PC 하드웨어 역사와 레거시

구형 기술은 오래됐다는 이유만으로 의미가 사라지지 않는다. 현재 규격의 이름과 제약에는 이전 세대가 해결하려 했던 문제가 남아 있다. PCI Express의 Lane 구조는 병렬 PCI 버스와 다른 방향을 택한 결과이고, UEFI의 부팅 과정은 BIOS가 가진 주소 공간과 확장성의 한계를 넘기 위해 만들어졌다.

역사 문서는 연도와 제품 이름만 나열하지 않는다. 당시 어떤 문제가 있었고, 새 기술이 어떤 방식으로 해결했으며, 무엇 때문에 다시 대체됐는지 설명한다. PATA/IDE에서 SATA로 넘어간 과정은 넓은 병렬 케이블과 장치 공유, 신호 속도의 한계를 보여 준다. PCI와 AGP에서 PCI Express로 바뀐 과정은 공유 버스에서 직렬 점대점 링크로 이동한 이유를 이해하게 한다.

메모리에서는 SDR SDRAM과 DDR부터 DDR5까지 데이터 전송과 뱅크 구조, 전압, 신호 무결성의 변화가 이어진다. LGA775, AM2와 AM3 같은 플랫폼은 소켓만이 아니라 메모리 컨트롤러 위치와 칩셋 역할이 어떻게 바뀌었는지 보여 준다. 저장장치의 SCSI·SAS, mSATA, MBR·GPT도 현재 서버·NVMe·UEFI 환경과 연결된다.

레거시 문서는 실제 유지보수에도 필요하다. PS/2, PCI, IDE, 구형 ATX 전원 커넥터가 남아 있는 시스템을 다룰 때는 물리적으로 연결되는지뿐 아니라 전압, 펌웨어, 운영체제 드라이버와 데이터 이전 방법을 확인해야 한다. 변환 어댑터가 신호 프로토콜까지 바꾸는지, 단순 배선만 바꾸는지도 구분한다.

현재 판매 제품과 지원 상태는 이곳에 섞지 않고 현행 플랫폼에서 갱신한다.

하드웨어 허브 · 규격 구조: 공통기술

연속해서 읽기

  1. 2000년 이후 Intel CPU 흐름 / 2000년 이후 AMD CPU 흐름
  2. 2000년 이후 CPU 플랫폼 전환 — 멀티코어·통합·칩렛·가속기
  3. PCI·AGP에서 PCI Express로 — 공유 병렬 버스에서 직렬 링크로
  4. PATA에서 SATA와 NVMe로 — 저장장치 인터페이스와 명령 집합 전환
  5. BIOS에서 UEFI로 — 펌웨어와 부팅 구조의 변화