حوّل ملفات RAR مجانًا

أداة تحويل ملفات RAR احترافية

قم بإسقاط ملفاتك هنا

أو انقر لتصفح الملفات

أقصى حجم للملف: 100MB
10M+ الملفات المحولة
100% مجاني إلى الأبد
256-بت تشفير آمن

الصيغ المدعومة

قم بتحويل جميع صيغ الملفات الرئيسية بجودة عالية

الصيغ الشائعة

ZIP

ZIP Archive - universal compression format developed by Phil Katz (1989) supporting multiple compression methods. Built into Windows, macOS, and Linux. Uses DEFLATE algorithm providing good compression (40-60% reduction) with fast processing. Supports file encryption, split archives, and compression levels. Maximum compatibility across all platforms and devices. Perfect for file sharing, email attachments, web downloads, and general-purpose compression. Industry standard with virtually universal software support including built-in OS tools, mobile apps, and command-line utilities.

RAR

RAR Archive - proprietary format by Eugene Roshal (1993) offering superior compression ratios (10-20% better than ZIP) through advanced algorithms. Popular on Windows with WinRAR software. Supports recovery records for damaged archive repair, solid compression for better ratios, strong AES encryption, and split archives up to 8 exabytes. Excellent for long-term storage, large file collections, and backup scenarios. Common in software distribution and file sharing communities. Requires WinRAR or compatible software (not built into most systems).

7Z

7-Zip Archive - open-source format by Igor Pavlov (1999) providing the best compression ratio available (20-40% better than ZIP, 10-15% better than RAR). Uses LZMA and LZMA2 algorithms with strong AES-256 encryption. Supports huge file sizes (16 exabytes), multiple compression methods, solid compression, and self-extracting archives. Free from licensing restrictions and patent concerns. Perfect for maximizing storage efficiency, software distribution, and backup archives where size matters. Requires 7-Zip or compatible software but offers exceptional space savings.

Unix Formats

TAR

TAR Archive - Tape Archive format from Unix (1979) bundling multiple files and directories into single file without compression. Preserves file permissions, ownership, timestamps, and symbolic links critical for Unix systems. Often combined with compression (TAR.GZ, TAR.BZ2, TAR.XZ) for efficient distribution. Standard format for Linux software packages, system backups, and cross-platform file transfer. Essential for maintaining Unix file attributes. Works with streaming operations enabling network transfers and piping. Foundation of Unix/Linux backup and distribution systems.

GZ/TGZ

GZIP/TGZ - GNU zip compression format (1992) using DEFLATE algorithm, standard compression for Linux and Unix systems. TGZ is TAR archive compressed with GZIP. Fast compression and decompression with moderate ratios (50-70% reduction for text). Single-file compression commonly paired with TAR for multi-file archives. Universal on Unix/Linux systems with built-in 'gzip' command. Perfect for log files, text data, Linux software distribution, and web server compression. Streaming-friendly enabling on-the-fly compression. Industry standard for Unix file compression since the 1990s.

BZ2/TBZ2

BZIP2/TBZ2 - block-sorting compression format by Julian Seward (1996) offering better compression than GZIP (10-15% smaller) at the cost of slower processing. TBZ2 is TAR archive compressed with BZIP2. Uses Burrows-Wheeler transform achieving excellent ratios on text and source code. Popular for software distribution where size matters more than speed. Common in Linux package repositories and source code archives. Ideal for archival storage, software releases, and situations prioritizing compression over speed. Standard tool on most Unix/Linux systems.

XZ/TXZ

XZ/TXZ - modern compression format (2009) using LZMA2 algorithm providing excellent compression ratios approaching 7Z quality. TXZ is TAR archive compressed with XZ. Superior to GZIP and BZIP2 with ratios similar to 7Z but as single-file stream. Becoming the new standard for Linux distributions and software packages. Supports multi-threading for faster processing. Perfect for large archives, software distribution, and modern Linux systems. Smaller download sizes for software packages while maintaining fast decompression. Default compression for many current Linux distributions.

TAR.7Z

{format_tar_7z_desc}

TAR.BZ

{format_tar_bz_desc}

TAR.LZ

{format_tar_lz_desc}

TAR.LZMA

{format_tar_lzma_desc}

TAR.LZO

{format_tar_lzo_desc}

TAR.Z

{format_tar_z_desc}

TGZ

TGZ - TAR archive compressed with GZIP compression. Combines TAR's file bundling with GZIP's compression in single extension (.tgz instead of .tar.gz). Standard format for Linux software distribution and source code packages. Maintains Unix file permissions and attributes while reducing size 50-70%. Fast compression and decompression speeds. Universal compatibility on Unix/Linux systems. Perfect for software releases, backup archives, and cross-platform file transfer. Abbreviated form of TAR.GZ with identical functionality and structure.

TBZ2

TBZ2 - TAR archive compressed with BZIP2 compression. Better compression than TGZ (10-15% smaller) but slower processing. Uses Burrows-Wheeler block sorting for excellent text compression. Common in Linux distributions and software packages where size is critical. Maintains Unix file permissions and attributes. Perfect for source code distribution, archival storage, and bandwidth-limited transfers. Abbreviated form of TAR.BZ2 with identical functionality. Standard format for Gentoo Linux packages and large software archives.

TXZ

TXZ - TAR archive compressed with XZ (LZMA2) compression. Modern format offering best compression ratios for TAR archives (better than TGZ and TBZ2). Fast decompression despite high compression. Supports multi-threading for improved performance. Becoming standard for Linux distributions (Arch, Slackware use TXZ). Maintains Unix permissions and symbolic links. Perfect for large software packages, system backups, and efficient storage. Abbreviated form of TAR.XZ representing the future of Unix archive compression.

LZMA

LZMA/TAR.LZMA - Lempel-Ziv-Markov chain Algorithm compression format (2001) offering excellent compression ratios. TAR.LZMA combines TAR archiving with LZMA compression. Predecessor to XZ format using similar algorithm but older container format. Better compression than GZIP and BZIP2 but superseded by XZ/LZMA2. Still encountered in older Linux distributions and legacy archives. Slower compression than GZIP but better ratios (similar to XZ). Modern systems prefer TAR.XZ over TAR.LZMA. Legacy format for accessing older compressed archives from 2000s era.

LZO

LZO/TAR.LZO - Lempel-Ziv-Oberhumer compression format prioritizing speed over compression ratio. TAR.LZO is TAR archive compressed with LZO. Extremely fast compression and decompression (faster than GZIP) with moderate ratios (30-50% reduction). Popular in real-time applications, live systems, and scenarios requiring instant decompression. Used by some Linux kernels and embedded systems. Common in backup solutions prioritizing speed. Perfect for temporary compression, live CD/USB systems, and high-speed data transfer. Trade-off: larger files than GZIP/BZIP2/XZ but much faster processing.

Z

Z/TAR.Z - Unix compress format from 1985 using LZW (Lempel-Ziv-Welch) algorithm. TAR.Z is TAR archive compressed with compress command. Historical Unix compression format predating GZIP. Patent issues (until 2003) led to GZIP replacing it. Legacy format with poor compression by modern standards. Rarely used today except in very old Unix systems and historical archives. If you encounter .Z or .tar.Z files, convert to modern formats (TAR.GZ, TAR.XZ) for better compression and wider support. Important for accessing ancient Unix archives from 1980s-1990s.

الصيغ المتخصصة

ISO

ISO Image - ISO 9660 disk image format containing exact sector-by-sector copy of optical media (CD/DVD/Blu-ray). Standard format for distributing operating systems, software installations, and bootable media. Can be mounted as virtual drive without physical disc. Contains complete filesystem including boot sectors, metadata, and file structures. Essential for Linux distributions, system recovery media, and software archives. Used by burning software, virtual machines, and media servers. Universal standard with support in all major operating systems for mounting and burning.

CAB

Cabinet Archive - Microsoft's compression format for Windows installers and system files. Used extensively in Windows setup packages, driver installations, and system updates. Supports multiple compression algorithms (DEFLATE, LZX, Quantum), split archives, and digital signatures. Built into Windows with native extraction support. Common in software distribution for Windows applications, particularly older installers and Microsoft products. Maintains Windows-specific attributes and can store multiple files with folder structures. Part of Windows since 1996.

AR

AR Archive - Unix archiver format (1970s) originally for creating library archives (.a files). Simple format storing multiple files with basic metadata (filename, modification time, permissions). Used primarily for static libraries in Unix development (.a extension). Foundation format for DEB packages (Debian packages are AR archives containing control and data). Minimal compression support (none by default). Essential for Unix library management and Debian package structure. Standard tool 'ar' included on all Unix/Linux systems. Simple and reliable for static file collections.

DEB

Debian Package - software package format for Debian, Ubuntu, and derivative Linux distributions. Contains compiled software, installation scripts, configuration files, and dependency metadata. Used by APT package manager (apt, apt-get commands). Actually a special AR archive containing control files and data archives. Essential format for Debian-based Linux software distribution. Includes pre/post-installation scripts, version management, and dependency resolution. Standard packaging for thousands of Ubuntu/Debian applications. Can be inspected and extracted as regular archive.

RPM

RPM Package - Red Hat Package Manager format for Red Hat, Fedora, CentOS, SUSE, and derivative Linux distributions. Contains compiled software, installation metadata, scripts, and dependency information. Used by YUM and DNF package managers. Includes GPG signature support for security verification. Standard for Red Hat Enterprise Linux ecosystem. Supports pre/post-installation scriptlets, file verification, and rollback capabilities. Essential format for RHEL-based Linux software distribution. Can be extracted as archive to inspect contents without installation.

JAR

أرشيف JAR - صيغة أرشيف Java تعتمد على ضغط ZIP لتعبئة تطبيقات Java. يحتوي على فئات Java المجمعة (.class files)، موارد التطبيق، وبيانات التعريف. صيغة التوزيع القياسية لتطبيقات ومكتبات Java. تدعم التوقيعات الرقمية للتحقق من الشيفرة. يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ (ملفات JAR القابلة للتشغيل مع بيانات تعريف Main-Class). مثالية لنشر تطبيقات Java، توزيع المكتبات، وأنظمة الإضافات. متوافقة مع أدوات ZIP ولكن تتضمن ميزات خاصة بـ Java. صيغة أساسية لتطوير ونشر Java منذ عام 1996.

ARJ

ARJ Archive - legacy DOS compression format by Robert Jung (1991). Popular in DOS and early Windows era for its good compression ratio and ability to create multi-volume archives. Supports encryption, damage protection, and archive comments. Largely obsolete today, replaced by ZIP, RAR, and 7Z. Still encountered in legacy systems and old software archives. Requires ARJ or compatible decompression software. Historical format important for accessing old DOS/Windows archives from 1990s. Better converted to modern formats for long-term accessibility.

LHA

أرشيف LHA - صيغة ضغط يابانية (أيضًا LZH) تم تطويرها في عام 1988، شائعة جدًا في اليابان ومع مستخدمي Amiga. تستخدم خوارزميات ضغط LZSS وLZHUF التي توفر نسب ضغط جيدة. شائعة لتوزيع البرمجيات اليابانية في التسعينيات. تدعم رؤوس الأرشيف، هياكل الدليل، وسمات الملفات. صيغة قديمة تم استبدالها الآن بمعظم البدائل الحديثة. لا تزال موجودة في الحوسبة القديمة، أرشيفات البرمجيات اليابانية، ومجتمعات Amiga. تتطلب برامج متوافقة مع LHA/LZH للاستخراج. مهمة للوصول إلى أرشيفات البرمجيات اليابانية وAmiga.

CPIO

CPIO Archive - Copy In/Out archive format from Unix (1970s) for creating file archives. Simpler than TAR, often used for system backups and initramfs/initrd creation. Standard format for Linux initial RAM disk images. Supports multiple formats (binary, ASCII, CRC). Better handling of special files and device nodes than TAR. Common in system administration, bootloader configurations, and kernel initrd images. Universal on Unix/Linux systems. Essential for system-level archiving and embedded Linux systems. Works well for streaming operations.

كيفية تحويل الملفات

قم بتحميل ملفاتك، اختر صيغة الإخراج، وقم بتنزيل الملفات المحولة على الفور. يدعم محولنا التحويل الدفعي ويحافظ على جودة عالية.

الأسئلة المتكررة

ما هو ملف RAR ولماذا لا يزال يُستخدم على نطاق واسع؟

ملف RAR هو تنسيق أرشيف مضغوط تم إنشاؤه بواسطة يوجين روشال، مصمم لتقديم نسب ضغط عالية، وميزات قوية لاسترداد البيانات، ودعم متعدد الأحجام. على عكس ZIP، الذي هو معيار مفتوح، يستخدم RAR خوارزميات ضغط ملكية توفر عادة أرشيفات أصغر - خاصة للتطبيقات، وتوزيعات البرامج، والمجلدات الكبيرة ذات أنواع الملفات المختلطة. وهذا يجعل RAR شائعًا للغاية في مشاركة البرمجيات، وسير العمل الاحتياطي، وسيناريوهات التخزين على المدى الطويل.

يدعم تنسيق حاوية RAR المنظم ميزات متقدمة مثل سجلات الاسترداد، وتصحيح الأخطاء، والأرشيفات المنقسمة، ورؤوس مشفرة، وحماية بكلمة مرور قوية. تجعل هذه الميزات RAR خيارًا موثوقًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى حماية أرشيفات كبيرة أو حماية المحتوى الحساس من التلف أو أخطاء النقل.

Although the RAR format is proprietary and creation of RAR files requires WinRAR or compatible licensed tools, its extraction support is universal—nearly every archive utility can read RAR archives, ensuring broad accessibility across all major operating systems.

لماذا غالبًا ما تضغط ملفات RAR بشكل أفضل من ZIP أو 7Z في بعض الحالات؟

يستخدم RAR خوارزميات ضغط محسّنة للغاية تقوم بإجراء نمذجة تنبؤية وضبط قاموس مخصص على البيانات المختلطة، مما يؤدي غالبًا إلى أرشيفات أصغر من ZIP وأحيانًا حتى تنافس 7Z اعتمادًا على نوع الملف. تم ضبط محرك الضغط الخاص به لمجموعات بيانات مختلطة في العالم الحقيقي، وخاصة التطبيقات، والمثبتات، والملفات الثنائية المنظمة.

يجمع وضع الضغط الصلب في RAR الملفات المماثلة معًا بحيث يتم ضغط الأنماط المتكررة عبر الملفات كسلسلة بيانات واحدة، مما يحسن الكفاءة العامة بشكل كبير. وهذا فعال بشكل خاص لمجموعات البيانات الغنية بالنصوص وأدلة البرمجيات الكبيرة.

يتضمن RAR فلاتر متخصصة مثل ضغط دلتا وتحسين الوسائط المتعددة التي تحسن نسب الضغط لأنواع بيانات معينة. تحلل هذه الفلاتر أنماط البيانات وتطبق ضغطًا مسبقًا مستهدفًا - السبب في أن RAR غالبًا ما يتفوق على ضغط ZIP الأساسي.

لماذا تتطلب بعض ملفات RAR أجزاء متعددة لاستخراجها؟

تسمح الأرشيفات المقسمة - التي يتم التعرف عليها من خلال الامتدادات مثل .part1.rar و.part2.rar أو .r00 - بتقسيم الملفات الكبيرة إلى قطع أصغر لتناسب حدود وسائط التخزين، أو قيود التحميل، أو حدود حجم المرفقات في البريد الإلكتروني.

تدعم الأرشيفات متعددة الأجزاء أيضًا استعادة أسهل. إذا تعرض جزء واحد للتلف، فإن الجزء المعني فقط يحتاج إلى الاستبدال بدلاً من الأرشيف بالكامل.

يساهم التقسيم أيضًا في تحسين قابلية النقل، مما يسمح للمستخدمين بتخزين أو نقل الأرشيفات التي تتجاوز عدة جيجابايت عبر أجهزة أو خدمات مختلفة مع قيود صارمة على حجم الملفات.

لماذا تظهر بعض ملفات RAR رسالة 'أرشيف تالف' أو أخطاء في الاستخراج؟

قد تتعرض أرشيفات RAR للتلف أثناء التنزيل أو النسخ أو التخزين بسبب عمليات نقل غير مكتملة، أو اتصالات إنترنت غير مستقرة، أو قطاعات تخزين تالفة.

إذا كان جزء واحد من أرشيف متعدد الأجزاء مفقودًا أو تم إعادة تسميته بشكل غير صحيح، فقد تفشل عملية الاستخراج بالكامل أو تنتج تحذيرات بشأن سلامة الملف.

Archives without recovery records are more vulnerable to corruption. However, archives created with recovery data can often be repaired using WinRAR’s built-in repair tools.

لماذا تكون بعض ملفات RAR صغيرة جدًا بينما لا تضغط الأخرى بشكل كبير؟

تعتمد عملية الضغط بشكل كبير على نوع ملف الإدخال. تضغط الملفات النصية، والسجلات، وكود المصدر، والملفات الثنائية الزائدة بشكل جيد، بينما الملفات المضغوطة مسبقًا مثل MP4 وMP3 وJPEG وPNG تحقق تقليصًا ضئيلاً أو لا تحقق أي تقليص في الحجم.

تؤثر إعدادات مستوى ضغط RAR على الحجم النهائي. يستخدم الضغط الأقصى مزيدًا من وحدة المعالجة المركزية والوقت ولكنه يمكن أن يقلل بشكل كبير من حجم الأرشيف، بينما يبادل الضغط السريع الكفاءة بالسرعة.

يؤثر الضغط الصلب بشكل كبير على حجم الملف - حيث تتقلص الأرشيفات المفعلة بشكل أكبر بكثير، بينما ينتج الوضع غير الصلب نتائج أكبر ولكن أسرع للوصول.

هل RAR آمن لتخزين الملفات الحساسة؟

نعم - يستخدم RAR تشفير AES-256، مما يوفر حماية قوية للغاية عند اختيار كلمة مرور آمنة. هذه المستوى من التشفير مقاوم لهجمات القوة الغاشمة عندما تكون كلمات المرور طويلة ومعقدة بما فيه الكفاية.

يمكن لـ RAR تشفير كل من بيانات الملفات وأسماء الملفات، مما يمنع المستخدمين غير المصرح لهم من رؤية محتويات هيكل الأرشيف.

تعتمد الأمان تمامًا على قوة كلمة المرور. كلمات المرور الضعيفة أو المعاد استخدامها تعرض جميع الأرشيفات المشفرة للخطر بغض النظر عن خوارزمية التشفير.

لماذا تستخرج بعض ملفات RAR ببطء أحيانًا؟

تتطلب مستويات الضغط العالية مزيدًا من قوة وحدة المعالجة المركزية لفك الضغط. يمكن أن تكون خوارزميات ضغط RAR ثقيلة حسابيًا، خاصة بالنسبة لقواميس كبيرة أو كتل صلبة.

يجب أن يتم فحص الأرشيفات الكبيرة الصلبة ككتلة مستمرة، مما يعني أن استخراج ملف واحد قد يتطلب قراءة أجزاء ضخمة من البيانات المضغوطة.

إذا كان الأرشيف يحتوي على بيانات مشفرة، فإن فك تشفير AES-256 يضيف عبءًا إضافيًا على وحدة المعالجة المركزية مما يبطئ الاستخراج.

هل يعمل RAR بشكل جيد مع الملفات الكبيرة أو النسخ الاحتياطية؟

يعتبر RAR ممتازًا للنسخ الاحتياطية الكبيرة لأنه يدعم سجلات الاستعادة، مما يسمح باستعادة الأرشيفات جزئيًا في حالة التلف.

يجعل تقسيمه إلى أجزاء متعددة التخزين عبر الوسائط القابلة للإزالة أو خدمات السحابة أسهل بكثير، خاصة بالنسبة للنسخ الاحتياطية الكبيرة التي تتجاوز عدة جيجابايت.

يدعم RAR أيضًا أحجام أرشيف ضخمة ومسارات ملفات طويلة، مما يجعله خيارًا موثوقًا لمجموعات البيانات الكبيرة الحديثة.

هل يمكن إصلاح ملفات RAR إذا تعرضت للتلف؟

نعم - يقدم RAR واحدة من أفضل أنظمة الإصلاح بين تنسيقات الأرشيف، بفضل سجلات الاستعادة الاختيارية التي تخزن بيانات زائدة.

Even without recovery records, WinRAR can attempt structural repairs, fixing damaged headers or rebuilding archive indexes.

قد تنقذ أدوات الطرف الثالث أو تحرير الهيكس اليدوي بيانات جزئية، لكن نجاح الاستعادة يعتمد على مدى التلف.

Why do some systems require WinRAR to create RAR files but not extract them?

RAR is a proprietary format. Only WinRAR and licensed libraries have legal permission to create RAR archives using the official algorithm.

Extraction libraries are widely licensed or reverse-engineered, making RAR extraction free and available in many tools like 7-Zip, PeaZip, and macOS tools.

يضمن هذا النموذج الترخيصي أن يتم التحكم في إنشاء RAR بينما تظل عملية الاستخراج متاحة للجميع.

هل لا يزال تنسيق RAR ذا صلة اليوم؟

نعم - لا يزال RAR مستخدمًا على نطاق واسع بسبب ضغطه القوي، وخيارات الاستعادة الممتازة، ودعم الأرشيفات المقسمة، خاصة في المجتمعات التقنية ومشاركة الملفات.

تجعل ميزات الإصلاح والازدواجية منه واحدًا من أفضل التنسيقات للتخزين طويل الأجل والأرشيفات الموثوقة.

على الرغم من وجود بدائل مجانية مثل 7Z، إلا أن RAR لا يزال مفضلًا في السيناريوهات التي تتطلب أقصى موثوقية ومقاومة للأخطاء.

لماذا تطلب بعض ملفات RAR كلمات مرور حتى عندما لا تحتوي على بيانات مشفرة؟

تقوم بعض ملفات RAR بتشفير قائمة الملفات فقط (الرؤوس)، مما يعني أن الأرشيف يبدو محميًا بالكامل ولكنه قد يحتوي على محتوى غير مشفر بداخله.

قد تسيء أدوات الاستخراج غير الصحيحة تفسير بيانات الرأس وتطلب من المستخدمين بشكل غير ضروري إدخال كلمات المرور.

تطلب الأرشيفات متعددة الأجزاء المحمية بكلمة مرور دائمًا كلمة مرور قبل المتابعة، حتى إذا كانت الأجزاء الأولى تحتوي فقط على بيانات هيكلية.

لماذا تستخرج بعض أرشيفات RAR إلى مجلدات فارغة أو ملفات مفقودة؟

تمنع الأجزاء المفقودة من أرشيف متعدد الأجزاء الاستخراج الكامل - إذا كان جزء واحد مفقودًا، قد يبدو المجلد الناتج فارغًا.

يمكن أن يتسبب ترتيب الملفات غير الصحيح أو الأجزاء المعاد تسميتها في توقف عملية الاستخراج قبل كتابة الملفات.

قد تتسبب رؤوس تالفة أو كتل صلبة تالفة في خروج فك الضغط مبكرًا دون إنتاج مخرجات.

كيف يقارن RAR بـ ZIP و7Z؟

عادةً ما يقدم RAR حماية أفضل ضد الأخطاء وقدرات استعادة البيانات مقارنةً بـ ZIP وغالبًا ما يتطابق مع 7Z في سيناريوهات الضغط العملية.

يعتبر RAR أكثر قوة لعمليات النسخ الاحتياطي وأرشفة متعددة الأجزاء بسبب خياراته المتقدمة في الازدواجية والإصلاح.

ومع ذلك، يتم دعم ZIP بشكل أكثر شمولاً وقد تحقق 7Z ضغطًا أفضل على أنواع معينة من الملفات. يوازن RAR بين القوة والسرعة والموثوقية.

هل يجب أن أختار RAR كتنسيق الأرشيف الرئيسي؟

يعتبر RAR مثاليًا إذا كنت ترغب في أرشفة موثوقة مع ميزات استعادة قوية وأداء ضغط متوازن.

إنه جيد بشكل خاص لتخزين الملفات المهمة على المدى الطويل أو توزيع مجموعات البيانات الكبيرة بتنسيق منظم.

ومع ذلك، نظرًا لأن إنشاء RAR ليس مفتوح المصدر بالكامل، قد يفضل المستخدمون الذين يفضلون التنسيقات المفتوحة 7Z بينما قد يفضل المستخدمون العاديون ZIP من أجل التوافق.