急!移动硬盘开盘数据恢复的相关问题

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收到客户一个WD500G硬盘磁头坏 开盘成功恢复出数据&
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老客户了,明天便宜点收800大洋,现在可以睡觉了
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盘片完好基本上修复或更换磁头即可读出来数据,不过要在无尘工作室内完成开盘工作。
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好羡慕,竟然有无尘室。。。。。很早以前我也想要弄一个。可惜。买不起那个无尘室
:无尘间也不是很麻烦,室内密封加前后排气扇,排气扇前后加过滤网即可,成本不高,店面的话弄个小隔间就行。同时注意屋内卫生,
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弄完就不要了,要什么无尘间,要什么自行车
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这是用同型号的磁头更换?无尘室对吧?
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装逼3000,逼格就是高
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我是好奇你怎么弄的无尘,这个表述清楚或者对大家有启发我给你加精帖子!
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每天不用手动操作就能赚50-80元不等:http://a.sina.lt/?http://t.cn/RObe2LK【复制分享网址到浏览器才可打开】
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硬盘开盘修复方法是什么?
提问者:乐蔓菁| 地点:
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我来帮他解答
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已有3条回答
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1.采用闪存存储,读取速度比普通机械硬盘更快没有磁头等问题
2.其实对于使用固态硬盘来说,品牌 无所谓哪个都一样,只要质保好就可以了。因为固态盘质保非常不太好。
3.系统最好装在固态里面,其他大容量的数据最好放在普通硬盘里面。因为固态硬盘与优盘存储介质都是由芯片自称的。使用寿命决定于使用次数,大概120g固态硬盘 使用寿命在20年左右吧。Flash不建议存储大容量的数据。会降低使用寿命的,也就是品牌读写会浪费寿命次数
4.虽然防震抗摔,但是真的摔到点子上了,也是一种损失还是小心些。
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开盘数据恢复是硬盘物理故障数据恢复的一种特殊情况。当硬盘的磁组件的任何一个部件(如磁头、前置放大器、音圈、驱动臂等)损坏、老化或偏移时,将导致硬盘不能正常识别,表现出来的现象为:有明显异响、马达不转或者一切表现正常但不认盘等。对于此类故障就需要拆开硬盘进行数据恢复。
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硬盘开盘修复方法打开硬盘外壳,用专用工具直接读取硬盘的盘片当然这个过程比较复杂,需要专业人员在特定的隔离房间完成,费用相对较高但这样可以恢复由于机械故障导致无法工作的硬盘数据 。如果只是因为误删,或者分区表损坏等软件方面的事情,当然就不需要开盘
不过如果是连硬盘都无法找到,那么其他读取方式无法恢复数据,才需要开盘硬盘开盘维修内幕全程大曝光硬盘开盘维修内幕全程大;能沾染上灰尘否则立即报废;和4200RPM;明确规定了空气洁净度的四个等级洁净度即指洁净环境;的硬盘磁头开发一一对应的监控软件确保更换磁头的成;
硬盘开盘维修内幕全程大曝光 硬盘开盘维修内幕全程大曝光 0934最终编辑则我前言硬盘有价数据无价这句深入人心的口号套用在数据恢复领域便是巨大的市场潜力。特别是对于企业来说数据的损失可能会带来灾难性的后果。因此不惜一切代价拯救数据的观点就源源不断地为数据恢复行业贡献利润。以高端市场为例RAID磁盘阵列单盘报价普遍在3000元左右大型企业往往使用2040个硬盘组成RAID磁盘阵列一旦出现数据危机其修复价格可以高达10万元甚至更多。 平心而论国内的数据恢复市场刚刚起步普通用户对数据恢复并不怎么了解即使是众多的电脑高手也只是停留在软件修复的层次上真正的复杂的数据恢复是涉及到较高技术含量的操作的而数据恢复行业一直以来都是披着一层神秘的面纱无尘操作环境也让普通用户敬而远之。 国内首次深入报道硬盘开盘操作 如果说入门级软件修复技术难度一般RAID高端修复普通用户并不关注那么涉及硬盘开盘数据恢复的操作则是很多读者最迫切想了解的内幕信息。为此我们PConline DIY配件栏目深入调查了数据恢复行业的情况精心准备了一系列的有关数据恢复的内幕资料。今天此文章就为大家展示神秘的硬盘开盘恢复数据操作让读者不仅能了解到数据恢复行业的不可多得的情况同时也可以掌握一些硬盘的内部知识。在这里感谢飞客数据恢复中心提供技术支持。 一、入门必备知识了解硬盘结构在了解硬盘开盘数据恢复的方法之前我们必须对硬盘的整体物理结构有充分的认识。作为精密度较高的配件硬盘的外部结构还是比较简单真正的高科技含量在于其盘体内部。 1.硬盘的外部结构 硬盘的外部结构并不复杂主要由电源接口、数据接口、控制电路板构成。对于IDE硬盘、Serial-ATA硬盘以及SCSI硬盘而言其外部结构略有差别这些相信一般电脑用户都基本了解。 电源数据接口 电源接口用于连接主机的电源为硬盘工作提供电力。一般而言硬盘采用最为常见的4针D形电源接口。新的Serial-ATA硬盘使用易于插拔的SATA专用电源接口代替。这种接口有15个插针但其宽度与以前的电源接口相当。硬盘控制器厂商如Silicon、Promise等以及主板厂商都在其产品包装中提供了必备的电源转接线此时依旧可以使用4针D形电源接口。从未来的发展趋势来看今后能够直接扩展出Serial-ATA硬盘电源接口线的ATX电源将会越来越普及。 数据接口是用于连接主板上的南桥芯片或者其它独立的磁盘控制器芯片。以往的IDE老式硬盘采用普通40pin数据线然而为了提高硬盘的传输性能各大硬盘厂商联合推出了Ultra DMA传输模式也就是我们常说的ATA66/100/133硬盘传输模式。因为这种模式下数据信号的传输量增大所以就得保障信号传输的准确性。为了提高IDE数据线的电气性能我们原来使用的40pin的IDE数据线数量增加到80pin其中40pin用于信号的传输另外40pin则是地线用来有效地屏蔽杂波信号。 与IDE硬盘相比SCSI硬盘的接口复杂一些可以大致分为68针接口和80针接口其中前者可以直接使用SCSI控制卡来连接而80针接口的产品则必须使用LVD转接头。需要注意的是LVD转接头和SCSI数据线的质量很大程度上决定SCSI硬盘的性能发挥质量不佳的转接头会折损性能。此外SCSI硬盘在安装时不需要设计类似IDE硬盘的主从概念而是通过ID号来区别。 在所有的硬盘中Serial-ATA硬盘的数据线连接是最为简单的因为它采用了点对点连接方式即每个Serial-ATA线缆或通道只能连接一块硬盘不必像IDE硬盘那样设置主从跳线了。Serial-ATA数据线占据的空间很小同时SATA硬盘能提高外部接口传输率这些优点令SATA硬盘将会取代桌面IDE硬盘。 控制电路板 控制电路板一般裸露在硬盘下表面以利于散热。不过也有少数硬盘将其完全封闭以更好地保护各种控制芯片同时还能降低噪音。硬盘的控制电路板由主轴调速电路、磁头驱动与伺服定位电路、读写控制电路、控制与接口电路等构成。此外还有一块高效的单片机ROM芯片用来固化软件用于对硬盘进行初始化执行加电和启动主轴电机加电初始寻道、定位以及故障检测等。当然高速缓存也是控制电路板上不可或缺的一般具备28MB SDRAM。 在硬盘控制电路板中读写控制电路是最为重要的它主要有两个作用首先是负责将二进制码转换成模拟信号。当数据信息需要写入时由中心处理系统传向磁头的是代表数据的二进制码这个电路是这些二进制码的必经之路其责任是将经过这里的二进制码转换为能够改变电流大小的模拟信号并传向磁头其次是负责将模拟信号转换成二进制码并放大信号。当读取数据时磁头从盘片获得的是由磁场而产生的电流电流在向中心处理系统传输时也必须经过前置放大电路此时这个电路的工作是将代表模拟信号的电流转变为中心处理系统能够识别的二进制码并将微弱的信号放大。 2.硬盘的内部结构 尽管在外部结构方面各种硬盘之间有着一定的区别但是其内部结构是基本相同的毕竟硬盘的本质工作方式不会改变。打开硬盘外壳之后我们也就能够看到神秘的内部世界其核心部分包括盘体、主轴电机、读写磁头、寻道电机等主要部件。不过需要提醒大家的是千万不要在普通环境下随意打开硬盘的外壳因为硬盘的内部盘面不能沾染上灰尘否则立即报废。 盘体 盘体从物理的角度分为磁面Side、磁道Track、柱面Cylinder与扇区Sector等4个结构。磁面也就是组成盘体各盘片的上下两个盘面第一个盘片的第一面为0磁面下一个为1磁面第二个盘片的第一面为2磁面以此类推…。磁道也就是在格式化磁盘时盘片上被划分出来的许多同心圆。最外层的磁道为0道并向着磁面中心增长。其中在最靠近中心的部分不记录数据称为着陆区Landing Zone是硬盘每次启动或关闭时磁头起飞和停止的位置。所有盘片上半径相同的磁道构成一个圆筒称其为柱面。柱面可用以计算逻辑盘的容量。 扇区是磁盘存取数据的最基本单位也就是将每个磁道等分后相邻两个半径之间的区域这样不难理解每个磁道包含的扇区数目相等扇区的起始处包含了扇区的唯一地址标识ID扇区与扇区之间以空隙隔开便于操作系统识别。事实上硬盘的盘体结构与大家熟悉的软盘非常类似。只不过其盘片是由多个重叠在一起并由垫圈隔开的盘片组成而且盘片采用金属圆片IBM曾经采用玻璃作为材料表面极为平整光滑并涂有磁性物质。 读写磁头组件 读写磁头组件由读写磁头、传动手臂、传动轴三部分组成。在具体工作时磁头通过传动手臂和传动轴以固定半径扫描盘片以此来读写数据。磁头是集成工艺制成的多个磁头的组合采用非接触式结构。硬盘加电后读写磁头在高速旋转的磁盘表面飞行飞高间隙只有0.10.3μm可以获得极高的数据传输率。新型MRMagnetoresistive heads磁阻磁头采用读写分离的磁头结构写操作时使用传统的磁感应磁头读操作则采用MR磁头。 自从1973年IBM发明了Winchester温彻斯特硬盘以来至今的近30年时间里硬盘的核心机械结构部份的基本原理始终没有脱离温彻斯特模式。温彻斯特模式的精髓是在密封、固定并高速旋转的镀磁盘片的每个存储面上有一个沿盘片径向移动的磁头。客观而言这种模式严重阻碍了硬盘速度提升但是要将其改变并不容易至少现今的主流硬盘还没有跨出第一步。或许未来会出现多磁头的硬盘技术通过有多个独立磁头协调工作会使磁头寻道时间几乎完全相互抵消磁头读写数据块的持续时间也会部分抵消。当一个磁头读写一段时另一个磁头进行下一段的寻道过程找到后可立即进行读写操作或者进入读写操作的预备状态等待前一个磁头完成前一段后立即接替作业。乐观估计这项技术需要在5年后才会进入实质性应用阶段。 磁头驱动机构 对于硬盘而言磁头驱动机构就好比是一个指挥官它控制磁头的读写直接为传动手臂与传动轴传送指令。磁头驱动机构主要由音圈电机、磁头驱动小车和防震动机构组成。磁头驱动机构对磁头进行正确的驱动在很短的时间内精确定位到系统指令指定的磁道上保证数据读写的可靠性。 一般而言磁头机构的电机有步进电机、力矩电机和音圈电机三种现在硬盘多采用音圈电机驱动。音圈是中间插有与磁头相连的磁棒的的线圈当电流通过线圈时磁棒就会发生位移进而驱动装载磁头的小车并根据控制器在盘面上磁头位置的信息编码来得到磁头移动的距离达到准确定位的目的。值得注意的是如果磁头驱动机构设计不良很容易造成盘体划伤或者出现坏道。先进的磁头驱动机构应当有效优化读取方式提供性能并且针对突然停电、剧彝獠砍寤鞯炔豢芍榭鲎鞒鱿嘤Φ呐卸嫌爰笆蓖椎钡拇怼/p 主轴组件 硬盘的主轴组件主要是轴承和马达我们可以笼统地认为轴承决定一款硬盘的噪音表现而马达决定性能。当然这样说并不完全正确但是基本上表达了这两项内容在硬盘中的重要地位。从滚珠轴承到油浸轴承再到液态轴承硬盘轴承处于不断的改良当中目前液态轴承已经成为绝对的主流市场得到Segate、Matrox、WD、IBM、SUNSUNG等众多厂商的支持。由于采用液体作为轴承所以金属之间不直接摩擦这样一来除了延长了主轴点解的寿命、减少发热之外最重要一点是实现了硬盘噪声控制的突破。不过需要指出的是采用液态轴承对于性能并没有任何好处甚至反而会延长寻道时间似乎噪音与性能是一对永远难以平衡的矛盾。 至于马达其直观理解就是磁头转动的速度速度越高扫过的盘体面积越大因而读写速度也能相应提高。目前主流IDE硬盘以及Serial-ATA硬盘的转速为7200RPM而少数低端IDE硬盘以及笔记本硬盘只有5400RPM和4200RPM。相对而言SCSI硬盘的转速要高得多10000RPM似乎已经是入门级产品主流产品维持在15000RPM。二、开盘操作与超净间走出宣传误区 当遇到磁头故障或者盘片划伤时一般都需要开盘进行数据恢复。这项操作不仅要求较高的技术更需要洁净的环境因为硬盘中的磁盘一旦暴露在空气中就会接触到致命的灰尘从而导致数据报废。但是令人不曾料想的是一些不太正规的中小数据恢复公司正在利用客户的知识盲点大做文章一般客户对洁净间的专业性和数字概念知之甚少于是洁净间就成为他们最卖力的宣传热点。 其实不同的领域对于数字所表示的等级概念是完全不同的。然而数据恢复行业正存在概念上的模糊与宣传的误导直接催化了超净间神话的诞生。突出的误区之一便是对百级、千级、万级的等级内涵一无所知甚至于颠倒了等级次序。根据中华人民共和国国家标准GBJ73-84《洁净厂房设计规范》下面简称《规范》明确规定了空气洁净度的四个等级洁净度即指洁净环境中空气含尘粒多少的程度并制作了相应表格以示划分之标准 每立方米每升空气中≥0.5微米尘粒数每立方米每升空气中≥5微米尘粒数 100级≤35×0级≤35×00.25 10000级≤35×002.5 100000级≤35×≤2500025 这是依据美国联邦标准209E中洁净室等级标准换算出来的每一等级都对每立方米空气中直径大于等于0.5um的灰尘粒的数量有严格的规定。《规范》还详加注明对于空气洁净度为100级的洁净室内大于等于5微米尘粒的计数应进行多次采样当其多次出现时方可认为该测试数值是可靠的。硬盘的工作环境要求是10级这几乎达到了最理想状态下的无尘也是普通工作环境所不可能做到的更是任何民用资金都无法实现的。然而从现实角度来看100级还是可行的毕竟数据恢复过程只需要短时间暂时不会造成很大的影响。只不过100级洁净间的资金投入相当大几乎绝大部质莼指捶裆潭疾痪弑刚庋氖盗Α/p 实力较小的服务商可能会选择1000级洁净间此时已经严重影响了效果。然而更为惊人的是部分服务商甚至采用万级洁净间这对于硬盘实在是巨大的伤害很可能导致原本有希望恢复的数据付之一炬。客户的数据价值连城究竟是什么使得这些实力欠缺的公司如此大胆呢数据恢复就像扑点球一样扑住了便是大功一件失败也有种种理由推卸责任。的确数据恢复的特殊性使得服务商无需在失败之后承担过多责任甚至还像外科手术那样事先填好了服务单其中也包括对失败情况的预计。在这种情况下部分服务商自然也就有持无恐大胆练手之后客户的数据很容易遭到二次破坏使得最终的故障情况雪上加霜。 三、鲜为人知的数据恢复操作硬盘开盘操作全程报道 根据我们上述对硬盘结构的介绍大家应该很清楚所有的数据其实保存在盘体内的盘片上。简单而言如果外围设备存在硬件故障那么只要打开盘体之后将损坏的部件更换常见损坏部件为磁头和电机就有可能解决问题。此外将盘片取下后通过各种方式来读取数据也是可行的方案只是其操作难度更大。首先开盘操作一定要在超净间进行。 毫无疑问没有超净间就根本谈不上开盘恢复数据因为硬盘的内部盘体无法暴露在低洁净度的环境下这是任何正规数据恢复服务商都不可节省的投资。 100级超净间 在进入超净间之前工程师必须穿洁净服。工程师此前还得在风室内吹走身上的灰尘这样才能保证进入超净间后不会降低其洁净度。为了确保在接触硬盘时的安全工程师还得佩带专用的洁净手套。 使用专用的六角螺丝刀打开硬盘之后我们就可以清晰看到其内部结构这部分内容我们在先前的段落中已经详细介绍过。一般而言最常见的硬件故障便是其磁头损坏此时需要工程师以精巧的手工将完好的磁头更换上去。 在整个硬盘结构中磁头的精密度非常高一般出现故障后也难以修复。当遇到硬盘因为磁头故障而无法读取数据时可以直接将相同品牌与型号严格要求版本号一致硬盘的磁头更换上去。这样的操作方法可能将另外一个完好的硬盘报废但是对于无价的数据而言几百元的硬盘备件费是很多客户都能够承受的。工程师在打开盘体之后还需要将压住磁头驱动臂的磁铁和盖片打开这一步也是需要用力柔和。 表面看起来操作好像并不复杂但是具体实施过程中难度极高而且要求工程师有着丰富的经验。更换磁头可谓是最惊心动魄的步骤这不仅是技巧方面的要求还要凭借经验操作。不同硬盘所内置的盘片数量和磁头复杂度都不一样部分型号的操作难度非常大。工程师在更换磁头时万万不能触及盘片而且更换上其它磁头时也需要调整好位置。在整个操作过程中更换磁头非常讲究巧劲特别是在安装的时候必须控制得恰到好处。 更换完磁头后再按照以上的操作逆向进行就可以封装好硬盘了。至此以更换磁头作为开盘操作的示例就到结束了。根据飞客数据恢复中心的工程师表示目前硬件故障中几乎有90集中于磁头故障此时都需要进行洁净间操作而且对于工程师的技术性要求非常高。而且在更换磁头时磁头与盘片的距离控制也不仅仅是完全凭借经验一些大型数据恢复服务商已经针对每个品牌与型号的硬盘磁头开发一一对应的监控软件确保更换磁头的成功率。 三亿文库包含各类专业文献、应用写作文书、行业资料、中学教育、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、生活休闲娱乐、文学作品欣赏、专业论文、76文档硬盘开盘维修内幕全程大曝光等内容。 
 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档戴尔销售内幕_销售...[大字 小字] 看了 DELL 的各种抱怨和问题的曝光,...有的人到公司的时候连硬盘长什么样都没见过,DELL ...  暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档笔记本维修内幕,大家一定要,看免得上当_IT...我们工厂生产笔记本主板,生产一块成本 1000 多元的主板,只能从大客户那里挣到 1...  暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 合伙托管服务器...服务器, 因为是二手的所以,有幸可以打开一窥内幕。...一个大 4pin 硬盘供电接口转换成两个 sata 硬盘的...  要曝光”四个字为背景,像以借由相机中的 真相来...《大明 “猩》 全程用 3D 设备拍摄, 绝非后期...儿童房卧室门窗选择 大有讲究 20份文档
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