防患于未然 那些“救命”的蛛丝马迹

来源 :电脑爱好者 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hezhimou
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  对硬件产品而言,最令人揪心的就是不知道它何时“寿归正寝”。如果能从设备运行的蛛丝马迹中发现隐患并第一时间解决,不就可以尽可能避免因硬件问题而导致的损失了吗?在这里举出一些硬件问题出现前的征兆,以及发现问题后的解决替换方法。
  鼠标
  积劳成疾的按键问题
  自从图形化操作系统Windows开始逐渐取代DOS系统,鼠标就开始逐渐超过键盘成为我们操控电脑的第一外设了。不过高强度长时间的频繁使用,也会给这个小工具带来一些问题,其中最为常见的就是按键问题。
  不知道用户有没有遇到过这种现象,鼠标在单击选中桌面图标时突然打开了程序,本来单击的操作变为了双击,这就是双击问题。另外在按住左键选中数个目标的时候目标突然丢失,这也是按键问题的一种,十分影响用户的正常拖拽操作。由于左键在实际操作中的使用频率远高于右键,一般这两种问题集中发生在左键上。
  其实Windows本身提供了双击相关的选项,可以排查究竟是鼠标问题还是设置不当。打开Windows开始菜单选择控制面板中的鼠标一项,在鼠标属性中第二项就是调整并检测鼠标双击的相关功能。一般在速度这里的速度条选择成中间附近,然后用鼠标去双击右侧的文件夹图标。正常情况下一秒内的两次按键会正常使文件夹图标打开(图1),但如果鼠标有问题,文件夹图标有可能单击就已经打开,或者双击后出现先打开又关闭的情况。
  鼠标内部PCB板上有一个小零件负责按键功能,我们按下鼠标发出的清脆声音也是由此而来的,这个零件叫做微动(图2)。一般鼠标出现的按键问题,都是这个微动导致的。微动问题的解决有两个办法,自己动手更换或者维修,或者返厂修理。如果鼠标在质保期内,强烈推荐用户返厂修理,如果自己拆开鼠标更换配件会失去质保,不过如果已经过了质保期,就需要自己解决了。
  更换微动有几样工具是必需的,首先就是电烙铁(图3)和吸锡器(图4)必不可少,其次是合适的微动,更换的时候需要用户有不错的动手能力。不过也别过分紧张,其实这是一个熟能生巧的过程。首先是拆掉老微动,把吸焊器的吸气头和电烙铁头尽可能地凑在一起,电烙铁点在你需要吸掉的PCB焊点上,肉眼看到焊点融化,吸焊器按在焊点上方吸掉已经被软化的焊锡。注意不要因为一次没有吸掉就不停地用电烙铁焊,正确的方法是等PCB温度降下来之后再次加热焊点重复吸焊,不然容易烧毁PCB板。
  更换新微动使之固定在PCB上,然后把焊锡丝点在需要焊接的微动针脚上,用电烙铁加热焊锡丝,锡丝融化以后就会顺着针脚流动到焊盘上。具体点多少合适,请参考PCB板上的其他焊点。
  杜绝蓝屏死机
  排查系统不稳定的根源
  蓝屏、死机、电脑自动重启,相信使用过电脑的用户都遭遇过这类问题(图7)。不过同样的症状却可能是由不同的问题引起的,电脑中的配件很多,不同用户的使用环境也各不相同,如何排查问题所在呢?即便是专业的电脑维修人员也不一定能100%准确判断每一台电脑的症结所在,我们在排查系统不稳定的根源时需要的只是一个合理的思路。
  一台始终正常的电脑,在某次用户添加了一块硬盘之后却出现了问题。具体症状表现为Windows中程序无征兆假死、偶尔死机(图8)。一般这种问题首先应该遵循先软后硬的原则,检查Windows本身出了什么问题。比如近期对Windows进行了哪些改动,或更换了哪些驱动程序,安装了哪些新的大型程序等。但实际情况是这台电脑在出问题前软件方面没有任何大的变动,唯一的差别是增加了一块硬盘。硬盘有问题?使用工具检测新硬盘,通电时间和磁盘状态都正常,确实是一块全新的HDD硬盘,硬盘本身没有任何问题。
  最后将电脑报修后才知道,由于这位用户使用的是品牌机,其内部电源为OEM电源,并没有为系统后期升级留出余量。用户在购买电脑两年间先后增加了三块硬盘,前两块还在电源可以接受的幅度内,最新添置的一块硬盘成了压倒骆驼的最后一根稻草。别看硬盘小小不起眼,但对于很多品牌机的电源来讲也是会不堪重负的(图9)。
  不少DIY用户喜欢购买可超频的CPU和主板,使用超频将CPU运行在更高的频率上获得更好的性能。一般选择超频的用户都对超频的相关知识略知一二,所购买的产品也确实适合超频使用,现在处理器超频也比较简单,根据教学能很容易让系统稳定。
  之前的读者来信中一个例子就是这样,他选用了Intel的酷睿i5-2500k和Z68主板,之前一直是在CPU电压1.25V左右将处理器超频至4.5GHz使用,这个频率下处理器的性能超过了目前所有i5处理器的默认性能(图10)。不过近期问题来了,在这个超频状态下用户在进行游戏时经常蓝屏,有些时候在Windows待机状态下也有死机现象。用户选择稍微调高CPU电压以求稳定却没有任何帮助,这是怎么一回事呢?
  理论上只要CPU电压和PLL电压在合理范围内,并且做好散热基础,即便在超频状态下长时间使用CPU也不那么容易出现电子迁移问题。就算出现,我们稍微调高CPU电压也能保持系统的稳定。但这位朋友的情况并不符合,首先他的超频电压很安全之前也一直能够保持系统稳定,近期却突然频繁死机蓝屏,增加电压也无法解决他的问题。
  经过交流得知,由于近期游戏大作对内存的要求愈发夸张,他将系统内存从原来的4GB×2双条升级为4GB×4四条,这是在最初的来信中没有提及的。于是回复他内存的频率依旧保持1866MHz,稍微降低一下内存的时序,由原来的9-9-9-24降为10-10-10-27,一切问题都得到了解决(图11)。
  这位用户认为增加了两条与原本内存完全一致的内存条不会产生任何兼容性问题,所以完全忽视了内存导致蓝屏死机的可能。实际上在他的系统中内存确实没有兼容性问题,但是在主流平台上,将四条内存插满时给系统带来的压力远非两条内存可比(图12)。在这种情况下适当放弃一些内存的时序小参数或者内存频率,保证CPU的超频是弃卒保车的策略。   硬盘
  及时发现潜在问题
  其实很多用户根本不知道如何查看自己硬盘的状态,硬盘常年处于问题当中而不自知。其实在HDD诞生后就有一种技术专门提供用户检测自己的硬盘,那就是S.M.A.R.T信息(图14)。S.M.A.R.T全称为“Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology”,即“自我监测、分析及报告技术”。支持S.M.A.R.T技术的硬盘可以检测磁头、盘片、马达的运行情况、历史记录及预设的安全值进行分析、比较。当出现安全值范围以外的情况时,就会自动向用户发出警告。最早只有HDD支持S.M.A.R.T信息,SSD支持得比较差,经过几年的发展现在几乎所有家用的硬盘都能比较好地支持S.M.A.R.T信息了(图15)。
  硬盘负责PC系统的数据存储,一般来说只要我们打开电脑,硬盘就始终处于读写状态直到我们彻底关机。由于工作频率太高,硬盘也是PC系统当中比较容易出问题的一个,尤其是HDD由于内部存在物理运动,损坏的几率更高(图13)。
  其实硬盘的问题并非只要出现就等于无法使用,很多硬盘出问题前甚至出问题时的症状都很轻微,并不影响使用。但是如果不加以防范任其进一步发展,可能最终会导致盘体损坏数据丢失的惨剧。一般来说PC异常断电或关机、磁盘突然产生噪音,都需要特别关照一下硬盘是否会产生问题。如何在硬盘刚开始出现问题甚至是即将出现问题之前发现隐患,是我们需要掌握的。
  查看S.M.A.R.T信息需专业软件帮忙。经常玩硬盘的朋友肯定会知道HD Tune Pro这款小软件,这其实就是查看S.M.A.R.T信息最方便的通用软件(图16)。打开HD Tune Pro这款硬盘实用程序,点击健康状态选项卡,显示出来的ID (05)、(C5)、(C7)等数个状态项目及后面的数据就是由S.M.A.R.T信息展示出来的硬盘状态。
  比如说最简单的(04)和(09)两项,是马达启动/停止计数和累计通电时间计数,一般数据以小时计算。比如说笔者这块希捷320GB硬盘,由于比较老,其马达启动/停止计数已经达到2790次,而通电时间达到16410小时,约为683天。用户如果新购买硬盘,其实就可以通过这两项查看硬盘的使用次数和时间,判断硬盘是否为新货。本次我们需要查看的比较关键的几项是(05)、(C5)、(C7)这几项,这关乎于硬盘的健康状态。
  先看(C5),这是待重新映射的扇区计数。HDD由磁盘组成,而磁盘上有无数个扇区。在经年累月的使用过程中有一定几率会产生一些有问题的扇区,也有一些时候是由于电源或者是使用习惯的问题导致扇区出现不稳定。这一项上如果有数据而不是0,代表该驱动器有不稳定的扇区待重新映射。
  (05)是重映射扇区计数,代表着HDD已经被修复的扇区计数。一般一块正常的硬盘这里的数值应该为0,而阈值代表不同硬盘允许的最大修复扇区数量,比如笔者这块希捷320GB硬盘就是36个。
  再看问题最高发的(C7),名为CRC接口错误计数的本项目是SATA普及以来最常见的错误计数,不少用户刚买回来的硬盘就出现了数据,这是怎么回事呢?(C7)其实一般是由于用户的SATA数据线存在问题,导致接口通信错误出现数据。
  问题高发的(05)、(C5)、(C7)这几项虽然都关乎硬盘的健康状态,但危险程度各不相同。一般来讲,(05)、(C5)是比较严重的,如果出现数据确实说明硬盘有安全隐患,但一旦出现后我们还要观察数据的后续变化。比如在某天出现了个位数的数据,但之后不再增长并能稳定使用,那就说明扇区错误在硬盘允许的范围内而且没有继续恶化;如果数值不断增长,应该立刻停止使用并全盘格式化硬盘重新分区,必要时可以在DOS环境下进行低级格式化,有可能会阻止硬盘继续恶化。具体硬盘何时出现数据,数据是否在继续增长,可选中具体ID点击右下角日志一项,里面有相关明细(图17)。
  (C7)较特殊,前面说过这是由于SATA线缆引起的通信错误(图18),本身对硬盘没有特别坏的影响。即便如此,一旦出现通信错误,还是推荐将硬盘与主板间的SATA线缆两头都重新连接,避免问题继续存在。如果重连接后数据依然增长,推荐直接更换SATA线缆。
其他文献
随着网络及各种终端设备的普及,一条微博、一张图片、一段留言,都有可能留下“蛛丝马迹”,或者帮你找到需要的信息,或让别人锁定你。换句话说,通过各种“蛛丝马迹”,我们可以玩出很多花样呢!此外,当软件或硬件即将出现问题前,也会出现种种征兆。透过这些蛛丝马迹般的征兆,一方面可以做到防患于未然,将问题扼杀于摇篮中;出现问题时也可根据这些蛛丝马迹迅速锁定问题源头,并作出最合理的解决方案。
期刊
不容乐观的儿童安全  还记得小时候,家长很放心我们在外面“玩耍”,原因很简单:周围住的都是知根知底的街坊,同龄小伙伴相互都认识,路上也没有那么多的车辆,再怎么折腾也不会出现太大的安全问题。如今,有关儿童失踪或者被拐骗的新闻屡见不鲜,在为这些失踪儿童心痛和惋惜的同时,我们为何不能通过技术手段尽可能地避免此类案件的出现呢?比如,有没有办法能让家长随时掌握并记录孩子一整天的行动轨迹,并利用这些信息去避免
期刊
百度海外加速通道  百度浏览器从6.5版本开始,就增加了一个名为“海外加速通道”的功能。通过名称我们就可以大致明白,该功能利用百度专有的网络加速技术,可以明显地提升国外网站的访问速度。用户只需要安装最新版本的“百度浏览器”,不需要进行任何的设置就可以启用这项功能。当用户输入需要访问的网址后,浏览器就会在后台检测网页打开的速度。一旦发现打开的速度比较慢,那么就会通过加速服务器进行访问并获取数据,接下
期刊
挑战题描述  现在很多用户都喜欢通过移动设备观看视频,但时间一长就会发现移动设备会发烫,同时电池电量也被消耗了很多。而且无论是通过客户端还是浏览器进行访问,由于输出的视频内容的编码率都比较低,因此观看效果并不是非常的理想。有没有什么方法,既可以提高视频的观看效果,又可以减少移动设备的电池用量呢?(题号:20150104)  解题思路  俗话说“术业有专攻”,所以无论是浏览器还是客户端,说到底播放功
期刊
当我们从网上下载一些视频、音频的RAR或ZIP格式的压缩包,解包后有时会发现,其中可能会有一个或多个名字是“播放必读”或“安装必读”之类的文件,这些文件或者是扩展名为LNK的HTML网页链接文件,甚至是EXE、COM、BAT、CMD、SCR格式的可执行文件,以及注册表REG文件,点击之后连接到一个网站上或运行一个含有广告信息的页面,甚至会莫名其妙地一闪而过,貌似什么也没做。但之后也许你会发现系统运
期刊
挑战题描述  平时经常要对好友进行远程协助帮助他们解决问题,可是系统自带的远程协助受网速的影响很大,有没有方法可以在低网速下实现流畅操作?(题号:20150101)  解题思路  网络带宽是我们无法控制的,所以可以另辟蹊径来解决。一般朋友请求的远程协助大多数都是比较简单的操作,比如对注册表进行一下修改,对系统某处设置进行更改等。由于默认的远程协助都是通过远程登录到对方电脑上进行操作,这自然要受到网
期刊
挑战题描述  为了学习英语,我收集了一些英语视频,但有时不方便看视频,所以我想把视频中的伴音提取出来放在手机上边听边学。不过很多视频并没有音轨文件(视频和伴音是一体的),而现在声卡又没有录音功能,怎么将其音频提取出来?(题号:20150102)  解题思路  如果视频没有伴音的音轨文件可以提取,常规的方法是使用声卡内录的方法去录制音频文件。不过现在的声卡大多取消了内录功能,好在现在很多播放软件可以
期刊
在办公过程中,对文档或表格的修改是司空见惯的事。那么,一份文档做了内容改动,如何知道差异在哪里?一份表格改动部分数据,如何知道哪些有所变动?不要说审阅和修订功能,因为不是所有人都会用这些功能来标注的,万一没用这些功能,你又如何识别两份文档的差异呢?由于目前使用WPS的人数越来越多,且其对微软文档兼容,因此我们主要以WPS文档和表格内容比较来具体说明。  1. 文档比较 不管何种类型  写完一份文案
期刊
1. 橡皮就能搞出马赛克  为了隐去图片中带有隐私的部位,我们需要对图片进行“马赛克”处理,这往往令一些初级用户感到无从下手。其实,我们用Snagit图片编辑器的橡皮工具,就能轻松解决问题。  截图之后或用Snagit编辑器打开一幅已有的图片,点击编辑器的“绘制”菜单,再点击绘制工具中的“擦除”工具,从“样式”中选择某个宽度的擦除线条,就可以徒手画出任何形状的透明“马赛克”线条了(图1)。  2.
期刊
与手机、平板和笔记本为代表的移动设备“打交道”已经成为了我们每天工作生活中的必修课。然而,越是亲密无间,越容易发现各种各样的问题。实际上,通过分析与这些问题相关的蛛丝马迹,我们往往可以学到更多背后的理论知识,并尽可能地避免它们再次发生。  温度  移动设备的“紧箍咒”  随着Android用户基数及影响力的增加,昔日那些由iOS独占的游戏和APP也纷纷在第一时间移植到Android系统。因此,越来
期刊