第5章 BIOS设置与硬盘分区

学习目标

新购买的硬盘是没有分区的,在安装操作系统时应对硬盘进行分区,只有合理地划分硬盘空间,才有利于电脑性能的发挥,有利于对磁盘文件的管理。

学习效果

5.1 认识BIOS

本节教学录像时间:11分钟

用户在使用电脑的过程中,都会接触到BIOS,它在电脑系统中起着非常重要的作用。本节将主要介绍什么是BIOS以及BIOS的作用。

5.1.1 BIOS基本概念

所谓BIOS,实际上就是电脑的基本输入/输出系统(Basic Input Output System),其内容集成在电脑主板上的一个ROM芯片上,主要保存着有关电脑系统最重要的基本输入/输出程序、系统信息设置、开机上电自检程序和系统启动自举程序等。

BIOS芯片是主板上一块长方形或正方形芯片,如下图所示。

在BIOS中主要存放了如下内容。

① 自诊断程序。通过读取CMOS RAM中的内容识别硬件配置,进行自检和初始化。

② CMOS设置程序。引导过程中用特殊热键启动,进行设置后存入CMOS RAM中。

③ 系统自举装载程序。在自检成功后将磁盘相对0道0扇区上的引导程序装入内存,让其运行以装入DOS系统。

小提示

在MS-DOS操作系统之中,即使操作系统在运行中,BIOS也仍提供电脑运行所需要的各种信息。但是在Windows操作系统中,启动Windows操作系统后,BIOS一般不会再被利用,因为Windows操作系统代替BIOS完成了BIOS运算和驱动器运算的操作。

5.1.2 BIOS的作用

从功能上看,BIOS的作用主要分为如下几个部分。

1.加电自检及初始化

用于电脑刚接通电源时对硬件部分的检测,功能是检查电脑是否良好。通常完整的自检包括对CPU、基本内存、扩展内存、ROM、主板、CMOS存储器、串并口、显示卡、软硬盘子系统及键盘等进行测试,一旦在自检中发现问题,系统将给出提示信息或鸣笛警告。对于严重故障(致命性故障)则停机,不给出任何提示或信号;对于非严重故障则给出提示或声音报警信号,等待用户处理。

2.引导程序

在对电脑进行加电自检和初始化完毕后,下面就需要利用BIOS引导DOS或其他操作系统。这时,BIOS先从软盘或硬盘的开始扇区读取引导记录,若没有找到,则会在显示器上显示没有引导设备。若找到引导记录,则会把电脑的控制权转给引导记录,由引导记录把操作系统装入电脑,在电脑启动成功后,BIOS的这部分任务就完成了。

3.程序服务处理

程序服务处理指令主要是为应用程序和操作系统服务,为了完成这些服务,BIOS必须直接与电脑的I/O设备打交道,通过端口发出命令,向各种外部设备传送数据以及从这些外部设备接收数据,使程序能够脱离具体的硬件操作。

4.硬件中断处理

在开机时,BIOS会通过自检程序对电脑硬件进行检测,同时会告诉CPU各硬件设备的中断号。例如视频服务,中断号为10H;屏幕打印,中断号为05H;磁盘及串行口服务,中断号为14H等。当用户发出使用某个设备的指令后,CPU就根据中断号使用相应的硬件完成工作,再根据中断号跳回原来的工作。

5.2 BIOS的设置

本节教学录像时间:11分钟

BIOS设置与电脑系统的性能和效率有很大的关系。如果设置得当,可以提高电脑工作的效率;反之,电脑就无法发挥应有的功能。

5.2.1 进入BIOS

BIOS设置的项目众多,设置也比较复杂,并且非常重要,下面讲解BIOS的诸多设置及最优设置方式。进入BIOS设置界面非常简单,但是不同的BIOS有不同的进入方法,通常会在开机画面上有提示,具体有如下3种方法。

(1)开机启动时按热键

几种常见的BIOS设置程序的进入方式如下。

①Award BIOS:按【Del】键或【Ctrl+Alt+Esc】组合键。

②AMI BIOS:按【Del】键或【Esc】键。

③Phoenix BIOS:按【F2】功能键或【Ctrl+Alt+S】组合键。

(2)用系统提供的软件

(3)用可读写CMOS的应用软件

5.2.2 BIOS的设置方法

由于主板以及BIOS设置程序更新速度极快,即使再详细的设置说明,也无法包括全部的BIOS设置项。但是,如果能掌握设置BIOS的基本方法和原则,就可以融会贯通,因为再新、再难的设置项也不能背离其基本方法和原则。

一般来讲,BIOS的设置遵循如下方法和原则。

① 由于是在DOS环境下设置CMOS,且尚未加载鼠标驱动程序,因此在设置时,只能用方向键“【←】【↑】【→】【↓】”来选择欲设定的项目,【Enter】键用来进入选项,【Page Up】键及【Page Down】键用来修改参数内容,【Esc】键用来退出选项。

② 在BIOS设置时,把光标移动到相应的设置项上之后,按下列热键,即可对相应设置项进行不同操作。

● 【Shift+F2】组合键:用以改变屏幕背景颜色。

● 【F1】键:如果用户想知道关于每一个设置项的更详细的信息,可按【F1】功能键,此时即可出现一个新窗口显示说明信息。

● 【F2】键:可显示目前设定项目的相关说明。

● 【F5】键:可加载该画面原先所有项目的设定。

● 【F6】键:载入BIOS内定值。

● 【F7】键:载入SETUP设置值。

● 【F10】键:保存设置并退出BIOS。

这些热键信息在操作时,一般会在屏幕下方有所提示。

③ 子菜单说明:请注意设置菜单中各项内容,如果菜单命令左边有一个三角形的指示符号,表示若选择该项菜单,将会有一个子菜单弹出。

④ 辅助说明:在SETUP主画面中,随着选项的移动,右面会显示相应选项的辅助说明。

⑤ 当系统出现兼容性问题或其他严重错误时,可使用【Load BIOS Defaults】(装载BIOS设置)功能项,它可以使系统在最保守状态工作,便于检查出系统错误。

⑥ 当BIOS设置很混乱或被破坏时,可使用【Load Optimized Defaults】(恢复出厂设置)功能项,此为BIOS出厂的设定值,它可以使系统以最佳模式工作。

⑦ 当设置BIOS完毕,利用选项【Save&Exit Setup】(保存设置退出)或【Exit Without Saving】(不保存设置退出),即可退出CMOS设置,电脑将重新启动。

5.2.3 常用的BIOS设置

BIOS的设置程序目前有各种流行的版本,由于每种设置都是针对某一类或某几类硬件系统,因此会有一些不同,但对于常用的设置选项来说大都相同。

这里以在Phoenix BIOS类型环境下设置为例进行详细介绍。

1.设置日期和时间

在BIOS设置日期和时间的具体操作步骤如下。

步骤01 在开机时按键盘上的【Delete】键,进入BIOS设置界面,这时光标定位在系统时间上。

步骤02 按键盘上的【↓】键,将光标定位在系统日期月份上。

步骤03 按键盘上的【Page Up/+】键或【Page Up/-】键,即可设置系统的月份,范围为1~12。

步骤04 设置完毕后,按键盘上的【Enter】键,光标将定位在系统日期的日期上。

步骤05 按键盘上的【Page Up/+】键或【Page Up/-】键,即可设置系统的日期,范围为1~30或1~31。

步骤06 设置完毕后,按键盘上的【Enter】键,光标将定位在系统日期的年份上。同样,按键盘上的【Page Up/+】键或【Page Up/-】键,设置系统日期的年份。

步骤07 设置完毕后,按键盘上的【Enter】键或【F10】键,将弹出一个确认修改对话框,选择【Yes】键,再按【Enter】键,即可保存系统日期的更改。

小提示

在设置完日期后,通过方向键的上下键切换到时间选项上,以同样的方法可以设置系统的时、分、秒。

2.设置启动顺序

现在大多数主板在开机时按【Delete】键,可以选择电脑启动的顺序,但是一些稍微老的主板并没有这个功能,不过,可以在BIOS中设置从机器启动的顺序。

步骤01 在开机时按键盘上的【F2】键,进入BIOS设置界面。

步骤02 按键盘上的【→】键,将光标定位在【Boot】选项卡上。

步骤03 把光标通过键盘上的【↑↓】键移动到【CD-ROM Drive】一项上,按小键盘上的【+】键直到不能移动为止。

小提示

部分BIOS的启动顺序方法是,进入【BIOS SETUP】选项中,在包含Boot文字的项或组,找到依次排列的“FIRST”“SECEND”“THIRD”3项,分别代表“第一项启动”“第二项启动”和“第三项启动”,对启动顺序进行设置。

步骤04 完成设置后,按键盘上的【F10】键或【Enter】键,即可弹出一个确认修改对话框,选择【Yes】,再按【Enter】键,即可将此电脑的启动顺序设置为光驱。

3.设置BIOS管理员密码

如果用户的电脑长期被别人使用,或家中有孩子使用,最好对BIOS设置密码,以免他人误入BIOS,从而造成无法开机或其他不可修复的问题。设置BIOS管理员密码的具体操作步骤如下。

步骤01 在开机时按键盘上的【F2】键,进入BIOS设置界面。

步骤02 按键盘上的【→】键,将光标定位在【Security】(安全)选项卡上,则光标自动定位在【Set Supervisor Password】(设置管理员密码)选项上。

步骤03 按键盘上的【Enter】键,即可弹出【Set Supervisor Password】提示框,在【Enter New Password】(输入新密码)文本框中输入要设置的新密码。

步骤04 按键盘上的【Enter】键,将光标定位在【Confirm New Password】(确认新密码)文本框中再次输入密码。

步骤05 输入完毕后,按键盘上的【Enter】键,即可弹出【Setup Notice】提示框。选择【Continue】选项,并按【Enter】键确认,即可保存设置的密码。

4.设置IDE

IDE设备是指硬盘等设备的一种接口技术。在BIOS中可设置第1主IDE设备(硬盘)和第1从IDE设备(硬盘或CD-ROM)、第2主IDE设备(硬盘或CD-ROM)和第2从IDE设备(硬盘或CD-ROM)等。设置IDE的具体操作步骤如下。

步骤01 进入BIOS设置程序并将光标移动到【Main】选项卡上,使用方向键将光标移动到【Primary Master】选项,即可设置第1主IDE设备的参数。

步骤02 按【Enter】键,即可看到第1主IDE设备的【Type】(类型)为【Auto】(使BIOS自动检测硬盘)。这时,可按【Enter】键更改设置,将其设置为手动更改硬盘参数。

步骤03 设置完成后返回【Main】选项卡上,将光标移动到【Primary Slave】选项,即可设置第1从IDE设备的参数。

步骤04 按【Enter】键,即可看到第1从IDE设备的【Type】也为【Auto】。再按【Enter】键,即可对【Type】选项进行设置。

步骤05 设置完成后返回【Main】选项卡,将光标移动到【Secondary Master】选项,即可设置第2主IDE设备的参数。

步骤06 按【Enter】键,即可看到第2主IDE设备的【Type】为【Auto】。此时,按【Enter】键即可对该项进行设置。

步骤07 设置完成后返回【Main】选项卡,将光标移动到【Secondary Slave】选项,即可设置第2从IDE设备的参数。

步骤08 按【Enter】键,即可看到第2从IDE设备的【Type】为【Auto】。此时,按【Enter】键可对该项进行设置。

5.3 认识磁盘分区

本节教学录像时间:11分钟

对硬盘进行分区实质上就是对硬盘的一种格式化,当创建分区时,电脑就已经设置好了硬盘的各项物理参数,指定了硬盘主引导记录和备份引导记录的存放位置。下面详细介绍如何对硬盘进行分区、分区的原则以及如何根据需要对硬盘进行分区。

5.3.1 硬盘分区的格式

硬盘分区有几种不同的文件系统格式,就Windows 7来说,主要有3种分区格式,即最早的分区格式FAT16、大容量硬盘的分区格式FAT32、安全的分区格式NTFS。另外,还有在Linux操作系统中常用的格式EXT2。

1.最早的分区格式FAT16

FAT(File Allocation Table)即文件分配表。顾名思义,FAT16即为16位文件分配表,这种分区方式是MS-DOS和最早期的Windows 95操作系统中所使用的磁盘分区格式。它采用16位的文件分配表,是目前获得操作系统支持最多的一种磁盘分区格式,几乎所有的操作系统都支持这种分区格式。从最早的DOS、Windows 95、Windows 95 OSR2到Windows 98、Windows Me、Windows NT、Windows 2000、Windows XP,甚至现在的Windows 7都支持FAT16。

FAT16磁盘分区格式相对速度快,CPU资源消耗少,至今仍是各类电脑硬盘常用的分区格式。但是,FAT16分区格式自身也有一定的缺点,如分区格式最大只能管理2GB的容量,利用FAT16格式分区的硬盘利用率比较低等。

2.大容量硬盘的分区格式FAT32

FAT32格式采用32位的文件分配表,对磁盘的管理能力大大增强,突破了FAT16下每一个分区的容量只有2GB的限制。

随着市场上硬盘生产成本的下降,其容量也越来越大,少则几十GB,多则几百GB,如果运用FAT32的分区格式,就可以将一个大容量硬盘定义成一个分区而不必分为几个分区使用,这样大大方便了对磁盘的管理。因此,FAT32与FAT16相比,可以极大地减少磁盘的浪费,提高磁盘利用率。

目前,Windows 95 OSR2以后的操作系统都支持这种分区格式,但是,这种分区格式也有它的缺点。首先是采用FAT32格式分区的磁盘,由于文件分配表的扩大,运行速度比采用FAT16格式分区的磁盘要慢;其次,FAT32分区支持的单个文件最大不能超过4GB;最后就是由于DOS和Windows 95不支持这种分区格式,所以采用这种分区格式后,将无法再使用DOS和Windows 95系统。

3.安全的分区格式NTFS

NTFS格式与FAT16、FAT32分区格式不同的是,它在安全性和稳定性方面非常出色,在使用中不易产生文件碎片,并且能对用户的操作进行记录,通过对用户权限进行非常严格的限制,使每个用户只能按照系统赋予的权限进行操作,充分保护了系统与数据的安全,Windows XP、Windows7、Windows 8.1、Windows 10都支持这种分区格式。下图为NTFS文件系统。

4.Linux分区格式EXT2

EXT2是Linux中使用最多的一种文件系统,它是专门为Linux设计的,拥有更快的速度和更小的CPU占用率。EXT2既可以用于标准的块设备(如硬盘),也被应用在软盘等移动存储设备上。

现在已经有新一代的Linux文件系统,如SGI公司的XFS、ReiserFS、EXT3文件系统等出现。Linux的磁盘分区格式与其他操作系统完全不同,其C、D、E、F等分区的意义也和在Windows操作系统下不一样,使用Linux操作系统后,死机的机会大大减少。但是,目前支持这一分区格式的操作系统只有Linux。

5.3.2 硬盘存储的单位及换算

电脑中存储单位主要有bit、B、KB、MB、GB、TB、PB等,数据传输的最小单位是位(bit),基本单位为字节(Byte)。在操作系统中主要采用二进制表示,换算单位为2的10次方(1024),简单说每级是前一级的1024倍,如1KB=1024B,1MB=1024KB=1024×1024B或2^20B。

常见的数据存储单位及换算关系如下表所示。

硬盘厂商在生产过程中主要采用十进制计算,如1MB=1000KB=1000000Byte,所以会发现电脑看到的硬盘容量比实际容量要小。

如500GB的硬盘,其实际容量=500×1000×1000×1000÷(1024×1024×1024)≈456.66GB,以此类推,1000GB的实际容量为1000×1000^3÷(1024^3)≈931.32GB。

另外,硬盘标称容量和实际容量误差应该在10%内,如果大于10%,则表明硬盘有质量问题。

5.3.3 硬盘分区原则

总的来说,用户只能创建两个分区;一个是主分区;另一个是扩展分区,扩展分区可以进一步划分为最多25个分区。由于一个硬盘上只能有一个扩展分区,因此,在对硬盘进行分区时,如果用户没有建立非DOS分区的需要,那么一般就将主分区之外的空间部分都分配给扩展分区,然后在扩展分区上划分逻辑分区。

1.主分区、扩展分区、逻辑分区

(1)主分区

主分区也称为主磁盘分区,和扩展分区、逻辑分区一样,是一种分区类型。主分区中不能再划分其他类型的分区,因此每个主分区都相当于一个逻辑磁盘,在这一点上,主分区和逻辑分区很相似,但主分区是直接在硬盘上划分的,逻辑分区则必须建立于扩展分区中。

(2)扩展分区

一个硬盘可以有一个主分区、一个扩展分区,也可以只有一个主分区而没有扩展分区。逻辑分区可以有若干。主分区是硬盘的启动分区,是独立的,也是硬盘的第一个分区,正常分的话就是C区。分出主分区后,剩下的部分可以分成扩展分区,一般是剩下的部分全部分成扩展分区,也可以不全分。扩展分区是不能直接用的,它是以逻辑分区的方式来使用的,因此,可以将扩展分区分成若干逻辑分区。其关系是包含的关系,也就是说所有的逻辑分区都是扩展分区的一部分。

(3)逻辑分区

逻辑分区是硬盘上一块连续的区域,不同之处在于,每个主分区只能分成一个驱动器,每个主分区都有各自独立的引导块,可以用FDISK设定为启动区。一个硬盘上最多可以有4个主分区,而扩展分区上可以划分出多个逻辑驱动器。这些逻辑驱动器没有独立的引导块,不能用FDISK设定为启动区。主分区和扩展分区都是DOS分区。

2.分区原则

(1)C盘不宜太大

C盘是系统盘,硬盘的读写比较多,产生错误和磁盘碎片的几率也较大,扫描磁盘和整理碎片是日常工作,而这两项工作的时间与磁盘的容量密切相关。C盘安装操作系统外,很容易因为安装软件造成空间不足,从而影响工作效率,建议C盘容量在50~80GB比较合适。

(2)尽量使用NTFS分区

NTFS文件系统是一个基于安全性及可靠性的文件系统,除兼容性之外,其他性能远远优于FAT32。它不但可以支持达2TB大小的分区,而且支持对分区、文件夹和文件的压缩,可以更有效地管理磁盘空间。对局域网用户来说,在NTFS分区上可以为共享资源、文件夹以及文件设置访问许可权限,安全性要比FAT32高得多。

(3)双系统乃至多系统好处多多

如今木马、病毒、广告软件、流氓软件横行,系统缓慢、无法上网、系统无法启动都是很常见的事情。一旦出现这种情况,重装、杀毒要消耗很多时间,往往耽误工作。有些顽固的开机加载的木马和病毒甚至无法在原系统中删除。而此时如果有一个备份的系统,事情就会简单得多,启动到另外一个系统,可以从容杀毒,删除木马,修复另外一个系统,乃至用镜像把原系统恢复。即使不做处理,也可以用另外一个系统展开工作,不会因为电脑问题耽误事情。

因此,双系统乃至多系统好处多多,分区中除了C盘外,再保留一个或两个备用的系统分区很有必要,该备份系统分区还可同时安装一些软件程序,容量大概20GB即可。

(4)系统、程序、资料分离

Windows有个很不好的设置,就是把【我的文档】等一些个人数据资料都默认放到系统分区中。这样一来,一旦要格式化系统盘来彻底杀灭病毒和木马,而又没有备份资料的话,数据安全就很成问题。

正确的做法是,将需要在系统文件夹和注册表中复制文件和写入数据的程序都安装到系统分区里面;对可以绿色安装,仅仅靠安装文件夹的文件就可以运行的程序放置到程序分区之中;各种文本、表格、文档等本身不含有可执行文件,需要其他程序才能打开的资料,都放置到资料分区之中。这样一来,即使系统瘫痪,不得不重装的时候,可用的程序和资料一点不缺,很快就可以恢复工作,而不必为了重新找程序恢复数据而头疼。

(5)保留至少一个巨型分区

随着硬盘容量的增长,文件和程序的体积也是越来越大。例如,以前一部压缩电影不过几百MB,而如今的一部HDTV就要接近20GB。假如按照平均原则对硬盘进行分区的话,那么这些巨型文件的存储就将会遇到麻烦。因此,对于海量硬盘而言,非常有必要分出一个容量在100GB以上的分区用于巨型文件的存储。

(6)给传输软件在磁盘末尾留一个分区

BT和迅雷这类点对点的传输软件对磁盘的读写比较频繁,长期使用可能会对硬盘造成一定的损伤,严重时甚至造成坏道。对于磁盘坏道,通常用修复的办法解决,但是一旦修复不了,就要用PQMaigc这类软件进行屏蔽。此时,就会发现对放在磁盘末尾的分区调整大小和屏蔽坏道的操作要方便得多,因此,给BT或者迅雷在磁盘末尾保留一个分区使用起来会更加方便。

5.3.4 硬盘分区常用软件

常用的硬盘分区软件有很多种,根据不同的需求,用户可以选择适合自己的分区软件。

1.DM

DM硬盘分区软件是用户使用频率最高的分区格式化软件,它集分区、格式化、让老主板支持大硬盘等多种功能于一身。其不仅功能强大,而且操作也很简单,只要设定好每个分区的大小,软件就会自动完成分区和格式化的一系列工作,包括自动设置主分区和扩展分区中的逻辑分区,不会将主分区和逻辑分区混淆,这是一些分区软件通常会有的设计缺陷。

然而,此款分区软件的缺点是界面有些复杂,对于初学者来说,操作有一定的难度,需要用户加强对软件的学习。

2.DiskGenius

DiskGenius是一款磁盘分区及数据恢复软件,支持对GPT磁盘(使用GUID分区表)的分区操作,除具备基本的分区建立、删除、格式化等磁盘管理功能外,还提供了强大的已丢失分区搜索功能、误删除文件恢复功能、误格式化及分区被破坏后的文件恢复功能、分区镜像备份与还原功能、分区复制功能、硬盘复制功能、快速分区功能、整数分区功能、分区表错误检查与修复功能、坏道检测与修复功能,提供基于磁盘扇区的文件读写功能,支持VMWare虚拟硬盘格式,支持IDE、SCSI、SATA等各种类型的硬盘,也支持U盘、USB硬盘、存储卡(闪存卡),同时也支持FAT12、FAT16、FAT32、NTFS、EXT3文件系统。

3.PartitionMagic

PartitionMagic是一款功能非常强大的分区软件,在不损坏数据的前提下,可以对硬盘分区的大小进行调整。然而此软件的操作有些复杂,操作过程中需要注意的问题也比较多,一旦用户误操作,会带来严重的后果。

4.系统自带的磁盘管理工具

Windows系统自带的磁盘管理工具,虽然不如第三方磁盘分区管理软件易于上手,但是不需要再次安装软件,而且安全性和伸缩性强,得到不少用户的青睐。

5.4 磁盘的分区

本节教学录像时间:11分钟

通过本节的学习,用户可以掌握根据需要对硬盘快速分区的方法。

5.4.1 使用Windows 7/8.1/10安装程序对硬盘分区

Windows系统安装程序自带有分区格式化功能,用户可以在安装系统时,对硬盘进行分区。Windows 7、Windows 8.1和Windows 10的分区方法基本相同,下面以Windows 7为例简单介绍其分区的方法。

步骤01 将Windows 7操作系统的安装光盘放入光驱中,重新启动电脑,进入系统安装程序,根据系统提示进入【您想将Windows安装在何处】界面,如下图所示。

步骤02 单击【新建】链接,即可在对话框的下方显示用于设置分区大小的参数,这时在【大小】文本框中输入“25000”。

步骤03 单击【应用】按钮,将打开信息提示框,提示用户若要确保Windows的所有功能都能正常使用,Windows可能要为系统文件创建额外的分区。单击【确定】按钮,即可增加一个未分配的空间。

小提示

另外,如果安装Windows系统时,没有对硬盘进行任何分区,Windows安装程序将自动把硬盘分为一个分区,格式为NTFS。

5.4.2 使用DiskGenius对硬盘分区

硬盘工具管理软件DiskGenius采用全中文界面,除了继承并增强了DOS版的大部分功能外,还增加了许多新功能,如已删除文件恢复、分区复制、分区备份、硬盘复制等功能,此外还增加了对VMWare虚拟硬盘的支持。用DiskGenius软件为硬盘自定义分区的具体操作步骤如下。

步骤01 建立主分区。在DiskGenius软件主窗口中选择未分区的硬盘,再选择【分区】【建立新分区】菜单命令。

步骤02 随即弹出【建立新分区】对话框,在其中选择文件系统类型(如选择NTFS),在【新分区大小】文本框中输入该分区的大小。单击【确定】按钮。

步骤03 返回到软件的主界面中,即可看到创建的主分区已出现在软件中。

步骤04 创建扩展分区。单击软件主界面中的空白区域,再选择【分区】【建立新分区】菜单命令。

步骤05 弹出【建立新分区】对话框,在其中设置扩展分区的大小。

步骤06 设置完成后,单击【确定】按钮,返回到软件主界面中。

步骤07 在扩展分区中创建逻辑盘。选中已创建的扩展分区并右击,在弹出的快捷菜单中选择【建立新分区】菜单命令。

步骤08 随即弹出【建立新分区】对话框,在其中输入第一个逻辑盘的大小。

步骤09 设置完成后,单击【确定】按钮,返回到软件主界面中,即可看到创建的一个逻辑分区。

步骤10 参照创建逻辑盘的方法再创建另外一个逻辑分区,则整个硬盘分区就结束了。

5.4.3 使用Windows系统磁盘管理工具对硬盘分区

除了上面讲解的方法,用户还可以使用Windows系统中的磁盘管理工具对硬盘进行分区,Windows 7、Windows 8.1和Windows 10的方法相同,下面以Windows 7为例介绍如何使用磁盘工具分区。

步骤01 右键单击【计算机】图标,在弹出的快捷菜单中单击【管理】菜单命令。

步骤02 在打开的【计算机管理】窗口中,单击左侧列表中的【磁盘管理】选项,即可看到该电脑中的分区情况。

步骤03 在需要分区的区间上,单击鼠标右键,在弹出的菜单命令中,单击【新建简单卷】命令。

步骤04 弹出【新建简单卷向导】对话框,单击【下一步】按钮。

步骤05 在【简单卷大小】文本框中输入新建分区大小,单位为MB,然后单击【下一步】按钮。

步骤06 在【新建简单卷向导-分配驱动器号和路径】对话框中,单击【分配以下驱动号】右边的下拉按钮,可以重新选择驱动号,也可以保持默认状态,单击【下一步】按钮。

步骤07 在【新建简单卷向导-格式化分区】对话框中,保持默认状态,单击【下一步】按钮。

步骤08 在【新建简单卷向导-正在完成新建简单卷向导】对话框中,单击【完成】按钮。

步骤09 即可完成新建分区,如下图显示新建分区E。

步骤10 使用上述方法,将可用容量创建其他分区,最后创建好的分区如下图所示。

高手支招

本节教学录像时间:17分钟

什么情况下需要设置BIOS

通常情况下,在使用电脑的过程中不需要对BIOS参数进行设置。但如下几种情况必须进行BIOS设置。

(1)新购电脑

带有PNP功能的系统能识别一部分电脑外设,但是硬盘参数、当前日期、时钟等基本信息,必须由操作人员进行设置,因此,新购买的电脑必须通过BIOS参数设置来告诉系统整个电脑的基本配置情况。

(2)新增设备

由于系统不一定能够识别全部新增的设备,所以必须进行BIOS设置。另外,一旦新增设备和原有设备之间发生了IRQ、DMA冲突,也需通过BIOS设置来进行排除。

(3)CMOS数据意外丢失

病毒破坏了CMOS数据程序、意外清除CMOS参数等情况,常常会造成CMOS数据意外丢失。此时,就需要重新进入BIOS设置程序完成新的CMOS参数设置。

(4)系统优化

对于内存读写等待时间、硬盘数据传输模式、节能保护、电源管理等参数,BIOS中预定的设置对系统而言并不一定就是最优化的,此时需要经过多次试验,才能找到系统优化的最佳组合。

BIOS与CMOS的区别

BIOS是主板上的一块EPROM或EEPROM芯片,里面装有系统的重要信息和设置系统参数的设置程序(BIOS Setup程序)。

CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,互补金属氧化物半导体)本意是指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片。在这里通常是指电脑主板上的一块可读写的RAM芯片。它存储了电脑系统的时钟信息和硬件配置信息等。系统在加电引导机器时,要读取CMOS信息,用来初始化机器各个部件的状态。它靠系统电源和后备电池来供电,系统掉电后其信息不会丢失。

由于CMOS与BIOS都与电脑系统设置密切相关,所以才有CMOS设置和BIOS设置的说法。也正因为如此,初学者常将二者混淆。CMOS RAM是系统参数存放的区域,而BIOS中系统设置程序是完成参数设置的手段,准确的说法应是通过BIOS设置程序对CMOS参数进行设置。平常所说的CMOS设置和BIOS设置是其简化说法,因此在一定程度上造成了两个概念的混淆。

事实上,BIOS程序就是存储在CMOS存储器中的。CMOS是一种半导体技术,可以将成对的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)集成在一块硅片上。该技术通常用于生产RAM和交换应用系统,用它生产出来的产品速度很快,功耗极低,而且对供电电源的干扰有较高的容限。