Suhu cakera keras biasa. Apakah suhu biasa cakera keras?

Selamat petang.

Pemacu keras adalah salah satu perkakasan yang paling berharga dalam mana-mana komputer atau komputer riba. Kebolehpercayaan semua fail dan folder secara langsung bergantung pada kebolehpercayaannya! Hayat operasi cakera keras sangat dipengaruhi oleh suhu yang dipanaskan semasa operasi.

Itulah sebabnya adalah perlu untuk memantau suhu dari semasa ke semasa (terutamanya pada musim panas) dan, jika perlu, mengambil langkah untuk mengurangkannya. Dengan cara ini, suhu cakera keras dipengaruhi oleh banyak faktor: suhu bilik di mana PC atau komputer riba beroperasi; kehadiran penyejuk (kipas) dalam kotak unit sistem; jumlah habuk; tahap beban (contohnya, apabila torrent aktif, beban pada cakera meningkat), dsb.

Dalam artikel ini saya ingin bercakap tentang soalan yang paling biasa (yang saya jawab sepanjang masa...) berkaitan dengan suhu HDD. Jadi, mari kita mulakan…

1. Bagaimana untuk mengetahui suhu cakera keras anda

Secara umum, terdapat banyak cara dan program untuk mengetahui suhu cakera keras. Secara peribadi, saya mengesyorkan menggunakan beberapa utiliti terbaik dalam sektor ini - Everest Ultimate (walaupun ia berbayar) dan Speccy(percuma) .

Speccy

Utiliti yang hebat! Pertama, ia menyokong bahasa Rusia. Kedua, anda juga boleh mencari versi mudah alih di tapak web pengeluar (versi yang tidak memerlukan pemasangan). Ketiga, selepas memulakan, dalam masa 10-15 saat anda akan dibentangkan dengan semua maklumat tentang komputer atau komputer riba: termasuk suhu pemproses dan cakera keras. Keempat, walaupun versi percuma program ini mempunyai lebih daripada keupayaan yang mencukupi!

Everest Ultimate

Everest ialah utiliti yang sangat baik yang sangat diingini untuk dimiliki pada setiap komputer. Selain suhu, anda boleh mengetahui maklumat pada hampir mana-mana peranti atau program. Terdapat akses kepada banyak bahagian yang rata-rata pengguna biasa tidak akan dapat menggunakan OS Windows itu sendiri.

Oleh itu, untuk mengukur suhu, lancarkan program dan pergi ke bahagian "komputer", kemudian pilih tab "sensor".

EVEREST: anda perlu pergi ke bahagian "Sensor" untuk menentukan suhu komponen.

Selepas beberapa saat, anda akan melihat plat dengan suhu cakera dan pemproses, yang akan berubah dalam masa nyata. Pilihan ini sering digunakan oleh mereka yang ingin melakukan overclock pemproses dan mencari keseimbangan antara kekerapan dan suhu.

EVEREST - suhu cakera keras 41 darjah. Celsius, pemproses - 72 g.

1.1. Pemantauan berterusan suhu HDD

Lebih baik jika utiliti berasingan memantau suhu dan keadaan cakera keras secara keseluruhan. Itu. bukan pelancaran dan semak sekali kerana Everest atau Speccy membenarkan anda melakukan ini, tetapi pemantauan berterusan.

Saya bercakap tentang utiliti sedemikian dalam artikel sebelumnya:

Sebagai contoh, pada pendapat saya, salah satu utiliti terbaik jenis ini ialah HDD LIFE.

HIDUP HDD

Pertama, utiliti memantau bukan sahaja suhu, tetapi juga bacaan S.M.A.R.T. (anda akan diberi amaran dalam masa jika keadaan cakera keras menjadi buruk dan terdapat risiko kehilangan maklumat). Kedua, utiliti akan memberitahu anda tepat pada masanya jika suhu HDD meningkat melebihi nilai optimum. Ketiga, jika semuanya baik-baik saja, maka utiliti itu tergantung di dulang di sebelah jam dan tidak mengganggu pengguna (dan praktikalnya tidak memuatkan PC). Selesa!

HDD Life - kawalan ke atas "kehidupan" cakera keras.

2. Suhu HDD biasa dan kritikal

Sebelum bercakap tentang mengurangkan suhu, anda perlu mengatakan beberapa perkataan mengenai suhu normal dan kritikal cakera keras.

Hakikatnya ialah apabila suhu meningkat, bahan berkembang, yang seterusnya sangat tidak diingini untuk peranti berketepatan tinggi seperti cakera keras.

Secara umum, pengeluar yang berbeza menunjukkan julat suhu operasi yang sedikit berbeza. Secara umum, kita boleh membezakan julat 30-45 gr. Celcius - ini ialah suhu operasi paling biasa bagi cakera keras.

Suhu pada 45 - 52 gr. Celcius - tidak diingini. Secara umum, tidak ada sebab untuk panik, tetapi ia patut difikirkan. Biasanya, jika pada musim sejuk suhu cakera keras anda adalah 40-45 darjah, maka pada musim panas ia boleh meningkat sedikit, sebagai contoh, sehingga 50 darjah. Sudah tentu, perlu memikirkan tentang penyejukan, tetapi anda boleh bertahan dengan pilihan yang lebih mudah: hanya buka unit sistem dan halakan kipas ke arahnya (apabila haba reda, letakkan semula semuanya seperti sedia ada). Anda boleh menggunakan pad penyejuk untuk komputer riba anda.

Jika suhu HDD menjadi lebih daripada 55 gr. Celcius - ini adalah sebab untuk bimbang, suhu kritikal yang dipanggil! Hayat perkhidmatan cakera keras dikurangkan dengan susunan magnitud pada suhu ini! Itu. ia akan berfungsi 2-3 kali kurang daripada pada suhu biasa (optimum).

Suhu bawah 25 gr. Celcius - juga tidak diingini untuk cakera keras (walaupun ramai yang percaya bahawa lebih rendah lebih baik, tetapi ini tidak benar. Apabila disejukkan, bahan mengecil, yang tidak baik untuk operasi cakera). Walaupun, jika anda tidak menggunakan sistem penyejukan yang berkuasa dan tidak meletakkan PC di dalam bilik yang tidak panas, maka suhu operasi HDD biasanya tidak pernah jatuh di bawah paras ini.

3. Bagaimana untuk mengurangkan suhu cakera keras

1) Pertama sekali, saya syorkan melihat bahagian dalam unit sistem (atau komputer riba) dan membersihkannya daripada habuk. Sebagai peraturan, dalam kebanyakan kes, peningkatan suhu dikaitkan dengan pengudaraan yang lemah: kerana... Penyejuk dan bolong tersumbat dengan lapisan habuk yang tebal (komputer riba sering diletakkan di atas sofa, yang menyebabkan bolong turut tertutup dan udara panas tidak dapat keluar dari peranti).

Cara membersihkan unit sistem daripada habuk:

Cara membersihkan komputer riba anda daripada habuk:

2) Jika anda mempunyai 2 HDD, saya cadangkan meletakkannya di dalam unit sistem berjauhan antara satu sama lain! Hakikatnya ialah satu cakera akan memanaskan yang lain jika tidak ada jarak yang cukup di antara mereka. By the way, unit sistem biasanya mempunyai beberapa petak untuk memasang HDD (lihat tangkapan skrin di bawah).

Dari pengalaman, saya boleh mengatakan bahawa jika anda mengalihkan cakera lebih jauh dari satu sama lain (ia pernah berdekatan) suhu setiap cakera akan turun sebanyak 5-10 darjah. Celsius (anda mungkin tidak memerlukan penyejuk tambahan).

Unit Sistem. Anak panah hijau: habuk; merah - bukan tempat yang diingini untuk memasang cakera keras kedua; biru - ruang yang disyorkan untuk HDD lain.

3) Dengan cara ini, cakera keras yang berbeza memanaskan secara berbeza. Jadi, katakan, cakera dengan kelajuan putaran 5400 boleh dikatakan tidak tertakluk kepada terlalu panas, seperti cakera dengan kelajuan putaran 7200 (dan lebih-lebih lagi 10,000). Oleh itu, jika anda akan menggantikan cakera, saya cadangkan untuk memberi perhatian kepada perkara ini.

4) Pada musim panas, apabila suhu bukan sahaja cakera keras meningkat, anda boleh melakukan sesuatu yang lebih mudah: buka penutup sisi unit sistem dan letakkan kipas biasa di hadapannya. Ia banyak membantu.

5) Pemasangan penyejuk tambahan untuk meniup HDD. Kaedah ini berkesan dan tidak terlalu mahal.

6) Untuk komputer riba, anda boleh membeli pad penyejuk khas: walau bagaimanapun, suhu, walaupun ia jatuh, tidak banyak (purata 3-6 darjah Celsius). Ia juga penting untuk ambil perhatian bahawa komputer riba mesti dikendalikan pada permukaan yang bersih, keras, rata dan kering.

7) Jika masalah pemanasan HDD masih belum diselesaikan, saya cadangkan jangan defragmentasi pada masa ini, tidak menggunakan torrent secara aktif, dan tidak menjalankan proses lain yang memuatkan cakera keras yang banyak.

Itu sahaja untuk saya, tetapi bagaimana anda mengurangkan suhu HDD?

Semua yang terbaik!

Mengenai penggunaan yang betul

Jadi, anda telah bijak memilih HDD 3.5” baharu untuk sistem anda, menghantarnya dengan teliti ke tapak, memasangnya dengan betul dan menyambungkannya dengan kabel berkualiti tinggi. Tempoh operasi bermula. Agar ia bertahan selama mungkin dan tidak menyebabkan masalah, anda harus menyediakan cakera dengan keadaan yang selesa (pada manusia, dengan cara itu, semuanya hampir sama). Setiap pemacu memerlukan bekalan kuasa, penyejukan dan perlindungan mekanikal berkualiti tinggi. Adalah idea yang baik untuk memantau keadaan cakera secara berkala.

Kuasa pemacu terutamanya ditentukan oleh kualiti bekalan kuasa komputer. Sentuhan di mana penurunan voltan mungkin berlaku juga penting. Bekalan kuasa mestilah daripada jenama yang terbukti dan mempunyai kuasa yang mencukupi, dan rangkaian elektrik mesti dibumikan. PC biasa memerlukan bekalan kuasa 350-400 W; konfigurasi yang dipertingkatkan meningkatkan permintaan (dari 500-700 W pada stesen kerja berkuasa kepada 800-1200 W pada mesin permainan ekstrem).

Memilih bekalan kuasa yang betul adalah topik besar dan penting yang sentiasa kami tangani. Namun perlu diakui bahawa walaupun model yang sangat murah telah menjadi lebih cantik baru-baru ini, dan cakera keras telah dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan mereka

Mujurlah, kualiti kuasa dalam komputer telah meningkat dengan ketara dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dan HDD kini jarang gagal atas sebab ini. Keadaan berkembang di kedua-dua belah pihak. Pertama, tahap teknikal bekalan kuasa telah meningkat dengan ketara, yang difasilitasi oleh pengenalan standard ATX 2.3, serta peningkatan persaingan dalam segmen harga yang lebih rendah. Kraf hodoh jangka pendek seperti KME telah hilang dari pasaran, dan jenama yang selebihnya menggunakan komponen dan litar yang lebih baik. Lebih-lebih lagi, tiada masalah di eselon tengah dan atasan. Kini mana-mana unit bekalan kuasa boleh menyuap pemacu dengan betul; anda hanya perlu memilih contoh kuasa yang sesuai dan mengedarkan pengguna 12 V utama (kad video dan pemacu keras) di sepanjang talian yang berbeza.

Kedua, pemacu itu sendiri menjadi kurang "pilih-pilih" mengenai bekalan kuasa dan tidak memerlukan parameter yang ketat seperti sebelumnya. Pertama sekali, ini adalah kelebihan model "hijau", yang menggunakan lebih sedikit, terutamanya di sepanjang garis kritikal 12 V. Kelajuan gelendong yang dikurangkan (5400-5900 rpm) dan motor yang kurang berkuasa melemahkan lonjakan arus permulaan pada 12 V. Jika dalam siri Barracuda 7200.10 lama ia mencapai 3 A, maka pemacu moden "makan" separuh sebanyak pada permulaan. Beban puncak yang lebih rendah pada bekalan kuasa menghasilkan kestabilan voltan yang lebih besar.

Dalam siri HDD berkelajuan tinggi (7200 rpm), pengeluar telah meningkatkan penstabilan on-board, akibatnya sisihan input 12 V telah meningkat dua kali ganda: daripada ±5% kepada ±10% (dalam model dengan kapasiti 3 TB dan lebih tinggi, syaratnya lebih ketat sedikit: +10% -8%). Hampir mana-mana bekalan kuasa sesuai dalam sempadan sedemikian - walaupun tidak terlalu tulen dan muda. Ini bermakna bahawa kegagalan kerap litar mikro yang terlalu panas pada masa lalu (selalunya dengan kesan piroteknik dan kehabisan trek pada papan) tidak akan berlaku lagi.

⇡ Keadaan suhu

Penyejukan adalah masalah serius untuk kebanyakan HDD tiga inci: semasa operasi aktif mereka menjadi sangat panas, dan pelesapan haba dalam unit sistem sering tidak mencukupi. Suhu optimum untuk cakera keras ialah 25-45 °C. Kedua-dua pemanasan di atas 50 °C dan penyejukan di bawah 20 °C berbahaya kepada pemacu - ia mempercepatkan haus mekanik dan memperlahankan operasi disebabkan penentukuran haba yang tidak diperlukan. Kepala bacaan cepat merosot kerana terlalu panas, menyebabkan kegagalan dan kegagalan HDD. Keadaan ini diburukkan lagi dengan perubahan suhu yang mendadak dan peningkatan kelembapan udara (di kawasan tropika dan di laut julat suhu semakin mengecil).

Sesetengah pengeluar yang tidak mempunyai model HDD berkelajuan rendah dalam barisan mereka terpaksa memasang pemacu 7200 rpm dalam pemacu luaran mereka. Sudah tentu, tidak ada ruang untuk penyejuk. Seagate akan menyertai kelab ini tidak lama lagi, mengumumkan bahawa ia akan berhenti mengeluarkan HDD dengan kelajuan gelendong yang lebih rendah. Walau bagaimanapun, menurut jaminan syarikat, suhu akan baik sepenuhnya

Akibatnya, kebanyakan pemacu memerlukan penyejukan aktif. Aliran udara tidak diperlukan hanya untuk model berkelajuan rendah "hijau" yang beroperasi dengan beban rendah (contoh biasa ialah pelayan media, di mana satu fail MKV dibaca daripada cakera dalam mod berjujukan). Dalam kes yang baik, penyejuk 120 mm dipasang bertentangan dengan sangkar cakera, yang boleh dianggap sebagai penyelesaian yang optimum. Adalah dinasihatkan untuk mengurangkan kelajuan putarannya kepada 700-1000 rpm yang boleh didengari rendah dan memasang penapis habuk yang diperbuat daripada fabrik jarang di salur masuk. Langkah mudah ini benar-benar akan meningkatkan hayat perkhidmatan semua komponen. Ia tidak buruk apabila cakera berada dalam ruang lima inci pada spacer dan ditiup dari hujung oleh kipas kecil. Pilihan yang lebih mahal, tetapi sepenuhnya senyap juga mungkin, seperti radiator pasif atau paip haba. Sesetengah modder malah memusingkan sangkar cakera daripada tembaga atau loyang tebal, mencipta penyelesaian gaya steam-punk (pelesapan haba sangat baik, dan getaran dilembapkan dengan baik).

Inilah rupa alat yang murah dan sangat berkesan untuk membunuh cakera keras

Tetapi penyejuk padat yang diskrukan ke "perut" HDD adalah tidak diingini - terutamanya disebabkan oleh getaran pendesak yang dihantar ke kes itu. Mereka terutamanya meningkat selepas beberapa bulan, apabila galas gelongsor berkualiti rendah menjadi longgar (yang lain tidak dipasang di sana). Dalam keadaan ini, penyejuk lebih berbahaya daripada kebaikan dan mesti diganti. Pengubahsuaian buatan sendiri pada bakul juga tidak membawa kepada hasil yang baik, kerana mereka jarang menyediakan penyahgandingan mekanikal. Dan cakera moden, saya ulangi, SANGAT sensitif kepada getaran. Semasa imbasan ujian, cukup untuk mengklik pensel secara berirama pada tin untuk mendapatkan jejak pelepasan merah (menunjukkan kegagalan kedudukan).

Dalam kepungan yang betul, HDD disejukkan dengan betul tanpa sebarang helah tambahan di pihak pengguna

Beberapa lagi petua menyejukkan. Sekiranya terdapat kipas ekzos pada panel belakang kes itu, maka prestasinya hendaklah 20-30% kurang daripada blower hadapan. Laraskan kelajuan - secara pemprograman atau menggunakan perintang beban. Dalam kes ini, tekanan berlebihan dibuat di perumahan, dan lebih sedikit habuk akan menembusi. Anda boleh melakukannya dengan lebih mudah: gerakkan kipas 92-120 mm dari panel belakang ke hadapan, di mana ia akan meniup melalui sangkar cakera dan keseluruhan kes. Dalam bentuk asalnya, penyejuk sedemikian tidak banyak digunakan, kerana ketiga-tiga kipas (belakang, dalam bekalan kuasa dan pada CPU) "menghisap" dari satu titik dan hampir tiada aliran yang sampai ke cakera.

⇡ Berhenti, getaran!

Perlindungan getaran tidak kurang pentingnya apabila menggunakan HDD. Getaran biasanya tidak menyebabkan kerosakan fizikal pada cakera, tetapi ia sangat mengurangkan prestasinya, terutamanya apabila meletakkan kepala. Haus dan lusuh mekanikal meningkat, kemungkinan ralat membaca atau menulis meningkat, dan aliran data kehilangan kestabilan. Semua ini mengurangkan hayat pemacu dan mempunyai kesan buruk pada pengendalian keseluruhan komputer.

Sumber utama getaran dalam PC ialah kipas, pemacu CD/DVD optik dan pemacu keras bersebelahan. Yang pertama mengganggu operasi HDD hanya jika perumah direka dengan buruk atau dipasang dengan tidak betul, apabila getaran pendesak dihantar ke bakul cakera. Sediakan penyahgandingan mekanikal kepada kipas (pengikat elastik berguna), bersihkan bilah daripada habuk, dan jika galas itu haus, gantikan seluruh kipas. Pemacu optik boleh menghasilkan getaran yang kuat apabila ia dimuatkan dengan media berkualiti rendah, selalunya tidak seimbang. Cuba jangan gunakan tempat kosong tersebut. Walau bagaimanapun, dalam kes yang baik, sangkar untuk pemacu optik dan HDD diasingkan khas dan dipisahkan secara mekanikal.

Dalam bakul dari kes Lian Li ini, walaupun penempatan HDD yang agak padat, tidak ada masalah dengan getaran

Kedekatan beberapa cakera dalam satu bakul adalah kes yang sukar. Semasa kedudukan, mereka mengganggu antara satu sama lain, dan kelajuan gelendong yang sedikit berbeza menyebabkan rentak dan resonans. Hasilnya ialah bunyi dengungan yang tidak menyenangkan dan bunyi berdering kes, penurunan prestasi cakera dan peningkatan dalam bilangan kegagalan. Terdapat tiga penyelesaian praktikal: meningkatkan ketegaran bakul (penggantian lengkap atau rusuk mengeras di sepanjang tepi); tambah tempat duduk bebas untuk cakera (bakul kedua, atau bahkan hanya lapisan getah buih di bahagian bawah kes itu); lekapkan semua HDD melalui elemen redaman (sesendal getah, gasket, penyangkut). Dalam kes kedua, pelesapan haba ke bakul disekat, jadi aliran udara ke cakera diperlukan.

⇡ Percaya, tetapi sahkan

Memantau keadaan HDD adalah peringkat operasi yang penting, membolehkan anda mengenal pasti masalah yang muncul. Pertama sekali, kami memberi perhatian kepada bagaimana cakera dikenali dalam BIOS: nama dan kapasiti mesti sepadan dengan label. Seterusnya mengimbas permukaan dan melihat atribut SMART yang mencerminkan keadaan cakera. Kadangkala pemantauan suhu juga berguna.

Tugas-tugas ini diselesaikan oleh beberapa utiliti percuma yang tidak memerlukan pemasangan. Saya menggunakan MHDD 4.6 di bawah DOS, Victoria 4.46b dan HDDScan 3.3 di bawah Windows. Dua yang pertama juga boleh melakukan pembaikan kecil cakera (dengan menugaskan semula sektor yang rosak - yang dipanggil pemetaan semula). Semua program mampu memantau suhu cakera, tetapi saya lebih suka utiliti kecil (94 KB) DTemp 1.0 b 34 - ia tidak menggunakan memori dan pada masa yang sama menghasilkan atribut S.M.A.R.T. Pilihan yang lebih komprehensif, tetapi juga rumit ialah program Suhu HDD 1.4, lebih-lebih lagi, dalam versi terkini ia telah dibayar (150 rubel).

Saya terutamanya ingin ambil perhatian program cemerlang HDD Sentinel 3.70. Walaupun ia dibayar ($35 untuk versi profesional), ia menawarkan keupayaan pemantauan cakera yang kaya. Ramai menganggapnya yang terbaik dalam kelas ini, kerana ia menyokong hampir mana-mana pemacu dan gabungannya (pemacu luaran dengan antara muka USB/eSATA/FireWire, pengawal cakera dan jambatan daripada IDE ke SAS, tatasusunan RAID berdasarkannya, SSD). Selain suhu penjejakan dan atribut S.M.A.R.T. yang lain, data tentang operasi baca/tulis semasa dikumpul, termasuk statistik keseluruhan dan harian (berguna untuk SSD), ujian cakera tersedia, sandaran data dalam situasi yang mengancam dan banyak lagi.

Statistik HDD Sentinel. Purata volum baca/tulis setiap hari dikira

S.M.A.R.T. untuk SSD OCZ. Atribut baharu difahami

Akhir sekali, setiap pengeluar HDD atau SSD menawarkan utiliti proprietari yang disesuaikan untuk mendiagnosis dan menguji model mereka. Adalah penting untuk mengetahui bahawa keputusan mereka diiktiraf tanpa syarat dalam jabatan jaminan, dan keupayaannya kadangkala unik (arahan tidak berdokumen digunakan yang membolehkan, sebagai contoh, untuk mengecualikan kawasan yang rosak daripada menangani dan dengan itu mengembalikan cakera kepada keadaan baharu). Cari utiliti di tapak web pengeluar dalam bahagian sokongan teknikal. Sebelum memuat turun, ketahui persekitaran yang digunakan oleh utiliti, perkara yang boleh mereka lakukan dan sama ada mereka menyokong model anda - salah faham boleh berlaku dengan ini.

Kadangkala ciri tidak berdokumen ditemui dalam utiliti. Oleh itu, Intel SSD ToolBox membolehkan anda melakukan sesuatu yang berguna hanya dengan pemacu keadaan pepejal daripada Intel - SSD "asing" tidak disokong. Ternyata dengan bantuannya anda boleh melihat sifat-sifat S.M.A.R.T dengan mudah. untuk semua pemacu keras tatasusunan RAID yang dibina pada pengawal jambatan selatan Intel (ICH6R, ICH7R, ICH8R, ICH9, ICH10). Ciri yang berharga, kerana pemacu Intel Rapid Storage Technology asli tidak mahu menunjukkan atribut sama sekali. Jadi masuk akal untuk memasang ToolBox walaupun tanpa satu SSD daripada Intel.

HDD bermasalah dengan peningkatan kecacatan, kawasan bacaan perlahan dan S.M.A.R.T yang semakin merosot. (walaupun bukan untuk atribut yang paling kritikal), harus dikeluarkan daripada perkhidmatan. Walaupun pada hakikatnya cakera sedemikian masih beroperasi untuk masa yang agak lama - berminggu-minggu dan bahkan berbulan-bulan - ia boleh gagal pada bila-bila masa. Terima kasih kepada cara yang dibangunkan untuk membetulkan dan menyembunyikan kecacatan, pemacu yang merendahkan maruah berlangsung sehingga minit terakhir, dan kemudian tiba-tiba gagal. Selepas ini, ia akan menjadi sangat sukar untuk memulihkan data daripadanya.

⇡ Pembaikan tentang konfrontasi antara SSD dan HDD

Dalam forum dan persidangan rakan sekerja terdapat pemerhatian dan kesimpulan yang luar biasa. Sudah tentu, kenyataan yang saya tulis tidak selalu tepat, dan terdapat peninggalan dan keterlaluan. Tetapi ada, tentu saja, bijirin yang sihat.

  • Kebolehpercayaan ialah tumit Achilles SSD. Semua mekanisme pengurusan kecacatan, seperti penggantian dengan halaman sandaran, adalah sangat tidak boleh dipercayai. Kuasa padam sedikit - dan hello kepada data. Atau banyak transistor gagal sekaligus, lebih daripada yang boleh dikendalikan oleh ECC, dan penterjemah dimusnahkan. Tidak kira betapa canggihnya perisian anda, anda tidak akan dapat menghapuskan masalah ini sepenuhnya.
  • Terdapat banyak cerita yang boleh dipercayai menunjukkan bahawa apabila digunakan secara aktif, SSD "terbakar" dalam satu atau dua tahun, dan jika anda tidak bernasib baik, lebih awal lagi. Selain itu, bertentangan dengan teori, SSD mati secara tiba-tiba, tidak meninggalkan peluang untuk menyalin data. Dan pemulihan SSD adalah menyeronokkan untuk dompet gemuk.


Dengan mengambil kira spesifikasi SSD (bilangan terhad kitaran tulis semula), boleh diandaikan bahawa pemacu sedemikian akan menjadi sasaran seterusnya penjahat siber. Hari ini, penggodam sudah cuba memprogram semula pencetak laser untuk melumpuhkannya. Esok mereka akan "membakar" cip NAND dari jauh

  • Pada SSD moden, sehingga 25% pemulihan diperhatikan pada tahun pertama dan 25% lagi boleh dibaiki, tetapi selalunya dengan kehilangan data. Malah, kami mempunyai kadar kegagalan 50%. Pada model pertama ia secara amnya mencapai 80%. Dengan peningkatan kapasiti dan saiz sel yang semakin berkurangan, masalahnya hanya akan bertambah buruk. Lagipun, kini kebanyakan orang menggunakan rakaman berbilang bit sebanyak 2-3 bit setiap sel (teknologi MLC/TLC).
  • Malah untuk segmen pelayan, Intel mula menggunakan cip e-MLC. Ini, sebenarnya, MLC 2-bit biasa, yang hanya menjalani pemilihan tambahan dan mempunyai kawasan rizab yang bertambah. SLC "Tidak dapat ditembusi" menjadi sejarah (atau wang besar).

Untuk bersikap adil, SSD Intel terus menikmati reputasi yang sangat baik di kalangan pengguna dan sering dijual di bawah jenama lain - contohnya, Kingston atau Hitachi

  • Ia boleh diramalkan bahawa SSD pengguna akan terus merosot dalam kualiti. Secara umum, masalah utama dengan mereka ialah jumlah pengeluaran memori kilat NAND yang tidak mencukupi. Peningkatan mendadak dalam pengeluaran tidak dijangka dalam beberapa bulan akan datang.
  • Untuk HDD, termasuk kegagalan dan masalah yang boleh diselesaikan, penunjuk ini untuk tahun pertama adalah sekitar 12-15% - tiga hingga empat kali lebih baik daripada SSD. Pemacu keras mempunyai satu lagi titik lemah: terdedah kepada kejutan dan getaran. Dan ini tidak dapat dielakkan. Hampir 80% daripada kegagalan HDD adalah mekanikal.
  • Pemacu keras tidak boleh ditukar ganti. Setakat ini tidak ada apa-apa di kaki langit dengan kapasiti yang sama pada harga yang sama. SSD kelihatan seperti pengguna kerusi roda yang lincah yang memerlukan banyak syarat untuk berfungsi normal. Dia akan kekal dalam nichenya untuk masa yang lama. Tanpa HDD besar berdekatan, komputer biasa tidak akan berfungsi.
  • Pemacu keras dua terabait meliputi semua media boleh tanggal pada harga seunit setiap gigabait. Dan Blu-Ray yang lahir mati, dan DVD keluar, dan LTO mahal eksotik (sejenis pita pita). Satu-satunya perkara ialah anda tidak boleh membuang cakera yang berfungsi ke dinding tanpa akibat, tidak seperti SSD. Benar, dalam teknologi mudah alih "satu perkara" ini boleh menjadi perkara utama...

  • Saya melihat skema berikut untuk stesen kerja moden: sistem pada SSD, HDD cepat (atau RAID) bersaiz sederhana untuk fail kerja, cakera "hijau" yang besar untuk data boleh pulih (buangan fail). Bagi kebolehpercayaan, sudah tentu, terdapat masalah: SSD, tidak seperti HDD, suka mati secara tiba-tiba. Tetapi imej sistem dibuat tanpa masalah dan dibuang ke pemacu luaran. Saya hidup aman dengan insurans ini.
  • Perlukah saya mengambil komputer riba dengan HDD atau SSD? Kami boleh mengesyorkan model dengan SSD sekiranya model tersebut dijangka digunakan secara aktif pada peranti mudah alih dan terdapat risiko tinggi merosakkan cakera keras akibat getaran, kejutan atau kejatuhan peranti. Pada masa yang sama, teman yang sangat diperlukan untuk komputer riba sedemikian akan menjadi pemacu keras luaran yang luas, disambungkan melalui USB jika perlu. Jika skim sedemikian kelihatan menyusahkan dan tidak perlu, gunakan HDD. Faedah cakera keras bersepadu akan mengatasi faedah hipotesis SSD.

  • HDD hanyalah bahan habis pakai, kos utamanya ialah data yang direkodkan padanya. Jadi pada tanda pertama kegagalan yang akan berlaku, cakera mesti diganti tanpa belas kasihan!
  • Tidak ada gunanya membaiki SSD sama sekali; ia adalah sumber yang cepat haus.

⇡ WD Hijau dan kepala terlalu jimat

Siri "hijau" pemacu keras WD Green telah menjadi terkenal kerana ciri berikut. Pemaju sangat berminat untuk mengurangkan penggunaan kuasa sehingga mereka memprogramkan kepala untuk meletak kenderaan secara automatik selepas hanya 8 saat tidak aktif. Mereka menjimatkan tenaga (mengekalkan BMG dalam keadaan berfungsi memerlukan kuasa yang ketara), tetapi senario yang sama untuk pemacu desktop ternyata menyusahkan dan malah berbahaya. Sebagai contoh, dalam tatasusunan RAID, "ciri" sedemikian secara kategorinya tidak boleh diterima - keruntuhan tatasusunan berlaku dengan sangat cepat, pengawal tidak dapat menangani kelewatan besar dalam menyahparkir kepala.

Nampaknya, ia telah dirancang bahawa "hijau" akan berdiri di dalam kes luar dan diaktifkan dari semasa ke semasa untuk menghantar data. Tetapi kehidupan, seperti yang sering berlaku, ternyata lebih mudah dan lebih kasar. Dengan tempat letak kenderaan/pembukaan kepala yang berterusan, malah pecutan dan brek gelendong, kematian datang kepada cakera ini dengan sangat cepat - mekaniknya mudah haus. Oleh itu, sumber nominal sebanyak 300 ribu tempat letak kereta boleh digunakan dalam masa setahun sahaja.

Selepas aduan yang meluas, syarikat itu tidak menukar firmware, tetapi mengeluarkan utiliti WDIDLE3.EXE, yang boleh dimuat turun dari laman web rasmi. Wdidle3 berfungsi secara langsung dengan perisian tegar cakera dan membolehkan anda menukar parameter letak kereta automatik (dayakan, lumpuhkan fungsi, dan juga tetapkan masa menunggu secara langsung). Apa yang boleh saya katakan, penyelesaiannya tidak begitu mudah, terutamanya kerana utiliti berjalan di bawah DOS, dan anda perlu mencipta pemacu kilat boleh boot atau cakera liut, jika anda masih memilikinya. Pengguna massa, saya takut, terlalu sukar untuk ini.

Inilah yang mereka katakan tentang WD Green di forum:

  • Beritahu saya, adakah anda menggunakannya sebagai satu-satunya cakera? Dan adakah anda memasang sistem padanya? Maka jelaslah mengapa mereka terbang menjauhi anda. Di laman web pengeluar mereka diletakkan sebagai tambahan pemacu untuk menyimpan sejumlah besar data. Kelajuan mereka lebih rendah dan sumber mereka lebih rendah. Dan untuk OS mereka mengesyorkan model Biru atau Hitam.
  • Siri "hijau" tidak boleh dipasang pada pelayan. Dari sejumlah besar permintaan mereka menjadi masam - kelajuan kerja menurun dengan mendadak. Sesuai untuk penyimpanan fail multimedia di rumah, tetapi tidak lebih.
  • Kerja berbilang benang juga bukan untuk mereka, contohnya, apabila saya memuat turun torrent pada Green saya, adalah mustahil untuk menonton filem daripadanya - ia menjadi sangat perlahan. Tingkah laku ini berlaku pada pengawal terbina dalam dan pada penyesuai luaran. Anda boleh menetapkannya kepada "hijau" dalam NAS, tetapi bukan dalam SAN (Rangkaian Kawasan Storan).
  • Pemacu ini mempunyai perisian tegar yang sangat pintar, ia mengimbangi kekurangan umum, tetapi melakukan tugas dengan caranya sendiri. Akibatnya, anda tidak akan mencapai penyegerakan daripada yang "hijau", dan ia tidak akan berfungsi seperti biasa dalam tatasusunan.
  • Mereka yang mencadangkan memasang WD Green dalam RAID harus dihantar segera untuk mempelajari perkakasan. Kemudian mereka akan faham mengapa mereka tidak boleh melakukan ini dan mengapa mereka jatuh.

⇡ Roda WD RE dan ciri-cirinya

WD bukan sahaja menghasilkan pemacu "hijau" yang perlahan, tetapi juga pemacu kelas perusahaan yang berlawanan - berkuasa. Mereka menerima awalan kepada nama RE4 (Edisi RAID, versi 4). Pemacu itu penuh dengan teknologi moden yang memberikan prestasi tinggi dan kebolehpercayaan, dan malangnya, mereka meminta harga yang agak tinggi untuknya. Yang paling menarik ialah teknologi TLER (Pemulihan Ralat Terhad Masa), yang mengurangkan kemungkinan susunan cakera runtuh. Bagaimanakah ia berfungsi?

Jika cakera mengesan kecacatan, ia cuba memprosesnya sendiri. Masa pembetulan kadangkala agak ketara dan boleh melebihi 10 saat. Tetapi untuk pengawal RAID kelewatan seperti itu tidak boleh diterima. Jika tindak balas daripada cakera mengambil masa lebih daripada 8 saat, pengawal RAID akan menganggap cakera rosak dan mengecualikannya daripada tatasusunan, yang boleh membawa kepada akibat yang tidak menyenangkan ("runtuh tatasusunan" adalah mimpi ngeri setiap pentadbir sistem). Walaupun tiada standard untuk tamat masa, 8 saat adalah tipikal untuk kebanyakan pengawal.

Setiap tugas mempunyai cakera keras sendiri

Untuk cakera keras WD yang menggunakan teknologi TLER, keadaannya berbeza. Apabila ralat berlaku, pemacu cuba membetulkannya sendiri selama 7 saat, dan kemudian menghantar maklumat tentang ralat kepada pengawal RAID, yang memutuskan sama ada untuk membetulkannya sekarang atau meninggalkannya untuk kemudian. Cakera kekal termasuk dalam tatasusunan, dan pengawal mengendalikan akibat kegagalan. Akibatnya, adalah mungkin untuk membina tatasusunan pelbagai peringkat pada kos yang agak rendah, mengehadkan diri kita kepada pengawal RAID luaran yang murah atau bahkan menggunakan pengawal yang dibina ke dalam papan induk.

Ambil perhatian bahawa TLER memerlukan kehadiran pengawal RAID. Mari bayangkan keadaan sebaliknya: pemacu WD RE4 dengan TLER beroperasi di luar tatasusunan dan kecacatan muncul pada pinggan. Ia adalah perkara biasa. Walau bagaimanapun, pemacu "berfikir" bahawa ia disambungkan kepada pengawal RAID, dan jika mustahil untuk membetulkan ralat dengan cepat menggunakan caranya sendiri, ia mengalihkan penyelesaian kepada masalah kepada pengawal. Tetapi dia tiada di sana! Hasilnya ialah cakera membeku secara tiba-tiba.

Ternyata pemacu pelayan WD adalah penyelesaian khusus yang tidak banyak digunakan untuk komputer biasa. Di luar tatasusunan RAID dengan pengawal yang disahkan (iaitu, diluluskan oleh pengilang), mereka akan gagal lebih teruk daripada pemacu keras biasa untuk separuh wang. Jadi bodoh membeli peralatan mengikut prinsip "lebih mahal lebih baik" dalam bidang cakera keras (dan banyak tempat lain) tidak lagi berfungsi.

⇡ 1 Januari adalah tarikh yang menyedihkan

Sejak awal tahun 2012, dua pengeluar HDD utama telah mengurangkan tempoh jaminan untuk pemacu mereka. Oleh itu, model Caviar Blue, Caviar Green dan Scorpio Blue akan menerima dua tahun dan bukannya tiga. Siri "hitam", seperti pemacu luaran, akan kekal dengan komitmen tiga tahun. Seagate melakukan sesuatu yang lebih radikal dan menggugurkan waranti pada keluarga Barracuda dan Momentus arus perdana kepada 1 tahun. Pemacu perusahaan (siri XT dan ES.2) kekal pada tiga tahunnya.

Penjelasan rasmi berbunyi seperti wang yang disimpan pada pulangan jaminan akan digunakan untuk membangunkan talian baharu. Jadi tempoh untuk menukar model akan menjadi lebih pendek, dan kitaran hayat cakera akan mengecut kepada beberapa tahun. Pembaikan sedang "menggosok tangan mereka" untuk menjangkakan banjir pesanan...

⇡ Bagaimana untuk memanjangkan hayat cakera "lama".

Terdapat kebijaksanaan yang popular: muatkan keldai secara sederhana. Pemacu keras pada dasarnya adalah keldai. Selepas tiga tahun beroperasi, hayat perkhidmatan mereka telah banyak habis dan kemungkinan kegagalan meningkat dengan ketara. Telah terbukti secara eksperimen bahawa jika kedudukan kepala pada cakera sedemikian diperlahankan sedikit, ia berkelakuan lebih tenang dan akan hidup lebih lama, dan anda tidak akan melihat banyak perbezaan dalam prestasi.

Secara khusus, kita bercakap tentang teknologi AAM (Pengurusan Akustik Lanjutan), yang mengawal arus dalam pemacu kepala magnetik. Ini menjejaskan pecutan yang BMG bergerak, dan oleh itu kelajuan kedudukan dan, secara tidak langsung, bunyi cakera. Pengurusan AAM tersedia dalam banyak utiliti (saya menggunakan HDDScan). Parameter yang sepadan berbeza dari 0 hingga 255; apabila dikeluarkan dari kilang, ia biasanya ditetapkan pada tanda terakhir (bersamaan dengan kelajuan maksimum). Jadi, hanya jatuhkan nilai dari 255 kepada 252, dan kehidupan akan menjadi lebih mudah untuk cakera. Pilihan radikal adalah untuk menetapkan nilai kepada 128, tetapi dalam kes ini kelembapan sudah ketara.

Yaroslav Levashov, pemenang pertandingan bersamaSeagate dan 3DNews (/news/621922), ialah pemilik ST-412. Ini ialah cakera keras 10 megabait 5.25” yang sudah berusia 30 tahun, tetapi masih berfungsi. Saya tertanya-tanya adakah model moden mempunyai peluang untuk bertahan lama?

⇡ Fikiran jahat semasa perut kosong

  • Adalah baik bahawa pembaikan adalah orang yang aman dan teliti, mereka tidak duduk diam, dan mereka tidak bercanggah dengan pelanggan. Jika tidak, mereka boleh menulis Trojan seperti itu...
  • Mengetahui arahan teknologi cakera yang tidak didokumentasikan, mudah untuk merosakkannya tanpa harapan atau membuatnya supaya hanya "perosak" itu sendiri boleh memulihkan data, tentu saja, untuk harga yang berpatutan. Anda boleh, sebagai contoh, menukar beberapa modul perisian tegar yang disimpan pada plat dalam kawasan perkhidmatan dan dibaca hanya apabila kuasa dihidupkan. Kemudian komputer tidak akan ranap serta-merta, tetapi sepenuhnya. Saya tidak akan membangunkan idea berbahaya ini...
  • Tulis skrip yang memformatkan volum pelanggan pada waktu tengah hari. Bawa dia pelayan dengan tatasusunan RAID ke pejabatnya dan salin semua maklumat sebelum 11:50. Dalam beberapa minit...
  • Kami baru-baru ini menemui tapak yang baik dengan perisian hasad. Anda ikut pautan, tunggu beberapa minit - dan oops! Ralat Cakera Keras. Satu-satunya perkara yang membantu ialah perobohan lengkap Windows dan pemasangan semula. Jangan menguji tanpa sandaran! By the way, ia telah diperiksa pada komputer dengan antivirus.
  • Cara terbaik untuk memujuk adalah pemasaran paksa. Kejam, tetapi berkesan. Orang India di Amerika tidak pernah memakai kasut, tetapi penjajah Eropah membawanya untuk dijual. Jelas, tiada siapa yang membelinya. Kemudian buah-buahan pokok duri tempatan bertaburan di sepanjang jalan sekitar...
  • Memilih cakera keras berdasarkan ciri-ciri yang dinyatakan adalah seperti memilih isteri berdasarkan resume.

Dengan kedatangan! Dan semoga keperluan untuk perkhidmatan saya melewati anda pada tahun baru.

Pada pendapat anda, apakah komponen perkakasan paling hangat dalam komputer anda? Sesetengah percaya bahawa peranti bergerak adalah sedemikian, khususnya.

Malah, elemen paling hangat ialah pemproses dan kad video. Suhu pemproses biasa boleh mencapai 80 darjah Celsius; untuk kad video nilai ini boleh menjadi lebih tinggi. Sebagai contoh, tahap pemanasan sesetengah model kad video boleh mencapai 120 darjah! Sebagai perbandingan, suhu cakera keras hanya 50 darjah. Pada masa yang sama, cakera keras mungkin merupakan komponen komputer yang paling sensitif suhu.

Apakah bahaya terlalu panas cakera keras?

Pemacu keras terdiri daripada beberapa plat yang diperbuat daripada aloi aluminium atau seramik khas yang disalut dengan lapisan magnet - medium penyimpanan utama. Dikurung dalam perumah tertutup dan berputar pada kelajuan yang besar, plat menjadi panas dan mengembang, yang memerlukan perubahan mikroskopik dalam geometri dan saiznya. Jika suhu cakera ternyata terlalu tinggi dan perubahan melebihi had yang dibenarkan, ini membawa kepada pemusnahan lapisan magnetik dan kemunculan sektor yang dipanggil "buruk".

Semakin tinggi suhu, semakin cepat cakera keras itu haus, semakin besar kemungkinan data yang direkodkan padanya akan hilang tanpa dapat dikembalikan.

Bahaya lain ialah kemungkinan sentuhan fizikal kepala baca dengan permukaan magnet cakera, yang juga boleh menyebabkan kerosakan pada lapisan magnet dan kepala itu sendiri. Suhu tinggi juga boleh menyebabkan masalah dengan pengawal dan kepala pemacu. Sebagai peraturan, sebab utama terlalu panas cakera keras adalah pengudaraan yang tidak mencukupi pada kes itu.

Debu yang terkumpul dalam kes mengganggu laluan bebas aliran udara, mencemarkan penyejuk dan, mengendap di permukaan bahagian, mencipta lapisan kalis haba. Punca terlalu panas boleh, yang berlaku lebih jarang, masalah perkakasan dengan cakera keras.

Nasib baik, semua cakera keras moden mempunyai sensor terbina dalam yang boleh memantau perubahan suhu dan dengan itu memberi amaran kepada pengguna tentang kemungkinan masalah. Untuk memindahkan data suhu ke antara muka sistem pengendalian, utiliti khas digunakan yang menyokong S.M.A.R.T - teknologi ujian kendiri.

Kami percaya tiada keperluan khusus untuk membuktikan kegunaan utiliti tersebut. Bekerja di latar belakang, mereka membuat diri mereka terasa hanya sekiranya berlaku perubahan suhu kritikal. Apakah suhu cakera keras yang dianggap boleh diterima?

Kebijaksanaan konvensional berpendapat bahawa suhu cakera keras yang ideal di bawah beban purata ialah 40 Celsius. 45-50 °C dianggap boleh diterima, 55-60 °C adalah tidak diingini atau bahkan berpotensi berbahaya, 70 °C adalah kritikal.

Utiliti berguna

Terdapat banyak program untuk menentukan suhu cakera keras dan komponen perkakasan lain. Kami akan menghadkan diri kami kepada penerangan ringkas tentang dua utiliti - HDDlife Pro dan HWMonitor. HDDlife Pro ialah utiliti yang sangat mudah, mudah dan boleh dipercayai untuk menentukan suhu cakera keras, serta keadaan amnya. Menunjukkan nilai atribut S.M.A.R.T, bilangan bahagian, jumlah masa bekerja.

Jika perkakasan menyokong pelarasan tahap hingar, pengguna akan mempunyai akses kepada fungsi pengurangan hingar. Ia tidak berfungsi pada semua komputer, dan selain itu, pengurangan hingar hanya mungkin dengan mengorbankan prestasi yang dikurangkan. HWMonitor ialah utiliti percuma yang sangat ringan untuk memantau prestasi pelbagai komponen PC. Dengan bantuannya, anda boleh menentukan suhu cakera keras, pemproses, kad video, serta voltan dan kelajuan kipas. Program ini tidak sesuai untuk pemantauan jangka panjang kerana ia tidak boleh diminimumkan ke dulang.

Mungkin juga patut disebut satu lagi program -. Tidak seperti HDDlife Pro, ia adalah percuma dan pada masa yang sama mempunyai fungsi yang tidak kurang. CrystalDiskInfo menyokong pengurusan S.M.A.R.T., AAM/FPM, meminimumkan kepada dulang sistem, konfigurasi fleksibel parameter amaran bahaya (terlalu panas, kerosakan cakera, dll.)

Kesimpulan

Kesihatan dan ketahanan cakera keras bergantung terutamanya kepada pengguna itu sendiri. Semua utiliti yang disebutkan di atas dengan sendirinya tidak mampu melindungi komputer dan komponennya daripada kerosakan; tujuan utamanya adalah untuk memberi amaran kepada pengguna tentang masalah yang akan berlaku.

Dan jika mesej tentang terlalu panas telah menjadi biasa, maka sudah tiba masanya untuk memikirkan secara serius tentang puncanya. Dalam kebanyakan kes, adalah mungkin untuk menghapuskan masalah terlalu panas di rumah, tanpa menggunakan perkhidmatan pakar, tetapi itu adalah cerita yang sama sekali berbeza.

Untuk komponen utama komputer peribadi, ia telah melaksanakan tugasnya: kini walaupun seorang pelajar sekolah tahu bahawa cip kad video yang berkuasa memanas semasa operasi.

Pengetahuan asas kejuruteraan elektrik sudah cukup untuk memahami hubungan antara frekuensi, arus dan pelesapan haba. Lebih banyak transistor dalam litar mikro, semakin tinggi tahap pemanasannya, sebagai peraturan. Oleh itu, penyejukan aktif sangat diperlukan. Jadi reka bentuk "licik" radiator sejuk muncul, pemaju membengkokkan bilah kipas dengan rumit, menukar lokasi dan nombor mereka, dan hanya pengeluar malas yang tidak menggunakan paip haba.

Tetapi jika tidak ada soalan mengenai perkara ini, maka mengapa suhu cakera keras meningkat? Lagipun, litar mikronya tidak mengandungi berjuta-juta transistor. Proses yang sama sekali berbeza berlaku di sana: kelajuan putaran tinggi cakera magnetik, enjin penjana haba, reka bentuk tertutup dan bingkai kepala baca, yang menjejaskan aliran udara - ini adalah sebab utama mengapa suhu cakera keras bertambah. Adalah penting untuk menunjukkan di sini bahawa peningkatannya tidak selalu menunjukkan sebarang kerosakan.

Suhu cakera keras dalam komputer yang sedang berjalan tidak dapat membantu tetapi meningkat - ini adalah fenomena biasa, malah tidak dapat dielakkan. Pengecualian adalah model yang boleh dikatakan sejuk dengan memori keadaan pepejal, tetapi mereka masih belum meluas kerana kos yang tidak munasabah bagi setiap gigabait kapasiti yang tersedia.

Untuk mengetahui suhu operasi cakera keras, anda memerlukan program yang boleh membaca data daripada sensor haba terbina dalam cakera keras. Terdapat beberapa aplikasi sedemikian: AIDA64, HD Sentinel, Crystal Disk-Info, dll. Contohnya, untuk menentukan suhu pemacu keras menggunakan Aida, selepas memulakan program, anda perlu mengikuti laluan "Komputer - Sensor ”. Senarai suhu akan termasuk bacaan cakera keras.

Sekarang beberapa ciri:

Pengukuran mesti dilakukan setengah jam selepas menghidupkan komputer - pada masa ini peranti akan memasuki keadaan mantap;

Jelas sekali, pada musim panas pemanasan akan lebih tinggi;

Lebih intensif cakera digunakan, lebih banyak haba yang dihasilkan, oleh itu, untuk mengetahui nilai puncak, anda harus menjalankan defragmentasi atau mengimbas fail dengan antivirus selama 15-20 minit.

Oleh itu, untuk menentukan tahap pemanasan, anda perlu memuatkan cakera dengan kerja untuk seketika dan menggunakan program yang dipilih untuk membaca data sensor suhu.

Soalan berikut adalah logik: "Apakah jenis cakera keras yang sepatutnya?" Adalah disyorkan untuk tidak mencipta semula roda, tetapi pergi ke tapak web pengeluar (contohnya, Seagate, WD), pilih model anda dan baca spesifikasi. Sebagai peraturan, tahap pemanasan yang dibenarkan ditunjukkan di sana. Sehubungan itu, tidak digalakkan untuk melebihinya.

Dalam kebanyakan kes, pemanasan sehingga 40-45 darjah boleh diterima. Jika pertumbuhan berterusan melebihi 50, maka aliran udara tambahan harus dipasang pada peranti. Ambil perhatian bahawa kadangkala pemanasan yang berlebihan menunjukkan kegagalan mekanikal cakera.

Ramai orang biasa dengan situasi ini. Selepas enam bulan penggunaan secara literal, komputer riba serba baharu mula berkelakuan tidak dapat diramalkan: ia berjalan lebih perlahan daripada biasa atau hanya membeku. Satu kemungkinan adalah terlalu panas disebabkan oleh habuk yang menyumbat lubang pengudaraan. Adalah baik bahawa pemproses terlalu panas entah bagaimana menunjukkan dirinya pada peringkat awal. Komponen lain, cakera keras, juga kadang-kadang beroperasi pada suhu yang melarangnya, tetapi ini akan nyata sedikit kemudian - dengan mengurangkan hayat perkhidmatannya. Bagaimana untuk mendiagnosis terlalu panas dan bagaimana untuk mengelakkan akibat negatif?

Bagaimana untuk menentukan suhu pemproses dan cakera keras

Malah, jurutera telah menyediakan penderia suhu dalam kedua-dua pemproses dan cakera keras. Terdapat sekurang-kurangnya dua daripadanya dalam pemproses - satu menunjukkan suhu teras, dan satu lagi pada penutup pemproses.

Terdapat beberapa program yang boleh membantu kami membaca data daripada penderia ini.

SpeedFan berfungsi hebat dengan semua pemproses moden. Ia juga boleh menyoal penderia cakera keras.

Tetapi apa yang lebih penting bagi kami sekarang ialah tanda semak hijau, yang diletakkan berhampiran suhu pemproses (CPU) dan teras grafik (GPU). Ini bermakna "semuanya baik-baik saja"!

Malah, model pemproses dan cakera keras yang berbeza memanaskan secara berbeza. Ia juga bergantung pada mod operasi mereka. Lancarkan program seperti Photoshop dan tonton kenaikan suhu CPU. Jika anda memulakan permainan, suhu GPU akan mula meningkat dengan ketara.

SpeedFan ialah program yang sangat menarik dan berkuasa. Sebagai tambahan kepada pengukuran biasa suhu pemproses dan komponen lain, pada papan induk moden ia membolehkan anda mengawal kelajuan kipas. Kelebihan terhadap kawalan melalui BIOS ialah anda segera melihat hasilnya dalam bentuk peningkatan atau penurunan suhu.

Terdapat program berasingan untuk cakera keras yang bukan sahaja akan mengukur suhu "pesakit", tetapi juga memantau keadaan penunjuk kesihatannya yang lain dengan membaca data dari sistem diagnosis diri cakera S.M.A.R.T.

Anda tidak memerlukan pengetahuan khusus dengan utiliti ini. Analisis sahaja penilaiannya. Jika semuanya baik-baik saja, maka tiada apa yang perlu dibimbangkan. Dan cakera saya, ada sesuatu yang meminta untuk berehat.

S.M.A.R.T. - teknologi untuk memantau keadaan cakera keras berdasarkan semua penunjuk utama, yang juga boleh meramalkan masa kemungkinan kegagalannya.

Apakah suhu yang optimum?

Banyak komponen elektronik cakera keras tidak bertolak ansur dengan suhu dengan baik, bermula dari 40-50 darjah. Tetapi jurutera mengambil kira perkara ini apabila membangunkan peranti dan memasang bahagian berubah-ubah sedemikian jauh dari unsur yang sangat panas. Oleh itu, suhu operasi biasanya dinyatakan sebagai julat dari 0 hingga 60 darjah.

Pemproses boleh beroperasi pada suhu yang lebih tinggi. Suhu 72.6 darjah dipanggil kritikal untuk pemproses (data ditunjukkan untuk Teras i-7). Oleh itu, julat normal boleh dianggap 45-60 darjah.

Pemproses moden dapat "melaraskan" kuasa mereka kepada beban yang diperlukan oleh sistem daripada mereka. Mereka juga menggunakan menurunkan kekerapan dan melumpuhkan teras tambahan. Inilah sebabnya mengapa komputer riba berjalan lebih perlahan pada tanda pertama terlalu panas!

Selain itu, sistem ini mempunyai sistem keselamatan yang mematikan komputer jika terlalu panas.

Bagaimana untuk memastikan bahawa ralat penentuan suhu dihapuskan?

Kadangkala perisian gagal selepas kemas kini BIOS seterusnya, dan program mula menunjukkan pelbagai perkara karut dan bukannya suhu.

Anda akan ketawa, tetapi cara yang paling berkesan dan jujur ​​untuk menentukan suhu unsur ialah menyentuh radiator dengan tangan anda. 60 darjah, suhu kritikal untuk unsur-unsur, tidak akan membenarkan anda memegang tangan anda lama.

Apakah yang boleh saya lakukan untuk mengurangkan terlalu panas?

Jika anda mendapati bahawa komponen komputer riba atau komputer anda semakin panas daripada yang diperlukan, maka ambil tindakan.

Bersihkan lubang udara daripada habuk

Untuk komputer meja, pembersih vakum biasa boleh membantu, tetapi untuk komputer riba lebih baik menggunakan pemampat yang lebih berkuasa yang boleh berfungsi sebagai peniup. Atau, jika anda mempunyai pengalaman membuka komputer riba, anda boleh membukanya dan membersihkannya. Ini adalah satu-satunya cara untuk memulihkan pesanan untuk masa yang lama.

Gunakan tempat duduk komputer riba

Jika lubang pengudaraan komputer riba terletak pada penutup bawah peranti, maka dudukan komputer riba menyelesaikan masalah akses udara kepada peminat. Sekiranya tiada lubang pengudaraan pada penutup bawah, maka pendirian akan menjadi tidak berguna sama sekali.

Walau bagaimanapun, saya tidak menggalakkan anda membeli sesuatu yang mahal. Hanya letakkan bekas cermin mata atau bongkah kayu yang sesuai di bawah belakang komputer riba anda.

Adalah sangat sukar untuk memaksa diri anda mengingati bahawa jangka hayat komponen komputer anda hanya bergantung kepada anda. Rata-rata pengguna mengetahui bahawa dia mempunyai terlalu banyak habuk dalam unit sistem daripada pembaikan. Jangan menyertai barisan pengguna sedemikian!