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[강좌] 패러럴 ATA 인터페이스의 한계와 단점
패러럴 ATA 인터페이스의 한계와 단점 1. 클럭의 실질적 한계에 도달했다. 패러럴 ATA는 클럭의 한계에 도달해있다. 현재의 케이블에서 ATA133으로 동작할 경우 케이블에서 데이터 전송이 일어날 때 사용되는 클럭은 무려 66MHz에 달한다. 쉴딩(
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[강좌] 시리얼 ATA의 개발목적과 목적에 따른 잇점
시리얼 ATA의 개발목적과 목적에 따른 잇점 앞 페이지에서 패러럴 ATA가 가지는 한계점과 단점들에 대해서 이야기했다. 그러면, 과연 시리얼 ATA가 어떠한 목적을 가지고 만들어지며, 그러한 목적이 사용자에게 어떠한 잇점을 줄 수 있는가를 알아보자.
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[강좌] 시리얼 ATA에 적용된 기술과 물리적 특징
시리얼 ATA에 적용된 기술과 물리적 특징 시리얼 ATA에 적용된 기술 시리얼 ATA는 기존의 패러럴 ATA를 대체하는 고속의 직렬연결기술이다. 여기에는 기가비트 테크놀러지를 위한 고속의 디퍼런셜 전송기법, 8b/10b 인코딩 기술이 적용되어 있다.
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[강좌] 시리얼 ATA의 동작방법
시리얼 ATA의 동작방법 1. 시리얼 ATA ↔ 패러럴 ATA 패러럴 ATA에서 시리얼 ATA로 넘어가는 과정에서, 이것이 일반 사용자를 대상으로 광범위하게 사용되고 있는 인터페이스라는 것을 고려한다면 완벽한 호환성을 바탕으로 점진적인 이행을 하는 것
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[강좌] 사용영역을 확장하는 미래의 시리얼 ATA
사용영역을 확장하는 미래의 시리얼 ATA 시리얼 ATA는 현재 1세대인 규격 1.0이 완료되어 있고, 앞으로 2004년과 2007년에는 엔트리 레벨의 서버까지도 지향하는 2세대, 3세대의 시리얼 ATA가 등장하게 된다. 주로 서버용으로 사용되고 있는
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[강좌] '향상된'이 아닌, '새로운' 인터페이스
'향상된'이 아닌, '새로운' 인터페이스 ATA에서 UATA로 변화한 것이 '혁신'이고, UATA-66에서 UATA-100의 변화가 '향상'이라면, ATA에서 시리얼 ATA로의 변화는 '진화'라고 할 수 있다. ATA 1부터 시작해서 ATA-6, 7에
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[강좌] RDRAM의 개발배경
RDRAM의 개발배경 지난 1999년 인텔은 2001년도까지 램버스 메모리를 지원하기로 하는 계약을 체결한 바 있다. 이 계약 이후로 인텔은 고성능 메모리 쪽으로는 램버스 메모리를 줄기차게 밀어붙였고, 중간에 몇가지 문제가 발생했음에도 불구하고(820
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[강좌] RaSer Technology
RaSer Technology RDRAM의 가장 큰 특징은 데이터의 전송에 직렬(serial) 버스를 사용한다는 데에 있다. RDRAM에서 사용하는 직렬 버스는 RaSer(RAMBUS Serial Link) 기술이라는 이름을 가지고 있다. 1. 시리얼
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[강좌] RDRAM의 동작방법
RDRAM의 동작방법 1. RDRAM 프로토콜(Protocol) RDRAM의 프로토콜을 이해하는데에 있어서 가장 중요한 것은 RDRAM은 모든 데이터와 명령어셋을 패킷의 형태로 전달한다는 것과, Row 명령어 및 Collumn 명령어가 별도의 신호선을
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[강좌] RDRAM이 가지는 잇점과 특징
RDRAM이 가지는 잇점과 특징 앞 페이지에서 RDRAM의 여러가지 특징들을 알아보았다. 기본적으로 시리얼 인터페이스에 기반하는 RDRAM은 기존의 메모리들의 개념을 완전히 바꿔놓은 것이며 이로 인해서 상당히 많은 잇점을 제공해준다. 우선, RDRAM
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[강좌] PC4200 및 앞으로 출시될 RDRAM
PC4200 및 앞으로 출시될 RDRAM RDRAM 모듈 중에는 다채널의 구현이 쉽다는 장점을 사용해서 상당히 넓은 대역폭을 제공하는 2채널 및 4채널의 메모리가 개발되어 있다. 이들 메모리를 사용한 로드맵을 보면 무려 9.6GB/s의 방대한 대역폭을
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[강좌] 불투명한 RDRAM의 미래
불투명한 RDRAM의 미래 분명, RDRAM은 대단히 훌륭한 구조를 가지고 있다. SDRAM에 비해서 클럭의 상승도 용이하며, 대역폭을 늘리는 것도 쉽게 이루어진다. 관련 하드웨어의 설계도 쉬워지며, 매우 높은 성능을 얻을 수 있고, 특히 메모리 제조
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[강좌] 단위가 너무 커져간다. 그리고 너무 작아져간다. 그리고... 헷갈린다.
단위가 너무 커져간다. 그리고 너무 작아져간다. 그리고... 헷갈린다. 하드디스크 드라이브, 메모리 등의 용량이나 프로세서의 속도가 점점 많아지고, 빨라져 가면서 이들을 표시하기 위한 단위계도 계속 늘어난다. 일례로, 메가바이트(MB), 기가바이트(G
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[강좌] 데이터의 용량을 표현하는데에 사용되는 접두어
데이터의 용량을 표현하는데에 사용되는 접두어 컴퓨터의 데이터는 기본적으로 비트(bit)라는 최소정보를 가지며, 이를 기본으로 한 여러가지 데이터의 단위가 있다. Byte는 8bit를 의미하며, Word는 16bit, Dword는 32bit를 의미하는
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[강좌] 그 외의 접두어들
그 외의 접두어들 이 페이지에서는 사용자들이 잘 알지 못하는 접두어들과 그 표기법에 대해서 이야기하고자 한다. 며칠전 올라왔던 하드디스크의 용량한계에서도 평소에는 잘 볼 수 없었던 Peta라던가 Zetta 등의 단위가 느닷없이 등장한 탓에 단위 자체에
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[강좌] 하드디스크 드라이브의 용량은 꾸준히 증가한다.
하드디스크 드라이브의 용량은 꾸준히 증가한다. 최초의 데스크탑용 HDD, 시게이트 ST-506 하드디스크는 지난 1980년 시게이트의 ST-506이라는 5.25", 풀 하이트(CD-ROM 드라이브 두께의 두배라고 생각하면 정확함)라는 거구에 6MB의
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[강좌] 용량의 계산과 BIOS 및 ATA 규격의 한계
용량의 계산과 BIOS 및 ATA 규격의 한계 용량의 계산, CHS 하드디스크의 용량을 계산하는 3요소는 CHS라고 불린다. CHS는 각각 실린더(Cylinder), 헤드(Head), 섹터(Sector)를 의미한다. 하드디스크 내부에는 데이터를 기록하
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[강좌] Capacity Barrier(용량장벽)
Capacity Barrier 1. 528MB Barrier 528MB 배리어는 사용자가 가장 먼저 마주쳤던 장벽이었다. 하드디스크 드라이브를 528MB까지밖에 쓸수가 없다니, 그것도 시스템이 528MB 이외의 부분을 인식하지 못해서 쓰지 못한다는 것
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[강좌] 앞으로 나타날 새로운 용량장벽
앞으로 나타날 새로운 용량장벽 지금까지, 사용자들이 겪어왔던 세가지 용량 장벽과 그 원인 및 극복방법에 대해서 이야기해보았다. 그러면 앞으로는 어떠한 배리어가 등장할까? 그리고 언제쯤 나타나게 될까? 1. 144PB Barrier 바로 앞서 언급한 내
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[강좌] PL법!! 그 정체는?
PL(Product Liability)이란? 제조물의 결함으로 인해 그 제조물의 이용자 또는 제3자의 생명, 신체 또는 재산에 손해를 입혔을 경우 그 제조물의 제조자나 판매자에게 결함제조물로 인한 손해를 배상하도록 책임을 지우는 법리는 제조물책임이라고
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[e피플] 나이가 대수? 공조냉동기계기능사 필기시험 100점 맞은 NCS교육생
[e피플] 나이가 대수? 공조냉동기계기능사 필기시험 100점 맞은 NCS교육생
나이가 들면 들수록 공부하기가 어렵다는 말이 있다. 더군다나 실업인 상태에서 공부하는 것이라면 부담이 더 클 수 밖에 없다.하지만 이를 비웃듯이 극복하고, 올해 2월 공조냉동기능사...
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