Схема подключения жесткого диска. Как подключить SATA к IDE

Вы купили новенький жесткий диск для компьютера и не знаете, как его подключить?! В этой статье я постараюсь рассказать об этом подробно и доступно.

Для начала нужно отметить, что жесткий диск подключается к материнской плате или через интерфейс IDE, или через интерфейс SATA. Интерфейс IDE на данный момент считается устаревшим, так как был популярен еще в 90-е годы прошлого века, и новые жесткие диски им уже не оснащаются. Интерфейс SATA встречается во всех компьютерах, которые выпускались примерно с 2009 года. Мы будем рассматривать подключение жесткого диска и с тем, и с тем интерфейсом.

Подключение жесткого диска через SATA-интерфейс

Отключаем системный блок из сети и снимаем боковую панель. В передней части системного блока имеются отсеки для устройств. В верхние отсеки обычно устанавливаются оптические приводы CD/DVD, Blu-Ray, а в нижние предназначены для установки жестких дисков. Если в Вашем системном блоке нет отсеков, какие показаны на рисунке, можете установить жесткий диск в верхний отсек.

Устанавливаем жесткий диск в свободную ячейку таким образом, чтобы разъемы смотрели внутрь системного блока, и крепим его к корпусу винтами: два винта с одной стороны и два с другой.

На этом установка жесткого диска завершена, проверьте, чтоб он не болтался в ячейке.

Теперь можно подключать жесткий диск к материнской плате.

Если Вы приобрели жесткий диск с SATA-интерфейсом, то на самом диске имеется два разъема: тот, что короче, отвечает за передачу данных с материнской платы, тот, что длиннее – за питание. Дополнительно на жестком диске может быть еще один разъем, он пригодиться для подачи питания через IDE-интерфейс.

Шлейф для передачи данных имеет одинаковые штекера на обеих концах.

Подсоединяем один конец шлейфа к разъему SATA-данные на жестком диске.

Штекер шлейфа данных может быть как прямой, так и Г-образный. Можете не бояться за правильность подключения, воткнуть кабель не в тот разъем или не той стороной у Вас просто не получится.

Другой конец шлейфа подключаем в разъем на материнской плате, обычно они яркого цвета.

Если на материнской плате нет SATA-разъема – необходимо купить SATA-контроллер. Он имеет вид платы и устанавливается в системный блок в слот PCI.

Закончили с подключением информационного кабеля. Теперь подключаем кабель питания в соответствующий разъем жесткого диска.

Если у Вашего блока питания нет разъемов для SATA-устройств, и на жестком диске нет дополнительного разъема питания для интерфейса IDE – воспользуйтесь переходником питания IDE/SATA. IDE-штекер подключаете к блоку питания, SATA-штекер к жесткому диску.

На этом все, жесткий диск с SATA-интерфейсом мы подключили.

Подключение жесткого диска через IDE-интерфейс

Устанавливаем жесткий диск в системный блок так же, как было описано в пункте выше.

Теперь необходимо установить режим работы жесткого диска: Master или Slave. Если Вы устанавливаете один жесткий диск, выбираем режим Master. Для этого необходимо поставить перемычку в нужное положение.

Разъемы IDE на материнской плате выглядят следующим образом. Возле каждого из них есть обозначение: или IDE 0 – первичный, или IDE 1 – вторичный. Так как мы подключаем один жесткий диск, то использовать будем первичный разъем.

На этом все жесткий диск теперь подключен.

Думаю теперь, используя информацию из данной статьи, Вы сможете п одключить жесткий диск к компьютеру.

А также смотрим видео

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 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.

Принесли мне на днях проблемный ПК, страдающий тормозами, зависаниями и прочими глюками. Его далеко не юная материнская плата имеет только IDE-интерфейс, поэтому новый терабайтный SATA-HDD был подключен посредством специально приобретенного PCI-контроллера SATA (на чипе VIA VT6421). Журнал системных событий Windows пестрил сообщениями об ошибках дисковых операций, что видимо и было причиной неполадок.

Проверка HDD (SMART, поверхность, файловая система), замена SATA-шлейфа ситуациюнеисправили. Со старым IDE-диском компьютер работал раньше стабильно, BIOS в материнской плате был зашит последний, посему подозрение пало на работу SATA-контроллера. Тем более, в журнале ошибок Windows его имя иногда тоже «краснело». Но эксперименты с контроллером особых успехов не принесли - не помогло ни обновление драйверов, ни перестановка его в другой PCI-слот. Правда, жесткий диск вроде вел себя лучше при подключении к другому SATA-порту контроллера, но и тут ждала очередная «засада» - при подключенном через второй порт SATA DVD-приводе контроллер почему-то упорно не желал загружать систему с HDD. В общем, то-ли сам контроллер был дюже кривоват, то-ли просто плохо «дружил» с этой материнкой или винчестером. Кстати, отзывы о контроллерах на этих чипах в инете не лестные -

Выход видел в замене контроллера на аналогичный, и желательно на другом чипе, дабы не столкнуться с теми же проблемами. Это конечно, если не прибегать к радикальному и хлопотному способу - замене материнской платы. В наших магазинах из недорогих вариантов предлагались в основном изделия на тех же VT6421… И тут увидел в продаже вот такую штуку - , стоимостью всего около 400 руб, заинтересовался и решил попробовать. В итоге, SATA-шный HDD, подключенный в IDE-разъем через эту «хитрую железку» увиделся биосом, словно IDE-диск и заработал без всяких ошибок. Светодиод активности HDD на системном блоке радостно принялся исполнять свои обязанности, от которых он был ранее освобожден «добрым» PCI-контроллером. Привод DVD-дисков я оставил подключенным, как и было, через SATA-контроллер на чипе VIA, т.к. с чтением и записью компакт-дисков проблем не наблюдалось.

Конвертер довольно компактен, получает энергию через разъем для питания FDD (в комплекте дополнительно есть переходник), имеет индикатор передачи данных, не требует никаких драйверов. Кроме того, благодаря своей двунаправленности, он также позволяет задействовать IDE-диск через SATA-интерфейс. В случае, когда надо подключить одно устройство и нет надобности в RAID-массивах, это довольно неплохая экономичная альтернатива PCI-контроллерам.

Со стационарным компьютером дело обстоит намного легче, чем с ноутом, поэтому давайте начнем с него. Итак, вы уже знаете, на какие характеристики опираться при покупке, поэтому оставим эту тему за рамками сегодняшней статьи.

  1. Прежде всего, еще перед покупкой, вы должны были разобраться, какие свободные разъемы для подключения дисков имеются на вашей системной плате — старый IDE или одна из разновидностей SATA (I, II или III).
  2. И второе — какие свободные разъемы питания имеются на .

Современные хард-диски, материнки и БП работают с разъемами типа SATA. Однако, если на блоке питания они все уже заняты, то позаботьтесь также о покупке переходника Molex-SATA, чтобы подключить ваш второй диск к питанию типа Molex.


Если же вы хотите задействовать вторым старый хард диск с подключением к материнской плате типа «IDE», а последняя у вас новая и уже не имеет такого входа, то покупаем переходничок с IDE на SATA.

Другой вариант подключить жесткий диск к компьютеру, в котором нет для него соответствующего разъема, — использовать специальный IDE-SATA контроллер PCI. Плюс его в том, что с ним можно как подключить старый IDE диск к новой плате, так и новый SATA диск к старой материнке. Выглядит он как карта расширения, которая вставляется в слот PCI на системной плате и добавляет к ней поддержку работы с IDE устройствами. Напомню, что к стандартному шлейфу можно подсоединить сразу два диска или дисковода.

Допустим, вы уже выяснили все свои нюансы, приобрели второй жесткий диск и при необходимости переходники, и теперь надо его установить в корпус и подключить к материнской плате и блоку питания. Сначала закрепляем винчестер в специальной корзине в корпусе, либо вставляем его по направляющим и закрепляем специальным крепежом или обычными винтами — в зависимости от .


После этого подключаем «маленький» SATA к соответствующим разъемам на задней части диска и на материнской плате, а в розетку SATA большего размера (для питания) вставляем либо переходник, соединенный с кабелем от блока питания, либо непосредственно кабель БП с SATA вилкой. Делаем это осторожно, чтобы не сломать розетку на жестком диске, так как снизу ограничителя нет и можно легко отломать кусок платы с контактами этого разъема.

На приведенном ниже скриншоте зелеными стрелками обозначены широкие SATA, подключающие второй жесткий диск к блоку питания, а красными — узкие, которые идут к материнке.

Да, не забудьте, что все подключения нужно делать при отключенном от розетки БП, либо при выключенном тумблере питания, если таковой на нем имеется. Как видите — ничего сложного нет.

Как установить второй жесткий диск в ноутбук?

Неужели и такое возможно? Да, сегодня можно также увеличить объем места не только на стационарном ПК, но и в ноутбуке. И для этого совсем необязательно заменять стандартный жесткий диск, который уже в ноуте имеется, а следовательно не придется столкнуться со всеми сопутствующими проблемами, такими как перенос файлов и переустановка Windows и всех программ на новый винчестер.


Второй жесткий диск в ноутбук (напомню, размером 2.5 дюймов) подключается при помощи специального переходника, который устанавливается вместо нотбучного DVD привода — согласитесь, сейчас этим устройством почти никто не пользуется. А при необходимости просмотра дисков всегда можно воспользоваться внешним, подключаемым по USB.

Вот таким образом выглядит данный переходник, изобретенный (или скопированный?) китайцами:

В интернет-магазинах его можно найти по названию «2nd SSD HDD HD Hard Disk Driver Caddy SATA for 12.7mm CD / DVD-ROM Optical Bay». Внутри и снаружи этого адаптера имеется разъем для подключения диска и для подключения самого переходника к плате ноутбука.

Итак, вставляем винчестер в адаптер. Возможно, также еще придется прикрутить самостоятельно крепление к задней стороне адаптера, за которое он будет привинчиваться к корпусу ноута.


И на его место вставляем адаптер и точно также закрепляем тем же винтом. После этого в меню «Компьютер» появится новый жесткий диск, который после форматирования можно полноценно использовать.

Как установить в компьютер 2 жесткий диск маленького размера?

Говоря о подключении жесткого диска нельзя не затронуть и такую проблему, с которой иногда сталкиваются пользователи, когда есть необходимость установить винчестер или SSD 2.5″ в компьютер, в корпусе которого имеются крепления только под стандартные диски размером 3.5″. На этот случай также имеются специальные переходники, в котором можно такой хард закрепить и вставить в штатное место под диски большего диаметра.

BIOS не видит второй жесткий диск

Еще одна распространенная проблема, с которой можно столкнуться при установленных 2 жестких диска — один из них компьютер просто не видит. Прежде всего, если вы используете переходник, то дело может быть в нем. используйте заведомо исправные адаптеры.

Если же вы его не использовали или ваш переходник рабочий, то все дело в настройках BIOS, а именно неправильно задан режим работы контроллера жестких дисков.

Перезагружаем комп, заходим в BIOS и ищем пункт «SATA Controller» (или SATA ATA/IDE/Raid Config, Mass Storage Controll или что-то еще типа того для установки режима работы HDD). Если вы подключили к материнской плате диск с по кабелю SATA и при этом на компьютере установлена современная операционная система (Windows Vista, 7, 8 и выше), то в данном пункте может быть активирована позиция AHCI, IDE, Native или Enchansed. При этом
только в режиме AHCI будет достигаться максимальная скорость передачи данных с диска.

Если же более старая Windows, или если винчестер подключался то только IDE, Native или Enchansed.

Также должны быть активированы (Enabled) сами контроллеры дисков. Приведу пару скриншотов из разных BIOS с данными настройками:

Если в вашем компьютере 2 жестких диска (или диск + DVD привод) и оба они подключены по шлейфам IDE, то проблема может заключаться в неправильной их настройке между собой. Если у вас как раз такое подключение и в BIOS вы видите следующую картинку:

то это ваш случай. В данной конфигурации (когда оба по IDE подключены) один диск должен быть Master, то есть главный, тот на котором Windows, а другой Slave, то есть второстепенный.

Настраивается этот приоритет при помощи специальной перемычки (джампера), устанавливаемой на контакты на задней части корпуса.

Все возможные положения данной перемычки и их режимы описаны как правило на наклейке на корпусе диска. У разных производителей они могут отличаться.

Из нашей таблицы мы видим, что если на диске установлен Windows и он у нас будет главным (Master), или если он используется один, то ставим перемычку на первые 2 вертикальных контакта. Если же второстепенным (Slave) то перемыку снимаем вовсе.

Проделываем это с нашими винчестерами и снова заходим в BIOS. Теперь они автоматически определятся материнкой и должна нарисоваться такая картинка:



Есть вопросы?

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: