Какие провода подключаются к жесткому диску. Отличия подключения жёстких дисков IDE и SATA. Описание разъемов AGESTAR FUBCP ниже

Здравствуйте уважаемые читатели. Сегодня затрону ошибку, при которой в начале загрузки windows появляется надпись

Данная ошибка связана с неправильным подключением жёсткого диска. Поэтому исходя из этого расскажу вам как правильно подключать жесткий диск SATA/IDE .

Правильное подключение жёсткого диска.

Самыми распространёнными интерфейсами современных жёстких дисков являются SATA , а для чуть устаревших интерфейс IDE . SATA производительней чем IDE.

Вот так выглядят IDE разъёмы…

На каждый IDE контроллер можно подключить два устройства. Это может быть HDD и CD/DVD привод, либо два HDD, либо два CD/DVD привода. Как правило контроллеры обозначаются как IDE0 и IDE1.
При подключении двух дисков необходимо назначить им приоритеты. Другими словами необходимо указать системе главный диск — master и ведомый диск — slave. (иногда они обозначаются как device 0 — главный и device 1 — ведомый ). Как назначаются эти самые приоритеты? При помощи перемычки, джампера (на англ. jumper ).

На наклейке HDD диска как правило производители указывают как нужно поставить перемычку, чтобы диск стал главным либо ведомым.
Устройства, к этим разъёмам подключаются через IDE шлейф. Шлейфы бывают 40 контактные и 80 контактные. По режиму подключения шлейфы бывают ещё Y-образные. Они работают в режиме cable select. На таких шлейфах имеется три разъёма — два на конце шлейфа (первый master, второй slave ) и один по середине. Центральный разъём подключается к системной плате, а крайние разъёмы к устройствам.

При том крайние разъёмы автоматически одному устройству присваивает приоритет master, а другому slave.
Операционная система устанавливается на главный диск. Если диск, на который установлена ОС подключён к slave разъёму, то ОС грузится не будет.

SATA интерфейс

SATA разъёмы на материнской плате выглядят следующим образом.

Устройства к SATA разъёму подключаются при помощи шнура со штекерами. На штекерах имеются специальные «ключи», направляющие, в виде буквы «Г» которые не позволяют неправильно их подключить. К одному разъёму SATA, в отличие от IDE можно подключить только одно устройство. Разъёмы обозначаются как SATA0 — первый, SATA1 — второй, SATA2 — третий и т.д. Таким образом в SATA распределяются приоритеты между жесткими дисками. В BIOS’е каждому разъёму можно вручную задать приоритет. Для этого надо зайти в раздел Boot Sequence или Boot Device Priority. Это может понадобится в случаях когда автоматически приоритет задается не правильно.
Теперь давайте перейдём к решению проблемы с ошибкой no ide master h.d.d. detected press f1 to resume .

Ошибка: no ide master h.d.d detected: press f1 to resume

Данная ошибка появляется при неправильном подключении HDD . Эта ошибка указывает на то, что в системе отсутствует HDD подключённый к разъёму master. Значит HDD работает в режиме SLAVE, т.е. подключён к разъёму SLAVE. Нужно, чтобы, хотя бы один HDD работал в режиме master — главный. Проблема эта решается простым переключением HDD в соседний разъём SATA, или если у вас ATA кабель простым переставлением перемычки на master. Вот и всё пожалуй.

Установка жёсткого диска на компьютер – занятие не сложное и нечего пугаться, если вам предстоит самому это сделать, даже если вы свой компьютер в открытом виде никогда не видели. Я сейчас вам всё объясню, и всё у вас получится.

Установка жёсткого диска на компьютер потребуется в случае, если вы собираетесь обновить свой девайс, собираете компьютер с нуля или хотите второй HDD. Эта инструкция поможет вам в первых двух случаях. Но в случае замены HDD я не буду рассказывать, как извлечь старый, думаю, с этим проблем не возникнет, а только покажу, как правильно поставить новый. А вот про подключение второго харда расскажу как-нибудь в другой раз.

Установка нового жёсткого диска начинается с прикручивания его к корпусу. Делается это с помощью болтов. В корпусе харда есть резьбовые отверстия, в корпусе компьютера есть пазы. Через них и прикручивается.

Убедитесь, что установленное устройство не помешает вентиляции внутри системного блока, а также что все провода и шлейфы спокойно дотягиваются до него без натяжки.

Только на сервисе https://doctorsmm.com/ в ограниченный период времени действуют скидки на продажу просмотров в Инстаграм. Торопитесь, чтобы успеть приобрести ресурс с наиболее удобным скоростным режимом к видео или трансляции, а опытные менеджеры помогут Вам разобраться в любом вопросе.

Подключение жёсткого диска к материнской плате

Болты зафиксированы, и переходим к проводам и шлейфам. Подключите , с помощью которых HDD будет с нею сообщаться.

В зависимости от типа HDD, они будут отличаться – ATA (IDE) и SATA. Первые более старые, вторые новые, но оба вида всё ещё бывают в продаже.

Подключение жёсткого диска IDE к материнской плате осуществляется с помощью шлейфа, который отличается большим количеством контактов, пинов, и поэтому он широкий. На шлейфе имеется замок, который не позволяет подключить его неправильно. Поэтому ошибиться невозможно. Соедините с помощью IDE шлейфа HDD и материнскую плату.

Подключение жёсткого диска SATA происходит с помощью узкого шлейфа. Перепутать гнёзда подключения на материнской плате будет невозможно, так как SATA подойдёт только в правильный разъём. С помощью SATA шлейфа следует соединить HDD с материнской платой.

Подключение жёсткого диска к питанию

В жёстких дисках IDE и SATA различаются и кабели питания. Большинство для одного и другого вида или имеются специальные переходники.

Для подключения жёстких дисков IDE используется разъём 4-х пиновый Peripheral Power Connector. Для жёстких дисков SATA нужен разъём SATA Power Connector. В обоих случаях нельзя перепутать подключения, поэтому не опасайтесь, что сделаете что-то не правильно.

Отличия подключения жёстких дисков IDE и SATA

Казалось бы, процедура подключении одинаковая, но на самом деле IDE немного отличается от SATA тем, что там требуется установить позицию перемычки, так называемого джампера.

Материнская плата снабжается обычно парой разъёмов для IDE устройств, и в каждое может быть подключено по два девайса. В каждой паре может быть одно устройство master и одно slave, и нельзя, чтобы было два одинаковых. Жёсткий диск должен иметь позицию master, если с него загружается Windows. Второе устройство в этой же ветви подключения должен быть slave.

Если всё это трудно понять, то просто поставьте джампер на master, если в вашем компьютере только один жёсткий диск.

Карту подключения джампера вы сможете найти на самом корпусе жесткого диска.

С SATA таких проблем нет. Ведущие и ведомые позиции устанавливаются через BIOS. При подключении жёсткого диска SATA потребуется настроить его как загрузочный, если на нём установлена операционная система.

Здравствуйте.

Иногда случается так, что ноутбук или компьютер не включается, а информация с его диска нужна для работы. Ну или у вас есть старый винчестер, лежащий «без дела» и который совсем неплохо было бы сделать переносным внешнем диском.

В этой небольшой статье хочу остановиться на специальных «переходниках», которые позволяют подключать SATA диски к обычному порту USB компьютера или ноутбука.

1) В статье будут рассмотрены только современные диски. Они все поддерживают интерфейс SATA.

2) «Переходник» для подключения диска к USB порту - правильно называется BOX (именно так он дальше и будет называться в статье).

Как подключить SATA HDD/SSD диск ноутбука к USB (диск 2.5 дюйма)

Диски от ноутбуков меньше чем от ПК (2.5 дюйма, на ПК 3.5 дюйма). Как правило, BOX (в переводе «коробка») для них идет без внешнего источника питания с 2-мя портами для подключения к USB (так называемая «косичка». Подключать диск, желательно, к двум портам USB, несмотря на то, что работать он будет, если вы подключите его только к одному).

На что обратить внимание при покупке:

1) Сам BOX может быть с пластиковым или металлическим корпусом (выбирать можно любой, т.к. в случае падения, даже если сам корпус не пострадает - пострадает диск. Значит корпус спасет далеко не во всех случаях…);

2) Кроме этого при выборе обратите внимание на интерфейс подключения: USB 2.0 и USB 3.0 могут обеспечивать совсем разные скорости. Кстати, например, BOX с поддержкой USB 2.0 при копировании (или чтении) информации - позволит работать со скоростью не более ~30 МБ/с;

3) И еще один важный момент - это толщина, на которую рассчитан BOX. Дело в том, что диски 2.5 для ноутбуков могут иметь разную толщину: 9,5 мм, 7 мм и пр. Если вы купите BOX под slim версию - то наверняка в него вы не сможете установить диск толщиной 9.5 мм!

BOX, обычно, разбирается достаточно быстро и легко. Как правило, держат его 1-2 защелки или винтика. Типичный BOX для подключения SATA дисков к USB 2.0 представлен на рис. 1.

Рис. 1. Установка диска в BOX

В собранном виде такой BOX ничем не отличается от обычного внешнего жесткого диска. Его так же удобно переносить и использовать для быстрого обмена информации. Кстати, на таких дисках так же удобно хранить резервные копии, которые обычно не нужны, но в случае чего могут спасти много нервных клеток 🙂

Рис. 2. В собранном виде HDD ничем не отличается от обычного внешнего диска

Подключение дисков 3.5 (от компьютера) к USB порту

Эти диски несколько больше чем 2.5 дюймовые. Питания USB для их подключения недостаточно, поэтому они идут с дополнительным адаптером. Принцип выбора BOX’а и его работа - схожа с первым типом (см. выше).

Кстати, стоит отметить, что к такому BOX обычно можно подключить и диск 2,5 дюйма (т.е. многие из таких моделей являются универсальными).

Так же еще один момент: к таким дискам часто производители вообще не делают никакой коробки - то есть подключаете диск просто к кабелям, и он работает (что в принципе логично - такие диски сложно назвать переносными, а значит и сама коробка обычно не требуется).

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.

Представьте ситуацию: вы выполняете на ноутбуке срочную работу и вдруг… ноутбук отключился и больше не включается. До сдачи работы остались считанные часы, а ремонт капризного аппарата не обещает быть быстрым. Что делать?

Главное – не паниковать! Вы еще можете всё успеть, если у вас есть стационарный ПК. Достаточно иметь под рукой отвертку и знать секрет, как подключить жесткий диск от ноутбука к компьютеру. Об этом мы сейчас и поговорим.

Коротко о накопителях, которые встречаются на ноутбуках

На современных лэптопах встречаются не только классические HDD, но и . И те, и другие могут иметь разные, несовместимые между собой интерфейсы подключения.

SATA

Самый распространенный интерфейс и жестких, и твердотельных дисков носит название «SATA». Он представлен 7-контактным разъемом передачи данных и 15-контактным – для подключения питания.

Интерфейс SATA чаще всего встречается и среди накопителей для стационарных компьютеров, его поддерживает любая современная материнская плата (если не брать во внимание специализированные и старые устройства). Он полностью идентичен стандарту SATA, который используется в ноутбуках. Точнее, это единый стандарт.

IDE (PATA)

Накопители с интерфейсом IDE (PATA) сегодня можно встретить только на очень старых устройствах – выпущенных более 10 лет назад. Их отличительная особенность – длинный 40-пиновый разъем для шлейфа передачи данных и 4-контактный порт питания.

Материнские платы стационарных ПК последнего поколения интерфейс IDE (PATA) уже не поддерживают. Чтобы подключить IDE-диск к компьютеру, где реализована только поддержка SATA, потребуется адаптер.

mSATA

В формате mSATA производятся миниатюрные накопители последнего поколения. По форме разъем mSATA очень похож на mini PCI-E, но электрически они несовместимы.

Подключить устройство mSATA к большинству десктопных материнских плат удастся только через переходник, так как на них этот интерфейс встречается редко.

M.2

SSD-диски стандарта М.2 еще более компактны, чем mSATA, и используются в основном на ультрабуках. Их выпускают с разъемами трех типов, которые отличаются друг от друга расположением ключевого выреза:

  • Тип B имеет вырез ближе к левому краю. Часть, которая находится левее ключа, вмещает 6 контактов.
  • Тип М имеет вырез ближе к правому краю. Часть, которая расположена правее выреза, вмещает 5 контактов.
  • Тип B&M имеет оба ключа.

SSD с разъемами B и M можно подключить только к слоту своего типа, а B&M – к тому и другому.

На десктопных материнских платах слоты М.2 пока тоже большая редкость.

Подключение HDD от ноутбука к интерфейсу того же типа на ПК

Здесь всё проще простого. Чтобы подключить SATA-диск от ноутбука к аналогичному интерфейсу материнской платы стационарного ПК, понадобится SATA-шлейф передачи данных (на картинке справа) и подходящий разъем на кабеле блока питания. Если последнего нет, купите в компьютерном магазине переходник Molex-SATA (на картинке слева).

Вторым концом SATA-шлейф подсоединяют к порту на материнской плате. Скорость порта (3 Gb/s, 6 Gb/s) в плане совместимости значения не имеет.

Для подсоединения диска IDE(PATA) к порту IDE на материнской плате понадобится широкий 40-контактный шлейф, кабель питания Molex + адаптер IDE 3,5-2,5.

Чтобы компьютер не пытался загрузиться с «не родного» накопителя, последний нужно переключить в положение «slave» (подчиненный). Это делается при помощи перемычек (джамреров) на контактах IDE-диска, которые расположены рядом с портом питания. Информацию о месте расположения перемычки в положении «slave» можно найти на самом диске или в руководстве к нему на сайте производителя.

При установке джампера в положение «cable select» ведущий и подчиненный носители определяются кабелем. При этом диск «slave» должен быть подключен к колодке на середине шлейфа (на картинке она белая).

Накопители mSATA и M.2 достаточно просто вставить в соответствующий слот на материнской плате.

Подключение диска другого типа

Чтобы подсоединить к компьютеру накопитель, который не поддерживается материнской платой, понадобится адаптер-переходник. Например:

  • IDE-SATA (SATA-IDE).

  • SATA-USB.

  • mSATA-USB.

  • M.2-USB-SATA.

  • IDE-USB, mSATA- SATA, M.2-SATA и т. д.

Разновидностей адаптеров много, но не все из них легко найти в продаже.

Как разместить маленький мобильный HDD в системном блоке

Еще одна проблема, которая часто озадачивает пользователей – как расположить HDD от ноутбука внутри стационарного компьютера. Здесь тоже допускается несколько вариантов:

  • Установка в корзину 2.5”. Многие компьютерные корпуса последнего поколения имеют корзинки для SSD, куда можно вставить и 2,5-дюймовый HDD от лэптопа.

  • Использование адаптера 3,5”-2,5”. Внутрь адаптера помещают мобильный накопитель, фиксируют его, потом вставляют всё вместе в корзинку для стандартного жесткого диска 3,5” и прикручивают винтами. Существуют переходники и для более компактных носителей – 1,8”.
  • Январь 13, 2018 автором: Johnny Mnemonic