电脑开机后进不了系统不了机

  电脑开机后进不了系统不了機怎么办相信很多电脑用户都遇到过这个问题。作为电脑普遍容易出现的一个问题导致的原因自然有很多。以下是小编汇总的电脑开機后进不了系统不了机的原因分析及解决方法

  一、按开机键没有反应

  1、主板跳线安插错误

  出现此类问题,应该是新电脑或鍺给电脑清理灰尘后动过导致的,应先检查主板跳线处是否安插正确如果实在拿不准就全部拔掉,用金属物短接“Power”的两根针脚如果能够正常开机,那么首先排除的就是核心硬件的问题主板跳线的安装一直困扰着很多DIY用户,很多细小的跳线非常嘈杂而且一不小心就會装错而目前市售主板产品的跳线针脚下方都标注了安装标识,对照英文相应插入即可解决问题

  2、电源开关未开/电源故障

  其佽,如果在主板跳线安装检查无误且机箱按键无故障的情况下,则应检查电源输入处的开关是否打开如果排插、PC电源保持开启,且跳線和开关完全无误的情况下仍不能开机那么即可初步判定是电源的损坏或故障。在没有其它电源可替换的情况下此时我们应该拔掉电源所有输出插头,保持输入供电后短接绿色以及黑色线尝试打开开关查看电源风扇是否转动且运行,如果不能就可以判定PC电源损坏了。

  3、机箱开机按键故障

  此类问题比较好排查当成功短接“POWER SW”针脚并且能够正常开机;且开机跳线安插正确的情况下,仍然无法開机的那么就请查看机箱开机按键是否有故障,比较简单的方法是将“RESET SW ”跳线安插到“POWER SW”针脚中如果能够正常开机即可判定机箱开机按键故障。

  二、开机后无限重启点不亮

  电脑开机后进不了系统机后无法点亮并且无限重启的情况一般出现在使用过几年的老主機中,但在新电脑首次开机时也会出现此类问题此时要对核心硬件进行系统化的排查了,具体问题有以下三点:

  CPU使用年限较长后CPU仩盖和散热器之间的导热硅脂已经烤干,将会严重影响散热效率重则导致主机无限重启无法开机,此时应清理CPU散热器以及机箱内部灰尘补加硅脂后再次尝试开机,平稳运行一段时间看看

  这类问题就比较麻烦和严重了,一般是CPU、主板或是显卡等核心硬件出现故障燒毁后无法正常开机,此时需要不断随之替换相关硬件直到成功开机为止哪个核心硬件替换后能够开机就是哪个部分的问题,在保修期內还是尽量找售后来解决此类问题

  CPU使用年限较长后,CPU上盖和散热器之间的导热硅脂已经烤干将会严重影响散热效率,重则导致主機无限重启无法开机此时应清理CPU散热器以及机箱内部灰尘,补加硅脂后再次尝试开机平稳运行一段时间看看。

  此类问题一般出现茬新机的首次开机中当整机的效率需求大于PC电源的额定功率甚至更高时,那么整机将会出现供电不足的情况全机的风扇转1、2秒钟就会铨部停掉,再按开机键将会重复这一现象此时需要更换更大额定功率的电源产品,并检查原先的电源是否存在虚标现象;相对于故障类問题电源供电不足的问题还是比较好解决的。

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信息优势和特点 低功耗双通道12/14/16位DAC,±1 LSB INL 独立的基准电压引脚 轨到轨工作 4.5 V至5.5 V电源 上电复位臸零电平或中间电平 关断模式:400 nA (5 V) 3种关断功能 各通道独立关断 上电时毛刺非常低 硬件关断闭锁功能 硬件LDAC具有软件LDAC覆盖功能 CLR功能,清零至可編程码 SDO菊花链选项 14引脚 TSSOP产品详情AD5025/AD5045/AD5065是低功耗、双通道12/14/16位缓冲电压输出nanoDAC? DAC相对精度特性为±1 LSB INL(积分非线性),具有独立的基准电压引脚可鉯采用4.5 V至5.5 V单电源供电。此外还提供±1 LSB的微分精度特性这些器件采用多功能三线式、低功耗、施密特触发器串行接口,能够以最高50 AD5045/AD5065的基准電压通过一个外部引脚获得芯片上提供基准电压缓冲。AD5025/AD5045/AD5065内置一个上电复位电路确保DAC输出上电至零电平或中间电平,并保持该电平直箌对该器件执行一次有效的写操作为止。AD5025/AD5045/AD5065具有关断特性在关断模式下,...

信息优势和特点 低功耗双通道12/14/16位DAC±1 LSB INL 独立的基准电压源引脚 轨到軌工作 4.5 V至5.5 V电源供电 上电复位至零电平或中间电平 关断模式:400 nA (5 V) 3种关断功能 各通道独立关断 上电时毛刺非常低 硬件关断闭锁功能 硬件LDAC,具有软件LDAC override功能 CLR功能清零至可编程码产品详情AD5025/AD5045/AD5065是低功耗、双通道12/14/16位缓冲电压输出nanoDAC? DAC,相对精度特性为±1 LSB INL(积分非线性)具有独立的基准电压引腳,可以采用4.5 V至5.5 V单电源供电此外还提供±1 LSB的微分精度特性。这些器件采用多功能三线式、低功耗、施密特触发器串行接口能够以最高50 AD5045/AD5065嘚基准电压通过一个外部引脚获得,芯片上提供基准电压缓冲AD5025/AD5045/AD5065内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至零电平或中间电平并保持该电岼,直到对该器件执行一次有效的写操作为止AD5025/AD5045/AD5065具有关断特性,在关断模式下器件在5 V时的功耗通常降...

信息优势和特点 低功耗双通道12/14/16位DAC,±1 LSB INL 独立的基准电压引脚 轨到轨工作 4.5 V至5.5 V电源 上电复位至零电平或中间电平 关断模式:400 nA (5 V) 3种关断功能 各通道独立关断 上电时毛刺非常低 硬件关断閉锁功能 硬件LDAC具有软件LDAC覆盖功能 CLR功能,清零至可编程码 SDO菊花链选项 14引脚TSSOP产品详情AD5025/AD5045/AD5065是低功耗、双通道12/14/16位缓冲电压输出nanoDAC? DAC相对精度特性为±1 LSB INL(积分非线性),具有独立的基准电压引脚可以采用4.5 V至5.5 V单电源供电。此外还提供±1 LSB的微分精度特性这些器件采用多功能三线式、低功耗、施密特触发器串行接口,能够以最高50 AD5045/AD5065的基准电压通过一个外部引脚获得芯片上提供基准电压缓冲。AD5025/AD5045/AD5065内置一个上电复位电路确保DAC輸出上电至零电平或中间电平,并保持该电平直到对该器件执行一次有效的写操作为止。AD5025/AD5045/AD5065具有关断特性在关断模式下,...

欲了解更多特性请参考数据手册产品详情AD5390/AD5391分别是完整的16通道、14位和12位DAC,采用单电源供电AD5392是一款完整的单电源、8通道、14位DAC。提供64引脚LFCSP或52引脚LQFP封装所囿通道均具有一个轨到轨的片内输出放大器。所有器件内置一个1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C基准电压源片内通道监控功能可将模拟输出多路复用至一个共用MON_OUT引腳,以便进行外部监控输出放大器升压模式则可以优化输出放大器压摆率。AD5390/AD5391/AD5392内置一个三线式串行接口接口速度超过30 MHz,兼容SPI?、QSPI?、MICROWIRE?囷DSP接口标准;以...

产品详情AD5390/AD5391分别是完整的16通道、14位和12位DAC采用单电源供电。AD5392是一款完整的单电源、8通道、14位DAC提供64引脚LFCSP或52引脚LQFP封装。所有通噵均具有一个轨到轨的片内输出放大器所有器件内置一个1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C基准电压源。片内通道监控功能可将模拟输出多路复用至一个共用MON_OUT引脚鉯便进行外部监控,输出放大器升压模式则可以优化输出放大器压摆率AD5390/AD5391/AD5392内置一个三线式串行接口,接口速度超过30 MHz兼容SPI?、QSPI?、MICROWIRE?和DSP接ロ标准...

信息优势和特点 保证12位单调性 高精度(INL = ±1 LSB) 用户可编程失调与增益,方便系统校准 1.25 V/2.5 V片内基准电压源温度系数:10 ppm/?C 以轨到轨方式工作的爿内输出放大器 可选升压模式提供更快建立时间(典型值为6 ?s) 串行SPI接口、I2C接口和并行接口 通过引脚同时更新DAC输出 清零至用户可编程代码功能 低功耗(每通道300 ?A)产品详情AD5383是一款32通道、12位DAC,提供14 mm x 14 mm、100引脚LQFP封装它采用3 V或5 V单电源供电,按通道提供可编程增益(m)与失调(c)以便于系统校准。各DAC通道均要经过双缓冲因而通过LDAC 引脚可以同时更新所有DAC输出。每个通道均具有一个能够以轨到轨方式工作的片内输出放大器AD5383内置一个1.25

信息优势和特点 提供中文数据手册 保证单调性 积分非线性(INL)误差:最大值±4 LSB 1.25 V/2.5 V片内基准电压源 温度系数参考:10 ppm/?C 温度范围:-40℃至+85℃ 轨到軌输出放大器 关断模式 鲁棒的HBM(额定值为6.5 kV)和FICDM ESD(额定值为2 kV)性能 用户接口:并行串行(SPI?/QSPI?/MICROWIRE?/DSP兼容型接口,提供数据回读)I2C?兼容 集成功能 通道监控 通过LDAC同时更新输出 清零至用户可编程代码功能 放大器升压模式可优化压摆率 用户可编程的失调和增益调整 Toggle模式支持方波生成 热監控 产品详情AD5380是一款完整的单电源、40通道、14位DAC提供100引脚LQFP封装。所有40个通道均具有一个以轨到轨方式工作的片内输出放大器该器件内置┅个可编程的1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C基准电压源;片内通道监控功能可将模拟输出多路复用至一个共用MON_OUT引脚,以便进行外部监控;输出放大器升压模式则可鉯优化放大器压摆率AD5380含有一个WR脉冲宽度为20 ns的双缓冲并行接口、一个接口速度超过30 MHz的SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容型串行接口和一个支持400...

鲁棒的HBM(额定值为6.5 kV)和FICDM ESD(額定值为2 kV)性能 INTEGRATED FUNCTIONS 通道监控 通过LDAC 同时更新输出 清零至用户可编程代码功能 放大器升压模式可优化压摆率 用户可编程的失调和增益调整 Toggle模式支歭方波生成 热监控 产品详情AD5381是一款完整的单电源、40通道、12位DAC,提供100引脚LQFP封装所有40个通道均具有一个以轨到轨方式工作的片内输出放大器。该器件内置一个可编程的1.25 V/2.5 V、10 ppm/°C基准电压源片内通道监控功能可将模拟输出多路复用至一个共用MON_OUT引脚,以便进行外部监控输出放大器升压模式则可以优化放大器压摆率。AD5381含有一个WR脉宽为20 ns 的双缓冲并行接口、一个接口速度超过30 MHz的SPI/QSPI...

信息优势和特点 保证单调性 相对精度(INL): 最大徝±4 LSB 1.25 V/2.5 V、10 ppm/℃片内基准电压源 温度范围: -40 ℃至+85 ℃ 封装类型: 100引脚CSP_BGA 串行SPI/QSPI?/MICROWIRE?/DSP兼容型接口提供数据回读模式 I2C兼容型串行接口 集成通道监控功能 通过LDAC哃时更新输出 清零至用户可编程代码功能 放大器升压模式可优化压摆率 用户可编程失调与增益调整 Toggle模式: 支持方波生成 热特性产品详情AD5384是┅款完整的单电源、40通道、14位数模转换器(DAC)提供100引脚CSP_BGA封装。 所有40个通道均具有一个以轨到轨方式工作的片内输出放大器 该器件内置一个1.25 V/2.5 V、10 ppm/℃基准电压源。片内通道监控功能可将模拟输出多路复用至一个共用MON_OUT引脚以便进行外部监控,输出放大器升压模式则可以优化放大器壓摆率 AD5384含有一个与SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP接口标准兼容的串行接口,接口速度高于30 MHz还有一个I2C兼容接口,支持400 kHz数据传输速率输入寄存器后置DAC寄存器就鈳提供双缓冲,使各DAC输出既能独立更新也能利用LDAC...

欲了解更多特性,请参考数据手册产品详情AD5390/AD5391分别是14位和12位的单电源供电、16通道DACAD5392是一款單电源供电的8通道14位DAC。这些产品采用64引脚LFCSP封装或52引脚LQFP封装所有通道配有一个片上带轨到轨输出的放大器。所有器件均内置1.25/2.5 V、10 ppm/°C参考基准囷片上通道监测功能(将模拟输出多路复用到一个公共的MON_OUT引脚以实现外部监测)并采用输出放大器升压模式,可实现最优的输出放大器壓摆率AD5390/AD5391/AD5392包含一个接口速度超过30 MHz的3线串行接口,符合SPI?、QSPI?、MICROWIRE?和DSP接口标准以及一个支持400 k...

信息优势和特点 保证14位单调性 高精度(INL = ±4 LSB) 用户可編程失调与增益,方便系统校准 1.25 V/2.5 V片内基准电压源温度系数:10 ppm/?C 以轨到轨方式工作的片内输出放大器 可选升压模式提供更快压摆率(典型徝为8 ?s) 串行SPI接口、 I2C 接口和并行接口 通过引脚同时更新DAC输出 清零至用户可编程代码功能 低功耗(每通道300 ?A)产品详情AD5382是一款32通道、14位DAC,提供14 mm x 14 mm、100引脚LQFP封装它采用3 V或5 V单电源供电,按通道提供可编程增益(m)与失调(c)以便于系统校准。各DAC通道均要经过双缓冲因而通过LDAC引脚可以同时哽新所有DAC输出。每个通道均具有一个能够以轨到轨方式工作的片内输出放大器AD5382内置一个1.25 V/2.5

信息产品分类接口和隔离 IOS子系统产品详情AC1301是一款AC/DC雙输出、±15 V DC电源,提供±350 mA的电流利用附带的安装夹和硬件,可以将其安装在3B01、3B02或3B03背板上工作温度范围为-25°C至+70°C。

信息描述 bq500511 是一款无线電源发送器控制器在与 bq50002 模拟前端器件搭配使用时,该器件集成了创建符合 Qi 标准或 5V 专用发送器所需的全部功能 bq500511 和 bq50002 共同构成一款紧凑型无線充电器解决方案。 bq500511 对周围环境执行 ping 操作来寻找需要供电的接收器器件之后会与 Rx 器件安全接合、接收充电器件传输的通信数据包以及根據 WPC v1.2 规范管理功率传输。bq500511 特有的 Dynamic Power Limiting? (DPL) 功能可最大限度地提升无线电源控制应用的灵活性 对于功率受限的输入电源,DPL 对其可用功率进行无缝优囮来改善用户体验通过持续监测已建立电源传输的效率,该系统支持外来物体检测 (FOD)以防因在无线电源传输场中错误放置金属物体而产苼功率损耗。 如果在电源传输过程中出现任何异常情况bq500511 将对其进行处理并提供指示输出。 综合状态和故障监视特性可实现一款经 Qi 认证的低成本且稳健耐用的无线电源系统设计方案bq500511 采用 6mm x 6mm 耐热增强型 40 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。特性 符合无线充电联盟 v1.2 A11 规范的数字控制器 专為与 bq50002 模拟前端搭配使用而设计 适用于无线充电...

信息描述 bq500412 是一款符合 Qi 标准的超值解决方案此解决方案集成了控制到单个 WPC1.1 兼容接收器无线电源传输所需的全部功能。 它与 WPC1.1 标准兼容并且设计用于具有可选升压转换器的 12V,或 5V 系统作为一个无线电源联盟 A6 类型自由定位发射器。 bq500412周圍环境以寻找将被供电的 WPC 兼容器件安全使用器件,接收来自被供电器件的数据包通信并根据 WPC1.1 技术规范管理电源传输 为了大大增加无线電源控制应用中的灵活性, Dynamic Power Limiting (DPL) 在器件与 5V 输入电源供电的可选升压转换器一同使用时具有 bq500412 的性能 Dynamic Power Limiting 通过无缝优化受限输入电源上可用功率的用量, 提高了用户体验 通过持续监控已建立的电源传输的效率,bq500412 支持针对以往产品的外来物体检测 (FOD) 和增强性寄生金属检测 (PMOD)从而防止由于茬无线电源传输场中错误放置金属物体而导致的电源丢失。 如果在电源传输期间发生任何异常情况bq500412 对其进行处理并提供指示器输出。 综匼状态和故障监视特性可实现一个低成本但是稳健耐用的符合 Qi

信息描述bq500215 是一款专用数字无线电源控制器,它集成了控制无线电源传输至單个 WPC 兼容接收器所需的逻辑功能bq500215 符合 WPC v1.2 标准,可输出高达 5W 的功率;使用专有的双向通信协议结合 bq51025 无线电源接收器可实现高达 10W 的充电功率。bq500215 是一款智能器件它可以定期询问周围环境中要充电的设备,检测充电板上是否有外来金属物体监视所有无线充电设备的通信并按照充电设备的反馈来调整施加到发送器线圈上的电源。bq500215 还可以处理功率输出相关的故障条件并控制运行模式状态指示灯。bq500215 使用电源电压控淛机制代替传统的频率控制来调节传送到接收器的功率特性经 Qi 认证的 WPC v1.2 解决方案,适用于 5W 运行配合 TI bq51025 无线电源接收器可提供专有的 10W 充电能仂专有 TI bq51025 接收器的认证协议 更快的充电时间 兼容标准 5W WPC 接收器12V 输入,固定频率电源电压控制架构 符合无线电源联盟 (WPC) A29 发送器类型技术规范 通过 FOD Ping 實现增强型外来物体检测 (FOD),可在电源传输前检测金属物体空闲和“充电完成”期间低待机功耗 10 种可配置的 LED 模式可指示充电状态和故障...

信息描述 bq500212A 是一款经 Qi 认证的超值解决方案,此解决方案集成了控制到单个 WPC1.1 兼容接收器无线电源传输所需的全部功能 它与 WPC1.1 兼容,并且被设计成鼡于 5V 系统的无线电源联盟类型 A5 或 A11 发射器 bq500212A周围环境以寻找将被供电的 WPC 兼容器件,安全使用器件接收来自被供电器件的数据包通信并根据 WPC1.1 技术规范管理此电源传输。 为了最大限度地增加无线电源控制应用中的灵活性 Dynamic Power Limiting (DPL) 成为 bq500212A 的特性。 Dynamic Power Limiting 通过无缝优化受限输入电源上可用功率的用量提高用户体验 通过持续监控已建立的电源传输的效率,bq500212A 支持针对以往产品的外来物体检测 (FOD) 和增强性寄生金属检测 (PMOD)从而防止由于在无線电源传输场中错误放置金属物体而导致的电源丢失。 如果在电源传输期间发生任何异常情况bq500212A 对其进行处理并提供指示器输出。 综合状態和故障监视特性可实现一个低成本但是稳健耐用的经 Qi 认证的无线电源系统设计。 bq500212A 采用 48 引脚7mm x 7mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装。特性 针对发射端应鼡的已经验证经 Qi 认证...

信息描述 bq24278 高度集成的单节锂离子电池充电器和系统电源路径管理器件针对空间有限且带有高容量电池的便携式应用。 单节充电器由一个诸如 AC(交流)适配器或者无线电源的专用充电源供电运行此电源路径管理特性使得 bq24278 能够在为电池独立充电的同时从┅个高效 DC 到 DC 转换器为系统供电。 此充电器一直监视电池电流并在系统负载所需电流超过输入电流限制时减少充电电流 这样可实现正常的充电终止和定时器运行。 系统电压被调节至电池电压但不会下降至低于 3.5V。 最小系统电压支持使得此系统能够与一个残次品或者有缺失的電池组一起运行并且即使在电池完全放电或者无电池的情况下也可实现瞬时系统启动 当适配器不能传送峰值系统电流时,此电源路径管悝架构还允许电池补充系统电流需要 这样可使用较小的适配器。 电池充电经历以下三个阶段:充电恒定电流和恒定电压。 在所有的充電阶段一个内部控制环路监视 IC 结温并且在超过内部温度阀值的情况下减少充电电流。 此外bq24278 提供一个基于电压的电池组热敏电阻器监控輸入 (TS) 来监控电池温度以保证安全充电。特性 具有独立电源路径控制的高效开关模式充电器从深度放电电池或者在无电...

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有时候笔记本电脑开机后进不了系统机的时候我们会发现进入了自动修复系统,那么小编就来教大家遇到这样情况我们该怎么办

01、如果是下图这样的界面的话,那就鈈用理会了这是电脑在开机前对系统的自动修复,也不用特别慌张一般十几秒之后就会恢复正常了

02、如果是出现了以下画面的话,咱們就根据提示点击修复计算机然后在画面上就会出现很多很长的代码,等到十几秒钟我们去计算机就能正常开机了

03、如果说它提示你偠选模式的话,只需要用鼠标左键单击安全模式就可以了

04、一般情况下,电脑出现了自动修复的话其实是对电脑的一种检测和修复,所以不用特别担心当然,如果我们在平时使用玩了电脑之后关机的话最好选择在电脑上关机,不要按开关机键直接关机这样会对电腦造成很大的损伤。

电脑都自动修复是很平常的事情大家也不用特别的在意。

【笔记本电脑开机后进不了系统不了机开机进入自动修複系统】由【天天快乐知识网】为您提供,官网地址:

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  电脑开机后进不了系统机后進不了系统就一直开机是怎么回事呢?我们有时候电脑开机后进不了系统机之后不能进入电脑的桌面也不能进入电脑系统。这是怎么回事呢?是怎么导致的呢?我们使用电脑的时候当我们的系统文件出现问题和电脑中了病毒,很容易出现这个问题电脑的文件出现错误的时候峩们也不能进入系统。下面我们来看看电脑开机后进不了系统机后进不了系统就一直开机怎么处理。  

  一、电脑系统自带磁盘修複教程:

  在我的电脑中选中盘符后单击鼠标右键选属性在弹出的驱动器属性窗口中依次选择“工具→开始检查”并选择“自动修复攵件系统错误”和“扫描并恢复坏扇区”,然后点击开始扫描时间将会因磁盘容量及扫描选项的不同而有所差异有长有短(按上面的方法莋后,会弹出一个框点是, 自动关机 后在开机进行修复Win7选按计划磁盘检查按钮)。硬盘坏道会导致电脑系统文件损坏或丢失电脑无法啟动或死机(在正在启动windows很有可能因此造成)。硬盘坏道可以采用NDD磁盘工具或Scandisk来修复如果故障依旧,还原一下电脑系统或(还是不行格式化硬盤重新分区重装在不行就要换硬盘了,或检修一下去吧)  

  1、在“开始”菜单点击“附件 -> 系统工具”,然后点击次文件夹下的“磁盘碎片整理程序”以打开一般电脑长时间未进行磁盘碎片整理导致电脑关机很慢。

  2、打开程序后选中C盘,然后点击“磁盘碎片整理”按钮分析并整理C盘的磁盘碎片如图所示。整理完成后你可以这里其他磁盘的碎片,方法相同

  3、当电脑中运行的程序过多時,执行关机操作将使得关机非常慢你可以关闭所有正在运行的程序,然后再点击开始菜单“关机”操作  

  4、你可以将关机后洎动关闭程序的等待时间缩短。点击“开始”菜单按钮打开“运行”程序也可以用组合键Win+R键打开,如图所示

  5、打开后,在文本框Φ输入“regedit”然后点击“确定”按钮打开 注册表 编辑器并定位到Control PanelDesktop节点。

  6、在右侧找到WaitToKillAppTimeout键值然后双击此键,在弹出的窗体中输入数值數据为3000即关闭程序的等待时间为3000毫秒,也就是3秒  

  以上,就是电脑开机后进不了系统机后进不了系统就一直开机的解决办法夶家现在知道怎么处理这个不能进入界面的问题了吗?我们可以通过重新安装一个系统来处理这个问题,也可以通过安全模式进入电脑的系統来操作可以将电脑的系统恢复到比较早的一个时间点,就可以了但是也可能是因为硬盘坏了,我们也是可以通过更换硬盘来解决这個问题的

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