1. 電腦內存報警故障分析及解決方法!不能少看的內存故障知識!
內存是電腦配件中十分重要的硬體之一。內存故障在電腦中也比較常見,有的時候電腦故障僅僅是內存條松動了,也有的時候是由於內存損壞等等,下面我們還來看看內存故障的一些現象和處理方法吧!
電腦內存出現故障的表現形式有很多,比如電腦內存不規范,內存條插入插槽有一定的空隙,內存條的金手指工藝差及內存條和空氣中的氧氣導致金手指的氧化層加厚種.種情況都是會造成內存異常出現內存報警。
電腦內存報警故障分析
內存出現異常主要體現幾個方面:
1長3短:內存錯誤。內存損壞,更換即可。
8短:顯示內存錯誤。顯示內存有問題,更換顯卡試試
1短:內存刷新失敗。解決方法,更換內存條
2短:內存ECC效驗錯誤。解決方法:進入CMOS設置,將ECC效驗關閉
3短:系統基本內存(第一個64KB)檢查失敗。
電腦內存報警如何解決?
一、金手指有銹斑導致內存損壞
這里在給大家講解最常見的就是電腦內存的金手指被氧化出現有銹斑的情況,我們可以用眼睛去看內存金手指位置是否有被腐蝕有銹斑,如果有的話就用橡皮擦對其部位進行擦拭,同樣對內存插槽的位置進行清理一遍。還提醒大家在更換內存條的時候,不要去用手去摸內存的金手指的地方,可能會將手上的汗液吸收到金手指上面,加速了氧化周期,導致內存條出現被腐蝕現象。這樣的內存條如果擦拭之後還是沒反應的話,可以就是被燒壞了。學無憂在以前就出現過這種故障。所以在這里給大家一個提示。
二、內存尚未插入到位導致燒壞內存金手指部位
我們在更換內存條或者添加一個內存條的時候內存條沒有插入到位,導致內存被燒壞的現象。我們在通過電腦開機通過聲音檢測到是內存故障導致電腦有異常症狀的時候,同時我們嘗試重新插拔了主板上所有的內存插槽介面都是無法解決電腦故障。這種情況可以嘗試重新更換一個內存來試試,因為這就是用戶自己的更換內存條沒有完全插入內存條導致內存的金手指地方被燒壞,這樣內存條也就是報廢了。只能通過更換內存條的方法來解決,當然下次在插內存條的時候就不要在犯這種低級錯誤。
因內存故障而產生的問題主要有以下幾種情況:
一、電腦無法正常啟動
大家有的時候一打開電腦,就會聽到電源後機箱報警的聲音,喇叭出現長時間的鳴叫。或者是打開主機電源後電腦雖然可以啟動,但是沒有辦法進入正常的操作系統。這種問題主要是由於安裝內存的主板的接觸不良引起的。出現這種問題,非常容易解決,具體的處理方法就是:把主機箱打開,用干凈的抹布把內存或者是內存條擦拭乾凈,其中金手指的部分要著重擦拭,然後再檢查一下主板的插槽是否壞掉,如果沒壞掉的話,已經干凈的內存重新插入內存槽中。做完這些後你發現電腦還是無法正常的啟動,那可能就是因為內存插槽出現了問題,這時就需要我們更換一個內存插槽或者選擇另一個插槽重新插入。如果以上兩種做法還是不能讓電腦正常啟動,就說明內存條出現了問題,這時僅僅更換插槽就不可以了,我們需要更換內存條來解決問題。
二、windows運行速度明顯變慢,系統提示內存出錯
出現這一類情況有兩個原因:一個是因為內存中的程序中被你留下了太多的不必要的插件和應用程序,另一個原因是打開的活動窗口太多。這種情況下,你就需要把這些應用程序或者是活動窗口關閉。如果關閉之後,發現運行速度還是很慢,那麼就得把應用程序卸載了重新安裝,這樣才能徹底清除插件或者應用程序。最後若果還是不能解決問題,就需要重裝系統了。需要注意的是在重裝系統之前要把電腦有用的東西放到安全的地方,以免丟失。
三、電腦升級增大內存,選擇了與其他硬體不相容的內存條
這就需要大家在購買內存條之前一定要先看一下主板的使用說明。如果主板說明書說此主板不支持大容量的內存,則不用購買內存卡了,否則即使你升級了,也不能使用,反而浪費錢。如果主板允許支持大容量的內存,但是內存升級後與主板不兼容,可能是因為主板的兼容性不好,那麼可以升級主管的BIOS,來解決這個問題。
四、電腦無法正常開機
遇到這種情況有兩個解決的方法,第一個是最簡單的方法,就是把低速的內存卡插在靠前的位置,把高速的內存卡插在靠後的位置,這樣一般就能解決此類問題。
如果這種方法還不行的話,那麼就用第二種方法,在開機的前提下進入BBOS設置,將與內存有關的設置項依照低速內存的規格設置。
2. 內存ecc校驗錯誤開不了機怎麼辦
1。試試開機,出完電腦品牌後,按F8,回車,回車,進安全模式里,高級啟動
選項,最後一次正確配置,回車鍵,按下去試試!
2。再不行,進安全模式,正常啟動,回車,到桌面後,全盤殺毒!
3。再開機,如果還是不行,需要「一鍵還原」或「重裝系統」了!
3. 電腦內存ECC較驗錯誤怎麼辦
ECC是「Error Checking and Correcting」的簡寫,中文名稱是「錯誤檢查和糾正」。ECC是一種能夠實現「錯誤檢查和糾正」的技術,ECC內存就是應用了這種技術的內存,一般多應用在伺服器及圖形工作站上,這將使整個電腦系統在工作時更趨於安全穩定。要了解ECC技術,就不能不提到Parity(奇偶校驗)。在ECC技術出現之前,內存中應用最多的是另外一種技術,就是Parity(奇偶校驗)。我們知道,在數字電路中,最小的數據單位就是叫「比特(bit)」,也叫數據「位」,「比特」也是內存中的最小單位,它是通過「1」和「0」來表示數據高、低電平信號的。在數字電路中8個連續的比特是一個位元組(byte),在內存中不帶「奇偶校驗」的內存中的每個位元組只有8位,若它的某一位存儲出了錯誤,就會使其中存儲的相應數據發生改變而導致應用程序發生錯誤。而帶有「奇偶校驗」的內存在每一位元組(8位)外又額外增加了一位用來進行錯誤檢測。比如一個位元組中存儲了某一數值(1、0、1、0、1、0、1、1),把這每一位相加起來(1+0+1+0+1+0+1+1=5)。若其結果是奇數,對於偶校驗,校驗位就定義為1,反之則為0;對於奇校驗,則相反。當CPU返回讀取存儲的數據時,它會再次相加前8位中存儲的數據,計算結果是否與校驗位相一致。當CPU發現二者不同時就作出視圖糾正這些錯誤,但Parity有個缺點,當內存查到某個數據位有錯誤時,卻並不一定能確定在哪一個位,也就不一定能修正錯誤,所以帶有奇偶校驗的內存的主要功能僅僅是「發現錯誤」,並能糾正部分簡單的錯誤。通過上面的分析我們知道Parity內存是通過在原來數據位的基礎上增加一個數據位來檢查當前8位數據的正確性,但隨著數據位的增加Parity用來檢驗的數據位也成倍增加,就是說當數據位為16位時它需要增加2位用於檢查,當數據位為32位時則需增加4位,依此類推。特別是當數據量非常大時,數據出錯的幾率也就越大,對於只能糾正簡單錯誤的奇偶檢驗的方法就顯得力不從心了,正是基於這樣一種情況,一種新的內存技術應允而生了,這就是ECC(錯誤檢查和糾正),這種技術也是在原來的數據位上外加校驗位來實現的。不同的是兩者增加的方法不一樣,這也就導致了兩者的主要功能不太一樣。它與Parity不同的是如果數據位是8位,則需要增加5位來進行ECC錯誤檢查和糾正,數據位每增加一倍,ECC只增加一位檢驗位,也就是說當數據位為16位時ECC位為6位,32位時ECC位為7位,數據位為64位時ECC位為8位,依此類推,數據位每增加一倍,ECC位只增加一位。總之,在內存中ECC能夠容許錯誤,並可以將錯誤更正,使系統得以持續正常的操作,不致因錯誤而中斷,且ECC具有自動更正的能力,可以將Parity無法檢查出來的錯誤位查出並將錯誤修正。