЙОДТПН Й 0 ЗПМПЧЛПК, ОБИПДСЭЕКУС РПУМЕ MBR, ФБЛ ЛБЛ ПВЩЮОП ПОБ УЧПВПДОБ. ПВЩЮОП.

ч ЬФПН Й УПУФПЙФ ХМПЧЛБ. оЕЛПФПТЩЕ ПРЕТБГЙПООЩЕ УЙУФЕНЩ, ЧЛМАЮБС FreeBSD, РПЪЧПМСАФ УПЪДБЧБФШ ТБЪДЕМЩ, ОБЮЙОБАЭЙЕУС УТБЪХ РПУМЕ MBR (0 ГЙМЙОДТ, 0 ЗПМПЧЛБ, 2 УЕЛФПТ). еУМЙ Ч РТПЗТБННЕ sysinstall ЧЩ ХЛБЦЙФЕ РПМОПУФША УЧПВПДОЩК ДЙУЛ ЙМЙ У УЧПВПДОЩН РТПУФТБОУФЧПН Ч ОБЮБМЕ, ФП FreeBSD УПЪДБУФ ТБДЕМ, ОБЮЙОБАЭЙКУС ЙНЕООП У УБНПЗП ОБЮБМБ ДЙУЛБ (ФБЛ ВЩМП, ЛПЗДБ С Ч РПУМЕДОЙК ТБЪ ЪБОЙНБМУС ЬФЙН ЧПРТПУПН). ъБФЕН, ЛПЗДБ ЧЩ ВХДЕФЕ ХУФБОБЧМЙЧБФШ НЕОЕДЦЕТ ЪБЗТХЪЛЙ, ФТЕВХАЭЙК ОЕУЛПМШЛП ДПРПМОЙФЕМШОЩИ УЕЛФПТПЧ, ФП ЧЩ ЪБФТЕФЕ ОБЮБМШОЩЕ ДБООЩЕ РЕТЧПЗП ТБЪДЕМБ. ч УМХЮБЕ У FreeBSD, ЧЩ РПФЕТСЕФЕ disk label, ЮФП РТЙЧЕДЕФ Л ОЕЧПЪНПЦОПУФЙ ЪБЗТХЪЛЙ У FreeBSD ТБЪДЕМБ.

уБНЩК РТПУФПК РХФШ ЙЪВЕЦБФШ ДБООПК РТПВМЕНЩ Й РПЪЦЕ РПРТПВПЧБФШ ДТХЗЙЕ НЕОЕДЦЕТЩ ЪБЗТХЪЛЙ — РТЙ ТБЪВЙЧЛЕ ДЙУЛБ ЧУЕЗДБ ПУФБЧМСФШ РЕТЧХА ДПТПЦЛХ ДЙУЛБ ЧОЕ ТБЪДЕМПЧ. ьФП ЪОБЮЙФ, ЮФП ОБДП ПУФБЧЙФШ УЧПВПДОПЕ НЕУФП, ОБЮЙОБС У 0 ГЙМЙОДТБ, 0 ЗПМПЧЛЙ, 2 УЕЛФПТБ ДП 0 ГЙМЙОДТБ, 1 ЗПМПЧЛЙ, 63 УЕЛФПТБ Й УПЪДБФШ РЕТЧЩК ТБЪДЕМ, ОБЮЙОБАЭЙКУС У 0 ГЙМЙОДТБ, 1 ЗПМПЧЛЙ, 1 УЕЛФПТБ. рПМЕЪОП Ч ОБЮБМЕ ДЙУЛБ УПЪДБЧБФШ DOS ТБЪДЕМ, ФБЛ ЛБЛ ПО ПУФБЧМСЕФ ДБООПЕ НЕУФП УЧПВПДОЩН (РП ЬФПК РТЙЮЙОЕ НЕОЕДЦЕТЩ ЪБЗТХЪЛЙ РТЕДРПМБЗБАФ, ЮФП ОБЮБМП ДЙУЛБ УЧПВПДОП). с РТЕДРПЮЙФБА УПЪДБЧБФШ Ч ОБЮБМЕ ДЙУЛБ DOS ТБЪДЕМ ТБЪНЕТПН Ч 1 НЕЗБВБКФ, ФБЛ ЛБЛ ЬФП ФБЛЦЕ РТЕДПФЧТБЭБЕФ ЙЪНЕОЕОЙС ВХЛЧ ДЙУЛПЧ, РТЕДУФБЧМСАЭЙИ РЕТЧЙЮОЩЕ (primary) ТБЪДЕМЩ, РТЙ РПУМЕДХАЭЕН ЙЪНЕОЕОЙЙ ФБВМЙГЩ ТБЪДЕМПЧ.

уМЕДХАЭЙЕ НЕОЕДЦЕТЩ ЪБЗТХЪЛЙ ЙУРПМШЪХАФ Master Boot Sector ДМС ИТБОЕОЙС УЧПЕЗП ЛПДБ Й ДБООЩИ:

ьФЙ НЕОЕДЦЕТЩ ЪБЗТХЪЛЙ ФТЕВХАФ ОЕУЛПМШЛП ДПРПМОЙФЕМШОЩИ УЕЛФПТПЧ РПУМЕ Master Boot Sector:

OS-BS 2.0 Beta 8 (УЕЛФПТБ УП 2 РП 5)

7.3.3. юФП ДЕМБФШ ЕУМЙ ЛПНРШАФЕТ ЧДТХЗ ПФЛБЪЩЧБЕФУС ЪБЗТХЦБФШУС?

ч ОЕЛПФПТЩК НПНЕОФ, РТЙ ХУФБОПЧЛЕ ЪБЗТХЪЮЙЛПЧ, ЧБЫ MBR НПЦЕФ ПЛБЪБФШУС Ч ФБЛПН УПУФПСОЙЙ, ЮФП ЧЩ ОЕ УНПЦЕФЕ ЪБЗТХЪЙФШУС. ьФП НБМПЧЕТПСФОП, ОП ЧПЪНПЦОП, ОБРТЙНЕТ, РТЙ РПЧФПТОПН ТБЪВЙЕОЙЙ ДЙУЛБ У ХЦЕ ХУФБОПЧМЕООЩН ЪБЗТХЪЮЙЛПН.

еУМЙ Х ЧБУ ЙНЕЕФУС DOS ТБЪДЕМ, ФП ЧЩ НПЦЕФЕ ЪБЗТХЪЙФШУС У ЪБЗТХЪПЮОПК DOS ДЙУЛЕФЩ Й ЧЩРПМОЙФШ ЛПНБОДХ:

ьФП ЪБОПЧП ХУФБОПЧЙФ Ч MBR ЪБЗТХЪПЮОЩК ЛПД DOS. фЕРЕТШ ЧЩ НПЦЕФЕ ЪБЗТХЦБФШ DOS Й ФПМШЛП DOS. бОБМПЗЙЮОП, РТПУФП РЕТЕЪБРХУФЙФЕ ХУФБОПЧЛХ ЧБЫЕЗП НЕОЕДЦЕТБ ЪБЗТХЪЛЙ У ЪБЗТХЪПЮОПК ДЙУЛЕФЩ.

рП ЧПРТПУБН, УЧСЪБООЩН У FreeBSD, РТПЮЙФБКФЕ ДПЛХНЕОФБГЙА РТЕЦДЕ ЮЕН РЙУБФШ Ч .
рП ЧПРТПУБН, УЧСЪБООЩН У ЬФПК ДПЛХНЕОФБГЙЕК, РЙЫЙФЕ .
рП ЧПРТПУБН, УЧСЪБООЩН У ТХУУЛЙН РЕТЕЧПДПН ДПЛХНЕОФБГЙЙ, РЙЫЙФЕ Ч ТБУУЩМЛХ .
йОЖПТНБГЙС РП РПДРЙУЛЕ ОБ ЬФХ ТБУУЩМЛХ ОБИПДЙФУС ОБ УБКФЕ РТПЕЛФБ РЕТЕЧПДБ.

Видео:Как вылечить жесткий диск HDDСкачать

Как вылечить жесткий диск HDD

Сектор ГБЦ — Cylinder-head-sector

Сектор-цилиндр ( CHS ) — это ранний метод присвоения адресов каждому физическому блоку данных на жестком диске .

Это трехмерная система координат, состоящая из вертикальной координатной головки , горизонтального (или радиального) координатного цилиндра и сектора угловых координат . Голова выбирает круговую поверхность: опорную пластину в диске (и одну из двух его сторон). Цилиндр — это цилиндрическое пересечение стопки пластин в диске с центром вокруг шпинделя диска. Вместе цилиндр и головка пересекаются по круговой линии, а точнее: круговой полосе физических блоков данных, называемой дорожкой . Сектор, наконец, выбирает, к какому блоку данных в этой дорожке следует обращаться, и его можно рассматривать как своего рода угловой компонент — срез треков или в этой системе координат, часть определенной дорожки в определенном срезе.

Были представлены адреса CHS вместо простых линейных адресов (от 0 до общего количества блоков на диске — 1), потому что ранние жесткие диски не поставлялись со встроенным контроллером диска , который скрывал бы физическую структуру. Использовалась отдельная универсальная карта контроллера, поэтому операционная система должна была знать точную физическую «геометрию» конкретного диска, подключенного к контроллеру, для правильной адресации блоков данных.

По мере усложнения геометрии (например, с введением зональной записи битов ) и увеличения размеров дисков со временем метод адресации CHS стал ограничивающим. С конца 80-х годов прошлого века жесткие диски начали поставляться со встроенным контроллером диска, который хорошо знал физическую геометрию; однако они будут сообщать компьютеру ложную геометрию, например, о большем количестве головок, чем есть на самом деле, чтобы получить больше адресного пространства. Эти логические значения CHS будут преобразованы контроллером, поэтому адресация CHS больше не соответствует никаким физическим атрибутам диска.

К середине 1990-х интерфейсы жестких дисков заменили схему CHS на логическую адресацию блоков (LBA), но многие инструменты для управления таблицей разделов основной загрузочной записи (MBR) все еще выравнивали разделы по границам цилиндров; таким образом, артефакты адресации CHS все еще наблюдались в программном обеспечении для разбиения на разделы к концу 2000-х годов.

В начале 2010-х годов ограничения размера диска, налагаемые MBR, стали проблематичными, и таблица разделов GUID (GPT) была разработана в качестве замены; современные компьютеры, использующие прошивку UEFI без поддержки MBR, больше не используют никаких понятий из адресации CHS.

Видео:Сколько ЖИВЁТ информация!? HDD, Flash память и Оптические ДискиСкачать

Сколько ЖИВЁТ информация!? HDD, Flash память и Оптические Диски

Определения

Адресация CHS — это процесс идентификации отдельных секторов (также называемых физическим блоком данных) на диске по их положению на дорожке , где дорожка определяется номерами головки и цилиндра . Термины объясняются снизу вверх, поскольку диск, адресующий сектор, является наименьшей единицей. Контроллеры дисков могут вводить преобразования адресов для сопоставления логических позиций с физическими, например, при записи битов зоны на более коротких (внутренних) дорожках хранится меньшее количество секторов, форматы физических дисков не обязательно являются цилиндрическими, а номера секторов на дорожке могут быть искажены.

Секторов

Дискеты и контроллеры используют размер физических секторов 128, 256, 512 и 1024 байта (например, PC / AX), при этом форматы с 512 байтами на физический сектор стали доминирующими в 1980-х годах.

Наиболее распространенный размер физического сектора для жестких дисков сегодня составляет 512 байтов, но были жесткие диски с 520 байтами на сектор и для машин, не совместимых с IBM. В 2005 году некоторые специальные жесткие диски Seagate использовали размер сектора 1024 байта на сектор. Жесткие диски расширенного формата используют 4096 байт на физический сектор ( 4Kn ) с 2010 года, но также смогут имитировать 512-байтовые сектора ( 512e ) в течение переходного периода.

В магнитооптических приводах используются сектора размером 512 и 1024 байта на 5,25-дюймовых накопителях и 512 и 2048 байтов на 3,5-дюймовых накопителях.

При адресации CHS номера секторов всегда начинаются с 1 , нет сектора 0 , что может привести к путанице, поскольку схемы адресации логических секторов обычно начинают отсчет с 0, например, адресация логических блоков (LBA) или «относительная адресация секторов», используемая в ДОС.

Для геометрии физического диска максимальное количество секторов определяется форматом низкого уровня диска. Однако для доступа к диску с помощью BIOS компьютеров, совместимых с IBM-PC, номер сектора был закодирован шестью битами, что дало максимальное количество 111111 (63) секторов на дорожку. Этот максимум все еще используется для виртуальной геометрии CHS.

Треки

Эти дорожки являются тонкими концентрическими круговыми полосками секторов. Для чтения одной дорожки требуется хотя бы одна голова. Что касается геометрии диска, термины дорожка и цилиндр тесно связаны. Обычным термином является дорожка для односторонних или двусторонних гибких дисков ; и для цилиндров с более чем двумя головками это общий термин. Строго говоря, дорожка — это заданная комбинация, состоящая из секторов, а цилиндр — из секторов. C H SPT SPT×H

Цилиндров

Цилиндр — это разделение данных на диске , используемое в режиме адресации CHS диска с фиксированной блочной архитектурой или режиме адресации записи головки цилиндра (CCHHR) диска CKD .

Идея состоит в том, что концентрические полые цилиндрические срезы проходят через физические диски ( пластины ), собирая соответствующие круглые дорожки, выровненные через стопку пластин. Количество цилиндров в дисководе в точности равно количеству дорожек на одной поверхности в дисководе. Он содержит один и тот же номер дорожки на каждом диске, охватывающий все такие дорожки на каждой поверхности диска, которая может хранить данные (независимо от того, является ли дорожка «плохой»). Цилиндры вертикально образованы гусеницами . Другими словами, дорожка 12 на диске 0 плюс дорожка 12 на диске 1 и т. Д. — это цилиндр 12.

Другие формы устройства хранения с прямым доступом (DASD), такие как барабанные устройства памяти или IBM 2321 Data Cell , могут давать адреса блоков, которые включают адрес цилиндра, хотя адрес цилиндра не выбирает (геометрический) цилиндрический фрагмент устройства. .

Головы

Устройство, называемое головкой, считывает и записывает данные на жесткий диск, манипулируя магнитным носителем, который составляет поверхность соответствующего диска. Естественно, у диска есть 2 стороны и, следовательно, 2 поверхности, на которых можно манипулировать данными; Обычно на тарелку приходится 2 головки, по одной с каждой стороны. (Иногда термин сторона заменяется на головку, поскольку пластины могут быть отделены от их головок, как в случае съемного носителя в дисководе для гибких дисков.)

Адресация поддерживается в IBM-PC совместимых биосов коды используется восемь бит для — теоретически до 256 голов считаются как головка 0 до 255 ( ). Однако ошибка во всех версиях Microsoft DOS / IBM PC DOS до 7.10 включительно приведет к сбою этих операционных систем при загрузке при обнаружении томов с 256 головками. Следовательно, все совместимые BIOS будут использовать сопоставления до 255 голов ( ), в том числе в виртуальной геометрии. C H S FFh 00h..FEh 255×63

Эта историческая странность может повлиять на максимальный размер диска в старом коде BIOS INT 13h, а также в старых DOS ПК или аналогичных операционных системах:

(512 bytes/sector)×(63 sectors/track)×(255 heads (tracks/cylinder))×(1024 cylinders)=8032.5 МБ , но на самом деле 512×63×256×1024=8064 МБ дает так называемое ограничение в 8 ГБ . В этом контексте соответствующее определение 8 ГБ = 8192 МБ является еще одним неправильным пределом, поскольку для этого потребуется CHS 512×64×256 с 64 секторами на дорожку.

Дорожки и цилиндры отсчитываются от 0, т. Е. Дорожка 0 является первой (самой внешней) дорожкой на гибких или других цилиндрических дисках. Старый код BIOS поддерживал десятибитную адресацию CHS с числом цилиндров до 1024 ( ). Добавление шести бит для секторов и восьми бит для голов дает 24 бита, поддерживаемые прерыванием BIOS 13h . Вычитание запрещенного сектора с номером 0 в дорожках соответствует 128 МБ для размера сектора 512 байт ( ); и подтверждает (примерно) ограничение в 8 ГБ . 1024=2 10 1024×256 128 MB=1024×256×(512 byte/sector) 8192-128=8064

Адресация CHS начинается 0/0/1 с максимального значения 1023/255/63 для 24=10+8+6 битов или 1023/254/63 для 24 битов с ограничением до 255 голов . Значения CHS, используемые для задания геометрии диска, должны учитывать цилиндр 0 и головку 0, что дает максимум ( 1024/256/63 или) 1024/255/63 для 24 бит с (256 или) 255 головками. В кортежах CHS, определяющих геометрию, S фактически означает количество секторов на дорожку, и где (виртуальная) геометрия по-прежнему соответствует емкости диска, содержащей C×H×S секторы. По мере того, как стали использоваться жесткие диски большего размера, цилиндр стал также структурой логического диска, стандартизованной на 16 065 секторов ( 16065=255×63 ).

Адресация CHS с 28 битами ( EIDE и ATA-2 ) разрешает восемь бит для секторов, все еще начинающихся с 1, то есть секторов 1 . 255, четыре бита для головок 0 . 15 и шестнадцать бит для цилиндров 0 . 65535. Это приводит к ограничению примерно в 128 ГБ ; Фактически 65536×16×255=267386880 секторы соответствуют 130560 МБ для размера сектора 512 байт. Эти 28=16+4+8 биты в ATA-2 спецификации, также охватывается списком прерываний Ральфа Брауна , и старый рабочий проект этого в настоящее время выдыхаемого стандарта был опубликован.

При старом ограничении BIOS в 1024 цилиндра и ограничении ATA в 16 головок объединенным эффектом были 1024×16×63=1032192 секторы, т. Е. Ограничение в 504 МБ для размера сектора 512. Схемы преобразования BIOS , известные как ECHS, и пересмотренный ECHS смягчили это ограничение, используя вместо него 128 или 240 из 16 головок, одновременно уменьшая количество цилиндров и секторов для размещения 1024/128/63 (ограничение ECHS: 4032 МБ ) или 1024/240/63 (пересмотренное ограничение ECHS: 7560 МБ ) для заданного общего количества секторов на диске.

Блоки и кластеры

В Unix сообщества используют термин блок для обозначения сектора или группы секторов. Например, утилита Linux fdisk до версии 2.25 отображала размеры разделов с использованием блоков размером 1024 байта .

Кластеры — это единицы размещения данных в различных файловых системах ( FAT , NTFS и т. Д.), Где данные в основном состоят из файлов. Кластеры не зависят напрямую от физической или виртуальной геометрии диска, т. Е. Кластер может начинаться в секторе, близком к концу данной дорожки, и заканчиваться в секторе на физически или логически следующей дорожке . C H C H

Видео:Как понять, что жесткий диск выходит из строя?Скачать

Как понять, что жесткий диск выходит из строя?

Сопоставление CHS с LBA

В 2002 году спецификация ATA-6 представила необязательную 48- битную адресацию логических блоков и объявила адресацию CHS устаревшей, но все же позволила реализовать преобразования ATA-5. Неудивительно, что приведенная ниже формула преобразования CHS в LBA также соответствует последнему преобразованию CHS ATA-5. В спецификации ATA-5 поддержка CHS была обязательной для до 16 514 064 секторов и необязательной для дисков большего размера. Предел ATA-5 соответствует CHS 16383 16 63 или эквивалентной емкости диска (16514064 = 16383 × 16 × 63 = 1032 × 254 × 63) и требует 24 = 14 + 4 + 6 бит (16383 + 1 = 2 14 ).

Кортежи CHS можно сопоставить с адресами LBA, используя следующую формулу:

где A — адрес LBA, N головок — количество головок на диске, N секторов — максимальное количество секторов на дорожку, а ( c , h , s ) — адрес CHS.

Номер логического сектора формула в ECMA -107 и ISO / IEC 9293: 1994 (ISO 9293 заменяющих: 1987) стандарты для FAT файловых систем точно соответствует формуле LBA приведенной выше: адрес логического блока и логическому номер сектора (LSN) являются синонимами. Формула не использует количество цилиндров, но требует количества головок и количества секторов на дорожку в геометрии диска, потому что один и тот же кортеж CHS обращается к разным номерам логических секторов в зависимости от геометрии. Примеры :

Для геометрии 1020 16 63 диска из 1028160 секторов CHS 3 2 1 — это LBA. 3150=((3× 16)+2)× 63 + (1-1) Для геометрии 1008 4 255 диска из 1028160 секторов CHS 3 2 1 — это LBA. 3570=((3× 4)+2)×255 + (1-1) Для геометрии 64 255 63 диска из 1028160 секторов CHS 3 2 1 — это LBA. 48321=((3×255)+2)× 63 + (1-1) Для геометрии 2142 15 32 диска из 1028160 секторов CHS 3 2 1 — это LBA. 1504=((3× 15)+2)× 32 + (1-1)

Чтобы помочь визуализировать последовательность секторов в линейной модели LBA, обратите внимание, что:

Первый сектор LBA — это сектор №0, тот же сектор в модели CHS называется сектором №1. Все секторы каждой головки / дорожки подсчитываются перед переходом к следующей головке / дорожке. Все головки / дорожки одного и того же цилиндра подсчитываются перед переходом к следующему цилиндру. Внешняя половина всего жесткого диска будет первой половиной диска.

Видео:{Что ценного в жёстком диске}радиодетали содержащие драгметаллы.what is the value of a hard driveСкачать

{Что ценного в жёстком диске}радиодетали содержащие драгметаллы.what is the value of a hard drive

История

Формат записи головки цилиндра использовался жесткими дисками Count Key Data (CKD) на мэйнфреймах IBM, по крайней мере, с 1960-х годов. Это в значительной степени сопоставимо с форматом сектора головки цилиндра, используемым ПК, за исключением того, что размер сектора не был фиксированным, но мог варьироваться от дорожки к дорожке в зависимости от потребностей каждого приложения. В современном использовании геометрия диска, представленная мэйнфрейму, эмулируется встроенным ПО хранилища и больше не имеет никакого отношения к геометрии физического диска.

Ранее использовавшиеся в ПК жесткие диски, такие как диски MFM и RLL , делили каждый цилиндр на равное количество секторов, поэтому значения CHS соответствовали физическим свойствам диска. Диск с кортежем CHS 500 4 32 будет иметь 500 дорожек на каждую сторону на каждой пластине, две пластины (4 головки) и 32 сектора на дорожку, всего 32 768 000 байт (31,25 МБ ).

Диски ATA / IDE были намного эффективнее при хранении данных и заменили теперь уже устаревшие диски MFM и RLL. Они используют зонную битовую запись (ZBR), где количество секторов, разделяющих каждую дорожку, зависит от расположения групп дорожек на поверхности диска. Дорожки, расположенные ближе к краю диска, содержат больше блоков данных, чем дорожки рядом с шпинделем, потому что на данной дорожке у края диска больше физического пространства. Таким образом, схема адресации CHS не может напрямую соответствовать физической геометрии таких накопителей из-за разного количества секторов на дорожку для разных регионов на пластине. Из-за этого у многих дисков все еще есть избыток секторов (размером менее 1 цилиндра) в конце диска, поскольку общее количество секторов редко, если вообще когда-либо, заканчивается на границе цилиндра.

Диск ATA / IDE может быть установлен в системной BIOS с любой конфигурацией цилиндров, головок и секторов, которые не превышают емкость диска (или BIOS), поскольку диск преобразует любое заданное значение CHS в фактический адрес для его специфическая конфигурация оборудования. Однако это может вызвать проблемы с совместимостью.

В операционных системах, таких как Microsoft DOS или более ранняя версия Windows , каждый раздел должен начинаться и заканчиваться на границе цилиндра. Только некоторые из самых современных операционных систем (включая Windows XP) могут игнорировать это правило, но это все равно может вызвать некоторые проблемы совместимости, особенно если пользователь хочет выполнить двойную загрузку на одном диске. Microsoft не следует этому правилу с инструментами для внутренних разделов диска, начиная с Windows Vista.

📹 Видео

Переназначенные сектора на жестком дискеСкачать

Переназначенные сектора на жестком диске

VICTORIA 4.47 - ИНСТРУКЦИЯ по ПРОВЕРКЕ ДИСКА И ИСПРАВЛЕНИЮ БИТЫХ СЕКТОРОВСкачать

VICTORIA 4.47 - ИНСТРУКЦИЯ по ПРОВЕРКЕ ДИСКА И ИСПРАВЛЕНИЮ БИТЫХ СЕКТОРОВ

Как проверить здоровье и срок службы SSD HDDСкачать

Как проверить здоровье и срок службы SSD HDD

Проверяем жесткий диск Victoria HDD/SSDСкачать

Проверяем жесткий диск Victoria HDD/SSD

Золото из Жесткого Диска: Аффинаж HDDСкачать

Золото из Жесткого Диска: Аффинаж HDD

Сколько ЗОЛОТА в жестких дисках (HDD)Скачать

Сколько ЗОЛОТА в жестких дисках (HDD)

ЖЕСТКИЙ ДИСК В МЕТАЛЛОЛОМ! Деньги из мусораСкачать

ЖЕСТКИЙ ДИСК В МЕТАЛЛОЛОМ! Деньги из мусора

Как Узнать Какой Жёсткий Диск HDD или SSD Стоит на Компьютере или Ноутбуке и Сколько их ФизическиСкачать

Как Узнать Какой Жёсткий Диск HDD или SSD Стоит на Компьютере или Ноутбуке и Сколько их Физически

Как проверить жесткий диск и SSD на ошибки/битые сектораСкачать

Как проверить жесткий диск и SSD на ошибки/битые сектора

Как узнать объем жесткого дискаСкачать

Как узнать объем жесткого диска

Отличия серверных жестких дисков от десктопныхСкачать

Отличия серверных жестких дисков от десктопных

ЗАРАБАТЫВАЕМ на Жестких Дисках (HDD)Скачать

ЗАРАБАТЫВАЕМ на Жестких Дисках (HDD)

Как по внешнему виду определить работоспособность жесткого диска?Скачать

Как по внешнему виду определить работоспособность жесткого диска?
Поделиться или сохранить к себе:
Технарь знаток