Hdd z5k500 500 прошивка

Обновлено: 07.07.2024

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

Програмный ремонт жёстких дисков HDD

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

Создать, что ли, отдельную тему по программному ремонту старых жёстких дисков?

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

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

Последний раз редактировалось KALDYH 01.06.2019,20:16, всего редактировалось 4 раза.

Вклад в сообщество

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.

Вклад в сообщество

KALDYH писал(а): 2. Диск не раскручивается, но время от времени издаёт писк - клин шпиндельного двигателя либо падение головок на пластины, как правило неремонтопригодно. Иногда спасти данные с такого диска можно, сначала надо раз 10 попытаться запустить в обычном режиме, далее если не выйдет, пытаться запустить подавая питание и одновременно совершая мощные щелбаны по крышке гермоблока. Попадаются полуубитые винчестеры, которые стартуют только в таком режиме. С них данные надо копировать сразу же, как только удастся раскрутить диск.
KALDYH писал(а): 5. Диск определяется, но имя диска искажено, каждая вторая буква испорчена - распространённая мелкая поломка, сломан или загнут один пин данных в разъёме IDE.

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.

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.

Вклад в сообщество

ATauenis писал(а): Попадаются полуубитые винчестеры, которые стартуют только в таком режиме. С них данные надо копировать сразу же, как только удастся раскрутить диск. Ага, я тоже встречал. Причина тут обычно другая - износ подшипников шпинделя.

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).

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

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?



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


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


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

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.

Форум по обсуждению материала ПЕРЕПРОШИВКА БИОС ВИНЧЕСТЕРА HDD


Тонкомпенсированный регулятор громкости с адаптацией к регулятору тембра - теория и практика.


Электрофорез "Поток-1" - схема, инструкция и самостоятельное изготовление медицинского прибора.


Усилитель мощности звука с двойной термостабилизацией - теория работы схемы и практическое тестирование.


Несколько методов точного измерения емкости конденсаторов. Теория и практика.


Загрузить драйверы
Hitachi Travelstar Z5K500

Инструкции по обновлению драйвера Travelstar Z5K500 вручную:

Базовые версии драйверов Travelstar Z5K500 включены в %%os%% или путем установки последних обновлений Windows®. Использование этих предустановленных драйверов может поддерживать основные функции вашего Hard Drive. Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с порядком установки встроенных драйверов.

Программная утилита для автоматического обновления Travelstar Z5K500:

Рекомендация: Пользователи Windows, не имеющие опыта в обновлении драйверов устройства Hitachi Жесткий диск, могут выполнить обновления данных драйверов Travelstar Z5K500 с помощью инструмента для обновления драйверов DriverDoc [DriverDoc - Продукт от Solvusoft]. Данная утилита Windows выполняет автоматическое скачивание, установку и обновление текущих драйверов Travelstar Z5K500, предотвращая установку неправильного драйвера для вашей ОС.

Такое средство для обновления драйверов, как DriverDoc, позволяет обновлять не только драйверы Жесткий диск, но и остальные драйверы вашего ПК. Благодаря обширной базе, насчитывающей более 2 150 000 драйверов (обновляется на ежедневной основе), вы можете быть уверены, что в ней всегда имеются необходимые драйверы для вашего устройства.

Travelstar Z5K500 Часто задаваемые вопросы относительно обновления

Как обновить драйверы Travelstar Z5K500?

Большинство опытных пользователей ПК могут обновить драйверы Travelstar Z5K500 устройства вручную с помощью Device Manager (Диспетчера устройств) или автоматически, загрузив утилиту для обновления драйверов.

Почему избегаются обновления драйверов Travelstar Z5K500?

Большинство пользователей не обновляют драйверы устройств Travelstar Z5K500, потому что они не хотят создавать проблемы со своим ПК.

Какова совместимость операционных систем для драйверов Travelstar Z5K500?

Операционные системы, поддерживаемые Travelstar Z5K500, включают Windows.

Каковы преимущества и риски с обновлениями драйверов Travelstar Z5K500?

Основными преимуществами обновления драйверов Travelstar Z5K500 являются повышение функциональности, скорости и общей производительности системы. Установка неправильных драйверов подвергает вашу систему риску нестабильной работы, возникновения случайных сбоев, а также снижению производительности Windows и Жесткий диск.

Проблемы технического обслуживания водителей

Travelstar Z5K500 подвержен системным ошибкам, связанным с поврежденными или устаревшими драйверами устройств. Когда операционная система, от которой зависит ваше устройство, получает обновление, драйверы могут внезапно перестать работать с ней. Положительным аспектом является то, что как только вы обновите драйвер Жесткий диск, он перестанет сбой.

Это может быть трудно найти точные драйверы, совместимые с вашим Travelstar Z5K500. Даже если у вас есть опыт, поиск, загрузка и обновление драйверов Travelstar Z5K500 все равно может быть утомительным и грязным процессом. Неправильный драйвер или версия для вашего оборудования приведет к дальнейшему повреждению.

Как правило, рекомендуется использовать программное обеспечение драйвера, поскольку обновления могут занимать много времени и сложными. Хорошее программное обеспечение для обновления драйверов гарантирует, что у вас есть самый последний и лучший драйвер, поэтому вы никогда не останетесь с проблемой с вашим устройством снова. Поддержание резервной копии драйвера обеспечивает уверенность в том, что вы можете откатить любой драйвер к предыдущей версии (при необходимости).

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 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.

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.

Пришло время приступить к восстановлению.

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.

Читайте также: