Когда появились жесткие диски для компьютеров. Потеря данных и отказ жесткого диска. Основные вехи развития винчестеров

Мы уже используем различного рода компьютеры без “винчестеров”: смартфоны, планшеты, ноутбуки – любые устройства, в которых вместо коробочек с вращающимися внутри пластинами установлены накопители на основе чипов флэш-памяти. И несмотря на то что в пересчете на 1 Гб твердотельные накопители пока не способны конкурировать по цене с классическими HDD, исход этого противостояния, кажется, предопределен: высокая скорость, низкое энергопотребление, высокая устойчивость к механическим нагрузкам, миниатюрность – все говорит о том, что рано или поздно SSD добьет механику.
Чтобы понять, как мы до этого дошли, давайте посмотрим, как развивалась история накопителей последние 50 с лишним лет.

Достоинством француза Альберта Ферта и немца Питера Грюнберга было открытие феномена, известного как гигантское магнитосопротивление, позволило создать более чувствительные головки для чтения и записи и уплотнить больше бит на поверхности жесткого диска. Из этих открытий, сделанных независимо этими исследователями, наблюдался впечатляющий рост емкости хранилищ на жестких дисках, которые выросли на 60% ежегодно в течение десятилетия.

Особенности жесткого диска

В настоящее время мы уже имеем в повседневном использовании жесткие диски объемом более одного терабайта или 576 мегабайт. Характеристики, которые должны быть приняты во внимание на жестком диске. Скорость передачи: скорость, с которой информация может быть передана компьютеру, как только игла находится на правильном пути и в секторе. Твердотельные жесткие диски используют определенные типы памяти, созданные с помощью полупроводников для хранения информации. Использование такого типа дисков обычно ограничивается суперкомпьютерами из-за его высокой цены.

  • При более высокой скорости вращения, меньшей средней задержке.
  • Это может быть устойчивой или максимальной.
  • Интерфейс: носитель между жестким диском и компьютером.
Есть также диски под названием «Экологические», которые обеспечивают более эффективное использование энергии.

Первый жесткий диск IBM 350 Disk Storage Unit был показан миру 4 сентября 1956 года. Он представлял собой громадный шкаф шириной 1,5 м, высотой 1,7 м, толщиной 0,74 м, весил почти тонну и стоил целое состояние. На его шпинделе было 50 дисков размером 24″ (61 см), покрытых краской, в которой содержался ферромагнитный материал. Д

Он начинает замечать, что твердотельный накопитель может в конечном итоге заменить жесткий диск в конечном итоге. Они очень быстры, поскольку у них нет движущихся частей и они потребляют меньше энергии. Все это делает их очень надежными и почти нерушимыми. Новый формат жестких дисков на основе карт памяти.

Десятки бывших производителей жестких дисков либо закончили свои объединенные компании, либо закрыли свои подразделения на жестких дисках, поскольку емкость устройства и спрос на продукцию увеличились, выгоды были ниже, а рынок понес существенную консолидацию в конце 80-х и в конце его возвращения к славе было создание нового формата размером 3 для ноутбуков. Квант и Интеграл также исследовали 3-дюймовый формат, но они, наконец, сдались.

иски вращались со скоростью 1200 оборотов в минуту, а суммарный объем хранимой на них информации был равен фантастическим по тем временам 4,4 Мб. Привод, на котором крепились головки, весил почти 1,5 кг, но ему требовалось меньше секунды на то, чтобы переместится от внутренней дорожки верхнего диска до внутренней дорожки нижнего. Представьте себе, насколько быстро должен был двигаться этот совсем не легкий механизм.

Магнитные пуски: ленты, флоппи-диски и жесткие диски

Первый жесткий диск был. Многие видели черно-белые фотографии с рядами мастодонтных машин с двумя ленточными накопителями. Эти машины занимали целую комнату и были первыми компьютеризованными системами хранения данных. Но самое забавное, что это не был ни первый, ни единственный способ сохранить данные.

Наряду с магнитными лентами также используются перфорированные карты, фрагменты картона большего или меньшего размера с отверстиями в определенных областях. Машина перевела эти отверстия в заказы, хотя их также можно было использовать для хранения небольших фрагментов информации.

Изобретенный небольшой группой инженеров IBM 350 Disk Storage Unit был частью ламповой вычислительной системы IBM 305 RAMAC. Такие системы в 50-х и 60-х годах использовались исключительно в больших корпорациях и правительственных организациях. Интересно, что все идеи, заложенные в самом первом жестком диске, появившемся еще в эпоху ламповых компьютеров, дожили до сегодняшних дней: в современных накопителях тот же набор из дисков, покрытых ферромагнитным слоем, на которые записываются дорожки с данными, и блок головок чтения и записи, размещенный на “арме” с электромеханическим приводом. Кстати, идею головок, которые поднимаются над поверхностью диска за счет потока воздуха, создаваемого вращением самих дисков, тоже предложили инженеры IBM, и случилось это еще в 1961 году. Да и практически до конца 60-х годов все, что касалось жестких дисков, так или иначе исходило от IBM.

Но магнитные ленты рассматривались как более практичный метод и развивались на протяжении десятилетий, которые использовались как метод архивного хранения до конца 1980-х годов. Большие барабаны могли быть перенесены на более мелкие барабаны, записывая обе стороны ленты и несколько дорожек на каждую сторону, таким образом оптимизируя хранение данных.

Но в магнитном хранилище файлов не все - это ленты. Дать нам идею. Наряду с флоппи-диском другой популярной файловой системой хранения данных был жесткий диск, который мы все еще используем. Сохраняя данные, используя магнитные свойства некоторых материалов, мы используем лазер для сохранения данных и файлов на оптических дисках.

Дисковая гонка

В 1979 году Алан Шугарт, работавший ранее в IBM и принимавший участие в разработке IBM 350 Disk Storage Unit, объявил о создании компании Seagate Technology, и, пожалуй, именно с этого момента началась история жесткого диска как массового продукта.
В том же 1979 году Seagate создала первый диск формфактора 5,25″ ST-506 объемом 5 Мб, и год спустя его запустили в производство. Еще через год была выпущена модель ST-412 объемом 10 Мб. Именно эти диски использовались в легендарных персональных компьютерах IBM PC/AT и IBM PC/XT.
Western Digital, ставшая впоследствии основным конкурентом Seagate, была основана на девять лет раньше и на момент основания называлась General Digital Corporation (ее переименовали в 1971 году, через год после основания). Она занималась производством однокристальных контроллеров и различной электроникой. Первый контроллер для жестких дисков Seagate ST-506/ST-412 на одном чипе в 1981 году сделала именно Western Digital, и назывался он WD1010. Следующие семь лет WD принимала участие в совместной разработке стандарта АТА, занималась разработкой чипов для SCSI- и АТА-дисков, а в 1988 году приобрела дисковое подразделение Tandon Corporation и уже в 1990 году представила собственные жесткие диски серии Caviar. Более подробно об этой технике обсуждается на форуме электроники – http://www.tehnari.ru/f30/ .
Вообще, в 20-летнем промежутке, с 1985 по 2005 год, произошел настоящий бум дискового производства, и появилось огромное количество компаний, большая часть которых к настоящему времени либо вошла в состав основных гигантов Seagate и Western Digital, либо просто прекратила свое существование. Вспомните хотя бы хорошо известные некогда дисковые бренды – Conner, Fuji, IBM, Quantum, Maxtor, Fujitsu, Hitachi, Toshiba, зарекомендовавшие себя как производители хорошей техники. Все они так или иначе принимали участие в “дисковой гонке”, стартовавшей с того момента, когда HDD стал неотъемлемой частью персонального компьютера.

Старые помнят дискеты. Цифровые камеры и мобильные устройства, такие как телефоны или планшеты, требовали гораздо меньшую систему хранения данных, чем мы видели, и намного более эффективны в потреблении энергии. Напротив, они имеют более короткий срок службы, чем жесткий диск.

Также известный как винчестер, это устройство, ответственное за постоянное хранение информации на компьютерах. Здесь будет объяснена работа этого устройства, а также некоторые концепции, которые его задействуют. Это было просто одно из первых средств хранения данных магнитными средствами.


Параллельная вселенная

Практически с самого начала в компьютерах использовалось несколько различных видов памяти, но лишь потому, что совершенное запоминающее устройство так до сих пор и не придумано. Если представить себе, что нам удалось получить чипы, работающие так же быстро, как оперативная память, энергонезависимые, как флэш, но с большим ресурсом перезаписи и такого объема, как современные жесткие диски, то нам не нужно было бы делить эту память на отдельные устройства. Каждый же из существующих ныне видов запоминающих устройств несовершенен, причем в связи с тотальной миниатюризацией особенно несовершенными из-за своей механической природы оказываются жесткие диски. Они появились из идеи относительно недорого получить большой объем памяти, а следовательно, изначально требования по другим параметрам, таким, например, как скорость и надежность, так или иначе отходили на второй план. Поэтому неудивительно, что альтернативу HDD искали всегда.
Еще в 70-80-х годах неоднократно предпринимались попытки создания твердотельных накопителей (Solid State Drive, SSD) на основе динамической памяти, которые оснащались специальным контроллером и аккумуляторной батареей на случай обесточивания. Тогда это были почти безумные проекты, стоившие огромных денег, и воплощение они получали исключительно в суперкомпьютерах (IBM, Cray) и в системах, используемых для обработки данных в реальном времени (например, на сейсмических станциях). Позже, когда объемы чипов оперативной памяти существенно увеличились и их стоимость снизилась, подобные накопители появились в качестве решений для персональных компьютеров (например, хорошо известный i-RAM производства Gigabyte), но все равно остались уделом гиков, так и не получив массового распространения из-за относительной дороговизны и малого объема.

Существуют и другие устройства, но упомянутые выше важны. Все его компоненты находятся внутри этого «металлического ящика». Первый элемент, который мы увидим, - это диски. В них хранится информация. Диски имеют внешний слой магнитного материала. На этом слое обычно имеется другой со смазочным материалом, который имеет целью защитить поверхность диска в случае физического контакта с головами. Технически возможно иметь больше, однако, устройство будет иметь большие размеры.

Это очень маленькое устройство, которое сидит на кончике части, известной как исполнительный механизм, который имеет функцию перемещения от середины к краю дисков при их повороте. Эта работа состоит из процессов чтения и записи, то есть голова, которая считывает и сохраняет данные на дисках. Сама головка является своего рода катушкой, которая преобразует электрическую энергию в магнитные импульсы в процессе записи и делает обратное в процессе чтения. Любопытный факт заключается в том, что, глядя прямо в голову, создается впечатление, что он «застрял» на диске.



Другое направление SSD родилось из идеи создания чипа электрически перезаписываемого постоянного запоминающего устройства (EEPROM) большого объема. Проблема состояла в том, что записываемые ячейки можно разместить на кристалле достаточно плотно, но если нужно не только записывать, но и стирать, а затем записывать вновь, то нужна цепь, отвечающая за стирание, которая сильно увеличивает размер ячейки памяти.
Выход из положения в начале 80-х нашел ученый, работавший в компании Toshiba – доктор Фудзио Масуока. Он предложил скрестить два способа стирания ячеек постоянной памяти, и вместо того чтобы очищать весь чип целиком или, напротив, только одну ячейку стирать память достаточно большими блоками. В 1984 году Масуока представил свою разработку на конференции IEEE 1984 International Electron Devices Meeting (IEDM), а в 1989 году на International Solid-State Circuits Conference компания Toshiba показала разработанный концепт флэш-памяти NAND. Тогда даже в самых смелых мечтах вряд ли кто-то мог подумать, что чип небольшого объема со сложной схемой доступа к данным сможет конкурировать с жесткими дисками, которые уже вовсю набирали обороты.
Основанная в том же 1989 году израильская компания M-Systems первой начала работу над идеей флэш-диска, и в 1995 году выпустила DiskOnChip – накопитель на одном чипе. В нем была и флэш-память, и контроллер. Более того, этот однокристальный диск объемом 8,16 и 32 Мб уже тогда содержал в своей микропрограмме алгоритмы контроля износа ячеек и обнаружения и перераспределения поврежденных блоков. Кстати, именно M-Systems в 1999 году первой выпустит USB флэш-накопители – DiskOnKey, a IBM подпишет с компанией контракт и будет продавать их на территории США под собственным брендом.
Но для того чтобы SSD-накопители на основе флэш-памяти стали массовым продуктом, понадобилось еще примерно 10 лет. В 2006 году компания Samsung, к тому времени крупнейший производитель чипов памяти, выпустила первый в мире ноутбук с SSD-диском объемом 32 Гб. Уже через два года Apple показала MacBook Air, в котором опционально мог быть установлен SSD, а в 2010 году этот лэптоп стал выпускаться исключительно с твердотельными накопителями.
У современных SSD, безусловно, есть недостатки. Хотя, если хорошенько разобраться, их оказывается не так много: но большому счету всего один – высокая стоимость 1 Гб в сравнении с классическими жесткими дисками. Но полупроводниковая промышленность развивается очень быстро, разрабатываются новые типы памяти, совершенствуются алгоритмы работы контроллеров, объемы быстро увеличиваются, и стоимость постепенно снижается. Но и это еще не все.
Есть еще один важный аргумент, благодаря которому возникает мощная конкуренция и цены быстро становятся привлекательными простота изготовления твердотельных накопителей. По сути, собрать SSD – это то же самое, что собрать только плату контроллера для жесткого диска, и нужна для этого лишь сборочная линия плат с поверхностным монтажом. Это, конечно, очень упрощенно, но в целом верно. Сборка классического жесткого диска – процесс гораздо более сложный, а значит, дорогостоящий. Именно поэтому ни у кого не возникает сомнений, что до момента, когда SSD начнут активно вытеснять “винчестеры”, осталось совсем немного. Процесс уже пошел.

Правда в том, что расстояние между печатающей головкой и диском меньше толщины волос. Поэтому существуют механизмы защиты дисков в случае контакта между ними, потому что, когда это происходит, есть большие шансы, что магнитный слой будет поврежден и приведет к постоянной потере данных. Именно по этой причине важно не бросать компьютер или стучать, когда он зависает по какой-либо причине. Удар может привести к касанию головки и дисков. Это вращение, а также движение исполнительного механизма выполняются устройствами, известными как двигатели.

Плохой сектор на жестком диске - это крошечный кластер дискового пространства, неисправный сектор жесткого диска, который не реагирует на попытки прочесть или записать.

К примеру, если вы возьмете обычный Dvd диск в руки, на нем могут быть царапины, или трещины - которые никак не восстановить, или капля грязи - которую можно аккуратно убрать и вернуть диск к работе. Так и с жестким диском, независимо от того магнитный или твердотельный накопитель, есть два типа плохих секторов - одни в результате физического повреждения, которые не могут быть отремонтированы, и другие из-за программных ошибок, которые можно исправить.

Когда диски перестают вращаться, существует механизм, который переносит печатающую головку в область, известную как «зона посадки» или «зона отдыха». Это местоположение, которое не используется для хранения данных и находится в центре диска. Процесс хранения данных.

Вся эта информация называется «дисковая геометрия». Цилиндры представляют собой концентрические дорожки на поверхности дисков, и эти дорожки разделены на сектора. Иллюстрацию ниже для лучшего понимания. Он разделен на два канала, один основной и второй.

Таким образом, если какой-либо другой компонент компьютера нуждается в чем-то в памяти, он должен будет сделать это через процессор. Как следствие, была потеря ресурсов обработки. Решение не заставит себя долго ждать. Материнская плата также должна поддерживать ее. Числа в этих акронимах представляют собой количество мегабайт, передаваемых в секунду.

Типы плохих секторов

Есть два типа плохих секторов - физические и логические, или по другому их можно назвать "жесткими" и "мягкими".

Физический (жесткий) - плохой сектор представляет собой кластер хранения на жестком диске, который физически поврежден. Может ваш компьютер (ноутбук) падал, или из-за скачков напряжения неправильно выключался, а может просто диск уже изношен, бывают различные физические повреждения, которые исправить к сожалению нет возможности...

Два любопытных факта. Это связано с тем, что, если, например, головка цилиндра расположена в цилиндре 0 и ему необходим доступ к цилиндру 20, он делает это, перепрыгивая с цилиндра на цилиндр, пока он не достигнет номера 1. В настоящее время головки направляются непосредственно на запрошенный цилиндр. Введение. Компьютеры состоят из ряда технологий, которые работают вместе. Процессоры, память, графические чипы, среди прочих, развивают и улучшают работу пользователей.

Параллельная передача данных вызывает проблему, известную как «шум», которая представляет собой не что иное, как потерю данных, вызванных помехами. Другие дороги действуют как своего рода шумовой экран. Многие производители материнских плат предлагают материнские платы с обоими интерфейсами.

Логический (мягкий) - плохой сектор представляет собой кластер хранения на жестком диске, который не работает должным образом. Возможно операционная система во время чтения с жесткого диска, по каким-то причинам получила отказ (сбой) и пометила данный кластер как плохой сектор. Исправить такие плохие сектора можно перезаписью диска нулями, или выполняя низкоуровневое форматирование.

Необходимо следить за аспектом скорости: на практике достигаются едва ли указанные значения. Для этого жесткий диск может принимать три состояния: активное, частично активное или неактивное. Как следствие, его разъем также меньше, как показано на следующем рисунке.

Идея была сформирована из-за того, что следующие компьютерные архитектуры несовместимы с существующими стандартами связи и энергопотребления. Это ясно показывает участие отрасли в технологиях и насколько перспективно это может быть. Он характеризуется как физическая, энергонезависимая память, которая является той, в которой информация не теряется при выключении компьютера.

Причины плохих секторов в жестком диске

К сожалению, среди новых устройств, есть много заводского брака и очень часто жесткий диск уже поставляется с плохими секторами... И как писалось ранее, причиной плохих секторов могут быть падения, а может пыль попала. Да, из-за маленькой пылинки может начаться постепенное разрушение вашего жесткого диска. Причин огромное множество и на самом деле знание, что ваш жесткий диск посыпался из-за пыли - никак не решит проблему и не добавит вам хорошего настроения.

Здесь мы обычно записываем данные, и оттуда мы запускаем и запускаем наши наиболее часто используемые программы. Возможно, просить помощи друга с большим опытом в этом вопросе или даже вызвать квалифицированного специалиста может быть хорошей идеей. Это соединение определяется материнской платой.

Во-вторых, подумайте о том, сколько памяти вы считаете нужным. Помните, что цифровые камеры набирают все больше и больше разрешения, и это в конечном итоге потребляет больше памяти. Это не считается вашими песнями, которые следуют за той же учетной записью.

Опять таки, как писалось выше - сектор может быть помечен как сбойный, но таким не являться. Раньше такое делали вирусы, но кроме них может быть какой-то системный сбой, может в момент записи пропасть электричество и система пометит сектор как сбойный, и здесь тоже причин может быть много, но некоторые из них исправимы!

Можно сказать, что он работает как ручка, с той разницей, что он более чувствителен и имеет гораздо больше места для хранения. Технологическая эволюция всегда была лозунгом для всех отраслей промышленности, но лишь немногие области воспринимают это так серьезно, как информационные технологии. В конце концов, это очень выгодный и, прежде всего, высококонкурентный рынок.

Длинный путь к нынешнему состоянию

Большинство компонентов, найденных в компьютере, следовали этой эволюции с аналогичным ритмом, но есть тот, который, незаметно, оказался отстающим от остальных: жесткий диск. Цель состояла в том, чтобы поставить на рынок суперкомпьютеров и мэйнфреймов решение для хранения данных, которое было более надежным, чем гибкие диски.

Потеря данных и отказ жесткого диска

Если вы думаете, что проблема с битыми секторами и потерей работоспособности жесткого диска - это редкость, то вы очень сильно ошибаетесь! Никто от этого не застрахован, по этому рекомендуется делать копии важной информации, к примеру в облачные хранилища, там ваши данные более защищены от потери.

С начала 1980-х по конец 1990-х годов успехи на жестких дисках были огромными. Первыми из них были блоки, которые весили четыре фунта, могли содержать несколько десятков мегабайт и стоили тысячи долларов. Но, как вы можете видеть на изображении выше, базовая операционная архитектура осталась практически той же: один или несколько дисков с миллионами кластеров, которые могут изменить полярность магнитной головки.

Изображение увеличенного диска в наномасштабе. Тем не менее, жесткие диски по-прежнему зависят от ряда механических частей для работы, и, как и любой другой металлический механизм, все из-за износа неизбежно сбой в какой-то момент. Различные движущиеся части также являются основной причиной высокой хрупкости дисков, помимо того, что они способствуют шуму.

Даже, если жесткий диск с помощью специальных программ получиться обнулить - это не спасет информацию которая находилась на нем.

Всегда делайте резервные копии важной информации на другой носитель или в облако, а если при каждом включении компьютера вы видите, что происходит сканирование на наличие ошибок, или если жесткий диск издает какие-то звуки - срочно делайте копию данных, и начинайте диагностировать жесткий диск, смотреть в чем проблема. Ведь он может в скором времени попрощаться с вами...

Как проверить и исправить поврежденные сектора

Одна из самых популярных программ для тестирования жесткого диска Victoria, она бесплатная, есть еще куча бесплатны и платных, среди которых мы еще рассмотрим hdd regenerator.

В каждой операционной системе, есть встроенный тип проверки жесткого диска. Вы его можете увидеть, если ваш компьютер был выключен неправильным образом, или если ваш жесткий уже выделывается, то каждый раз при включении будет проходить сканирование. Руками можно запустить сканирования - нажав на любой диск правой клавишей мыши => зайти в Свойства => Сервис =>в поле "Проверка диска" нажать "Выполнить проверку".

С помощью стандартной программы вы сможете узнать состояние вашего жесткого диска, и во время сканирования будут устранены незначительные проблемы.

Проверка с помощью Victoria

Данная программа бесплатная и в ее скачивании нет никаких проблем, по этому если вам будет кто-то пытаться впарить ее за деньги - можете смело закрывать сайт. Ею можно сканировать как в оболочке Windows, так и Dos (с Live Cd). Мои рекомендации сканировать с загрузочного диска, в таком случаи проверка и исправление диска будет более эффективна!

Еще: не забывайте, что во время исправления или перезаписывания плохих секторов - может пропасть вся информация с жесткого диска! По этому, если вы решились попробовать отремонтировать ваш жесткий - сделайте резервную копию своих данных. Во время обычной диагностики данные никуда не денутся 🙂

Как я уже и говорил, лучше сканировать жесткий диск из LiveCD, его можно скачать на любом торрент трекере и в нем будет все необходимые программы для работы с жестким диском.

1.Скачиваем реаниматор: скачивать не обязательно на ресурсе tfile, можно скачать и на других. Но если вы скачиваете с tfile, то нажимайте не на большую синюю кнопку "Скачать торрент", так как будет установлено дополнительное лишнее ПО, а под кнопкой "скачать торрент" как на картинке

2. Записываем скачанный образ на диск или флешку: рекомендую делать данное действие c помощью приложения Rufus .

Скачиваем Rufus => запускаем данную утилиту => подключаем флешку (можно таким же способом записать диск иди sd карту) => в поле «устройство» выбираем флешку => на против «Создать загрузочный диск» выбираем => находим файл образа скачанного выше реаниматора (с расширением iso) => выбираем его, нажимаем «ОК» и в основном окне выбираем «Старт» => ждем окончания процесса.

3. При включении компьютера с зайти в BIOS или Boot menu, и ;

4. Когда загрузиться ваш компьютер с реаниматора - выбираем нужную программу для работы с жестким диском. В данном примере Victoria.

5. В списке обнаруженных накопителей выберите нужный для проверки, и перейдите во вкладку Test


Во вкладке Test определяемся с действиями во время сканирования:

Ignore - пропускать битые сектор;

Remap - переназначает битые сектора;

Erase - обнуляет битые сектора, перезаписывает множество раз пока данный сектор не будет заменен из резервной зоны.

Для обычного просмотра состояния жесткого диска, чтобы узнать есть ли битые сектора- ставим галочку в Ignore и начинаем сканирование. Если же вы хотите восстановить плохие сектора - ставим на Erase и нажимаем Start (в данном способе возможна потеря данных с жесткого диска!). Можно попробовать с помощью Remap переназначить битые сектора.

Данная процедура может проходить от нескольких часов до нескольких дней!


В данной сборке регенератора есть еще множество программ для работы с жестким диском, к примеру hdd regenerator. С помощью программы hdd regenerator можно сделать такие же действия, как и в Victoria, то есть исправить bad сектора. Во время запуска программы вам предложит выбрать вид сканирования:

1.Сканирование и восстановление накопителя;

2.Сканировать без восстановления;

3. Перезаписывать плохие сектора до победы 🙂

В конце сканирования вы увидите статистику, и возможно получите еще какое-то время жизни для вашего жесткого диска.

Если Victoria и hdd regenerator вам не помогли - в этой же сборке можно воспользоваться программой для низкоуровневого форматирования HD Low Level Format Tool. Программа отформатирует ваш жесткий диск, очистит таблицу разделов, MBR и каждый байт данных, и затрет путь к битым секторам, что возможно даст еще пожить вашему жесткому диску.

Данных способов должно вам хватить, чтобы понять есть ли у вас битые сектора, а также с помощью данных способов вы восстановите жесткий диск, или поймете, что пора покупать новый. Если есть дополнения и другие способы - пишите комментарии! Удачи Вам 🙂