Снижение шумности жесткого диска
Снижение шумности жесткого диска
Жесткий диск остается одним из самых шумных компонентов компьютера. Причем следует различать шум вследствие активной работы винчестера во время чтения/записи и шум мотора, который исходит от диска практически постоянно. Естественно, не следует забывать и о шуме от вибрации, многократно усиливающемся корпусом компьютера. Например, нередко диски, жестко закрепленные в металлическом корпусе системного блока, передают ему свою низкочастотную вибрацию (100-120 Гц), и в результате появляется заметный неприятный гул, полностью пропадающий при нежестком креплении.
Скорость вращения шпинделя
Каждый из нас хочет, чтобы все его сервисы и оборудование быстро работало, и поставить в свои системы хранения данных, не у всех есть возможность по втыкать быстрые SSD диски, и единственным решением остаются жесткие диски. При оценке производительности жестких дисков наиболее важной характеристикой является скорость передачи данных. При этом на скорость и общую производительность влияет целый ряд факторов:
- Первый фактор это через какой интерфейс вы подключите жесткий диск, на выбор SATA/IDE/SCSI/SAS, логично, что каждый из них имеет свою скорость передачи данных. SCSI могут передавать данные до 80 мегабайт / сек, IDE последние версии могут иметь поддержку скорости передачи данных до 133 МБ/с, SATA до 6 Гбит / сек, SAS до 12 Гбит.
- Объем кэша или буфера жесткого диска. Увеличение объема буфера позволяет увеличить скорость передачи данных.
- Поддержка NCQ, TCQ и прочих алгоритмов повышения быстродействия
- Объем диска, чем больше данных можно записать, тем больше времени нужно на чтение информации.
- Плотность информации на пластинах.
- И даже файловая система влияет на скорость обмена данных.
Устройство HDD
Давайте рассмотрим физическое устройство жестких дисков, чтобы понять из каких деталей он состоит.
- Считывающая головка
- Соленоидный привод
- Шпиндель
- Пластины
- Питание
- Интерфейс подключения
- Головка чтения/записи
- Постоянный магнит
- Поворотная рамка позиционера
- Коммутатор-предусилитель блока головок
Отключение и включение AAM
Как правило, все настройки акустического управления жесткого диска можно посмотреть в BIOS, во время загрузки компьютера или ноутбука. Зачастую настройки располагаются во вкладке «Storage», но если их там не удалось найти, то это не означает, что устройство не поддерживает систему AAM. Достаточно просто узнать модель и производителя своего накопителя и найти бесплатную утилиту для настройки ААМ прямо из работающей Windows.
Отметим, утилиты бывают от сторонних производителей или выпущены самими разработчиками носителей. Из достоинств специального ПО следует выделить возможность тонкой регулировки уровня шума и производительности при помощи удобного ползунка.
Технические сведения [ править | править код ]
При операциях доступа к информации (чтение/запись) основным источником шума является вибрация вследствие ударов кронштейнов, удерживающих магнитные головки, об ограничители хода в процессе возвращения головок в нулевую позицию. Для снижения шума на ограничителях хода установлены демпфирующие шайбы из мягкой резины. Одним из возможных вариантов позиционирования является двухпозиционный поиск, при котором движение головки можно разделить на два этапа — разгон с максимальным ускорением до середины пути перемещения и торможение на второй части пути. Изменяя форму и амплитуду управляющего сигнала, производители жёстких дисков сделали возможным управление шумом, издаваемым накопителем при поиске информации. [1] Официально возможность программного управления уровнем шума жёсткого диска появилась в стандарте ATA/ATAPI-6, хотя некоторые производители делали экспериментальные реализации и в более младших версиях этого стандарта. Согласно стандарту, управление осуществляется путём изменения значения в диапазоне от 128 до 254, что позволяет регулировать шум, производительность, температуру, потребление электроэнергии и срок эксплуатации жёсткого диска.
Пример
В качестве примера возьмем два одинаковых достаточно старых накопителя, у которых процесс износа уже идет давно, но один диск находится в критическом («предсмертном») состоянии, а второй в состоянии, когда SMART-статус только начинает предупреждать о возможном скором выходе из строя диска (диск только выходит на экспоненциальный рост износа). Диски Seagate ST3160215AS, семейство Seagate Barracuda 7200.10, емкость 160 Гбайт. В конструкции гермозоны используется 2 головки. Условия съемки одинаковые: ISO 320, выдержка 1/30, F 0 (диафрагма полностью открыта, так как съемка идет через микроскоп).
Диск в «предсмертном состоянии» имеет крайне печальные атрибуты SMART и огромное количество дефектов. Диск, SMART которого только начал показывать ошибку, имеет ровный график чтения и менее печальные показатели атрибутов SMART.
График чтения подопытного диска в критическом состоянии износа, первые 3 млн. секторов
Атрибуты SMART подопытного диска в критическом состоянии износа
График чтения подопытного диска в предкритическом состоянии износа, первые 3 млн. секторов
Атрибуты SMART подопытного диска в предкритическом состоянии износа
Посмотрим на головки сначала при обычном освещении сверху. Поверхность MR-элемента выглядит ровной.
Общий вид микрорельефа MR-элемента головок диска Seagate ST3160215AS, под прямым источником света
Ну а теперь давайте включим «контровый» свет. Картинка рельефа преобразилась: там, где у нас при обычном освещении видны углубления, при двойном освещении они выглядят, как выпуклости, а «зернистость» поверхности заметно увеличена.
У диска с меньшим износом поверхности MR-элемента размер зерна относительно мельче, но самое главное – нет крупных выбоин. Диск с большей степенью износа обладает относительно более крупной зернистостью и имеет хорошо видимые крупные выбоины на поверхности MR-элемента.
Разная степень зернистости микрорельефа одного участка поверхности MR-элемента головок накопителей Seagate ST3160215AS c разной степенью износа, масштаб 100%.
Общи вид микрорельефа поверхности MR-элемента головок накопителей Seagate ST3160215AS c разной степенью износа
Ответ на пост «Особенности национального ремонта компьютера»
Добавлю от себя в "особенности". Одно время подрабатывал ремонтом ноутбуков в АСЦ одной известной компании. Приносят ноутбук из одной госструктуры. Гарантийный. Симптомы — не включается. По итогам диагностики, мёртвая EEPROM с UEFi и убитый напрочь HDD. Изначально была предустановлена win8. Т. е. ключа продукта на корпусе нет. Согласно регламента, меняю материнку, ибо компонентный ремонт компания для этого АСЦ запрещает. Далее, меняю HDD. Переустанавливаю винду и. "Ваша копия виндовс не лицензонная", или что-то в этом роде. А ноут гарантийный, лицензию надо восстанавливать. Ключ в данном случае находился EEPROM и на HDD, а поскольку и то и другое сдохло, то был потерян. Идентификация и активация по железу стала невозможна из-за замены материнки. Проблема была решена при помощи специализированного ПО присланного из головного АСЦ. Но, самое смешное, HDD был убит сознательно сотрудниками безопасности конторы, из которой ноут принесли. Они извлекли хард из ноута повредили его и поставили назад, после чего отправили в ремонт. Типа, там на харде гостайна. На вопрос — "а почему просто не оставили хард у себя? Он ведь не нужен для ремонта" похлопали глазами и ответили — "а так можно было?" Вот такие "особенности" встречаются.
HDAT2
HDAT2 дает возможность реанимировать жесткий диск и создавать загрузочные носители, будь то USB-накопитель или CDDVD диск. Программой поддерживаются все современные интерфейсы подключения носителей о которых можно получить подробную информацию. При этом имеется также поддержка RAID, что сильно выделяет эту бесплатную и портативную программу на фоне остальных конкурентов.
- поддержка RAID;
- не требует установки;
- сохранение восстановленных данных на дополнительные носители.
- отсутствие русского языка;
- взаимодействие с интерфейсом только через клавиатуру;
- низкая скорость проверки и восстановления;
- в результате ошибки восстановления можно потерять данные.
Цена: бесплатно.
Сводная таблица
В таблице сравним и определимся, какую программу можно считать лучше для восстановления жесткого диска.