SSD 수명 체크..

[참고] 2011/12/28 18:33
SSD MLC 수명은 정확히 측정하기 힘들지만 어느정도 예상은 할 수 있음.

첨부파일 받아서 설치하면 됨.
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Posted by 컴방아

모질라의 파이어폭스 브라우저가 최근 몇 주간 불안정한 시기를 보내고 있는 사이, 크롬은 여러 가지 면에서 좋은 소식이 들리고 있다.
 
크롬의 시장 점유율이 공식적으로 파이어폭스를 앞섰을 뿐만 아니라, 3대 브라우저 중 가장 안전한 것으로 꼽힌 것.
 
보안업체 어큐밴트(Accuvant)는 100페이지짜리 보고서에서 “구글 크롬과 마이크로소프트 인터넷 익스플로러(IE)는 모두 보안 기술이 뛰어나지만, 모질라 파이어폭스는 뒤처져있다”라고 전했다.
 
또, 크롬의 플러그인 보안과 샌드박싱 아키텍처가 보다 철저하고 포괄적으로 적용되어 있기 때문에 크롬이 공격에 있어서 가장 안전하다”라고 전했다.
 
이 연구는 구글의 수원을 받았지만, 연구 기반이 데이터는 온라인에서 확인할 수 있다. 
 
2위 : IE

다른 브라우저 보안 비교가 일반적으로 취약점 보고 수나 URL 블랙리스트를 집중적으로 보는 반면, 어큐벤트는 안티-익스플로잇(anti-exploitation) 기술을 강조했다.
 
예를 들어 취약점 패치, 안전 브라우징 API, 샌드박싱, JIT 하드닝, 플러그인 아키텍처 등 핵심 요소에서 크롬이 최고 수준을 차지했다.
 
IE는 샌드박싱과 JIT 하드닝이 부족해 2위로 나타났으며, 파이어폭스는 두 핵심 기능 모두가 결여되어 있어 3위를 기록했다.
 
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4G 와이브로 내장형 노트북 출시

삼성전자는 슬레이트 PC 시리즈7 및 5종 39모델의 노트북에 4G 와이브로 모듈을 기본으로 탑재해 출시 이번에 출시되는 삼성전자 4G 와이브로 내장형 노트북: 슬레이트PC 시리즈7,3300V, 350U, 300E, RC530 등 4G 와이브로를 탑재한 노트북은 12월 27일부터 판매를 시작

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AMD는 지난 주 새로운 Graphics Core Next 아키텍처와 28nm공정을 적용한 라데온 HD7970 그래픽카드의 출시를 발표

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Date

현재 날짜를 지정하는 항목이다. `mm:dd:yy` 방식으로 날짜를 지정할 수 있다. 우 화살표 키를 눌러 단위를 이동하고, [PageUp]과 [PageDown] 키로 날짜를 조정한다.

Time

현재 시간을 맞추어주는 항목이다. `hh:mm:ss` 방식으로 시간을 지정할 수 있으며, 변경 방식은 Date와 같다.

hard disks type

1∼47(user)/auto 타입이 있다. auto로 하면 PC를 켤 때마다 하드디스크와 CD롬 드라이브를 검색해서 윈도우즈에 알려준다. 하드디스크를 자주 떼었다 붙이는 사람은 auto로 한다. 그렇지 않으면 user type으로 시스템에 달린 하드디스크의 정보를 직접 등록한다. 그 결과 하드디스크와 CD롬 드라이브를 검색하지 않으므로 부팅 속도가 15% 정도 빨라진다.

- HARD DISKSIBM PC는 E-IDE 방식의 하드디스크를 최대 4개까지 장착할 수 있다. 초보자들은 Auto로 설정한 후 IDE HDD Auto Detection 기능을 이용해 하드디스크를 인식시킬 것을 권장한다. 하지만 빠른 부팅을 위해서는 Auto로 하지 않는 것이 좋다. 또한 SCSI 방식 하드디스크만 사용한다면 이 부분을 설정하지 않아도 된다.

ㅇ Type : 미리 설정되어 있는 45개의 하드디스크 타입이 있으나, 요즘 사용하는 하드디스크가 전혀 없으므로 USER 타입으로 설정해야 한다.ㅇ Size : 대략적인 하드디스크 용량을 나타낸다. 설정한 후 포맷하여 용량을 보면 바이오스에서 설정되어 있는 용량보다 크게 되어 실제 용량이 나오게 된다.ㅇ Cyls : 하드디스크의 실린더 수를 알려주는 항목ㅇ Head : 헤드 수를 알려주는 항목ㅇ Precomp : Write Precompensation Cylinder(쓰기 보정 실린더)의 수를 알려주는 항목ㅇ Landz : 하드디스크가 정지했을 때 헤드가 움직일 공간을 지정한다.ㅇ Sector : 섹터 수를 맞춘다.ㅇ Mode : Auto, Normal, large, LBA로 설정할 수 있는데, Auto로 지정하거나 LBA로 지정해야 요즘에 사용하는 하드디스크를 사용할 수 있다.

Auto는 자동으로 하드디스크 모드를 설정한다. Normal의 경우 실린더/헤드/섹터를 1,024/16/63까지 인식한다. 최대 512MB까지 하드디스크를 지원하므로 512MB 이상의 하드디스크에서는 사용할 수 없다. Large 모드는 1,024 실린더 이상을 가지고 있으며, LBA 모드를 지원하지 않는 하드디스크를 사용할 때 설정한다. LBA(Logical Block Addressing) 는 요즘 사용하는 대부분의 하드디스크에서 사용하는 모드로, 512MB 이상 고용량 하드디스크를 사용할 때 반드시 사용해야 하는 모드이다.

Drive A/Drive B

플로피 디스크를 설정하는 곳으로, 대부분 3.5인치를 A 드라이브로 사용하므로 Drive A: 항목에 `1.44M, 3.5in`를 선택해 주고, 드라이브 B 항목은 None으로 설정해 주면 된다. 구형 PC는 대개 5.25인치 드라이브가 A 드라이브이고, 3.5인치 드라이브가 B 드라이브인데, 이 때 역시 마찬가지로 맞추어주면 된다.

Floppy 3 Mode Support

일본의 컴퓨터에서 사용하는 특수한 플로피디스크 드라이브(1.2MB 용량의 3.5인치 드라이브)를 장착할 것인지, 사용하지 않을 것인지 설정하는 메뉴이다. 국내에서는 이 드라이브가 사용되지 않으므로 Disabled로 설정한다.

Video

사용하는 모니터와 그래픽 카드가 컬러인지 흑백인지 지정하는 항목으로, 최근의 컴퓨터는 대개 VGA 정도는 기본으로 지원하므로 EGA/VGA를 선택하면 된다. 만약 연결된 모니터가 CGA나 모노크롬 방식이라면 해당하는 그래픽 모드를 선택한다

halt on

부팅 중간에 키보드에 불이 깜박 들어온다. 키보드 검사를 하는 것이다. 값은 no error all error all, but keyboard all, but disk all, but disk, key 세 가지다. 키보드 검사 시간을 줄이려면 no error로 한다

Halt On부팅 과정에서 바이오스가 하드웨어 에러를 인식했을 때 컴퓨터 시스템을 다운시킬 것인지 아닌지를 설정하는 항목이다. 일반적으로 All errors가 권장된다.

ㅇ No errors POST : 에러가 발생해도 무시하고 계속 부팅을 시도한다.

ㅇ All errors : 어떤 에러든지 에러가 발생하면 부팅 과정에서 해당 에러 부분을 표시하게 하고 중지한다. 시스템에 에러가 발생하면 그 즉시 문제를 해결해야 하므로 이 옵션을 선택하는 것이 좋다.

ㅇ All, But Keyboard : 키보드 관련 에러를 제외한 다른 오류만 체크한다.

ㅇ All, But Diskette : 디스크 드라이브 관련 에러를 제외한 다른 오류만 체크한다.

ㅇ All, But Disk/Key : 키보드와 디스크 드라이브 관련 에러를 제외한 다른 오류만 체크한다.

Memory

메모리 부분은 사용자가 임의로 변경할 수 없으며, 현재 장착되어 있는 메모리 용량이 그대로 나타난다. 기본 메모리와 확장 메모리, 고위 메모리 영역이 표시되는데, KB 용량으로 표시하므로 MB로 표시하는 것보다는 좀 더 메모리가 많은 것으로 표시된다. 즉, 32MB일 경우 32,768 KB로 표시된다

Base Memory

기본 메모리. 도스에서 다룰 수 있는 640KB까지의 영역 을 말한다.

Extended Memory : 연장 메모리. 1MB 이상의 영역을 말한다. Other Memory : 640KB에서 1MB까지의 384KB에 달하는 영역으로 하이 메모리(High Memory)라고도 한다.

BIOS Features Setup

CPU 캐시를 쓸 것인가, 부팅이 될 때 바이러스를 검사할 것인가, 메모리 검사를 몇 번 할 것인가를 정한다. 모두 부팅 속도와 관련되었다.

[BIOS Features Setup]

Virus Warning

바이러스 경고 설정 여부를 묻는 항목으로, 부트 섹터에 이상이 생길 경우 즉각 에러 메시지를 출력한다. Enabled로 설정되었을 경우 바이러스 감염을 막아주는 효과는 있지만, 이 경우 새로운 운영체제를 설치하지 못하게 되는 문제점도 있다. 평소에는 Enabled로 설정하다 새 운영체제를 설치할 때만 Disabled로 바꾸어 사용하면 무난하다. 많은 시스템 유틸리티가 이 기능과 충돌하기 때문에 대부분의 제작사는 이 기능을 Disabled로 사용하기를 권장하고 있다

anti virus protection

시스템을 켜거나 하드디스크 부트 섹터에 쓰기를 할 때 바이러스를 발견하면 작동을 멈추고 에러 메시지를 띄운다. 값을 enabled로 하면 바이러스를 검사하는 과정을 건너뛴다.

CPU internal cache

램은 CPU보다 데이터 처리 속도가 느려 둘 사이에 병목 현상이 생긴다. 이 문제를 막는 것이 캐시다. CPU internal cache는 이름 그대로 CPU에 달려 있는 캐시다. 이것은 CPU 다음으로 데이터처리 속도가 빠르다. 기본 값인 enabled를 그대로 둬 작업 속도를 높인다. 셀러론 CPU에는 캐시가 없다

CPU Internal Cache

486 이상의 CPU에는 캐시가 내장되어 있다. 이 캐시를 사용하려면 이 항목을 Enabled로 설정해야 한다. 이 부분이 활성화되어 있지 않으면 하단에 External Cache 항목이 나타나지 않는다.

ternal cache

external cache는 메인보드에 달린 캐시를 이용해 병목 현상을 줄인다. L2 캐시라고도 부른다. CPU internal cache와 마찬가지로 값을 enabled로 한다.

External Cache메인보드에는 메모리와 CPU 사이의 데이터 전송을 높이기 위한 캐시 메모리가 설치되어 있다. 이 캐시는 외부 캐시 혹은 L2 캐시라고 하는데, 캐시 메모리는 일반적인 DRAM보다 빠르기 때문에 이것이 활성화되면 시스템 속도가 전반적으로 빨라진다. 당연히 Enabled로 설정하는 것이 좋다. 간혹 캐시가 비 활성화된 시스 템 에서는 펜티엄급 PC가 386 수준으로 낮은 성능을 보일 때도 있다.

CPU L2 Cache ECC CheckingCPU Level2 캐시 ECC 검사 기능을 사용 또는 사용 해제하는데 사용합니다.

quick power on self test

quick power on self test는 포스트(POST)를 재빨리 처리한다. 포스트는 전원 버튼을 누른 뒤 윈도우즈가 뜰 때까지 과정을 말한다. 물론 이 작업은 아주 신중하게 진행되어야 한다. 그렇지 않으면 부팅이 끝난 뒤 시스템에 문제가 생긴다. 하지만 요즘 나오는 PC는 철저하게 검사하지 않아도 될 만큼 성능이 뛰어나다. 값을 enabled로 바꿔 부팅 속도를 높인다.

Quick Power On Self TestPC에 전원을 넣었을 때 시스템 전반을 검사하는 과정을 POST(Power On Self Test)라고 한다. Quick Power On Self Test는 POST 과정에서 소요되는 시간을 줄이기 위한 옵션으로, Enabled를 선택하면 검사 중 일부를 건너뛰고 빠른 POST를 진행하므로 부팅 시간이 절약된다

Boot sequence

윈도우즈의 부팅 파일을 어디서 불러온 것인지 정한 다. 기본 값은 A, C, SCSI다. 플로피디스크 드라이브를 살펴 부팅 파일이 없으면 C 드라이브와 스카시 장치를 차례로 검색한다. 어차피 부팅 파일은 C 드라이브에 있으므로 A 드라이브부터 읽을 필요가 없다. 값을 C, A, SCSI 또는 C only로 바꾼다.

Boot Sequence시스템이 부팅 될 때 어느 드라이브에서 우선적으로 운영체제를 읽어 올 것인지 지정하는 메뉴이다. 초창기 IBM PC는 플로피디스크, 즉 A 드라이브에서 운영체제를 읽어 왔기 때문에, IBM PC 호환 기종은 먼저 A 드라이브에서 운영체제 소프트웨어를 찾고 그 다음에 하드디스크인 C 드라이브를 찾도록 되어 있다. 현재는 IDE 하드디스크 외에 SCSI나 CD-ROM 드라이브로도 부팅이 가능한데 SCSI 하드디스크와 IDE 하드 디스크 를 함께 사용할 경우 우선권을 항상 IDE에 뺏기게 되므로 SCSI로는 전혀 부팅할 수 없다.

기본적으로는 `A, C, SCSI` 혹은 `A, C, CD-ROM`으로 설정되어 있는데, 이는 말 그대로 A 드라이브에서 먼저 운영체제를 찾고, 다음은 C 드라이브, SCSI 혹은 CD-ROM 순으로 검색한다는 뜻이다. 예전과는 달리 현재는 C 드라이브에 주로 운영체제가 설치되어 있으므로 `C, A` 혹은 `C Only`로 설정하는 게 부팅 속도를 빠르게 하는 방법이다. 다만 새로운 운영체제를 설치하거나 디스켓으로 부팅을 시도할 때에는 이 옵션을 다시 `A, C` 순서로 바꾸어주어야 한다.

boot up floppy seek

플로피디스크 드라이브를 검색하는 메뉴다. 이 시간을 줄이려면 값을 disabled로 한다

Boot Up Floppy Seek

부팅 시 플로피 드라이브를 강제로 찾게 하는 옵션이다. 원래는 구형 시스템에서 360KB 플로피 디스켓을 사용하기 위해 만들어진 옵션으로, 현재는 이 설정을 Disabled로 지정하는 것이 좋다.

Swap Floppy Drive2개의 플로피 드라이브를 사용할 경우 간혹 A 드라이브와 B 드라이브를 바꾸어야 할 필요가 있을 때 강제로 바꾸어주는 옵션이다. 예전에는 5.25인치 드라이브가 A 드라이브인 경우가 많았는데, 이 때 3.5인치 플로피 디스켓으로 제공되는 운영체제를 설치하려면 컴퓨터 본체를 열고 케이블에 연결된 FDD를 바꾸어 강제로 3.5인치 드라이브를 A 드라이브로 설정해야만 했다. 이 옵션을 사용하면 그런 수고를 하지 않고도 바이오스에서 간단히 A 드라이브와 B 드라이브를 상호 교체할 수 있다. 그다지 사용할 경우가 많지 않으므로 Disabled로 설정하는 것이 좋다.

Boot Up Floppy Seek부팅시 플로피 드라이브를 강제로 찾게 하는 옵션이다. 원래는 구형 시스템에서 360KB 플로피 디스켓을 사용하기 위해 만들어진 옵션으로, 현재는 이 설정을 Disabled로 지정하는 것이 좋다.

Boot Up NumLock Status부팅하면서 키를 활성화시킬 것인지 비활성화시킬 것인지에 따라 On/Off를 선택할 수 있다. 대개 자판 오른쪽의 키패드를 숫자 입력용으로만 사용하므로 On으로 설정하는 것이 편리하다. Off로 설정되어 있다면 키패드는 방향키로 이용된다.

Boot Up System Speed386, 486 시스템에서 흔히 볼 수 있는 터보(Turbo) 스위치를 제어하는 항목이다. 펜티엄급 이상의 시스템에서는 의미가 없으므로 기본값인 High로 설정하면 된다. High는 기본 CPU 속도로 CPU를 사용하게 하는 설정이고, Low는 일부 프로그램에서 빠른 CPU를 인식하지 못할 때 선택하는 설정이다. 기본적으로 High로 설정해 놓고, 가끔 현재의 CPU에서 너무 빠르게 실행되는 오래 된 게임 등을 실행할 때만 Low로 맞추어주면 된다.

delay IDE initial

전원 버튼을 누르면 곧바로 부팅이 되지만 예전에는 시스템을 검사한 뒤 문제가 없어야 부팅이 시작되었다. 이때는 하드디스크가 반응할 수 있도록 여유 시간을 주었다. delay IDE initial 명령이 그 일을 한다. 요즘 쓰는 하드디스크는 부팅하자마자 작동하므로 여유 시간을 둘 필요가 없다. no delay로 한다.

video BIOS shadow

전원 버튼을 누르면 바이오스는 CPU와 VGA카드를 검사한다. 이때 VGA카드의 롬 바이오스를 메모리로 불러온다. 롬 바이오스를 VGA카드에서 직접 읽어오는 것보다 메모리에서 불러오는 시간이 훨씬 짧기 때문이다. 값을 enabled로 한다.

- Video ROM BIOS Shadow그래픽 카드에 장착된 ROM의 속도는 150ns 정도로 일반적인 메모리에 비해 느린 속도를 가진다. 그래서 ROM의 데이터를 RAM에 복사하여 사용하면 어느 정도의 속도 향상 효과를 얻을 수 있다. 이러한 문제를 해소하기 위해 사용하는 것이 섀도 기법인데, 메모리의 640KB에서 1MB 부분의 메모리를 사용하게 되어 있다. 물론 이 부분을 섀도로 사용하면 전체 메모리가 감소한다. 어려운 항목이므로 기본 값인 Enabled로 설정해 두는 것이 좋다. 단, 16MB 이하의 메모리가 장착된 시스템일 경우에는 Disabled로 설정해야 한다.

Chipset Features Setup

그래픽카드의 램이나 바이오스 롬을 캐시해서 작업 속도를 높일 것인지, 램을 얼마나 자주 충전할 것인지, CPU와 램 사이에 흐르는 신호 간격을 어느 정도로 할 것인지 정한다.

EDO RAS to CAS delay

메모리에서 데이터를 읽어올 때는 행과 열로 된 주소를 이용한다. 예를 들어, '1열 2행'이라는 신호를 보내면 메모리는 첫 번째 열의 두 번째 행에 있는 데이터를 불러온다. 열과 행의 주소를 정하는 것을 RAS(raw address strobe)와 CAS(column address strobe)라고 부른다. 이 옵션은 열을 정한 뒤 행을 결정짓는 데까지 걸리는 시간을 정한다. 물론 짧을수록 좋다. 값은 2 또는 3 클 럭이 가장 적당하다.

EDO RAS precharge time

펜티엄 시절에 썼던 EDO램은 주기적으로 전력을 공급받아야 제대로 작동한다. 방전되면 기억하고 있던 데이터를 모두 날려버리기 때문이다. 이 옵션은 충전을 얼마나 자주할 것인지 정한다. 전력을 공급받을 때는 작동을 멈추기 때문에 이 주기가 너무 짧으면 데이터를 처리하는 속도가 떨어진다. 반대로 충전 간격이 너무 길면 방전될 위험이 있다. 가장 적당 값은 3이다.

system(video) BIOS cacheable

PC 작업 시 바이오스 정보를 자주 읽어온다. 이 옵션을 enabled로 하면 바이오스 롬의 F000h-FFFFh를 L2 캐시로 복사하여 정보 읽는 시간이 짧아진다. 마찬가지로 video BIOS cacheable 항목을 enabled로 바꾸면 VGA카드에 있는 바이오스의 C0000h-F7FFFh가 L2 캐시에 들어간다.

video RAM cacheable

VGA카드에 꽂힌 램에 보관된 데이터를 L2 캐시에 복사해서 그래픽 처리 시간을 줄인다. 값을 enabled로 한다.

PNP/PCI Configuration Setup

요즘 나오는 부품은 꽂으면 플러그 앤드 플레이 기술을 쓴다. 하지만 이 기술이 아직 완벽하지 않아 100% 믿을 수 없다. 상황에 따라서는 이용자가 IRQ 번호를 직접 챙겨주어야 한다.

assign IRQ for VGA

그래픽카드에 IRQ 번호를 줘 CPU의 도움을 받지 않고 자기 일을 소화한다. 덕분에 CPU는 맡은 일을 재빨리 처리한다. 값을 enabled로 한다.

assign IRQ for USB

인터페이스가 USB인 부품이 CPU의 도움 없이 자기 일을 빠르게 처리하도록 한다. enabled로 한다.

PnP OS installed

전원을 켜면 바이오스는 IRQ와 입출력 주소 등을 각 부품에 할당한다. 하지만 이 일은 윈도우즈도 한다. 같은 일을 두 번 할 이유가 없다. 값을 yes로 바꿔 윈도우즈만 할당하도록 한다.

Intergrated Peripherals

하드디스크 드라이브에 관한 옵션을 정한다. 그 중에서 속도와 관련된 부분만 다루었다.

IDE HDD block mode

원래 하드디스크는 한 번에 하나의 섹터(512바이트)를 처리한다. 이 양을 늘려 CPU나 메모리가 자료를 오랫동안 기다리지 않도록 하려면 값을 hdd max로 한다. 이것은 스카시 하드디스크가 쓰던 블록 모드와 같은 원리다.

parallel port mode

최근 선보인 프린터와 스캐너는 EPP나 ECP 같은 고속전송 기술을 쓴다. 값을 EPP or ECP로 하면 DMA 주소를 이용해 데이터를 재빨리 처리한다.

IDE HDD Auto Detection

IDE 방식의 하드디스크를 검색해서 올바른 값을 바이오스에 등록한다. Standard CMOS Setup 메뉴의 hard disks type에서 하드디스크를 직접 등록하지 않아도 된다.

Gate A20 Option

A20은 연장 메모리가 시작되는 부분인 640KB를 말한다. Gate A20은 연장 메모리가 시작되는 출구로, 이 옵션을 fast로 지정하면 연장 메모리의 출구인 Gate A20을 칩셋이 제어하고, Normal로 지정하면 키보드 컨트롤러 칩이 제어한다. Gate A20은 칩셋이 제어하는 것이 속도가 더 빠르므로 이를 선택하는 것이 좋은데, 메인보드의 칩셋이 이 옵션을 지원할 때만 사용할 수 있다. 펜티엄 이상의 CPU를 사용한다면 메인보드 칩셋이 이를 지원한다. 연장 메모리는 멀티태스킹에 사용되는 메모리이기 때문에 윈도 같은 멀티태스킹 운영체제의 속도가 향상된다. (펜티엄급 이상 보드에서는 이 항목이 없을 수도 있습니다.)

IDE HDD Block Mode

대부분의 새로운 하드 디스크 드라이브는 다중 섹터 전송을 지원합니다. 이 기능은 HDD 엑세스 성능을 향상시키고 데이타를 액세스하는데 필요한 시간을 줄입니다. 이 항목을 사용하면 하드 디스크 드라이브가 이 기능을 지원하는지 여부를 BIOS에서 자동으로 감지하며 올바른 설정 값을 사용자 대신 선택합니다. 기본값은 Disable 입니다

Typematic Rate Setting

키보드의 타이핑 속도에 대한 설정을 허용할 것인지 불허할 것인지를 지정하는 옵션이다. Disabled가 기본 설정이며, Enabled로 설정하면 아래 설정한 값이 반영된다.

Typematic Rate(Char/Sec)

자판을 연속적으로 누르면 사용자가 설정한 비율에 따라 키보드가 키 스트로크를 반복합니다.

Typematic Delay(Msec)

자판이 입력될 때 각 입력 사이의 간격을 설정하는 항목이다. 250, 500, 750, 1000 등이 있는데, 타이핑 실력이 뛰어날수록 지연 시간을 짧게 하는 게 좋다.

Security Option

암호를 설정하는 곳으로서 시스템이 부팅될 때, 그리고 CMOS 셋업으로 들어갈 때의 암호를 설정할 수 있다. 시스템 부팅시 암호를 설정하면 부팅할 때마다 암호를 묻게 되고, CMOS 셋업 부분에 암호가 설정되어 있으면 CMOS 셋업을 들어갈 때 암호를 묻는다.

PS/2 Mouse Function Control

부팅할 때 PS/2 마우스를 자동으로 인식하여 사용할 수 있게 하는 옵션이다. 기본 설정된 Auto로 설정한다. 만약 시리얼 마우스를 사용하고자 한다면 이 항목을 Disabled시켜야 한다.

PCI/VGA Palette Snoop

그래픽 카드와 모니터 간에 색상 표현 신호가 맞지 않아 화면 색상이 이상해질 때 선택하는 옵션이다. 현재 사용하는 대부분의 그래픽 카드와는 상관 없는 기능이므로 Disabled로 맞추어놓는 것이 좋다.

OS Select for DRAM >64MB

IBM의 32비트 운영체제인 OS/2를 사용할 때를 위한 옵션이다. OS/2에서 64MB보다 큰 메모리를 사용하면 메모리 관리에 문제가 발생할 수 있다. 이 때 이 옵션을 Enabled시키며, 다른 운영체제를 사용할 때에는 이 옵션을 Disabled하면 된다.

Report No FDD For WIN95

FDD 없이 윈도우즈95를 사용할 때는 이 항목을 Yes로 설정합니다.

Delay IDE Initial(Sec) 이 항목은 일부 이전 모델 또는 특수한 종류의 HDD나 CD-ROm을 지원하기 위해 사용하는데 바이오스가 시스템 부팅 중에 그러한 종류의 디바이스를 감지하지 못하기 때문입니다.

Processor Number Feature 이 기능은 프로그램에서 프로세서 내부의 데이타를 읽을 수 있도록 합니다. 이 기능은 Intel Pentium III 프로세서에서만 작동합니다. 펜티엄 III 프로세서를 메인보드에 설치하면 시스템 부팅시 이 항목이 BIOS CMOS 셋업에 나타납니다. Enabled를 선택하면 특정 프로그램에서 프로세서의 일련번호를 읽을 수가 있습니다. Disabled를 선택하면 프로그램에서 일련번호를 읽을 수가 없습니다. 기본 설정은 Disabled 입니다

Video ROM BIOS Shadow 그래픽 카드에 장착된 ROM의 속도는 150ns 정도로 일반적인 메모리에 비해 느린 속도를 가진다. 그래서 ROM의 데이터를 RAM에 복사하여 사용하면 어느 정도의 속도 향상 효과를 얻을 수 있다. 이러한 문제를 해소하기 위해 사용하는 것이 섀도 기법인데, 메모리의 640KB에서 1MB 부분의 메모리를 사용하게 되어 있다. 물론 이 부분을 섀도로 사용하면 전체 메모리가 감소한다. 어려운 항목이므로 기본값인 Enabled로 설정해 두는 것이 좋다. 단, 16MB 이하의 메모리가 장착된 시스템일 경우에는 Disabled로 설정해야 한다.

C8000-CBFFF to DC000-DFFFF Shadow 앞서 설명한 섀도 기법을 이용하여 사운드 카드나 모뎀 같은 여타의 주변장치들의 ROM에 저장된 내용을 640∼1,024KB 사이의 메모리 영역에 저장하는 옵션이다. 시스템 충돌의 가능성이 높으므로 기본 설정 상태인 Disabled로 두는 것이 좋다. 반면에 Enabled로 설정하면 시스템 속도가 향상되므로, 윈도에서 에러가 발생하지 않는다면 Enabled로 사용해도 된다.

Chipset Features Setup- Auto Configuration칩셋의 설정을 자동으로 맞출 것인지, 아니면 사용자가 일일이 설정할 것인지를 선택하는 항목이다. 기본 설정값인 Enabled로 설정시켜 자동 설정을 사용하는 것이 무난하며, 설정값을 Disabled로 지정하면 하단의 DRAM Timing은 선택할 수 없게 된다.

SDRAM RAS-to-CAS Delay 이 항목은 사용자가 Row Active 명령과 읽기 혹은 쓰기 명령 간에 DCLK 수를 지원합니다.

DRAM Timing 메모리(DRAM)의 속도를 지정하는 곳으로, 자신이 사용하는 메모리의 속도에 맞추어주면 된다. 대개 메모리의 속도는 60ns, 70ns 정도이며, 만약 속도가 다른 RAM을 2개 이상 사용할 때에는 느린 속도로 맞추어야 한다.

(S)DRAM RAS Precharge Time DRAM의 리프레시를 위해 전하를 충분히 충전하기 위한 시간을 지정하는 항목이다. RAS(Row Address Strobe) 신호에 할당된 CPU 클록의 수를 선택해야 하는데, 이 클록은 작을수록 좋으므로 가장 작은 3을 선택하면 된다. 만약 3을 선택했을 때 윈도에 문제가 생긴다면 4로 늘려준다.

SDRAM CAS Iatency Time 사용할 수 있는 세가지 옵션 즉, 자동, 2, 3 으로 지정할 수 있다. SDRAM 사양에 따라 SDRAM CAS (Column Address Strobe) 잠복 시간을 선택 할 수 있습니다.

SDRAM Precharge Control 이 항목은 SDRAM 시스템 메모리에 설치 되었을 때 DRAM 시스템 메모리 엑세스 사이클의 RAS Precharge 부분의 Disabled 길이를 지정합니다. 기본값은 Disabled 입니다

DRAM Data Integrity Mode 이 항목은 시스템에서 DRAM 종류를 구성하는데 사용합니다. ECC는 Error Checking and Correction으로 메모리가 ECC 메모리인 경우에 ECC 로 선택합니다.

DRAM R/W Leadoff Timing 메모리를 읽거나 쓰기 전에 자신의 보드가 필요로 하는 DRAM과 CPU 클록 사이클의 시작 시간을 지정하는 항목이다. 가능한 한 가장 작은 값을 선택하는 것이 좋으며, 이 부분의 설정이 잘못되면 메모리 에러가 나타난다.

Fast RAS To CAS Delay DRAM의 리프레시 작업이 완료되면 메모리의 주소가 다시 지정된다. 이 항목은 RAS에서 CAS로 전이 시점을 지정하는 것으로, 역시 가장 작은 값으로 설정하는 것이 좋다.

DRAM Read Burst (EDO/FP)사용하는 메모리에 알맞은 CPU 클록 사이클을 조정하는 칩셋과 관련된 항목으로, EDO(Extended Data Output)나 FPM(Fast Page Mode)에 대한 읽기 속도를 지정한다. 사용하는 DRAM의 속도보다 낮게 설정되어 있으면 메모리 문제를 발생시키기도 한다.

DRAM Write Burst Timing

마찬가지로 메모리에 대한 쓰기 시간을 설정하는 항목이다. 숫자가 낮을수록 빠른 속도를 내지만 사용하고 있는 DRAM에 맞추어 설정해야 에러가 없다.

ISA Bus ClockAT 버스의 속도를 지정하는 항목으로서 사용하는 CPU의 클록에 맞추어 설정한다. 다음은 CPU의 클록에 따른 항목 설정 요령이다.CPU 클록 설정값16,20,25,50,100MHz PCICLK/333, 66, 99MHz PCICLK/440, 80MHz PCICLK/550, 100MHz PCICLK/6

System BIOS Cacheable 시스템 바이오스를 고위 메모리 영역인 F0000h-FFFFFh로 옮겨, 느린 ROM의 바이오스 내용을 메모리에 복사하여 사용할 수 있도록 한다. Enabled로 지정할 경우 속도는 빨라지지만, 이 영역을 침범하는 프로그램과 충돌할 경우 에러가 발생할 수 있다.

Video BIOS Cacheable 비디오 바이오스를 메모리의 C0000h-C7FFFh 부분으로 옮겨 빠른 입출력을 할 수 있도록 지원하는 항목이다. 앞의 항목과 마찬가지로 Enabled로 지정하면 속도는 빨라지지만 시스템 에러가 발생할 가능성이 있다.

8/16 Bit I/O Recovery Time PCI 슬롯과 ISA 슬롯이 같이 설치된 메인보드에서 PCI 버스가 ISA 버스보다 빠르기 때문에 PCI 슬롯의 데이터 입출력을 늦출 필요가 있다. 이를 위해 PCI 슬롯의 회복 시간(Recovery Time)을 설정한다. 이 회복 시간은 버스 클록 사이클 단위로 추가되며, 기본 설정값은 1이다.

Memory Hole at 15M-16M 일부 구형 ISA 카드는 16MB 이상을 사용하는 시스템과 충돌하는 문제 가 있기 때문에, ISA 구형 카드를 사용하려면 해당 카드의 바이오스를 위해 15∼16MB 영역을 예약해 둘 필요가 있으므로 Enabled로 설정하 는 게 좋다. 만약 이 영역이 예약되어 있지 않으면 다른 카드들이 자 신의 바이오스를 이 곳에 올려둘 수 있고, 그렇게 되면 구형 ISA 카드 의 바이오스가 이 영역을 사용할 수 없으므로 시스템 에러가 발생한다.

Passive Release 이 항목을 설정하여 Intel PIIX4 칩의 수동적 릴리즈를 사용하거나 사용 해제합니다. 이 기능은 ISA 버스 마스터의 잠복 시간을 맞추는데 사용되며 ISA 카드에 호환성 문제가 있으면 최적의 결과를 위해 이 옵션을 사용할 수 있습니다.

Peer Concurrency 하나 이상의 PCI 드라이버가 동일한 IRQ를 공유하는 것을 말한다. 2개 이상의 PCI 카드를 사용하거나 메인보드의 칩셋이 PCI 2.1 이상을 지 원한다면 반드시 Enabled로 설정해야 한다.

Delayed Transaction ISA 카드와 PCI 카드를 함께 사용할 경우 ISA 카드의 느린 속도 때문에 PCI 카드의 데이터 처리 속도까지 느려지는데, 이를 위해 PCI 버스의 처리 속도를 늦추어주는 항목이다. 만약 ISA 카드를 사용한다면 Enabled로 설정한다.

AGP Aperture Size(MB) 이 항목은 AGP 디바이스에서 사용할 수 있는 시스템 메모리 양을 지정합니다. 간격은 그래픽 메모리 주소 공간으로 사용되는 PCI 메모리 주소 부분입니다..

hermal &Fan Monitor 이 항목은 시스템 온도와 펜 속도의 현재 상태를 표시합니다. 사용자가 변경할 수 없습니다.

Voltage Monitor 시스템의 전압 상태를 표시하며 변경할 수 없습니다. [Power Management]- ACPI FunctionACPI는 컴퓨터의 전원 관리 및 PnP 기능을 운영체계에서 제어 할 수 있도록 해줍니다. Enabled를 선택하면 ACPI가 작동하는데, 이 기능을 정상적으로 작동하도록 하려면 두가지를 알아야 합니다.하나는 운영체계가 ACPI를 지원해야 하는데 현재 윈도우즈98 에서만 이 기능을 지원하고 있습니다. 두번째는 시스템의 모든 디바이스와 애드온 카드가 하드웨어와 소프트웨어에서 ACPI를 지원해야 한다는 것입니다. 그리고 이 기능을 사용하게 되면 SMI 기능이 작동하지 않습니다.

Power Management 시스템에서 전원 관리 기능을 사용할 것인지를 지정하는 항목이다. 3 개의 항목 중 원하는 항목을 선택하면 된다. 윈도가 제공하는 절전 관리 기능을 이용하려면 Disabled로 선택하면 안 되고 아래 3항목 중 하나의 항목을 선택해야 한다. Max Saving : 1분 간격으로 `Doze 모드→Standby Mode→Suspend Mode→HDD Power Down` 순으로 절전 상태에 들어간다.Min Saving : 하드디스크를 제외하고 1시간 간격으로 절전 모드가 설정된다.User Define : 사용자 임의로 절전 단계에 돌입하는 시간을 설정할 수 있다.절전 모드 4단계Doze Mode : CPU 속도를 떨어뜨려 전력 소비를 줄이는 단계. 다른 장치는 원래대로 동작한다.StandBy Mode : 하드디스크와 모니터만 꺼지고 나머지 하드웨어는 원래 속도대로 움직이는 단계이다.Suspend Mode : CPU를 제외한 모든 장치 전원이 꺼지는 단계이다.HDD Power Down : 하드디스크 디스크 회전이 정지하는 단계이다.

PM Control by APM 윈도의 전원 관리 기능과 바이오스가 지원하는 전원 관리 기능을 연결해 사용할 것인지를 설정하는 항목이다. APM이 지원되는 메인보드라면 Enabled로 지정한다. APM(Advanced Power Management) : 인텔과 MS에서 개발한 절전 규격. 이를 지원하기 위해서는 바이오스, 메인보드, 운영체게가 모두 지원되어야 한다.

Video Off Method 모니터를 절전 모드로 바꾸기 위한 조절 방식을 선택하는 항목이다. 세 가지 항목 중 하나를 선택하면 모니터가 절전 모드로 작동된다. 1996년 이후에 판매된 대부분의 모니터, 그래픽 카드, 메인보드는 DPMS를 지원하므로 DPMS Support로 설정하는 것이 좋다. V/H SYNC+Blank : 모니터에 신호가 입력되지 않으면 시스템이 수평/수직 신호를 차단함으로써 모니터로 출력되기 전의 내용이 임시로 저장 되는 비디오 버퍼를 비워놓는 절전 모드로 들어간다. 에너지스타 로고가 붙어 있는 모니터에서 사용할 수 있으며, 이 경우 모니터는 30W 이하의 전력만 소모한다.DPMS Support : VESA에서 표준으로 정한 고급 절전 기능인 DPMS(Display Power Management Signaling)를 지원하는 모니터일 때 설정한다.Blank Screen : 비디오 버퍼를 비워 그래픽 카드로부터 신호가 입력되지 않거나 본체가 꺼져 있을 때에는 전원 스위치가 켜져 있더라도 모니터를 자동으로 절전 모드에 들어가게 하는 가장 기본적인 절전 기능이다.

Video Off After 비디오를 끌 절전 모드를 선택합니다.

CPU Fan Off Option CPU 팬을 suspend 모드에서 끌 수 있게 합니다.

Modem Use IRQ 모뎀을 통해 전화가 걸려오거나 팩스가 들어올 때 절전 모드에서 자동으로 돌아오기 위해 모뎀이 사용하는 IRQ를 설정하는 항목이다. 모뎀의 IRQ를 정확히 설정해야 절전 모드 상태에서도 팩스나 전화를 받을 수 있다.

Wake Up Events In Doze &Standby 시스템이 절전 모드에 들어가 있을 때 어떤 신호가 들어오면 원상태로 복구될지 결정하는 항목이다. 일반적으로 마우스 신호를 이용하는데, PS/2 마우스 사용자라면 IRQ 12번, 시리얼 마우스 사용자라면 IRQ 3, 4를 On으로 설정해 두면 된다.

Power Down &Resume Events 지정된 장치에 일정 기간 동안 신호가 들어오지 않으면 시스템이 절전 모드로 돌입하도록 IRQ와 관련 하드웨어들의 목록이 나열되어 있다. 기본 설정값을 그대로 두는 것이 좋으며, 특별히 원하는 조건이 있다면 해당 하드웨어가 점유한 IRQ를 On/Off로 설정하면 된다.

Throttle Duty Cycle 이 항목은 절전모드에서 CPU 속도를 지정하는데 사용합니다.

Power Button Override ACPI Power Button Override를 지원합니다. 시스템이 작업 상태일 동안 사용자가 4초이상 전원 단추를 누르면 시스템이 soft-off 로 바뀝니다. 이것을 Power Button Override라고 합니다.

Resume by LAN이 기능을 사용하려면 네트워크 소프트웨어와 LAN 카드가 이 기능을 지원해야 합니다. Wake on LAN (WOL) 이라고도 합니다.

Power on by Ring 외부 모뎀을 온보드 직렬 포트에 연결하면 전화벨이 울릴 때 시스템이 켜집니다.

Power on by Alarm RTC Alarm이 시스템을 켭니다. 날짜와 시간을 선택할 수 있습니다.

PM Timer Events 특정 이벤트 중 하나가 발생하면 절전모드에 있는 항목에 대한 계수가 0으로 변경됩니다. [PnP/PCI Configuration]- PNP OS Installed이 항목을 선택하면 PnP OS 또는 바이오스에 의해 지정된 디바이스 자원을 선택합니다.

Force Update ESCD 다음에 부팅할 때 ESCD 데이타를 지우고 BIOS가 PnP ISA 카드와 PCI 카드 설정을 재설정하도록 요청하려면 Enabled를 선택합니다. 그러나 다음번 부팅할 때 이 값은 자동적으로 Disabled로 변경합니다.

Resources Controlled By PnP 바이오스가 모든 PnP 호환 장치들을 관리할 수 있도록 설정하는 항목이다. Auto로 설정해 놓으면 모든 IRQ와 DMA가 바이오스의 주도하에 자동으로 할당된다.

Reset Configuration Data 플러그&플레이 바이오스의 내용을 다시 설정할지 결정하는 항목으로 보통 Disabled로 설정한다. Enabled로 설정되어 있으면 새로운 장치를 추가하거나 부팅이 되지 않는 등 심각한 충돌이 있을 때 셋업 종료시 리셋된다.

Assign IRQ For VGA PCI VGA 또는 Auto에 대해 IRQ를 할당할 수 있습니다.

Onboard USB Assigned IRQ 사용할 다른 IRQ가 필요하면 이 항목을 사용 해제하여 IRQ를 얻을 수가 있습니다. 그러나 윈도우즈95 (98이 아닌)에서는 USB 포트가 오동작하거나 다른 문제가 발생할 수 있습니다..

PIRQ_1 Use IRQ No. ~ PIRQ_4 Use IRQ No 이 항목은 PCI 슬롯애 설치된 디바이읏에 대해 IRQ 번호를 지정할 수 있도록 합니다. 즉, PCI 슬롯에 설치된 디바이스에 고정된 IRQ 번호를 지정할 수 있습니다. 이 기능은 특정 디바이스용으로 IRQ를 고정시킬때 유용합니다. (AGP 슬롯을 포함하여 PCI 슬롯1에서 5까지)

IRQ n Assigned to IRQ를 수동으로 지정할 수 있게 하는 항목이다. 전통적인 ISA 장치들은 COM1에 IRQ 4번을 갖고 있어야 하기 때문에 이러한 부분에 대한 호환성을 맞추기 위해 수동으로 설정할 수 있도록 한다. 충돌을 일으키는 장치가 사용하는 IRQ, DMA 항목은 Legacy ISA로 지정하고, 나머지는 PCI/ISA PnP로 지정한다. Legacy ISA란 ISA 카드에 플러그&플레이 기능을 추가한 카드로, ISA 슬롯에 장착해도 플러그&플레이가 지원된다.

PCI IRQ Actived By PCI 버스가 IRQ를 알아차리는 방법을 결정하는 항목으로, 기본 설정은 Edge이다. 만일 IRQ에 할당된 PCI 장치가 Edge 모드에서 윈도 에러를 발생시키면 Level로 설정한다.

PCI IDE IRQ Map toI DE 디스크의 컨트롤러 타입을 설정하는 항목으로, PCI IDE IRQ의 매핑이나 ISA 인터럽트를 선택할 수 있다. 기본적인 ISA의 IDE 채널에 대한 IRQ는 Primary가 14번, Secondary가 15번이다.

Primary/Secondary IDE INT# 각 PCI 주변장치들 간의 연결에 대한 4개 인터럽트 채널(INT# A, INT# B, INT# C, INT# D)을 활성화시킨다. 기본적으로 PCI 연결은 INT# A 로 설정되어 있다. INT# B 채널은 장치들이 2개의 인터럽트를 필요로 하지 않는 이상 의미가 없다. 칩셋에 있는 PCI IDE 인터페이스는 2개의 채널을 가지고 있으며, 2개의 인터럽트 서비스를 필요로 하기 때문이다. Primary/Secondary IDE INT# 부분에는 기본적으로 2개의 PCI IDE 채널이 할당되어 있으며, Primary PCI IDE 채널은 Secondary보다 낮은 인터럽트를 가지게 되어 있다.

Used Mem base addr 구형 장치들이 연장 메모리를 사용해야 할 경우 시스템이 인식할 수 있는 주소가 시작되는 메모리의 기본 번지를 선택하는 항목이다. ISA 카드에서 플러그&플레이 기능으로 주소를 진단하기 위해 설정하는 부 분으로, 대부분 기본값이 없다는 의미의 N/A를 사용한다.

Used Mem Length연장 메모리를 요구하는 주변기기가 사용할 메모리의 기본 번지를 앞서의 Used Mem base addr에서 지정하면, Used MEM Length에서는 그 크기를 지정한다. Used Mem base addr가 설정되지 않으면 사용할 수 없는 옵션이다. [Integrated Peripherals] IDE HDD Block Mode블록 모드는 하드디스크의 전송 속도를 높여주는 기능으로, Enabled로 설정하면 10% 정도 전송 속도가 향상된다. 블록 모드는 일종의 다중 섹터 데이터 전송을 가능하게 하므로 윈도 같은 멀티태스킹 운영체제의 성능을 향상시키는 효과를 제공한다. 특히 단편화된 파일을 전송할 때 전송 속도가 향상된다. 블록 모드는 보통 블록 전송, 다중 명령, 또는 다중 섹터 읽기/쓰기로 알려져 있는데, 만일 IDE 하드디스크가 이러한 블록 모드를 사용한다면 이 옵션을 사용할 수 있다. 구형의 하드디스크를 제외한 대부분의 하드디스크가 블록 모드를 지원한다.

IDE Primary/Secondary Master/Slave PIO 메인보드는 최대 4개까지의 IDE 하드디스크를 장착할 수 있는데, 이 4 개의 하드디스크를 읽고 쓰는 기능이 PIO(Programmed Input/Output) 모드이다. PIO 모드는 하드디스크의 전송 성능을 알려주는 기준 역할을 하는 단위로, 0에서 4까지 5단계가 있는데, 숫자가 클수록 하드디스크의 전송 속도도 빠르다. Auto로 설정하면 자동으로 사용하는 하드 디스크에 맞추어 최대 속도로 설정된다. PIO 모드 4의 속도는 16.7MB/s이다.

IDE Primary/Secondary Master/Slave UDMA 울트라 DMA 모드를 사용할 수 있는 설정 항목이다. 울트라 DMA를 지원하는 하드디스크를 사용하고 있다면 Auto로 지정해 놓아 부팅할 때 자동으로 울트라 DMA 모드를 사용할 수 있다.

On-Chip Primary/Secondary PCI IDE 메인보드에 내장된 하드디스크 인터페이스 기능을 활성화시키는 옵션 으로, 별도의 하드디스크 인터페이스 카드를 사용하지 않는다면 Enabled로 설정해 내장 IDE 인터페이스를 활성화시켜야 한다. 최근의 메인 보드들은 대개 하드디스크 인터페이스 기능을 내장하고 있다.

PCI Slot IDE 2nd Channel PCI 슬롯용 IDE 인터페이스를 사용하기 위한 것으로, 요즘은 대부분 메인보드에 내장된 인터페이스를 사용하므로 Disabled로 설정한다.

USB Controller USB 장비를 사용한다면 이 항목을 Enabled로 지정해야 한다.

Onboard FDC Controller 메인보드에 내장된 플로피디스크 컨트롤러를 활성화시키는 항목으로, 별도의 I/O 카드를 사용하지 않는다면 Enabled로 설정한다.

Onboard UART 1/2 메인보드에 내장된 시리얼 포트의 번호 할당과 사용 여부를 설정하는 항목이다. 일반적으로 COM1과 COM2로 기본 설정된다. 직렬 포트 1번, 즉 COM1은 기본적으로 3F8/IRQ4로 설정되어 있고, 직렬 포트 2번인 COM2는 기본적으로 2F8/IRQ3으로 설정되어 있다. 3E8/IRQ4나 2E8/IRQ3으로 변경할 수 있으며, Auto 모드와 Disabled 모드를 사용할 수 있다.

Onboard UART 2 Mode 두 번째 직렬 포트에서 적외선 포트를 사용할 수 있도록 설정하는 항목이다. 이 항목을 Disabled로 설정하면 항목이 나타나지 않는다. 적외선 포트가 시스템에 장착되어 있지 않다면 Standard를 선택하고, 적외선 포트에 연결된 장치가 있다면 해당 장치가 요구하는 값을 선택한다.HPSIR와 ASKIR 모드를 설정할 수 있는데, HPSIR는 HP의 적외선 통신 프로토콜로 115.2Kbps의 속도를 낼 수 있고, ASKIR는 샤프의 적외선 통신 프로토콜로 최대 57.6Kbps의 속도를 낼 수 있다.

Onboard Parallel Port 메인보드에 내장된 패럴렐 포트를 사용할 것인지 여부와 LPT 포트 번호, 주소, IRQ 등을 설정하는 항목이다. 기본적으로 패럴렐 포트는 378H 번지수와 IRQ 7번을 갖는다. 278/IRQ7과 3BC/IRQ7로 설정할 수도 있다. 기본값이 권장되지만 LPT1에 장착된 프린터가 다른 장치와 충돌한다면 LPT가 사용하는 주소와 IRQ를 바꾸어준다.

Parallel Port Mode 메인보드에 내장된 프린터 연결용 병렬 포트의 사용 여부를 설정하는 항목이다. SPP, EPP, ECP 모드 중에서 선택할 수 있는데, 보통 EPP로 설정하면 무난하다. ECP Mode Use DMA : ECP 모드에서 사용하는 DMA 채널을 할당한다. 보통 ECP에서 사용하는 DMA 채널은 1번과 3번이다. 기본적으로 3번으로 되어 있다.Parallel Port EPP Type : EPP 포트의 타입을 1.7과 1.9 중에서 선택한다.

User Password Enter Password 8자리의 암호를 입력한다.

Confirm Password 암호를 다시 확인하면 암호가 설정된다. 취소하려면 키를 누른다. 암호를 잊었을 땐 이렇게 CMOS 셋업에 설정해놓은 암호를 잊어버렸다면 당황할 필요는 없다. CMOS의 원리와 구조를 알면 간단히 해결할 수 있다.

User Password 암호를 잊었을 때CMOS의 정보를 초기화함으로써 암호까지 제거해주는 유틸리티를 이용하면 된다. 주요 통신망의 공개자료실에서 KillCMOS32 1.0이나 anticmo2.com. clrcmos.com 등의 유틸리티를 다운로드받아 실행시켜보자. 그러면 더 이상 User Password를 묻는 대화상자는 나타나지 않는다.

Supervisor Password를 잊었을 때이때는 다소 골치 아프다. 컴퓨터 케이스를 열어 메인보드를 건드려야 한다. 초보자는 가급적 시도하지 말고 전문가의 손에 맡기도록 하자. 다음의 두 가지 방법이 있다. 첫 번째는 클리어 점퍼를 연결하는 것으로 먼저 메인보드 설명서를 참조한다. CMOS 정보를 삭제하는 점퍼에 대한 정보를 찾을 수 있을 것이다. 이 점퍼를 연결하면 CMOS의 정보가 간단히 삭제된다.

설명서를 가지고 있지 않더라도 방법은 있다. 대개의 메인보드는 이런 상황에 대비하여 메인보드의 클리어 점퍼에 `CLR CMOS`라고 표시해두고 있다. 만약 메인보드의 기판 위에 `2~3 CLR CMOS`라고 쓰여 있다면 2번 핀과 3번 핀에 점퍼를 꽂아준다. 그리고 전원을 켜면 CMOS에 저장된 모든 정보가 삭제된다. 두 번째는 배터리를 방전시키는 방법이 있다. CMOS 클리어 점퍼가 없는 메인보드는 대개 배터리가 분리형으로 제작되어 있다. 메인보드에 장착된 외장 배터리를 잠시 빼놓으면 CMOS의 정보가 모두 지워진다. 다시 배터리를 장착한 후 CMOS 셋업을 실행하면 된다

4. 컴퓨터 조립 후에 컴퓨터를 사용할 수 있도록 CMOS 설정 해주기

01. 컴퓨터에 전원 넣어 컴퓨터가 부팅되어 켜지면 재빨리 DEL 또는 F2 키를 누른다.

02. Standard CMOS Features 메뉴에서 Drive A: 를 “None" 으로 맞춘다. (요즘 컴퓨터에는 3.5‘ 플로피 디스크가 없기 때문)

03. Advenced BIOS Features 메뉴에서 Hyper Threading Technology가 “Enabled”로 설 정 되어 있는지 확인한다. (CPU가 2개 있는 것처럼 움직임)

04. Hard Disk를 프라이어트 메뉴에서 첫 번째( First Boot Device)로 설정한다.

05. First Boot Device 메뉴에서 첫 번째 부팅장치를 “CDROM"으로 설정한다. (컴퓨터를 CD 로 부팅할 수 있게 하여 XP같은 응용프로그램을 깔아주기 위해서... )

06. Second Boot Device 메뉴에서는 "Hard Disk"로 설정한다. (OS 설치를 위해서... 그러나 XP 같은 응용프로그램을 다 설치하고 난 뒤에는 정상적으 로 하드디스크로 부팅을 할 수 있게 해주기 위해 하드디스크를 첫 번째 부팅장치로 설정 [First Boot Device]해준다.)

07. Advenced chipset 메뉴에 들어가서 AGP Aperture Size 를 “128” 로 설정해 준다.

08. Serial ATA 로 들어가서 “Auto" 로 설정해 준다.

09. OnBoard RAID Control 컴퓨터에 하드디스크가 2개가 아닌 1개가 달려 있다면 꺼둔다.

10. Parallel Port Mode 는 프린터기가 USB가 아니면 "ECP"로 바꿔준다.

11. Power Management Setup 메뉴에서 “ACPI Suspend Type 를 S1&S3 로 설정해 준 다. (전기절약을 위해서)
[출처] BISO CMOS SETUP 백과사전

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Posted by 컴방아

 adduser 또는 useradd---사용자 추가

# adduser thkim
thkim란 아이디를 만든다.

# adduser -p world -g class -s '/bin/bash' -d '/home/thkim' thkim
비밀번호가 world이고 그룹은 class 쉘은 bash 홈디렉토리는 /home/thkim 인 thkim란 아이디를 만든다.

userdel ---사용자 삭제

# userdel thkim
thkim란 아이디를 삭제한다.

# userdel -r thkim
thkim란 사용자의 홈 디렉토리까지 삭제한다.

passwd ---비밀번호 지정

# passwd thkim
thkim란 아이디에 패스워드를 부여한다.

ls ---파일과 디레토리에 대한 정보를 출력한다.

# ls -al
-l: 파일의 모든 정보 출력
-c: 최근 변경한 시간 순서데로 출력
-d: 디렉토리 명만 출력
-F: 파일의 특성을 출력( /디렉토리 *실행화일)
-a: dot(.)으로 시작하는 파일의 이름을 포함한 모든 내용을 출력
현재 디렉토리의 모든 파일을 상세히 본다.

cd ---디렉토리 사이를 이동한다.[현재 디렉토리 변경]

# cd -
방금 전의 디렉토리로 이동한다

# cd ~
홈 디렉토리로 이동한다

# cd ..
한 단계 위의 디렉토리로 이동한다

# cd /
최상위 디렉토리로 이동한다

# pushd .
현재 디렉토리를 기억한다

# popd
기억된 디렉토리로 이동한다[한 번만 가능]

cp ---파일을 다른 디렉토리로 복사하거나 다른 이름으로 복사한다.

# cp thkim /root
thkim란 파일을 /root 로 복사한다.

mv ---파일을 다른 디렉토리로 이동하거나 파일명을 변경한다.

# mv thkim hoho
thkim란 파일을 hoho로 바꾼다.

# mv thkim /work
thkim란 파일을 /work/로 이동 시킨다.

rm ---파일을 삭제한다.

# rm /root
/root 디렉토리를 지운다 :)

mkdir ---디렉토리를 생성한다.

# mkdir thkim
thkim란 디렉토리를 만든다.

rmdir ---디렉토리를 삭제한다.

# rmdir thkim
thkim란 디렉토리를 지운다

# rm -r tmp
tmp 디렉토리와 모든 내용을 지운다.

man ---지정한 명령어에 대한 설명 또는 도움말을 출력한다.

# man ls
ls에 대한 설명을 본다.

info ---man명령어 보다 자세히 나와 있음

# info ls
ls에 대한 설명을 본다.

more ---지정한 파일의 내용을 한 화면에 출력하면서 잠시 멈춘다.

# more thkim
thkim 파일을 본다
종료는 q

cat ---지정한 파일의 내용을 출력한다.

# cat thkim|more
thkim 파일을 한 화면씩 본다.

grep ---특정 파일내의 지정한 패터[문자열]과 일치하는 행을 출력한다.

# cat thkim|grep thkim
thkim란 파일에 thkim라는 문자열을 찾는다.

chmod ---파일의 접근권한[도스에서의 속성]을 변경한다.

# chmod go-rwx /root or chmod 700 /root
/root 디렉토리에 그룹과 기타 사용자의 읽기 쓰기 실행 권한을 없앤다.
u: 파일 소유자, g: 그룹, o: 기타 사용자, a: 모든 사용자
+: 사용허가부여, -: 사용허가박탈, =: 허가 취소
r: 읽기 허가, w:쓰기 허가, x: 실행 허가
r = 4, w = 2, x = 1

chown ---파일의 소유자를 변경한다.

# chown thkim file
file의 소유권을 thkim로 바꾼다.

df ---사용가능한 디스크의 용량을 출력한다.

# df
사용 가능한 디스크 용량을 출력한다.

du ---지정해준 디렉토리내의 파일이 차지하는 용량을 알아내는 명령어

# du -b /home
/home 디렉토리 밑의 용량을 바이트로 표시한다.

# du -sh /usr
/usr 디렉토리 밑의 용량을 메가바이트 단위로 보여준다.

cfdisk --- 디스크 정보를 출력한다.

# cfdisk

hdparm ---하드 디스크 인터페이스

# hdparm -c3 -d1 /dev/hda
hda드라이브 32bit전송 dma모드를 On 시킨다.

find ---주어진 파일명과 동일한 파일을 찾고, 그 경로를 출력한다.

# find / -name thkim -print
최상위 루트 디렉토리부터 검색하여 검색된 파일을 한 행에 하나씩 표준 출력

# find . -name thkim -print
현제의 작업 디렉토리에서 검색

# find / -size +1000 -print
최상위 루트에서 크기가 1000블록 이상인 파일 검색

# find . -size -1000 -print
현 디렉토리에서 크기가 1000블록 이하인 파일 검색

# find . -mtime +10 -print
10일 이전에 수정된 파일 검색

# find . -mtime -10 exec rm {} \:
10일 이내에 수정한 파일을 검색하여 모두 지운다

# find / -cmin 5 -print
5분전에 마지막으로 수정된 파일을 찾을 수 있다.

# find /home -empty -print
/home 디렉토리에 용량이 0인 파일과 디렉토리를 찾는다.

# find / -perm -4000 -print
퍼미션이 4000 이상인 파일을 모두 출력한다.

finger ---호스트에 사용자가 로긴했는지 검사

# finger thkim@thkim.com
thkim.com이란 호스트에 thkim란 사용자가 접속 했는지 검사하구 있다.

chfn --- finger 정보를 수정한다.

# chfn thkim
thkim의 finger정보를 수정한다.

file --- 파일에 대한 간략한 정보를 본다.

# file ls
ls파일에 대한 정보를 출력한다.

jops ---실행중인 프로그램을 확인한다.

# jops
실행중인 프로그램을 확인한다.

env ---현재 사용하고 있는 terminal 정보를 볼 수 있는 명령이다.

# env
현재 사용하고 있는 terminal 정보를 볼 수 있는 명령이다.

history ---최근에 사용했던 명령어를 기억하는 명령

# set history=100 set savehist=100
최근에 사용했던 100개의 명령어를 기억하기

whereis ---binary, source, manual page files의 위치를 찾을 수 있는 명령

# whereis ls
ls 파일의 위치를 찾아 그 경로를 표시한다.

which ---각 사용자가 정의한 ~/.cshrc 화일에서 정의 한 내용을 이용하여 사용자에게 명령의 위치를 알려줌

# which mail
which 명령이 활용하는 내용은 다음과 같다.
1 ~/.cshrc 화일의 경로를 따라 명령이 있는곳을 검색
2 ~/.cshrc 화일에서 정의한 alias의 검색

kill --- 실행중인 프로그램을 종료시킨다.

# kill -9 555
pid가 555인 프로세스를 종료 시킨다

mount ---기억장치 디렉토리에 붙여쓰기

# mount -t iso9660 /dev/cdrom/ /mnt/cdrom
시디롬을 /mnt/cdrom이란 디렉토리에 마운트 시킨다

tar ---파일들 묶기/풀기

# tar -zcvf thkim /etc
/etc 디렉토리를 thkim란 파일로 압축시킨다.

# tar -zxvf thkim /etc
압축된 thkim란 파일을 /etc디렉토리에 압축을 푼다.

# tar -zcvf thkimall thkim thkim2 thkim3
thkim thkim2 thkim3 파일을 thkimall 파일로 압축한다.

clear ---화면지우기

# clear
현재 화면을 깨끗이 한다

touch ---내용이 없는 빈 파일을 생성, 이미 생성된 파일의 수정 시간 갱신

# touch [option] [시간] [파일명]

who or w---현재 사용자 확인

# who
현재 리눅스를 이용하는 사용자를 확인한다.

ps ---프로세스 상태 보여주기

# ps ax|grep netscape
현재 netscape가 실행 되었는지 확인한다.

pwd ---현제 디렉토리 표시

# pwd
현재 디렉토리가 출력된다.

cal ---달력을 표시한다

# cal 9 1999
1999년 9월 달력을 출력한다.

date ---현재 시간과 날짜를 화면에 표시한다.

# date
현재 시간과 날짜를 화면에 표시한다.

alias ---자주 쓰이는 명령어를 쓰기 편하게 바꾸는 명령

# alias dir='ls -al'
ls -al명령어를 dir로 실행 가능하게 만든다.

# alias 복사=cp
자 이제 cp명령 대신 '복사'라는 명령을 내려도 된다.

whoami ---현재 사용자를 표시한다.

# whoami
유사 명령어 who am i

shutdown ---리눅스 시스템을 종료시 쓰는 명령어

# shutdown -h now
시스템을 종료 시킨다.

# shutdown -r now
시스템을 리부팅 시킨다.

# shutdown -r -t 12:00
시스템을 오전 12시에 리부팅 시킨다.

halt ---리눅스 시스템을 종료시 쓰는 명령어

# halt
시스템을 종료 시킨다.

reboot ---리눅스 시스템을 리부팅시 쓰는 명령어

# reboot or [ Ctrl + Alt + Del ]
시스템을 리부팅 시킨다.

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디스플레이 포트

[참고] 2011/03/15 09:20

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인터넷 주소창에 192.168.0.1 입력 후  엔터를 치면 아래와 같은 화면이 나온다.
관리도구를 클릭

관리도구 클릭 후 아래와 같은 화면이 나오면
좌측 메뉴에서 고급설정 - NAT/라우터 관리 - DMZ/Twn IP설정을 차례로 클릭
DMZ 를 선택 후  아래쪽 체크박스를 체크 적용 버튼을 누른다. 다시 한버 설정저장 클릭 후 종료
타 컴퓨터에서 원격접속을 할 수 있다.
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1. 제어판의 프로그램 추가/삭제에서 디스플레이 드라이버 항목(Nvidia 또는 제조사이름(예를 들어 ASUS등과 같은 이름)을 제거합니다.

2. 시스템을 재 시작해서 안전모드로 부팅

3. 제어판-장치관리자에서 디스플레이 어댑터 부분을 전부 삭제

4. Windows/System 디렉토리에서 Nv로 시작하는 파일을 전부 삭제

5. Windows/inf 디렉토리와 Windows/inf/Other 디렉토리의 Nvidia에 관련된 파일(4와 상동)을 전부

6. 그 후 일반모드로 재부팅하면 새로운 드라이버를 요구할 것 입니다. 이 때 설치하려는 드라이버를 '목록으로 만들어서 드라이버 선택'을 선택하셔서 설치

만약 그래도 문제점이 발생한다면 Windows를 setup /p j 옵션을 이용하셔서 Format 후 재 설치

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1.지원소켓
본인의 CPU와 메인보드가 어떠한 소켓을 이용하는지 알아보셔야 합니다.
소켓이 맞더라도 메인보드 전원부에 있는 히트 파이프, 방열판 등과 맞닿아 설치가
곤란한 경우가 있으니 이런 간섭 여부를 잘 알아보신후 구입하시길 바랍니다.
AMD 939 등의 비교적 오래된 규격은 표기를 제외하였으니 참조하세요.

2.형태
CPU 쿨러는 크게 플라워형과 타워형으로 나뉩니다.
플라워형은 말 그대로 꽃 모양 같다는 의미로 가장 흔하게 볼 수 있는 기본 쿨러 형태 입니다.
방열판 높이가 낮아 설치에 대한 제약은 낮으나 성능은 크기가 거대한 타워형 쿨러보다 떨어지는 편입니다.
타워형은 빌딩 모양으로 생긴 형태가 가장 흔하며 대다수의 고성능 쿨러는 이 형태입니다.
다만 높이가 높다보니 케이스 폭에 제약을 많이 받습니다.
높이 15cm 이상의 타워형 쿨러는 측면에 팬이나 에어 가이드가 없다는 전제하에 적어도 케이스 폭이 18cm 이상은 되어야 하며
16cm 이상의 타워형 쿨러는 케이스 폭이 19cm 이상은 되어야 사용 가능합니다.
이는 어디까지나 최소 수준이므로 본인의 케이스 폭이 사용하려는 제품에 비해 넉넉치 못하다면 케이스 옆판을 열고
자 등을 이용해 여유 공간을 실측해 보시길 권장합니다.

3.가격
가격은 인터넷 최저가 기준입니다. 간혹 특정 사이트(제품 수입사 등)에서만 판매되는 제품은
그 가격을 기준으로 하였습니다. 제품 정렬순은 가격순 입니다.

4.코멘트 부분
분량 문제 때문에 최소한의 정보를 담았으며 혹 빠진 부분이 있을 수 있습니다.

5.그 외 기타 사항
누누이 말씀 드리지만 견적 글도 그렇고 추천 목록에 있는 제품들은 아무래도 작성자의 주관이 개입할 수 밖에 없는 부분이 있습니다.
(물론 최대한 객관적으로 제품을 선정하고 글을 쓰려는 노력은 항시 하고 있습니다.)
직접적인 제품 선택은 물건을 사는 구매자분이 하는거고 때문에 본 글도 구매에 참조하시라는 정도의 목적이지
맹목적으로 따르라는 내용은 아닙니다. 이 부분 감안해 주시면 감사하겠고 내용 중 잘못된 사항은 지적해 주시면 수정토록 하겠습니다.

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CoolAge Polar Bear CA-AMD40 PWM
지원소켓: AM2, AM2+, AM3
형태: 플라워형
팬 포함여부: 포함
높이: 6.5cm
가격: 11,000원
AMD CPU의 노오버 상태에서 소음만 줄이려는 목적으로 사용하기에 좋습니다.
기본 쿨러와 같은 장착 방식으로 보드 드러냄 없이 간편하게 설치 가능합니다.


CoolAge FO-Z924HDC
지원소켓: AM2, AM2+, AM3, LGA775
형태: 플라워형
팬 포함여부: 포함
높이: 7.1cm
가격: 22,000원
폭이 좁아 타워형 쿨러가 들어갈 수 없는 케이스에서 사용하기 좋습니다.
성능도 기본 쿨러보단 양호하여 소폭 오버에도 괜찮은 성능을 보여줍니다.


써모랩 BADA2010
지원소켓: AM2, AM2+, AM3, LGA775, LGA1156, LGA1366
형태: 타워형
팬 포함여부: 포함 (92mm 팬)
높이: 13.5cm
가격: 28,000원
기존 바다와의 차이점은 2010의 경우 저RPM에서 좀 더 효율적인 쿨링을 할 수 있도록 개선된 제품으로
고 RPM에선 기존 바다가 약간 앞서는 모습을 저 RPM에선 바다 2010이 약간 앞서는 모습을 보여줍니다.
저소음을 표방한 제품다운 특성이며 120mm 팬 사용의 크기가 더 큰 타워형 쿨러보단 떨어지는 성능이지만
그만큼 높이가 낮아 케이스 제약에서 좀 더 자유롭다는 장점이 있습니다.


APACK ZEROtherm FZ120
지원소켓: AM2, AM2+, AM3, LGA775 (LGA1156, LGA1366 포함 킷은 가격이 5,000원 정도 더 높습니다)
형태: 타워형
팬 포함여부: 포함
높이: 15.6cm
가격: 33,000원
성능 괜찮은 무난한 타워형 제품으로 이 가격에 이 정도 성능을 보여주는 제품은 드뭅니다.


잘만 CNPS10X PERFORMA
지원소켓: AM2, AM2+, AM3, LGA775, LGA1156, LGA1366
형태: 타워형
팬 포함여부: 포함
높이: 15.2cm
가격: 38,000원
상대적으로 낮은 가격에 준수한 성능을 보여줍니다. 어느 정도 오버용으로도 큰 손색이 없는 제품입니다.


APACHI ICE BLADE PRO 1156/1366
지원소켓: AM2, AM2+, AM3, LGA775, LGA1156, LGA1366
형태: 타워형
팬 포함여부: 포함
높이: 15.7cm
가격: 43,000원
가성비가 좋은 편에 속하는 제품으로 성능은 3만원대의 FZ120과 5만원대의 PRIMA BOSS 2 사이입니다.
※본 제품은 AMD 계열 CPU에선 가로 장착밖에 안됩니다. 주의 하세요.


써모랩 BARAM
지원소켓: AM2, AM2+, AM3, LGA775, LGA1156, LGA1366
형태: 타워형
팬 포함여부: 미포함
높이: 16cm
가격: 47,000원
발매 이전부터 당시 공랭 CPU 쿨러 중 최고의 자리에 있던 CJH-IntL Ultra-120 eXtreme과 비교되며
화제가 되었던 제품으로 지금도 성능은 최상위권에 속하는 제품중 하나입니다.
업그레이드 제품은 2종류가 있는데 바람 샤인의 경우 이미 단종이라 따로 논하진 않겠고
2010의 경우 더 많은 방열판을 사용해 성능을 좀 더 개선한 제품입니다.


3Rsystem iCEAGE 120mm PRIMA BOSS 2
지원소켓: AM2, AM2+, AM3, LGA775, LGA1156, LGA1366
형태: 타워형
팬 포함여부: 포함
높이: 15.2cm
가격: 58,000원
다른 타워형 쿨러들보다 비교적 낮은 높이에 고성능을 자랑하는 제품으로 바람 같은 제품과 비교해보면
아이들 상태에선 약간 유리하고 풀로드 상태에선 약간 불리한 모습을 보여줍니다.
업그레이드 버전인 HQ는 방열핀 갯수가 늘어 보스2의 약점이었던 풀로드시 온도 문제를
조금 개선한 제품이지만 높이가 16cm로 높아졌습니다.


CJH-IntL True Spirit Ni
지원소켓: LGA1156, LGA1366 (i5) / AM2, AM2+, AM3, LGA1366 (iA)
형태: 타워형
팬 포함여부: 포함
높이: 15.6cm
가격: 56,000원
성능은 최상위권 제품이며 번들 팬 포함 치고는 가격이 저렴한 편입니다. (번들 팬에 대한 만족도는 논외로 치더라도)
트루 스피릿의 경우 라인업이 조금 복잡해서 가장 처음 인텔 775와 1366을 지원하는 i가 나왔고
그 다음 인텔 1366,1156을 지원했던 i5와 AMD AM 소켓을 지원했던 iA 시리즈가 나뉘었고
현재는 인텔 1366과 1156을 지원하는 Ni가 나와있는 상태입니다.
소비자들의 요구를 반영해 Ni에선 설치 방식이 푸쉬핀 -> 볼트킷으로 바뀌었지만
여전히 적은 종류의 소켓 지원은 아쉬운 부분입니다. (다른 소켓에서 사용하려면 킷을 별도 구입해야 합니다)


잘만 CNPS9900 NT
지원소켓: AM2, AM2+, AM3, LGA775, LGA1156, LGA1366
형태: 타워형(?)
팬 포함여부: 포함
높이: 15.2cm
가격: 57,000원
국내에서 쿨러로 유명한 잘만 테크의 제품으로 CPU 쿨링 자체는 다른 고성능 타워형 제품에 비해
약간 밀리는 모습이지만 메인보드 전원부 쿨링 부분에선 탁월한 성능 입니다.
(벤치에 의하면 일반 타워형과 비교해 약 5도 정도 낮은 전원부 온도를 보여줍니다)
LED 시리즈와 NT 시리즈와의 차이점은 크롬 도금 유무이며 (보기가 좋고 부식을 막아줍니다)
현재 9700 시리즈와 가격차가 별로 나지 않기 때문에 높이 제약이 아니라면 9700 보단 9900 시리즈로 가는게 좋습니다.


MEGAHALEMS Rev.B
지원소켓: LGA775, LGA1156, LGA1366
형태: 타워형
팬 포함여부: 미포함
높이: 15.9cm
가격: 61,000원
이 제품이 나오면서 CJH-IntL Ultra-120 eXtreme는 최고의 자리에서 내려오게 됩니다.
(사실 최상위권 제품끼리의 차이는 그리 크지 않습니다만)
리비전B가 나오면서 1156 소켓도 지원하게 되었습니다.
이 제품의 블랙 코팅 버전은 MEGASHADOW란 이름으로 약 3만원 정도 더 높은 가격에 판매되고 있습니다.


CJH-IntL Venomous X
지원소켓: LGA775, LGA1156, LGA1366 (AMD는 별도 가이드 필요)
형태: 타워형
팬 포함여부: 미포함
높이: 16cm
가격: 76,000원
공랭식 쿨러는 한계에 다다랐다는 의견을 무시하듯 다시 한번 놀라운 성능을 보여준 CJH-IntL의 역작입니다.
베노무스 출시 이전 최고 자리를 차지했던 메가 할램즈는 물론 소재와 무게 때문에 논외로 친다는
통구리 울익도 일부 벤치에선 앞서는 모습을 보여주며 현재 공랭식 CPU 쿨러 중
최고 성능을 가진 제품이라 할 수 있겠습니다.


CORSAIR Hydro Series H50
지원소켓: AM2, AM2+, AM3, LGA775, LGA1156, LGA1366
형태: 수냉 일체형
팬 포함여부: 포함 (수냉도 라디에이터 열을 식히기 위한 팬이 들어갑니다.)
가격: 121,000원
라디에이터 일체형의 간결한 모습으로 폭발적인 관심을 받았던 수냉식 제품입니다.
관리가 힘들다는 수냉식의 단점을 보완한 제품으로 아이들시엔 수냉식 본연의 고성능을 보여주나
시피유 작업량이 많은 풀로드 상태에선 최상위권 공랭식 쿨러보단 다소 떨어지는 성능으로 알려져 있습니다.
이는 라디에이터 크기로 인한 냉각수 용적량의 한계에 기인한 것으로 라디에이터 크기를 늘리기 이전엔
어쩔수 없는 부분 같습니다. 앞으로 개량을 통해 많은 발전 가능성이 있는 제품 같습니다.
얼마 전 이와 비슷한 제품으로 쿨잇 시리즈가 나왔지만 이 제품의 성능엔 못미치는 걸로 알려져 있습니다.



쿨러 벤치 참조하기 좋은 사이트

http://www.coolenjoy.net/cooln_db/cpucooler_charts.php?dd=4&ca=&b=&sz=&test=3&review=

http://www.playwares.com/xe/case_cooling
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