Как продлить жизнь жёстким дискам ( часть 1 )
Технология жёстких магнитных дисков (ЖД, англ. HDD) разменяла уже шестой десяток, но в отставку не собирается – поразительное долголетие для бурлящего компьютерного мира. Сам принцип записи, когда подвижная головка намагничивает домены на диске – вращающейся пластине с ферромагнитным покрытием, оказался исключительно технологичным, гибким и пригодным для массового производства. Таковое было успешно развёрнуто в последние десятилетия, и теперь без жёсткого диска, а то и нескольких, не обходится практически ни один компьютер.
Каждый день в мире продается почти полтора миллиона ЖД, на них строятся информационные системы любых масштабов – от Google до папки «Мои документы» в домашнем компьютере. Человечество успело
доверить дискам почти все свои данные (по некоторым оценкам, 92% информации сегодня хранится на ЖД). Понятно, что первое требование к таким накопителям – надёжность. В этой области достигнуты немалые успехи, хотя диск и остаётся самой ненадёжной частью компьютера.
Современные ЖД массовых моделей демонстрируют уровень отказов 1-2% в первый год эксплуатации, 3-4% во второй и 6-8% в третий. На четвёртом и пятом году вероятность выхода из строя повышается, но к этому моменту диск обычно морально устаревает и выводится из эксплуатации. Учитывая сложнейшую электронно-механическую конструкцию, далеко не идеальные условия работы и постоянно снижающуюся цену за гигабайт, подобные показатели вполне приемлемы.
Однако и в эти считанные проценты попадать никому не хочется. Ведь авария диска – это неизбежно сбой в работе и стресс для пользователя. Он вынужден обращаться в сервис-центр для замены диска по гарантии либо покупать новый диск, переписывать программы и данные (хотя бы и со своевременно сделанной резервной копии), а то и обращаться в специализированные фирмы по восстановлению информации. В любом случае владельца ждут потери времени, нервов и денег.
Данная статья как раз и написана, чтобы помочь минимизировать подобные потери. Мы расскажем, каким опасностям подвержен жёсткий диск на каждом этапе его жизненного цикла, и какие профилактические меры следует предпринимать, чтобы снять или ослабить угрозы.
Внимание будет обращено на подводные камни и тонкости обращения с ЖД, которые хорошо известны специалистам-ремонтникам, но недостаточно учитываются рядовыми пользователями. Только осознанный подход к эксплуатации ЖД позволяет максимально продлить ему жизнь, а в случае неполадок – распознать их и верно отреагировать.
1. Выбор и покупка
Часто можно слышать вопрос, какая марка жёстких дисков лучше и надёжнее, и чему отдать предпочтение при покупке. На него нельзя ответить однозначно. Длительная конкуренция и близкие технологии привели к тому, что все оставшиеся на рынке производители (а их можно пересчитать по пальцам) достигли примерно равного уровня качества.
Под одной и той же маркой сегодня можно найти модели различного назначения, разных ценовых категорий и, соответственно, неодинаковой производительности и надёжности. Каждый сегмент рынка выдвигает на первый план те или иные требования к ЖД, и разработчики стремятся их удовлетворить. Диски различаются и по второстепенным (но для кого-то важным) параметрам, вроде ударостойкости или уровня шума.
Обо всём этом подробно написано на сайтах производителей в разделе технических характеристик продукции. На выбор модели, таким образом, влияют прежде всего потребности и финансовые возможности покупателя. Мы же привлечём его внимание к менее очевидным аспектам.
1.1. Классификация
Отличительная и неустранимая особенность жёстких дисков как класса оборудования – разброс индивидуальных характеристик. Не существует двух абсолютно одинаковых накопителей. Сошедшие с одного и того же конвейера экземпляры могут заметно различаться по шуму, нагреву и даже производительности, что обусловлено случайными отклонениями в качестве комплектующих и сборки.
В первую очередь влияет механика: магнитные головки, пластины, двигатели и т.п. на сборочную фабрику поступают уже со значительным разбросом параметров. В ходе технологического процесса (а сборка преимущественно ручная, с многоступенчатым контролем) одни разбросы нивелируются, зато другие добавляются, и всё это дает в итоге довольно пёструю картину. Таковы издержки массового производства сложной продукции.
Чтобы сделать состав партий ЖД более однородным, все готовые накопители после выходного тестирования подразделяются на три класса (grade) – A, B и C. Можно сказать, что это высший, первый и второй сорт по принятой ранее классификации.
В класс А включаются отборные экземпляры со стабильными и наиболее высокими характеристиками, порой превосходящими заявленные в спецификации. Производительность у них максимальная, уровень отказов низок, а заводская гарантия может быть продлённой. Цена же сравнительно высока.
Такие диски, как правило, не поступают в свободную продажу, а передаются в рамках долгосрочных контрактов наиболее крупным компьютерным фирмам, для комплектации «брэндовых» машин. Нередко эти фирмы проводят собственное расширенное тестирование, после чего даже перемаркируют диски в своей номенклатуре (для серверного сегмента это вообще обычное дело, равно как и модификация микропрограммы).
Класс В предназначен для рынков развитых стран (Северная Америка, Западная Европа, Япония и некоторые страны Юго-Восточной Азии). Диски этого класса не имеют замечаний при тестировании, однородны по качеству и часто продаются в коробочной упаковке наподобие видеокарт. Помимо самого накопителя, в комплект входят руководство по установке, CD с фирменными утилитами и крепёж; покупатель доплачивает за это $20-30. Для дисков справедливы все спецификации, заявленные производителем, а продажная цена близка к рекомендованной.
В класс С включены, как легко понять, все остальные диски. Они поступают на развивающиеся рынки, не имеющие пока большого значения в мировом масштабе, и чувствительные к цене. Таковым является и российский рынок: практически все ЖД, которые можно встретить у нас в продаже, относятся к классу С.
Покупателя такие изделия радуют дешевизной, однако их качество менее стабильное, в частности, сюда включаются урезанные экземпляры (если при тестировании выявляются дефекты по той или иной головке, то она программно отключается с уменьшением ёмкости). Также в класс C попадают ЖД, которые прошли технологический контроль «на троечку» – с теми или иными отклонениями (в их числе замедленное позиционирование, меньшая температурная стабильность, повышенный уровень внутренней коррекции данных и т.п.).
Понятно, что уровень сбоев и отказов в классе С несколько выше, а средний срок жизни – меньше. Ряд второстепенных характеристик, прежде всего шум и нагрев, могут быть хуже заявленных; наблюдается и повышенная чувствительность к условиям эксплуатации. Вместе с тем, эти диски вполне пригодны для эксплуатации, и на них действует стандартная гарантия производителя (впрочем, нередко уменьшаемая неавторизованными продавцами).
1.2. Где и как покупать
При выборе места покупки дисков применимы все правила приобретения сложно-технических товаров. Надо позаботиться о гарантии продавца на полный срок, установленный производителем (обычно 3 или 5 лет), и убедиться, что фирма легально зарегистрирована, имеет постоянный торговый зал и гарантийный отдел с компетентными специалистами.
Продажа бывших в употреблении или восстановленных ЖД под видом новых сейчас встречается нечасто, но на это стоит обратить внимание, особенно на рынках и в других сомнительных местах. Практически всегда диски продаются в технологической, или OEM-упаковке, без документации и пр. Ведь формально это не законченный продукт, а комплектующее изделие, т.е. сборочный узел компьютера, предназначенный для использования квалифицированным персоналом. Так что по бумагам разобраться не получится, и нужно обследовать сам диск.
Признаки нового изделия:
Также наводят на подозрение следы предыдущей эксплуатации: царапины и потёртости в местах крепления (обычно по бокам), пыль в углублениях и т.п.
Уделите внимание гарантийному талону и приведенным на нём условиям гарантии. В талон должны быть вписаны марка, точная модель и серийный номер ЖД (проверяйте каждый символ, это не обязательно цифры), а также дата продажи и координаты сервисного центра. Обязательна печать фирмы и подпись выдавшего лица; нередко требуется и подпись покупателя («с условиями гарантийного соглашения ознакомлен»).
Как правило, основанием для отказа в гарантии могут стать любые видимые повреждения диска, включая царапины и вмятины на корпусе, нарушения целостности этикетки и пломбировочных наклеек, сбитые и прогоревшие радиоэлементы на плате и т.п. Даже крошечные царапины на винтах, крепящих плату, могут быть расценены как «признаки ремонта неуполномоченными лицами». Поэтому рекомендуем ДО оплаты внимательно проверить внешний вид приобретаемого экземпляра, особенно со стороны платы электроники и боковин корпуса (там чаще встречаются следы ударов и другие повреждения, полученные при перевозках и складировании).
Также ясна необходимость бережного обращения с дисками, по крайней мере, в течение гарантийного срока. Зачастую он превышает срок морального старения накопителя, так что многие ЖД списываются или поступают на вторичный рынок с ещё действующей гарантией.
Важно отметить, что гарантийные обязательства в конечном счете несёт производитель, а не продавец. Вы не останетесь один на один с проблемой, даже если гарантийный талон потерян. Неисправный диск можно обменять или отремонтировать через дистрибьютора, если проверка по серийному номеру подтвердит, что накопитель был законно ввезён в страну (серый импорт, естественно, не рассматривается). При этом гарантийный срок исчисляется с момента производства.
Многие производители предлагают онлайновую проверку гарантии. Заполнив форму на официальном сайте (модель, серийный номер, страна), можно узнать статус конкретного экземпляра ЖД. Обменом ведает представительство, которого в РФ может и не быть – тогда придётся отсылать диск за границу. По некоторым данным, в Москве реально обмениваются диски Hitachi и Samsung, ситуация с остальными марками требует уточнений.
1.3. Выбор модели
В первую очередь нужно выбрать интерфейс. Для ЖД потребительского сегмента сейчас актуальны параллельный UltraATA или Parallel ATA (PATA, другое и неточное название IDE), и последовательный Serial ATA (SATA) стандарты. Интерфейсы SCSI, SAS, FibreChannel и прочая экзотика применяются почти исключительно в серверах и системах хранения данных, и здесь не рассматриваются.
Большинство материнских плат для настольных компьютеров поддерживают как PATA так и SATA, количество портов каждого вида может меняться от платы к плате (часто 1-2 PATA+4 SATA). С 2007 года взят курс на изживание PATA как устаревшего, медленного и дорогого в реализации интерфейса, так что разумно ориентироваться на покупку дисков SATA, тем более что новые модели теперь появляются именно в этом исполнении.
Если требуется купить ноутбучный диск, то проблема выбора интерфейса снимается: все известные ноутбуки поддерживают либо PATA, либо SATA (в числе последних почти все новые модели).
Рекомендации по выбору производителя ЖД априори дать затруднительно, ведь он во многом зависит от приоритетов пользователя и ситуации на локальном рынке (не все модели могут быть доступны). Кроме того, у каждой компании случаются как удачные разработки, так и провалы. Производственная программа обновляется минимум дважды в год, уже выпущенные модели постоянно дорабатываются, так что ситуация быстро меняется и советы устаревают.
В целом, сильно упрощая, можно сказать, что Seagate делает скоростные диски, Hitachi-тихие, Samsung-ударостойкие, у Western Digital есть как сбалансированные, так и уникальные модели, например высокоскоростной Raptor. В ноутбучном сегменте традиционно лидируют японские компании (Toshiba, Hitachi, Fujitsu), их догоняют Seagate, Samsung и WD.
Дадим несколько советов по выбору ЖД с точки зрения надёжности.
Во-первых, без большой необходимости не стоит брать самую последнюю модель, только что вышедшую на рынок. Производители в наше время не могут позволить себе долгую тщательную доводку, поэтому новинки зачастую содержат непроверенные решения в конструкции и микропрограмме, а главное – бывают нестабильны по качеству. Наблюдается заметный разброс характеристик в разных партиях, нередки и случаи прямого брака. Разумнее присмотреться к тем моделям, которые выпускаются хотя бы 4-5 месяцев и уже отработаны в производстве (к тому же и цены на них успели снизиться).
Во-вторых, следует выбрать модельный ряд, подходящий по характеристикам (производительность, нагрев, шум, ударостойкость и т.п.) под требования конкретного рабочего места. Большинство производителей, стремясь охватить все сегменты рынка, выпустили специализированные семейства, оптимизированные по определённым параметрам за счёт остальных.
Так, существуют ЖД для видеорекордеров и других бытовых устройств, которые не отличаются быстрым доступом (скорость вращения шпинделя 5400 об./мин), но зато практически не шумят и не требуют охлаждения в тесном корпусе. На другом конце спектра – диски 7200 об./мин с мощным приводом блока магнитных головок (БМГ) и алгоритмами упреждающего чтения, «заточенные» под размещение баз данных и системных файлов ОС, и упомянутые WD Raptor 10000 об./мин с практически серверной производительностью.
Имеют значение и предполагаемые условия эксплуатации. Диски форм-фактора 3.5” рассчитаны на стационарную работу в типовом офисе; для портативных моделей 2.5” допуски несколько шире. Чем быстрее и вместительнее накопитель, тем обычно требовательнее он к температуре, вибрации и другим параметрам окружающей среды.
Соответствующие пункты спецификации – отнюдь не формальность. Работа в неподходящих условиях резко сокращает ресурс ЖД и неизбежно приводит к отказам. Это хорошо известно ремонтникам: домашний компьютер на сабвуфере, видеорегистратор в курилке, ноутбук в высокогорной экспедиции – реальные случаи из их практики.
С недавнего времени выпускаются автомобильные жёсткие диски 2.5”, стойкие к ударам и вибрации, выдерживающие температуры от -30º до +85º и высоты над уровнем моря от -300 до 5000 м. Примером являются модели Hitachi Endurastar. Как гласит реклама, «они работают во всех местах, где в мире проложены дороги». Диски ориентированы на применение в составе бортовых систем автомобилей (навигационных, диагностических и развлекательных), но их можно смело ставить в любые портативные устройства. Правда, надёжность – вещь недешёвая: при скромной ёмкости 20-50 Гб новинки почти втрое дороже обычного. К тому же большая часть выпуска поступает на автозаводы, и розничные продажи ограничены.
К сожалению, при бытующей на нашем рынке продаже в OEM-упаковке, диски разного назначения зачастую не имеют никаких опознавательных признаков. Поэтому стоит заранее уточнить подходящие семейства и модели, пользуясь информацией с сайтов производителей. Полезные консультации можно получить и в компьютерных фирмах торгующих широким ассортиментом. Советы мелких продавцов не всегда объективны, поскольку продиктованы их желанием сбыть наличный запас.
В-третьих, надо выбрать ёмкость ЖД, исходя из своих текущих и перспективных потребностей. Сейчас уже не найти диски меньше 80 Гб, но и такую ёмкость брать не стоит: часто это залежавшийся старый выпуск либо урезанный вариант старшей модели, т.е. в некотором смысле заводская отбраковка.
Под размещение операционной системы и прикладных программ лучше других подходят диски 120-250 Гб 7200 об/мин, они в новых линейках имеют однопластинную конструкцию, что снижает шум и нагрев и повышает надёжность механики. За счёт меньшей инерции снижается стартовый ток двигателя – это облегчает жизнь электронике. Стоит выбирать модели с наибольшим объёмом кэш-памяти (8 или 16 Мб), хотя на практике рост производительности от этого не столь ощутим.
По некоторым данным, диски 120 Гб показывают наименьший процент отказов за первые два года эксплуатации (в сравнении с моделями как большей, так и меньшей ёмкости). Другими словами, их конструкция наиболее отработана. «Стодвадцатками» выгодно комплектовать офисные компьютеры: ёмкости с запасом хватает для выполнения служебных задач, проблемы в эксплуатации редки, а в случае аварии восстановить данные можно будет быстрее и дешевле, чем для старших моделей.
Если планируется хранить значительный объём баз данных, игровых или мультимедийных файлов, то стоит рассмотреть двухпластинные ЖД ёмкостью 320-400 Гб, для совместного размещения ОС и данных. Однако будет практичнее, если позволяет бюджет, отвести под такие файлы отдельный накопитель достаточного объёма, вплоть до 500 Гб (более высокие ёмкости обойдутся непропорционально дорого и капризны в эксплуатации). Это ускоряет доступ к данным, снижает нагрузку на каждый из двух дисков и продлевает им жизнь. Кроме того, упрощаются восстановительные работы при мелких сбоях и облегчается будущий апгрейд.
1.4. Транспортировка
Среди всех изделий современного массового производства нет других столь же прецизионных приборов, как жесткие диски. Поэтому они требуют крайне бережного обращения при хранении, и особенно при перевозке. Любые сильные ускорения (вибрация, удары, падения) для ЖД опасны, поскольку могут нарушить сбалансированную до долей микрона механику.
Какие бы внушительные цифры выдерживаемого удара в сотни “g” ни приводились в спецификациях, не стоит доверять им безоглядно. В условиях острой конкуренции производители стремятся заявлять всё более высокие значения, а для этого производят замеры наиболее выгодным для себя способом, порой имеющим мало общего с реальностью.
Например, диск может хорошо выдерживать падение на плоскость крышки, и эти оптимистические данные заносятся в спецификации. Но в жизни гораздо чаще встречается падение на угол, а здесь результат может быть плачевным: механика если не умрёт сразу (заклинит подшипник, или головки соскочат с места парковки и повредятся), то от инерции пластин сместится ось шпинделя, пусть даже на считанные микроны. Это породит вибрации, диск начнёт шуметь и быстро выйдет из строя.
Опасны не только падения, но даже просто толчки в неудачном направлении. Причём последствия могут выявиться не сразу, а спустя значительное время, вплоть до нескольких месяцев. Современные ЖД обладают развитыми следящими и компенсирующими системами, и первое время справляются с разбалансировкой механики. Но всему приходит конец…
Поэтому необходимо подстраховаться и тщательно упаковать перевозимый диск. Первым слоем должен всегда идти антистатический пакет: электроника ЖД чувствительна к разрядам статики, это особенно актуально зимой с её сухим воздухом и шерстяной одеждой. Внутри пакета должен находиться влагопоглотитель (силикагель), он предохраняет от конденсата. Далее – защита от ударов. Рекомендуем плотный поролон толщиной 1.5-2 см со всех сторон, или аналогичный конверт из пузырчатой пленки.
Рифлёные пластиковые коробочки типа Seashell (изобретатель Seagate) удобны в эксплуатации и действительно обладают противоударными свойствами, хотя в рекламные цифры защиты до 1000g верится с трудом (это соответствует падению на бетон с более чем метровой высоты). Однако практика показала их недостаточную надёжность в тяжёлых условиях. Советуем дополнительно обернуть бокс амортизирующим материалом или поместить внутрь жёсткой сумки или портфеля.
Небезопасно для ЖД перевозить настольный компьютер в сборе, поскольку внутренней амортизации там чаще всего не предусмотрено, а громоздкий корпус сложно защитить от ударов. Диск может серьёзно повредиться, даже если системный блок просто завалится набок. Поэтому желательно обложить корпус пенопластом или гофрокартоном и держать в руках, а в транспорте класть широкой стороной на сиденье.
В холодное время года после доставки обязательна акклиматизация ЖД – выдерживание при комнатной температуре в транспортной упаковке. Это стандартное требование для любой аппаратуры, но специфика ЖД требует отнестись к температурным перепадам особенно внимательно. Прецизионной механике «показан» равномерный прогрев всех частей, а в такое состояние сложная конструкция приходит достаточно медленно.
Рекомендуемое время акклиматизации – от 12 часов (при начальной температуре накопителя -1º) до 20 часов (при -25º). В экстренных случаях выдержку допустимо сократить до 3-4 часов, но тогда диск после включения должен некоторое время поработать вхолостую (без обмена данными), чтобы окончательно прогреться. Преждевременное включение чревато фатальной поломкой: конденсат на плате может вызвать замыкание, а непрогретые подшипники рискуют заклинить, либо повредить плату из-за высокого стартового тока, требуемого для раскрутки вязкого шпинделя.
Иногда простые решения – самые эффективные. Если положить накопитель в карман одежды, то он будет защищён и от мороза, и от ударов. Транспортировка на себе особенно удобна для ноутбучных дисков, но и модели 3.5″ часто проходят по габаритам. Конечно, карман – не контейнер, так что осторожность на предмет наклонов не помешает.
В дороге на диск могут повлиять внешние электромагнитные поля (ЭМП). Хотя металл корпуса в определенной мере защищает пластины от перемагничивания, сильные ЭМП могут исказить данные или даже вывести диск из строя. Чаще всего такие поля наблюдаются вблизи мощного электродвигателя или трансформатора, поэтому при перевозках ЖД следует избегать подобного соседства.
Небезопасен, например, электротранспорт на уровне пола, и багажное оборудование в аэропортах (транспортёры, электрокары). Если диск находится внутри более крупной упаковки – системного блока, коробки, сумки и т.п., от поверхности которой его отделяют хотя бы 10-15 см, то упомянутые ситуации ему практически не страшны. Речь, конечно, не идет об особо сильных ЭМП, встречающихся в промышленности, военной и медицинской аппаратуре.
В заключение отметим, что длинный путь от завода-изготовителя где-нибудь в Юго-Восточной Азии до прилавка розничного продавца включает множество перевалок и складирований. Повреждения дисков при этом вполне возможны и, к сожалению, покупателем не контролируются. Так, несколько лет назад получил известность случай, когда контейнер с дисками Maxtor был уронен в порту. Тысячи проданных дисков из этой партии преждевременно вышли из строя, породив у отечественных компьютерщиков недоверие ко всей продукции этой фирмы (впрочем, уже несуществующей).
Как продлить жизнь жесткому диску
Все жесткие диски рано или поздно умирают , но это не значит, что все они умирают на одном уровне. В наше время средняя продолжительность жизни жесткого диска составляет шесть лет, т.е. 50% жестких дисков доживают до шестилетней отметки. Иногда ранняя смерть происходит по вине производителя, но чаще — это вина пользователя, который не следит должным образом за жестким диском.
Для некоторых это может быть странным. Жесткие диски спрятаны в компьютере, не так ли? Как же о них можно позаботиться? Вот несколько самых распространенных причин сбоя жесткого диска и что можно сделать, чтобы предотвратить неполадки. Не очень хочется заниматься восстановлением данных с мертвого диска, не так ли?
Стоит заметить, что речь идет о жестких дисках, не путать с SSD.
Причина № 1: Физический урон
Самый быстрый способ сделать жесткий диск бесполезным — физическое повреждение. Жесткие диски более хрупкие: есть несколько движущихся частей, которые могут начать неправильно функционировать даже при малейшем нарушении. Простой удар в процессе вращения жесткого диска может быть достаточным, чтобы появились проблемы.
Что можно сделать?
Для обеспечения максимальной безопасности не извлекайте жесткий диск(и) из корпуса компьютера, как только они были установлены. Если вы должны снять их, делайте это легко и быстро и используйте надлежащее оборудование.
Причина № 2: Избыточное тепло

Проблема заключается в поддержании нужной температуры. Если нет надлежащего потока воздуха через корпус компьютера, тепло может накапливаться внутри, становясь выше температуры окружающей среды.
Что можно сделать?
Во-первых, нужно открыть корпус компьютера (после того, как вы его выключите) и очистить от пыли, возможно, уже накопившейся. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы очистить труднодоступные уголки и закоулки. Убедитесь, что вентиляторы работают. Они должны втягивать воздух с одной стороны корпуса и выводить его с другой стороны, то есть воздух должен циркулировать.
В ноутбуках все хуже, чем в настольных компьютерах. Крошечный кейс означает, что пыль скапливается быстрее, поэтому важно вовремя чистить устройство. Кроме того, убедитесь, чтобы ноутбук всегда находился на твердой, ровной поверхности, чтобы минимизировать попадание пыли и максимизировать циркуляцию воздуха. Пренебрежение этого — самый быстрый способ уничтожить свой ноутбук.
Причина № 3: Фрагментация файлов

Сама фрагментация файлов не является прямой причиной повреждения жесткого диска.Тем не менее, это действительно вызывает сбои в работе жесткого диска, т.к. более трудно найти все части, которые содержит конкретный файл (фрагменты файла рассеиваются на жестком диске и не находятся в одном месте). Работать сложнее, и жесткий диск больше изнашивается.
Увеличение износа может не обнаруживаться некоторое время, но накапливается.
Что можно сделать?
Короткий ответ: дефрагментация.
Однако следует помнить, что слишком частая дефрагментация является общей компьютерной ошибкой, которую делают пользователи. Дефрагментируйте диски, когда они достигают 5-10% фрагментации.
В целом, дефрагментация может ускорить работу компьютера с файлами, они будут быстрее загружаться. Дефрагментация также позволяет увеличить вероятность восстановления ошибочно удаленных файлов.
Причина № 4: Частое включение-выключение

Самые требовательные действия для жесткого диска загрузка и выключение. Раскрутка шпинделя при включении увеличивает износ оборудования.
Что можно сделать?
Определите для себя продолжительность работы компьтера. Как общее правило, если вы не работаете более суток, выключайте его. Если необходимо оставить компьютер на несколько часов, переведите его в режим ожидания или спящий режим.
Причина № 5: Скачки напряжения

Электричество не всегда постоянно. Есть моменты, когда напряжение выше нормального уровня — даже в течение всего нескольких наносекунд — и это и есть скачки. Плохо то, что скачки могут привести к повреждению электронных устройств, которые включают в себя компьютерные компоненты.
Что можно сделать?
Используйте сетевой фильтр. Этот отличный прибор обнаружит всплески электричества и отвлечет их от устройств, которые к нему подключены.
Соблюдая эти несложные правила, вы сможете продлить жизнь жесткому диску.


От чайника
до продвинутого
пользователя
ЗА 5 ДНЕЙ!

10 рекомендаций как продлить жизнь жёсткому диску (HDD) компьютера
Как продлить жизнь жёсткому диску компьютера?
Как защитить его от преждевременного выхода из строя?
Жёсткий диск (HDD) – основная долговременная память каждого компьютера. Именно на него пользователь записывает всю важную для него информацию, и только он может продолжительное время сохранять большие объёмы разной информации без ущерба её качеству. Именно поэтому настоятельно рекомендуется сберегать ресурсы жёсткого диска.
Преждевременный выход из строя винчестера может происходить по самым разным причинам. И это отнюдь не по причине его естественного старения, как считают многие пользователи. За какие-то полтора – два года жёсткий диск не может постареть настолько, чтоб полностью выйти из строя и даже не «заводиться». Для правильного использования жёсткого диска важно уяснить, что он далеко не самый мощный прибор в компьютере, который потребляет много энергии, но он наиболее требовательный к качеству поставляемого напряжения и силе тока. Винчестер очень чувствителен к перепадам напряжения и другим сетевым помехам.
Таким образом, если у вас ни с того ни с сего начинают пропадать файлы или записываемые файлы отображаются с ошибками или более того не отображаются вовсе, если на поверхности магнитного диска стремительно появляются битые сектора, в 90 процентов случаев это возникает по причине некачественного электрического питания винчестера.
Стабильная работа жёсткого диска напрямую зависит от качества поставляемой ему энергии. Поэтому важно подбирать качественный блок питания для вашего компьютера. Существует множество фирм, выпускающих дешёвые блоки питания для настольных компьютеров. Но их применение не даёт никаких гарантий качества и никаких гарантий стабильной работы всей системы. Дешёвый китайский ширпотреб выходит из строя примерно после года интенсивного использования. Но, пользователь не всегда может это заметить, как правило, неисправность заключается в появлении помех или скачков напряжения на материнскую плату или периферийные устройства, к которым и относится жёсткий диск. Поэтому строго не рекомендуется использовать блок питания типа «NONAME» .
Определить качество блока питания по наклеенным на него наклейкам и лейблам невозможно. Как правило, недобросовестные производители дешёвых блоков клеят на них более серьёзные наклейки. Поэтому, покупать качественный блок питания нужно только в сертифицированном магазине. Причем, покупая БП, сразу же обратите внимание на его вес. Если он слишком лёгкий, то вероятнее всего производитель сэкономил на каких-нибудь комплектующих и на системе охлаждения данного блока питания. Приличный БП должен и весить прилично.
Слишком непродолжительная гарантия на блок питания – признак мошенничества со стороны производителя. Как правило, на блоки питания гарантия составляет всего год. В редких случаях производители дают гарантию в два года. Это происходит потому, что элементы, из которых состоит блок питания, слишком подвержены очень большим нагрузкам и легко выходят из строя. А это первая из причин появления помех и нанесения ущерба винчестеру.
Рекомендация четвёртая
При работе с компьютером нужно стараться поддерживать всю логическую его часть (софт) в нормальном состоянии. Нужно стараться избегать каких-либо конфликтов в системе, так как при даже небольших проблемах и подвисаниях можно зафиксировать падение напряжения на периферии. Если для типично электронных устройств (процессор, видеокарта и т.д.) это не так страшно, то для механического устройства (жёсткий диск) это очень ощутимо. Дело в том, что на магнитный диск винчестера постоянно записывается информация и если в определенный момент возникает провал напряжения, это губительно на нем сказывается.
Внутриквартирная электропроводка должна быть в исправном состоянии. Не стоит забывать, что сложные электронные устройства, к которым относится компьютер, появились значительно позже того, как был построен дом, в котором вы живёте и проводка может быть не рассчитана на качественное электрообеспечение. Возможны перепады напряжения в сети или недостаточная пропускная способность сети. Для одного компьютера этого может быть достаточно, но если вдруг в слабую сеть параллельно компьютеру подключить утюг, электрический чайник или холодильник, падение напряжения будет весьма ощутимым, что, в первую очередь, нехорошо отразится на самочувствии жёсткого диска.
Настоятельно рекомендуется использовать сетевые фильтры, а ещё лучше сетевые стабилизаторы с автономными источниками питания. Эти приборы позволяют сгладить появляющиеся сетевые помехи и поберечь винчестер. Сетевые стабилизаторы обладают своим источником питания и если вдруг в сети возникает скачок напряжения в сторону повышения, то специальная микросхема его стабилизирует, а излишний разряд отправляется в землю (прибор должен быть заземлён). Если скачок в сторону понижения, то за счёт автономного источника энергии, стабилизатор снова сглаживает напряжение. Таким образом, форма и качество питания, подаваемое на жёсткий диск, будет соответствовать требованиям.
При использовании жёсткого диска ежедневно, на нём возникают фрагментированные файлы. Это происходит из-за того, что что-то удаляется, что-то записывается. И жёсткий диск не переписывает все файлы самостоятельно, а просто использует свободное место для части файла, а остаток записывает дальше. В дальнейшем, из-за этого, магнитной головке придется работать в несколько раз интенсивней в попытках считать нужную информацию. Из-за перегрузок она быстро выйдет из строя. Чтобы этого избежать, важно своевременно производить дефрагментацию дискового пространства с помощью специальной утилиты, входящей в состав любой операционной системы. Также для этой цели можно использовать другие программы сторонних производителей. Немало положительных отзывов вы найдете в сети интернет о дефрагментаторах Defraggler , Smart Defrag , O&O Defrag , Auslogics Disk Defrag .
Периодически рекомендуется освобождать винчестер от информации и производить его низкоуровневое форматирование с помощью программы «Victoria» . С её помощью можно и полностью продиагностировать состояние диска.
Ремонт и профилактика жесткого диска
Жёсткий диск очень чувствителен к вибрации и ударам. Поэтому не рекомендуется пользоваться ноутбуками во время движения и подвергать настольный компьютер перемещениям во время работы.
Не допускать перегрева жесткого диска, так как при высокой температуре многократно увеличивается износ механики винчестера, а особенно его считывающих головок, в следствии чего чаще появляются сбои и отказы. Оптимальной для жесткого диска считается температура 30 — 40 градусов Цельсия. Предельно же допустимой температурой практически для всех видов современных винчестеров (HDD) считается температура около 65 градусов. За температурой жесткого диска в системе можно следить с помощью различных утилит, к примеру HDDlife , AIDA .
Кстати, согласно данным компании Google, которая исследовала работу своих винчестеров, механические воздействия на жесткий диск и его перегрев — самые основные и распространённые факторы, способствующие скорейшему выходу HDD из строя.
Итак, уважаемые читатели блога domcomputer.ru, соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете существенно продлить срок службы вашего жёсткого диска и защитить его от ранней кончины, а себя избавить от стресса, связанного с потерей важных файлов и данных с винчестера вашего ПК.
P.S. Да, и не ленитесь нажать кнопку и поделиться с друзьями полученной информацией! Она им тоже будет интересна и полезна!
А чтобы первыми узнавать о всех новостях на сайте и получать анонсы последних статей на свой E-mail, подпишитесь на рассылку — это займет всего несколько секунд.
Рубрика: Ликбез для "чайников" | Метки: HDD, Жесткий диск, Ликбез для "чайников", Обслуживание компьютера
Понравилась статья? Расскажи друзьям о ней!
В этой статье мы рассмотрим принципы работы жесткого диска и твердотельного накопителя, а также расскажем вам как продлить жизнь SSD не прилагая лишних усилий .

Уже долгие годы длится “война престолов” на тему что же лучше “SSD или HDD?”. Это довольно интересный вопрос, который требует детального разбора.
Всего существует два типа компьютерных накопителей — твердотельный и жесткий. О втором мы знаем давно и его принцип работы может описать большинство пользователей ПК, но… что известно о первом? Несмотря на то, что оба они являются хранилищем для файлов, между ними есть фундаментальные отличие.
Давайте изучим механизм работы каждого диска подробнее.

Как работает HDD
Жесткий диск представляет собой блестящую круглую намагниченную пластину, которая разделена на миллиарды крошечных областей — секторов. Каждый из этих кластеров может иметь свой собственный заряд со значениями 1 и 0 (1 — сектор намагничен, 2 — сектор размагничен). Магнетизм в этой технологии играет ключевую роль. Благодаря этой особенности, диск продолжает хранить информацию даже когда отсутствует электрическое питание.
Как работает SSD
В отличие от HDD, SSD не содержит в себе намагниченных пластин, вместо них — последовательно работающие транзисторы. Изначальный заряд этих элементов установлен на базовое значение 1 (не заряжен). В момент сохранения новой информации, значение заряда меняется на 0. Транзисторы делятся между собой на ячейки по 2: один транзистор является управляющим, а другой плавающим затвором.
Механизм работы диска выглядит следующим образом: протоны текут в плавающий затвор, а электроны в управляющий. Таким образом мы получаем чистый положительный заряд.
Важно отметить тот факт, что если транзистор меняет значение заряда с 1 на 0, то к первоначальному параметру он уже не вернется.
В чем разница между SSD и HDD?
- Быстрая скорость загрузки.
Твердотельные накопители работают гораздо быстрее жестких дисков, что делает их идеальным устройством для установки операционной системы и других важных программ. - Высокая скорость чтения.
Любое приложение, которое вы запустите, откроется во много раз быстрее, чем на HDD. - Низкий уровень шума.
Твердотельный накопитель не производит никаких звуков, что делает его отличным выбором для любителей тишины. - Низкое энергопотребление.
Для полноценного функционирования, SSD не требует так много электроэнергии, как HDD. - Габариты.
Диск может быть установлен гнездо, которое первоначально разработано под HDD.
Недостатки SSD относительно HDD:
- Дороговизна.
Твердотельный накопитель, который по объему будет равен жесткому диску, в противовес уверенно продемонстрирует вам абсолютное неравенство в цене. SSD стоят значительно дороже и поэтому они есть далеко не в каждом доме. - Ограниченный срок службы.
К сожалению, срок службы SSD гораздо ниже, чем у HDD. Это связано не только со временем, указанным в гарантийном талоне, но и с количеством перезаписи данных. Чем чаще и в чем больших масштабах вы переустанавливаете на диске программы, тем сильнее вы сокращаете жизнь диска. - Зависимость от электроэнергии.
Если в процессе записи новых данных вы отключите электрическое питание, SSD не сможет сохранить эти файлы.
Учитывая преимущества и недостатки описанных выше типов накопителей, популярность получает их комбинированное использование. На твердотельный накопитель можно установить операционную систему с важными программами, а HDD сделать большой библиотекой фильмов, например.
Содержание статьи:
Как продлить жизнь твердотельного накопителя
Если вы решились на приобретение SSD, вам нужно знать все о том как сохранить ему долгую жизнь. Это связано не только с тем, что постоянно покупать новый будет весьма расточительно, но и с тем, что здоровый твердотельный накопитель работает гораздо быстрее.
Избегайте дефрагментации
Старайтесь не прибегать к дефрагментации SSD. Ограничение в количестве циклов перезаписи данных на секторах, делают эту функцию убийственной для диска. Более того, вы не увидите никаких изменений в производительности. Если на жестком диске дефрагментация может оказаться полезной по той причине, что механической головке тяжело перемещаться по разбросанным секторам для считывания информации, то для SSD она совершенно бесполезна — другой принцип работы. Твердотельный накопитель просто считывает данные с кластеров, на которых та расположена.
Не используйте Wipe-приложения
Wipe-приложения разработаны специально для проведения перезаписи, затирания файлов на диске. Если для HDD это не несет никакого вреда — он просто запишет новую информацию поверх затертой, то для SSD это смертельно.
Не используйте SSD как главное запоминающее устройство
Цена на гигабайт данных у SSD значительно выше, чем у HDD. Это, и наличие ограниченных циклов перезаписи файлов, делает твердотельный накопитель не лучшим хранилищем для мультимедийных документов.
SSD хорошо подходит для хранения файлов операционной системы, рабочих приложений или игр — всех программ, скорость работы которых для вас критически важна. Если же нужно сохранить какой-нибудь фильм, музыку или архив фотографий, рекомендуем воспользоваться жестким диском.
Используйте правильную операционную систему
Как это ни странно, версия операционной системы имеет большое значение.
Если вы используете твердотельный накопитель, на нем должна быть установлена только современная ОС. То есть, нельзя использовать устаревшие версии Windows вроде XP или Vista. Это не дань моде, а следствие технических соображений.
XP и Vista не поддерживают команду TRIM, которая отвечает за удаление файлов на SSD. Поэтому, если вы попытаетесь что-то стереть, используя одну из этих операционных систем на твердотельном накопителе, то вас ждет неудача — файлы по прежнему будут на диске.
К тому же использование старых систем может существенно замедлить производительность компьютера. Когда Windows пытается записать новый файл, сектора SSD сначала должны быть удалены, а только затем записаны. Этот механизм работы делает процесс записи долгим и значительно снижает возможную продуктивность диска.
Отключите гибернацию
Процесс гибернации подразумевает запись системной памяти на диск до момента следующего запуска. При восстановлении работы компьютера, WIndows копирует сохраненные данные с SSD и удаляет их. Такой алгоритм делает гибернацию губительной для твердотельного накопителя.
Катастрофичность механизма проявляется не столько в самом факте записи и удаления данных, сколько в объемах. Если оперативная память вашего компьютера составляет 8 Гб, то вполне вероятно, что гибернация будет перезаписывать до 8 Гб файлов в момент каждого запуска.
Отключить гибернацию можно следующим образом:
1. Запустите командную строку от имени администратора.
2. Введите команду powercfg -h off и нажмите Enter.

3. Теперь гибернация отключена.
Восстановить работу гибернации можно с помощью той же команды, заменив off на on:
Отключите Superfetch
Технология Superfetch подразумевает предварительную загрузку часто используемых приложений в операционной системе Windows. На первый взгляд в нем нет ничего, что могло бы навредить твердотельному накопителю. Однако, если копнуть глубже, вы заметите, что кэш Superfetch нуждается в постоянном обновлении, которое подразумевает перезапись.
Если вы используете HDD, то в этой технологии нет ничего плохого — она только ускорит работу компьютера, но вот использование ее для SSD губительно.
Чтобы отключить Superfetch выполните следующие условия:
1. Откройте Панель управления.
2. Перейдите в режим просмотра Мелкие значки.

3. Перейдите в раздел Администрирование.

4. Откройте Службы.

5. Найдите службу Superfetch.
6. Щелкните по названию службы правой кнопкой мыши и выберите команду Остановить.

При желании вы всегда можете восстановить работу службы.
Установите фиксированный размер файла подкачки
В Windows 10 роль файла подкачки была несколько переопределена. Теперь он является зарезервированной системной памятью, к которой обращается ОС в момент выполнения ресурсоемкой работы.
По-умолчанию размер файла подкачки динамичен. Система самостоятельно определяет сколько памяти ей не хватает и “по полной программе” использует ресурсы компьютера, что приводит к нескончаемому процессу перезаписи на SSD. Идеальный вариант — полное отключение файла подкачки. К сожалению, он не всегда возможен. Во-первых, это дополнительный пул оперативной памяти для системы, а во-вторых далеко не у всех есть компьютеры с 16 Гб ОЗУ.
Чтобы изменить размер файла подкачки, воспользуйтесь руководством ниже:
1. Откройте вкладку Система через “Мой компьютер > Свойства”.
2. Перейдите в раздел Дополнительные параметры системы.

3. Найдите раздел Быстродействие и откройте Параметры.

4. Перейдите во вкладку Дополнительно.
5. В разделе Виртуальная память щелкните по клавише Изменить.

6. Снимите галочку с параметра Автоматически выбирать объем файла подкачки.

7. Установите галочку напротив параметра Указать размер и в разблокированных окнах введите рекомендуемые системой параметры.

8. Примените внесенные изменения нажатием клавиши ОК.
9. Перезапустите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.
Проверьте, влияют ли новые настройки на производительность. Если компьютер стал “подтормаживать”, попробуйте вернуть автоматический выбор или установить файл подкачки на жесткий диск.
Надеемся, статья оказалась для вас полезной и помогла найти ответы на поставленные вопросы.
Файловые системы и срок жизни жесткого диска

Какая файловая система быстрее убивает диск? Как продлить срок службы жесткого диска? В этой статье мы постараемся дать вменяемые ответы на вопросы по выбору и разметке файловой системы для более производительной и продолжительной службы HDD.
Срок службы жесткого диска (HDD) как и его производительность напрямую зависит от выбора файловой системы, способа её разметки, а также разумеется активности и условий использования.
Какая файловая система больше подвержена фрагментации?
Все файловые системы подвержены фрагментации, независимо от типа используемой ОС — вот так вот!:) Почему? Да потому, что на свежий/пустой диск данные пишутся в каждую следующую за предыдущей свободную единицу хранения данных — кластер (блок, зона). Со временем старые данные удаляются, а новые записываются на их место — например мы удалили файл размером в 5 мб., который был расположен в средине массива уже записанных данных, значит между данными образовалась «дыра» в 5 мб., теперь пишем на диск файл размером в 10 мб., который одной своей половиной занимает «дыру» в 5 мб., а под остальные 5 мб. свободное место ищется где-то там. Подробнее читаем в Дефрагментация диска.
Достоверно известно, что ФС FAT более подвержена фрагментации, чем ФС NTFS. Для ОС Linux/BSD в настоящее время рекомендуются ФС ext4/ufs, которые имеют свои механизмы препятствующие фрагментации, но не исключающие её! Например файловая система ext4 имеет механизм пространственной (extent) записи файлов, уменьшающий фрагментацию и повышающий производительность.
Для флеш-накопителей рекомендуется exFAT (Extended FAT), но её поддержка возможна только в ОС семейства Windows — другими словами на ОС типа Linux/BSD чтение данных с exFAT будет невозможным!
Выбор файловой системы, способ разметки и настройка
С выбором файловой системы мы определились — это NTFS для Windows и ext4/ufs для Linux/BSD. Большую роль в увеличении срока жизни HDD играет не только сам тип файловой системы (FAT/NTFS/UFS etc), но и способ разметки, а также тонкая её настройка.
Под способом разметки имеется ввиду выбор замера кластера перед форматированием диска. При записи файла на диск, он пишется в первый же свободный кластер, который в свою очередь состоит из секторов диска.
В операционных системах Windows размер кластера (зоны в Minix, блоки в Unix), в файловой системе NTFS, при котором возможно сжатие, составляет 512-4,096 байт и по умолчанию при форматировании равен 512 б, т.е. 1 кластер состоит из 1 сектора (в большинстве дисков 1 сектор = 512 б). Если размер кластера для ФС NTFS выше 4,096 байт, то сжатие файлов будет не доступно! Максимальный размер кластера/блока как для NTFS так и для UFS2/FFS равен 64 кб..
Например, мы имеем файловую систему отформатированную с размером кластера по умолчанию (512 байт, 1 сектор), то при записи файла занимающего более 1-го кластера, скажем файла размером 2048 б (2 КБ), магнитным головкам диска нужно будет сделать дополнительную работу и отыскать ближайший свободный кластер на что разумеется тратится время и ресурс жизни диска, а также увеличивается фрагментация файлов.
Таким образом, при маленьком размере кластера и регулярном удалении/записи, большие файлы просто говоря «размазываются» по всему жесткому диску, что разумеется замедляет их чтение/запись, а также сокращает срок жизни HDD. Значит желательно иметь несколько разделов, под различные типы файлов, с различным размером кластера — например для хранения мультимедиа файлов можно создать раздел с максимальным, для NTFS, размером кластера в 64 кб., а под системный взять стандартный размер кластера в 512 или поднять до 1024-2048 б.
Отметим, что чем большего размера кластер, тем меньше места занимает «Master File Table» (MFT) и тем быстрее работает ФС, но нужно также иметь ввиду, что каждый фай или каталог занимает полностью как минимум 1 кластер — т.е. если ФС отформатирована кластерами по 4 КБ, то при создании пустого текстового файла в 0 КБ он будет фактически занимать 4 КБ (один кластер), а при большом количестве пустых файлов на ФС с кластерами в 4 КБ или более сами наверное догадываетесь. да — в файлах будет пусто и место на жестком диске быстро закончится!
Помимо предустановочной подготовки жесткого диска нужно выяснить перечень параметров, которые регулируют поведение/работу файловой системы — например для ФС NTFS (Windows) это NtfsAllowExtendedCharacterIn8dot3Name , NtfsDisable8dot3NameCreation , NtfsDisableLastAccessUpdate , для ФС EXT3/EXT4 (UNIX-like) это commit=120,noatime,nodiratime,barrier=0,nobh,nouser_xattr и т.п..
Размещение файлов на жестком диске.
Немаловажным является место размещения файлов на жестком диске. Систему лучше размещать в самом начале жесткого диска, ближе к 0-му сектору потому, что эта область шире в диаметре, где одна дорожка способна разместить в себе наибольшее число данных, а значит за один оборот диска магнитная головка сможет считать с такой одной дорожки больше информации и за менее короткий промежуток времени, чем с дорожки меньшего диаметра расположенной ближе к центру диска!
В самом-самом начале лучше размещать файл подкачки, а в следующем разделе уже саму ОС — т.е. под первый создаваемый раздел (обычно всегда «C») выбелить 2-4 ГБ с максимальным размером кластера в 64 кб, а в следующий «D» уже ставить саму ОС.
Лучше использовать один файл подкачки и разумеется размещать его в начале диска. При наличии нескольких файлов подкачки они оба используются системой.
Дефрагментация жестких дисков (HDD)
Почти все вещества в умеренных дозах могут быть лекарством — так и с дефрагментацией. Дефрагментация жесткого диска только по необходимости, когда результатом анализа является сообщение о необходимости дефрагментации, также может продлить срок жизни жесткому диску сократив/упорядочив место используемое файлами.
Во время дефрагментации диска выполняется перемещение, разбросанных по всему диску, частей файлов в одну кучу, т.е. как можно плотнее друг к другу, что сокращает диапазон размаха магнитных считывающих головок жесткого диска при чтении данных, а следовательно увеличивается скорость чтения и продлевается срок жизни HDD.
Частая дефрагментация «вредит» диску HDD, сокращает срок его жизни и при особо фанатичном подходе диск можно просто «зарезать»!
Циклы включения/выключения/перезагрузки ПК
Многие сись. администраторы заметили закономерное различие сроков жизни жестких дисков (HDD) в зависимости с количеством включения/выключения/перезагрузки ПК. Там, где ПК включался/выключался/перезагружался чаще, там жесткие диски (HDD) накрывались тоже чаще, а на ПК с «аптаймом» 80-100% жесткие диски (HDD) жили в 2-3 раза дольше.
Поэтому для продления срока службы жесткого диска желательно ПК вовсе не выключать, а монитор установить на отключение после 5-20 мин. простоя, но в таком случае повысится износ материнской платы и её компонентов, а также расходы на электроэнергию. Для предотвращения быстрого износа материнской платы и её компонентов при 80-100% аптайме желательно вокруг ПК обеспечить температуру +15/+20С — больше или меньше не рекомендуется, также желательно каждые 2-3 мес. чистить от пыли и пр..
Немного про «Несколько оптимизирующих твиков Windows»
Под ОС семейства Windows по сети «скитается» некий DWORD параметр ContigFileAllocSize который по идее должен быть расположен в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem и указывающий в десятичной системе мин. размер в КБ запрашиваемого неразрывного дискового пространства под запись файла. Другими словами — мы помним что файл пишется т.с. куда попало кусками мин. в один кластер, после записи первого куска/кластера/блока данных запрашивается место под второй, так вот DWORD параметр ContigFileAllocSize якобы устанавливает мин. размер куска (неразрывного дискового пространства), который должна найти система перед началом записи файла.
Сейчас мы будем разрушать мифы про ContigFileAllocSize:
- Сей параметр работоспособен только для Windows 98 и упоминается только на одной единственной оф. странице http://support.microsoft.com/kb/835821/ru;
- Значение параметра устанавливается в КилоБайтах, а не Байтах;
- На ос Windows XP эта фича не работает — проверено, установкой максимально допустимого DWORD значения для ContigFileAllocSize, которое было равно 4294967295 (0xffffffff), при этом система нормально загрузилась и никаких проблем с записью/чтением не возникало (пространства было свободно 2 ГБ из 10-ти), хотя при превышении значения в 4,048 пугали как минимум проблемами с записью, а то и вовсе невозможностью загрузить WindowsXP/2000.
Теперь ещё про » Несколько оптимизирующих твиков Windows «, где относительно всё того же ContigFileAllocSize тупо копи/пастица вот такая ересь:
На производительность файловой системы влияет и размер записываемого блока данных. По умолчанию Windows сбрасывает данные в первый попавшийся свободный участок величиной 512 килобайт. Затем происходит обращение к файловой системе о выделении следующих 512 Кбайт и т.д. Видно, что при такой работе происходит дефрагментация диска, и тратится время на запрос и поиск пространства. Поэтому рекомендуется увеличить не менее чем вдвое размер свободного пространства, запрашиваемого системой для записи. В этом случае прирост производительности будет заметнее при работе с файлами большого объёма. Размер свободного пространства лучше выбирать в интервале 1024-4096 килобайт с учётом объёма винчестера.
Вот так и ширится ересь — один где-то тупо содрал и разос р лал по всей сети, третий подхватил и пошло/поехало. Но, мы то ведь знаем, что:
- Файл пишется в первую свободную единицу хранение данных, которыми оперирует ОС, а не » в первый попавшийся свободный участок величиной 512 килобайт «;
- Операционные системы, в качестве единицы хранения информации, оперируют кластерами (зоны в Minix, блоки в Unix/Linux);
- Кластеры (зоны в Minix, блоки в Unix/Linux) состоят из секторов диска, а сектора в свою очередь у разных жестких дисков могут иметь различный размер, но обычно это 512 байт.
Не хочу обижать афтора, может он просто по ошибке вместо » 512 байт » написал » 512 килобайт » и » Видно, что при такой работе происходит дефрагментация диска » вместо » Видно, что при такой работе происходит фрагментация файлов «, но по факту грешное с праведным реально попутано, более того сам DWORD параметр ContigFileAllocSize к Windows XP (скорее всего также и к 2000/7) никакого отношения не имеет, который не упоминается и в оф. документации к упомянутой ОС и не влияет на её работу, что проверено опытным путем в Windows XP!
Скажу однозначно то, что в сети дофига шлака и часто казалось бы на якобы авторитетных и мега посещаемых веб-ресурсах, печатают откровенную МЕГА-ХРЕНЬ вокруг которой часто разгораются нехилые и затяжные «холивары», поэтому нужно уметь фильтровать получаемую инфу иначе тупое следование инструкциям типа » Несколько оптимизирующих твиков Windows » может обеспечить скоропостижный «кирдык» Вашему ПК, а это убитое железо, потерянное время, похудевший кошелёк и порванные на попе волосы!:)
У нас, в отличии от некоторых, только проверенная инфа, а кто не согласен пишите свои аргументы в комментарии!:)
Из-за чего ломаются жесткие диски (HDD) и тверд. накопители (SSD). Что проверить и предпринять, чтобы не потерять данные
Доброго дня!
Этот пост «вынудил» меня написать один знакомый, у которого за месяц вышло из строя 3 HDD! И, если первый диск «спасти» было нельзя, то вот вторые два — вполне, если бы он сразу же присмотрелся к блоку питания. (/либо переспросил меня пораньше 😉)
Собственно, в сегодняшней заметке решил привести основное на что нужно обратить внимание, чтобы минимизировать риск выхода из строя HDD/SSD и потерю данных (так сказать, указать основные причины поломок, и как этого избежать).
Сразу же предупрежу: 100% гарантию не может дать никто, кроме Господа Бога! Однако, предупрежден — значит вооружён! 👌
📌 Кстати!

Причины выхода из строя дисков
Мех. воздействия
Пожалуй, это первая и самая распространенная причина проблем с жесткими дисками (при сильных воздействиях — и с SSD тоже!). HDD очень «тяжело» переносят удары, толчки, падения, вибрации и т.д. (тем более, во время работы).
Кстати, многие пользователи считают, что ничего «такого» с дисками они не делают (не бьют же они их!), однако, приведу «парочку» примеров, как это обычно «бывает» в жизни:
- ноутбук (с HDD) используется в машине, где во время езды есть и тряска, и вибрации и пр.; 🚗 (впрочем, многие ноутбук небрежно «швыряют» и в домашних условиях. );
- системный блок размещается под столом и его постоянно «пинают» (задевают) ногами (это всё благодаря современной «модной» мебели);
- диск не аккуратно переносится (многие не используют спец. ударо-защитный пузырчатый пакет и переносят диск просто в сумочке, которую как попало кидают, когда приходят домой. 😥);
- в системном блоке диск не фиксируется надежно винтами, и в процессе переноски (и работы ПК) — могут наблюдаться вибрации, постукивания и пр. (желательно помимо фиксации винтами, использовать спец. прорезиненные прокладки/шайбы).

📌 Что можно посоветовать: если у вас ноутбук (и он постоянно переносится с одного места на другое) — замените HDD на SSD (они более устойчивы к мех. воздействиям).
Системный блок разместите так, чтобы его нельзя было случайно задеть (по крайней мере, точно не ставить его под ноги).
Для постоянной переноски/перевозки диска — приобретите ударо-защитный пузырчатый пакет // можно сразу 2: один в другой. (он рекомендуется и для SSD). От многих незначительных случайных мех. воздействий — он точно защитит, и продлит жизнь вашему HDD! См. фото ниже. 👇

Температура / перегрев
Наиболее благоприятная температура для современных HDD/SSD — 30-45°С . Однако, нередко она поднимается выше, что неблагоприятно сказывается на устройстве ( в помощь : как узнать температуру диска).
Из-за чего это может происходить:
- 👉 высокая температура в помещении , в котором работает устройство (например, летом в жаркую пору температура в помещении легко может быть 30-35+°С — а добавьте к этому запылённость устройства, прямые солнечные лучи, не очень хорошую обдуваемость, нагрузку на устройство и пр. — температура диска может уйти за 50+°С);
- 👉 слишком близкое размещение дисков к друг другу (или диск размещается близко к др. компонентам компьютера, которые могут греться). Обычно, проблема возникает, когда к ней добавляется плохая вентиляция (отсутствие доп. кулеров);
- 👉 запыленность устройства (когда она мешает нормальной циркуляции воздуха внутри системного блока / ноутбука);
- 👉 высокая нагрузка на накопитель + отсутствие спец. кулера /радиатора для охлаждения (это больше относится к SSD).

Speccy — главное окно программы — просмотр температуры накопителей
📌 Что можно посоветовать:
- на новом для вас устройстве (когда покупаете ПК, ноутбук, или подключаете еще один диск) — понаблюдайте 📌денек-другой за температурой компонентов. Проверьте, не выходит ли она за пределы оптимальной;
- если температура слишком высокая: попробуйте установить в системный блок доп. кулер, разместите диски подальше друг от друга. Для ноутбука можно приобрести охлаждающую подставку (хотя, в них HDD гораздо реже перегреваются);
- проверьте, не создает ли какое-нибудь ПО «липовую» нагрузку на диск. Некоторые вирусы, ошибки в ОС, «кривые» драйвера и пр. — могут 📌создавать высокую нагрузку на накопитель, что неблагоприятно сказывается на отзывчивости компьютера в целом, и на температуру диска в частности.
Стабильность электропитания
Этот пункт (в первую очередь) относится к системным блокам (ПК).
Дело в том, что от качества питания напрямую зависит долговечность HDD/SSD! Например, из-за скачка напряжения по линии питания диска (либо замыкания) — контроллер жесткого диска может перегореть ( прим. : это такая «зеленая» плата с микросхемами, которая работает с механикой диска. ) .
Как «понять» что с блоком питания что-то не так: обратите внимание не перезагружается ли произвольно ПК (например, 📌при стресс-тесте), не появляются ли «синие» экраны. Нет ли такого, что компьютер включается через раз. Прислушайтесь, насколько громко шумит БП — как обычно или сильнее? ( прим. : дело в том, что при сильной нагрузке — вентилятор у многих БП начинает набирать обороты и сильно гудеть // это может косвенно указывать на то, что блок работает на максим. нагрузке).
Если из строя вышло какое-либо устройство (тот же диск) — внимание к кабелям, шлейфам и блоку питания двойное! Крайне желательно провести диагностику БП.
Из-за чего питание диска может быть не стабильным:
- неправильно подобранный блок питания (например, слишком «слабый» для текущей сборки). Сюда же можно отнести дешевые блоки без «каких-либо» защит (по тому же напряжению);
- разъемы низкого качества // с большими «зазорами» (тоже обычно присутствуют на самых дешевых блоках);
- скачки в электросети (если отсутствует сетевой фильтр с предохранителем и в БП нет степеней защиты — риски возрастают многократно!);
- использование ПК в непогоду: гром, молния (далеко не у всех качественно выполнено заземление!).
-
если у вас пришли в негодность сразу 2 диска (как у автора вопроса) — рекомендую в обязательном порядке поменять SATA-кабели; блок питания на диагностику // как минимум проверить напряжения под нагрузкой (если это дешевый блок, я бы посоветовал не тратить время и приобрести что-нибудь понадежнее: Seasonic, be quiet! и пр. с современными степенями защиты: OPP, OCP, OVP, OTP, UVP, SCP);

Устройство для проверки напряжения БП // можно приобрести в китайских интернет-магазинах
Нагрузка (кол-во записанных данных)
Этот пункт относится в первую очередь к SSD.
Дело в том, что у SSD-накопителей есть такой параметр, как TBW (сколько ТБ\терабайт записи выдержит диск).
Например, на скрине ниже у накопителя от Silicon Power TBW составляет 800 ТБ. Если вы каждый день на него будете записывать 1 ТБ информации (что вряд ли сможет сделать большинство пользователей) — то он вам прослужит ∼800 дней (очень грубая оценка).

Параметр, отвечающий за надежность (долговечность) SSD
Параметр TBW можно узнать либо на офиц. сайте вашего производителя диска, либо прямо при покупке (📌на сайте комп. магазинов).
👉 Важно!
Нагрузка на диск также может влиять на температуру (вести к перегреву)! Об этом было рассказано чуть выше.
👉 Что можно порекомендовать:
- во-первых , при покупке SSD-диска обратить внимание на параметр TBW (и лучше заплатить за диск чуть больше, но получить более качественную «начинку»);
- во-вторых , используйте современные ОС Windows 10/11, которые «знают» о существовании SSD (при использовании Windows 7 не исключено, что она будет создавать повыш. нагрузку на диск, например, дефрагментируя его. ) ;
- в-третьих , если вы ежедневно загружаете из сети сотни гигабайт информации (торренты, например) — вероятно, вместо SSD вам будет выгоднее приобрести HDD;
- в-четвертых , при установке и настройке ОС и драйверов — обратите внимание, нет ли нагрузки на диск // при простое диспетчер задач обычно показывает 0-2% (что я имею ввиду: например, одно время служба «Nvidia Container» многократно перезаписывала на диск информацию до 10-15 МБ/с, чем заметно «сокращала» жизнь SSD).
«Правильность» хранения накопителей
Кратко о нескольких важных моментах (многие пользователи не учитывают это или даже не знают):
- 👉 диски лучше не хранить в гаражах, чердаках, предбанниках и т.п. (пыль, частые температурные перепады, избыточная влажность и пр. — всё это не прибавит «жизни» диску). Лучше всего и для SSD, и для HDD подойдут обычные комнатные условия (где-нибудь «тихое место» на полочке. 😉);
- 👉 накопители необходимо защищать от прямых солнечный лучей, магнитных полей, мех. воздействий (как уже сказал выше), даже, если они не работают! Поэтому долгосрочно хранить диск в багажнике машины (например) — не лучшее место!
- 👉 для перевозки (переноса) диска — предварительно поместите его в пакет из пузырчатой (ударо-защитной) пленки;
- 👉 не забывайте, что информация с SSD-накопителя может «пропасть», если его длительное* время не подключать к ПК (* зависит от модели диска, проблемы могут возникнуть после 3-18 мес. «простоя без использования»). Для долгосрочного хранения выбирайте HDD/CD/DVD диски;
- 👉 информацию с дисков старше 12-15 лет — рекомендую перезаписать (продублировать) на более современные устройства (благо, что один современный «средний» HDD-диск на 6-12 ТБ, например, «вместит в себя» 15-30+ дисков по 250-300 ГБ, которые были популярны 15 лет назад).
Качество изготовления
Я думаю, никто не будет спорить, что есть как удачные модели (серии) дисков, так и крайне ненадежные. Многое, конечно, зависит от производителя диска, комплектующих (использованных при изготовлении), технологии (насколько она отработана) и пр.
Нередко, когда китайские «no-name» производители забывают «покрыть» некоторые контакты на плате, что приводит к их окислению, или используют пенополиуретановые вкладыши, которые не отводят тепло. (или вообще может встретиться какая-нибудь «дичь» 👇).
