하드웨어 공통기술
PCI Express, USB, NVMe, 전력, 대역폭 같은 개념은 여러 부품에 반복해서 등장한다. 이를 CPU·GPU·메인보드·저장장치 문서마다 처음부터 설명하면 같은 수치와 정의가 서로 다르게 갱신된다. 이 영역은 공통 기술의 기준 문서를 두고, 각 부품 문서가 실제 적용과 예외만 설명하도록 만든다.
PCI Express에서는 Lane, 링크 폭, 세대별 전송률, 인코딩과 실제 데이터 처리량을 구분한다. 메인보드는 CPU와 칩셋 Lane의 배선을, GPU는 링크 폭이 작업에 미치는 영향을, NVMe SSD는 저장장치 링크와 프로토콜을 각자 설명한다. USB와 USB4·Thunderbolt도 커넥터 모양, 데이터 규격, 영상 출력, 전력 공급을 분리해 본다.
SATA·SAS·NVMe는 저장장치가 명령을 주고받는 방식과 전송 경로가 다르다. HDMI와 DisplayPort는 링크 대역폭뿐 아니라 색 형식, 압축, 주사율, 가변주사율 같은 기능 조합을 다룬다. I2C와 SMBus는 메모리 SPD, 센서, 관리 장치처럼 낮은 속도의 제어 경로에서 쓰인다.
전압·전류·전력, 클럭·대역폭·지연시간은 숫자를 해석하는 공통 언어다. 높은 클럭이 항상 높은 처리량을 뜻하지 않고, 높은 순차 전송률이 낮은 응답시간을 뜻하지도 않는다. 신호무결성은 고속 링크에서 케이블 길이와 기판 배선, 커넥터, 리타이머가 왜 중요한지 설명한다.
폼팩터는 물리 크기만이 아니라 장착 홀과 커넥터 위치를 포함한다. UEFI 플랫폼 펌웨어는 CPU·메모리·I/O를 초기화하고 운영체제에 하드웨어 정보를 넘긴다. 이 기준 문서들을 먼저 이해하면 부품 사양표에서 같은 단어가 다른 문맥으로 쓰이는 이유를 구분하기 쉬워진다.
기준 문서
- PCI Express에서 버스 구조와 세대 차이를 잡고, PCIe Lane과 링크 폭과 PCIe Bifurcation에서 실제 슬롯 배선과 분할을 읽는다.
- USB는 데이터 속도와 커넥터를 구분하고, USB4와 Thunderbolt는 터널링·디스플레이·도킹 구조를 설명한다.
- SATA·SAS·NVMe는 저장장치 프로토콜과 폼팩터를 분리한다. 영상 출력은 HDMI와 DisplayPort에서 링크 대역폭과 기능 조합을 확인한다.
- I2C와 SMBus는 센서·SPD·전원 관리의 저속 제어 경로를 다룬다.
- 수치를 읽을 때는 전압·전류·전력과 클럭·대역폭·지연시간, 고속 링크의 물리 한계는 신호무결성을 본다.
- 장착 기준은 PC 폼팩터와 규격, 부팅 전 초기화와 운영체제 인계는 UEFI 플랫폼 펌웨어가 기준이다.