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電腦硬盤散熱的小技巧
電腦硬盤是計算機最主要的存儲設備。硬盤由一個或者多個鋁制或者玻璃制的碟片組成。這些碟片外覆蓋有鐵磁性材料。以下是小編整理的電腦硬盤散熱的小技巧,一起來看看吧。
酷熱難耐,機箱內部的溫度更是高得要命,CPU與顯卡都安裝上了散熱風扇,但是同樣珍貴的硬盤卻在酷暑中煎熬?粗呀浀瓜碌膸讉硬盤,真是心有余悸,擔心自己的硬盤再次夭折……
或許為硬盤加裝專用風扇是最方便的解決方案,但是這樣要花費不小的成本,還會加大噪音,讓人更加心煩。靈機一動,何不利用機箱為硬盤散熱呢?使用硅脂將硬盤與機箱相連,源源不斷的熱量就會隨著機箱內部的鋼板傳走。事實證明,這種散熱方法的效果相當理想,而且操作并不復雜。
關于硅脂的選購,大家也要注意一下,一定要買那種具有較強粘性的產品,這樣可以保證硅脂不脫落。從機箱上卸下硬盤,然后將硅脂均勻地涂抹在硬盤的兩個側面,并確保其厚度剛好能使硬盤與機箱緊密接觸,達到最佳的熱傳導效果。對于安裝雙硬盤的用戶,建議大家盡可能地將兩個硬盤離得遠一些,這樣可以讓熱對流效果明顯一些。此外,大家最好在涂抹硅脂時檢驗一下牢固性,確保不會滴下,尤其是在上螺絲的時候。
只需一點硅脂,就可以讓硬盤更加清涼
需要注意的是,大家千萬不要將硅脂涂抹在有電路板的一面。盡管硅脂并不導電,但是弄在電路板上總不好,非但起不到散熱作用,還有可能損壞硬件。其實,硬盤電路板上的主芯片與緩存芯片發熱量很大,我們只要對這兩個地方著重散熱即可。這里,建議大家使用顯卡GPU芯片上的散熱片或者北橋芯片的散熱片。由于硬盤是水平安裝的,因此在強粘性硅脂的幫助下,我們無需擔心固定的問題。如果有條件的話,安裝一個小型滾珠風扇就更好了。
【拓展】
電腦變慢,都是硬盤太熱惹的禍?
故障現象:同學的電腦配置是主板昂達N61G,CPU是Sempron2800+,內存是Kingston
DDR400,硬盤是希捷40G。國慶回來,同學升級了自己的電腦,在原有的硬盤基礎上再加了一個三星的120G硬盤。本以為可以體驗一下大容量硬盤帶來的樂趣的,結果是帶來了煩惱,電腦的速度變得極慢,開機時間很長,打開程序也要花很長的時間。
故障處理:首先懷疑機器中了毒,升級病毒庫對所有盤進行了全面的殺毒,由于機器太慢,結果花了兩個鐘頭才把C盤給殺完了,雖然是查出并殺掉了幾個病毒,但電腦還是沒有快起來?磥聿⒎鞘遣《咀魉,于是決定重裝一下系統試試,本以為很快就可以把系統裝好,誰知,就是復制文件這一步就花了一個多小時,于是決定放棄安裝系統,轉而把注意力放在硬件上。首先采用的是最小化系統法,把多余的設備都卸下,包括硬盤,只接上一個硬盤,另一個舊的則不接上去。再裝一次系統,結果這次卻不用一個小時就把系統給裝好了,看來是卸下的某個硬件有問題,很自然我把焦點放在了新裝上的硬盤上,會不會是兼容性問題呢?
新的硬盤是三星,而舊的硬盤卻是希捷,牌子不同的兩個同種硬件最容易出現兼容性問題了,但是,兩個硬盤裝上后都可以相安無事用了兩天,兼容性問題不太可能存在吧!這只是我自己的分析,于是我決定試驗一下,再把兩個硬盤都接上去,和原來一樣雙硬盤使用。結果這次開機速度很正常,不過,過了不到半個小時,機子就開始慢下來了。這就郁悶了,好端端的又出問題了。于是再次把舊硬盤的數據線拔掉,手指觸到舊硬盤上方的新硬盤感覺新硬盤的溫度非同尋常,燙手呢!或許這次故障就是作為主盤的新硬盤太熱造成的了。于是把舊硬盤和新硬盤的位置裝得相互遠離很多,方便硬盤散熱,結果問題解決了。
故障分析:由于同學新買的硬盤是作為主盤的,而且他裝的時候新硬盤放在舊硬盤上方,并且他的機箱是用了好多年的“古老”式樣,由于兩個硬盤之間的空隙很小,空氣對流不充分,導致散熱不良,新硬盤芯片太熱,因此導致了故障的產生。
硬盤格式化前的幾點須知
格式化硬盤(并非低格)會影響硬盤壽命嗎?用Windows對硬盤進行格式化與對軟盤進行格式化原理一樣嗎?
答一:普通的格式化硬盤是不會影響硬盤壽命的。
格式化分為高級格式化和低級格式化。高級格式化僅僅是清除硬盤上的數據,生成引導信息,初始化FAT表,標注邏輯壞道等。而低級格式化是將硬盤劃分出柱面和磁道,再將磁道劃分為若干個扇區,每個扇區又劃分出標識部分ID、間隔區、GAP和數據區DATA等。低級格式化是高級格式化之前的一件工作,每塊硬盤在出廠前都進行了低級格式化。低級格式化是一種損耗性操作,對硬盤壽命有一定的負面影響。而我們平時所用的Windows下的格式化(包括在DOS下面使用的格式化)其實是高級格式化。
在Windows下對硬盤進行的格式化和對軟盤進行的格式化原理是一樣的。而格式化軟盤有所不同的是,我們對一張軟盤進行的全面格式化是一種低級格式化。
答二:對于近幾年新購進的硬盤,包括高格和低格在內的格式化操作,都不會影響其壽命。
與以前相比,現在硬盤的物理結構發生了一些變化,直接影響到相應的硬盤指令實現方式的變化,其中最重要的就是硬盤尋道方式的變化導致的格式化指令的變化。目前用戶能訪問的,是經過轉化后的邏輯扇區,而不是實際的與物理磁頭對應的物理扇區。這樣,用戶實際上已經無法對物理意義上的硬盤進行操作了,F在所謂的低級格式化只不過是實現了重新置零和將壞扇區重定向罷了,并不能實現硬盤再生,也沒有物理意義上的修復功能。
對于常用的高級格式化,“快速格式化”僅僅是重置硬盤分區表,即使是“完全格式化”,也不過是在重置硬盤分區表之外,把所有扇區重新置零。由此可以看出,用戶運行的格式化指令與其他普通的讀寫操作并無本質區別,而在硬盤整個壽命中,這種讀寫的次數則只能用天文數字來計量了,格式化或者Ghost操作的次數完全可以忽略不計。根據現有硬盤制造技術,普通應用中單純因為讀寫而導致硬盤損壞的情況是非常罕見的,大多數硬盤故障都與外部物理碰撞、讀寫中突然停電以及電路損壞有關。所以,格式化中惟一需要考慮的就是避免上述這幾種情況的發生。
硬盤曾經像軟盤一樣,利用步進電機來控制磁頭的位置,進行尋道操作。正如前邊所述,現在隨著磁頭定位精密程度的不斷提高,硬盤的尋道方式和格式化指令也發生了很大的變化。但是,在一般情況下,就實際應用而言我們可以認為兩者原理是一樣的。
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