메인보드(Mainboard)차례Mainboard -메인보드의 정의 -메인보드의 기능 -메인보드의 동작원리 -메인보드의 주요부품 및 구성 -메인보드의 분류 ※BUS개념,메인보드 구입시 고려사항메인보드의 정의컴퓨터 시스템의 주요 구성 부품들을 설치, 연결, 조절하는 주 회로 기판(main circuit board) 컴퓨터 내부에서 가장 많은 부품들을 차지하고 있어서 마더보드(Motherboard)라도고 불림.메인보드의 기능PC의 실행 환경 설정(Setup)과 정보 유지 PC의 안정적 구동 지원 PC의 모든 장치들의 데이터 입출력 교환을 원할하게 지원 골격, 신경 조직, 혈관과 같은 역할메인보드의 동작원리컴퓨터의 모든 장치는 메인보드에 거미줄처럼 연결된 배선 조직(bus)을 통하여 정보를 교류하며 그 흐름을 적절히 조정하는 역할을 맡고있다.메인보드의 주요 부품 및 구성(1) PCB (Printed Circuit Board) 인쇄회로기판. 집적 회로, 저항기 또는 스위치 등의 전기적 부품들이 납땜되는 얇은 판. 대부분의 컴퓨터에 사용되는 회로는 이 인쇄 회로 기판에 설치. 배선(wiring, 선 연결) 역할과 부품 형태 보호(mounting, 고정) 역할메인보드의 주요 부품 및 구성(2)커넥터 1)IDE 커넥터 HDD 연결커넥터라고도 하는데, 보통의 메인보드에는 2개의 IDE커넥터(40핀)가 있는데 첫 번째는 Primary, 두 번째는 Secondary 이다.메인보드의 주요 부품 및 구성2)FDD 커넥터 IDE커넥터 옆에 위치, 34개의 핀으로 구성. 두 개의 플로피 디스크를 연결가능, 이 때는 A와 B를 케이블에서 구분메인보드의 주요 부품및 구성3)핀 커넥터 케이스 앞판의 각종 LED 및 스위치·버튼과의 연결을 위한 여러 종류의 핀 커넥터들이 있다. 4)기타 스피커, 냉각팬 전원, 키보드와 마우스 커넥터메인보드의 주요 부품 및 구성(3)포트 1)패러럴포트(Parallel Port) =병렬포트 2)시리얼 포트(Serial Port) =직렬포트 3)USB포트메인보드의 주요 부품 및 구성(4) JUMPER와 DIP MODULE -메인보드나 주변 장치의 하드웨어 구성 정보를 수동 조절하기 위하여 사용 하는 사각 형태의 도체 플러그(plug)메인보드의 주요 부품 및 구성(5)내장전지와 RTC 내장전지 : 전원장치와는 별도로 RTC와 CMOS SRAM에 전력공급 RTC : 시스템에 내장된 시계메인보드의 주요 부품 및 구성(6)프로세서 슬롯(소켓) 슬롯과 소켓의 형태는 프로세서의 종류에 따라 펜티엄 MMX 프로세서(소켓 7(321 핀용) 타입) 펜티엄 프로 프로세서(소켓 8 타입) 펜티엄 II 프로세서(Slot 1 타입) 그리고 Zeon 프로세서(Slot II) Socketed Celeron 프로세서(370소켓) AMD의 K7 (슬롯A)메인보드 주요 부품 및 구성메인보드의 주요 부품 및 구성(7)칩셋 -2개 이상의 chip들이 조직적인 기능을 수행하는 것이 Chipset -cache 조절, DMA(direct memory acess) 실행, 인터럽트(interrupts) 관리, I/O bus data 전송 등의 기능을 점차 집적기술이 발달하면서 기존의 여러 chip들에서 하나의 chip으로 통합됨.메인보드의 주요 부품 및 구성-기능 I/O 버스와 CPU를 연결하는 브릿지(Bridge)역할 EIDE 콘트롤러(controller)인 내부 버스를 제어. 그밖에 SDRAM이 울트라나 (Ultra DMA), AGP버스 등을 지원.메인보드의 주요 부품 및 구성-종류 펜티엄용 칩셋:80430FX, 80430VX, 80430HX, 80430TX 펜티엄 II/Celeron용 칩셋: 82440LX, 82440EX, 82440BX, 82440GX, 82440NX Celeron용 칩셋: i810 (소켓 370 사용) 펜티엄 III용 칩셋: i820 (슬롯 1 사용)메인보드의 분류(1)형태에 따른 분류 AT방식 ATX방식메인보드의 분류(2)칩셋의 종류에 따른 분류 1. 486까지의 칩셋 XT부터 486 시스템까지의 메인보드들은 칩셋이 단순한 기능(bus control 등)만 수행. 키보드를 제외한 기본적인 입출력 기능들(직렬 및 병렬 컨트롤러, FDD 및 HDD 컨트롤러)조차 별도로 설치한 확장 카드가 그 역할을 담당.메인보드의 분류2. 펜티엄 이후의 칩셋 펜티엄 시스템의 메모리 관리 기능 (칩셋이 역할 담당)이 대폭 증가(메모리 bus를 64 bit로 확장) 디스크 컨트롤 기능을 칩셋에 포함시킴 각종 입출력 컨트롤러(super I/O용, drive용) 이외에 Voltage Regulator(프로세서 및 메모리용 전압 조절 장치)를 내장 시스템 속도 증가BUS란,,,?CPU나 기타 장치들의 데이터를 이동시켜주는 통로 CPU가 두뇌, 버스(Bus)는 신경망과 같은 존재 버스는 CPU와 기타 장치들을 연결해 주는 역할※버스(Bus)※시스템 버스(System Bus)와 I/O 버스(Input/Output Bus)로 구분. 시스템 버스는 램과 CPU 연결, Brigde를 통해 I/O 버스하고도 연계.I/O버스의 종류와 주요연결장치메인보드의 선택메인보드는 컴퓨터 중에서 프로세서 다음으로 중요한 역할을 수행 시스템의 안정성과 호환성,확장성에 영향을 주는 장치→사용하는 칩셋의 종류, 슬롯의 수,지원하는 메모리 형태,기존 시스템에서 활용여부까지 고려{nameOfApplication=Show}
MPEG 4A/V 신호 압축 복원에 관한 기술MPEC-4 목차▶ MPEG-4 란? ▶ MPEG-4 개요 ▶ MPEG-4 개발 배경 ▶ MPEG-4 목적 ▶ MPEG-4 기능 ▶ MPEG-4의 구조 ▶ MPEG-4의 특징 ▶ MPEG-4와 MPEG-1,2 비교 ▶ MPEG-4의 개선점 ▶ MPEG-4 국내에서의 성과 ▶ MPEG-4의 응용▶ MPEG-4란?MPEG-4 멀티미디어 관련 부호화 기술의 국제 표준 규격을 제정하는 조직인 SC29(Sub -Committee 29)에서 WG11(Working Group 11)이라는 이름으로 활동하고 있는 동영상 및 관련 오디오 신호 압축 및 복원에 관한 기술 표준조직을 말한다.▶ MPEG-4 개요MPEG1, MPEG2 표준이 만들어짐에 따라 기존의 방송과 통신, 컴퓨터 산업 간의 경계가 서로 융합 되어 복합적이고 다양한 서비스들을 제공하기 시작했다. 그러나 호환성에 문제가 생기자 이러한 요구를 반영하여 1993년부터 연구하기 시작한 것이 MPEG4 이다. 대역폭이 적은 통신매체에서도 전송이 가능하고 양방향 멀티미디어를 구현할 수 있는 A/V(Audio/Video) 표준 부호화 방식이다.▶ MPEG-4 개발 배경현존하는 모든 영상 압축 방식은 영상에 담긴 내용과는 무관하게 화소값을 기본으로 압축을 시도하는 방식이다. 그러나 영상물에 담긴 내용에 대한 이해와 구별 없이 화소값을 직접 처리하는 것은 기능상 많은 제약이 있어 이것을 극복하기 위해 MPEG-4의 핵심인 content based coding 즉, 내용물 기반 부호화 기술이 개발되었다.▶ MPEG-4 목적영상 내용에 근거하여 영상 신호를 부호화하는 새로운 방법을 추구하고 있으며, 64kbps급의 초저속 고압축율 실현을 목적으로 하고 있다. 빠른 속도로 확산되고 있는 고성능 멀티미디어 통신 서비스를 고려하여 기존의 방식과 새로운 기능들을 모두 지원할 수 있는 부호화 도구 제공▶ MPEG-4 기능객체지향 대화형 – 객체를 분할해서 압축 고능율 압축 – 저속통신망에서 안정적인 데 이터 전송을 위한 동영상 압축 범용 엑세스 – 효과적인 유연성 제공▶MPEG-4의 구조시스템 그룹 비디오 그룹 오디오 그룹 테스트 그룹 리콰이어먼트(Requirement)그룹 임플리멘테이션(Implementation)그룹 관련자(Liaison)그룹▶MPEG-4의 특징오류정정 부호화에 최대 역점 합성영상 및 합성 된 음향정보도 함께 처리 할 수 있도록 구성되어 있다. 다른 어떤 표준에 비해서도 손상된 정보의 복원능력이 매우 높다 . 오브젝트 경계부분 패딩 처리 오브젝트 단위로 코딩 가능▶MPEG-4와 MPEG-1,2 비교8개8개2 개최대 오디오 채널 수96 kHz96 kHz48 kHz최대 오디오 주파수 범위640 x 480640 x 480352 x 288기본 비디오 해상도(NTSC)720 x 576720 x 576352 x 288기본 비디오 해상도(PAL)720 x 5761920 x 1152352 x 288최고비디오해상도1999년1995년1992년표준화 년도MPEG-4MPEG-2MPEG-1highMediumvery low디코딩에 요구되는 하드웨어very highHighLow인코딩에 요구되는 하드웨어good to very goodvery goodsatisfactory비디오 퀄리티 만족도30개30개30개초당 프레임수(NTSC)25개25개25개초당 프레임수(PAL)880 kbit/s (720 x 576)6500 kbit/s (720 x 576)1380 kbit/s (352 x 288)일반적으로 사용되는 데이터 비율5 to 10 Mbit/sec80 Mbit/sec3 Mbit/sec최대 데이터 비율MPEC-4MPEG-2MPEG-1MPEG-2D와 MPEG-4의 화질차이비교DVD의 MPEG-2 포맷이다. 이 사진은 영화 매트릭스에 나오는 장면을 미디어 플레이어로 재생하였다.이것은 MPEG-4로 재생한 같은 장면이다. 사이즈에 있어서는 원래 MPEG-2 비디오의 1/11 이지만 퀄리티에 있어서는 거의 차이가 없다.MPEG-2에서 MPEG-4로 변환이 사진은 DVD-ROM에서 MPEG-2 형식으로 추출하여 다시 MPEG-4 형식으로 변환한 모습이다.MPEG-4에서의 개선점사진과 비디오의 독립적인 인코딩 증대된 인코딩 효율과 더욱 증가된 압축 다양해진 해상도 변화 복잡성 확장 에러 보정 오브젝트 베이스 인코딩을 위한 유연성 증가 Global Motion Compensation (GMC) 텍스처의 내용 의존적 변화성MPEG-4 국내에서의 성과MPEG-4에서는 영역분할 기술, 텍스트투스피치(TTS)기술 등과 같이 여러 기관들이 표준기술에 채택된 핵심 기술을 보유하는 열매를 맺게 됐다.MPEG-4의 응용MPEG-4는 실시간 영상, 음향통신이 중요 기술이 되는 영상전화, 영상회의 등의 분야에 적용될 수 있다. 또한 영상, 음향 프로그램 재생, 대화형 멀티미디어 데이터 베이스, 멀티미디어 비디오 텍스, 슬라이드 쇼 등에도 응용될 수 있다.{nameOfApplication=Show}