Как перепрошить жесткий диск

от admin

ПЕРЕПРОШИВКА БИОС ВИНЧЕСТЕРА HDD

Наверное радиолюбители и начинающие мастера ремонтники электроники, занимающиеся этим для собственного удовольствия, далеко не все имеют профильное образование по электронике – радиомеханика, регулировщика, или инженера-электронщика. Но большая часть из них все-же так или иначе имеет какое-либо отношение к электротехнике.

В моем окружении есть даже электросварщики, занимающиеся мелким ремонтом электроники, чаще всего заключающемся в замене банальных вздувшихся конденсаторов на материнских платах и блоках питания, причем не имея ни необходимых приборов, ни теоретической подготовки. Что-либо серьезнее этого способно поставить их в тупик. Видя это и вспоминая себя на данном этапе, спустя годы после момента, когда ты принял решение целенаправленно изучать электронику ты видишь, что это решение было правильным и знания в этой области – теория, тесно увязанная с практикой, будут всегда востребованы обществом. И вот тому яркий пример.

Какое-то время назад мне один знакомый инженер электронщик подарил жесткий диск, который не определялся в BIOS и компьютер подвисал на минуту, на этапе определения жестких дисков при старте компьютера. Погуглив в интернете, а жесткий диск был Maxtor 500 Gb SATA 2, нашел что эта проблема была актуальна для выпущенных несколько лет назад жестких дисков брендов Maxtor и Seagate.

Связана она была с глюком прошивки BIOS жесткого диска и большая часть дисков этой проблемной серии, там было несколько линеек, требовали обязательной перепрошивки иначе в один прекрасный момент отказывались определяться в БИОС материнской платы, при старте компьютера. Проблема заключалась в том, что прошить жесткий диск можно только тогда, когда он виден в BIOS. Как и всякий человек имеющий программатор, сперва полез искать Дамп прошивки, решив снять плату винчестера и прицепившись специальной клипсой для прошивания соединенной с программатором, просто перекатить прошивку.

Клипса для прошивания программатором

Но здесь все было намного сложнее: нельзя было взять слитый другим пользователем дамп прошивки от какого-то другого жесткого диска, даже аналогичной модели, и тупо переписать бинарный файл прошивки. Этот способ работает с любой другой техникой, такой как материнские платы, роутеры (условно, про одинаковый МАС адрес промолчу), мониторы, видеокарты, но не подходит для перепрошивания жестких дисков. Дело в том, что в прошивке хранятся, назовем их условно, калибровочные данные – это данные о поверхности жесткого диска, Smart, BAD блоках, механике, и т.д.

Комплекс восстановления жестких дисков PC3000

Поэтому перепрошить неопределяющийся в BIOS жесткий диск не имея очень дорогостоящего специального обрудования для диагностики и реанимирования жестких дисков было нереально. Значит на первоначальном этапе нам нужно, чтобы наш винчестер стал хотя бы виден в BIOS. Для этого нам нужно удалить проблему, имеющую в среде специалистов и просто айтишников название “Муха ЦЦ” (СС). Откуда взялось такое название?

Сообщение об ошибке Муха ЦЦ

Дело в том, что подключаясь к терминалу жесткого диска с помощью переходника USB-UART, с которым мы ознакомились в прошлой статье, с помощью программы Putty или HyperTerminal, предустановленной в Windows XP но не входящей в дистрибутив Windows 7, мы видим прерывание загрузки и диагностическое сообщение в котором имеются буквы “СС”. Сам текст сообщения бывает такой как на скрине выше.

Это означает, что вы счастливый обладатель жесткого диска из этой проблемной серии. Вкратце опишу (подробно процесс был описан в предыдущей статье), как подключить подобный конвертер USB-UART, который также называют еще USB-TTL. Мы должны обязательно подключить общую землю идущую с переходника USB-UART и “перекрестив” пины RX и TX, соединив RX с TX, а TX с RX. Эти пины находятся на задней стороне корпуса жесткого диска рядом с разъемами SATA и питание.

Адаптер USB-TTL CH340G

Как уже написал в прошлой статье посвященной применению данного адаптера USB-UART, для перепрошивки, вернее управления процессом перепрошивки роутера, нам будет нужно правильно экспериментально подобрать скорость СОМ порта, обычно это скорости 33600, 57600, и 115200 Бод (другие скорости не встречал) в консоли. Иначе, если скорость будет подобрана неправильно, мы увидим как и в случае перепрошивки роутера кракозябры, вместо обычного английского текста.

Ошибки в консоли

Итак, мы правильно настроили консоль. Правильно выбрали в терминале нужный СОМ порт.

Напомню, что данный адаптер USB-UART стоит всего приблизительно 40 рублей на Алиэкспресс и может иметь в своем составе различные микросхемы, все они перечислены в предыдущей статье. Для тех, у кого нет возможности приобрести данный адаптер, существуют варианты подключения в консоли с помощью Data кабеля для перепрошивки древних телефонов.

Теоретически (ведь мы же электронщики, а не айтишники, по крайней мере большая часть из нас) мы сможем перепрошить жесткий диск вообще не имея никакого адаптера, согласовав с помощью резисторов логические уровни RX и TX, идущие с COM порта, (питание с COМ порта брать не рекомендую из-за риска перегрузить порт), которые есть на каждом древнем системном блоке. Но здесь есть один нюанс, почему я не рекомендую этот способ новичкам.

USB-TTL 3.3 Вольта

  1. Дело в том, что напряжение питания с адаптера нам необходимо строго 3.3 вольта – не больше и не меньше, и хотя в целях безопасности питание вообще не рекомендуют брать с адаптера, а использовать родное питание от блока питания ПК, отклонение в номинале в большую сторону чревато выходом из строя нашего жесткого диска.
  2. Второй важный момент заключается в том, что логические уровни на СОМ порте системных блоков и ноутбуков различных годов выпуска имеют различное напряжение – от 7 до 12 вольт, если не ошибаюсь, и подбирать номинал токоограничивающего резистора обеспечивающего нужное падение напряжения нам придется с помощью измерений мультиметром, полученных уровней RX и TX, поэтому такой способ подходит только для людей умеющих уверенно держать паяльник в руках, для всех остальных это получается скорее совет из категории вредных.

Это и является причиной того, что всеми любимый (и мной, в том числе) программатор Громова для МК AVR, собранный несколько лет назад, отказывается работать с некоторыми относительно современными материнскими платами и ноутбуками, потому что применив резисторы стандартного номинала для этой схемы мы получаем слишком низкие по напряжению логические уровни, уже не соответствующие логической единице по вольтажу, при программировании микроконтроллеров AVR, а соответственно, наш программатор выдает либо логический ноль вместо единицы, либо вообще мусор, который не всегда правильно идентифицируется при прошивании микроконтроллера.

Код прошивки оболочка программатора

То же самое, мусор при записи прошивки в память микроконтроллера, мы можем получить используя длинные неэкранированные кабеля или провода, например СОМ или LPT для самодельных программаторов, либо уже от программатора к прошиваемому микроконтроллеру. По этой же причине, когда я вижу на видео, например на Youtube, провода длиной 30-40 см и длиннее, от подобного USB-UART адаптера или самодельного программатора МК AVR или Flash или EEPROM памяти, то удивляюсь технической безграмотности людей не понимающих последствий своих действий.

Флеш память BIOS DIP-8 корпус

Добро если нам нужно разово прошить микроконтроллер AVR какой-либо самоделки, а если нам нужно перепрошить материнскую плату самодельным программатором, BIOS на которую найти в интернете, даже на специализированных сайтах очень трудно – мы можем потерять шанс на восстановление нашей материнской платы родной прошивкой, если найденный дамп по каким-либо причинам не подойдет.

Ошибка при верификации МК

В таком случае обязательно нужно пройти верификацию сохраненного дампа с прошивкой, находящейся в памяти микросхемы, хотя если пишется\читается мусор, то скорее всего и при верификации могут быть ошибки, даже с правильно сохраненным дампом. В общем этого лучше не допускать. В случае с адаптером USB-UART, если у нас в терминале выскакивают непонятные символы, это как раз повод задуматься о том, что надо сделать соединительные провода покороче.

Длинные провода от адаптера USB-TTL

Кто-нибудь, уже имеющий ранее дело с микроконтроллерами или перепрошивавший BIOS до этого на какой-либо технике любым китайским программатором скажет: 30 См – это примерно и есть стандартная длина шлейфа идущего от программатора к микроконтроллеру. Дело в том, что в таких фабричных шлейфах, если вы замечали, всегда идет большее количество жил, чем Пинов на колодке программатора. Связано это с тем, что каждая сигнальная жила имеет параллельно с ней идущий “земляной” провод.

Отличия шлейфов IDE

Это профессиональное решение применяемое в компьютерной технике (вспомните хотя бы IDE шлейфы, 40 и 80 жил, АТА 33, и АТА 66-100 и имеющие одинаковое количество 40 контактов) и любой другой, где помехи недопустимы, и позволяет использовать более длинные шлейфы и провода, не имеющие экранирования. Итак, теперь когда мы отклонившись от темы статьи разобрали все эти нюансы, вернемся снова к нашей теме – процессу удаления Мухи ЦЦ.

Просто видя как школьники и даже более взрослые люди, обучают массы в видео на YouTube и в статьях неправильно работать с прошиванием цифровых микросхем – я позволил себе это отклонение от темы. Итак, у вас есть винчестер с проблемой определения в BIOS: Maxtor или Seagate, жесткие диски других производителей таких проблем вроде бы не имеют.

Жесткий диск – работа в консоли

Вам нужно сперва набрать в поиске список моделей проблемных винчестеров, а их не так много, если же ваш жесткий диск входит в их число – нужно зайти на официальный сайт производителя и по серийному номеру жесткого диска окончательно убедиться в том, что это именно ваш случай, а проблема не связана с какой либо другой программно-аппаратной поломкой. Вторым этапом должно стать подтверждение в терминале после подключения USB-UART адаптера и подачи питания на винчестер появление надписи, имеющей в своем составе буквы “СС”.

Подключение адаптера при перепрошивке

Затем нужно будет погуглить, в зависимости от вашей модели винчестера и производителя, какие манипуляции надо произвести с жестким диском, для того чтобы получить возможность набирать текст в консоли. Насколько помню, там всего три-четыре варианта. Для этого сначала нам нужно будет остановить двигатель жесткого диска. Как это можно сделать?

Замыкаем точки на плате винчестера

Для каждого подвида проблемных жестких дисков существуют свои способы, в моем случае потребовалось замкнуть два маленьких пятака, контактные площадки на плате, в другом случае может потребоваться подсунуть кусочек офисной бумаги под контакты идущие с платы управления на двигатель (не глянцевой (!), во избежание замыкания).

Модель винчестера подверженная мухе ЦЦ

После этого требовалось набрать определенный текст в консоли. Попытавшись замкнуть эти пятаки, в моем случае утконосами, понял что это дохлый номер и мне все же придется подпаиваться к пятакам тонким проводом МГТФ. Данный провод завязал узлом и приклеил к плате винчестера на свободное от контактов место капелькой термоклея. Потому что восстанавливать эти маленькие пятаки – это та еще проблема, а оторвать их можно было очень легко, совершив одно неловкой движение в спешке. К проводам МГТФ, припаянным к пятакам, подсоединил джамперы – перемычки “папа” и “мама”, используемые в конструировании на Ардуино. Затем оставалось лишь дождаться нужного момента после включения и замкнув наши перемычки остановить двигатель.

Джамперы Ардуино для адаптера

Все, набирать текст в консоли стало возможным, пол дела сделано. Затем нашел на специализированном сайте определенную последовательность команд, которую одну за другой нужно было ввести в терминале. Ничего сложного это не представляло собой – единственное, что для каждого подвида плат проблемных винчестеров эта последовательность была немного различной. В конце статьи приведу в архиве полный текст из статьи, по которой набирались команды, ограничившись здесь кратким описанием процесса восстановления, в общих чертах.

Список винчестеров подверженных мухе цц

Итак, мы набрали определенную последовательность команд и получили наконец сообщение, что винчестер пришел в норму, затем отключаем питание, размыкаем нашу перемычку, которую можно заменить в принципе чем угодно – любым выключателем, тумблером или кнопкой с фиксацией, или на худой конец просто быстро скрутив концы проводов МГТФ. Все, теперь мы убрали Муху ЦЦ.

Муха цц на винте

Сейчас наш винчестер уже должен быть виден в BIOS материнской платы. В чем мы и убеждаемся, с замиранием сердца) – не впустую ли были наши труды? Включаем ПК, жесткий диск определяется в BIOS, в моем случае загрузка дальше запроса BOOTa не пошла, это и понятно – различия в железе ПК, так и должно было быть. Ради интереса загрузился со своего жесткого диска, там вроде бы не стояло даже пароля на Windows и все файлы были видны, хотя когда есть желание даже это не становится проблемой, подключив реанимируемый жесткий вторым и полазил по чужим файлам, ничего ценного для себя, впрочем, не нашел.

Прошивка винчестера из образа диска

Но это еще пол дела, винчестер все еще на грани риска, так как имеет старую прошивку, проблемную, и в любой момент все может повториться. Но теперь он виден в BIOS и перешить его не составит труда, ищем образ диска с прошивкой на которой уже не будет подобных проблем, выпущенной специально производителем. Взять ее можно на официальном сайте или специализированных форумах.

Виктория – выбираем ремап

Включаем загрузку с CD–ROM в BIOS и выбрав нужную модель из списка, а все остальные жесткие диски, во избежание ошибок, лучше вообще отключить отсоединив шлейф, нажимаем: прошить наш жесткий диск. И здесь нас поджидает еще одна возможная проблема – после перепрошивки SMART жесткого диска будет чистым, а значит чтобы мы не записали при работе жесткого диска, файлы на не помеченные сектора с возможными BAD блоками, сбойными секторами, нам нужно загрузиться с образа диска с программой Victoria или подобной, и выбрать в ней сканирование и расширенный Remap.

Бед блоки при сканировании диска Викторией

Таким образом мы получим представление о поверхности и состоянии механики нашего жесткого диска, в моем случае крупно повезло, не было ни только ни одного сбойного сектора, не было даже ни одного очень медленного сектора – поверхность была практически в идеале. Здесь, как писали на форумах в темах посвященных восстановлению винчестеров, нас иногда ожидает очень неприятный сюрприз, после перепрошивки в небольшом проценте случаев появляется очень много BAD блоков, сбойных секторов, но в моем случае повезло.

Отремонтированный Макстор 500 Гб

Теперь у меня появился второй жесткий диск 500 Гб, на который рискнул и установил систему, прошло уже довольно длительное время и проблем в работе не замечено. Данный винчестер по скорости запись\чтение намного превосходит купленный новым в 2011 году враз с компьютером жесткий диск на 250 Гб, также Seagate, но к счастью не из проблемной линейки. Стоимость данного жесткого диска, отремонтированного б\у, на форуме нашего города составляет примерно 1000-1200 рублей, в зависимости от состояния поверхности и бренда, и даже были желающие купить его у меня, но вспоминая классику хочется сказать: такая корова нужна самому:)

Подведём итог о проделанной работе

Данный случай доказывает, что ремонты электроники это отнюдь не скучно и трудно, или доступно только специалистам – профессионалам, в области ремонта или восстановления информации, а наоборот, возможно самостоятельно произвести каждому начинающему аккуратному радиолюбителю или домашнему мастеру -ремонтнику, умеющему сочетать приятное с полезным. Архив с источником статьи по которой восстанавливал свой жесткий диск вы можете скачать тут. Всем удачных ремонтов! Специально для портала Радиосхемы – AKV.

«Воскрешаем» HDD

Хочу поделиться опытом восстановления жесткого диска Seagate Barracuda 7200.11 ST3500320AS после сбоя. Короткая предыстория: один мой друг решил сделать полное форматирование своему жесткому диску, после чего тот больше не определялся в BIOS. Выкидывать 500-гигабайтный винчестер было жалко, и он отдал жесткий диск мне на растерзание. Забегая наперед, скажу, что прокачанные навыки «гугление» и «очумелые ручки» позволили добиться отличных результатов.

Итак, данный метод подходит для жестких дисков Seagate и Maxtor (для Samsung существует похожий способ, но в этой статье он не освещен). Информации касательно жестких дисков остальных производителей найдено не было. В конце статьи рассматриваются возможные проблемы. Я настоятельно рекомендую прочитать статью полностью, перед тем как повторять описанные здесь действия.

Конвертер

Конвертер можно купить (в продаже есть USB-TTL и COM-TTL) или сделать самому (привожу несколько схем ниже).

Для тех, у кого есть Arduino: соединяем GND и RESET, используем контакты RX и TX.

Для проверки схемы можно замкнуть RX и TX, — в результате все, что мы введем, должно вернуться.

Подключение

Подключаем RX и TX, как на рисунке ниже, отключаем SATA-кабель, подключаем питание.

Для работы с COM-портом я использовал PuTTY, с задачей также отлично справится ваша любимая программа. Итак, открываем PuTTY, выбираем тип подключения Serial, вводим порт и остальные настройки:

Speed 38400
Data Bits 8
Stop Bits 1
Parity None
Flow Control None

Открываем окно терминала, нажимаем Ctrl+Z и видим приглашение:

Чтобы увидеть список команд и описание к ним для вашего жесткого диска, необходимо ввести /C, а затем Q.

Восстановление

Пришло время приступить к восстановлению.

  1. Перейдем на уровень 1, введя /1
  2. Очистим S.M.A.R.T. командой N1
  3. Выключаем питанием и ждем, когда остановится двигатель (

Сейчас я описал ситуацию, когда все работает, как надо, но так получается редко. В процессе восстановления возникло несколько трудностей, с которыми, я уверен, вам тоже предстоит столкнуться. Поэтому, все у кого что-то не получилось, ищите решение в последнем разделе этой статьи.

Как прошить hdd Seagate

Как прошить hdd Seagate

Сегодняшняя тема в нашей виртуальной школе — это чисто технический вопрос. Разберемся, как прошить HDD Seagate. Для новичков в этих вопросах отметим, что речь идет о переустановке микропрограммы для жесткие диски фирмы Seagate, так называемой прошивки.

Что такое «прошивка»?

Во многим технических и сервисных центрах достаточно часто говорится и пишется о возможности новой прошивки или перепрошивки устройств. В большинстве случаев это касается персональных embedded-устройств с встроенной операционной системой, иными словами — о мобильных телефонах, смартфонах и планшетах. А вот, как прошить HDD Seagate бесплатно, технари не спешат сообщать.

seagete

Чтобы объяснить, что такое прошивка начинающим, обратимся к истории. Протоверсия архитектуры компьютеров появилась на 100 лет раньше, чем мы считаем. Это произошло в промежутке с 1820 по 1840 год в период, когда составлялись первые логарифмические и тригонометрические таблицы методом интерполяции или так называемых «конечных разностей». Несмотря на то, ранее первые автоматические вычисления делались примитивными машинами Лейбница, Паскаля, Шиккарда, полноценным механическим устройством для автоматического счета можно считать машину Чарльза Бэббиджа.

В 1930-х годах архитектура Бэббиджа заинтересовала американского ученого Говарда Эйкена, который вместе с IBM создал один из первых электромеханических компьютеров Гарвардский Марк 1. Эта машина стала прототипом современных вычислительных устройств, а также базой для так называемой высокопроизводительной Гарвардской архитектуры. В 1940х годах за счет высокой сложности и дороговизны в качестве мейнстрима была принята немного видоизмененная и более экономная архитектура фон Неймана.

В этот период компьютеры и периферийные устройства разных фирм были абсолютно не совместимы. Характеризовались несовместимостью и программы. Иными словами до 1960х годов все программы, комплектующие и устройства не были кроссплатформенными. Ситуация в корне изменилась с разработкой архитектуры IBM System/360 в 1964 году. Маркировка “360” обозначала полную совместимость нового компьютера, как программную, так и аппаратную. Это было решено с помощью введения понятия «интерфейса», который, в свою очередь, мог быть как программным, так и аппаратным. К аппаратным интерфейсам относятся всем известные шины PCI или более современные PCI Express. В качестве аппаратного интерфейса для жесткого диска использовались стандарты: ранний IDE или ATA, далее SATA, SATA I, SATA II и SATA III и так далее, вплоть до Firmware, USB и Thunderbolt. Для программной совместимости использовалось специальное микро приложение, которая может быть рассчитана на разные интерфейсы подключения жесткого диска и функциональные особенности. Именно эта микропрограмма и называется «прошивкой» и относится к программному обеспечению уровня Hardware. И если вы хотите, чтобы ваш диск работал максимально быстро и корректно, следует постоянно обновлять низкоуровневое программное обеспечение, предоставляемое производителем. Прошивка обычно доступна бесплатно. Об обновлениях и новых версиях микропрограммного обеспечения на диски Seagate можно узнать, используя приложение Download Finder.

Далее, расскажем, как прошить HDD Seagate и сделать это самостоятельно.

Драйверы, «прошивка»: влияние на производительность Разберемся, в чем отличия микропрограммы от драйвера. Драйвер представляет собой модули ядра, то есть обеспечивает функциональность устройства. «Прошивка» — это более широкое понятие, включающее в себя ядро, модули ядра (драйвер), процесс-демон, с помощью которого программа работает на компьютере в фоновом режиме, а также скрипты инициализации.

Микропрограмма со временем совершенствуется, устраняются недостатки, внедряются более современные технологические решения. В течение жизненного цикла выходит несколько версий прошивок, установка которых гарантирует улучшение производительности и надежности жесткого диска. Если фирма выпустила новую микропрограмму, то она непременно содержит улучшения и новую более современную функциональность. Неподдерживаемые диски имеют окончательную версию прошивки, которая больше не совершенствуется.

Прошивка: соблюдайте инструкцию

Переходим непосредственно к вопросу, как прошить HDD Seagate. Для этого нужно перейти на сайт с обновлениями http://knowledge.seagate.com/ и по поиску найти свой диск. Чтобы узнать, какая микропрограмма подходит для вашего HDD. Для получения информации об установленном диске, можно воспользоваться ПО Drive Detect.

На странице обновлений будут указаны модели и версии микропрограмм. С правой стороны таблицы в столбце «Файлы микропрограммы для загрузки» находятся ссылки на файлы инсталляции и документацию по установке прошивки. В качестве примера приведем страницу обновлений для Barracuda (1TB/disk platform): http://knowledge.seagate.com/articles/ru/FAQ/223651ru.

Обратите внимание, что нужно дотошно соблюдать инструкции, ошибки могут привести к повреждению данных, а также выходу из строя жесткого диска. Гарантия Seagate не распространяется на ваши файлы, а только на продукт, согласно времени действия гарантии. За более точной информацией вам надо обратиться к гарантийной документации, полученной в момент покупки. Также перед обновлением микропрограммы рекомендуем сделать резервное копирование с помощью бесплатного программного обеспечения DiscWizard Seagate или просто сохранить файлы на отдельном жестком диске. Также отметим, что приобретенные HDD-диски Seagate имеют ограниченное право на обновление прошивки, подробную информацию об этом можно узнать по ссылке на странице инструкции.

Как обновить прошивку жесткого диска Seagate поэтапно:

  1. После запуска программы инициализации потребуется выбрать язык установки: в нашем случае русский.
  2. На экране приветствия будут выведены поддерживаемые продукты и номер устанавливаемой версии прошивки.
  3. На следующем этапе программа предупреждает о риске потери данных и предлагает варианты по резервному копированию.
  4. На четвертом шаге пользователь должен согласиться с лицензионным соглашением.
  5. На пятом шаге файл инициализации дает важные предупреждения, например: — программа не рассчитана для обновлений RAID-систем; — во время инсталляции нельзя выключать компьютер (следует исключить аварийное отключение).
  6. А также: — прервите программу, если вы не сохранили важные данные; — сохраните все открытые файлы; — закройте все приложения; — отсоедините все внешние хранилища. Программа также сообщает, что нельзя выключать компьютер и вмешиваться в процесс инсталляции прошивки. Для продолжения потребуется поставить галочку напротив «Начать процесс апдейта прошивки».
  7. Если вы нажмете «Продолжить», система Windows OS будет перегружена, после вы увидите на экране сообщение «Seagate Загрузка». Данную процедуру нельзя прерывать.
  8. В формате Dos в командной строке приложение будет выводить информацию отекущем выполняемом процессе. На восьмом шаге утилита SeaTools Express просканирует все диски и отобразит номер модели, её серийный номер, а также установленную версию микропрограммы для каждого HDD.
  9. На следующем шаге утилита обновления загрузит новую прошивку и автоматически установит ее. Процесс загрузки и установки занимает несколько минут. После окончания программа перезагрузит систему. Если же по какой-то причине этого не случилось, это нужно сделать в ручном режиме. Также обратите внимание. Если утилита определила, что обновление не может быть установлено ни для одного из имеющихся дисков, она завершит программу и произведет перезагрузку в Windows. При этом выдаст одно из перечисленных сообщений об ошибке, при установке на английском это может выглядеть так: — «Firmware already updated» — программа уже обновлена; — «Model matched, no firmware matched» — модель соответствует, но несовместима версия прошивки; — «No model matched» — модель не соответствует. Как видно, при нормальной загрузке программа должна корректно проверить информацию о диске и прошивке и вернуться в систему, не повредив данные. В некоторых случаях могут быть непредвиденные ситуации, при которых нельзя гарантировать исправность диска и/или сохранение личных файлов. Именно поэтому рекомендуется резервное копирование.

Заключение

В завершении обзора приведем ссылки на обновления наиболее распространенных моделей: — Barracuda (1TB/disk platform):

http://knowledge.seagate.com/articles/ru/FAQ/223651ru; — Barracuda 7200.12: http://knowledge.seagate.com/articles/ru/FAQ/223651ru; — Barracuda LP: http://knowledge.seagate.com/articles/ru/FAQ/213915ru; — Barracuda Green: http://knowledge.seagate.com/articles/ru/FAQ/218171ru; — Barracuda 7200.11: http://knowledge.seagate.com/articles/ru/FAQ/207951ru; — Barracuda ES.2 (SATA): http://knowledge.seagate.com/articles/ru/FAQ/207963ru; — DiamondMax 22: http://knowledge.seagate.com/articles/ru/FAQ/207969ru.

В качестве рекомендации. При возникновении проблемы с системой следует сначала устранить её, используя стандартную процедуру. Также рекомендуется проверить файловую систему на наличие ошибок и очистить диски от вирусов. Установка прошивки после проведения всех процедур будет максимально быстрой. Из этого следует, что проблемы системы не всегда связаны с жестким диском и корректной работой микропрограммы. Перед запуском приложения обновления следует сделать ряд стандартных действий по администрированию вашей системы

Полигон призраков

Програмный ремонт жёстких дисков HDD (Програмный (и не только) ремонт классических жёстких дисков HDD /Seagate /Samsung /IBM /Hitachi /HGST /Western Digital)

  • Перейти на страницу:

Програмный ремонт жёстких дисков HDD

Програмный (и не только) ремонт классических жёстких дисков HDD /Seagate /Samsung /IBM /Hitachi /HGST /Western Digital

Tronix, у меня ушло около двух лет на то, чтобы фильтровать на эту тему весь интернет, читать тысячестраничные форумы (иногда — закрытые — через кэш поисковика), выгребая из тонн флуда крупицы здравого смысла, поднимать из веб-архива мёртвые сайты, расшифровывать дремучий сленг, шариться по мутным сайтам и файлопомойкам, ночи напролёт чахнуть над непонятными мануалами. Если этот FAQ поможет людям сэкономить эту пару лет и сходу починить хотя бы несколько дисков — я буду считать, что я не зря старался.

И да, «классические» Барракуды можно привести в состояние «прям как с завода» (если головки в принципе живые, конечно) при абсолютно любых программных проблемах, хоть с совершенно пустой служебкой. Если, конечно, действовать по инструкции, которую и следует написать (черновик есть).

Вклад в сообщество

Програмный ремонт жёстких дисков HDD (Програмный (и не только) ремонт классических жёстких дисков HDD /Seagate /Samsung

Ну, для начала несколько предупреждений:
1. Тема именно по ремонту, не по восстановлению данных! Восстановление данных с трудночитающегося диска — это отдельная задача, а после многих операций по приведению диска в потребный вид данные на нём оказываются утрачены безвозвратно! Ещё раз, «починить винт с целью дальнейшего использования» и «извлечь с него данные» — это две разные задачи! Я занимаюсь первой.
2. Винт (не любой, но большинство) можно убить программно до полного невосстановления!
3. Большинство ремонтного софта является коммерческим, то бишь варезом, и его выкладывание сюда запрещено правилами Форума. Я дам названия и описание того, что искать (ломаные или фриварные версии), дальше ищите в гугле.
4. Микропрограммы жёстких дисков являются интеллектуальной собственностью разработчиков. Их изучение или даже просто выкладывание может преследоваться по закону.
5. Вскрытие гермозоны — операция не для домашних условий, поэтому по пересадке головок и дисков я не подсказчик и не советчик. Только ремонт платы электроники и программные операции.
6. Тема по ремонту исторических винтов для начинающих. Для тех дисков, которые актуальны по сегодняшним меркам, просьба обращаться на форум http://forum.ru-board.com/forum.cgi?forum=84 — на сегодняшний день это самый лучший ресурс по данной теме.
7. Мои знания не претендуют на полноту и достоверность. Если вам есть что дополнить или исправить — не стесняйтесь!
8. Так как я не делаю отдельных черновиков, сообщения будут мною пополняться и исправляться по мере получения новых знаний, так что не стесняйтесь перечитывать уже прочитанное — быть может, там снова найдётся что-нибудь новенькое для вас.

Навигация по теме:
Seagate (и отдельно по F3)
Conner
Fujitsu
Quantum
Maxtor
Samsung
Western Digital
IBM, Hitachi
Прочие (Kalok, Teac, Toshiba и т.д.)

Вклад в сообщество

Азы:
Устройство жёсткого диска: http://rlab.ru/doc/hdd_from_inside.html
http://www.hardmaster.info/repair/hddscheme.html
http://hdd.co.ua/blog/2013/05/03/ustroj . ogo-diska/
Наиболее детально и подробно: http://www.acelab.ru/dep.pc/products/doc-hddtech.pdf
О головках: http://materinki.narod.ru/hdd/golovki.htm
Сервосистема: http://spas-info.ru/stati/24-privod-gol . nirovaniya
F.A.Q. su.hardw.hdd.repair: http://ukrfaq.narod.ru/ru/hardware/storage/shhr.htm — очень краток, но совершенно достоверен.
F.A.Q. RU.HDD.REMONT http://hddremont.narod.ru/FAQ.htm
Толковый словарь сленга ремонтников HDD: http://www.ihdd.ru/slang (сейчас, как и любой словарь сленга, уже несколько устарел)
F.A.Q по ремонту HDD: http://faqs.org.ru/hardw/storage/hdd_repair.htm
Ремонт HDD: http://hardwareguide.ru/%d0%b6%d0%b5%d1 . d0%ba/hdd/
Звуки исправных и неисправных HDD: http://www.mhdd.ru/sound.html
Это интересно (вехи развития технологий НЖМД) http://www.stankorb.com/articles.php?article_id=34 (надо бы переписать и дополнить)
База данных по плотностям пластин винчестеров: https://rml527.blogspot.com/ Ретро-ссылки: — неактуальные, мёртвые и неподдерживаемые, частично разрушенные сайты
http://www.hardw.net/forum/ — когда-то был основным местом обсуждения ремонта НЖМД. Ныне заброшен (последние посты — 2016 год) мёртв. Читать через archive.org, просвещаться.
Жёсткий диск изнутри: тонкие детали http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:36520 — отсюда можно надёргать ссылок на старые, ныне уже мёртвые ресурсы с утерянной инфой, и попытаться восстановить эти сведения через archive.org
Ещё одна подборка ссылок: http://www.hardw.net/forum/topic169.htm
http://remap.net.ruЕщё один небольшой почивший в 2011 году сайт с форумом и ресурсами
Архив фидоконференции fido7.su.hardw.hdd.repair
onehalf.pisem.net — старый сайт Сергея Казанского (современный сайт — http://www.hdd-911.com/, с тех пор тоже менялся не раз)
http://andrey-kireev.narod.ru/repair/repair.htm — персональный сайт Андрея Киреева (в «фотогалерею» загляните )
hdd-recovery.narod.ru (зеркало — hdd-recovery.by.ru — сохранилось хуже) — сайт по ремонту HDD от Андрея Киреева, многие когда-то на него ссылались
ftp://195.209.232.10/pub ( ftp://ftp.misterpc.ru/ ) — старый FTP Лёвы Корягина, ныне пуст. Когда-то по тому же адресу был сайт, нынче от него сохранилась только одна страничка. Если кто знает, где есть зеркало того FTP или хотя бы как найти архив его полного каталога — напишите.
www.maysoft.com.ua — старый сайт Дмитрия Постриганя (maysoft), автора программы MHDD.
Позже переехал на mhddsoftware.com, ныне также мёртвый.
www.sluzhebka.com — когда-то был замечательный сборник ресурсов и утилит. Некоторые файлы сохранились, другие можно нагуглить по именам.
https://web.archive.org/web/20041206195 . dddes.html — кусок слитого китайцами старого сайта Acelab. Описания жёстких дисков, даташиты на микросхемы, документация на стандарты.
http://files.mpoli.fi/drivers_1/HD/ и http://files.mpoli.fi/drivers_1/HD2/ — спецификации на древние HDD: зеркала Web и FTP серверов производителей. Актуальные форумы:
http://malthus.mooo.com/index.php — The Real HDD Oracle, для тех, кто не боится английского. Знатоки — Splidit, fzabkar. Обилие готовых статей и ссылок.
http://forum.hddguru.com/ — англоязычный (хотя ранее был на русском? Или мне память изменяет?) форум для профессионалов.
http://forum.ru-board.com/forum.cgi?forum=84 — основной русскоязычный раздел по «серьёзному» ремонту HDD. Знатоки — tomset, AntiMember, igor_me и многие другие
http://egyfixlab.com/hdd/
http://bbs.intohard.com/ — на китайском, для самых смелых

Программы для диагностики жесткого диска, просмотра SMART и работы с поверхностью на уровне отдельных секторов — Victoria, MHDD, HDDScan, HDDL
Victoria (автор — Сергей Казанский) — последние версии 3.52 для DOS, 4.46 для Windows . UPD: с середины 2018 года разработка программы возноблена, актуальную версию брать по ссылке. Работает только по LBA. Есть версия 4.47 — это исправленная другим человеком 4.46, улучшена работа на 64-битных системах, устранены утечки памяти. Известный мне баг DOS-версии — крашится на чипсетах Nvidia.
MHDD (автор Дмитрий Постригань, сайт разработчика умер) — работает под DOS, последняя версия 4.6, с CHS работают только версии до 3-й.
HDD Regenerator крайне НЕ СОВЕТУЮ, вот почему: http://nazyura.hardw.net/Part01.htm

Классификация по ремонтопригодности навскидку:
1. Диск не раскручивается — необходим ремонт платы электроники.
2. Диск не раскручивается, но время от времени издаёт писк — клин шпиндельного двигателя либо падение головок на пластины, как правило неремонтопригодно.
3. Диск раскручивается и начинает издавать громкий стук или неприятный шум и скрежет — головка не может считать сервоинформацию и удержаться на дорожке, за редким исключением неремонтопригодно.
4. Диск раскручивается, нормально распарковывается и останавливается, либо делает несколько негромко слышимых попыток позиционирования, либо просто не виден на интерфейсе без видимых/слышимых отклонений в поведении — повреждение служебной информации, можно пытаться отремонтировать. Иногда проблема бывает также в разъёме IDE.
5. Диск определяется, но имя диска искажено, каждая вторая буква испорчена — распространённая мелкая поломка, сломан или загнут один пин данных в разъёме IDE.
6. Диск определяется системой, но ёмкость равна нулю или отдаётся не своим именем (например, Maxtor ATHENA) — повреждена служебка, ремонтопригодно. Отдаваемое имя — технологическое имя семейства, содержится в ПЗУ.
7. Диск работает, но содержит бэды в умеренном количестве — можно попробовать их скрыть.
8. Диск работает, но содержит бэды, бэд-блоки расположены чередующимися группами по всей поверхности — отказ одной головки. В некоторых случаях ее можно отключить, получив исправную модель с меньшей ёмкостью.
9. К банке, не подумав, прикрутили неродную плату — что ж, сами виноваты.

Основные разработчики программно-аппаратных комплексов для ремонта жёстких дисков это отечественные:
PC3000 http://www.acelab.ru/dep.pc/
HRT: http://www.bvg-group.ru/
и китайские:
http://www.salvationdata.com/
http://www.hydata.com/
Аппаратная часть — по сути контроллер ATA на нестандартном порту, схемы управления питанием и самое главное — система шифрования команд и ключ привязки софта. Т.е. все те же самые функции можно делать и без специализированных плат, на стандартном IDE/SATA порту, если команды известны, конечно. Эти команды и алгоритмы и являются главной интеллектуальной ценностью.

Благодарности
Люди, благодаря которым появились и были выложены в Интернете все те знания, ресурсы и программы, о которых я рассказываю:
Tomset, Splidit, SPRUTUSSS80, Lova Korjagin, Andey Kireev, Stanislav Korb, Sergey Kazanskiy, maysoft, NazYura, sergol2, _AND_, BlackCat и многие другие.
HDD.EXE Team:Vladislav G. Shaklein, Tumaini, V_alien, Leo Taranovsky и др.
Увидите эти ники в обсуждениях — знайте, к их словам стоит очень внимательно прислушиваться
Люди, стоявшие у истоков винторемонта в xUSSR: https://groups.google.com/forum/#!topic . 6PREaeAGU8

Вклад в сообщество

Добавлю, что иногда причиной бывает второе устройство на канале, не совместимое с подопытным винчестером.

И ещё касаемо копирования данных с проблемных жёстких дисков. Ни в коем случае не надо это делать Проводником. Он имеет свойство при ошибках диска виснуть намертво. Лучше это делать Total Commander, тот с минуту помучившись спрашивает «ошибка чтения, пробуем ещё или ну этот файл», пробовать второй раз пробовать считать обычно смысла нет, а драгоценное время пока винт совсем коньки не отбросил уменьшается.

Вклад в сообщество

Платы первых IDE жестких дисков несли на себе следующие основные компоненты:
1. Микроконтроллер — стандартный МК общего назначения, 8/16-разрядный: Motorola 68HC11, Intel 8052, 80196, Fujitsu MB89000.
2. ОЗУ микроконтроллера
3. ПЗУ
4. Контроллер интерфейса IDE, обычно производства Cirrus Logic или Adaptec
5. ОЗУ дискового кэша
6. Микросхема драйвера шпиндельного двигателя и привода актуатора (spindle and voice coil motor driver, SP&VCM, «крутилка-шевелилка»), иногда с внешними силовыми ключами.
7. Канал чтения-записи.
8. Микросхема коммутатора-предусилителя.
9. Элементы защиты.

В более поздних наблюдается тенденция к постепенной интеграции компонентов. Вначале в единый заказной чип объединяются управляющий микроконтроллер и интерфейс, ОЗУ при этом получается единым — как для кэширования данных, так и для микропрограммы. Затем коммутатор-предусилитель «переезжает» внутрь гермоблока, поближе к головкам. Ну и наконец микросхема канала чтения-записи тоже оказывается интегрированной в чип-контроллер жёсткого диска, и плата обретает современную форму: специализированный контроллер, ОЗУ, ПЗУ, крутилка.
Исключения из общей картины:
1. Первые SATA, где мог применяться отдельный мост PATA-SATA (например, LSI Logic YUMA у Seagate 7200.7), и последние PATA от WD, где также применялся мост, но уже обратный — SATA-PATA (Sunplus SPIF223, например).
2. У новых WD ПЗУ встроено в процессор, и его перепрошивка на программаторе невозможна!
3. У жестких дисков IBM и ранних Hitachi есть микросхема EEPROM (в профильной терминологии — NVRAM), где хранятся адаптивы и индивидуальные настройки. При замене платы обязательна ее перепайка.
4. ПЗУ может быть масочным, в проце, например, почти у всех Quantum и многих Seagate Barracuda
5. Иногда, в бюджетных сериях (например, Quantum LCT20) ОЗУ тоже интегрировано
Подробнее об общем устройстве жесткого диска можно узнать тут: http://www.acelab.ru/dep.pc/products/doc-hddtech.pdf

Основные неисправности платы электроники жёстких дисков — это пробой защитных диодов-супрессоров (на сленге также «трансилы», по названию фирмы), выход из строя крутилки и плохой контакт между платой и гермоблоком, а также механические поломки разъёмов. Заметно реже встречается стёртое флеш-ПЗУ. Вероятности других поломок серьёзно рассматривать не стоит.
Симптоматика:
Пробитые супрессоры — при подаче питания БП уходит в защиту. Либо не уходит, если до них стоят резисторы-нулевики или дроссели . Проходные элесенты прозвонить на обрыв, супрессоры — на КЗ.
Изображение
Крутилка — при подаче питания винт не раскручивается, чип греется или в нем дыра.
Изображение
Неконтакт с гермоблоком, рыжие от окислов контактные площадки — обычное дело у новых жестких дисков с бессвинцовым припоем. Жесткий диск периодически паркуется, спонтанно щёлкает головами, не всегда определяется при включении, возникают софт-бэды. Контакты почистить ластиком, можно облудить обычным припоем.
Изображение
Также неконтакт — специфическая проблема жёстких дисков IBM, где контактные площадки выполнены в виде шариков припоя, в которые втыкаются контакты-иголочки. Капли припоя — расплавить и нанести паяльником заново.
Изображение
Еще о ремонте электроники: https://habrahabr.ru/company/hardmaster/blog/251263/

Вот, собственно, и всё, что следует в общем знать о ремонте плат жёстких дисков. Далее, в разборе по производителям, расскажу о некоторых специфических для определенных серий поломках.

Также упомяну интересные свидетельства о работе жёсткого диска на пониженных оборотах и о замене микросхем кэша на бОльший объём: http://www.hardw.net/forum/archive/topi . index.html

Вклад в сообщество
Вклад в сообщество

Первые жёсткие диски, как известно обитателям этого форума, обходились вовсе без микроконтроллеров, только хард-логикой и аналоговыми схемами. Позже на платах появился микроконтроллер — первоначально только для управления позиционером и отработки старта-остановки, к обмену данными он отношения не имел. И только с введением интерфейса IDE микроконтроллер стал неотъемлемой частью жёсткого диска. Поначалу в его ведении была только обработка команд протокола ATA и позиционирование, позже к ним добавились буферизованный поиск и оптимизация перемещения коромысла, стратегия кэширования, логи SMART, трансляция и переназначение секторов и многие другие функции, для управления позиционером и всей сервосистемой появился отдельный сопроцессор, а для сепарации данных — DSP. Соответственно с этим вырастал и объём требуемых для его работы данных — у первых винчестеров почти всё умещалось в ПЗУ, у новейших в нём только начальный загрузчик. Все вместе эти данные, как исполняемый код, так и всевозможные таблицы, образуют служебную информацию («служебку»). Хранится она на поверхности жёсткого диска, на специально выделенных для этого цилиндрах (у некоторых моделях — на внешних, где плотность записи ниже, с отрицательными номерами, у других — в середине диска, в специально выделенной служебной зоне с пониженной плотностью), обычно имеет основную копию только по одной (нулевой, самой нижней) голове (называемой служебной — в принципе, модифицировав микропрограмму, можно назначить служебной любую другую), по соседней голове хранится резервная копия. Служебка недоступна пользователю. Для доступа к служебной информации по интерфейсу необходимо ввести в регистры накопителя т.н. технологический ключ, или Super-On. Откуда его узнают? Реверс-инженеринг прошивок накопителей из пакетов обновлений прошивки, фирменных служебных утилит, утечки с заводов-производителей (обычно через китайцев).

Служебная информация хранится не скопом, она разбита на модули, образуя что-то вроде файловой системы. Формат модулей и разбивка на них индивидуальны у каждого производителя, но можно выделить некоторые общие черты и элементы. Модуль обычно имеет ID в виде одного-двух байт, иногда — имя в виде текстовой аббревиатуры. ID, имя и версия обычно присутствуют в начале тела модуля, в конце — обычно есть контрольная сумма. Модули как правило адресуются смещением в секторах относительно начала служебной зоны, либо доступны только командами «прочитать модуль/записать модуль» по ID. Большинство критичных модулей хранится в нескольких копиях. ПЗУ также может быть организовано по модульному принципу. Модули, которые обычно так или иначе есть у всех накопителей:
1) Каталог модулей. Находится по фиксированному смещению либо его адрес хранится в ПЗУ. Критичен для работы накопителя, может быть как уникальным в пределах версии сикропрограммы, так и нет.
2) Подгружаемые модули микропрограммы. Критичны для работы накопителя, уникальны для каждой версии микропрограммы.
3) Модули селфскана (исполняемый код и таблицы параметров тестов). Не критичны для работы накопителя, нужны для запуска селфскана ( о нём ниже). Есть не у всех моделей.
4) Дефект-листы. С ростом ёмкости жёстких дисков скрытие дефектов на уровне файловой системы стало большой проблемой, и жёсткие диски обзавелись собственными механизмами сокрытия дефектных секторов и замещения их резервными. Дефект-листы, очевидно, индивидуальны для каждого накопителя. Обычно есть следующие дефект-листы:
— P-List (primary — первичный), или в терминологии Seagate Slip-List — в него заносятся бэды, найденные при селфскане на заводе. Эти сектора будут пропущены в трансляторе и не влияют на скорость чтения.
— G-List (grown — растущий), или в терминологии Seagate Alt-List — в него заносятся бэды, найденные в процессе эксплуатации накопителя. Адрес этого сектора при ремапе заменяется в трансляторе на адрес сектора из резерва, обращение к такому сектору вызывает перемещение головки в резервную область, что снижает скорость.
Подробнее о скрытии дефектных секторов будет рассказано ниже. Эти два или более листа критичны для данных, но если они не важны — могут быть пересозданы в ходе ручного сканирования или автоматического селфскана.
— Дефект-лист серворазметки. Исключает сразу целые треки или их части. Создается при селфскане, критичен.
— Дефект-лист служебной зоны. Может отсутствовать, тогда служебная зона обязана не содержать дефектов.
5) Модули и логи SMART. Обычно не критичны и могут быть пересозданы самим накопителем.
6) Паспорт диска. Умеренно критичен для работы, одинаков для всех дисков этой модели.
7) Транслятор. Обычно их два — для CHS и для LBA адресации. Устанавливает соответствие логического адреса физическому. Критичен для данных, может быть пересоздан самим накопителем на базе дефект-листов.
8) Внутренние логи микропрограммы. Не критичны.
9) Адаптивы — настройки тракта чтения-записи и сервосистемы. Делятся на пользовательские (User Area) и служебные (System Area). Критичны, индивидуальны для каждого накопителя, создаются в ходе селфскана. Адаптивы служебной области могут храниться в ПЗУ, что делает платы невзаимозаменяемыми.
10) ATA пароль. Если переписать его пустым, винт будет распаролен.
11) Страницы конфигурации накопителя.

Подробнее о структуре служебки отдельных накопителей можно почитать в документации на PC3000/HRT

Исполняемый код и данные для него, которые во время нормальной работы находятся в ОЗУ, образует т.н. лоадер, который можно загрузить в накопитель по интерфейсу для его инициализации без считывания с блинов. Лоадер можно определённым образом сшить самому из считанных с диска модулей. Загружается он практически у всех винтов стандартной ATA командой Download Microcode (92h), так же как и обновление микропрограммы.
Совокупность считанных с диска технологическими утилитами модулей, служебных треков, дампов ПЗУ и прочая и прочая, что потребно для программного ремонта, называется на сленге ресурсами. По этому слову и гуглится. Пожалуй, крупнейший каталог ресурсов HDD — http://files.hddguru.com/index.php

Конкурсы
Вклад в сообщество

Вот это да, я не знал, спасибо! Буду искать такой!!
Вы не знаете, его можно перевести в WDMA (multiword DMA) режим?

Добавлю, что первые WD SATA с большой платой электроники были тоже с мостом, от
Marvell (у меня есть такой WD3000).

Такие Maxtor удавалось восстановить? Обычно это было уже следствием серьезного
разрушения поверзности, и масса bads, просто в конце-концов дошло до SA.

Читать проблемный диск для снятия данных желательно в образ, мне попался WD у
которого сервосистема срывалась при попытках позиционирования, а линейно кое-как
работал (надо было дождаться окончания стука головок после включения, примерно

минута). Прочитал командой DD, а потом развернул на исправный диск, для анализа.

Читать:
Почему выключается мгновенный повтор в nvidia

Похожие статьи