
어떤 면에서 랩톱 컴퓨터의 급증하는 인기는 아이러니합니다. 완전히 휴대 가능하며 데스크탑 모델보다 전력을 덜 사용하고 소음이 적습니다. 그러나 이러한 차이는 대부분의 사용자가 알아차리기에는 너무 작을 수 있지만 일반적으로 약간 느리고 그래픽 및 사운드 처리 능력 이 적습니다 .
또한 노트북은 데스크탑보다 비쌉니다. 그러나 가격 격차는 좁혀지고 있습니다. 랩톱 가격은 데스크톱 가격보다 빠르게 떨어지고 있으며 랩톱 PC는 2005년 5월에 처음으로 데스크톱 모델보다 더 많이 팔렸습니다[출처: Windows IT Pro ].
데스크탑 타워에 있는 모든 장비가 어떻게 이 작은 패키지에 들어갈 수 있습니까? 어떻게 노트북이 배터리 전원만으로 충분히 효율적일 수 있습니까? 이 기사에서는 랩톱에 대한 이러한 질문과 기타 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.
전반적으로 노트북과 데스크탑 컴퓨터는 매우 유사합니다. 그들은 동일한 기본 하드웨어, 소프트웨어 및 운영 체제를 가지고 있습니다. 주요 차이점은 구성 요소가 서로 맞는 방식입니다.
데스크탑 컴퓨터는 마더보드 , 비디오 카드 , 하드 드라이브 및 기타 구성 요소를 큰 케이스에 포함합니다. 모니터 , 키보드 및 기타 주변 장치에 연결 무선 또는 케이블. 케이스가 수직이든 수평이든 상관없이 추가 카드, 케이블 및 공기 순환을 위한 많은 공간이 있습니다.
그러나 랩톱은 가장 작은 PC 타워 보다 훨씬 작고 가볍습니다 . 화면은 키보드와 마찬가지로 장치의 통합된 부분입니다. 공기 순환을 위한 많은 공간이 있는 넓은 케이스 대신 노트북은 모든 부품이 꼭 맞는 작고 평평한 디자인을 사용합니다.
이러한 근본적인 디자인 차이와 노트북 고유의 휴대성 때문에 구성 요소는 다음을 수행해야 합니다.
- 컴팩트한 공간에 쏙
- 전력 절약
- 데스크탑 구성 요소보다 적은 열 발생
종종 이러한 차이로 인해 구성 요소가 더 비싸게 되어 노트북 가격이 높아질 수 있습니다. 다음 섹션에서는 랩톱이 이러한 차이점을 처리하는 방법을 살펴보겠습니다.
- 노트북 프로세서
- 노트북 메모리 및 스토리지
- 노트북 화면, 그래픽 및 사운드
- 노트북 배터리
- 화이트북
- 노트북의 역사
노트북 프로세서

마이크로프로세서 또는 CPU 는 운영 체제 와 함께 작동 하여 컴퓨터를 제어합니다. 그것은 본질적으로 컴퓨터의 두뇌 역할을 합니다 . CPU는 많은 열을 생성하므로 데스크탑 컴퓨터 는 순환 공기, 팬 및 방열판( 프로세서에서 열을 빼내는 데 사용되는 판, 채널 및 방열판 시스템)을 사용하여 냉각합니다. 랩톱에는 이러한 각 냉각 방법을 위한 공간이 훨씬 적기 때문에 CPU는 일반적으로 다음을 수행합니다.
- 더 낮은 전압 및 클록 속도로 실행 -- 이렇게 하면 열 출력과 전력 소비가 줄어들지만 프로세서 속도가 느려집니다. 또한 대부분의 랩톱은 전원을 연결하면 더 높은 전압과 클럭 속도로 실행되고 배터리를 사용할 때는 더 낮은 설정으로 실행됩니다 .
- 핀을 사용하지 않고 마더보드에 장착 -- 핀과 소켓은 데스크탑 PC에서 많은 공간을 차지합니다. 일부 마더보드 프로세서는 소켓을 사용하지 않고 마더보드에 직접 장착됩니다. 다른 것들은 핀 대신 볼을 사용하는 Micro-FCBGA (Flip Chip Ball Grid Array)를 사용합니다. 이러한 설계는 공간을 절약하지만 경우에 따라 교체 또는 업그레이드를 위해 마더보드에서 프로세서를 제거할 수 없음을 의미합니다.
- 절전 모드 또는 감속 모드 있음 -- 컴퓨터를 사용하지 않거나 프로세서를 빠르게 실행할 필요가 없을 때 컴퓨터와 운영 체제가 함께 작동하여 CPU 속도를 줄입니다. 또한 Apple G4 프로세서는 데이터의 우선 순위를 지정하여 배터리 소모를 최소화합니다.
일부 랩탑은 더 낮은 클럭 속도로 실행되도록 설정된 데스크탑 CPU를 사용합니다. 이렇게 하면 성능이 향상될 수 있지만 이러한 랩톱은 일반적으로 훨씬 더 뜨겁게 실행되고 배터리 수명이 크게 줄어듭니다.

랩톱에는 일반적으로 CPU의 열을 분산시키는 데 도움이 되는 작은 팬, 방열판, 방열판 또는 방열관이 있습니다. 일부 고급형 노트북 모델은 히트 파이프 옆 채널에 액체 냉각수가 유지되어 열을 더욱 감소시킵니다. 또한 대부분의 랩톱 CPU 는 장치의 가장자리 근처에 있습니다. 이를 통해 팬이 다른 구성 요소를 가로질러가 아니라 외부로 직접 열을 이동할 수 있습니다.
노트북 메모리 및 스토리지

랩톱의 메모리 는 느린 프로세서로 인해 저하된 성능을 일부 보완할 수 있습니다. 일부 랩톱에는 CPU 에 캐시 메모리가 있거나 CPU 근처 에 있어 데이터에 더 빠르게 액세스할 수 있습니다. 일부는 또한 더 큰 버스를 가지고 있어 데이터가 프로세서, 마더보드 및 메모리 간에 더 빠르게 이동할 수 있습니다.
랩톱은 종종 공간을 절약하기 위해 더 작은 메모리 모듈을 사용합니다. 랩톱에 사용되는 메모리 유형 은 다음과 같습니다.
- SODIMM(Small Outline Dual Inline Memory Module)
- 이중 데이터 속도 동기 RAM (DDR SDRAM)
- 단일 데이터 속도 동기 RAM(SDRAM)
- 독점 메모리 모듈
일부 랩톱에는 업그레이드 가능한 메모리가 있으며 메모리 모듈에 쉽게 액세스할 수 있도록 제거 가능한 패널이 있습니다.
데스크탑 과 마찬가지로 랩탑에는 운영 체제 , 응용 프로그램 및 데이터 파일 을 저장 하는 내부 하드 디스크 드라이브가 있습니다. 그러나 일반적으로 랩톱은 데스크톱보다 디스크 공간이 적습니다. 랩탑 하드 드라이브는 물리적으로 데스크탑보다 작습니다. 또한 대부분의 노트북 하드 드라이브는 데스크톱 하드 드라이브보다 회전 속도가 느려 열과 전력 소비를 모두 줄입니다.
데스크탑 컴퓨터에는 CD 및 DVD ROM 드라이브 와 같은 추가 드라이브를 설치할 수 있는 여러 개의 베이가 있습니다. 그러나 랩톱의 공간은 훨씬 부족합니다. 많은 랩톱은 모듈식 설계를 사용하여 다양한 드라이브를 동일한 베이에 넣을 수 있습니다. 이러한 드라이브는 세 가지 다른 명칭으로 제공됩니다.
- 핫 스왑 가능 - 드라이브를 변경하는 동안 컴퓨터가 켜져 있을 수 있습니다.
- 웜 스왑 가능 - 드라이브를 변경하는 동안 컴퓨터가 켜져 있을 수 있지만 해당 버스(드라이브가 CPU에 데이터를 보내는 데 사용하는 경로)는 비활성화되어야 합니다.
- 콜드 스왑 가능 - 스왑 중에는 컴퓨터가 꺼져 있어야 합니다.
경우에 따라 이러한 드라이브 베이는 드라이브에만 국한되지 않고 추가 배터리도 수용할 수 있습니다.
다음으로 랩톱의 비디오 처리 및 표시 기능을 살펴보겠습니다.
노트북 화면, 그래픽 및 사운드

그래픽 처리 장치 (GPU)는 인 마이크로 프로세서 에 대한 계산에 필요한 처리하는 3-D 그래픽 렌더링. CPU와 마찬가지로 GPU는 많은 열을 발생시킵니다. 대부분의 노트북에는 마더보드에 그래픽 기능이 내장되어 있거나 노트북용으로 특별히 설계된 GPU 가 있는 더 작은 그래픽 카드 가 있습니다. GPU 제조업체 ATI 와 nVidia는 모두 노트북 전용 GPU를 만듭니다. 노트북은 CPU와 GPU 간에 메모리를 자주 공유하여 공간을 절약하고 전력 소비를 줄입니다.
많은 사람들이 노트북의 그래픽 성능 저하를 눈치채지 못합니다. 랩톱은 웹 서핑 및 생산성 응용 프로그램을 위한 충분한 처리 능력을 갖추고 있습니다. 그러나 최신 3D 게임에서는 어려움을 겪을 수 있습니다. 게임 애호가를 위해 설계된 몇 가지 특수 노트북에는 더 강력한 GPU와 추가 비디오 메모리가 포함되어 있습니다.
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랩톱은 LCD( 액정 디스플레이 ) 화면 에 그래픽을 표시합니다 . 대부분의 화면은 12~17인치이며 화면 크기는 노트북의 전체 크기에 영향을 줍니다. 또한 노트북 화면은 다음과 같을 수 있습니다.
- 흑백(16 그레이스케일) 또는 컬러(65,536색)
- 능동 또는 수동 매트릭스
- 반사 또는 백라이트
능동 매트릭스 디스플레이는 이미지가 더 선명하고 읽기 쉬우며 백라이트 화면은 낮은 수준의 조명 조건에 더 적합합니다.

대부분의 랩톱 에는 마더보드에 사운드 카드 또는 통합 사운드 처리 기능과 소형 내장 스피커가 있습니다. 그러나 일반적으로 노트북 내부에는 최고급 사운드 카드나 고품질 스피커를 위한 공간이 충분하지 않습니다. 게임 애호가와 오디오 애호가는 USB 또는 FireWire 포트를 사용하여 노트북에 연결 하는 외부 사운드 컨트롤러로 노트북의 사운드 기능을 보완할 수 있습니다 .
노트북 배터리
노트북과 데스크탑은 모두 전기로 작동 합니다. 둘 다 실시간 시계를 유지하기 위한 작은 배터리 와 경우에 따라 CMOS RAM이 있습니다. 그러나 데스크탑 컴퓨터 와 달리 랩탑은 휴대용이며 배터리만으로 실행할 수 있습니다.
니켈 카드뮴 (NiCad) 배터리는 랩톱 컴퓨터에 일반적으로 사용되는 첫 번째 유형의 배터리였으며 구형 랩톱에서 여전히 사용하는 경우가 있습니다. 충전 사이에 약 2시간의 수명이 있지만 이 수명은 메모리 효과 에 따라 충전할 때마다 감소 합니다 . 셀 플레이트에 가스 거품이 형성되어 재충전에 사용할 수 있는 셀 공간의 총량이 줄어듭니다. 이 문제를 해결하는 유일한 방법은 배터리를 재충전하기 전에 완전히 방전하는 것입니다. NiCad의 또 다른 단점은 배터리가 너무 오래 충전되면 폭발할 수 있다는 것입니다.
니켈 수소 (NiMH) 배터리는 NiCad와 최신 리튬 이온(LiIon) 배터리를 연결하는 다리 역할을 합니다. NiCad보다 충전 시간이 더 길지만 전반적으로 총 수명이 더 짧습니다. 그들은 메모리 효과로 고통을 받지만 NiCad 배터리보다 정도가 적습니다.
리튬 이온 배터리 는 노트북 컴퓨터의 현재 표준입니다. 그들은 가볍고 수명이 길다. 메모리 효과에 영향을 받지 않고 무작위로 충전될 수 있으며 과충전된 경우 과열되지 않습니다. 또한 노트북에 사용할 수 있는 다른 배터리보다 얇기 때문에 새로운 초박형 노트북에 이상적입니다. 리튬 이온 배터리는 약 950번에서 최대 1200번까지 충전할 수 있습니다.
리튬 이온 배터리가 장착된 많은 랩톱은 배터리 수명이 5시간이라고 주장하지만 이 측정값은 컴퓨터 사용 방법에 따라 크게 다를 수 있습니다. 하드 드라이브 , 다른 디스크 드라이브와 LCD의 디스플레이에 모든 상당한 배터리 전원을 사용합니다. 무선 인터넷 연결을 유지하려면 약간의 배터리 전원이 필요합니다. 많은 랩톱 컴퓨터 모델에는 배터리 수명을 연장하거나 배터리가 부족할 때 배터리 전원을 절약하기 위한 전원 관리 소프트웨어가 있습니다.
쇼핑 팁
노트북은 다양한 옵션과 기능과 함께 매우 다양한 구성으로 제공됩니다. 다음은 노트북을 구입할 때 염두에 두어야 할 몇 가지 사항입니다.
- 프로세서 속도 및 메모리 -- 이 두 가지 요소는 랩톱 성능에 큰 영향을 미칩니다.
- 화면 크기 -- 화면이 클수록 게임을 하거나 영화를 보는 데 더 적합합니다.
- 무게 -- 노트북이 더 강력해짐에 따라 더 커지고 무거워지는 경향이 있습니다.
- 업그레이드 가능성 -- 메모리 또는 더 빠른 하드 드라이브를 추가하는 옵션은 성능을 향상시킬 수 있습니다.
- 보안 -- 노트북의 작은 크기와 가벼운 무게로 인해 도둑의 표적이 되기 쉬우므로 많은 모델에 케이블 잠금 장치 또는 동작 센서용 포트가 있습니다.
화이트북
많은 사람들이 자신이나 고객을 위해 맞춤형 PC를 구축합니다. 화이트박스 라고 하는 이러한 집에서 만든 컴퓨터 는 컴퓨터 시장의 상당 부분을 차지합니다. 어떤 사람들은 화장품이나 성능을 위해 컴퓨터를 개조하기도 합니다. 이것을 모딩 이라고 합니다. 하지만 노트북을 조립하거나 개조하는 것은 어떻습니까?
개조 또는 집에서 만든 노트북을 화이트북 이라고 합니다 . 화이트북은 현재 노트북 시장의 약 5%를 차지하고 있으며 이 수치는 서서히 증가하고 있습니다. 업계에서는 최종 사용자가 랩톱을 사용하지 않도록 하는 데 상당한 노력을 기울였습니다. 그들은 노트북을 열고, 수정하고, 부품을 얻는 것을 어렵게 만들었습니다. 또한 랩톱 섀시를 열면 대부분의 경우 제조업체의 보증이 무효화됩니다.
처음부터 노트북을 구축하기 위한 부품을 찾는 것은 여전히 어렵지만 ASUS 및 ECS 와 같은 공급업체 는 일부 고객이 빈 노트북 쉘을 주문할 수 있도록 허용합니다. 특히 화이트북을 만들어 고객에게 판매하는 리셀러에게 개방되어 있습니다. 또한 쉘과 함께 제공되는 것을 수정하거나 업그레이드할 수 있습니다. TechStyle 과 같은 회사가 이를 사업화 했습니다.
랩톱 셸은 다음으로 구성됩니다.
- 차대
- 마더보드
- 광 드라이브
- 표시하다
- 건반
- 그래픽 카드
즉, 화이트북을 구축하려는 사람은 다음을 찾아야 합니다.
- 마이크로프로세서
- 램
- 무선 카드
이 시점에서 노트북 부품 의 폼 팩터 (모양 및 디자인)에 대한 실제 표준은 없습니다 . 랩톱용으로 설계된 프로세서를 판매할 수 있지만 해당 칩용 마더보드를 찾는 것은 다른 이야기입니다. 하드 드라이브는 꽤 표준적이며 SODIMM 시스템 메모리는 쉽게 구할 수 있지만 다른 부품에는 약간의 파고가 필요할 수 있습니다.
다음으로 랩톱 컴퓨터의 역사를 살펴보겠습니다.
노트북의 역사

1970년대에 Xerox Palo Alto Research Center의 Alan Kay는 노트북 크기의 무선 휴대용 컴퓨터에 대한 비전을 가지고 있었습니다. 그는 그것을 Dynabook 이라고 불렀습니다 . Kay의 Dynabook은 스케치와 판지 모델을 결코 뛰어넘지 못했지만 진정한 휴대용 컴퓨터 개발을 위한 원동력이 되었습니다.
1979년 Grid Systems Corporation의 William Moggridge는 최초의 작동하는 휴대용 컴퓨터인 Grid Compass Computer 1109를 만들었습니다 . 340 킬로바이트의 버블 메모리, 다이캐스트 마그네슘 케이스, 접는 전자발광 그래픽 디스플레이 화면을 갖추고 있습니다. NASA는 우주 프로그램에 사용하기 위해 몇 개를 800달러에 구입했습니다.
Gavilan Computer 및 Apple과 같은 다른 회사는 다음 해에 다른 휴대용 컴퓨터를 출시했습니다. 그러나 상업적으로 실행 가능한 최초의 기계 는 1986년에 소개된 IBM PC 컨버터블 이었습니다. PC 컨버터블의 특징은 다음과 같습니다.
- 8088 마이크로프로세서
- 256킬로바이트의 메모리
- 3.5인치(8.9cm) 플로피 드라이브 2개
- LCD의 디스플레이
- 병렬 및 직렬 프린터 포트
- 내장 모뎀을 위한 공간
- 기본 워드 프로세싱, 약속 달력, 전화/주소록 및 계산기 소프트웨어를 포함하는 소프트웨어 제품군
무게가 5.4kg(12파운드)인 PC 컨버터블은 3,500달러에 판매되었습니다. 그것은 오늘날의 노트북에 사용되는 폴더형 디자인의 최초의 휴대용 컴퓨터였습니다. PC 컨버터블의 성공은 Compaq 및 Toshiba와 같은 경쟁업체가 휴대용 컴퓨터에서 클램쉘 디자인으로 전환하는 촉매제가 되었습니다. 그렇게 랩톱 컴퓨터의 시대가 시작되었습니다.
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출처
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- PC World: 노트북 PC 구입 방법 http://www.pcworld.com/howto/bguide/0,guid,13,page,1,00.asp
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- Tom의 하드웨어 가이드: Dell의 참신함 http://www.tomshardware.com/mobile/20021101/index.html
- ATI, nVidia, 노트북 그래픽 향상 http://news.com.com/ATI%2C+Nvidia+to+rev+up+laptop+graphics/ 2100-1006_3-992407.html?tag=st.rc.targ_mb
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- Computer Power User Magazine: 2004년 5월 - Vol. 4, 5호