드라이버로 하드 드라이브를 여는 방법. 하드 드라이브에서 나사를 제거하는 방법은 무엇입니까? 옵션 2번. 플랫 스플라인

    1. 드라이브 문자를 할당하면 시스템은 문자가 없는 드라이브를 인식하지 못합니다.
    2. Acronis와 같은 프로그램이 도움이 될 것입니다.
    3. 부팅 파티션 매직을 찾아 파티션 작업에 사용할 수 있습니다.

    운영 체제의 사용자 계정을 "비밀번호"로 설정하는 것이 더 쉽습니다(그러나 Windows OS에서는 간단히 "재설정"할 수 있다는 점을 명심하십시오). 그리고 전체 디스크에 대한 비밀번호는 특수를 사용하여 설정할 수 있습니다. 데이터 암호화용 소프트웨어(예: DriveCrypt)

    뭔지는 모르겠지만 숨겨진 파일과 시스템 파일(예: Far)을 표시하는 "타사 파일 관리자"를 사용하여 이 디스크의 루트로 이동하여 거기에 있는 모든 항목을 삭제하거나 최소한 어떤 파일이 있는지 살펴보세요. 거기. 무엇보다도 필요한 모든 것을 거기에서 복사하여 포맷하세요.

    으으으음, 어디 보자...
    (직장에) 80명이 있는데 전화가 옵니다

    집에서는 메모가 60부터 인데 그것으로도 충분해요

    PySy 그리고 자랑하는 건 좋지 않아요. 엄마가 안 가르쳐줬어? :)

    디스크가 "윙윙" 소리도 내지 않는 경우 점퍼는 무엇과 관련이 있습니까? 즉, 접시가 회전하지 않습니다. 그리고 이것은 점퍼로는 치료할 수 없습니다.
    아니면 디스크가 완전히 죽었습니다. 또는 운이 정말 좋다면 전원 보호 기능이 작동했을 수도 있습니다. 그리고 이것은 워크숍에서 치료될 수 있습니다.

    http://shmizok.times.lv

    쓰나미 이후 중국이 회복되었을 때 (((

    가능해질 때까지... 포맷할 때 포맷할 디스크를 선택하세요...

    인터넷에 찾아보면 이 문제를 해결할 수 있는 프로그램이 많이 있습니다. 대부분은 유료(모국어로 된 셰어웨어)이지만 이것이 유료 프로그램이라도 장치 성능에 해를 끼치 지 않는다는 의미는 아닙니다. 이 유형의 프로그램은 사용하지 않는 것이 좋습니다. 특히 하드 드라이브의 부팅 섹터 수준에서 보호 기능을 설치하는 프로그램은 어떠한 보장도 제공하지 않습니다. 기본 프로그램도 잃게 됩니다...

모두들 즐거운 시간 보내세요! 이 문서는 SATA 인터페이스를 통해 작동하는 HDD 하드 드라이브 장치에 대한 주제를 다루고 있으며 정보 제공 목적으로만 제공됩니다. 하드 드라이브를 분해하는 방법을 명확하게 보여 드리겠습니다. 간단히 분해하고 구조를 시각적으로 연구하겠습니다.

그러므로 즉시

경고: 컴퓨터 하드 드라이브를 분해하지 마십시오! 어떠한 경우에도 하드 드라이브에 이 기사에 설명된 작업을 수행하지 마십시오! 다음으로 "작동하는" 하드 드라이브를 분해할 수 없는 이유를 확인하고 이해하게 됩니다. 이번 글에서는 더 이상 복원이 불가능한 완전히 결함이 있는 HDD를 분석해보겠습니다.

외부 검사부터 시작하겠습니다. 금속 커버와 스티커가 붙은 앞면이 꽤 멋져 보입니다. 이 덮개는 특수 별 모양 나사로 고정되어 있습니다. 그러나 절대적으로 모든 하드 드라이브 구성 요소는 이러한 나사로 고정됩니다.

그러나 당신과 내가 뒷면(아래)에서 보는 것은 모든 라디오 아마추어, 그리고 실제로 전자 제품과 관련된 모든 사람에게 충격을 줄 것입니다. 제어 보드에 깊은 긁힌 자국이 뚜렷하게 보이고 모터 제어 컨트롤러에 케이블이 없습니다.

따라서 결론은 분명합니다. 우리의 "하드"는 파괴자 또는 아마도 어린 아이의 손에 있었고 100% 확률로 작업하지 않았습니다.

두 번째 결론: 하드 드라이브는 깨지기 쉬우므로 특별한 취급이 필요합니다. 따라서 떨어뜨리거나, 던지거나, 던지고, 분해할 수 없으며, 더욱이 어린 아이들과 함께 내버려 둘 수 없습니다.

따라서 별 드라이버로 무장하여 모든 덮개 나사를 푸십시오. 어떤 이유에서인지 그녀는 연기를 하고 싶어하지 않습니다! 공장 스티커 아래에 또 다른 나사가 숨겨져 있는 것으로 밝혀졌습니다. 우리는 그것을 풀고 덮개를 제거하고 이 공학적 기적의 아름다움에 감탄합니다. 아름답지 않나요? 일종의 비싼 레코드 플레이어처럼 보입니다. 일반적으로 본질적으로는 그렇습니다.

우리의 "하드"의 기본은 강자성 층으로 코팅된 두 개의 알루미늄 디스크로 구성됩니다(디스크는 내구성 유리와 같은 다른 비자성 재료로 만들 수 있으며 코팅만 중요합니다). 두 번째로 중요한 부분은 쓰기/읽기 헤드가 있는 이동식 막대입니다.

작동 원리는 일반 비닐 디스크 플레이어와 유사합니다. 디스크가 회전하고 헤드가 디스크를 따라 이동하여 자화된 영역을 읽습니다. 녹음은 정확히 같은 방식으로 이루어지며, 헤드 자체만 특정 영역을 자화/자화 해제합니다. 그러나 플레이어의 머리에 레코드에서 소리를 읽는 바늘이 장착되어 있고 바늘을 따라 기어 다니며 긁으면 하드 드라이브에서 머리가 디스크 표면에 닿지 않습니다. 모든 것이 전자기적으로 발생합니다. .

디스크의 회전은 보드의 컨트롤러(우리의 경우 끊어진 케이블)에 의해 제어되는 작은 모터에 의해 제어됩니다. 머리와 함께 막대의 움직임은 전자석의 원리에 따라 수행됩니다. 뒷면에는 전류가 공급되는 코일이 있습니다. 코일 자체는 두 개의 영구 자석 사이에 위치합니다. 전류의 세기에 따라 전자기장의 세기가 변하고 막대가 특정 각도에서 벗어나게 됩니다. 이 메커니즘은 별도의 컨트롤러에 의해 제어됩니다. 위 사진의 바 오른쪽에 기차가 보이나요? 이를 통해 제어가 발생하고 헤드와 보드(하드 드라이브의 두뇌) 간의 데이터 교환이 발생합니다.

이미 언급했듯이 하드 설계에는 모터 스핀들에 장착되고 부싱과 특수 격벽으로 분리된 두 개의 디스크가 있습니다. 디스크가 2개이므로 헤드도 2개 있어야 합니다. 아니요! 각 디스크의 양쪽에서 쓰기/읽기가 발생하므로 실제로 4개의 헤드가 있습니다.

안타깝게도 보드에 부착된 "별"이 훨씬 작기 때문에 보드를 조심스럽게 제거하는 것은 불가능했습니다. 그래서 최대한 조심스럽게 풀어봤습니다.

보드에는 다음이 있습니다.

  • 제조업체, 모델, 용량 및 기타 공장 매개변수를 기록하는 BIOS와 같은 칩
  • 기계 부품을 제어하기 위한 여러 컨트롤러
  • 데이터 교환을 위한 캐시(소형 RAM)
  • SATA 인터페이스를 통한 데이터 전송 모듈 직접 연결(해당 접점은 보드 하단에 표시됨)
  • 모든 모듈의 동작을 제어하고 동기화하는 마이크로프로세서
  • 다른 보조 칩

유용한:

요약하자면 두 가지를 말씀드리고 싶습니다.

첫째로, 이 기사는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 이론적으로 하드 드라이브를 분해하는 방법과 내부 구조를 명확하게 보여줍니다. 정상적으로 작동하는 하드 드라이브는 분해할 수 없습니다.

두 번째 포인트첫 번째와 관련이 있습니다. 나는 이제 하드 드라이브의 구조를 알고 있고 그것이 어떤 부분으로 구성되어 있는지 명확하게 확인한 독자가 다시 한 번 자신의 드라이브를 다른 컴퓨터에 연결하려고 시도하거나(어떤 방식으로든) 또는 생산 중에 이해하기를 바랍니다. 하드 드라이브 - 장치는 전자식이며 동시에 전기 기계식입니다. 작고 깨지기 쉬운 부품, 개방형 회로 기판, 움직이는 기계 부품이 많이 있습니다. 그러나 이 "장치"는 저렴하지 않습니다. 그러므로 내 친구 여러분, "단단함"을 부드럽게 대하고 사랑하십시오)))

그러나 하드 드라이브를 연결하고 운반할 때는 서비스 수명이 최대한 오래 지속되도록 각별히 주의하십시오.

추신 이 하드 드라이브가 어떻게 분해되었는지에 대한 전체 사진 보고서를 볼 수 있습니다.

하드 드라이브에 일부 하드웨어 문제가 나타날 때 적절한 경험이 있다면 전문가의 도움을 받지 않고 직접 장치를 검사하는 것이 좋습니다. 또한 단지 조립에 관한 지식과 내부의 전체적인 모습을 얻고 싶은 사람들은 스스로 디스크를 분해하는 방법을 사용합니다. 일반적으로 작동하지 않거나 불필요한 HDD가 이러한 목적으로 사용됩니다.

먼저, 덮개 아래를 두드리는 등의 문제가 발생할 경우 하드 드라이브를 스스로 고치려는 초보자에게 경고하고 싶습니다. 올바르지 않고 부주의한 조치로 인해 드라이브가 쉽게 손상될 수 있으며 드라이브에 저장된 모든 데이터가 영구적으로 손상되거나 손실될 수 있습니다. 따라서 전문가의 서비스 비용을 절약하기 위해 위험을 감수해서는 안됩니다. 가능하다면 모든 중요한 정보의 백업 사본을 만드십시오.

하드 드라이브 플레이트에 이물질이 쌓이지 않도록 하십시오. 작은 먼지 얼룩이라도 디스크 헤드의 비행 높이보다 큽니다. 플레이트의 읽기 헤드 이동을 방해하는 먼지, 머리카락, 지문 또는 기타 장애물로 인해 장치가 손상될 수 있으며 데이터는 복구할 수 없을 정도로 손실됩니다. 특수 장갑을 착용하고 깨끗하고 멸균된 환경에서 분석을 수행하십시오.

컴퓨터나 노트북의 표준 하드 드라이브는 다음과 같습니다.

뒷면은 일반적으로 Torx 나사로 고정되는 컨트롤러의 뒷면입니다. 이 동일한 나사는 케이스 전면에도 있습니다. 경우에 따라 공장 스티커 아래에 추가 나사가 숨겨져 있을 수 있으므로 눈에 보이는 나사를 푼 후 갑작스러운 움직임 없이 매우 부드럽게 덮개를 엽니다.

덮개 아래에는 데이터 쓰기 및 읽기를 담당하는 하드 드라이브 구성 요소, 즉 헤드와 디스크 플래터 자체가 있습니다.

장치의 용량과 가격 범주에 따라 1개에서 4개까지 여러 개의 디스크와 헤드가 있을 수 있습니다. 이러한 각 플레이트는 모터 스핀들에 배치되고 "층" 원리에 따라 배열되며 슬리브와 격벽을 통해 다른 플레이트와 분리됩니다. 각 플래터에는 쓰기 및 읽기용 양면이 있으므로 디스크 수의 두 배에 해당하는 헤드가 있을 수 있습니다.

루프를 통해 컨트롤러에 의해 제어되는 모터의 작동으로 인해 디스크가 회전합니다. 헤드의 작동 원리는 간단합니다. 헤드는 건드리지 않고 디스크를 따라 회전하며 자화된 영역을 읽습니다. 따라서 디스크의 이러한 부분의 모든 상호 작용은 전자석의 원리를 기반으로 합니다.

머리 뒤쪽에는 전류가 흐르는 코일이 있습니다. 이 코일은 두 개의 영구 자석 중간에 위치합니다. 전류의 강도는 전자기장의 강도에 영향을 미치며 그 결과 막대가 하나 또는 다른 경사각을 선택합니다. 이 디자인은 별도의 컨트롤러에 따라 다릅니다.

컨트롤러에는 다음 요소가 포함되어 있습니다.


이 기사에서는 하드 드라이브를 분해하는 방법과 구성 요소에 대해 설명했습니다. 이 정보는 HDD 작동 원리와 장치 작동 중에 발생할 수 있는 문제를 이해하는 데 도움이 됩니다. 이 정보는 정보 제공의 목적으로만 제공되며 사용할 수 없는 드라이브를 분해하는 방법을 보여줍니다. 디스크가 정상적으로 작동하는 경우 직접 분해할 수 없습니다. 디스크가 손상될 위험이 높습니다.

나사를 사용하여 제품을 고정하는 것은 편리하고 안정적입니다. 그러나 긴급하게 나사를 풀어야 하는데 적합한 드라이버가 없는 경우가 종종 있습니다. 물론 드라이버를 사용하는 것이 가장 간단하고 안전한 방법이지만 필요한 경우 드라이버 없이도 할 수 있습니다. 드라이버 없이 나사를 푸는 방법은 무엇입니까? 오늘 당신은 그것에 대해 배울 것입니다!

먼저 시작해 보겠습니다. 나사는 나사 홈이 적용되는 특수 머리가 있는 원통형 막대입니다.. 나사는 GOST 1144-80, GOST 1145-80 등을 포함한 여러 규제 문서에 따라 생산됩니다.


그러나 하드웨어에는 두 가지 주요 유형이 있습니다.

  • 클래식 나사;
  • 셀프 태핑(셀프 태핑 나사라고도 함).

이 경우 지정에는 나사의 직경과 길이를 사용합니다(예를 들어 직경 5mm, 길이 3.5cm의 제품은 5x35mm로 지정합니다). 또한, 하드웨어는 슬롯의 모양과 헤드 자체의 특징에 따라 분류될 수 있습니다.

  • 평평한(카운터싱크) 헤드가 있는 것;
  • 동일하지만 더 작은 유형입니다.
  • 프레스 와셔 포함;
  • 반구형 머리로.

이러한 모든 종류는 Phillips 슬롯, 직선형(플랫) 및 Torx 슬롯(후자는 "별표"라고도 함)뿐만 아니라 내부 육각형 및 기타 덜 인기 있는 옵션으로 생산됩니다. 다른 슬롯으로 만들어진 육각형 및 팔각형 머리(루핑)가 있는 셀프 태핑 나사도 있습니다.

참고로!나사산의 종류에 따라 나사도 여러 종류로 나뉘며, 이는 우선 연결되는 재료와 특정 목적(금속, 목재, 건식 벽체 또는 소형 가전 제품용)에 따라 결정됩니다.

드라이버 없이 나사 푸는 방법

특정 슬롯 유형에 따라 가장 효과적인 방법을 고려해 보겠습니다. 십자형부터 시작해 보겠습니다.

옵션 1번. 필립스 슬롯

먼저, 일부 나사의 머리 부분에는 다른 부분보다 긴 홈이 있을 수 있습니다. 그렇다면 작업을 더 쉽게 하기 위해 오목한 부분이 더 긴 곳에서만 작업해야 합니다. 또한 이 홈의 가장자리가 마모될 수 있으므로 조심스럽게 작업해야 합니다. 그렇지 않으면 제품이 손상될 수 있습니다.


가장 쉬운 방법 중 하나는 동전을 사용하는 것입니다. 이 방법은 종종 작은 나사에만 적용됩니다. 동전을 홈에 넣은 다음 시계 반대 방향으로 돌려야 합니다.


손톱으로 느슨한 나사를 풀어볼 수 있습니다. 단계는 이전 방법과 동일합니다.


칼을 가져다가 오목한 부분(길이가 다른 경우 길다)에 놓고 스크롤합니다. 나사가 단단히 조여져 있고 사용하는 칼의 품질이 좋지 않으면 원하는 결과를 얻지 못한 채 칼(칼)이 구부러질 수 있으므로 주의하십시오.


5단계.오래된 CD를 사용하세요. 가장자리를 홈에 넣고 돌립니다. 이러한 조작으로 인해 CD 자체가 손상될 수 있으므로 더 이상 필요하지 않은지 미리 확인하십시오. 이 방법은 나사를 단단히 조인 경우에는 전혀 도움이 되지 않습니다.


6단계.쇠톱으로 머리의 긴 홈을자를 수 있지만이 방법은 하드웨어가 완전히 비틀어지지 않은 경우, 즉 머리가 표면 위로 다소 튀어 나온 경우에만 효과적입니다. 톱을 머리에 직각으로 잡고 천천히 조심스럽게 톱질하십시오. 다음으로 홈이 준비되면 일자 드라이버나 즉석 수단(예: 신용 카드)을 사용하여 나사를 풀 수 있습니다.


7단계십자 드라이버가 없으면 적절한 크기의 일자 드라이버를 사용하세요. 일반적으로 이는 큰/중간 직경의 나사에만 사용할 수 있습니다. 슬롯 가장자리가 찢어지지 않도록 주의하세요!


8단계또 다른 옵션은 칫솔을 사용하는 것입니다. 라이터로 한쪽 끝을 녹인 다음 즉시 나사 머리의 홈에 삽입하십시오. 녹은 플라스틱이 굳을 때까지 조금 기다린 후 브러시를 시계 반대 방향으로 돌립니다. 물론 나사를 너무 세게 조이면 도움이 되지 않습니다.


옵션 2번. 플랫 스플라인

앞에서 언급한 것처럼 나사 머리에는 오목한 부분이 하나만 있습니다. 일자 드라이버가 없으면 즉석에서 제품을 풀 수 있습니다. 이것이 어떻게 이루어질 수 있는지 살펴보겠습니다.


신용카드를 사용하세요 - 홈에 넣고 돌려보세요. 나사를 풀 때 손상될 수 있으므로 불필요한 카드만 사용하십시오.


깡통 (소다, 맥주)에서 "귀"를 꺼낼 수도 있습니다. 부러진 "귀"를 하드웨어 헤드의 홈에 삽입하고 비틀십시오.


일반 동전을 사용하세요 - 홈에 넣고 같은 방법으로 돌려보세요.


5단계.나사가 너무 단단히 조여지지 않은 경우 손톱으로 나사를 풀어볼 수 있습니다. 이 방법은 명백한 이유로 인해 항상 효과적인 것은 아닙니다.


6단계.칼로 나사를 풀고 후자의 칼날을 홈에 삽입하십시오. 칼이 휘어질 위험이 있습니다.


7단계마지막 방법은 펜치를 사용하는 것입니다. 나사가 완전히 조여지지 않은 경우에 적합합니다. 일반 펜치보다는 니들 노즈 플라이어를 사용하는 것이 좋습니다.


옵션 3번. Torx 나사를 풀어주세요

여기서는 머리에 6개 별 모양의 홈이 있는 나사에 대해 이야기하고 있습니다. 그런데 이러한 나사는 별 중앙에 막대로 보호됩니다. 어떤 경우에도 해당 슬롯의 가장자리는 쉽게 손상될 수 있으므로 주의해서 진행하십시오.


일자 드라이버를 사용해 보세요. 팁을 한 쌍의 반대 광선에 삽입하고 시계 반대 방향으로 조심스럽게 스크롤하십시오. 나사가 보호되어 있으면 막대와 빔 사이에 드라이버를 삽입하고 반대 방향으로 돌립니다.


보호된 Torx 나사를 풀려면 보호되지 않은 나사드라이버를 사용해 보십시오. 그러나 이 경우 머리에 있는 막대를 제거해야 합니다(예를 들어 중앙 펀치와 망치를 사용하여 제거할 수 있음).


또 다른 가능한 옵션은 스타로드용 일반 드라이버 끝에 구멍을 뚫는 것입니다.


마지막으로 라이터로 한쪽 끝을 녹여 동일한 칫솔을 사용할 수 있습니다(이전 방법 중 하나에서 설명한 것과 동일한 방식으로 진행).


옵션 4번. 작은 나사를 풀어주세요

작은 나사는 적절한 도구가 없으면 나사를 풀기가 특히 어렵다고 가정해 보겠습니다. 일반적으로 이러한 나사는 다양한 전자 장치에서 발견됩니다. 이상적으로는 안경 수리용으로 설계된 도구를 사용하여 나사를 푸는 것이 좋습니다(찾는 데 어려움이 없으며 비용도 많이 들지 않습니다). 그러한 장비를 사용할 수 없는 경우 아래 설명된 방법 중 하나를 사용하십시오.


표 1번. 작은 나사 푸는 방법.

단계, 사진작업 설명
칼을 사용하세요. 칼의 날카로운 끝을 슬롯에 넣고 돌려보세요. 접촉 면적을 늘리려면 팁을 약간 각도로 삽입하는 것이 좋습니다.
네일 파일을 사용하세요. 이전 방법과 유사하게 진행합니다.
손에 끝이 뾰족한 작은 가위가 있다면 사용해도 됩니다. 그러나 그러한 가위는 나사를 제거하는 최선의 선택이 아니라는 점을 즉시 알아 두십시오.
핀셋을 사용하세요. 날카로운 끝부분을 홈에 삽입하고 돌려보세요.

참고로!또 다른 좋은 옵션은 사면체 점이 십자형 슬롯에 이상적인 일반 못을 사용하는 것입니다. 예를 들어, 휴대폰 나사에는 80mm 못이 적합합니다.

가장자리가 찢어진 나사

편평/반구형 머리(또는 슬롯)가 있는 나사는 종종 부러지는데, 여기에는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다.

  • 오래되고 품질이 낮거나 부적합한 도구를 사용하는 경우
  • 잘못된 나사 조임(예: 망치 사용)
  • 나사를 풀거나 조일 때 힘이 부족하여 드라이버가 슬롯에서 튀어나옵니다.
  • 나사의 "신맛"(부식);
  • 하드웨어의 잘못된 사용(필요할 때 드릴링이 없거나 부적합한 재료의 경우).

방법 1번. 뒤틀림

나사를 제거하는 데 사용하는 드라이버를 주의 깊게 검사하고 필요한 경우 더 적합한 드라이버로 교체하십시오. 팁이 홈에 단단히 고정되고 손상되지 않는 것이 중요합니다. 드라이버를 교체해도 도움이 되지 않으면 다른 방법을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 나무 조각에서 나사를 풀어야 하는 경우 머리를 친 다음 힘을 가할 때마다 도구를 두드립니다. 위에서 이미 언급했듯이 가능하면 펜치를 사용할 수도 있습니다. 아니면 고무밴드를 사용해 밀봉할 수도 있습니다.

참고로!셀프 태핑 나사가 회전하기 시작하려면 윤활유, 브레이크액 또는 등유 몇 방울을 사용하십시오. 나사를 가열하여 팽창시킬 수도 있습니다. 이렇게 하면 나사 주변의 재료가 변형되어 제품을 풀 수 있습니다.


다른 모든 방법이 실패하면 과감한 조치를 취할 수 있습니다.

비디오 - 부러진 나사를 제거하는 가장 좋은 방법

방법 2번. 제재

일자 드라이버를 사용하면 모든 유형의 나사를 풀 수 있습니다. 그라인더나 쇠톱을 사용하여 나사 머리에 직선형 홈을 만듭니다. 그러나 슬롯은 머리 높이의 ½ 이상이어야 합니다. 그렇지 않으면 파손될 위험이 있습니다. 이 방법은 다른 방법과 조합하여 사용할 수 있습니다.

방법 3번. 추출기

나사를 제거하는 또 다른 좋은 방법. 직경이 하드웨어의 나사산 부분보다 작도록 드릴을 선택하고 머리에 홈을 만들고 거기에서 왼쪽 스레드를 자르고 원추형 추출기를 사용하여 나사를 푸십시오. 이는 모든 유형의 헤드에 적합하지만 셀프 태핑 나사의 경우 다른 방법을 선택해야 합니다. 나사는 경화되어 생산됩니다.


어떤 결론을 내릴 수 있습니까? 가장자리가 찢어진 나사를 풀어야 하는 경우 가장 쉬운 방법은 너트나 고정 장치를 하드웨어의 나머지 부분에 용접(또는 힘이 너무 크지 않은 경우 접착)하고 가열한 후 가열하는 것입니다. 컷을 만드는 중입니다.

비디오 - 핥은 나사를 푸는 방법

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이 사진 보고서는 좋은 보탬이 될 것입니다. 첫째, 기사에 모든 사진이 포함되어 있지는 않지만 여기에 설명이 포함된 전체 세트가 있습니다. 둘째, 이 보고서를 준비할 때, 특히 사진에 대한 설명을 정리할 때 기사에 없는 내용과 내용이 많이 기억났습니다. 이러한 세부 사항은 하드 드라이브 설계와 직접적으로 관련되어 있으며 하드 드라이브를 분해하거나 하드 드라이브를 수리하는 데 관심이 있는 사람들에게 흥미로울 것입니다.

원래 "하드", 앞면(상단)
하드 드라이브는 별 모양 나사로 조립되어 있습니다. 이 경우에는 육각형 단면을 가진 특수 드라이버가 필요합니다.
우리의 테스트 대상은 하드 드라이브 연결을 위해 가장 널리 사용되는 인터페이스인 SATA를 가지고 있습니다(우리 실험에서는 이것이 중요하지 않습니다).
어린 아이의 손에 들어간 후의 하드 드라이브. 결과: 모터 전원 케이블이 끊어지고 보드가 기계적 손상됩니다. 결과: 하드 드라이브가 100% 손상되었습니다.
결과적으로 제조업체는 공장 스티커 아래에 추가 패스너, 즉 또 다른 별 모양 나사를 배치했습니다(덮개를 제거할 수 없는 이유를 알아내는 데 오랜 시간이 걸렸습니다).
드디어 커버가 벗겨졌습니다! 형언할 수 없는 아름다움. 그것은 일종의 초현대적인 레코드 플레이어처럼 보입니다. 모든 것이 반짝이고 반짝입니다. 더 따지는 것도 아쉽네요(작가의 얼굴이 반사에 비쳐보이네요).
모든 것을 자세히 볼 수 있도록 다양한 각도에서 사진을 찍었습니다. 그건 그렇고, 나는 기사에서 말하는 것을 잊었지만 이제 보았습니다. 케이스 왼쪽 하단에는 하드 드라이브 케이스 내부의 습도 수준을 유지하기 위해 실리카겔 봉지를 배치하는 특수 포켓이 있습니다.
명확성을 위한 또 다른 일반 계획입니다.
쓰기(읽기) 헤드가 있는 막대입니다. 로드는 부싱에 장착됩니다. 꼬리는 강력한 영구 자석 아래에 숨겨져 있습니다. 아래에는 또 다른 유사한 자석이 있습니다. 따라서 막대의 "꼬리"는 두 개의 영구 자석의 자기장 안에 있습니다.
여기 있습니다 - 상부 영구 자석입니다. 일반적인 금속판이지만 자성이 매우 높습니다. 그건 그렇고, 나는 이미 그것의 용도를 생각했습니다. 작은 나사(노트북, 태블릿)가 있는 장비를 분해할 때 나사를 푼 후 이러한 자석을 사용하여 채널 밖으로 빼내는 것이 편리합니다. (이를 위해 드라이버 끝 부분은 일반적으로 자화되어 있지만, 자화되지 않음). 아마도 나중에 "드라이버를 자화시키는 방법"에 대한 기사를 쓰게 될 것입니다.
막대의 꼬리는 전류가 공급되는 코일, 즉 전자석입니다. 전자기 코일과 영구 자석의 필드가 상호 작용하면 막대가 움직이기 시작합니다. 공급 전압과 강도(주파수)에 따라 막대는 특정 각도까지 다양한 속도로 편향됩니다.
로드와 헤드, 메인보드의 컨트롤러를 연결하는 접촉판입니다. 하나의 루프가 막대의 움직임을 완전히 제어하기 때문에 다소 복잡한 장치는 디스크에서 메모리로(읽기 시), 메모리에서 헤드로(쓰기 시) 데이터를 전송하고 기타 제어 명령(예: 정보 삭제 또는 전송)을 전송합니다. 개별 부품). 최대 4개의 쓰기(읽기) 헤드가 있다는 점을 고려하면... 일반적으로 복잡한 데이터 전송 및 제어 시스템입니다.
이 사진은 디스크 중 하나가 스핀들에서 제거되었음을 보여줍니다. 그 아래에는 또 다른 디스크가 있습니다. 각 디스크는 금속 링과 "분리 장치"라고 정확하게 불리는 알루미늄 격벽으로 서로 분리되어 있습니다. 분리기(분리기)는 디스크가 회전할 때 발생하는 공기 흐름을 분배하고 균형을 맞추도록 설계된 다소 흥미로운 엔지니어링 솔루션입니다.
디스크 중 하나를 하드 드라이브에서 제거하고 스핀들에서 고정합니다(디스크 위에 단단히 고정되고 6개 면을 나사로 조임).
알루미늄 분리기. 내부 디스크는 모델과 제조업체에 따라 분당 수천 회전의 엄청난 속도로 회전합니다. 이 경우 쓰기/읽기 헤드가 디스크에 닿는 것을 방지하는 강한 기류가 발생합니다(읽기/쓰기 프로세스는 수 nm의 거리에서 발생함). 분리기는 공기 역학을 개선하기 위해 공기 흐름의 균형을 맞추도록 설계되었습니다. 헤드와 분리기의 설계는 이러한 공기 흐름을 고려하도록 특별히 설계되었습니다.
스핀들에서 디스크가 제거된 하드 드라이브.
하드 드라이브 모터에 전원을 공급하고 제어하는 ​​케이블이 무자비하게 찢어졌습니다. 이것으로부터 우리는 이 하드 드라이브를 더 이상 복원할 수 없다는 결론을 내릴 수 있습니다.
헤드가 있는 로드와 축에서 제거된 접촉판이 있는 케이블.
프로필의 바벨. 끝에 머리가 4개 있다는 것을 확실히 알 수 있습니다. 제어 컨트롤러 중 하나는 붐 바로 위에 있습니다.
제어 장치 보드는 하드 드라이브의 두뇌입니다. 여기에는 모든 기계 제어 컨트롤러, 마이크로프로세서, 메모리 캐시, 제조업체, 배치 번호, 날짜부터 시작하여 기술 매개변수로 끝나는 모든 장치 매개변수가 포함된 ROM 칩이 있습니다.
머리가 있는 막대의 "꼬리"가 움직이는 두 개의 영구 자석. 사진을 찍는 이유는 모르겠지만 단지 사진을 찍기 위해 찍은 것뿐입니다.