Подключение жесткого диска к компьютеру через usb. Как подключить жесткий диск к компьютеру самостоятельно? Подключение HDD своими руками. Что делать, если жесткий диск не отображается

Viber OUT 17.04.2019
Viber OUT

Здравствуйте! В мы с вами в подробностях рассмотрели устройство жесткого диска, но я специально ничего не сказал про интерфейсы - то есть способы взаимодействия жесткого диска и остальных устройств компьютера, или если еще конкретней, способы взаимодействия (соединения) жесткого диска и компьютера.

А почему не сказал? А потому что эта тема - достойна объема никак не меньшего целой статьи. Поэтому сегодня разберем во всех подробностях наиболее популярные на данный момент интерфейсы жесткого диска. Сразу оговорюсь, что статья или пост (кому как удобнее) в этот раз будет иметь внушительные размеры, но куда деваться, без этого к сожалению никак, потому как если написать кратко, получится совсем уж непонятно.

Понятие интерфейса жесткого диска компьютера

Для начала давайте дадим определение понятию "интерфейс". Говоря простым языком (а именно им я и буду по-возможности выражаться, ибо блог то на обычных людей рассчитан, таких как мы с Вами), интерфейс - способ взаимодействия устройств друг с другом и не только устройств. Например, многие из вас наверняка слышали про так называемый "дружественный" интерфейс какой-либо программы. Что это значит? Это значит, что взаимодействие человека и программы более легкое, не требующее со стороны пользователя большИх усилий, по сравнению с интерфейсом "не дружественным". В нашем же случае, интерфейс - это просто способ взаимодействия конкретно жесткого диска и материнской платы компьютера. Он представляет собой набор специальных линий и специального протокола (набора правил передачи данных). То есть чисто физически - это шлейф (кабель, провод), с двух сторон которого находятся входы, а на жестком диске и материнской плате есть специальные порты (места, куда присоединяется кабель). Таким образом, понятие интерфейс - включает в себя соединительный кабель и порты, находящиеся на соединяемых им устройствах.

Ну а теперь самый "сок" сегодняшней статьи, поехали!

Виды взаимодействия жестких дисков и материнской платы компьютера (виды интерфейсов)

Итак, первым на очереди у нас будет самый "древний" (80-е года) из всех, в современных HDD его уже не встретить, это интерфейс IDE (он же ATA, PATA).

IDE - в переводе с английского "Integrated Drive Electronics", что буквально означает - "встроенный контроллер". Это уже потом IDE стали называть интерфейсом для передачи данных, поскольку контроллер (находящийся в устройстве, обычно в жестких дисках и оптических приводах) и материнскую плату нужно было чем-то соединять. Его (IDE) еще называют ATA (Advanced Technology Attachment), получается что то вроде "Усовершенствованная технология подсоединения". Дело в том, что ATA - параллельный интерфейс передачи данных , за что вскоре (буквально сразу после выхода SATA, о котором речь пойдет чуть ниже) он был переименован в PATA (Parallel ATA).

Что тут сказать, IDE хоть и был очень медленный (пропускная способность канала передачи данных составляла от 100 до 133 мегабайта в секунду в разных версиях IDE - и то чисто теоретически, на практике гораздо меньше), однако позволял присоединять одновременно сразу два устройства к материнской плате, используя при этом один шлейф.

Причем в случае подключения сразу двух устройств, пропускная способность линии делилась пополам. Однако, это далеко не единственный недостаток IDE. Сам провод, как видно из рисунка, достаточно широкий и при подключении займет львиную долю свободного пространства в системном блоке, что негативно скажется на охлаждении всей системы в целом. В общем IDE уже устарел морально и физически, по этой причине разъем IDE уже не встретить на многих современных материнских платах, хотя до недавнего времени их еще ставили (в количестве 1 шт.) на бюджетные платы и на некоторые платы среднего ценового сегмента.

Следующим, не менее популярным, чем IDE в свое время, интерфейсом является SATA (Serial ATA) , характерной особенностью которого является последовательная передача данных. Стоит отметить, что на момент написания статьи - является самым массовым для применения в ПК.

Существуют 3 основных варианта (ревизии) SATA, отличающиеся друг от друга пропускной способностью: rev. 1 (SATA I) - 150 Мб/с, rev. 2 (SATA II) - 300 Мб/с, rev. 3 (SATA III) - 600 Мб/с. Но это только в теории. На практике же, скорость записи/чтения жестких дисков обычно не превышает 100-150 Мб/с, а оставшаяся скорость пока не востребована и влияет разве что на скорость взаимодействия контроллера и кэш-памяти HDD (повышает скорость доступа к диску).

Из нововведений можно отметить - обратную совместимость всех версий SATA (диск с разъемом SATA rev. 2 можно подключить к мат. плате с разъемом SATA rev. 3 и т.п.), улучшенный внешний вид и удобство подключения/отключения кабеля, увеличенная по сравнению с IDE длина кабеля (1 метр максимально, против 46 см на IDE интерфейсе), поддержка функции NCQ начиная уже с первой ревизии. Спешу обрадовать обладателей старых устройств, не поддерживающих SATA - существуют переходники с PATA на SATA , это реальный выход из ситуации, позволяющий избежать траты денег на покупку новой материнской платы или нового жесткого диска.

Так же, в отличии от PATA, интерфейсом SATA предусмотрена "горячая замена" жестких дисков, это значит, что при включенном питании системного блока компьютера, можно присоединять/отсоединять жесткие диски. Правда для ее реализации необходимо будет немного покопаться в настройках BIOS и включить режим AHCI.

Следующий на очереди - eSATA (External SATA) - был создан в 2004 году, слово "external" говорит о том, что он используется для подключения внешних жестких дисков. Поддерживает "горячую замену " дисков. Длина интерфейсного кабеля увеличена по сравнению с SATA - максимальная длина составляет теперь аж два метра. eSATA физически не совместим с SATA, но обладает той же пропускной способностью.

Но eSATA - далеко не единственный способ подключить внешние устройства к компьютеру. Например FireWire - последовательный высокоскоростной интерфейс для подключения внешних устройств, в том числе HDD.

Поддерживает "горячу замену" винчестеров. По пропускной способности сравним с USB 2.0, а с появлением USB 3.0 - даже проигрывает в скорости. Однако у него все же есть преимущество - FireWire способен обеспечить изохронную передачу данных, что способствует его применению в цифровом видео, так как он позволяет передавать данные в режиме реального времени. Несомненно, FireWire популярен, но не настолько, как например USB или eSATA. Для подключения жестких дисков он используется довольно редко, в большинстве случаев с помощью FireWire подключают различные мультимедийные устройства.

USB (Universal Serial Bus) , пожалуй самый распространенный интерфейс, используемый для подключения внешних жестких дисков, флешек и твердотельных накопителей (SSD). Как и в предыдущем случае - есть поддержка "горячей замены", довольно большая максимальная длина соединительного кабеля - до 5 метров в случае использования USB 2.0, и до 3 метров - если используется USB 3.0. Наверное можно сделать и бОльшую длину кабеля, но в этом случае стабильная работа устройств будет под вопросом.

Скорость передачи данных USB 2.0 составляет порядка 40 Мб/с, что в общем-то является низким показателем. Да, конечно, для обыкновенной повседневной работы с файлами пропускной способности канала в 40 Мб/с хватит за глаза, но как только речь пойдет о работе с большими файлами, поневоле начнешь смотреть в сторону чего-то более скоростного. Но оказывается выход есть, и имя ему - USB 3.0, пропускная способность которого, по сравнению с предшественником, возросла в 10 раз и составляет порядка 380 Мб/с, то есть практически как у SATA II, даже чуть больше.

Есть две разновидности контактов кабеля USB, это тип "A" и тип "B", расположенные на противоположных концах кабеля. Тип "A" - контроллер (материнская плата), тип "B" - подключаемое устройство.

USB 3.0 (тип "A") совместим с USB 2.0 (тип "A"). Типы "B" не совместимы между собой, как видно из рисунка.

Thunderbolt (Light Peak). В 2010 году компанией Intel был продемонстрирован первый компьютер с данным интерфейсом, а чуть позже в поддержку Thunderbolt к Intel присоединилась не менее известная компания Apple. Thunderbolt достаточно крут (ну а как иначе то, Apple знает во что стоит вкладывать деньги), стоит ли говорить о поддержке им таких фич, как: пресловутая "горячая замена", одновременное соединение сразу с несколькими устройствами, действительно "огромная" скорость передачи данных (в 20 раз быстрее USB 2.0).

Максимальная длина кабеля составляет только 3 метра (видимо больше и не надо). Тем не менее, несмотря на все перечисленные преимущества, Thunderbolt пока что не является "массовым" и применяется преимущественно в дорогих устройствах.

Идем дальше. На очереди у нас пара из очень похожих друг на друга интерфейсов - это SAS и SCSI. Похожесть их заключается в том, что они оба применяются преимущественно в серверах, где требуется высокая производительность и как можно меньшее время доступа к жесткому диску. Однако, существует и обратная сторона медали - все преимущества данных интерфейсов компенсируются ценой устройств, поддерживающих их. Жесткие диски, поддерживающие SCSI или SAS стоят на порядок дороже.

SCSI (Small Computer System Interface) - параллельный интерфейс для подключения различных внешних устройств (не только жестких дисков).

Был разработан и стандартизирован даже несколько раньше, чем первая версия SATA. В свежих версия SCSI есть поддержка "горячей замены".

SAS (Serial Attached SCSI) пришедший на смену SCSI, должен был решить ряд недостатков последнего. И надо сказать - ему это удалось. Дело в том, что из-за своей "параллельности" SCSI использовал общую шину, поэтому с контроллером одновременно могло работать только лишь одно из устройств, SAS - лишен этого недостатка.

Кроме того, он обратно совместим с SATA, что несомненно является большим плюсом. К сожалению стоимость винчестеров с интерфейсом SAS близка к стоимости SCSI-винчестеров, но от этого никак не избавиться, за скорость приходится платить.

Если вы еще не устали, предлагаю рассмотреть еще один интересный способ подключения HDD - NAS (Network Attached Storage). В настоящее время сетевые системы хранения данных (NAS) имеют большую популярность. По сути, это отдельный компьютер, этакий мини-сервер, отвечающий за хранение данных. Он подключается к другому компьютеру через сетевой кабель и управляется с другого компьютера через обычный браузер. Это все нужно в тех случаях, когда требуется большое дисковое пространство, которым пользуются сразу несколько людей (в семье, на работе). Данные от сетевого хранилища передаются к компьютерам пользователей либо по обычному кабелю (Ethernet), либо при помощи Wi-Fi. На мой взгляд, очень удобная штука.

Думаю, это все на сегодня. Надеюсь вам понравился материал, предлагаю подписаться на обновления блога, чтобы ничего не пропустить (форма в верхнем правом углу) и встретимся с вами уже в следующих статьях блога.

Иногда, в целях ремонта и восстановления жёсткого диска или чтобы перебросить информацию с него на другое устройство, появляется необходимость подключения жёсткого диска от одного компьютера к другому. Однако, не всегда это возможно. Предлагаем рассмотреть самые распространённые ситуации и пути их решения.

Жёсткий диск от одного ПК полностью подходит к другому ПК.

Для его подключения необходимо извлечь его и подключить куда нам надо. Проблема не очевидна. Но! Многие пользователи не знают, к чему могут привести их неграмотные действия.

Для того, чтобы извлечь HDD из системного блока ПК или из ноутбука необходимо ОБЕСТОЧИТЬ его. Никакие устройства, кроме USB и карт памяти (MemoryStick, SD, MicroSD и прочие), нельзя отключать от компьютера, не обесточив его. Подробнее о правилах безопасности можете прочесть в этой статье . Как правильно отсоединить ПК от сети питания читайте .

Обесточив Ваш ПК или ноутбук (из ноутбука также необходимо извлечь батарею питания), Вы можете приступать к разборке. Снимаете боковую крышку системного блока (или нижнюю крышку ноутбука), аккуратно отсоединяете шлейфы, при этом запомнив их расположение. После этого откручиваете винты, фиксирующие жёсткий диск в корпусе, и извлекаете его. Подключать жёсткий диск к другому ПК нужно в обратном порядке, предварительно обесточив его.

Помните: манипуляции с внутренними устройствами компьютера при одновременной подаче электрического тока могут привести к самым печальным последствиям: скачку напряжения и, как следствие, выходу из строя HDD или ПК в целом, или даже поражению горе-мастера электрическим током. Будьте внимательны, не подвергайте опасности себя и свой компьютер!

Жёсткий диск одного ПК не подходит к другому

Тут загвоздка, не правда ли? Дело в том, что современные операционные системы практически блокируют доступ пользователю к HDD. Вернее сказать, записывать, стирать, считывать информацию Вы можете в полном объеме. А вот, например, отформатировать жёсткий диск получится не всегда. Однако часто это просто необходимо. Например, при попытке установить на него другую операционную систему. Особенно остро стоит эта проблема с ноутбуками, поскольку их невозможно подключить к ПК из-за разной конфигурации оборудования, а к другому ноутбуку нельзя подключать два жёстких диска.

  • способ первый:

Для решения этой проблемы есть один хитрый способ. Если Вы являетесь счастливым обладателем внешнего жёсткого диска в разборном корпусе, то у Вас есть возможность заменить жёсткий диск в нём. Для этого нужно, чтобы технические характеристики Вашего HDD совпадали с диском в «коробочке». Если размер диска, рабочее напряжение и тип подключения совпадают, то извлеките жёсткий диск из ПК как описано в первом случае. Затем вскройте корпус внешнего диска, отсоедините от него все шлейфы, извлеките его. На его место вставьте Ваш жёсткий диск от ПК, закройте «коробочку». Все просто! Теперь Вы можете подключить Ваш жёсткий диск к любому компьютеру через USB-порт, как обычный съёмный диск.

Но что делать, если жёсткий диск от Вашего ПК или ноутбука не подходит к другому компьютеру или нет возможности «сделать» из него съёмный диск? Не всё так печально! Выход есть.

  • способ второй:

В одном магазине, торгующем откровенно китайской электроникой и компьютерной техникой, мне удалось купить HDD/USB-адаптер, который позволяет подключить жёсткий диск через USB. Честно сказать, я сам не знал, что такие штуки бывают. Состоит данное устройство из трёх частей:

  • собственно устройство, представляющее собой корпус размером с сигаретную пачку
  • USB-кабель, намертво присоединённый к корпусу адаптера. Кабель имеет два USB-штекера, далее объясню зачем
  • блок питания на выходное напряжение 5/12 В.

Сразу замечу, что данный адаптер является универсальным и даёт возможность подключения по USB жёстких дисков любого существующего стандарта SATA 2.5/3.5/5.25, IDE 2.5/3.5/5.25.

ПОЛЕЗНОЕ:

Теперь расскажем про способ подключения:

  • для SATA-дисков всё просто: вставляем подходящий разъём адаптера в гнездо жёсткого диска, подключаем адаптер к компьютеру с помощью чёрного USB-кабеля и включаем адаптер переключателем в торце корпуса. С этого момента Вы можете работать с Вашим SATA HDD как с обычным внешним диском или как с флешкой;
  • для дисков стандарта IDE 2.5 всё тоже самое, только нужно дополнительно подключить к компьютеру красный USB-кабель. Он обеспечит электропитание Вашего HDD;
  • для дисков от ПК старого формата IDE 3.5 и совсем древнего IDE 5.25 нужно вместо красного USB-кабеля присоединить к адаптеру блок питания и вставить его в сеть. Напоминаю, что все манипуляции по подключению дисков нужно проводить ДО подачи тока, то есть сначала всё подсоединить, потом включить в розетку, а затем уже включать кнопку питания на корпусе адаптера. Отключение производить в обратном порядке.

НА ЗАМЕТКУ:

Очень полезная штука, не раз меня выручала дома и при работе с клиентами, когда я занимался частным ремонтом и настройкой компьютеров. Данный девайс обошелся мне в 2014 году в 700 рублей при курсе доллара в 35 рублей за доллар, то есть в 20$. Это в розничном магазине в маленьком уездном городе. Думаю, что подобную штуковину можно найти в интернет-магазинах гораздо дешевле, а у самих китайцев на интернет-аукционах — вообще за копейки. О ценах, о других подобных устройствах и о Вашем опыте использования этих устройств прошу писать в комментариях.

В корпусе системного блока имеются отсеки для устройств (обычно они находятся в передней части корпуса). Верхние отсеки корпуса предназначены, как правило для установки оптических приводов CD/DVD, Blu-Ray. А нижние отсеки, показанные на фото, предназначены для установки жёстких дисков .

Из имеющихся отсеков мы выбираем любой и помещаем туда жёсткий диск. Необходимо его расположить так, чтобы разъёмы (смотрите изображение) диска смотрели внутрь корпуса.


Затем, берем винчестер и вставляем его по направляющим, которые не дают упасть ему вниз.


Всё. Диск вставлен, теперь его нужно закрепить винтами. Как вы видите, на корпусе имеются соответствующие отверстия для крепления.


Необходимо сделать так, чтобы резьбовые отверстия на диске совпали с отверстиями на корпусе. Теперь в них мы будем закручивать винты.


Желательно чтобы винтов было четыре, два с одной стороны и два с другой. Прикрутив винчестер с одной стороны, разворачиваем корпус и прикручиваем другую сторону.


Жёсткий диск мы зафиксировали. Проверьте чтобы он не шатался, если диск двигается, то подтяните винты посильнее.


Установка жесткого диска завершена, теперь его можно подключать к материнской плате. Прежде всего следует учесть что, жёсткие диски разных поколений имеют разные разъемы, разные кабели («шлейфы») для подключения.
Мы рассмотрим подключение жесткого диска с наиболее распространёнными интерфейсами IDE (устаревший, но все еще применяющийся) и SATA.

Подключение жёсткого диска с интерфейсом SATA

Жесткий диск SATA подключается с помощью узкого информационного кабеля изображённого на рисунке.

Присоединяем один конец этого кабеля к разъёму на диске, а другой к материнской плате.


После подключения информационного кабеля, подключаем кабель питания (от блока питания) к соответствующему разъёму SATA-диска


Если у вашего блока питания нет разъёмов для SATA-устройств, воспользуйтесь переходником питания IDE/SATA. Если на жестком диске присутствуют разъемы питания двух типов SATA и MOLEX, достаточно подключение, одного из них.

Всё. Винчестер с интерфейсом SATA у нас подключен.


Как подключить жесткий диск через SATA видео:

Подключение жёсткого диска с интерфейсом IDE

При подключении IDE-диска прежде всего надо установить режим его работы: MASTER (главный) или SLAVE (подчинённый). Так как мы устанавливаем один винчестер, то необходимо установить режим MASTER. Режим определяется положением перемычки (джампера) на задней части диска.


Сверху винчестера на рисунке показано на какую позицию установить перемычку, чтобы он работал как MASTER.

Вот так выглядят IDE-разъёмы на материнской плате для подключения IDE-дисков и других IDE-устройств.


Подключаются устройства при помощи IDE-шлейфа (кабеля).


Берём окончание более длинного отрезка шлейфа и подключаем к разъёму на материнской плате. Так как у нас один винчестер, то шлейф следует подключать к первому IDE-каналу (на материнской плате обычно имеется обозначение – IDE 0 Primary(Первичный) и IDE 1 Secondary(Вторичный).


Теперь подключаем шлейф к жёсткому диску. К MASTER подключается всегда разъём расположенный на конце короткого отрезка шлейфа.

Вот и все. Мы с вами пошагово рассмотрели как правильно подключить новый жёсткий диск через SATА, так и жесткий диск со старым разъемом IDE. Придерживаясь этой инструкции вы также сможете дополнительно подключить второй жесткий диск к компьютеру. Если винчестер новый или перенесён с другого компьютера, то следующие все необходимые процедуры по его настройки будут выполнены во время .

Жёсткий диск - простая и маленькая "коробочка" с виду, хранящая огромные объёмы информации в компьютере любого современного пользователя.

Именно таковой она кажется снаружи: достаточно незамысловатой вещицей. Редко кто при записи, удалении, копировании и прочих действий с файлами различной важности задумывается о принципе взаимодействия жёсткого диска с компьютером. А если ещё точнее - непосредственно с самой материнской платой.

Как эти компоненты связаны в единую бесперебойную работу, каким образом устроен сам жесткий диск, какие разъемы подключения у него есть и для чего каждый из них предназначен - это ключевая информация о привычном для всех устройстве хранения данных.

Интерфейс HDD

Именно этим термином можно корректно называть взаимодействие с материнской платой. Само же слово имеет гораздо более широкое значение. К примеру, интерфейс программы. В этом случае подразумевается та часть, которая обеспечивает способ взаимодействия человека с ПО (удобный «дружелюбный» дизайн).

Однако же интерфейс интерфейсу рознь. В случае с HDD и материнской платой он представляет не приятное графическое оформление для пользователя, а набор специальных линий и протоколов передачи данных. Друг к другу эти компоненты подключаются при помощи шлейфа - кабеля со входами на обоих концах. Они предназначены для соединения с портами на жёстком диске и материнской плате.

Иными же словами, весь интерфейс на этих устройствах - два кабеля. Один подключается в разъем питания жесткого диска с одного конца и к самому БП компьютера с другого. А второй из шлейфов соединяет HDD с материнской платой.

Как в былые времена подключали жёсткий диск - разъем IDE и другие пережитки прошлого

Самое начало, после которого появляются более совершенные интерфейсы HDD. Древний по нынешним меркам появился на рынке примерно в 80-х годах прошлого столетия. IDE дословно в переводе означает «встроенный контроллер».

Будучи параллельным интерфейсом данных, его ещё принято называть ATA - Однако стоило со временем появиться новой технологии SATA и завоевать гигантскую популярность на рынке, как стандартный ATA был переименован в PATA (Parallel ATA) во избежание путаниц.

Крайне медленный и совсем уж сырой по своим техническим возможностям, этот интерфейс в годы своей популярности мог пропускать от 100 до 133 мегабайта в секунду. И то лишь в теории, т. к. в реальной практике эти показатели были ещё скромнее. Конечно же, более новые интерфейсы и разъемы жестких дисков покажут ощутимое отставание IDE от современных разработок.

Думаете, не стоит преуменьшать и привлекательных сторон? Старшие поколения наверняка помнят, что технические возможности PATA позволяли обслуживать сразу два HDD при помощи только одного шлейфа, подключаемого к материнской плате. Но пропускная способность линии в таком случае аналогично распределялась пополам. И это уже не упоминая ширины провода, так или иначе препятствующую своими габаритами потоку свежего воздуха от вентиляторов в системном блоке.

К нашему времени IDE уже закономерно устарел как в физическом, так и в моральном плане. И если до недавнего времени этот разъём встречался на материнских платах низшего и среднего ценового сегмента, то теперь сами производители не видят в нём какой-либо перспективы.

Всеобщий любимец SATA

На длительное время IDE стал наиболее массовым интерфейсом работы с накопителями информации. Но технологии передачи и обработки данных долго на месте не застаивались, предложив вскоре концептуально новое решение. Сейчас его можно встретить практически у любого владельца персонального компьютера. И название ему - SATA (Serial ATA).

Отличительные особенности этого интерфейса - параллельная низкое энергопотребление (сравнительно с IDE), меньший нагрев комплектующих. За всю историю своей популярности SATA пережил развитие в три этапа ревизий:

  1. SATA I - 150 мб/c.
  2. SATA II - 300 мб/с.
  3. SATA III - 600 мб/с.

К третьей ревизии также была разработана пара обновлений:

  • 3.1 - более усовершенствованная пропускная способность, но всё так же ограниченная лимитом в 600 мб/с.
  • 3.2 со спецификацией SATA Express - успешно реализованное слияние SATA и PCI-Express устройств, позволившее увеличить скорость чтения/записи интерфейса до 1969 мб/с. Грубо говоря, технология является «переходником», который переводит обычный режим SATA на более скоростной, которым и обладают линии PCI-разъёмов.

Реальные же показатели, разумеется, явно отличались от официально заявленных. В первую очередь это обуславливает избыточная пропускная способность интерфейса - многим современным накопителям те же 600 мб/с излишне, т. к. они изначально не разработаны для работы на такой скорости чтения/записи. Лишь с течением времени, когда рынок постепенно будет полниться высокоскоростными накопителями с невероятными для сегодняшнего дня показателями скорости работы, технический потенциал SATA будет задействован в полном объёме.

И наконец, были доработаны многие физические аспекты. SATA рассчитан на использование более длинных кабелей (1 метр против 46 сантиметров, которыми подключались жесткие диски с разъемом IDE) с гораздо компактными размерами и приятным внешним видом. Обеспечена поддержка «горячей замены» HDD - подключать/отсоединять их можно и без отключения питания компьютера (правда, предварительно всё же необходимо активировать режим AHCI в BIOS).

Возросло и удобство подключения шлейфа к разъёмам. При этом все версии интерфейса обратно совместимы друг с другом (жёсткий диск SATA III без проблем подключается к II на материнской плате, SATA I - к SATA II и т. д.). Единственный нюанс - максимальная скорость работы с данными будет ограничена наиболее «старым» звеном.

Обладатели старых устройств также не останутся в стороне - существующие переходники с PATA на SATA переменно спасут от более дорогостоящей покупки современного HDD или новой материнской платы.

External SATA

Но далеко не всегда стандартный жёсткий диск подходит под задачи пользователя. Бывает необходимость в хранении больших объёмов данных, которым требуется использование в разных местах и, соответственно, транспортировка. Для таких случаев, когда с одним накопителем приходится работать не только лишь дома, и разработаны внешние жёсткие диски. В связи со спецификой своего устройства, им требуется совсем другой интерфейс подключения.

Таковым является ещё разновидность SATA, созданной под разъемы внешних жестких дисков, с приставкой external. Физически этот интерфейс не совместим со стандартными SATA-портами, однако при этом обладает аналогичной пропускной способностью.

Присутствует поддержка «горячей замены» HDD, а длина самого кабеля увеличена до двух метров.

В изначальном варианте eSATA позволяет лишь обмениваться информацией, без подачи в соответствующий разъем внешнего жесткого диска необходимой электроэнергии. Этот недостаток, избавляющий от необходимости использования сразу двух шлейфов для подключения, был исправлен с приходом модификации Power eSATA, совместив в себе технологии eSATA (отвечает за передачу данных) с USB (отвечает за питание).

Универсальная последовательная шина

Фактически став наиболее распространённым стандартом последовательного интерфейса подключения цифровой техники, Universal Serial Bus в наши дни известен каждому.

Перенеся долгую историю постоянных крупных изменений, USB - это высокая скорость передачи данных, обеспечение электропитанием беспрецедентное множество периферийных устройств, а также простота и удобство в повседневном использовании.

Разрабатываемый такими компаниями, как Intel, Microsoft, Phillips и US Robotics, интерфейс стал воплощением сразу нескольких технических стремлений:

  • Расширение функционала компьютеров. Стандартная периферия до появления USB была достаточно ограничена в разнообразии и под каждый тип требовался отдельный порт (PS/2, порт для подключения джойстика, SCSI и т. д.). С приходом USB задумывалось, что он и станет единой универсальной заменой, существенно упростив взаимодействие устройств с компьютером. Более того, предполагалось также этой новой для своего времени разработкой стимулировать появление нетрадиционных периферийных устройств.
  • Обеспечить подключение мобильных телефонов к компьютерам. Распространяющая в те годы тенденция перехода мобильных сетей на цифровую передачу голоса выявила, что ни одни из разработанных тогда интерфейсов не мог обеспечить передачу данных и речи с телефона.
  • Изобретение комфортного принципа «подключи и играй», пригодные для «горячего подключения».

Как и в случае с подавляющим большинством цифровой техники, USB-разъем для жесткого диска за долгое время стал полностью привычным для нас явлением. Однако в разные года своего развития этот интерфейс всегда демонстрировал новые вершины скоростных показателей чтения/записи информации.

Версия USB

Описание

Пропускная способность

Первый релизный вариант интерфейса после нескольких предварительных версий. Выпущен 15 января 1996 года.

  • Режим Low-Speed: 1.5 Мбит/с
  • Режим Full-Speed: 12 Мбит/с

Доработка версии 1.0, исправляющая множество её проблем и ошибок. Выпущенная в сентябре 1998 года, впервые получила массовую популярность.

Выпущенная в апреле 2000 года, вторая версия интерфейса располагает новым более скоростным режимом работы High-Speed.

  • Режим Low-Speed: 1.5 Мбит/с
  • Режим Full-Speed: 12 Мбит/с
  • Режим High-Speed: 25-480 Мбит/с

Новейшее поколение USB, получившее не только обновлённые показатели пропускной способности, но и выпускаемая в синем/красном цвете. Дата появления - 2008 год.

До 600 Мбайт в секунду

Дальнейшая разработка третьей ревизии, вышедшая в свет 31 июля 2013 года. Делится на две модификации, которые могут обеспечить любой жёсткий диск с USB-разъёмом максимальной скорость до 10 Гбит в секунду.

  • USB 3.1 Gen 1 - до 5 Гбит/с
  • USB 3.1 Gen 2 - до 10 Гбит/с

Помимо этой спецификации, различные версии USB реализованы и под разные типы устройств. Среди разновидностей кабелей и разъёмов этого интерфейса выделяют:

USB 2.0

Стандартный

USB 3.0 уже мог предложить ещё один новый тип - С. Кабели этого типа симметричны и вставляются в соответствующее устройство с любой стороны.

С другой стороны, третья ревизия уже не предусматривает Mini и Micro «подвиды» кабелей для типа А.

Альтернативный FireWire

При всей своей популярности, eSATA и USB - ещё не все варианты того, как подключить разъем внешнего жесткого диска к компьютеру.

FireWire - чуть менее известный в народных массах высокоскоростной интерфейс. Обеспечивает последовательное подключение внешних устройств, в поддерживаемое число которых также входит и HDD.

Его свойство изохронной передачи данных главным образом нашло своё применение в мультимедийной технике (видеокамеры, DVD-проигрыватели, цифровая звуковая аппаратура). Жёсткие диски им подключают гораздо реже, отдавая предпочтение SATA или более совершенному USB-интерфейсу.

Свои современные технические показатели эта технология приобретала постепенно. Так, исходная версия FireWire 400 (1394a) была быстрее своего тогдашнего главного конкурента USB 1.0 - 400 мегабит в секунду против 12. Максимально допустимая длина кабеля - 4.5 метра.

Приход USB 2.0 оставил соперника позади, позволяя обменивать данные со скоростью 480 мегабит в секунду. Однако с выходом нового стандарта FireWire 800 (1394b), позволявший передавать 800 мегабит в секунду с максимальной длинной кабеля в 100 метров, USB 2.0 на рынке была менее востребована. Это спровоцировало разработку третьей версии последовательной универсальной шины, расширившей потолок обмена данных до 5 гбит/с.

Кроме этого, отличительной особенностью FireWire является децентрализованность. Передача информации через USB-интерфейс обязательно требует наличие ПК. FireWire же позволяет обмениваться данными между устройствами без обязательного привлечения компьютера к процессу.

Thunderbolt

Своё видение того, какой разъем жесткого диска должен в будущем стать безоговорочным стандартом, показала компания Intel совместно с Apple, представив миру интерфейс Thunderbolt (или, согласно его старому кодовому названию, Light Peak).

Построенная на архитектурах PCI-E и DisplayPort, эта разработка позволяет передавать данные, видео, аудио и электроэнергию через один порт с по-настоящему впечатляющей скоростью - до 10 Гб/с. В реальных тестах этот показатель был чуть скромнее и доходил максимум до 8 Гб/с. Тем не менее даже так Thunderbolt обогнал свои ближайшие аналоги FireWire 800 и USB 3.0, не говоря уже и о eSATA.

Но столь же массового распространения эта перспективная идея единого порта и коннектора пока что не получила. Хотя некоторыми производителями сегодня успешно встраиваются разъемы внешних жестких дисков, интерфейс Thunderbolt. С другой стороны, цена за технические возможности технологии тоже сравнительно немалая, поэтому и встречается эта разработка в основном среди дорогостоящих устройств.

Совместимость с USB и FireWire можно обеспечить при помощи соответствующих переходников. Такой подход не сделает их более быстрыми в плане передачи данных, т. к. пропускная способность обоих интерфейсов всё равно останется неизменной. Преимущество здесь только одно - Thunderbolt не будет ограничивающим звеном при подобном подключении, позволив задействовать все технические возможности USB и FireWire.

SCSI и SAS - то, о чём слышали далеко не все

Ещё один параллельный интерфейс подключения периферийных устройств, сместивший в один момент акцент своего развития с настольных компьютеров на более широкий спектр техники.

«Small Computer System Interface» был разработан чуть ранее SATA II. К моменту выхода последнего, оба интерфейса по своим свойствам были практически идентичными друг другу, способные обеспечить разъем подключения жесткого диска стабильной работой с компьютеров. Однако SCSI использовал в работе общую шину, из-за чего с контроллером могло работать лишь одно из подключённых устройств.

Дальнейшая доработка технологии, которая приобрела новое название SAS (Serial Attached SCSI), уже была лишена своего прежнего недостатка. SAS обеспечивает подключение устройств с набором управляемых команд SCSI по физическому интерфейсу, который аналогичен тому же SATA. Однако более широкие возможности позволяют подключать не только лишь разъемы жестких дисков, но и многую другую периферию (принтеры, сканеры и т. д.).

Поддерживается «горячая замена» устройств, расширители шины с возможностью одновременного подключения нескольких SAS-устройств к одному порту, а также предусмотрена обратная совместимость с SATA.

Перспективы NAS

Интереснейший способ работы с большими объёмами данных, стремительно набирающий популярность в кругах современных пользователей.

Или же сокращённо NAS представляют собой отдельный компьютер с некоторым дисковым массивом, который подключен к сети (зачастую к локальной) и обеспечивает хранение и передачу данных среди других подключённых компьютеров.

Выполняя роль сетевого хранилища, к другим устройствам этот мини-сервер подключается по обыкновенному Ethernet-кабелю. Дальнейший доступ к его настройкам осуществляется через любой браузер с подключением к сетевому адресу NAS. Имеющиеся данные на нём можно использовать как по Ethernet-кабелю, так и при помощи Wi-Fi.

Эта технология позволяет обеспечить достаточно надёжный уровень хранения информации и предоставлять к ней удобный лёгкий доступ для доверенных лиц.

Особенности подключения жёстких дисков к ноутбукам

Принцип работы HDD со стационарным компьютером предельно прост и понятен каждому - в большинстве случаев требуется соответствующим кабелем соединить разъемы питания жесткого диска с блоком питания и аналогичным образом подключить устройство к материнской плате. При использовании внешних накопителей можно вообще обойтись всего одним шлейфом (Power eSATA, Thunderbolt).

Но как правильно использовать разъемы жестких дисков ноутбуков? Ведь иная конструкция обязывает учитывать и несколько иные нюансы.

Во-первых, для подключения накопителей информации прямиком «внутрь» самого устройства следует учитывать то, что форм-фактор HDD должен быть обозначен как 2.5”

Во-вторых, в ноутбуке жесткий диск подсоединяется к материнской плате напрямую. Без каких-либо дополнительных кабелей. Достаточно просто открутить на дне предварительно выключенного ноутбука крышку для HDD. Она имеет прямоугольный вид и обычно крепится парой болтов. Именно в ту ёмкость и нужно помещать устройство хранения.

Все разъемы жестких дисков ноутбуков абсолютно идентичны своим более крупным «собратьям», предназначенных для ПК.

Ещё один вариант подключения - воспользоваться переходником. К примеру, накопитель SATA III можно подключить к USB-портам, установленным на ноутбуке, при помощи переходного устройства SATA-USB (на рынке представлено огромное множество подобных устройств для самых разных интерфейсов).

Достаточно лишь подсоединить HDD к переходнику. Его, в свою очередь, подключить к розетке 220В для подачи электропитания. И уже кабелем USB соединить всю эту конструкцию с ноутбуком, после чего жесткий диск будет отображаться при работе как ещё один раздел.

Современные технологии с каждым годом развиваются все больше и больше. Уже давно настала пора, когда одним винчестером в компьютере не обойтись. Огромное количество людей подключает второй HDD к персональному компьютеру. Процедура подключения не имеет ничего фантастического и с ней может разобраться даже новичок. Разберёмся во всем более тщательно и подробно.

Подключение второго HDD к ноутбуку или Персональному Компьютеру

Существует два варианта добавления дополнительного винчестера:

  • К системному блоку ПК. Данный метод великолепно подходит для стандартных стационарных компьютеров;
  • Добавление, в виде внешнего накопителя. Это очень легкий способ, который подходит для всех устройств.

Способ 1: Добавление в системный блок

Процесс добавления дополнительного носителя к системному блоку можно условно разделить на несколько небольших этапов. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Определение типа

На самом первом этапе необходимо определиться с видом интерфейса, с которым взаимодействует жесткий диск. Стоит отметить тот важный факт, что преобладающее число компьютеров имеет интерфейс SATA, поэтому, желательно, чтобы второй жесткий диск имел аналогичный тип. На материнской плате может отсутствовать шина IDE, так как она считается очень старой, из-за этого могут появиться некоторые проблемы с установкой устаревших жёстких дисков.

Лучший способ определить стандарт – это тщательно рассмотреть контакты.

Пример SATA-разъёма


Пример IDE-разъёма


Добавление второго SATA-диска в системный блок

Добавление дополнительного дискапростейший процесс, который происходит следующим образом:


Приоритетность загрузки SATA-дисков

Стандартно на материнской плате существует четыре отверстия для добавления SATA-дисков. Стоит понимать, что их нумерация начинается с нуля. Именно, от номера разъёма напрямую зависит приоритет винчестера. Для самостоятельного задания приоритета необходимо воспользоваться BIOS. У каждого определенного типа BIOS, свое особое управление, а также специальный интерфейс.

В самой ранней версии нужно обратиться в меню «Advanced BIOS Features» и начать работать с такими пунктами, как «First/Second Boot Device». В современных версиях путь выглядит следующим образом: «Boot/Boot Sequence – 1st/2nd Boot Priority».

Добавление дополнительного IDE-диска

Бывают и такие случаи, когда нужно подключить старый IDE-диск. Пошаговая инструкция процесса выглядит следующим образом:


Подсоединение второго IDE к первому SATA

Если необходимо провести данную процедуру, то вам понадобится соответствующий переходник IDE-SATA. Пример переходника можно видеть ниже:

Пошаговая инструкция:

  1. Сначала необходимо поставить перемычку в Master-положение.
  2. IDE-штекер подсоединяется к винчестеру.
  3. Берется SATA-кабель красного цвета и присоединяется одной сторонкой к материнской плате, а другой к адаптеру.
  4. Кабель питания присоединяется к БП и переходнику.

Про возможные проблемы с отображением

Иногда происходит так, что после того, как дополнительный винчестер был подключен, система не может его распознать. Не стоит паниковать, так как скорее всего вы сделали все правильно. Просто для правильной работы второго винчестера необходима его инициализация.

Способ 2: Подключение внешнего жесткого диска

Подключение внешнего HDD удобно в том случае, если хранимые файлы необходимы не только дома, но и за его пределами. Ко всему прочему, этот метод является единственным правильным владельцев ноутбуков, так как в них попросту отсутствует специальный дополнительный разъем для нового винчестера.

На самом деле здесь все легко, ведь внешний винчестер подсоединяется через USB, также, как и любые другие устройства (мышка, клавиатура, флешка, веб-камера и многое-многое другое).


Винчестеры, которые устанавливаются в системный блок, могут тоже подсоединяться через USB-разъем. Здесь понадобится внешний корпус для жесткого диска или же специальный переходник. Суть заключается в следующем: через переходник на HDD подаётся необходимое напряжение, а связь с Персональным Компьютером происходит через USB. Для различных винчестеров существуют собственные провода, поэтому всегда необходимо обращать особое внимание на стандарт, задающий габариты.



Рекомендуем почитать

Наверх