- •Введение
- •1. Аналитическая часть
- •1.1 Назначение устройства или прибора
- •1.2 Технические характеристики
- •1.3 Режимы работы прибора или устройства
- •1.4 Состав и основные компоненты прибора или устройства
- •1.6 Принцип работы по принципиальной электрической схеме
- •.1 Техническое обслуживание прибора или устройства
- •2.2 Настройка и регулировка
- •Жесткий диск винчестер установка
- •2.3 Характерные неисправности прибора или устройства
- •2.5 Методы устранения неисправностей
- •2.6 Техника безопасности при ремонте прибора (устройства) и работе с ним
- •Заключение
- •Список использованной литературы:
1.6 Принцип работы по принципиальной электрической схеме
Рис. 11 Схема жесткого диска
Современный жесткий магнитный диск представляет собой набор круглых пластин, находящихся на одной оси, и покрытых с одной или двух сторон специальным магнитным слоем (см. рисунок 13.2.). Около каждой рабочей поверхности каждой пластины расположены магнитные головки для чтения и записи информации. Эти головки присоединены к специальному рычагу, который может перемещать весь блок головок над поверхностями пластин как единое целое. Поверхности пластин разделены на концентрические кольца, внутри которых собственно и может храниться информация. Набор концентрических колец на всех пластинах для одного положения головок (т.е. все кольца равноудаленные от оси) образует цилиндр. Каждое кольцо внутри цилиндра получило название дорожки (по 1-й или 2-е дорожки на каждую пластину). Все дорожки делятся на равное число секторов. Количество дорожек, цилиндров и секторов может варьироваться от одного жесткого диска к другому в достаточно широких пределах. Как правило, сектор является минимальным объемом информации, которое может быть прочитано с диска за один раз.
При работе диска набор пластин вращается вокруг своей оси с высокой скоростью, подставляя по очереди под головки соответствующих дорожек все их сектора. Номер сектора, номер дорожки и номер цилиндра однозначно определяют положение данных на жестком диске и, наряду с типом совершаемой операции - чтение или запись, полностью характеризуют часть запроса, связанную с устройством, при обмене информацией в объеме одного сектора.
2. Проектная часть
.1 Техническое обслуживание прибора или устройства
Профилактика НГМД
Профилактику можно проводить в соответствии со следующими рекомендациями:
• оцените ежедневное время работы дисковода с зажженным светодиодом;
• ежемесячно пылесосом производите его чистку;
• некоторые производители НГМД рекомендуют производить ежемесячное размагничивание головок дисковода;
• каждые полгода проверяйте скорость дисковода, юстировку головок (с помощью специального юстировочного диска);
• по мере загрязнения головок НГМД производите их чистку с помощью неабразивных, абразивных или «мокрых» чистящих дискет, также можно чистить вручную спиртом. Полезное правило: чистить головку чтения (записи) каждые 40 часов работы НГМД;
Ламинарный бокс с вертикальным нисходящим потоком очищенного воздуха для работы с гермоблоками HDD. Область применения: сборочные линии на предприятиях приборостроения и микроэлектроники, при производстве печатных плат, высокоэффективных полупроводниковых индикаторов, при организации чистых рабочих мест более высокого класса в составе чистых помещений низкого класса чистоты. Ламинарные укрытия размещаются внутри существующих чистых помещений для создания локальной чистой рабочей зоны. Предназначен для создания стерильной воздушной среды в рабочей зоне для защиты внутренних элементов жёстких дисков от воздействия внешней среды.
Степень очистки воздуха от взвешенных частиц размером более 0,3 мкм: 99,9995%
Класс чистоты воздуха в рабочей зоне по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 (по частицам 0,5 мкм): 5ИСО
Класс чистоты воздуха в рабочей зоне по ОСТ 42.510-98: А
Класс установленных фильтров HEPA по ГОСТ Р 51251-99: H14
Стоимость Ламинарного бокса составляет ~5000$ USA
Инфракрасная многофункциональная система AOYUE 710 для SMT монтажа. Локализация места нагрева, температурный контроль, стенд охлаждения.
Комплексное решение по восстановлению плат электроники с BGA, microBGA, QFP, PLSS, SOIC и др. компонентами. В состав комплекта входят: инфракрасная паяльная станция, нижний кварцевый преднагреватель, стенд охлаждения
Преимущества инфракрасной технологии пайки:
равномерность локального инфракрасного нагрева (что очень критично для BGA)невозможность сдува с печатной платы электронных элементов отсутствие потребности в использовании сменных насадок для фена под конкретную микросхемувозможность работы со сложнопрофильными компонентами
Данное комплексное решение позволяет:работать с бессвинцовыми припоямиточно и без особого труда позиционировать плату в фиксаторахизбежать провисания и искривления платы электроникис помощью регулирования высоты держателя можно точно установить и зафиксировать диаметр и позицию пятна нагрева, что особо важно при пайке крупных BGA-микросхем
Технические характеристики AOYUE 710
Напряжение 220-240В
Частота 50Гц
Мощность 600Вт
Температурный диапазон:
инфракрасная лампа - 100-450 C
преднагреватель - 100-500 C
Нагревательный элемент:
инфракрасная пушка - инфракрасная галогенная лампа
преднагреватель - кварцевый инфракрасный
Мощность:
инфракрасная пушка - 200 Вт
преднагреватель - 650 Вт
стойка - 12 В
Габариты станции: 220 x 70 x 250 мм
Габариты стойки: 140 x 55 x 180 мм
Вес 10 кг
Стоимость данной инфракрасной многофункциональной системы составляет ~1400$ USA
Цифровая термовоздушная паяльная станция с паяльником и блоком питания AOYUE 768. Станция имеет программное управление, цифровые дисплеи, а также встроенный паяльник с возможностью установки времени пайки (от 20 до 9999 сек.).
Станция снабжена 15В блоком питания с цифровым дисплеем для показа выставляемого напряжения. Пайка горячим потоком воздуха с регулятором рабочей температуры управляется микрочипом и датчиком, с помощью которого выставляется точная температура.
Функции паяльной станции AOYUE-768
Антистатическое исполнение позволяет избежать повреждений электронных компонентов вследствие статического разряда
Паяльная станция начинена мощной микропроцессорной системой контроля, за счет использования обратной связи удалось добиться высокой стабильности температуры воздушного потока фена и температуры жала паяльника, необходимых параметров для качественного и надежного монтажа/демонтажа электронных компонентов.
Станция оснащена таймером автоматической воздушной пайки, предназначенного для выбора наиболее правильного термально-временного режима, что позволяет добиться значительного улучшения качества демонтажа/установки микросхем.Встроенный лабораторный источник напряжения позволяет осуществлять питание различной аппаратуры, обеспечивая при этом высокую стабильность выходных параметров
Все параметры работы станции отображаться на 3х высококонтрастных цифровых дисплеях.
Фен и паяльник снабжены термодатчиками
Использование керамических нагревателей позволяет достичь быстрого набора температуры
Датчик, установленный на держателе фена, переводит систему в режим энергосбережения через фиксированный промежуток времени, при этом позволяя продлить срок службы компрессора и нагревательного элемента.
Специальный линейный манометр визуально отображает силу воздушного потока
Станция может быть использована для работы со всем спектром корпусов электронных компонентов (DIP, SOIC, CHIP, QFP, BLCC, BGA и т.д.)
Технические характеристики AOYUE-768
Напряжение питания станции - 220 В
Потребляемая мощность - 650 Ватт (max)
ФЕН
Производительность компрессора - 23 л/мин
Тип компрессора - Диафрагменный
Мощность нагревательного элемента - 550 Ватт
Нагреватель фена - керамический + точечная термопара
Температурный диапазон - 100...480 С
Таймер - 20...9999 сек.
ПАЯЛЬНИК
Напряжение питания нагревательного элемента - 24 В AC
Мощность нагревательного элемента - 45 Ватт
Нагреватель паяльника- Керамика
Температурный диапазон - 200...480 С
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Выходное напряжение - 0 - 15 В
Выходной ток - 1,5 А
Стоимость цифровой термовоздушной паяльной станции составляет ~300$ USA- профессиональный комплект оборудования для перестановки пластин HDD.сохраняет исходное цилиндрическое положение пластин при их снятии и установке, так, что бы была возможность производить манипуляции с пакетом пластин, без изменения их положения относительно друг друга, которое может привести к повреждению данных.
Данная технология предназначена для перестановки пластин "пакетным способом", т.е. диски жёстко фиксируются друг относительно друга специальным устройством и переставляются сразу единым пакетом без смещения, что позволяет восстанавливать информацию при данной неисправности в 100% случаев.
Стоимость данного комплекта оборудования составляет ~800$ USA
Диагностика неисправностей
Диагностику неисправностей следует начинать с визуального осмотра диска. Таким образом выявляются некоторые неисправности контроллера, повреждения гермоблока. Также имеет смысл проверить контакты между платой контроллера и гермоблока, их нарушение весьма распространённая неисправность. При подключении имеет смысл проверить правильность подключения - не перевёрнут ли шлейф, и правильно ли поставлены конфигурационные перемычки (джамперы). Включение диска позволяет выявить неисправности связанные со шпиндельным двигателем и блоком магнитных головок.
Самодиагностика, SMART
Простейший случай диагностики - выдача отказов чтения и записи на повреждённые области. Это способны делать все винчестеры. Практически все винчестеры (кроме довольно старых) также способны следить за своим состоянием, и сообщать о возможных неполадках. В стандарт IDE, начиная с ATA-3, включена спецификация SMART (англ. self-monitoringanalysisandreporttechnology - технология самоотслеживания, анализа и отчётности), позволяющая следить за множеством параметров функционирования диска и, по возможности предупредить неожиданный выход накопителя из строя. Эти параметры включают в себя общее количество динамических ошибок чтения с поверхности, качество сигнала на головках, температурный режим, общее время работы, количество запусков и остановок шпиндельного двигателя, и другие, не менее важные параметры.
