DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
这个错误提示的大致意思是:主板BIOS没有找到 能引导系统的 DISK BOOT
(根磁盘)一般都指的是硬盘上的引导扇区。
然后建议你安装确认并安装 系统磁盘 或者按 回车键,继续寻找引导文件。
你装的刻录机,还有你电脑主板提示下面的内容。
大致的意思是,你已经将CD-ROM 也就是你的光驱,设置为第一引导
电脑开机以后,会默认从你的光驱引导系统或者相关程序
==Select a Boot First device==
▲CD-ROM Group
-Ch1 S:TSSTcorp CD/DVDW T
但是,当你的光驱中没有光盘,或者引导型光盘时,又将会出现
DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
这样的错误提示。
解决办法就是,开机按F1
<Esc=Boot Menu> <F1=Setup>
进入 BIOS SETUP 界面,把主板BOIS还原出厂设置,然后设置硬盘为第一启动,而其他的几项全部关闭,因为第二启动,第三启动,一般都用不到。
如果你不会设置,可以在网上搜索相关的教程,因为不同的主板BIOS的设置方法不一样,但是大多主板都是差不多的。
上面的方法如果行不通,那你就得先确认一下,你安装的操作系统是否存在问题。
检查你的硬盘是否存在问题。
对于经常出现这类问题的朋友,应该对计算机引导过程的原理有个大致的了解:
首先让我们来了解一些基本概念。第一个是大家非常熟悉的BIOS(基本输入输出系统),BIOS是直接与硬件打交道的底层代码,它为操作系统提供了控制硬件设备的基本功能。BIOS包括有系统BIOS(即常说的主板BIOS)、显卡BIOS和其它设备(例如IDE控制器、SCSI卡或网卡等)的BIOS,其中系统BIOS是本文要讨论的主角,因为计算机的启动过程正是在它的控制下进行的。BIOS一般被存放在ROM(只读存储芯片)之中,即使在关机或掉电以后,这些代码也不会消失。
第二个基本概念是内存的地址,我们的机器中现在一般安装有128MB或256MB甚至更大容量的内存,这些内存的每一个字节都被赋予了一个地址,以便CPU访问内存。32MB的地址范围用十六进制数表示就是0~1FFFFFFH,其中0~FFFFFH的低端1MB内存非常特殊,因为最初的8086处理器能够访问的内存最大只有1MB,这1MB的低端640KB被称为基本内存,而A0000H~BFFFFH要保留给显示卡的显存使用,C0000H~FFFFFH则被保留给BIOS使用,其中系统BIOS一般占用了最后的64KB或更多一点的空间,显卡BIOS一般在C0000H~C7FFFH处,IDE控制器的BIOS在C8000H~CBFFFH处。
第一步: 当我们按下电源开关时,电源就开始向主板和其它设备供电,此时电压还不太稳定,主板上的控制芯片组会向CPU发出并保持一个RESET(重置)信号,让CPU内部自动恢复到初始状态,但CPU在此刻不会马上执行指令。当芯片组检测到电源已经开始稳定供电了(当然从不稳定到稳定的过程只是一瞬间的事情),它便撤去RESET信号(如果是手工按下计算机面板上的Reset按钮来重启机器,那么松开该按钮时芯片组就会撤去RESET信号),CPU马上就从地址FFFF0H处开始执行指令,从前面的介绍可知,这个地址实际上在系统BIOS的地址范围内,无论是Award BIOS还是AMI BIOS,放在这里的只是一条跳转指令,跳到系统BIOS中真正的启动代码处。
第二步: 系统BIOS的启动代码首先要做的事情就是进行POST(Power-On Self Test,加电后自检),POST的主要任务是检测系统中一些关键设备是否存在和能否正常工作,例如内存和显卡等设备。由于POST是最早进行的检测过程,此时显卡还没有初始化,如果系统BIOS在进行POST的过程中发现了一些致命错误,例如没有找到内存或者内存有问题(此时只会检查640K常规内存),那么系统BIOS就会直接控制喇叭发声来报告错误,声音的长短和次数代表了错误的类型。在正常情况下,POST过程进行得非常快,我们几乎无法感觉到它的存在,POST结束之后就会调用其它代码来进行更完整的硬件检测。
第三步: 接下来系统BIOS将查找显卡的BIOS,前面说过,存放显卡BIOS的ROM芯片的起始地址通常设在C0000H处,系统BIOS在这个地方找到显卡BIOS之后就调用它的初始化代码,由显卡BIOS来初始化显卡,此时多数显卡都会在屏幕上显示出一些初始化信息,介绍生产厂商、图形芯片类型等内容,不过这个画面几乎是一闪而过。系统BIOS接着会查找其它设备的BIOS程序,找到之后同样要调用这些BIOS内部的初始化代码来初始化相关的设备。
第四步: 查找完所有其它设备的BIOS之后,系统BIOS将显示出它自己的启动画面,其中包括有系统BIOS的类型、序列号和版本号等内容。
第五步: 接着系统BIOS将检测和显示CPU的类型和工作频率,然后开始测试所有的RAM,并同时在屏幕上显示内存测试的进度,我们可以在CMOS设置中自行决定使用简单耗时少或者详细耗时多的测试方式。
第六步: 内存测试通过之后,系统BIOS将开始检测系统中安装的一些标准硬件设备,包括硬盘、CD-ROM、串口、并口、软驱等设备,另外绝大多数较新版本的系统BIOS在这一过程中还要自动检测和设置内存的定时参数、硬盘参数和访问模式等。
第七步: 标准设备检测完毕后,系统BIOS内部的支持即插即用的代码将开始检测和配置系统中安装的即插即用设备,每找到一个设备之后,系统BIOS都会在屏幕上显示出设备的名称和型号等信息,同时为该设备分配中断、DMA通道和I/O端口等资源。
第八步: 到这一步为止,所有硬件都已经检测配置完毕了,多数系统BIOS会重新清屏并在屏幕上方显示出一个表格,其中概略地列出了系统中安装的各种标准硬件设备,以及它们使用的资源和一些相关工作参数。
第九步: 接下来系统BIOS将更新ESCD(Extended System Configuration Data,扩展系统配置数据)。ESCD是系统BIOS用来与操作系统交换硬件配置信息的一种手段,这些数据被存放在CMOS(一小块特殊的RAM,由主板上的电池来供电)之中。
通常ESCD数据只在系统硬件配置发生改变后才会更新,所以不是每次启动机器时我们都能够看到“Update ESCD… Success”这样的信息,不过,某些主板的系统BIOS在保存ESCD数据时使用了与Windows系统不相同的数据格式,于是Windows在它自己的启动过程中会把ESCD数据修改成自己的格式,但在下一次启动机器时,即使硬件配置没有发生改变,系统BIOS也会把ESCD的数据格式改回来,如此循环,将会导致在每次启动机器时,系统BIOS都要更新一遍ESCD,这就是为什么有些机器在每次启动时都会显示出相关信息的原因。
第十步: ESCD更新完毕后,系统BIOS的启动代码将进行它的最后一项工作,即根据用户指定的启动顺序从软盘、硬盘或光驱启动。
第十一步:以从硬盘盘启动为例,
1、系统BIOS将磁盘第一个物理扇区加载到内存,读取并执行位于硬盘第一个物理扇区的MBR
2、接着将系统控制权交给MBR来进行
3、MBR运行后,搜索MBR中的分区表,查找活动分区(Active Partition)的起始位置
4、MBR将活动分区的第一个扇区中的引导扇区——分区引导记录载入到内存。
5、MBR检测当前使用的文件系统是否可用。
第十二步:主引导记录加载系统启动器(windows loader)
1、MBR查找ntldr文件,找到之后初始化NTLDR文件启动它——NT内核操作系统的启动器(windows loader)。[I] 注:win98引导 在这个环节,如果硬盘中安装的只有win98系统,已经被加载的win98的分区引导记录(和win2k这样基于NT内核的操作系统不同,DOS和win9x的系统启动器——windows loader就是分区引导记录)将负责读取并执行IO.SYS,这是DOS和Windows 9x最基本的系统文件。Windows 9x的IO.SYS首先要初始化一些重要的系统数据,然后就显示出我们熟悉的蓝天白云,在这幅画面之下,Windows将继续进行DOS部分和GUI(图形用户界面)部分的引导和初始化工作。[/I]
2、MBR将控制权转交给ntldr,由ntldr继续完成操作系统的启动。
MBR(Master Boot Record)——主引导记录,位于启动磁盘的第一个扇区,其中主要包含引导代码(Boot Code)和分区表(Partition Table)数据。引导代码主要用于引导系统。而分区表则主要用于标识基本分区和扩展分区。
这整个过程便是计算机在打开电源开关(或按Reset键)进行冷启动时所要完成的各种初始化工作,如果我们在DOS下按Ctrl+Alt+Del组合键(或从Windows中选择重新启动计算机)来进行热启动,那么POST过程将被跳过去,直接从第三步开始,另外第五步的检测CPU和内存测试也不会再进行。我们可以看到,无论是冷启动还是热启动,系统BIOS都一次又一次地重复进行着这些我们平时并不太注意的事情,然而正是这些单调的硬件检测步骤为我们能够正常使用电脑提供了基础。
检查下显卡、显卡到显示器数据线等接触是否牢固,看看显卡金手指有没有氧化迹象
看上去的确不是系统和软件的故障,也不是显示器自己出故障
有可能是系统坏掉了,开机後设置下启动项,然後杀下毒,试下,希望可以帮到你,开心每一天哦
你还真仔细哦,写了这么多,其实主要就是说硬盘启动不了,插入系统盘从光盘启动就行了,当然就是从装了