Восстановление жесткого диска после магнита

Обновлено: 04.07.2024

Данная неисправность представляет собой повреждение магнитных головок жёсткого диска вследствие чего, накопитель перестаёт читать как служебную микропрограмму управления, так и пользовательские данные с поверхностей магнитных пластин. Повреждение может носить как механический, так и электрический характер. В случае сильных механических воздействий на накопитель, крепления магнитных головок могут погнуться после чего головки могут поцарапать пластины диска, что существенно осложнит восстановление данных.

  • различные механические воздействия на накопитель, удары, падения, вибрация;
  • ререгрев накопителя вследствие работы без охлаждения;
  • брак при изготовлении накопителя на заводе производителя;
  • физический износ головок, вызванный длительной работой 24/7;
  • некорректное отключение жёсткого диска от работающего компьютера.
  • если неисправны все головки, то диск не определяется в BIOS, операционная система не грузится;
  • диск издаёт достаточно громкий периодически повторяющийся стук;
  • если неисправна одна головка из нескольких, то диск может определяться в BIOS, но операционная система не грузится;
  • двигатель жёсткого диска раскручивается, но после нескольких стуков головками может остановиться;
  • диск не определяется ни в одной диагностической программе, а если определяется, то не показывает свой объём;
  • при неисправности только одной головки из нескольких диск может не стучать, так часто бывает на внешних USB дисках.

Фотографии дисков с повреждёнными головками


Восстановление данных с жёсткого диска при неисправности блока магнитных головок

Восстановление данных с жёсткого диска при неисправности блока магнитных головок

Методика восстановления информации при неисправности магнитных головок

Для восстановления данных с жёсткого диска, у которого неисправны головки, необходимо найти точно такой же диск аналогичной модели и объёма, снять с него рабочий блок магнитных головок и поставить в повреждённый HDD. После чего производится посекторное копирование всего диска на новый накопитель с помощью программно-аппаратного комплекса PC3000 Data Extractor. Т.к. головки у повреждённого диска установлены не родные, а с другого накопителя, то все работы с этим диском производятся исключительно в режиме "read only" (только чтение). Это позволяет минимизировать возможность дальнейшего ухудшения состояния повреждённого накопителя и увеличить вероятность полного восстановления хранящихся на нём файлов. Все работы по замене блока головок проводятся в специальной "чистой комнате" с ламинарным боксом стандарта ИСО 14644-1-2002. Это необходимо для защиты внутренних элементов гермоблока жёсткого диска от внешней среды. В таких условиях отсутствует возможность попадания внутрь жёсткого диска различных микрочастиц и пыли, содержащихся в воздушной среде любого помещения.

Все диски по типу парковки головок делятся на два типа:

1) парковка головок на внешнюю рампу;


Восстановление данных с жёсткого диска при неисправности блока магнитных головок


2) парковка головок в специальную зону около шпинделя непосредственно на пластины HDD;


Восстановление данных с жёсткого диска при неисправности блока магнитных головок

В подавляющем большинстве случаев, парковка головок на внешней рампе применяется в дисках 2.5", а парковка непосредственно на пастины HDD в 3.5" дисках. Связано это с тем, что диски размером 2.5" в основном используются либо в ноутбуках, либо в переносных USB накопителях, т.е. как следствие, подразумевается, что диск будет часто транспортироваться и должен быть устойчив к механическим воздействиям, тряскам, ударам, вибрациям. Парковка на внешней рампе позволяем свести к минимуму возможность физического контакта головок с магнитными пластинами диска во время его работы. В выключенном состоянии или во время отсутствия обращения к такому диску, накопитель всегда держит головки запаркованными на рампе, даже во включённом состоянии. При механическом воздействии на накопитель с внешней парковкой, значительно меньше шансов, что головки ударятся о поверхность магнитных пластин и выйдут из строя.

Специализированные инструменты, используемые для замены блока магнитных головок

В зависимости от типа парковки жёсткого диска съёмники головок делятся на два вида:

1) Для головок, паркующихся на поверхность, магнитных пластин используются съёмники Head replacement tools от компании HDD Surgery. Основная задача съёмника головок - завестись между магнитных пластин, развести головки и вывести их за пределы магнитных пластин так, что бы они не касались пластин и при этом не погнулись, т.е. усилие должно прилагаться в пределах упругой деформации креплений головок. Инструменты для замены головок HDD изготавливаются с прецизионной точностью. В связи с этим и цена за один съёмник для каждой модели дисков составляет 500Euro.


Восстановление данных с жёсткого диска при неисправности блока магнитных головок


2) Для головок, паркующихся на внешнюю рампу, используются съёмники от компании HDRC. Данный вид съёмников представляет собой гребёнку, которой разводят головки, запаркованные на внешней рампе жёсткого диска для последующего снятия и замены на исправные.


Восстановление данных с жёсткого диска при неисправности блока магнитных головок

Почему диск с заменёнными головками нельзя будет в дальнейшем использовать

После сборки на заводе, жёсткие диски проходят процедуру самотестирования и настройки параметров (SelfScan) для оптимизации скорости чтения/записи и более точного позиционирования головок на треках. В современных HDD для достижения максимальных объёмов применяется очень высокая плотность записи, поэтому у каждого диска получаются уникальные параметры после прохождения процедуры SelfScan. После разбора накопителя и установки в него блока магнитных головок от аналогичного диска, заводские параметры самотестирования уже не соответствуют новому блоку головок. Так же появляются различные микросмещения деталей HDD относительно их положения при заводской сборке. Т.к. в большинстве случаев головки выходят из строя после контакта с магнитными пластинами, то сами пластины тоже получают различные повреждения в виде нечитающихся секторов или даже царапин. Во многих случаях после замены блока магнитных головок диск вообще не работает в режиме UDMA, а читает только в очень медленном технологическом режиме на программно-аппаратном комплексе PC3000. Всё это в подавляющем большинстве случаев приводит к невозможности в дальнейшем использовать повреждённый накопитель с заменённым в нём блоком магнитных головок.

Совместно с нашими партнерами, компанией Best-Admin, провели тестирование работы дегаусс-машины, или размагничивателя жёстких дисков, который используют в одной обслуживаемой Бест-Админом организации. Наименование адского аппарата осталось неизвестным, к сожалению. Но предполагаю, что у всех устройств, представленных на рынке, результат работы будет схожим.

Итак, размагничиванию подвергся жёсткий диск Western Digital семейства Tahoe LT модели WD3200AAKX-083CA1, объемом 320Gb, имеющий одну пластину и блок голов, состоящий из двух головок чтениязаписи.

Анализ жёсткого диска после размагничивания

В качестве диска-донора был взят заведомо исправный WD5000AAKX-083CA1 такого же семейства, с совместимой платой электроники и БМГ. Было принято решение проверить все значимые части HDD, как они перенесли воздействие размагничивателя.

Исследуемый диск и диск-донор

Исследуемый диск и диск-донор

Первым делом подключаем исследуемый диск штатно, слушая через стетоскоп что происходит внутри.

Исследование HDD после размагничивания

Опытный инженер по звукам из гермоблока может уже судить о многом. Диск раскручивает шпиндельный двигатель, и при попытке спозиционироваться и считать микрокод останавливается по заложенному алгоритму обработки ошибок.

Меняем местами платы электроники. С исследуемого диска контроллер (так в просторечии именуют плату) устанавливается на диск-донор, а с донорского HDD соответственно на размагниченный. Поведение исследуемого диска существенно не меняется, а вот на донорском диске на слух ясно слышно уверенное позиционирование по сервометкам и чтение микрокода, поскольку ПЗУ на платах отличается, то донорский HDD в полностью рабочим не станет, но сам факт аппаратной исправности платы электроники с обстрелянного дегаус-орудием девайса установлен.

Следующий этап — проверка блока магнитных голов. Точно так же заведомо исправный исправный БМГ устанавливается на размагниченный HDD, а головы с размагниченного устанавливаются на донор.

Восстановленение данных с HDD после размагничивания

Диск-донор рекалибруется, выходит в готовность, на запрос Get ID выдаёт корректный паспорт. Соответственно и блок голов не пострадал.

Паспорт диска-донора

Размагниченный диск с проверенной платой и заведомо исправным блоком голов так же не позиционируется по сервометкам. В технологическом режиме можно прочитать ПЗУ, смена карты голов для тестирования по отдельности 0-й и первой головок, соответственно разных поверхностях пластины, отличий в их состоянии не выявила.

Анализ ПЗУ жёсткого размагниченного диска

Резюме: после воздействия размагничивателя на исследуемый HDD остались исправными плата электроники, блок магнитных голов. Пластина оказалась размагниченной и в рамках типового, мало-бюджетного восстановления информации, без использования разных девайсов типа туннельного или магнитно-силового микроскопа, восстановлению не подлежит.

Читать так же:

Диагностика ремонт и восстановление HDD WD WDC WD30NMVW 11C3NS4

Вышел из строя после падения жёсткий диск WDC WD30NMVW-11C3NS4. Краткий обзор устройства.

Восстановление Seagate методом перепрошивки

Немного про любимые гражданами перепрошивки HDD на примере восстановления диска Seagate Pharaoh

Varlok

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Объявления

Soundoverlord

Soundoverlord

FOLKSDOICH

Ок. Мне там даже авто установка времени не нужна если не лезет.

IMXO

FOLKSDOICH

Если бы работал, я б не обратился. А то платы уже собрал, прошил 873-й - фигу. Достал из другого девайса 876-й, прошил - как доктор прописал. Вопрос в том, что 873-х у меня пяток имеется, а 876-й покупать надо.

Доброго времени суток. Имеется руль Thrustmaster t300 rs gte. Сегодня, когда гонял, вырубился и не подавал признаков жизни. Руль, так как родной БП сдох, уже переделан на БП от ноута. Работало всё прекрасно до сегодняшнего дня. Сняв крышку - обнаружил, что на подключенную дымит вот этот парень. Пригляделся - лопнул и вытек. Теперь его нужно найти, а я даже не знаю, что это. Я не силен в элементах на плате - поэтому найти не могу. Ещё не понимаю его маркировки 1809 HFT Буду благодарен, если поможете или хотя бы направили на правильный путь.

Возникла мысль. Решил поделиться, а то уйдёт и. А что если верхний по схеме вывод резистора R8 отключить от плюса диодного моста и подключить в точку соединения D02,C02,R5? Вроде логично. Могут же китайцы ошибаться или за это смертная казнь у них?



Звукоизоляционные панели 24 шт, с клиновидной поверхностью, 30*30*2.5см

1. Ознакомьтесь с устройством диска и типичными неисправностями

Любой жёсткий диск состоит из нескольких стандартных компонентов. Снизу к нему крепится плата контроллера, управляющая работой накопителя. Внутри герметичного корпуса находятся металлические или стеклянные пластины, на которых хранится информация. Они вращаются на шпинделе, а над ними располагается блок магнитных головок (БМГ), считывающий и записывающий информацию.

YouTube-канал «Андрей Мосеенков»

От длительной эксплуатации пластины начинают сыпаться, делая часть данных недоступными. Удары и тряска приводят к заклиниванию БМГ или шпинделя, а от перепадов напряжения и некачественного блока питания перегорает контроллер управления.

При выходе из строя любого элемента диск перестаёт работать. Практически все аппаратные неисправности невозможно устранить в домашних условиях без специального оборудования и навыков. Исключение составляют лишь битые сектора и окисление контактов контроллера.

2. Остановите работу

При возникновении проблем с диском важно как можно быстрее прекратить работу. Из-за поломок механической части с каждым запуском повреждения накопителя могут только усугубиться. Чтобы повысить шансы на успешное восстановление данных, по возможности не используйте диск.

Завершите работу компьютера, а в случае с внешним жёстким диском выполните безопасное извлечение и отсоедините USB-кабель.

3. Проверьте диск

Если во время работы накопителя слышны щелчки, хруст и другие посторонние звуки, лучше сразу воспользоваться помощью специалистов. Ни в коем случае не разбирайте диск! Восстановить данные самостоятельно будет почти невозможно.

Если ничего подобного не наблюдается, проверьте диск всеми тремя способами.

Убедитесь, что устройство определяется в BIOS

YouTube-канал «Алексей Виноградов»

Включите компьютер и сразу после запуска несколько раз нажмите клавишу Delete или F2. В некоторых случаях используются другие клавиши, какие именно — всегда написано на экране. После открытия меню перейдите в раздел Boot → Hard Disk Drives. Если диск отображается в списке, значит, шансы на восстановление есть.

Подключите диск к другому компьютеру

Это необходимо, чтобы исключить неисправности материнской платы. Внешний жёсткий диск просто подсоедините USB-кабелем к другому компьютеру или ноутбуку и проверьте работоспособность.

Внутренний накопитель сначала извлеките из системного блока, предварительно отключив компьютер или вынув аккумулятор ноутбука. Для этого снимите крышку, отсоедините кабели питания и SATА, а затем отверните крепёжные винты и аккуратно достаньте диск. Таким же образом подключите его к другому компьютеру и проверьте, доступен ли диск в системе. Ещё можно использовать специальный карман, чтобы превратить внутренний накопитель во внешний и подключить его USB-кабелем.

Если на другом компьютере всё работает, значит, проблема не с диском, а с материнской платой или другим оборудованием ПК.

Проверьте диск с помощью специальных утилит

Для более детальной проверки выполните тестирование с помощью приложений производителей дисков или универсальных инструментов вроде Victoria и HD Tune. Результаты покажут, насколько серьёзны повреждения.

4. Обратитесь к специалистам

Если информация на проблемном диске имеет большую ценность, несите его специалистам лаборатории по восстановлению данных. Как правило, в таких есть стерильные помещения и оборудование, позволяющее оживить даже самый безнадёжный диск и вытащить из него информацию.

5. Попробуйте восстановить диск самостоятельно

Если файлы и документы не жизненно важные, можно попытаться починить диск своими руками. Шансы на успех в этом случае не так велики, но есть.

Предварительно необходимо восстановить информацию, которая хранится на накопителе. Для этого есть много бесплатных и платных утилит.

Все они работают по схожему принципу. Нужно выбрать диск, просканировать его, а затем указать, какие из найденных файлов необходимо восстановить. Накопитель придётся подключить USB-кабелем или установить в другой компьютер, на котором и запускать ПО для восстановления.

Затем можно приступать к реанимированию самого диска.

Способ 1: очистить контакты

Как и любые другие электрические контакты, соединение платы контроллера с жёстким диском со временем окисляется. Это приводит к некорректной работе и ошибкам. Для устранения проблемы контакты необходимо почистить канцелярским ластиком или чистым этиловым спиртом.

  1. Отверните все винты по периметру платы и аккуратно извлеките её со своего места.
  2. Тщательно почистите позолоченные контакты ластиком.
  3. Протрите смоченной в спирте ватной палочкой. Водку и другие спиртосодержащие жидкости при этом использовать не рекомендуется.
  4. После чистки соберите всё в обратном порядке, подключите диск и проверьте его работоспособность.

Способ 2: удалить битые секторы

Если предварительные проверки показали наличие Bad-блоков на диске, можно попытаться удалить их с помощью утилиты Victoria.

Способ 3: заморозить диск в холодильнике

Неоднозначный вариант, позволяющий ненадолго оживить жёсткий диск. Чаще всего используется в качестве последнего шанса. И даже если получится скопировать данные, сам накопитель, скорее всего, умрёт навсегда.

Могут ли магнитные поля повредить HDD?

«Разрушаем мифы» — эта рубрика посвящена наиболее распространенным мифам, которые укоренились в мире информационных технологий. Редакторы тестовой лаборатории CHIP помогут отличить выдумку от правды.


«Разрушаем мифы» — эта рубрика посвящена наиболее распространенным мифам, которые укоренились в мире информационных технологий. Редакторы тестовой лаборатории CHIP помогут отличить выдумку от правды.


«Разрушаем мифы» — эта рубрика посвящена наиболее распространенным мифам, которые укоренились в мире информационных технологий. Редакторы тестовой лаборатории CHIP помогут отличить выдумку от правды.

Миф.

Многие полагают, что, если обычный магнит окажется вблизи компьютера или жесткого диска, это приведет к потере данных.

Правда.

Это мнение распространилось, когда повсеместно использовались 5,25- и 3,5-дюмовые дискеты. К этим носителям информации магниты действительно не стоило приближать на близкое расстояние: даже дистанции в три сантиметра было достаточно, чтобы уничтожить все данные. Однако для жестких дисков никакой опасности не представляют даже неодимовые магниты с мощным магнитным полем. Современные винчестеры объемом от 1 Тбайт состоят из двух-четырех пластин, покрытых магнитным слоем на основе оксида железа и кобальта. Информация на пластинах располагается в небольших областях (доменах) диска, которые могут иметь два состояния намагниченности — 0 или 1. Биты информации на современных HDD сохраняются в вертикальных доменах. Данный метод, получивший название перпендикулярной записи, позволяет сохранять на одном квадратном сантиметре до 19 Гбайт информации.

Магнитные поля


Магнитные поля Чтение и запись данных на HDD осуществляются путем перемещения головки над пластиной на расстоянии всего 10 нм. Этот элемент работает в качестве электромагнита и создает сильное поле, под воздействием которого происходит намагничивание доменов.

Таким образом, именно магнитные поля позволяют записывать или стирать информацию в доменах.

Но почему тогда обычный магнит не представляет никакой опасности? Дело в том, что пластины настолько сильно намагничены, что негативно повлиять на работу HDD способны только очень мощные поля с индукцией свыше 0,5 Тесла. Так как сила магнитного поля уменьшается по мере удаления от объекта, уже на расстоянии нескольких миллиметров она упадет до ничтожно малой величины. Поэтому поднесенные к HDD магниты оказываются слишком слабыми, чтобы повлиять на хранящуюся на жестком диске информацию.

Даже неодимовый магнит с силой сцепления 200 кг на расстоянии 10 мм от объекта создает поле с магнитной индукцией, равной только 0,3 Тесла. Однако следует понимать, что, если к работающему жесткому диску поднести магнит, он может отклонить головку чтения/записи в сторону или заставить ее коснуться пластины. Это чревато ошибками записи и, как следствие, потерей данных.

Читайте также: