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硬盘维修精典教材

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硬盘故障分类

硬盘各部位常见故障汇总:

1)硬盘的供电:硬盘的供电取自主机的开关电源,四个接线柱的电压分别为:红色为正5V,黑色为地线,黄色为正12V,通过线性电源变换电路,变换为硬盘正常工作的各种电压。硬盘的供电电路如果出现问题,会直接导致硬盘不能工作。故障现象往往表现为不通电、硬盘检测不到、盘片不转、磁头不寻道等。供电电路常出问题的部位是:插座的接线柱、滤波电容、二极管、三极管、场效应管、电感、保险电阻等。

2)接口:接口是硬盘与计算机之间传输数据的通路,接口电路如出现故障可能会导致硬盘检测不到、乱码、参数误认等现象。接口电路常出故障的部位是接口芯片或与之匹配的晶振坏、接口插针断或虚焊或脏污、接口排阻损坏,部分硬盘的接口塑料损坏导致厂家不予保修。

3)缓存:用于加快硬盘数据传输速度,如出现问题可能会导致硬盘不被识别、乱码、进入操作系统后异常死机等现象。

4)BIOS:用于保存与硬盘容量、接口信息等,硬盘所有的工作流程都与BIOS程序相关,通断电瞬间可能会导致BIOS程序丢失或紊乱。BIOS不正常会导致硬盘误认、不能识别等各种各样的故障现象。

5)磁头芯片:贴装在磁头组件上,用于放大磁头信号、磁头逻辑分配、处理音圈电机反馈信号等,该芯片出现问题可能会出现磁头不能正确寻道、数据不能写入盘片、不能识别硬盘、异响等故障现象。

6)前置信号处理器:用于加工整理磁头芯片传来的数据信号,该芯片如出现问题可能会出现不能正确识别硬盘的故障现象。

7)数字信号处理器:用于处理前置信号处理器传过来的数据信号,并对该信号解码或接收计算机传过来的数据信号,并对该信号进行编码。

8)电机驱动芯片:用于驱动硬盘主轴电机和音圈电机。现在的硬盘由于转速太高导致该芯片发热量太大而损坏,据不完全统计,70% 左右的硬盘电路路障是由该芯片损坏引起。

9)盘片:用于存储硬盘数据,轻微划伤时可通过软件按一定的算法解码纠错,严重划伤时,数据不可恢复。

10)主轴电机:用于带动盘片高速旋转,现在的硬盘大多使用液态轴承马达,精度极高,剧烈碰撞后可能会使间隙变大,读取数据变得困难、异响或根本检测不到硬盘。该故障现象需用专用设备才能读取里面的数据。

11)磁头:用于读取或写入硬盘数据,受到剧烈碰撞时易于损坏,导致不认硬盘。硬盘受到碰撞后受损可能性更大的是磁头。

12)音圈电机:闭环控制电机,用于把磁头准确定位在磁道上。该电机较少损坏。

13)定位卡子:用于使磁头停留在启停区,IBM等系列的硬盘的卡子易错位,导致磁头不能正常寻道。在无开盘维修条件的情况下,可按一定的角度适当敲击硬盘,使卡子回复到正确位置。

硬盘电机驱动芯片打阻值:

硬盘电机驱动芯片是硬盘电路部分最易损坏的芯片,70%左右的硬盘电路故障是由该芯片损坏引起。而电机驱动芯片到底是否损坏可通过芯片周围引脚对地打阻值来大致判断。下列表格是常见硬盘电机驱动芯片各引脚对地反向阻值表。用于确认电机驱动芯片是否损坏。数据测试采用9205型数字万用表,红表笔接地,黑表笔指向被测引脚。

对于只有两面有引脚的芯片,从第一个引脚开始按逆时针方向的引脚用两列数字来表示,其中第一列表示的是第一面的阻值,第二列表示第二面的阻值。

对于四面都有引脚的芯片,从第一个引脚开始按逆时针方向的引脚用四列数字来表示,其中第一列表示的是第一面的阻值,第二列表示第二面的阻值,第三列表示第三面的阻值,第四列表示第四面的阻值。

硬盘故障提示信息中文含义

一硬盘故障提示信息的含义

(1)Date error(数据错误)

从软盘或硬盘上读取的数据存在不可修复错误,磁盘上有坏扇区和坏的文件分配表。

(2)Hard disk configuration error(硬盘配置错误)

硬盘配置不正确,跳线不对,硬盘参数设置不正确等。

(3)Hard disk controller failure(硬盘控制器失效)

控制器卡(多功能卡)松动,连线不对,硬盘参数设置不正确等。

(4)Hard disk failure(硬盘失效故障)

控制器卡(多功能卡)故障,硬盘配置不正确,跳线不对,硬盘物理故障。

(5)Hard disk drive read failure(硬盘驱动器读取失效)

控制器卡(多功能卡)松动,硬盘配置不正确,硬盘参数设置不正确,硬盘记录数据破坏等。

(6)No boot device available(无引导设备)

系统找不到作为引导设备的软盘或者硬盘。

(7)No boot sector on hard disk drive(硬盘上无引导扇区)

硬盘上引导扇区丢失,感染有病毒或者配置参数不正确。

(8)Non system disk or disk error(非系统盘或者磁盘错误)

作为引导盘的磁盘不是系统盘,不含有系统引导和核心文件,或者磁盘片本身故障。

(9)Sectornot found(扇区未找到)

系统盘在软盘和硬盘上不能定位给定扇区。

(10)Seek error(搜索错误)

系统在软盘和硬盘上不能定位给定扇区、磁道或磁头。

(11)Reset Failed(硬盘复位失败)

硬盘或硬盘接口的电路故障。

(12)Fatal Error Bad Hard Disk(硬盘致命错误)

硬盘或硬盘接口故障。

(13)No Hard Disk Installed(没有安装硬盘)

没有安装硬盘,但是CMOS参数中设置了硬盘。硬盘驱动器号没有接好,硬盘卡(多功能卡)没有接插好。硬盘驱动器或硬盘卡故障。

(13)NON—SYSTEM DISK OR DISK ERROR REPLACE DISK AND PRESS ANY KEY TO REBOOT

CMOS参数丢失或硬盘类型设置错误进入CMOS重新设置参数或者是系统引导程序未装或被损害

二硬盘故障的代码见表

代码代码含义

1700 硬盘系统通过(正常)1701 不可识别的硬盘系统

1702 硬盘操作超时1703 硬盘驱动器选择失败

1704 硬盘控制器失败1705 要找的记录未找到

1706 写操作失败1707 道信号错

1708 磁头选择信号有错1709 ECC检验错

1710 读数据时扇区缓冲器溢出1711 坏的地址标志

1712 不可识别的错误1713 数据比较错

1780 硬盘驱动器C故障1781 D盘故障

1782 硬盘控制器错1790 C盘测试错

1791 D盘测试错

硬盘列表

序号驱动器名称产品型号备注

1 IBM Deskstar 120GXP (120 GB ATA-100) IC35L120AVVA07

2 IBM Deskstar 180GXP(8MB) (180 GB ATA-100) IC35L180AVV207-1

3 IBM Deskstar 60GXP (60 GB ATA-100) IC35L060AVER07

4 IBM Ultrastar 146Z10 (146 GB Ultra320 SCSI) IC35L146UWDY10

5 IBM Ultrastar 36Z15 GB Ultra160/m SCSI) IC35L036UCPR15-0

6 IBM Ultrastar 73LZX (73 GB Ultra160/m SCSI) IC35L073UWD210

7 富士通 MAM3367 (36 GB Ultra160/m SCSI) MAM3367

8 富士通 MAN3735 (73 GB Ultra160/m SCSI) MAN3735

9 富士通 MAP3147 (146 GB Ultra320 SCSI) MAP3147

10 富士通 MAS3735 (73 GB Ultra320 SCSI) MAS3735

11 昆腾 Atlas V GB Ultra160/m SCSI) QM336700XC-LW

12 昆腾高能火球AS (60 GB ATA-100) QMP60000AS-A

13 迈拓 Atlas 10K III (73 GB Ultra160/m SCSI) KW073L8

14 迈拓 Atlas 10K IV (147 GB Ultra320 SCSI) 8B146L0

15 迈拓 Atlas 15K (73 GB Ultra320 SCSI) 8C073L0

16 迈拓 DiamondMax 16 (160 GB ATA-133) 4R160L0

17 迈拓 DiamondMax 536DX (100 GB ATA-100) 4W100H6

18 迈拓 DiamondMax D540X (160 GB ATA-133) 4G160J8

19 迈拓 MaXLine II Plus (250 GB ATA-133) 7Y250P0

20 迈拓 MaXLine II Plus (250 GB Serial 7Y250M0

21 迈拓金钻八代 (40 GB ATA-133) 6E040L0

22 迈拓金钻九代(60GB/碟,8MB) (160 GB ATA-133) 6Y160P0_60

23 迈拓金钻九代(68GB/碟,8MB) (160 GB ATA-133) 6Y160P0_68

24 迈拓金钻九代(80GB/碟,8MB) (160 GB ATA-133) 6Y160P0_80

25 迈拓金钻九代(SATA) (200 GB Serial YAR55VW0

26 迈拓金钻七代 (80 GB ATA-133) 6L080J4

27 日立 Deskstar 7K250 (250 GB Serial HDS722525VLSA80

28 日立 Ultrastar 15K73 (74 GB Ultra320 SCSI) HUS157373EL3600

29 三星 SpinPoint P20 GB ATA-100) SP4004H

30 三星 SPinPoint P40 (80 GB ATA-100) SP8004

31 三星 SpinPoint P80 (160 GB ATA-133) SP1614N

32 三星 SpinPoint V30 GB ATA-100) SV6004H

33 三星 SpinPoint V80 (160 GB ATA-133) SV1604N

34 西数禽鸟 WD360GD (36 GB Serial WD360GD

35 西数禽鸟 WD740GD (74 GB Serial WD740GD

36 西数禽鸟 WD740GD Beta版样品 (74 GB Serial WD740GD

37 西数鱼子酱 WD1000BB (100 GB ATA-100) WD1000BB

38 西数鱼子酱 WD1000JB (100 GB ATA-100) WD1000JB

39 西数鱼子酱 WD1200BB (120 GB ATA-100) WD1200BB

40 西数鱼子酱 WD1200JB (120 GB ATA-100) WD1200JB

41 西数鱼子酱 WD2000BB (200 GB ATA-100) WD2000BB

42 西数鱼子酱 WD2000JB (200 GB ATA-100) WD2000JB

43 西数鱼子酱 WD2500JB (250 GB ATA-100) WD2500JB

44 西数鱼子酱 WD2500JD (250 GB Serial WD2500JD

45 西数鱼子酱 WD800AB (80 GB ATA-100) WD800AB

46 西数鱼子酱 WD800JB (80 GB ATA-100) WD800JB

47 希捷 U6 GB ATA-100) ST380020A

48 希捷捷豹 (146 GB Ultra320 SCSI) ST3146807LW

49 希捷捷豹 (73 GB Ultra320 SCSI) ST373453LW

50 希捷捷豹 36ES (36 GB Ultra160/m SCSI) ST336706LW

51 希捷捷豹 36XL GB Ultra160/m SCSI) ST336705LW

52 希捷捷豹 73LP GB Ultra160/m SCSI) ST373405LW

53 希捷捷豹 X15-36LP GB Ultra160/m SCSI) ST336752LW

54 希捷酷鱼 180 (180 GB Ultra160/m SCSI) ST1181677LWV

55 希捷酷鱼 36ES GB Ultra160/m SCSI) ST336737LW

56 希捷酷鱼 36ES2 GB Ultra160/m SCSI) ST336938LW

57 希捷酷鱼 (160 GB ATA-100) ST3160023A

58 希捷酷鱼 (160 GB Serial ST3160023AS

59 希捷酷鱼 ATA IV (80 GB ATA-100) ST380021A

60 希捷酷鱼 ATA V (120 GB ATA-100) ST3120023A

61 希捷酷鱼 SATA V (120 GB Serial ST3120023AS

坏道让人伤心硬盘缺陷探秘

硬盘是目前PC系统中最主要的存储设备,同时硬盘是PC系统中出故障率最高的部件。用户在使用硬盘过程中,硬盘出现故障怎么办呢如果还在质保期内,当然是尽量找到销售商要求保修。但现在大多数IDE硬盘质保期只有一年,而大多数用户都希望一个硬盘能使用三年以上。如果质保期过后硬盘出了故障,就得考虑更换或对它进行修理。

笔者这几年来一直从事硬盘维修工作,经常与国内外的同行交流,查阅过大量的外文专业资料,研究使用过多种专业的硬盘修复工具,成功修复了近万个硬盘。在这里,笔者与读者探讨一些硬盘缺陷及其修复原理,同时介绍并解释一些专业修复硬盘软件中常用到的概念。但笔者暂不探讨在各种操作系统下硬盘中的数据结构问题及数据恢复问题,而是直接探讨硬盘本身的缺陷问题。

一、缺陷的分类

如果经检测发现某个硬盘不能完全正常工作,则称这个硬盘是“有缺陷的硬盘”(Defect Hard Disk)。

根据维修经验,笔者将硬盘的缺陷分为六大类

①坏扇区(Bad sector),也称缺陷扇区(Defect sector)

②磁道伺服缺陷(Track Servo defect)

③磁头组件缺陷(Heads assembly defect)

④系统信息错乱(Service information destruction)

⑤电子线路缺陷(The board of electronics defect)

⑥综合性能缺陷(Complex reliability defect)

1.坏扇区(也称缺陷扇区)

指不能被正常访问或不能被正确读写的扇区。一般表现为:高级格式化后发现有“坏簇(Bad Clusters);用SCANDISK等工具检查发现有“B”标记;或用某些检测工具发现有“扇区错误提示”等。

一般每个扇区可以记录512字节的数据,如果其中任何一个字节不正常,该扇区就属于

缺陷扇区。每个扇区除了记录512字节的数据外,另外还记录有一些信息:标志信息、校验码、地址信息等,其中任何一部分信息不正常都导致该扇区出现缺陷。

多数专业检测软件在检测过程中发现缺陷时,都有类似的错误信息提示,常见的扇区缺陷主要有几种情况:

①校验错误(ECC uncorrectable errors,又称ECC错误)。系统每次在往扇区中写数据的同时,都根据这些数据经过一定的算法运算生成一个校验码(ECC=Error Correction Code),并将这个校验码记录在该扇区的信息区内。以后从这个扇区读取数据时,都会同时读取其校检码,并对数据重新运算以检查结果是否与校检码一致。如果一致,则认为这个扇区正常,存放的数据正确有效;如果不一致,则认为该扇区出错,这就是校验错误。这是硬盘最主要的缺陷类型。导致这种缺陷的原因主要有:磁盘表面磁介质损伤、硬盘写功能不正常、校验码的算法差异。

②IDNF错误(sector ID not found),即扇区标志出错,造成系统在需要读写时找不到相应的扇区。造成这个错误的原因可能是系统参数错乱,导致内部地址转换错乱,系统找不到指定扇区;也有可能是某个扇区记录的标志信息出错导致系统无法正确辨别扇区。

③AMNF错误(Address Mark Not Found),即地址信息出错。一般是由于某个扇区记录的地址信息出错,系统在对它访问时发现其地址信息与系统编排的信息不一致。

④坏块标记错误(Bad block mark)。某些软件或病毒程序可以在部分扇区强行写上坏块标记,让系统不使用这些扇区。这种情况严格来说不一定是硬盘本身的缺陷,但想清除这些坏块标记却不容易。

2.磁道伺服缺陷

现在的硬盘大多采用嵌入式伺服,硬盘中每个正常的物理磁道都嵌入有一段或几段信息作为伺服信息,以便磁头在寻道时能准确定位及辨别正确编号的物理磁道。如果某个物理磁道的伺服信息受损,该物理磁道就可能无法被访问。这就是“磁道伺服缺陷”。一般表现为,分区过程非正常中断;格式化过程无法完成;用检测工具检测时,中途退出或死机,等等。

3.磁头组件缺陷

指硬盘中磁头组件的某部分不正常,造成部分或全部物理磁头无法正常读写的情况。包括磁头磨损、磁头接触面脏、磁头摆臂变形、音圈受损、磁铁移位等。一般表现为通电后,磁头动作发出的声音明显不正常,硬盘无法被系统BIOS检测到;无法分区格式化;格式化后发现从前到后都分布有大量的坏簇,等等。

4.系统信息错乱

每个硬盘内部都有一个系统保留区(service area),里面分成若干模块保存有许多参数和程序。硬盘在通电自检时,要调用其中大部分程序和参数。如果能读出那些程序和参数模块,而且校验正常的话,硬盘就进入准备状态。如果某些模块读不出或校验不正常,则该硬盘就无法进入准备状态。一般表现为,PC系统的BIOS无法检测到该硬盘或检测到该硬盘却无法对它进行读写操作。如某些系列硬盘的常见问题:美钻二代系列硬盘通电后,磁头响一声,马达停转;Fujitsu MPG系列在通电后,磁头正常寻道,但BIOS却检测不到;火球系列,系统能正常认出型号,却不能分区格式化;Western Digital的EB、BB系列,能被系统检测到,却不能分区格式化,等等。

5.电子线路缺陷

指硬盘的电子线路板中部分线路断路或短路,某些电气元件或IC芯片损坏等。有部分可以通过观察线路板发现缺陷所在,有些则要通过仪器测量后才能确认缺陷部位。一般表现为硬盘在通电后不能正常起转,或者起转后磁头寻道不正常,等等。

6.综合性能缺陷

有些硬盘在使用过程中部分芯片特性改变;或者有些硬盘受震动后物理结构产生微小变化(如马达主轴受损);或者有些硬盘在设计上存在缺陷……最终导致硬盘稳定性差,或部分性能达不到标准要求。一般表现为,工作时噪音明显增大;读写速度明显太慢;同一系列

的硬盘大量出现类似故障;某种故障时有时无等等。

二、厂家处理缺陷的方式

用户在购买硬盘时,一般都通过各种工具检测硬盘没有缺陷后才会购买。而且,在质保期内可以找销售商将硬盘退回厂家修理。那么,厂家如何保证新硬盘不会被检测到缺陷呢返修的硬盘又如何处理缺陷呢首先,让我们来认识硬盘工厂的一些基本处理流程:

1.在生产线上装配硬盘的硬件部分,用特别设备往盘片写入伺服信号(Servo write)。

2.将硬盘的系统保留区(service area)格式化,并向系统保留区写入程序模块和参数模块。系统保留区一般位于硬盘0物理面的最前面几十个物理磁道。写入的程序模块一般用于硬盘内部管理,如低级格式化程序、加密解密程序、自监控程序、自动修复程序等等。写入的参数多达近百项:如型号、系列号、容量、口令、生产厂家与生产日期、配件类型、区域分配表、缺陷表、出错记录、使用时间记录、表等等,数据量从几百KB到几MB不等。有时参数一经写入就不再改变,如型号、系列号、生产时间等;而有些参数则可以在使用过程中由内部管理程序自动修改,如出错记录、使用时间记录、记录等。也有些专业的维修人员可以借助专业的工具软件,随意读取、修改写入硬盘中的程序模块和参数模块。

3.将所使用的盘片表面按物理地址全面扫描,检查出所有的缺陷磁道和缺陷扇区,并将这些缺陷磁道和缺陷扇区按实际物理地址记录在永久缺陷列表(P-list:Permanent defect list)中。这个扫描过程非常严格,能把不稳定不可靠的磁道和扇区也检查出来,视同缺陷一并处理。现在的硬盘密度极高,盘片生产过程再精密也很难完全避免缺陷磁道或缺陷扇区。一般新硬盘的P-list中都有少则数十,多则上万个缺陷记录。P-list是保留在系统保留区中,一般用户是无法查看或修改的。有些专业的维修人员借助专业的工具软件,可以查看或修改大部分硬盘中的P-list。

4.系统调用内部低级格式化程序,根据相应的内部参数进行内部低级格式化。在内部低级格式化过程中,对所有的磁道和扇区进行编号、信息重写、清零等工作。在编号时,采用跳过(skipped)的方法忽略掉记录在P-list中的缺陷磁道和缺陷扇区,保证以后用户不会也不能使用到那些缺陷磁道和缺陷扇区。因此,新硬盘在出售时是无法被检测到缺陷的。如果是返修的硬盘,一般就在厂家特定的维修部门进行检测维修。

小知识:什么是硬盘的磁道和扇区磁道是磁盘一个面上的单个数据存储圆圈。如果将磁道作为一个存储单元,从数据管理效率来看实在是太低了,因此,磁道被分成若干编上号的区域,称之为扇区。这些扇区代表了磁道的分段(如图)。在PC系统中,通过标准格式化的程序产生的扇区容量都为512字节。这里大家需注意的是“扇区”与“簇”的关系,“簇”是操作系统在读或写一个文件时能处理的最小磁盘单元,一个簇等于一个或多个扇区。

三、硬盘缺陷的处理

如果不在硬盘工厂中,对普通用户或维修人员来说,又如何处理硬盘的缺陷呢前面我们把硬盘的缺陷分为六大类,不同类型的缺陷用不同的处理方法。

1.对于综合性能缺陷,一般涉及到稳定性问题,用户随时有丢失数据的危险,可以说是“用之担惊,弃之可惜”。维修人员很难从根本上解决问题,建议用户还是趁早更换硬盘。

2.对于磁头组件缺陷,解决办法是更换磁头组件,这对设备及环境要求较高,维修成本也很高。除非是要求恢复其中的数据,否则不值得进行修复。有条件的维修公司可以在百级净化室中更换硬盘的磁头组件,对数据进行拯救。

3.对于线路缺陷,一般要求维修人员有电子线路基础,要有测试线路的经验和焊接芯片的设备,当然还要有必需的配件以备更换。目前许多专业维修硬盘的公司都有条件解决这类缺陷。对普通用户而言,最简单的判别和解决办法是找一个相同的正常线路板换上试试。

4.对于系统信息错乱,需要有专业的工具软件才能解决。首先要找个与待修硬盘参数完全相同的正常硬盘,读出其内部所有模块并保存下来;检查待修硬盘的系统结构,查到出错的模块,并将正常模块的参数重新写入。笔者用这个方法成功地修复了数以千计有这种缺陷

类型的硬盘,而且一般不会破坏原有数据。要想写某系列硬盘的系统信息,相应的工具软件必须有严格针对性;该硬盘的CPU专用指令集;该硬盘的Firmware结构;内部管理程序和参数模块结构。一般只有硬盘厂家才能编写这样的专业工具软件,而且视为绝密技术,不向外界提供。但也有一些专业的硬盘研究所研究开发类似的专业工具软件,一般要价很高而且很难买到。

5.对于伺服缺陷,也要借助于专业工具。相应的专业工具可以通过重写来纠正伺服信息,解决部分磁道伺服缺陷。如果有部分无法纠正,则要对盘片进行物理磁道扫描找出有伺服缺陷的磁道,添加到P-list(或另外的专门磁道缺陷列表)中。然后,运行硬盘内部的低级格式化程序。这段程序能自动根据需要调用相关的参数模块,自动完成硬盘的低格过程,不需要PC系统的干预。

PC-3000 专业级硬盘修复套件(原产俄罗斯)

坏扇区是最常见的缺陷类型,下面笔者着重论述。

四、坏扇区的修复原理

按“三包”规定,如果硬盘在质保期内出现缺陷,商家应该为用户更换或修理。现在大容量的硬盘出现一个坏扇区的概率实在很大,如果全部送修的话,硬盘商家就要为售后服务忙碌不已了。很多硬盘商家都说,硬盘出现少量坏扇区往往是病毒作怪或某些软件造成的,不是真正的坏扇区,只要运行硬盘厂家提供的某些软件,就可以纠正了。到底是怎么回事呢从前面对坏扇区的说明来看,坏扇区有多种可能的原因,修复的方法也有几种:

1.通过重写校验码、标志信息等可以纠正一部分坏扇区。现在硬盘厂家都公开提供有一些基本的硬盘维护工具,如各种版本的DM、POWERMAX、DLGDIAG等,其中都包括有这样的功能项:Zero fill(零填充)或Lowlevel format(低级格式化)。进行这两项功能都会对硬盘的数据进行清零,并重写每个扇区的校验码和标志信息。如果不是磁盘表面介质损伤的话,大部分的坏扇区可以纠正为正常状态。这就是常听说的:“逻辑坏扇区可以修复”的道理。

2.调用自动修复机制替换坏扇区。为了减少硬盘返修的概率,硬盘厂商在硬盘内部设计了一个自动修复机制Automatic Reallcation或Automatic Reassign。现在生产的硬盘都有这样的功能:在对硬盘的读写过程中,如果发现一个坏扇区,则由内部管理程序自动分配一个备用扇区来替换该扇区,并将该扇区物理位置及其替换情况记录在G-list(增长缺陷表,Grown defects list中。这样一来,少量的坏扇区有可能在使用过程中被自动替换掉了,对用户的使用没有太大的影响。也有一些硬盘自动修复机制的激发条件要严格一些,需要运行某些软件来检测判断坏扇区,并发出相应指令激发自动修复功能。比如常用的Lformat(低格)DM中的Zero fill,Norton中的Wipeinfo和校正工具,西数工具包中的wddiag,IBM的DFT中的Erase,还有一些半专业工具如:HDDspeed、MHDD、HDDL、HDDutility 等(大家可以上网搜索下载)。这些工具之所以能在运行过后消除了一些坏扇区,很重要的原因就是这些工具可以在检测到坏扇区时激发自动修复机制。如果读者能查看G-list就知道,这些“修复工具”运行前后,G-list记录有可能增加一定数量。如:用HDDspeed可以查看所有Quantum Fireball系列的P-list和G-list;MHDD可以查看IBM和FUJITSU的P-list 和G-list。

当然,G-list的记录不会无限制,所有硬盘的G-list都会限定在一定数量范围内。如火球系列限度是500条,美钻二代的限度是636条,西数BB的限度是508条,等等。超过限度,自动修复机制就不能再起作用。这就是为何少量的坏扇区可以通过上述工具修复,而坏扇区多了不能通过这些工具修复。

3.用专业软件将缺陷扇区记录在P-list中,并进行内部低级格式化。用户在使用硬盘时,是不能按物理地址模式来访问硬盘的。而是按逻辑地址模式来访问。硬盘在通电自检时,系统会从系统保留区读取一些特定参数(与内部低级格式化时调用的参数有密切关系)存在缓冲区里,用作物理地址与逻辑地址之间转换的依据。有些专业软件可以将检测到的坏扇区

的逻辑地址转换为对应的物理地址,直接记录在P-list中,然后调用内部低级格式化程序进行低级格式化。这样可以不受G-list的限制,能修复大量的坏扇区,达到厂家修复的效果。

pc3000运行地要求:586主板必须要有isa擦槽,32m内存,IRQ12中断没有被占用

刷新FW方法:

FW是指厂商预先写在硬盘负磁道上的信息。可以找一个FW好的盘,FLASH应该是电路板上的ROM把上面的FLASH(比如29f102bb)解下来,利用LAB-TOOL48重抄一份,在装上去就OK.在硬盘负磁道上的信息,就是固件信息。其实,所谓的负磁道、0道、正磁道都不是指绝对位置,而是相对的位置。

⑷如何生成*.ldr和*.RAM文件

只有Maxtor DSP / Poker 和IBM的模块可以生成 LDR和RAM文件, 其他的模块目前只有由ACELAB 提供。生成的方法如下:

接入一个好盘,选择相应的模块进入到主菜单

选1-1-1,输入文件名,生成RAM

选1-4,输入文件名,生成LDR

刷写固件过程中的注意事项:

1。加载LDR或RAM以后,不要忙着进行下一步,等硬盘回到待命状态后(第2、4灯亮)再往下做。如果硬盘不能回到待命状态,可尝试使用“电机停转”命令

2。在写入新的固件之前,务必做好备份工作

3。固件文件:RAM、LDR、RPM、SMB中,RAM和LDR独立于RPM和SMB。也就是说,可以用A的RAM和LDR驱动硬盘后写入B的RPM和SMB。

4。刷写固件后一定要主机断电从起。

5。如果写了P表,一定要低格后再做缺陷表。

6。很多迈拓写了固件后读写变慢,可通过复位4模块或写回1E#模块解决。

7。慎用SELFTEST,原因看下一帖。

不用安全模式维修maxtor的方法:

我的体会是:安全模式有的时候反而不好加载ldr。用主盘的跳线进入dos,先用ac_ident进入硬盘识别程序,如果能识别成功,再进入维修模块加载ldr的成功率很高。有时即便ac-ident无法识别硬盘,再进入维修模块也容易成功。大家试试。ac_ident是专用于WD硬盘的识别程序,对其他品牌不适用。楼主可以试试MT、IBM盘,此法大概不灵。

以美钻一代二代三代和金钻八代为主。“安全模式”下,硬盘在刚通电的时候不允许主轴马达自动起动。

请问希捷的硬盘,有时认盘有时不认,到底是什么原因

这种问题在U系列比较常见一般是虚焊问题;有些也是严重坏区引起的.希捷 U8 ST38410A 8.4G硬盘一个,因有坏道,想将其作从盘使用,用低格后,用Fdisk全分成扩展分区、逻辑分区后,用Format格式化在10%无法通过。用效率源、Spfdisk、Mhdd等工具扫描,已确定坏道144~175个。其中11%、32~40%的最为严重,占90%的坏道,最多的一处47个,少的3个。用效率源零售版、 Hp、 Hddreg 版等工具处理,均于10%左右不能通过,原因是硬盘不见了,也就是说主板检测不到硬盘了。退出关机几分钟后,主板又可检测道到硬盘。再重新开始处理坏道,仍是 10%左右不能通过,硬盘又丢失。拆下电路板焊怀疑虚焊的元器件、更换主机仍是这样。用效率源零售版的“硬盘高级检测+坏道智能修复”分段检测修复,虽然能顺利通过10%的地段,甚至100%完成,虽然不丢失硬盘,但坏道无法修复。我于0~40%的区段反复修了30遍以上,仍不能修好一个坏道。现请教一下:1、该硬盘修复坏道时会丢失(主板不认),是什么原因造成的。电路板问题还是磁头或盘片问题,有碰到过类似故障的请指教。 2 、请问HDDL有谁用过。因所有菜单都是天书看不懂,仅猜出退出菜单一项,其余不知如何使用。本人只想用来修坏道。当然如能倾囊指教更无限感谢。 3 、因该盘仅想作一个分区用,所以没有用Fbdisk工具处理。请问如果将坏道划分为一个分区后隐蔽,能否只作一个分区用(从10~40%分一个区,不设主分区),谁有好主意请不要吝啬指教。

Q:1、当坏道非常严重时,导致磁头在有故障的区域来回动作,使硬盘电路板的工作电压高于额定电压,反过来造成磁头无法正常读写。类似推土机,当阻力越大,则推力越大。(自己分析的,不一定对)

2、HDDL的使用方法:进去后------》ALT+L(选择你要修的盘的位置)-------》ALT+D,然后回车就开始修了。检查完后,一路回车即可。

3、当然可以

hnhdd版主:第一点的观点直得商榷。从电工原理上说,任何电路和电源都有内阻(超导除外)。负荷越大,压降越大,即电压应越低。所以电压升高的说法不应成立,应是其它原因。是否坏道修复过程因坏道严重,磁头对坏磁道反复充、退磁,使磁头或者盘片发热,磁头不能检测到磁道,而造成硬盘丢失(主板不认硬盘)有谁知道真正原因的请发表高论。

隐藏分区也失败,全分成扩展分区后,分三个逻辑分区。其中坏道集中在第二分区,但FDISK没有隐藏功能,SPFDISK隐藏也失败了。是否除了使用PM(PQ)外,没有其它的办法吗我只想将坏道划分为一个分区后隐蔽,只作一个分区用(从10~40%分一个区隐藏,不设主分区),谁有好主意请不要吝啬指教。我用了的rhpa命令,显示的最大容量是40G,按F2状态指示栏HPA显示,用nhpa恢复硬盘全部真实容量的命令却不能恢复,状态指示栏BUSY要闪一下,状态指示栏INDF显示,ERR也显示,请问nhpa命令是否需要什么参数或是什么模块进入mhdd 程序界面后,按f2 监测一下硬盘,最好把硬盘接入IDE-0 端口上,然后再MHDD>提示符下输入scan开始检测。成都效率源科技推出的昆腾LCT10系列物理坏道修复程式。该程式可以对昆腾LCT10硬盘进行物理及划伤坏道修复。功能是目前最强大的。软件为免费版本,可对昆腾LCT10(LB)硬盘进行修复,每次最多可修复50个,可复反启动修复。对加入P-list(工厂级)、G-list(安全级) 下载程式后升成磁盘,将待修的硬盘插在IDE2口,切记是IDE2口,即CMOS中硬盘查找第三项,否则无效!

昆腾硬盘不敲盘的方法

一种不敲盘的方法:5247 和8428

是可以互换的,也就是说他的内部电路是一样的,为什么8428就比较稳定,不知道大家注意了没有,5247 发热量就比8428大,这可能是用料问题。在众多5247的用户当中常常出现,时认时不认盘,咣当咣当得吓人声音时而发生,搞得苦不堪言,而常试着改电祖降电压,去稳压管等等。大家都忽略了一个热涨冷缩的问题。如是板子驱动心盘没有换过的出现以上的问题,用热枪加热烘烤一下,千万切记不要用任何物件压5247给他自然收热和冷却物体在受热的情况下,会膨胀,膨胀会产生很大的作用力。在5247工作时候就会发热膨胀,而他的膨胀系数和板和铜泊都是不一样的,这样一来他们就会分离造成虚焊而产生以上的故障。

本人修5247两年有余,得出一点经验,那就是在焊接5247的时候不用外力给他自然熔化相贴,自然冷却。

从今年2月采用此方法维修5247到现在已经度过酷暑的夏季,反修率大大降低。

在换5247的时候,大家都喜欢用外力作用在心片上,导致通病频频发生而怪罪于费力铺的产品!外力作用于心片上是致命的一点。

解决敲盘5247的问题:

5247都有一个保护电路。把保护电路中的二级管拿掉OK,不了解电路请勿试。

妙手回春拯救报废硬盘

许多人遇到BIOS中检测不到硬盘或报错的时候,就认为硬盘彻底坏了,只能报废。其实,如果开机后,硬盘在自检时能听到磁盘旋转的声音,估计主电机和控制电路板均无故障,还是有挽回余地的。需要注意的是,硬盘是一种精密的器件,很脆弱,维修前应先将双手洗净,释放掉人体残存的静电再进行操作。无法找到硬盘的情况对于出现“HDD Not Detected”错误提示的硬盘,首先检查硬盘外部数据信号线的接口是否有变形,接口焊点是否存在虚焊。排除以上的可能后,取下硬盘后盖,露出电路控制板。拧下控制板上的固定螺丝,将控制板与硬盘主体分离。这时可以看见硬盘主体的两排弹簧片。一排作为主电机的电源,另一排作为硬盘主体的磁头机械臂驱动线圈电源以及硬盘主体与电路控制板间数据传输接口。对于无特殊封装的硬盘,往往可以看见弹簧片与控制电路板对应部位均有灰尘。用脱脂棉蘸无水酒精清洁,对弹簧片变形的部位校形,并除去氧化层,一般情况下均可恢复正常。

如果以上处理无效,那就得打开硬盘主体。选择一个灰尘很少的环境,拧开硬盘前盖的螺丝(有的是用胶粘牢)。取下硬盘的前盖,这时就可清楚地看到盘面。首先用数字万用表检测磁头机械臂驱动线圈是否断路。该线圈的正常阻值为20Ω左右。其次检测磁头上的连线是否断开。每张盘面的两侧均有一个磁头,每个磁头均有两根连线接到磁头机械臂上的集成芯片上。该芯片常见的型号为H1710Q,作用是将磁信号转变为电信号,再送到电路控制板处理。磁头阻值应在23Ω~26Ω之间。若磁头阻值较大,说明磁头损坏。磁头连线与芯片H1710Q相连,H1710Q对应脚阻值应在Ω左右,若在Ω以下说明该芯片已被击穿,可与排线一起更换。

若磁头上的连线断路,可用直径0.2mm的优质漆包线取代。一端压在磁头的金属弹片上,另一端焊在H1710Q相应的脚上。注意将漆包线卡在机械臂相应的卡槽内,并用少许502胶水固定,防止硬盘转动时与漆包线相摩擦。将硬盘各部分复原后,最后用702硅胶将硬盘周围封死,防止灰尘进入。由于磁头体积很小,不易将漆包线卡在上面,最好在放大镜下操作。这时千万不可用力过猛,否则会造成磁头损坏,所以要小心加小心。经这样修复开机后硬盘可恢复正常。

希捷硬盘维修基本常识:

希捷芯片 U系列:

U4 驱动芯片 U8

U10 U5 、9、6950D。

U6 4、6950D。

酷鱼系列:

BI 驱动芯片 BII

BIII /6950D B4 6950D

酷鱼芯片通用型号:可以代替

电机叮当规则循环盘体坏

ST-U6(43434)自检后 gala gala gala 盘体是好的,4可以替代9反之则不行

ST-U6 电机振动轻有gada gada声音4坏了(对应图纸是用手画的草图,没有扫描仪,所以没法发布要是有人需要我可以给他邮过去)

A、20V电压上不来BIOS有问题

B、有异响换磁头驱动芯片

C、坏道多一般有线路板没关系

D、不转横向八爪或驱动芯片坏

E、不自检驱动芯片或场效应管坏

F、上机响、屏蔽后不响电感坏正常10欧

ST-U5和U6板型想象经验区别,U5在驱动芯片附近有三个电阻,U6有4个电阻.

ST跳线错,可能引起当当响. ST主芯片短路烧驱动芯片或八爪

摘下八爪不烧.摘下晶振烧八爪

昆腾15G的硬盘用MHDD改容量

一个昆腾15G的硬盘,用MHDD的HPA功能改过容量后变成5G,却怎么也改不回来

怎么办

1 用我的效率源昆腾LB免费版中的ALT+1功能即可将容量改回

2 用PC3000,操作是在QT模块的主菜单第4项,进入后可以在MAX LBA里输入下面这个值,保存时选第二项,按回车后要等十几秒,它会自动返回主菜单,就OK了。

硬盘维修手记之“报废”硬盘维修实录

前几贴关于硬盘维修的贴子得到了大家的热情回信,网友把压在箱底的坏硬盘都往我这里发我这都快成坏硬盘回收站了,网友来信最多问的,就是认不出,启不来的盘,还能修吗!低格无效的盘还能修吗,本人始终想弄清楚这些硬盘究竟坏在什么地方能否自行修复!于是对这些硬盘逐一进行拆卸、清洁、对换元件或用软件处理。结果出乎我的预料:15只西捷、昆腾硬盘经过以上处理后,竟有12只恢复使用,只有3只彻底死亡。

微机对硬盘自检的故障提示一般有两种:一种是“HDD Not Detected(没有检测到硬盘)”,另一种是“HDD Control Error(硬盘控制错误)”。现介绍具体的修复步骤。

先用水洗净双手,目的是洗净手上的油迹与汗迹,同时泄放掉人体可能残存的静电。最好能戴一双

医用手套再进行操作。本人的15只硬盘在自检时均能听到磁盘旋转的声音。磁盘能正常旋转,估计主电机和控制电路板均无故障。对于“HDD Not Detected”错误提示的硬盘,首先检查硬盘外部数据信号线的接口是否有变形,接口焊点是否存在虚焊。排除以上的可能后,取下硬盘后盖,露出电路控制板。拧下控制板上的固定螺丝,将控制板与硬盘主体分离。这时可以看见硬盘主体的两排弹簧片。

一排作为主电机的电源,另一排作为硬盘主体的磁头机械臂驱动线圈电源以及硬盘主体与电路控制板间数据传输接口。对于无特殊封装的硬盘,往往可以看见弹簧片与控制电路板对应部位均有灰尘。用脱脂棉蘸无水酒精清洁,对弹簧片变形的部位校形,并除去氧化层。本人的7只硬盘经以上处理后,均恢复正常。

如果以上处理无效,那就得打开硬盘主体。选取一个灰尘很少的环境,拧开硬盘前盖的螺丝(有的是用胶粘牢)。取下硬盘的前盖,这时就可清楚地看到盘面。首先用数字万用表检测磁头机械臂驱动线圈是否断路。该线圈的正常阻值为20Ω左右。其次检测磁头上的连线是否断开。每张盘面的两侧均有一个磁头,每个磁头均有两根连线接到磁头机械臂上的集成芯片上。该芯片常见的型号为H1710Q,作用是将磁信号转变为电信号,再送到电路控制板处理。磁头阻值应在23Ω~26Ω之间。若磁头阻值较大,说明磁头损坏。磁头连线与芯片H1710Q相连,H1710Q对应脚阻值应在Ω左右,若在Ω以下说明该芯片已被击穿,可与排线一起更换。

若磁头上的连线断路,可用∮0.2mm的优质漆包线取代。一端压在磁头的金属弹片上,另一端焊在H1710Q相应的脚上。注意将漆包线卡在机械臂相应的卡槽内,并用少许502胶水固定,防止硬盘转动时与漆包线相摩擦。将硬盘各部分复原后,最后用702硅胶将硬盘周围封死,防止灰尘进入。由于磁头体积很小,不易将漆包线卡在上面,最好在放大镜下操作。在本人的废硬盘中,有两只系磁头上的连线损坏。本人在卡漆包线时由于用力过猛,造成一只磁头损坏,因此只修复好一只硬盘,开机后恢复正常。pc3000破解版不能刷固件一种解决方法:

把硬盘跳为安全摸式加载ldr再加载ram,在不断电的情况下把跳线跳为主盘再刷固件。我已今刷好四五个了

WDEBBB系列通病维修

牌子型号:: WD EB BB系列通病维修

故障现象: 自检声正常, 系统BIOS可检测到, 但不可读写. 这是目前WD的通病

解决方法1:用Formatting 内部低级格式化。数据会全部破坏。

解决方法2: 选 1- 2 -1 - 2 进行再生运算操作, 十秒钟即可, 数据完好.

IBM硬盘通病的维修:

牌子型号: ibm系列硬盘

故障现象: IBM硬盘IC35L040AVER07-0型号只有上半声自检音,没有下一步寻道音(通病)

解决方法:进入 c:\pc\ibm_ldr\aver

运行 pcibmavr

用3-3-1查看RAM版本,

在菜单中选择 3-5 加载与RAM版本对应的LDR, 即可其他型号系列对应维修.

这种维修方法,成功率只有50%,第2中维修方法是写固件操作,研究之中

西数WD400EB硬盘的故障表现:

1.首次冷启动,cmos不认盘;重新热启动可以认盘。能认出WDC WD400EB,但容量为只显示8.5G,且扇区数、磁头数等数据都不对。

2.我的机器为winme和win2k双系统,作从盘时:该硬盘在winme下,机器自检认作WD400EB 8.5G, None;进入系统后见不到从盘。在win2k下,机器自检到能源之星标志过后就过不去了。

3.用DM万能版和西数DLT两款软件的不同选项中,分别有以下提示:

(1)ERROR/STATUS CODE:0132

(2)there was a device error reading socter 0 count 1.

(3)Reading drive 81 I/O Timeout.

各位同仁,请问该硬盘是电路板的问题,还是零磁道损坏,我自己能修复吗

南海硬盘之星:

用lformat低格一下,看看能不能正常低格.如果能正常低格的话,一分钟就停止.然后用dm956版本查看一下最大lba地址值是否完全.如果还是8.4g的话,请问原来就是8.4g吗(有些盘改小下来用的).如果不行,就的用pc3000试试呢.自己估计搞不定的.要修请见维修联盟.找最近地方维修.

2、各位大哥,救救我心爱的硬盘吧!!!

有一块IBM30GB的,转声正常,好像没有磁头声。没有异响。就是找不到。是怎么回事啊,还有一个昆腾LB的。什么都正常。电路板也换了。找到硬盘以后就死机,我能确定是硬盘原因用98的启动盘也不能启动。有人说也逻辑炸弹。我想也是的。逻辑炸弹怎么搞啊!!!

南海硬盘之星

有可能ibm通病,只能pc3000试试.

昆腾lb的,2种情况:1: 逻辑锁 2:0道坏昆腾的可以这样处理一下.先不接硬盘,(可先接上硬盘线,不接电源线)软盘或者光驱启动成功后,然后在接上硬盘电源,启动做低格.一分钟退出,然后看看是欧正常.如果不正常就得用pc3000来处理

IBM硬盘问题与解决方法

● 75GXP问题的典型症状:

"GMR巨磁阻技术,可以赋予75GXP卓越的性能,如果数据聚集密度越大的话,那么发生错误的几率越大。在一般操作过程中,驱动由于硬盘盘片的摩擦将会产生热量。即使盘片非常平滑,7200转的高转速也会产生大量热量。另外,马达和各种芯片也会产生热量。我们知道,热量会导致金属膨胀,硬盘盘片也不例外。硬盘厂商当然这个道理,他们采用芯片来监控盘片的膨胀情况。这样可以相应调节硬盘磁头以确保在正确的位置读取数据。但是就75GXP来说,这种情况并不经常发生。盘片过热可能变形,影响盘片平坦度,因此可能磁头无法准确定位数据。结果就是磁头不停地寻找数据,事情多次发生的后果就有可能产生令人恐惧的声音,硬盘发出喀哒喀哒的怪叫声,这是因为磁头试图重新定位尝试寻找数据的反应。" 而Tweaktown的一篇最新文章对IBM硬盘的问题进行了探讨和研究,他们说GMR技术不是产生问题的唯一原因,IBM硬盘(75GXP和60GXP)问题多发的另一原因是热量:"20GB Deskstar GXP只有一个玻璃盘片,而40GB的GXP有两个玻璃盘片,60GP GXP有三个玻璃盘片,因为摩擦而产生的热量是20GB的三倍。" "IBM 60GXP和75GXP硬盘缺乏必要的散热措施,事实上最新的IBM硬盘都非常热,我们知道热量会影响电子设备的可靠性。...不仅盘片在不合适的温度性运行,还有芯片,控制芯片可以在硬盘电路板下方看到,如果不充分散热的话,芯片就有可能产生问题或者不稳定。" "对于某些发现问题的IBM 75GXP 40GB 硬盘,换用同型号硬盘的电路板后问题消失。" 文章最后建议IBM 60GXP和75GXP用户注意散热,最好采用硬盘散热器... 呕,不是说IBM硬盘速度快,噪音小,发热量小吗怎么又发热量大了呢另外IBM硬盘坏道问题应该和发热量大有关吗

●解决IBM问题的方法

BTW,感谢我们的一位读者,他说他是IBM硬盘代理商维修部的一位技术员,他给我们提供了一些解决IBM 问题的方法:

"在此补充一些经验给大家,因为这能解决大部分在此发表不满意IBM硬盘质量,在使用IBM硬盘出现问题的朋友的心痛问题。硬盘发出“吱、吱、吱”的尖叫,软件扫描出现坏扇区,绝大部分是可以用IBM 硬盘Drive Fitness工具的ERASE DISK功能清除硬盘数据解决的(只要检测报告是0X70或0X74)。但如果问题出现在0磁道或引导区,硬盘是无法启动的(但主板BIOS可认出硬盘参数),这种情况可用Drive Fitness做的启动软盘在不接硬盘的情况下启动电脑,在Drive Fitness启动完后,再接上硬盘,不要太担心,因为Drive Fitness工具是支持硬盘热插拔的(因为有RESCAN BUS功能,厉害吧),等Drive Fitness 发现你的硬盘后,再使用ERASE DISK功能处理硬盘,这项功能不是低格硬盘,只是将硬盘各磁道写零(电子数据不是1就是0,0 可表示为没有数据),因此这样做等于使硬盘恢复到出厂时的状态(没人再能恢复硬盘中的数据了,三思而后行!!)。如果启动Drive Fitness后接硬盘仍有吱吱声,则要先校正电路板移位问题后再用Drive Fitness。不过治根之法是要确认你的硬盘数据线是否合格。此外,7200RPM的硬盘不能和旧式的硬盘在同一条数据线上串联使用的,否则快的硬盘会出现分区性错误之类的问题。此外,有些用户在使用IBM硬盘中出现无故BIOS不认硬盘问题,请用电压表确认电源是稳定的5V电压。因为

IBM硬盘电路中有一个电压保护设计,电压过高时,会将硬盘锁住,防止烧坏电路。如果真正的锁住硬盘,一般可通过对保护电容短路的方法开启硬盘,这可让代理商处理。 IBM网站(在硬盘标签上)有有关硬盘真正故障的声音下载,(我无意中发现的,后来找不到了,可能是我的英语水来有限吧)大家可下载听听后确认是硬盘硬件故障后再和销售商说理。不过现在IBM厂家在维修方面对硬盘外观损坏拒收方面很严,请大家动脑处理问题而不是动武解决问题。关于75GXP系列常出现上述问题,其实是由于OEM厂家在2001年3月份后没有注意按要求改换新的生产硬盘盘体外壳冷压模具,部分硬盘盘体电路板近电源位置的锁定板孔大于锁板钉,致使电路板易因插电源用力过大而移位,电路板与磁头接触点接触不良造成磁头“走位”不准,这在后期的腾龙三代硬盘中也发现类似问题,并非IBM硬盘设计上的问题。只要大家在插电源线时注意用力适当即能大大防止问题出现。" 更详细的说明在这里。我在这里补充一下,关于IBM Drive Fitness test,来自Anandtech的FAQ: IBM Drive Fitness Test即IBM DFT,是用来诊断硬盘问题(在问题发生之前)。软件采用了自监控分析和报告技术),可以读取在板的错误记录。而一个快速的测试应该足以判断你所面临的是什么问题,当软件发现问题后,一个错误代码和一个RMA号码将自动生成。

【原创】用PC3K修IBM

朋友拿来一块IBM IC35L040AVVA07-0 40G硬盘求助,故障表现为开机BIOS能正确识别,但不能进操作系统,用光盘、软盘引导,经过比较长时间才能进入可操作界面。贴近该硬盘细听,还能听到“啾啾”的声音。

根据以往修IBM的经验,判断该盘有严重的坏道。接到俺的ASUS主板上(第2IDE口设为AUTO,SMART关闭),开机,这时,SMART警报出来了,大意是第二主盘出现严重错误,,请备份你的数据资料等等。

对于华硕主板,即使将SMART关闭,但当硬盘出故障或P、G表较满时,其仍会跳出来发出警告。我曾作过试验,把这类盘接到其他主板上,同样关闭SMART,结果其他牌子的板几乎不会报警。

对于这种情况,用IBM官方发布的维修程序一般均能轻松解决,并不象网上一些人说的那么玄乎。既然现在手头有了PC3K,那就用它来练连手吧。进入PC3K的IBM模块,删除P、G列表,退出,重启。

什么什么,怎么就重启啦其实我是为了验证我的主板是否因P、G表快满SMART才报警的。果然,重启后报警不再出现,我的猜测得到证实。重入PC3K,直接选逻辑扫描,经过一段时间的等待,完成后报告发现三千七百多个错误,全部加入P表后进入内部低格。

内部低格完成后,重启,用MHDD测试,已全盘皆好!重新分区,高格,装上WIN98试试,一切顺利,这个盘也就修好了。

用PC3K修IBM的盘,这是第一次。用其它软件,我已修好过7块,感觉是IBM的盘掌握好方法技巧,是比较好伺候的。听广州的一间硬盘维修公司说,如果IBM的盘在BIOS中不认或着认成怪字符,只要盘体还转,刷固件就行了。可惜到目前我还没有接触过这样的盘,不然可尝试一下。

有数据的硬盘 IBM-41G 开机马达正常。“磁。磁”的响不能...

其实ibm的硬盘是很好修的(对磁磁响有效)。你原先跳的是|::|盘!跳成:|:|这样就可以检测的到(这是强制主板bios认硬盘)。然后用pc3000v11破解的ibm模块去修!存储在线论坛里有的下。修的时候用lba扫描坏道!检测到坏道时不要扫完中途退出。立刻进行内部低格。我用此法修ibm硬盘次次成功。在用mhdd检测就没有坏道了。

⑶如何重写全部参数模块

周老师你好,我有几块星钻硬盘,自检声正常,参数也正常,只是无法分区,格式化!我用清除:G-LIST表的方法试过了,不行,只能重写全部参数模块,如体重写全部参数模块呢清除GL后, 纠正常出错的四项参数没有 1241 1242 1243 1244

⑺Quantum FIREBALL 系列只认参数不可读写的修复

对象:Quantum FIREBALL CX LA LB LC LD AS LM等系列

故障现象:自检声不完整,但系统BIOS能检测到型号和容量,不能读写

解决方案:

1、把待修盘接入,进入主菜单

2、装入相应的LDR文件

3、往缺陷表随意添加一个记录

4、退出菜单,将硬盘断电。重新接通进入菜单。

5、清除缺陷表,重新扫描所有缺陷并修复。

此种方法,成功率约为50%,有些盘有待研究更好的方法。

故障:连续自检不停,上pc3000也是连续不停自检:

维修方法:进入pc3000后出错不管它,进入到昆腾主菜单,这时时找不到参数的,然后在给硬盘断电一次.

1:进入3-4写相应型号的ldr

2:接着进入修改硬盘参数项,修改lba地址大小,和型号参数(因为读ldr后清空了).然后确定保存,硬盘自动断电重起.这时硬盘应该正常的自检了.

3:进入主菜单,lba地址扫描(注:le一定要手动封掉0,0 1,0 2,0 3,0 4,0)全是坏道,做一遍伺服扫描即可完全修复.这样硬盘故障维修有可能硬盘容量会减半.原因是有哟嘎磁头性能不良,造成硬盘连续自检不到参数. pc3000维修设备对昆腾硬盘的维修来说是最专业的了,基本上达到85%左右(其中包括0道的维修)pc3000进入昆腾组建以后,选择硬盘的大小,然后:如果硬盘就是一些物理坏道的话,用程序的5项,lba地址扫描,就行了,自动扫描到100%,然后可以看到坏道的列表,2下回车,系统自动把物理坏道屏蔽到p-list中。然后在扫描一遍,确认一遍。就是这么简单。

昆腾硬盘砍头:

昆腾ST系列的砍磁头很容易的,本身就提供了关磁头的选项啊,从主菜单操作选3-3-1,里面就列出了磁头,一般上面几个后面显示是空白的,下面的几个后面显示灰色的“Not used”,不改动的就直接回车,跳到下一个,要关的就按空格键,就切换到显示“Not used”了。比如你要关1磁头,就先回车,等光标跳到1磁头上时,按空格,就显示“Not used”,一路回车确定到最下面的,全部设完后会出个提示写入的,选第一项是断电后会失效,选第二项是保存设置到硬盘参数表,断电后也不会失效。让它写入好了,无所谓的,关掉以后还可以重新打开。不过0磁头好象是不能关的。

Quantum Fireball Lct 10 15 (15G)固件出现问题修复:

1.在PC3000 V12里找到你所想要修的硬盘一一对应,我以Quantum Fireball Lct 10 15为例.在DOS下键入SHELL后,选择QUANTUM下的PCQULCT 10按回车后,PC3000 V12进行对硬盘的检测,检测完必后有几个硬盘型号,你选择所修硬盘对应的型号即可.我们这里选择Fireball lct 10 后按回车,进入主菜单,我们将看到十个选项.

2.我们选择第三项对硬盘的软固件区进行操作. 选择项加载LDR文件.

3.我们这里选择: 后按回车键你会看到下面的状态寄存器不停的闪烁,这表明正在加载,加载成功后,我们选择3.2.2.和、分别加载CP#值.如果完全成功加载后,我们重启电脑或退出进入PC3000AT下重新进行一次检测,你会发现硬盘就这么被修好了

维修美钻命令速查

进入主菜单后按菜单出现的顺序列出以美钻MAXTOR (2B020H2) 系列为例说明

1.基本修复操作

1-1 对RAM文件操作

1-1-1 生成硬盘RAM信息文件

1-1-2 将RAM文件信息加载进硬盘

1-2 固件区操作

1-2-1 固件检查

1-2-2 读硬盘模块到一个目录

1-2-3 写硬盘模块

1-2-4 模块数据复位

1-2-4-1 复位DMCS模块

1-2-4-2 复位ULIST模块

1-2-4-3 复位G-LIST模块

1-2-4-4 复位P-LIST模块

1-2-5 停转硬盘

1-3 加载LDR文件到硬盘

1-4 生成硬盘LDR文件

2 坏道表操作

2-1 查看坏道表记录

2-2 将G-LIST表转移至P-LIST表

2-3 清空坏道表

3. 退出

⑽美钻一代二代系列通病的修复步骤

美钻系列硬盘有两种通病: 起转后,磁头响一声就停转;认不到正确的型号,系列找不到硬盘容量。两种通病的原因是一样的:内部参数错乱。修复方法如下:

方案一:

1、将跳线设为安全模式。接入

2、运行PCMX_DSP,选择对应的电路板类型。美钻二代系列的电路板为 ATHENA

3、装入LDR文件 (如果还没有相应的LDR文件,请接入一个一样型号的好盘,运行1-4生成)

4、装入RAM文件 (如果还没有相应的RAM文件,请接入一个一样型号的好盘,运行1-1-1生成

5、进入主菜单,运行 1-2-4-1 1-2-4-2 1-2-4-3 1-2-4-4

6、退出。并将跳线还原。

注意,在 3 4 5操作过程中,如果出现红字提示窗口,则说明操作失败。

第二方案:

如果没相应的LDR文件和RAM文件,可用第二方案:

1、找一型号参数完全相同的正常硬盘,接入,启动,选相应电路板类似,进入DSP主菜单。

2、生成RAM。选1-1-1,看到$000 $400按两次回车,然后输入一文件名以存储RAM。

3、选1-2-5,马达停转。

4、热交换电路板。

5、选2-1,马达起转。

6、写入RAM。选1-1-2,选择刚指定的文件名,回车,写入RAM。

7、运行1-2-4-1, 1-2-4-2, 1-2-4-3, 1-2-4-4

8、退出菜单。

⑹美钻三代认错型号的修复步骤

对象: 美钻三代

故障现象: 系统检测时认不出正确型号和容量, 一般认作"MAXTOR ARESC64K"

解决方法:

1、找一正常的美钻三代硬盘,接入,选PC-MX POKER,选ARESC64K 进入菜单

2、1-1-1读出其 RAM,生成RAM文件

3、1-4 生成LDR文件

4、停转并进行热交换

5、退回 SHELL界面再重新选择 PC-MX POKER 选ARESC64K

6、加载前面生成的RAM文件

7、加载前面生成的LDR文件,(选第三项)

8、进入主菜单,运行 1241 1242 1243 1244

9、退出菜单,断电重启。

此方法成功率在80%左右。若不成功,可用全部覆盖内部代码的方法试试。

美钻维修心德版)

使用工具:PC3k DSP / Mhdd / 效率源美钻专用修复工具 / LowFormat / 螺丝刀一把

今天早上,朋友送来20个美钻硬盘(都是2B020h1),测试后,4只硬盘坏道,6只转几下就停,5只认错参数,1只转正常寻道不正常不认盘,2只异响,还有2个不转。

开始当然先搞最简单的了,坏道的。美钻的用效率源就爽了!做好软盘,用软盘启动进入主界面,输入Ctrl+C进行设置,循环时间设置为3(修复次数),阀值设置为200(每多少个点为一步加入列表,读写时间设置为3(也就是150ms以内);设置完成后选择“开始复”,输入网址,跳到修复界面,此时设置从0到100,加入Plist列表,好了,这个就等吧,搞其它的去了……

然后就是两个不转的,三两下,换了电路板。OK,第一个换了电路板一切搞定,Mhdd测试正常;第二个换了块板……晕!怎么不灵了,转了,不过不认盘。板是从好硬盘上折下来的啊,以为可能盘体问题,放在一边没有管。

第二步,来搞一下认错参数的。从有点坏道的盘上读了个固件出来,(方法如下:进入PC3k,接上好硬盘,1、2-2-3 读模块 2、2-2-5 读模块组 3、2-1-1 读RAM 4、2-5 读LDR)好硬盘的Model:2B020h1******1511,第二特征码:,因为效率源说这两个都对号才好使。读完成以后,把好硬盘拿下,将坏的硬盘跳成安全模式,接在IDE2的线上进入PC3k,选择“AH***”开头那项进入程序(因为美钻的就是以A开头的)选择第二项,写入LDR,将刚才读好盘的LDR写入坏硬盘,左下角那排黄灯闪了几下,硬盘起转,接着提示写入成功;好,再来选择第三项,写入RAM,也是将好的写进去,也成功了;然后再选择第一项进入主菜单,我们先来简单的,就是模块复位(方法:2-8[B开头那项]-1、2、3、4),复位都成功的话(一般绿色提示表示成功,红的表示失败),退出、关机、从启,认到盘了,Mhdd测试,一切OK,呵,爽,又得一个。这样干,5个认错参数的修好了2个,有一个麻烦一点,就是复位Glist不成功,于是试着清除Glist(Plist最好不要去搞哦)然后再复位Glist,嘿嘿,这下好了,复位成功,从启后一切OK。还有两个认错参数的复位了从启还是不行。好吧,那只有写固件了,也是先Load LDR 写Load Ram 进到PC3k主界面后,选择2-2-4 全选,写模块;2-2-6 全选,写模块组,写完以后再复位四模块,完成后退出从启,OK,认到盘了,用Mhdd测试,还好,坏得不太多,丢给效率源完成后面的任务吧,呵呵。还有一个硬盘是的,好那就找个相同的吧,反正这有那么多硬盘,还真有相同的,读好的出来,写进坏的去……又晕了,怎么测试全是坏道啊,太多了吧,难不成是要低格,好LowFormat 来了,开始低格……完成测试,怎么还是一样啊。哦!有可能是固件不对吧,好再换一个,还是不行啊,干脆,用老大的给的固件吧,这下更惨,连LDR都加载不了!!唉,搞来搞去都是红红一片……算了,先不要理它了,又放一边去了。

接下来是转停的,没有什么特别的,都是写LDR写RAM写MOD,这个怪了,在没有写MOD前复位都是成功,不过从启后有的就认错,有的还是老样子,好吧,写上MOD吧,写完以后基本上正常,修坏道就OK了。

还有1个转正常,可是不认盘的。怪事发生了,LDR怎么样都加不进去,一错再错。没办法,热交换法了。用一个好盘进入Pc3k,选择主菜单2的最后一项O开头的,电机停转,行,小心小心翼翼的换坏盘体上去,再没有起转的情况下,写入MOD,写完成了,应该都算成功了。可是从开机还是认不到,还是转正常,不认盘。怪!先不理了。

最后两个异响,没办法,写LDR完后就开始异响了。没办法了。

在做坏道时还有两个小问题,第一,效率源软件有时扫描次数要多几次,不然有时修好了还有。特别是坏道比较多的区域,我们可以将开始结束点设置小一点,如20%――40%这样,一些一些来效果不错哦!第二,有些坏道效率源可能不太爱修,搞了N次就是不成功,就是原来的地方,晕。。。不会没救了吧,用Mhdd试了一下,OK了,所以记得软件要交换着用,可能会效果好哦!

几小时后,其它修坏道的都修好了,谢谢效率源。

本次维修遗留下来的问题如下:第一,异响的美钻有没有得救;第二,LDR加载不了的硬盘是不是也没救了(换过几个版本都不得);第三,写好固件全红红绿绿的,用Lf也搞不定,换了几个固件都是一样,看看各位朋友有没有什么更好的办法。

PC3000之迈拓攻略:

本文将向大家详细说明迈拓硬盘(主要是美钻、星钻)系列的维修方法(包括敲盘)而不针对某个具体实例来说明。。。。。好了,废话不说了,进入正题。(本文全部事例如无特别说明,均使用DSP1。22

大家拿到PC3K,最主要的用途是固件和P表。我先从固件讲起。

首先,我们要清楚:固件(FIREWARE)位于硬盘0道之前,它是存在硬盘盘片上的,而不是在盘体中的某个芯片中。因此,我们要写固件,首先要确保硬盘的负道(存放固件的磁道、UBA)没有坏道。怎么鉴别呢,拿到一个硬盘,通电时马上仔细听,看硬盘在启动时(寻道自检时)有没有“沙沙”一类的磨擦声,如果有,那个硬盘就不必修了。然后我们进到PC3K主界面,将硬盘跳为安全模式接入。这里我又要提一下,所谓安全(工厂)模式,其实就一个作用:硬盘通电后不会自动起转,必须由AT指令来唤醒。

接好硬盘后进入DSP模块,这时硬盘会自动起转,开始自检。如果正常的话,系统会找到硬盘的参数并在屏幕上部显示出来。如果没有,那么硬盘肯定有问题啦。

我按照以下步骤来处理:

1。电板正常否换板试试

2。加载LDR和RAM试试。这里我要强调一个问题,一个硬盘的固件版本由三部分组成例如:2B020H1110522-CMBA-A5FBA。其中第一项是硬盘型号(一个条码),第二项是由逗号格开的4个字母。这一项与固件版本有关,请尽量找相同的。第三项电板号与RAM有关,如果手上的固件没有你需要的电板号,将硬盘电板换成与固件相符的也行。(当然,有些是可以通用的,看运气了)。大家不要小看了电板号,要修敲盘的硬盘,这是注意点之一。加载LDR和RAM以后,进入基本修复菜单。如果能正常进入,那么就把固件列表读出来看看,缺什么就写什么进去。如果什么都不缺,就做一下复位4模块,一般就OK了。如果不能正常进入,那就有很多情况了:

进入后只有硬盘参数,无型号、不能读出固件表。可以再加载一次RAM和LDR,注意是先加载RAM。如果RAM加载成功,会有一个短暂的加载过程(1---2秒),如果没有,那么加载失败,就把硬盘断一下电,试试刚才的操作。如果不行,退出DSP,硬盘断一次电再进,你会有发现的。如果上面两种方法还是不行的话,就做热交换吧。

方法1:先找个好的同型号硬盘(安全模式)进入DSP,停转硬盘,不拔电源线和数据线,将电板换到待修盘体,读取固件列表。这招对美钻比较有效,对星钻就不行了

方法2:做完方法1后,加载待修硬盘的RAM,如果有1---3秒的加载过程后显绿色提示,那就成功了。这时硬盘会有“咯”的一声响。再加载LDR,成功的话基本上就可以读写固件啦。这里我要特别说明的是,加载RAM的成功率与电板号相关,所以请尽量找相同的。如果没有,将电板换到好的盘体上做一个RAM和LDR!!!!

什么还不行,还是敲盘TMD,看我的必杀技。在热交换并加载RAM和LDR后,退出DSP,硬盘断一次电后再进DSP,加载LDR和RAM(星钻只加载LDR,进入基本修复菜单后再加载RAM和LDR)。应该行了吧还不行就只有两条路了:A 换固件再试 B扔

这里请务必注意,文中的加载顺序按文中的出现顺序进行。随时听硬盘有无“咯”的一声,只要有了,就可以去读固件列表,不必再进行后面的步骤。

另外,补充一点,给可怜的硬盘加个风扇吧。

⑴修复Maxtor时,SELFSCAN使用的详细方法:

1、设为安全模式。

2、加载LDR和RAM文件,进入标准模式。

3、检查结构,记下不能正确读出的模块编号,另外33#模块必记在内。

4、写入模块(前提是事先备份有好模块)。

5、清除G-LIST和P-LIST(有可能不成功)。

6、选择start Selfscan, 关电源,将跳设为正常模式再开电源。查看Selfscan状态,约一分钟就出现0000,若没有出现0000,可能是前面没有完全写好模块或SA有坏(没救了)。

7、选择Stop Selfscan。

8、关电源,并将跳线设为正常模式;打开电源,正常,OK!

原理:开始Selfscan时,硬盘内部的管理程序会自动将许多内部参数初始化并写入SA中,因此可以解决一些外部程序无法解决的问题

牌子型号:星钻

故障现象:可正常认盘,不能分区格式化,很像是0道损坏样的.

判断问题:用PC3000at扫描会发现全部扇区无法正常访问。查看G-LIST 发现有许多0 0 0的记录。

解决方法:清除G-LIST,然后纠正 1-2-4-1 1-2-4-2 1-2-4-3 1-2-4-4

这里面有很多没有表明code版本号的固件程序,最好只先用ldr和ram.固件刷新就有可能不兼容的.不然就没救了的!

makebad这两个命令,使用时要根据一定的情况来处理,例如有一种情况,就是硬盘的坏道是随即发生的,特别是钻石硬盘,盘体会有滴答滴答的响声,但是使用和安装系统都正常,这时就可以用makebad,会有奇效!!这些不稳定的扇区再通过写零,就和新的一样,笔者处理过上百个这样的问题,对于其他的情况,就不详细叙述了!总之这个命令是很牛的,但是千万别乱用,要是硬盘损坏情款而定!!!

故障情况:硬盘启动时候认盘很慢,等待大概1分钟之后进入,并且报告Smart出错,要按F1才能继续。使用Fdisk分区软件不能进行分区,换用DM专用程序,分区完成,但是不能格式化。使用MHDD对全盘进行扫描,发现UNC错误故障有1489个,ANMF错误故障78个,3%-4%以及97%-99%区域读写很慢,出现很多红色的标记块,其他的区域读写除故障错误外均正常。使用PC3000查看该盘的Glist表,显示33789个,显然已经超过保留值636,有被软件处理压缩的可能,或者是固件区模块有异常出错。

维修过程:

使用PC3000对硬盘进行操作,把硬盘的Glist表清空。然后,对硬盘使用MHDD进行全盘扫描,并且打开写零功能,记录下出错区域和读写慢的区域的LBA起始值。启动PC3000对全盘进行扫描并且把坏区添加到Plist表,次数为4次,默认的时间把它改成90ms。处理完毕后,用Fdisk和Format进行分区格式化,发现格式化时出错,而且分区有一些区域很慢。为此,对全盘又进行一次低级格式化,然后用MHDD再进行扫描,记录下读写慢的区域,还发现有6个UNC的缺陷错误,估计是PC3000扫描的时候漏扫的缺陷错误。使用THDD自动进行修复,把漏扫的缺陷添加进Glist表。查看先前记录的读写慢区域,和现在对比,发现记录的情况基本一样,由此锁定范围,对2%-5%和96%-100%进行扫描,并且把Remap 功能打开,反复循环多次,红色标记块基本消失,变成了灰黑色,读写速度正常。但还是有一些红色块,出现的时间不定,经过十几次的循环,发现红色标记块还有8个是不定期出现的,很不稳定。但是此时使用Fdisk和Format对全盘进行格式化和分区都已经正常,启动的时候检测速度也很块,F1报错情况消失。笔者为安全起见,又使用PC3000的精确扫描功能,对读写慢的区域进行扫描,记录下缺陷错误378个,退出后生成缺陷记录文件,把它再写入Plist表,为此维修结束,耗时6小时。

⑵星钻硬盘维修后的新发现

小弟最近发现.维修星钻硬盘后能找到盘后,结果测试全部是坏道.经过一翻研究发现是1磁头坏了的原因.但PC-3000现在没有办法关磁头啊.请问周老师如何解决.谢谢了.

现在有好多星钻盘故障一样. 什么时候能升级到关磁头呢

ACELAB的技术员说过,Maxtor中只有星钻可以关头和关段。但由于程序是集成多种系列的,所以没有特别加上这个功能。

目前你们可以试这么一个方法:加载一个单磁头的好盘代码后,运行Selfscan,也许有奇迹发生。

Maxtor LDR和RAM文件下载

这里面的文件是ACELAB技术支持区下载回来的。

命名根据是与模块内容有关,怀疑是内部地址转换模块的版本号。我研究了一下,发现用1-2-1检查固件结构时,第二个模块状态表前面有类似字样,如: 3AF5 3AF6等

用MHDD扫描硬盘,出现有规则的彩块,谁知道怎么回事我的硬盘,迈拓金钻四代,读盘慢,用MHDD扫描,发现有很多红色彩块,且很有规律,斜红状排列,也就是说每隔一段就有一个坏块,哪位仁兄能告诉是怎么回事,怎么修,不胜感激,必有重谢!!

你先低格一下或用DM清零。再不行的话,就说明有某个头不稳定了。

⑼Fujitsu MPG 有自检声不认盘的修复

Fujitsu MPG系列

故障现象: 自检声正常,但系统检测不到. 这种故障是导致Fujitsu IDE硬盘身败名裂的主要原因.

解决办法:

1、将硬盘接入,运行相应程序。不管出现的红色提示窗,直进到主菜单

2、检查内部结构。记下出错的模块编号。

3、选一相同Firmware的正常盘,读出内部所有模块。

4、将原来发现的出错模块写回待修盘。

下次重新通电时,硬盘就可以正常认出。

⑾富士通重写BIOS的操作步骤

1、从好盘下载BIOS程序。取一个与待修硬盘相同BIOS版本的好盘,接入后进入相应工具的菜单。选 "Disc firmware zone"--"work with the rom"---"read rom to file",然后输入一个文件名(易记且有特点的),回车,约10秒钟就可将该硬盘的BIOS读出并存放于指定的文件上。

2、不退出菜单,直接取下好盘,换上待写BIOS的硬盘。当DRDY 与 DSC 指示灯亮时,表示硬盘已经准备好。

3、选菜单选 "Disc firmware zone"--"work with the rom"---"Write ROM from file",选择刚才指定的文件名,回车。这个过程中硬盘自动停转,然后再次起转并自检。约30秒钟就可完成BIOS写入。

MHDD改容量:

先用mhdd找出全好的29G,记下LBA是多少,然后HPA用命令,输入全好的LBA就成了。

硬盘维修分析

硬盘维修步骤:

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)损坏等原因而使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。

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:

A、测电压法

该测量方法是在加是怕情况下,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政常电压值进行比较。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),会造成转速不稳或启动困难。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,低电平应小于。硬盘驱动器插头、插座按照引脚的排列都有一份电压表,高电平在之间。若高电平输出小于3V,低电平输出大于即为故障电平。逻辑是怦的测量可用示波器测量或者用逻辑笔估算。

B、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。

C、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,需做进一步的检查。

火球AS电路板维修

火球盘中7200转、2M缓存的有两种:一种为AS系列,另一种为LM,KA,KX系列。采用的驱动芯片都是ST公司。型号不同,不可代换。后者的电路板相对前者好修多了。

AS的盘在7200转状态下,驱动芯片的工作量大、发热量高,同时工作电压也高,AS板的供电也复杂。

一、驱动芯片引起的故障有:不转、不亮、空转、打盘。

二、由于电路板要比LCT系列的厚,小。所以一般不会出现虚焊现象,引起的故障有:闪、寻道不完全、打盘、不亮、不认盘、认错参数、转后熄灯等。

三、火球AS的板的通病是驱动芯片旁边的三极管烧坏,而且换了也会烧哦,也难找到代换的三极管,许多维修人员都不能很好地解决这个难题。

驱动IC型号是L6279 ,和L6279 不通用,不过许多维修人员都没有见过L6279 。驱动芯片虽小,但计得比较稳定,驱动芯片一般不会出现像飞利浦烧毁得那么严重。但旁边的小元件就比较容易坏,旁边的三极管烧坏就是首当其冲。它坏了的话,同时会产生其他的元件一起烧坏,所以直接换上去也会被烧坏。它坏了的情况下,同时会坏的元件有:470的电感,8V供电IC,驱动也有可能,但比较少。轻微的烧坏直拉换上去就可以好了,严重的烧伤那就要先检查电路了。看有没有其他坏了,如果还不行,那可能是PCB板坏了。

火球CR/EX/EL电路板维修

火球CR/EX硬盘电路板采用的驱动芯片型号为AN8427FBP、TDA5147BH,与ST/SE的AN8426FBP、TDA5247CH驱动芯片不同,不可代换。AN8427FBP、TDA5147BH都具有耐高温和耐高压的特性,芯片比较稳定,一般情况下不会容易烧坏,但电路板的主芯片反而成为最容易坏的元件了。盘的使用时间长后温度升高,主芯片就越容易发生内部短路现象,从而造成的工作电压负荷再重,工作电压不稳定。严重的话也会造成磁头控制芯片及缓存的损坏,CR板还会把供电管烧坏。

CR/EX/EL电路板的工作电压有:12V,5V,8V,。常见的问题有:

一:指示灯长亮,为主芯片坏了。

WDR 5.3西数硬盘维修教程要点

WDR 5.3西数硬盘维修教程 本教程主要是用于新手学习维修硬盘,本教程写的非常详细。 本教程使用的软件是WDR5.3.,本软件是最新版本。支持1640硬盘维修。 本教程可以有效的让新手在最短的时间内了解WD硬盘维修,也能提高自我硬盘维修知识。 凡是购买本教程的都送最高版本WD R5.3一份。和维修视频一份。

目录 1.WDR维修设置 (1) 2.WDR基础介绍 (2) 3.WDR5.3功能介绍 (3) 4.ROM和固件操作 (5) 5.硬盘少量坏道维修.......................... .. (7) 6.校准操作 (9) 7.通刷 (10) 8..砍头 (15) WDR设置: 第一步注册完打开软件 第二步:设置维修盘端口:点击设置____端口___会出现主要端口,次要端口,定制端口USB。一般如果不是USB移动硬盘都选择“定制端口

如果选择了定制端口会出现: 注意这个框里有6行参数其中有一行是我们刚好待修盘端口,如果不知道那个才是。我们要逐一试点击界面来与获取到的参数核对,找出要修的盘为止。 WDR基础介绍: 进入维修程序如图下: 可以清楚的看到硬盘的型号FW S/N LBA 容量请大家仔细查看是不是自己要修的那个硬盘。 解读硬盘信息:如图下:

下面讲解一下软件的全部功能如图下: WDR5.3功能介绍: _____________________________________识别硬盘 ______________________________________查看SMART _____________________________________清SMART _____________________________________直接复位 _____________________________________加载永久覆盖 ______________________________________加载瞬时覆盖 _______________________________________Fash操作(ROM操作) ______________________________________模块操作(固件操作) ______________________________________磁道操作 _______________________________________磁头地图

经典软件测试练习题

练习题 选择题 软件调试的目的是?(A) A. 找出错误所在并改正之 B. 排除存在错误的可能性 C. 对错误性质进行分类 D. 统计出错的次数下列叙述中,哪一项是正确的 ...?(D) A.用黑盒法测试时,测试用例是根据程序内部逻辑设计的; B.测试是为了验证该软件已正确地实现了用户的要求; C.对面向对象程序来说,单元测试的最小单元是每条程序语句,即以分号结尾的程序; D.发现错误多的程序模块,残留在模块中的错误也多。 创建一个基于JUNIT的单元测试类,该类必须扩展? (C) A.TestSuite B. Assert C. TestCase D. JFCTestCase 以下对单元测试,不正确 ...的说法是? (C) A.单元测试的主要目的是针对编码过程中可能存在的各种错误; B.单元测试一般是由程序开发人员完成的C.单元测试是一种不需要关注程序结构的测试;D.单元测试属于白盒测试的一种。 测试驱动开发的含义是? (B) A.先写程序后写测试的开发方法 B. 先写测试后写程序,即“测试先行” C. 用单元测试的方法写测试 D. 不需要测试的开发 用JUNIT断言一个方法输出的是指定字符串,应当用的断言方法是? (C) A.assertNotNull( ) B. assertSame() C. assertEquals() D. assertNotEquals() TestCase是junit.framework中的一个? (C) A.方法 B. 接口 C. 类 D. 抽象类 TestSuite是JUNIT中用来? (A) A.集成多个测试用例 B. 做系统测试用的 C. 做自动化测试用的 D. 方法断言 对于测试程序的一些命名规则,以下说法正确 ..的一项是? (C) A.测试类的命名只要符合Java类的命名规则就可以了; B.测试类的命名一般要求以Test打头,后接类名称,如:TestPerson; C.测试类的命名一般要求以Test结尾,前接类名称,如:PersonTest; D.测试类中的方法都是以testXxx()形式出现。 通常,初始化一个被测试对象,会在测试类的? 中进行。(B) A.tearDown() B. setUp() C. 构造方法 D. 任意位置 以下不属于单元测试优点的一项是? (D) A.它是一种验证行为 B. 它是一种设计行为C.它是一种编写文档的行为 D. 它是一种评估行为 从技术角度分,不是一类的测试是? (C) A.黑盒测试 B. 白盒测试 C. 单元测试 D. 灰盒测试 数据驱动测试也称? (C) A.单元测试 B. 白盒测试 C. 黑盒测试 D. 确认测试 逻辑驱动测试也称? (C) A.单元测试 B. 灰盒测试 C. 白盒测试 D. 用户测试

汽车维修工具使用介绍

汽车维修工具使用 汽车是由成千上万个零部件组合起来,在对其进行维护和保养的时候,针对不同的零部件,需要使用相应的工具进行操作。正确和熟练的运用工具既对零部件起到保护的作用,同时又能提高工作效率,所以本章将对汽车维护常用的工具、量具和检测仪器进行使用介绍。 课题一常用工具介绍 【学习目标】 1.了解汽车维修常用工具的种类; 2.熟练掌握扳手、钳子和螺丝刀的使用技巧; 3.学会快速选择正确的维修工具。 【学习容】 一、扳手 扳手类工具是汽车维修工作中最常用的工具,其利用杠杆原理拧转螺栓、螺钉、螺母和其他螺纹紧持螺栓或螺母的开口或套孔固件。如果扳手选用不当或使用不当,不但会造成工件和扳手本身的损坏,还会对人身造成不安全隐患。因此,正确地选用和使用扳手,是作为一名汽车维修员工所需具备的基本技能。 1、扳手的分类 扳手的种类繁多,常见的有梅花扳手、开口扳手、组合扳手、活动扳手、六角扳手等。 扳手图片

2、扳手的选择原则 在进行螺栓等拆卸的时候,为保护好螺栓,通常工具的选择原则是,“一套二梅三开口,实在不行用活动”,因为螺栓经过多次的拆装后会导致螺帽的变形,所以在选择拆装工具的时候,应尽可能使用对螺帽影响小的工具。在使用扳手类工具时,应注意一下事项: (1)所选用的扳手的开口尺寸必须与螺栓或螺母的尺寸相符合,扳手开口过大易滑脱并损伤螺件的六角,在进口汽车维修中,应注意扳手公英制的选择。 (2)为防止扳手损坏或滑脱,在使用扳手拆卸时,扳手和零件接触的受力点应该在开口较厚的一边,避免损坏螺件和扳手。 (3)普通扳手是按照人手的力量来设计的,在拆卸较紧的螺件时,不能使用锤子击打扳手,防止造成扳手的损坏。遇到这种情况,应使用套筒扳手和加力杆进行拆卸。 3、常见扳手的型号 常见的几类扳手都有公、英制两种尺寸单位,公制套筒用毫米(mm)标注,一套公制套筒的尺寸围一般为6~32mm,以1mm、2mm、3mm为一级,比如常见的开口扳手尺寸型号有:6—9、8—10、9—11、12—14、14—17、13—15、17—19、21—23、22—24等。 英制单位在套筒扳手里面常见,采用分数形式的英寸(in)来标注,一套英寸套筒的尺寸围一般为1/4~1英寸,或1/16英寸为一级。 公英制之间的单位换算为: 1毫米=0.03937英寸 六角扳手是用来拆卸六角螺栓(螺塞),规格以六角形对边尺寸S表示,有 3~27mm尺寸的13种,汽车维修作业中使用成套六角扳手拆装M4~M30的六角螺栓。 扭力扳手是一种可读出所施扭矩大小的专用工具,其规格是以最大可测扭矩来划分的,常用的有294N·m、490N·m两种。扭力扳手除用来控制螺纹件旋紧力矩外,还可以用来测量旋转件的起动转矩,以检查配合、装配情况。 零部件专用扳手,比如:轮胎套筒扳手、火花塞套筒扳手、机油滤清器扳手等,上述这些扳手都是专用的,没有这种工具,是无法开展相应的工作。

硬盘可能出现的故障大全

硬盘故障大全 硬盘故障大全 2.BIOS设置中硬盘模式的含义 3.Fdisk无法读取硬盘分区 4.Windows XP挂起到硬盘后的异常故障解决 5.报废硬盘维修实录 6.常见硬盘自举失败的分析 7.从死神手中抢回宝贵的硬盘数据 8.低格能否消除硬盘坏道 9.故障硬盘数据拯救全攻略 10.打开硬盘分区出错 11.解决多硬盘盘符混乱问题 12.解决硬盘坏磁道问题 13.硬盘引导型故障分析及排除 14.解开硬盘逻辑死锁的一种有效方法 15.开机启动时的硬盘故障分析及排除 16.利用DM软件使硬盘再生 17.令维修人员大跌眼镜的硬盘故障 18.启动时硬盘的停顿如何解决? 19.浅谈IDE硬盘常见故障与维护 20.巧用Ghost擦去硬盘坏扇区 21.巧装大硬盘上XP 22.如何维修硬盘坏道 23.什么样的“坏硬盘”可修复 24.谈谈硬盘出现物理坏道的迹象及修复技巧 25.挽救被损硬盘一例 26.挽救硬盘的几个方法 27.我的硬盘会打盹 28.小跳线解决硬盘容量限制 29.一次硬盘数据恢复的经验 30.一分钟教你辨别返修硬盘 31.移动硬盘故障的5种可能 32.硬盘保护卡安全漏洞及解决办法 33.硬盘编号一点通 34.硬盘不能分区的困惑、管路敷设技术通过管线敷设技术不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

希捷固件门硬盘动手修复教程

希捷固件门硬盘动手修复教程 希捷问题产品包括: 1TB版酷鱼7200.11,1.5TB、750GB、640GB、500GB、320GB、160GB版的7200.11,以及酷鱼ES.2 SATA、SV35系列和迈拓MiamondMax 22系列产品,主要为2008年12月制造。 希捷Barracuda 7200.11 ST31000340AS、ST31000640AS、ST3750330AS、ST3750630AS、ST3640330AS、ST3640630AS、ST3500320AS ST3500620AS、ST3500820AS、ST31500341AS、ST31000333AS、ST3640323AS、ST3640623AS、ST3320613AS ST3320813AS、ST3160813AS 希捷Barracuda ES.2 SATA ST31000340NS、ST3750330NS、ST3500320NS、ST3250310NS 迈拓 DiamondMax 22 STM31000340AS、STM31000640AS、STM3750330AS、STM3750630AS、STM3500320AS、 STM3500620AS、STM3500820AS、STM31000334AS、STM3320614AS、STM3160813AS 故障描述: 1、机器自检缓慢,显示"Detecting IDE drives..."。 2、无法启动系统,光盘启动Windows PE或分区软件,均无法找到硬盘。 3、硬盘灯常亮,硬盘马达转动正常。 材料篇 USB转TTL模块(淘宝上购买的,带有驱动光盘) T6螺丝刀一把(松动硬盘螺丝使用) 剪刀一把(拨线使用) 银行卡保护套一个(用来切断马达的电源) 一台能正常启动,带有USB接口的电脑(连接数据线,调试硬盘之用,使用WIN XP) SATA硬盘电源(SATA电源一定使用原生的SATA电源接口,不要使用四针转SATA接口,也不要使用硬盘盒的SATA电源,否则可能出现不可预知的故障)

项目六 汽车维修工具和量具的使用

项目六汽车维修工具和量具的使用 学习目标 完成本项目学习后,你应能: 1.知道各种常见通用维修工具的使用及注意事项; 2.正确选用各种常见通用维修工具的方法; 3.知道汽车维修中常见量具的名称、规格和工作原理; 4.知道汽车维修过程中常用量具的正确使用方法和读数方法; 5.正确掌握汽车维修中常用量具的维护和存放方法。 建议课时:4课时 常言道“工欲善其事,必先利其器”,对于汽车维修工作来讲也有“三分技术,七分工具”的说法,由此可见,正确地选用工具对汽车维修来说是何等重要。但很多维修技术人员不太重视工具和量具的使用方法,导致不能顺利完成维修工作。使用工具和测量仪器的基本要求如下: (1)了解正确的用法和功能。学习每件工具和测量仪器的功能和正确用法。如果用于规定之外的用途,工具或测量仪器会损坏,而且零件也会损坏或者导致工作质量降低。 (2)了解使用仪表的正确方法。每件工具和测量仪器都有规定的操作程序。要确保在工作部件上正确使用工具,用在工具上的力要恰当,工作姿势也要正确。 (3)正确选择。根据尺寸,位置和其他条件不同,有不同的工具可用于松开螺栓。要根据零件形状和工作场地选择适合的工具。 (4)力争保持安排有序。工具和测量仪器要放在容易拿到的位置,使用后要放回原来的正确位置。 (5)严格坚持工具的维护和管理。工具要在使用后立即清洗并在需要的位置涂油。如需要修理就要立即进行,这样工具就可以永远处于完好状态。 常用的维修工具、量具及设备是每一个维修企业开业的必备条件,认识和掌握这些维修机具对规范维修操作、保证维修质量、提高工作效率至关重要。

课题一常用维修工具的使用 汽车维修常用工具包括套筒、扳手、钳子、螺丝刀、电动及气动工具等。 一、扳手 扳手是汽车修理中最常用的一种工具,主要用于扭转螺栓、螺母或带有螺纹的零件。如果扳手选用不当或使用不当,不但会造成工件和扳手损坏,还可能引发危及人身安全方面的事故。因此,正确地选用和使用扳手显得尤为重要。 扳手种类繁多,常见的有梅花扳手、开口扳手、组合扳手、活动扳手等。在拆卸螺栓时,应按照“先套筒扳手、后梅花扳手、再开口扳手、最后活动扳手”的选用原则进行选取,如图6-1所示。 图6-1 扳手的选用原则 1-套筒扳手;2-梅花扳手;3-开口扳手 在选用扳手时,要注意扳手的尺寸,尺寸是指它所能拧动的螺栓或螺母正对面间的距离。例如扳手上表示有22mm,即此扳手所能拧动螺栓或螺母棱角正对面间的距离为22mm。 现在常见的工具都有公制、英制两种尺寸单位。公制和英制之间的换算关系为:1mm=0.03937in。 小提示:禁止使用一种单位关系系统的扳手旋动另外一种单位系统的螺栓或螺母。 1.开口扳手 (1)开口扳手结构特点。开口扳手两头均为U形的钳口,可套住螺栓或螺母六角的两个对向面。开口扳手主要适用于无法使用套筒扳手和梅花扳手操作的位置。因为有些螺栓或螺母必须从横侧插入,此时开口扳手可以做到,而其他扳手则不行,如图6-2所示。

使用MHDD修复硬盘坏道教程

使用MHDD修复硬盘坏道教程 MHDD 扫描硬盘坏道 准备工具带有MHDD工具的光盘(雨林木风系统工具光盘就有,我就不多说) 首先光盘启动运行MHDD 就会有一个选项你看到你所要扫描的硬盘型号按前面数键进入MHDD 界面 输入scan (表示扫描)或按F4 后:出现如下图 这里有参数设置 start LBA 表示要扫描的起始扇区 end LBA 表示结束扇区这设置如果你知道范围节省时间只扫描是否有坏道的话就不会改直接按F4 开始扫描了 如下图:

下面说修复:当你扫描完后有坏道 MHDD扫描时候右下角会有数字那第一个就是扇区的起始最后一个就是坏道扇区结束修复和扫描一样 按F4 进入参数设置界面但是要开启修复功能:如下图

start LBA 填入你硬盘坏道的起始扇区 end LBA 填入你硬盘坏道结束扇区 Remap 选为 ON 表示开启修复功能 Timeout 为时间一盘是默认 LOOP/TEST REPAIR 设置为ON 表示开启这里是反复擦写可以修复玩固环道 ERASE 为OFF 表示关闭 设置完成,按F4 开始修理了。 到这里扫描和修复就完了。 另外2种修复的方法,本人已经尝试过,非常管用! 1.先按SHIFT+F3扫描硬盘连接并选择,按F4键,先用一般模式扫一遍,再用高级模式扫一变,具体方法是选择LBA模式,remap项OFF,Loop the test/repair项OFF,其余项ON,选择完毕CTRL+ENTER 执行扫描,扫描完毕,执行上面操作,选CHS模式,Loop the test/repair项OFF,Erase WAITs项OFF,其余项选ON,选择完毕,执行扫描,OK!!!大家切记不要直接用高级模式进行扫描,有些朋友为了急于求成,就直接用高级模式对硬盘进行操作,这种做法是错误的,如果直接用高级模式扫的话,一次好不了的话,那么MHDD对其就无可奈何了,要么认不到硬盘,要么坏道无法修复) 修复成功率(1类坏道百分之九十以上,2类坏道百分之七十,3类坏道百分之十) 2.下面这个方法,没耐心的朋友就不必看了。同上,先按SHIFT+F3扫描硬盘连接并选择,按F4键,先用一般模式扫十遍以上,再用高级模式扫一变,具体方法在一般模式下将Loop the test/repair 项选ON,执行扫描 扫描至少10遍以后,ESC退出,重复操作,选择高级模式执行扫描,OK!!! 修复成功率(1类坏道百分之九十以上,2类坏道百分之八十,3类坏道百分之六十) MHDD是俄罗斯人开发的一个DOS下的免费专业硬盘检测和坏道维修软件,它能检测IDE、SATA和SCSI等硬盘,近几年MHDD几乎成为了专业硬盘检测软件的标准;它对硬盘的操作完全符合ATA/ATAPI 规范,可以进行硬盘的检测、S.M.A.R.T操作、坏道检测、解密、清除数据、坏道维修、改变容量等操作。 MHDD工作在纯dos环境,内置了大部分的南桥芯片驱动和adaptec SCSI卡驱动,可以在BIOS 中将硬盘设为NONE,依靠它自身的驱动对硬盘进行检测,这个功能对检测中病毒(如逻辑锁)的硬盘非常有用,同时它还提供了对PC3000 ISA的支持。

软件测试案例

案例释疑 案例1-1:终点线前的遗憾 说明: 课堂上讲述该案例,目的是让学员明白软件在现代科学中的地位是非常重要的,丝毫软件缺陷都可能带来严重后果。教师不必全部讲述,需摘略其中重点内容。 内容: 作为长期火星探测战略的一个步骤,美国航宇局于1998年12月11日和1999年1月3日先后将两颗探测器送往火星。其中先行一步的火星气候轨道器(MCO)经过6.65亿公里的飞 行,终于在9月份飞到了火星,但在准备进入 绕火星运行的轨道时,却不慎失手,让关注它 的人们大失所望。令人吃惊的是,此次事故的 原因竟是一个非常低级的失误。 根据对进行入轨机动点火前采集到的跟踪数 据的分析,项目官员认为火星气候轨道器失踪 的原因是导航出了重大错误,致使探测器飞到 了比预定高度低很多的高度。实际上,在因飞 入火星背面而与地面“正常”地失去联络之前, 探测器就已经走上了一条将把它带到距火星 表面最近仅57公里的错误路线。这一高度大大低于技术人员提出的约85~100公里的最小安全距离,与预定的140~150公里高度更是相差甚远。高度太低,探测器有可能在火星的大气中因气动热而被“火葬”,甚至还有可能坠毁在火星表面上。 事故发生后,主管该项目的美国航宇局喷气推进实验室等部门迅速开始了调查工作。初步分析时认定,问题可能出在卫星软件上,还可能是地面系统的问题,人员操作失误的可能性也不能排除。但最后查出的结果却让人难以置信:造成飞行高度太低的原因竟然是公制和英制的转换问题。调查人员在9月30日公布的一份报告中称,探测器制造商洛马公司对探测器的一项关键性操作提供的是英制单位的数据,而美国航宇局喷推实验室的导航人员想当然地以为是公制,未加换算便直接将英制数据输入了采用公制数据的计算机系统内,从而造成了严重的导航错误。 问题出在一个导航软件表上。这个出错的推力器校定表用在确定探测器位置的地面导航软件中。它的作用是把遥测到的推力器点火工作次数转换成提供给探测器的冲量,以消除因推力器点火工作造成的弹道计算中的剩余误差。喷推实验室在编制表时对推力器每次工作的冲量使用的是牛·秒这一公制单位,但由洛马公司提供的数据使用的却是英制的磅·秒,而这样计算出的冲量值只是实际值的22%。三轴稳定的该探测器使用反动轮控制姿态,其推力器每隔大约13~15小时点火一次,以降低轮的转速。这些点火工作每次只会引起几毫米/秒的速度变化,但每周要进行11次以上。起初剩余误差很小时,弹道计算可以很快收敛,但到后来收敛性就比较差了。 出现这种低级错误使有关部门感到很难堪。美国航宇局负责空间科学项目的副局长韦勒称,这已不能简单地说成是错误,这是美国航宇局系统工程工作的失败。 案例1-2:“一·一五”大瘫痪 说明: 课堂上讲述该案例,用于让学员明白软件缺陷的危害及缺陷是不可避免的,任何设计上的漏

硬盘常见故障维修方法及使用时的注意事项(一)

硬盘常见故障维修方法及使用时的注意事项(一) 摘要:随着计算机技术的迅猛发展,硬盘的容量和速度也在飞速增长,但由于硬盘工作原理的制约,其安全性和稳定性却一直没有明显的改善,脆弱的硬盘稍有不慎就会出现这样那样的故障,威胁着其存储数据的安全。硬盘是负责存储我们的资料的软件的仓库,硬盘的故障如果处理不当往往会导致系统的无法启动和数据的丢失,那么,当我们应该如何应对硬盘的常见故障呢?该文就此进行一些探讨。 关键词:硬盘;故障;维修方法;注意事项 一、硬盘常见故障及维修方法 1、开机不能识别硬盘 故障现象:系统从硬盘无法启动,从软盘或光盘引导启动也无法访问硬盘,使用CMOS中的自动检测功能也无法发现硬盘的存在。 故障分析:这类故障可能有两种情况,一种是硬故障,一种是软故障。硬故障包括磁头损坏、盘体损坏、主电路板损坏等故障。磁头损坏的典型现象是开机自检时无法通过自检,并且硬盘因为无法寻道而发出有规律的“咔嗒、咔嗒”的声音;相反如果没有听到硬盘马达的转动声音,用手贴近硬盘感觉没有明显的震动,倘若排除了电源及连线故障,则可能是硬盘电路板损坏导致的故障;软故障大都是出现在连接线缆或IDE端口上。 故障排除:针对硬故障,如果是硬盘电路板烧毁这种情况一般不会伤及盘体,只要能找到相同型号的电路板更换(运气好的话只需更换电路板上的某个元件),硬盘修复的可能性应在80%以上,一般修复后数据都还在。否则建议直接换新硬盘;针对软故障,可通过重新插接硬盘线缆或者改换IDE接口及电缆等进行替换试验,就会很快发现故障的所在。如果新接上的硬盘也不被接受,常见的原因就是硬盘上的主从跳线设置问题,如果一条IDE硬盘线上接两个设备,就要分清主从关系。可按路线设置说明,将硬盘设为一主一从,将数据线一端连接主板IDE接口,另一端连接主盘,中间的端口连接从盘。 2、硬盘能够正确识别,但无法访问所有分区 故障现象:开机自检能够正确识别出硬盘型号,但不能正常引导系统,屏幕上显示:“Invalidpartitiontable”,可从软盘启动,但不能正常访问所有分区。 故障分析:造成该故障的原因一般是硬盘主引导记录中的分区表有错误,当指定了多个自举分区(只能有一个自举分区)或病毒破坏了分区表时将有上述提示。 故障排除:用可引导的软盘或光盘启动到DOS系统,用FDISK/MBR命令重建主引导记录,然后用Fdisk或者其它软件进行分区格式化。不过对于主引导记录损坏和分区表损坏这类故障,推荐使用DiskGenius软件来修复,便于操作。启动后可在“工具”菜单下选择“重写主引导记录”项来修复硬盘的主引导记录。选择“恢复分区表”项需要以前做过备份,如果没有备份过,就选择“重建分区表”项来修复硬盘的分区表错误,一般情况下经过以上修复后就可以让一个分区表遭受严重破坏的硬盘得以在Windows下看到正确分区。 3、硬盘无法读写或不能正确识别 故障现象:启动时出现Adiskreaderroroccurred、Non-Systemdiskordiskerror,Replaceandpressanykeywhenready或Errorloadingoperatingsystem等提示。 故障分析:这种故障一般是由于CMOS设置故障引起的。CMOS中的硬盘类型正确与否直接影响硬盘的正常使用。现在的机器都支持“IDEAutoDetect”的功能,可自动检测硬盘的类型。当硬盘类型错误时,有时干脆无法启动系统,有时能够启动,但会发生读写错误。另外,由于目前的IDE都支持逻辑参数类型,硬盘可采用“Normal、LBA、Large”等读写模式,如果在一般的模式下安装了数据,而又在CMOS中改为其它的模式,则会发生硬盘的读写错误故障,因为其映射关系已经改变,将无法读取原来的正确硬盘位置。

(完整版)西数硬盘维修WDR5.3教程

WD硬盘维修教程 WDR5.3使用教程: 第一步:注册完打开软件 第二步:设置维修盘端口:点击设置______端口_____会出现主要端口,次要端口,定制端口USB。一般如果不是USB移动硬盘都选择“定制端口” 如果选择了定制端口会出现:

注意这个框里有6行参数其中有一行是我们刚好待修盘端口,如果不知道那个才是。我们要逐一试点击界面来与获取到的参数核对,找出要修的盘为止。 第三步进入维修程序:如图下: 可以清楚的看到硬盘的型号FW S/N LBA 容量请大家仔细查看是不是自己要修的那个硬盘。 下面讲解一下软件的全部功能如图下: 我们在这里讲修盘的功能: 第一个:识别硬盘是在软件空白的时候你点击一下就会出现硬盘的容量和型号 第二个查看SMART:主要是看SMART的好坏不在去用HDD检测SMART好坏 第三个:清SMART:有的硬盘查看SMART,或者用HDD检测有红黄块,点击一下这个清 SMART的即可完成,也可以清除硬盘的使用时间和次数。 第四个起转电机:这个功能为辅助功能,主要是让硬盘转起来,一般硬盘通上电就会转,所

以这个功能一般不会用。 第五个直接复位:主要是让硬盘重启的功能不用你手动把电在插上,只要你点击了这个按钮 就好比电脑重启一样。在维修时候会用到(报错的时候也会用到)。 第六个加载永久覆盖:这个是用于写01好模块的,是用于写通刷用的。 第七个加载瞬时覆盖:这个是用于加载完01模块在加载它。也是用于写通刷用的 第八个Flash操作:也就是ROM操作。主要用于读取ROM和备份ROM(在维修前备份 ROM是维修人员的良好习惯) 第九个模块操作:也就是固件操作主要用于备份固件和读取固件以及检测固件的好坏(在维 修前备份固件是维修人员的良好习惯) 第十九配置信息主要用于修改硬盘的型号个LBA的(比如刷完通刷固件发现容量和型号不 对用这个修改一下) 第三十一个清G表:比如说G表满了清一下G表就可以继续加G表坏到了。这个也是辅助功能。 第三十二个清P表:这个一般不要动,因为清了P表可能造成你全盘坏道 第三十六个格式化:这个格式化是超级格式化,主要用于坏道及色块少的硬盘来进行维修。 第三十九个磁头检测:有的硬盘接上去敲盘,但是在这个软件里面能识别到硬盘。点击这个 看下那个磁头是坏的那个是好的好的就(GOOD)坏的(BAD) 第四十五个逻辑扫描:是检测硬盘是否有坏道的,但是本人不建议你使用这个逻辑扫描检测 坏道。建议用VCR或者MHDD检测。 第四十七个快速启动自小准:是修坏道使用的一个功能,自小准=SF=工厂模式维修,自小 准需要一个完美的固件才可以自小准。不然在自小准的过程中会报错。 第五十个编辑脚本:是编辑自小准的脚本,这个脚本可以让你清楚的看到自小准的过程中有那些流程,走到那一步了。

软件测试技术类面试题集锦(6)十个经典软件测试面试题

软件测试技术类面试题集锦(6)十个经典 软件测试面试题 问题:软件测试技术类面试题集锦(6)十个经典软件测试面试题回答: 1.什么是软件测试,软件测试的目的 参考答案: 什么是软件测试: ·软件测试就是在受控制的条件下对系统或应用程序进行操作并评价操作结果的过程,所谓控制条件应包括正常条件与非正常条件。 ·软件测试过程中应该故意地去促使错误的发生,也就是事情在不该出现的时候出现或者在应该出现的时候没有出现。从本质上说,软件测试是“探测”,在“探测”中发现软件的毛病。 ·软件测试贯穿于软件定义与开发的整个周期,软件的需求规格说明书,结构设计及程序编码,都属于软件测试的对象。 ·软件测试包含白盒测试与黑盒测试,白盒测试是针对程序代码进行正确性检验的测试工作,黑盒测试独立于程序代码,从用户的角度,通过一定的测试步骤与测试案例,验证软件功能、性能等指标能否满足实际应用需求的测试工作。 软件测试的目的: 软件测试的目的是为了保证软件产品的最终质量,在软件开发的

过程中,对软件产品进行质量控制。一般来说软件测试应由独立的产品评测中心负责,严格按照软件测试流程,制定测试计划、测试方案、测试规范,实施测试,对测试记录进行分析,并根据回归测试情况撰写测试报告。测试是为了证明程序有错,而不能保证程序没有错误。 2.软件测试的风险主要体现在哪里 参考答案: 我们没有对软件进行完全测试,实际就是选择了风险,因为缺陷极有可能存在没有进行测试的部分。举个例子,程序员为了方便,在调试程序时会弹出一些提示信息框,而这些提示只在某种条件下会弹出,碰巧程序发布前这些代码中的一些没有被注释掉。在测试时测试工程师又没有对其进行测试。如果客户碰到它,这将是代价昂贵的缺陷,因为交付后才被客户发现。 因此,我们要尽可能的选择最合适的测试量,把风险降低到最小。 3.测试工具在测试工作中是什么地位 参考答案: 国内的很多测试工程师对测试工具相当迷恋,尤其是一些新手,甚至期望测试工具可以取代手工测试。测试工具在测试工作中起的是辅助作用,一般用来提高测试效率。自动化测试弥补了手工测试的不足,减轻一定的工作量。实际上测试工具是无法替代大多数手工测试的,而一些诸如性能测试等自动化测试也是手工所不能完成的。 对于自动测试技术,应当依据软件的不同情况来分别对待,一般自动技术会应用在引起大量重复性工作的地方、系统的压力点、以及

汽车维修工具大全

汽车维修工具大全腾骅自动变速箱维修一、通用工具 通用工具有手锤、起子、钳子、扳手等。 (一) 手锤手锤,由锤头与手柄组成。锤头重量有0、25千克、0、5千克、0、75千克、1千克等。锤头形状有圆头与方头。手柄用硬杂木制成,长一般为320毫米。~350 (二) 起子起子(又称螺丝刀),就是用来拧紧或旋松带槽螺钉的工具。起子分木柄起子,穿心起子,夹柄起子,十字起子与偏心起子。起子的规格(杆部长)分:50毫米、65毫米、75毫米、100毫米、125毫米、150毫米、200毫米、250毫米、300毫米与350毫米等几种。使用起子时,要求起子刃口端应平齐,并与螺钉槽的宽度一致,起子上无油污。让起子口与螺钉槽完全吻合,起子中心线与螺钉中心线同心后,拧转起子,即可将螺钉拧紧或旋松。 (三) 钳子钳子种类很多,汽车修理常用锂鱼钳与尖嘴钳两种。 1, 鲤鱼钳:用手夹持扁的或圆柱形零件,带刃口的可以切断金属。使用时,擦净钳子上的油污,以免工作时打滑。夹牢零件后,再弯曲或扭切;夹持大零件时,将钳口放大。不能用钳子拧转螺栓或螺母。 2, 尖嘴钳:用于在狭小地方夹持零件。 (四) 扳手用于折装有棱角的螺栓与螺母。汽车修理常用的有开口扳手、梅花扳手、套筒扳手、活络扳手、扭力扳手、管子扳手与特种扳手。 1, 开口扳手:开口宽度6~24毫米范围内有6件、8件两种。适用于折装一般标准规格的螺栓与螺母。 2, 梅花扳手:适用于折装5~27毫米范围的螺栓或螺母。每套梅花扳手有6件与8件两种。梅花扳手两端似套筒,有12个角,能将螺栓或螺母的头部套住,工作时不易滑脱。有些螺栓与螺母受周围条件的限制,梅花扳尤为适用。 3, 套筒扳手:每套有13件、17件、24件三种。适用于折装某些螺栓与螺母由于位置所限,普通扳手不能工作的地方。折装螺栓或螺母时,可根据需要选用不同的套筒与手柄。 4, 活络扳手:此种扳手的开度可以自由调节,适用于不规则的螺栓或螺母。使用时,应将钳口调整到与螺栓或螺母的对边距离同宽,并使其贴紧,让扳手可动钳口承受推力,固定钳口承受拉力。扳手长度有100毫米、150毫米、200毫米、250毫米、300毫米、375毫米、450毫米、600毫米几种。

WD硬盘维修教程

WD硬盘维修教程

前言 本教程主要是用于新手学习维修硬盘。本教程写的非常详细。本教程使用的软件是WDR5.3. 本软件是最新版本。支持1640硬盘维修。本教程可以有效的让新手在最短的时间内了解WD硬盘维修,也能提高自我硬盘维修知识。凡是购买本教程的都送最高版本WDR5.3一份。和维修视频一份。 WD硬盘维修

目录 1.WDR维修设置 (4) 2.WDR基础介绍 (5) 3.WDR5.3功能介绍 (6) 4.ROM和固件操作 (9) 5.硬盘少量坏道维修 (12) 6.校准操作 (14) 7.通刷 (15) 8..砍头 (24)

WDR设置: 第一步注册完打开软件 第二步:设置维修盘端口:点击设置______端口_____会出现主要端口,次要端口,定制端口USB。一般如果不是USB移动硬盘都选择“定制端口 如果选择了定制端口会出现: 注意这个框里有6行参数其中有一行是我们刚好待修盘端口,如果不知道那个才是。我们要逐一试点击界面来与获取到的参数核对,找出要修的盘为止。

WDR基础介绍: 进入维修程序如图下: 可以清楚的看到硬盘的型号FW S/N LBA 容量请大家仔细查看是不是自己要修的那个硬盘。 解读硬盘信息:如图下: 下面讲解一下软件的全部功能如图下:

WDR5.3功能介绍: _____________________________________识别硬盘 ______________________________________查看SMART _____________________________________清SMART _____________________________________直接复位 _____________________________________加载永久覆盖 ______________________________________加载瞬时覆盖 _______________________________________Fash操作(ROM操作) ______________________________________模块操作(固件操作) ______________________________________磁道操作 _______________________________________磁头地图 _______________________________________改变内存中的磁头地图 _______________________________________CP操作 ________________________________________内存表 ________________________________________处理器内存 ________________________________________扩展缓冲区 ________________________________________区域 _______________________________________UBA _________________________________________配置信息(修改型号LBA)________________________________________创建模块

软件测试经典案例

软件测试-测试用例的经典例子 一、等价类划分 问:某程序规定:"输入三个整数 a、 b、 c分别作为三边的边长构成三角形。通过程序判定所构成的三角形的类型,当此三角形为一般三角形、等腰三角形及等边三角形时,分别作计算… "。用等价类划分方法为该程序进行测试用例设计。(三角形问题的复杂之处在于输入与输出之间的关系比较复杂。) 解: 分析题目中给出和隐含的对输入条件的要求: (1)整数 (2)三个数 (3)非零数 (4)正数 (5)两边之和大于第三边 (6)等腰 (7)等边 如果 a、 b 、 c满足条件( 1 ) ~ ( 4 ),则输出下列四种情况之一: 1)如果不满足条件(5),则程序输出为 " 非三角形 " 。 2)如果三条边相等即满足条件(7),则程序输出为 " 等边三角形 " 。 3)如果只有两条边相等、即满足条件(6),则程序输出为 " 等腰三角形 " 。

4)如果三条边都不相等,则程序输出为 " 一般三角形 " 。列出等价类表并编号

覆盖有效等价类的测试用例: a b c覆盖等价类号码 3 4 5(1)--(7) 4 4 5(1)--(7),(8) 4 5 5(1)--(7),(9) 5 4 5(1)--(7),(10) 4 4 4(1)--(7),(11)覆盖无效等价类的测试用例: 二、边界值分析法 NextDate函数的边界值分析测试用例

在NextDate函数中,隐含规定了变量mouth和变量day的取值范围为1≤mouth≤12和1≤day≤31,并设定变量year的取值范围为 1912≤year≤2050 。

三、错误推测法 测试一个对线性表(比如数组)进行排序的程序,可推测列出以下几项需要特别测试的情况: I.输入的线性表为空表; II.表中只含有一个元素; III.输入表中所有元素已排好序; IV.输入表已按逆序排好; V.输入表中部分或全部元素相同。 四、因果图法 有一个处理单价为5角钱的饮料的自动售货机软件测试用例的设计。其规格说明如下:若投入5角钱或1元钱的硬币,押下〖橙汁〗或〖啤酒〗的按钮,则相应的饮料就送出来。若售货机没有零钱找,则一个显示〖零

硬盘维修彻底揭密

硬盘维修彻底揭密 硬盘是目前PC系统中最主要的存储设备,同时硬盘是PC系统中出故障率最高的部件。用户在使用硬盘过程中,硬盘出现故障怎么办呢?如果还在质保期内,当然是尽量找到销售商要求保修。但现在大多数IDE 硬盘质保期只有一年,而大多数用户都希望一个硬盘能使用三年以上。如果质保期过后硬盘出了故障,就得考虑更换或对它进行修理。 笔者这几年来一直从事硬盘维修工作,经常与国内外的同行交流,查阅过大量的外文专业资料,研究使用过多种专业的硬盘修复工具,成功修复了近万个硬盘。在这里,笔者与读者探讨一些硬盘缺陷及其修复原理,同时介绍并解释一些专业修复硬盘软件中常用到的概念。但笔者暂不探讨在各种操作系统下硬盘中的数据结构问题及数据恢复问题,而是直接探讨硬盘本身的缺陷问题。 一、缺陷的分类 如果经检测发现某个硬盘不能完全正常工作,则称这个硬盘是“有缺陷的硬盘”(Defect Hard Disk)。 根据维修经验,笔者将硬盘的缺陷分为六大类 ①坏扇区(Bad sector),也称缺陷扇区(Defect sector) ②磁道伺服缺陷(Track Servo defect ③磁头组件缺陷(Heads assembly defect) ④系统信息错乱(Service information destruction) ⑤电子线路缺陷(The board of electronics defect) ⑥综合性能缺陷(Complex reliability defect) 1.坏扇区(也称缺陷扇区) 指不能被正常访问或不能被正确读写的扇区。一般表现为:高级格式化后发现有“坏簇(Bad Clusters);用SCANDISK等工具检查发现有“B”标记;或用某些检测工具发现有“扇区错误提示”等。 一般每个扇区可以记录512字节的数据,如果其中任何一个字节不正常,该扇区就属于缺陷扇区。每个扇区除了记录512字节的数据外,另外还记录有一些信息:标志信息、校验码、地址信息等,其中任何 一部分信息不正常都导致该扇区出现缺陷。 多数专业检测软件在检测过程中发现缺陷时,都有类似的错误信息提示,常见的扇区缺陷主要有几种

软件测试案例分析

软件测试案例分析 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

对软件测试理解 软件测试作为软件质量保证的一种重要方法,近些年来, 软件测试越来越受到产业界、教育界和学术界的重视。软件测试,描述一种用来促进鉴定软件的正确性、完整性、安全性和质量的过程。换句话说,软件测试是一种实际输出与预期输出间的审核或者比较过程。软件测试的经典定义是:在规定的条件下对程序进行操作,以发现程序错误,衡量软件质量,并对其是否能满足设计要求进行评估的过程。 1软件测试的方法 黑盒测试 在黑盒测试(或称功能测试)中,不考虑程序的内部结构和表现,其目的是确定程序的输入与输出是否与其规格一致,力图发现以下几类错误:是否有不正确或遗漏了的功能在接口上,输入能否正确地接受能否正确地输出结果 是否有数据结构错误或外部信息(例如数据文件)访问错误性能上是否能满足要求 是否有初始化或终止性错误 黑盒测试的主要缺点是依赖于规格的正确性(实际情况并非如此)和需要采用所有可能的输入作为测试用例才能保证模块的正确性。 白盒测试 在该方法对软件的过程性细节做细致检查,对程序所有逻辑进行测试。通过在不同点检查程序的状态,确定实际的状态是否与预期的状态一致。测试用例从程序的逻辑中产生。确定程序逻辑覆盖有几条原则,其中之一是语句覆盖,要求程序中的每条语句至少执行一次。这条原则是必要的,但不充分,因为部分错误并不能检测出来。

从上至下测试 从上至下测试从程序的顶点模块开始,然后逐步对较低级的模块进行测试。为了模仿被测试模块的低级模块,需要哑模块或桩子模块。从上至下测试的主要好处就是排除了系统测试和集成,它可以让人们看见系统的早期版本并证明系统的正确性。它的效果之一可以提高程序员的士气。从上至下测试的主要缺点是需要桩子模块,并且在桩子模块中的测试数据直到输入输出模块加入之前不能确定。某些模块的测试数据难以创建,因为桩子模块不能模拟数据流使得模块之间的数据流不能组织成有向无环图。 从下至上测试 从下至上测试策略从程序的最低级模块(不调用别的模块)开始。为了模拟高一级的模块需要驱动模块。当对所有的低一级模块测试完毕才对高一级模块进行测试。从下至上测试方法的优点之一是测试数据的建立不存在困难。尽管数据流不在有向无环图中,但驱动模块模拟所有的调用参数,如果关键模块位于调用模块的底部,则从上至下测试方法更优。从下至上测试的主要缺点是系统的早期版本直到最后模块测试完毕才产生,并且设计和测试一个系统不能重叠进行,因为不可在低级模块设计之前进行测试。 测试用例一般描述

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