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시모스란 반도체의 하나로 다른 반도체 소자에 비해 전력의 소비가 극히 적은 모스 트랜지스터 구조로 된 집적 회로이다.


BIOS, CMOS, UEFI 란 무엇인가?
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시모스[Complementary Metal-Oxide Semiconductor] | 과학문화포털 사이언스올

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시모스[Complementary Metal-Oxide Semiconductor] | 과학문화포털 사이언스올
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바이오스(BIOS)와 CMOS(시모스)란 무엇인가? : 네이버 블로그

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바이오스(BIOS)와 CMOS(시모스)란 무엇인가? : 네이버 블로그
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개요[편집]

시모스 논리 표준 IC[편집]

그 밖의 예[편집]

같이 보기[편집]

CMOS - 위키백과, 우리 모두의 백과사전
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행복의 샘터

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시모스
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시모스(CMOS)로 자동 진입되는 경우의 해결 방법

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시모스(CMOS)로 자동 진입되는 경우의 해결 방법

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시모스(CMOS)로 자동 진입되는 경우의 해결 방법
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스토리 오브 환타지 9 (완결) – 배현상 – Google Sách

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스토리 오브 환타지 9 (완결) - 배현상 - Google Sách
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[컴퓨터 부팅순서 바꾸는 창 단축키] 시모스, CMOS 부팅순서 변경방법, usb로 부팅이 안될때

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PC 초보 누구나 간단하게 바이오스 CMOS 진입하는 방법 꿀팁 안내

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시모스[Complementary Metal-Oxide Semiconductor]

[요약] 낮은 전력 소비를 특징으로 하는 모스 트랜지스터(MOS Transistor, 전기장 효과 트랜지스터) 구조로 된 집적 회로

시모스란 반도체의 하나로 다른 반도체 소자에 비해 전력의 소비가 극히 적은 모스 트랜지스터 구조로 된 집적 회로이다. 램은 전원이 공급되지 않으면 기록된 내용이 모두 없어지지만, 시모스는 메인 보드에 부착된 작은 전지로 전력이 공급되기 때문에 전원을 차단해도 저장된 내용은 지워지지 않고 항상 유지된다.

예전에는 조그만 원통 모양의 충전지를 사용했는데, 요즘은 전자 계산기나 전자 시계에 들어가는 것과 비슷한 동그랗고 납작한 수은 전지를 많이 사용한다. 따라서, 전지를 메인 보드에서 뺐다가 다시 끼우면 시모스에 저장된 모든 데이터는 초깃값으로 변해 버린다.

시모스가 필요한 이유는 어떤 하드 디스크가 장착되어 있는지, 어떤 그래픽 카드를 사용하는지 등의 정보를 미리 저장하여 두었다가 컴퓨터를 사용할 때마다 일일이 설정할 필요 없이 간편하게 사용할 수 있기 때문이다. 컴퓨터를 사용하는 사람마다 컴퓨터의 장치들이 모두 다르기 때문에 공장에서 미리 일괄적으로 지정할 수가 없다. 사용자가 직접 컴퓨터의 장치 환경을 시모스에 저장하고, 컴퓨터는 그 시모스의 내용을 읽어 어떤 주변 기기들이 장착되어 있으며 어떻게 제어를 해야 할지 알게 되는 것이다. 이처럼 미리 컴퓨터의 장치 환경을 설정하는 것을 시모스 셋업(Setup)이라고 한다.

사용자가 직접 시모스 셋업을 실행하여 컴퓨터의 장치 환경을 설정해 주어야 하는 경우는 하드 디스크를 추가 또는 변경할 경우, 플로피 디스크 드라이브를 추가 또는 변경할 경우, 그래픽 카드를 변경할 경우, 부팅 순서를 바꾸고 싶은 경우, 시모스 셋업의 설정치가 모두 변경되거나 지워진 경우 등이다.

바이오스(BIOS)와 CMOS(시모스)란 무엇인가?

1. 바이오스 (Basic Input/Output System)

바이오스를 설정한다거나 바이오스 셋업이라는 표현을 상당히 많이 사용한다. 심지어 컴퓨터 전문 필자들도 그렇게 쓰고 있는데, 그만큼 바이오스와 CMOS의 구분을 잘 못하고 혼동하여 쓴다는 얘기가 된다.

이 바이오스는 Basic Input/Output System의 약자로, 메모리, 디스크, 모니터와 같은 주변기기 사이의 정보 전송을 관장하는 프로그램입니다. 프로그램은 프로그램이지만 우리가 흔히 사용하는 아래아 한글과 같은 프로그램은 아니고, 컴퓨터의 하드웨어에 가장 접근되어 있는 함수들의 집합이라고 볼 수 있다.

만일 이 바이오스라는 프로그램이 없다면 우리는 도스나 윈도 95를 사용할 수 없고, 물론 한글도 쓸 수 없다. DOS나 윈도 95, 한글 모두 알게 모르게 결국 이 바이오스의 함수를 호출하여 모든 처리를 하는 것이다.

바이오스는 롬(ROM)에 들어 있기 때문에 흔히 롬 바이오스라고 부른다. 롬은 읽을 수만 있고 쓸 수는 없다는 뜻의 Read Only Memory의 줄임 말이다. 컴퓨터 부팅시 키 누르면 나오는 CMOS 셋업 프로그램과 주변기기 초기화, 자체 진단 루틴도 이 롬 바이오스에 같이 포함되어 있다. 롬에는 쓰기가 불가능하기 때문에 장착된 주변기기에 대한 정보를 저장하려면 쓰기를 할 수 있는 다른 공간이 필요할 것이다. 그리고 저장한 것은 컴퓨터의 전원이 없어도 사라져서는 안된다. 그곳이 바로 CMOS입니다. 우리가 CMOS 셋업 프로그램을 이용해 장착된 주변기기에 대한 정보를 알려주면 바이오스는 그것에 기초하여 하드웨어를 인식하고 제어할 수 있게 되는 것이다.

2. CMOS(CMOS SETUP)란?

(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)

CMOS는 Complementary Metal-Oxide Semiconductor의 준말로 상보적 금속 산화물 반도체로 번역하며 그 제조 과정과 반도체의 동작 원리를 여기에서 모두 설명하자면 결국 반도체 공학 한 권을 다 설명해도 CMOS 셋업이 뭐 하는 것인지 이해를 못하게 될 것이다.

CMOS는 반도체의 하나로 ‘시모스’라고 읽는다. 이것이 사용되는 이유는 다른 반도체 소자에 비해 전력의 소비가 극히 적기 때문이다. 우리가 컴퓨터의 전원을 내려도 여기에 저장된 것은 지워지지 않는데, 그것은 작은 전지로 전력이 공급되기 때문이다. 예전에는 조그만 원통 모양의 충전지를 사용했는데 요즘은 전자 계산기나 전자 시계에 들어가는 것과 비슷한 모양의 전지를 사용한다. 전지의 양쪽을 잠시 동안 단락하면 CMOS에 저장된 모든 데이터는 사라진다. 또 실수로 본체에 나사 하나가 굴러 다녀도 전지가 쉽게 방전해 버려 설정 값이 모두 지워지는 경우도 있다.

컴퓨터, 계산은 빨리 하지만 추리력이나 상상력, 적응력은 없다. 그렇기 때문에 하드 디스크를 그냥 케이블에 연결하고 나머지는 컴퓨터에게 맞겨 놓아도 제대로 인식을 하지 못한다. 사람이 일일이 모두 지정해 주고 닦고 조이고 기름 쳐야 겨우 제 역할을 하게 되는 것이다. PnP(Plug & play)라는 시대를 맞이하여 조금 나아지기는 하였지만 거의 그 자리라고 볼 수밖에 없다.

CMOS SETUP이란 바로 컴퓨터에게 무엇인가를 알려주는 것이다. 어떤 하드 디스크가 장착되어 있는지, VGA(비디오카드)카드를 사용하는지 아니면 흑백 허큘리스 카드를 사용하는지… 이런 것들은 컴퓨터를 사용하는 사람마다 모두 다르기 때문에 공장에서 미리 일괄적으로 고정할 수가 없다. 사용자의 손을 통해서 CMOS에 저장하고, 컴퓨터는 그 CMOS의 내용을 읽어서 자신에게 어떤 주변기기들이 장착되어 있으며 어떻게 제어를 해야 할지 알게 되는 것이다.

컴퓨터를 완제품으로 구입한 사람은 이미 CMOS 셋업이 잘 되어 있을 것입니다. 따라서 거의 신경을 쓰지 않는다. 하지만 하드 디스크 등을 추가로 장착하거나 아니면 컴퓨터를 자신이 조립하여 사용하는 사람들은 반드시 CMOS SETUP이 필요하다.

CMOS는 기본적으로 ROM이므로 읽기만 가능하고 쓰기는 불가능하다. 하지만 CMOS의 설정값을 모두 지워 버리는 지난 4월 26일에 세계를 강타한 바이러스인 CIH가 바이오스 업그레이드라는 기능을 멋지게 이용한 예라고 볼 수 있다.

위키백과, 우리 모두의 백과사전

정적 시모스 인버터

CMOS(complementary metal–oxide–semiconductor, 시모스) 또는 COS-MOS(complementary-symmetry metal-oxide-semiconductor)는 집적 회로의 한 종류로, 마이크로프로세서나 SRAM 등의 디지털 회로를 구성하는 데에 이용된다. 상보성 금속 산화막 반도체(相補性 金屬 酸化膜 半導體)라는 용어도 통용된다.

개요 [ 편집 ]

P 채널과 N 채널의 MOSFET를 전원 전압 간에 직렬로 구성하고 입력은 두가지 MOSFET의 게이트에 같이 연결하고 출력은 두가지 MOSFET 드레인 사이에 연결한 집적 회로의 구조이다. 이 경우 각 MOSFET는 스위치로 간주될 수 있으며 같은 입력신호에 대하여 P 채널과 N 채널이 서로 반대로 동작하므로 전원전압과 접지사이에 기본적으로 흐르는 bleeding current가 거의 없어지므로 TTL 논리 소자에 비해 소비 전력이 적은 논리 회로를 구현할 수 있고, 부하를 면적을 많이 차지하는 저항이 아닌 MOSFET를 사용하므로 집적도를 향상시킬 수 있다.

MOSFET의 동작 영역에서 직류 전달 특성은 선형 영역에서 출력 전압이 입력 전압과 거의 같고, 포화 영역에서 출력 전압은 게이트 전압에서 「문턱 전압」을 뺀 값이 된다. P-MOSFET가 포화 영역일 때 N-MOSFET는 선형 영역이고, N-MOSFET가 포화 영역일 때 P-MOSFET는 선형 영역이다. 시모스의 동작 영역의 대부분은 선형 영역이다. 엄밀하게 양자의 「문턱 전압」이 겹치는 영역이 존재하므로, 사용하지 않는 입력 단자는 문턱 전압 영역에 들어가지 않도록 풀업 또는 풀다운에 연결해 주는 것이 좋다.

시모스 구조에서 게이트 전압에 입력되는 제어 펄스를 “1”에서 “0”으로 변경했을 경우에 노이즈 없이 이전의 출력을 할 수 있고, “0”에서 “1”로 변경했을 경우 역시 노이즈 없이 입력 신호를 출력할 수 있다.

시모스 구조의 논리 회로는 전원 전압을 낮게 하면 소비 전력이 적은 반면, 전달 지연 시간이 커지는 특성을 가지고 있다. 제조 프로세서가 개선되어 낮은 전압의 동작과 고속 동작을 할 수 있게 되었다.

1990년대가 되면서 반도체 메모리나 마이크로프로세서의 논리 IC는 대부분 시모스 구조가 되었으며, 작은 규모의 전원 회로, 아날로그-디지털 변환회로, 디지털-아날로그 변환회로 등이 포함되어 제작하기 시작하였다.

단일 전원으로 시모스 수준의 입출력 인터페이스로 통일된 집적회로이다. (74HCT나 74ACT처럼 입력 논리 수준을 TTL에 맞춘 형태도 있음.)

형태 이름 전원 전압 범위

(V) 지연

(ns) 정지시 전류

(μA/Gate) 특징 4000 3 – 15 30 200 초기의 표준 제품 74HC 2 – 6 10 23 74시리즈와 핀 배치 호환 74AC 2 – 5.5 8.5 40 HC를 고속으로 동작하게 함 74LVX 2 – 3.6 12 20 3.3V전용 74LCX 2 – 3.6 6.5 10 3.3V전용 고속 제품 74VCX 1.8 – 3.6 2.5 20 2.0V대응

시모스 입출력 전압 (V) [ 편집 ]

Hi 레벨 입력 전압 : 0.7×Vcc

Low 레벨 입력 전압 : 0.2×Vcc

Hi 레벨 출력 전압 : Vcc-0.8

Low 레벨 출력 전압 : 0.4

Vcc : 전원 전압

그 밖의 예 [ 편집 ]

이미지 장치 분야에서는 시모스 이미지 센서(CIS)를 줄여서 시모스라고 하는 경우가 있다. 기존에 대중화된 CCD를 대체하게 되었다.

개인용 컴퓨터나 워크스테이션과 같은 작은 규모의 컴퓨터 세계에서 현재 시간이나 하드웨어 정보(BIOS라고 함)를 보관하고 유지하기 위해 쓰이는 비휘발성 메모리를 시모스 롬, 또는 단순히 시모스라고 하는 경우도 있고 보관되어 있는 데이터 자체를 시모스라고 하기도 한다. 예를 들어 ‘메인보드가 동작하지 않을 때 CMOS를 초기화한다’라는 표현이 사용된다.

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