硬盘维修经验文档格式.docx
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硬盘维修经验文档格式.docx
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五:
主芯片的1-3或倒数1-3是控制驱动芯片转的,接触不良也不转。
六:
接口的脚接在一起,特别是1-2脚。
七:
*上盘还是闪十下的,8V电压没有或磁头控制芯片坏或没有电压输入
八:
*上盘还是闪五下的,缓存接触不良或坏了
九:
如上都不行,那[转帖]硬盘电路板测试及维修技巧
一、常规检查。
①首先检查CMOS
SETUP是否丢失了硬盘配置信息。
测量主板上COMS
RAM电路是否为电池有故障,或元器件(如二极管、三极管、电阻、电容等)损坏能原因而CMOS中的硬盘配置参数出错。
②通过加电自测,若屏幕显示错误信息“1701”或“Hard
Disk
Error”,说明硬盘确实有故障。
但也可能是硬盘适配卡未插好、或者硬盘与硬盘适配器的插接处未插好、或者硬盘适配器有故障等。
③关机,拆开机盖,测+5V、+12V电源是否正常,电源盒风机是否转动。
以此来判断是否外电路缺电。
④检查信号电缆线,插头与硬盘适配卡是否插好,有无插反或接触不良。
可尝试交换一些电缆插头试一下。
⑤采用“替代法”来确定故障部件。
找一块好硬盘适配卡(或多功能卡)与该硬盘适配卡比较,判断是硬盘适配卡还是硬盘驱动器本身有问题。
⑥观察步进电机端止档销是否卡死,如卡死,用手拨回起始位置。
以上几个步骤,用户需要仔细检查、测试、分析,找出坏的元器件进行修理,或者更换硬盘适配卡。
经以上的处理后,只要不是硬盘盘体本身损坏,仅仅是一般性的接插件的接触不良或外电路故障则多数能够迅速排除。
二、测电阻法
该测量方法一般是用万用表的电阻档测量部件或元件的内阻,根据其阻值的大小或通断情况,分析电路中的故障原因。
一般元器件或部件的输入引脚和输出引脚对地或对电源都有一定的内阻,用普通万用表测量,有很多情况都会出现正向电阻小,反向电阻大的情况。
一般正向阻值在几十欧姆至100欧姆左右,而反向电阻多在数百欧姆以上。
但正向电阻决不会等于0或接近0,反向电阻也不会无穷大,否则就应怀疑管脚是否有短路或开路的情况。
当断定硬盘子系统的故障是在某一板卡或几块芯片时,则可用电阻法进行查找。
关机停电,然后测量器件或板卡的通断、开路短路、阻值大小等,以此来判断故障点。
若测量硬盘的步进电机绕组的直流电阻为24欧,则符合标称值为正常;
10欧左右为局部短路;
0欧或几欧为绕组短路烧毁。
硬盘驱动器的扁平电缆信号线常用通断法进行测量。
硬盘的电源线既可拔下单测也可在线并测其对地阻;
如果无穷大,则为断路;
如果阻值小于10欧,则应怀疑局部短路。
1、硬盘故障分析与处理步骤
下面仅简要介绍物理故障的分析与一般的处理步骤:
短路,需做进一步的检查。
三、测电压法
该测量方法是在加电情况下,用万用表测量部件或元件的各管脚之间对地的电压大小,并将其与逻辑图或其它参考点的正常电压值进行比较。
若电压值与正常参考值之间相差较大,则该部件或元件有故障;
若电压正常,说明该部分完好,可转入对其它部件或元件的测试。
一般硬盘电源与软盘插线一样,四个线头分别为+12V、+5V、-5V和地线。
硬盘步进电机额定电压为+12V。
硬盘启动时电流大,当电源稳压不良时(电压从12V下降到10.5V),会造成转速不稳或启动困难。
Ⅰ/O通道系统板扩展槽上的电源电压为+12V、-12V、+5V和-5V。
板上信号电压的高电平应大于2.5V,低电平应小于0.5V。
硬盘驱动器插头、插座按照引脚的排列都有一份电压表,高电平在2.5-3.0V之间。
若高电平输出小于3V,低电平输出大于0.6V即为故障电平。
逻辑电平的测量可用示波器测量或者用逻辑笔估算。
四、测电流法
如果有局部短路现象,则短路元件会升温发热并可能引起保险丝熔断。
将万用表串入故障线路,核对电流是否超过正常值。
硬盘驱动器适配卡上的芯片短路会导致系统析负载电流加大,驱动电机短路或驱动器短路会导致主机电源故障。
硬盘电源+12V的工作电流应为1.1A左右。
当硬盘驱动器负载电流加大时,会使硬盘启动时好时坏。
电机短路或负载过流轻则保险熔断,重则导致电源块、开关调整管损坏。
在加大电流回路中可串入流假负载进行测量。
如有保险的线路,则可断开保险管一头将表串入进行测量。
在印刷板上的某芯片的电源线,可用刻刀或钢锯条割断铜泊引线串入万用表测量。
电机插头、电源插头可从卡口里将电源线起出来串入表测量。
只能怀疑主芯片有问题了,换换看,不过要
我相信不仅盘片是在不持续的温度下运转,芯片也一样---—更确切的说,是位于驱动器的底部,外部可见的电路板上的处理器芯片,如上图所示(芯片在其最右边)。
如果你没有给这个持续高温的芯片保持足够降温的话,它就会紊乱和不稳定,如果没有得到降温而继续运转,就很可能报废。
我没有对此正反推理论证,但这很可能就是死亡滴嗒的原因?
当驱动器出错或者将要出错时,就会产生声音。
更换硬盘驱动器(HDD)电路板,希望数据不要全部丢失!
在来自澳大利亚网站OverclockersMelbourne的JarrodMast的帮助下,我们已经证实,用另一个运转的75GXP驱动器的一个严格相同模式的相同电路板来更换IBM40GB75GXP电路板(当它被大量定期访问和高温运转时,从而更换控制器芯片)解决这个问题,至少可以实现数据访问,如果盘片还完整的话。
这就意味着你仍有可能访问到你重要的数据。
请注意我们并没有签订此类的协议或推荐它,我们对此不作承诺。
如果你想尝试的话,最好让确切知道如何去诊断的专业人士去做。
在力所能及的范围内,当我有一个多余的相同的驱动器正好和我的出错硬盘相匹配时,我自己并不去替换它,很简单的事实,我还没有资格这么做。
冷却?
多么独特!
让我给你一个冷却问题的例子。
我以前说过,我有两个60GXP60GB驱动器。
一个被永久的装在可移动的HDD架上,只配有驱动器的冷却设备。
另一方面,另一个60GXP60GB驱动器被装在我的软盘驱动器之上的两个弯槽里,没有驱动器冷却设备。
没有任何冷却设备的驱动器在它开始使用的一个月后失败,而且它并没有作为我的主盘。
死亡滴嗒?
最近,这种声音在我每次启动驱动器失败时,便一直萦绕着我,没有任何基于软件的东西可以补救这个问题。
过去,像来自Seagate,Maxtor和甚至更老的IBM公司的驱动器我都没有用过冷却设备,也没有发现有用的必要-----它们有的是速度很慢的5,400RPM和7,200RPM驱动器,也没有与多余热量相关的任何问题的发生。
这样说,看起来新一代的60GXP和75GXP驱动器需要在它周围至少有一些冷却设备,并且有流动的空气以保证它的稳定运转;
我建议至少在驱动器下流动的空气要畅通于芯片集。
但是,HDD制冷器将会是很有挑战性的一种发展方向,也是我们大力推荐的-----来自CoolerGuys网站其中一栏的这方面的信息要充足的多。
值得注意的是,IBM在他们的网站上大量的60GXP或75GXP驱动器安装指导手册上不止一次建议和提到,这些驱动器所需的冷却器与任何附加冷却器大不相同。
这真的引起高度的关注。
不是生产的所有ATX主板的机箱,都有足够的降温设备保持这些强热的IBM驱动器在相当冷的环境中运转,这不是一语双关。
记住,并不是所有的电脑商店和相关的零售商为了他们的顾客要接受这个事实:
需要在他们的机箱内用HDD冷却器或者附加的制冷设备去支持IBM驱动器。
我们特别请求基于系统设计的AMDAthlon公司,他们的机箱做的像个烤箱(不带机箱风扇),相对于较大的机箱,这种中塔式的机箱将所有元件压缩在内,空气流动大大的降低。
IBM必须在更多的受害人提出之前,就这个问题发表言论。
冷冻喷射(FREEZESPRAY)试验
当前位置:
首页/硬盘维修部
什么样的“坏硬盘”可修复
通常我们可以修复的“坏硬盘”有几种情况:
1、引导出错,不能正常启动的。
这种情况未必是“坏”,通常清除MBR,再重新分区就有70%好。
如若不行,应归入第三类。
2、可正常分区,可格式化,但扫描发现有“B”标记的,也就是通常所说的“出坏道
”。
这里可不分“物理坏道”或“逻辑坏道”,“B”数量少的话(少于100个),基本上有80%可以修复为“好硬盘”。
这种情况出需用一些通用的维修软件就可以解决。
3、不可正常分区,或分区完后格式化不了。
这种情况要用到专业维修软件,视不同的牌子,修复率不同。
一般达到50%左右。
4、通电后不转。
这种情况一般是电路板故障,换掉电路板IC或整个电路板换掉即可。
起转后视不同情况另做处理,60%以上是全好了,但有部分可能同时还有其他几类故障。
5、自检声正常,BIOS认不到盘。
这是多种可能原因造成,如果是电路板接口问题则修电路板;
如果是硬盘进入内部保护模式,则需用专业软件切换。
Fujitsu硬盘出这种问题较多,修复率约90%。
6、通电后磁头声敲击不止。
这种情况多是因为磁头损坏,但也有不是磁头损坏的。
前者若非挽救数据就不必要更换磁头修复,而后者还有50%机会可以挽救。
7、通电后噪音大。
除了少部分可以通过校正主轴解决外,一般不修。
8、遗忘密码。
大部分的硬盘可以设密码保护,如不慎忘记密码,是极难解开的。
不过办法还是有的,大部分牌子硬盘都可以用专业软件去除密码保护。
另外,有些硬盘受破坏严重,坏扇区太多(有的盘不可超过3000,有的则不可超过8000,有些却允许超过10000),解决办法是切除有问题的磁头,或降低容量,同时更改型号,也算是一个可用的“好硬盘”。
这样可以大大提高修复率!
那么,修后的“好硬盘”与未修过的硬盘有何区别?
答曰:
对用户来说感觉不到任何区别,非专业人士看不出区别!
因为用的就是厂家技术来修复,厂家技术员也未必看得出区别所在!
为这个项目,我在DickSmithElectronics(在澳大利亚全国很流行的电器商店)买了一听250克的FREEZESPRAY,只花了我大约16澳元。
目的在于试图保持控制器芯片在冰点以下冷却,所有的记录表明这个温度大概在零下五十摄氏度附近。
我想这会是一个很有趣的团体恶作剧。
想象一下,到处乱走,向别人脖子后面喷射,看着他们跳起来!
孩子不在研究范围之内!
可能真的应该在警告一次,包括我自己…;
)
FREEZESPRAY是一种非传导性的材料,设计用来直接喷射到电子器械上,像一些母板和电视机内部,去探测出错的芯片和电路。
不能解冻的芯片就有故障。
如果可以看见芯片上结霜的的“白色外罩”在芯片上蒸发,他们可以运转时变热,这就说明这些芯片是有效的。
在我的试验里,我们这里所谈及的控制器芯片是解冻速度最快的,这就证明它是运转变得最热的一个。
这里有一张图片就是我们正在谈到的......
我试着在我出现故障的IBM驱动器控制器芯片实现一下,但没有任何帮助。
结果恰恰是反效的。
驱动器不能再启动了。
因此,它没说一生就走了,我高度建议每一个人都避免这种方法。
我将要用我的一个正在工作的IBM60GM驱动器去替换坏了的HDD驱动器的电路板。
很不幸,这种冷却的方法在高温下不能维持几个小时,它能带来一种更新更安静的CPU冷却技术的方法吗?
结论
这篇文章的目的就是提高对IBMDeskstar60GXP和75GXP出现问题(这些问题在文中我已经解释过了)的广泛注意。
我个人希望鼓励IBM更新他们的安装指导手册,包括我们
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