Team Project 2026

T-ProJect
안김이권의 노트북 분해

노트북을 직접 분해하여 CPU·RAM·SSD·디스플레이 등
핵심 부품의 구조와 작동 원리를 탐구하는 프로젝트

프로젝트 살펴보기

About

프로젝트 개요

우리 주변에서 매일 사용하는 노트북. 하지만 그 안에 무엇이 들어있는지 제대로 아는 사람은 많지 않습니다. 이 프로젝트는 노트북을 직접 분해해 CPU, RAM, SSD, 디스플레이 등 핵심 부품을 눈으로 확인하고 각각의 기능과 동작 원리를 탐구합니다.

단순한 분해를 넘어 부품의 제조 과정, 전기적 원리, 상호 연결 방식까지 깊이 이해하는 것을 목표로 합니다.

대표 사진 업로드 클릭하여 이미지 선택

Navigation

주요 섹션 바로가기

👥

조원 소개

프로젝트를 함께한 팀원 4명의 역할과 소개를 확인하세요.

💻

제품 소개

분해 대상 노트북의 전반적인 사양과 특징을 살펴보세요.

🔩

부품 소개

CPU · RAM · SSD · 디스플레이 등 주요 부품 목록과 역할을 안내합니다.

📋

부품 설명

각 부품의 기능·동작 원리·제조 과정을 사진과 함께 자세히 설명합니다.

⚙️

작동 원리

부품들이 어떻게 연결되고 협력하여 동작하는지 단계별로 설명합니다.

Team Members

조원 소개

사진 업로드

MEMBER 01

이름을 입력하세요

팀장 / 역할 입력

이 조원에 대한 소개를 2~3문장으로 작성하세요. 담당한 업무와 기여한 부분, 전공 또는 관심 분야를 간략하게 서술합니다.

담당 역할 1 담당 역할 2 기술 키워드
사진 업로드

MEMBER 02

이름을 입력하세요

역할 입력

이 조원에 대한 소개를 2~3문장으로 작성하세요. 담당한 업무와 기여한 부분, 전공 또는 관심 분야를 간략하게 서술합니다.

담당 역할 1 담당 역할 2 기술 키워드
사진 업로드

MEMBER 03

이름을 입력하세요

역할 입력

이 조원에 대한 소개를 2~3문장으로 작성하세요. 담당한 업무와 기여한 부분, 전공 또는 관심 분야를 간략하게 서술합니다.

담당 역할 1 담당 역할 2 기술 키워드
사진 업로드

MEMBER 04

이름을 입력하세요

역할 입력

이 조원에 대한 소개를 2~3문장으로 작성하세요. 담당한 업무와 기여한 부분, 전공 또는 관심 분야를 간략하게 서술합니다.

담당 역할 1 담당 역할 2 기술 키워드

Product

제품 소개

Our Product

분해 대상
노트북

이번 프로젝트에서 직접 분해하여 분석한 노트북입니다. 내부 부품을 하나하나 분리하며 각각의 구조와 역할을 직접 눈으로 확인했습니다.

CPU (중앙처리장치) — 컴퓨터의 두뇌, 모든 연산 처리 RAM — 임시 작업 공간, 실행 중인 데이터 저장 SSD — 영구 저장 장치, OS·파일 보관 LCD 디스플레이 — 정보를 시각적으로 출력
노트북 사진 업로드 분해 전 전체 모습 권장

Features

분해 후 발견한 핵심 특징

노트북을 분해하며 직접 확인한 내부 구조의 주요 특징입니다.

🧠

초소형 고집적 설계

수십억 개의 트랜지스터가 손톱만한 칩 안에 집적되어 있는 놀라운 정밀도를 확인했습니다.

고속 데이터 전송

CPU·RAM·SSD 간 데이터가 빛의 속도로 오가는 고속 버스 구조를 눈으로 확인할 수 있었습니다.

🌡️

정교한 발열 관리

히트파이프와 팬을 통해 CPU 발열을 효율적으로 방출하는 열 설계 구조가 인상적이었습니다.

🔗

계층적 연결 구조

메인보드가 모든 부품을 유기적으로 연결하며, 각 부품이 역할에 따라 정확히 배치되어 있습니다.

Components

부품 소개

Parts List

분해된 주요 부품 목록

노트북에서 분리한 4가지 핵심 부품을 소개합니다. 각 부품의 사진을 직접 업로드하여 완성하세요.

cpu.jpg 업로드 핀이 있는 하단면 권장

PART 01

CPU (중앙처리장치)

컴퓨터의 두뇌. 마우스 클릭부터 3D 연산까지 모든 계산과 명령을 처리하는 총사령관입니다.

핀 방식 소켓 타입

ram1.jpg 업로드 SO-DIMM DDR3 메모리

PART 02

RAM (메모리)

컴퓨터의 작업용 책상. 실행 중인 프로그램 데이터를 임시 보관하는 빠른 단기 기억장치입니다.

SO-DIMM DDR3 / 노트북용

ram2.jpg 업로드 RAM 반대면

PART 03

RAM 뒷면

PCB 기판 위에 메모리 반도체 칩들이 납땜된 모습. 금색 단자를 통해 노트북 슬롯에 꽂힙니다.

PCB 기판 + 금색 단자

ssd.jpg 업로드 2.5인치 SATA SSD

PART 04

SSD (솔리드 스테이트 드라이브)

컴퓨터의 창고. 전원이 꺼져도 OS·사진·영상 등 데이터를 영구 보관하는 빠른 저장 장치입니다.

2.5인치 SATA / Kingchuxing

화면 앞.jpg 업로드 LCD 디스플레이 전면

PART 05

LCD 디스플레이 (전면)

컴퓨터가 처리한 정보를 빛과 색으로 시각화하는 출력 장치. 액정과 백라이트 구조로 작동합니다.

LCD 패널 / 편광 필름 부착

화면 구체적 분해.jpg LCD 층별 분해 모습

PART 06

LCD 디스플레이 (분해)

유리 패널·백라이트 유닛·확산 시트·반사 시트 등 여러 층의 구조를 직접 분리해 확인한 모습입니다.

다층 구조 / 도광판·확산시트 포함

Detail

부품 설명

Specifications

상세 부품 설명

각 부품의 기능과 역할, 동작 원리, 제조 과정을 사진과 함께 설명합니다.

01

CPU (중앙처리장치)

cpu.jpg 핀이 있는 하단면
cpu뒤.jpg 코어가 있는 상단면

컴퓨터의 '두뇌'입니다. 마우스 클릭부터 복잡한 3D 게임 연산, 운영체제 구동 등 컴퓨터에서 일어나는 모든 계산과 명령을 내리는 총사령관 역할을 합니다.

내부에는 수십억 개의 '트랜지스터'라는 미세한 스위치가 있습니다. 이 스위치들이 전기를 통하게 하거나(1) 통하지 않게 하면서(0) 빛의 속도로 논리 연산을 수행합니다. 명령어를 가져와서(Fetch) → 해석하고(Decode) → 실행하는(Execute) 과정을 끊임없이 반복합니다.

1모래에서 추출한 규소(실리콘)를 정제하여 둥근 웨이퍼를 만듭니다.
2빛을 쏘아 미세한 회로 밑그림을 그리는 노광 공정(포토리소그래피)을 거칩니다.
3불필요한 부분을 깎아내고(식각) 구리 선을 연결해 수십억 개의 회로를 완성합니다.
4웨이퍼를 잘라내어 기판 위에 올리고, 연결될 수 있도록 금색 핀을 달아 패키징합니다.
소켓: 핀 방식 재질: 실리콘 다이 공정: 포토리소그래피 연결: 금색 핀
02

RAM (메모리)

ram1.jpg SO-DIMM 앞면
ram2.jpg SO-DIMM 뒷면

컴퓨터의 '작업용 책상(단기 기억)'입니다. CPU가 당장 처리해야 할 데이터나 실행 중인 프로그램(켜놓은 인터넷 창, 게임 데이터 등)을 임시로 올려두는 빠르고 넓은 공간입니다.

전기를 담는 '커패시터(축전기)'라는 미세한 물통에 전자가 채워져 있으면 '1', 비워져 있으면 '0'으로 데이터를 저장합니다. 물통에 구멍이 뚫려 전자가 새어나가기 때문에 1초에 수백 번씩 전기를 다시 채워줘야(리프레시) 합니다. 전원을 끄면 데이터가 모두 사라지는 휘발성을 가집니다.

1CPU와 비슷하게 웨이퍼에 메모리 반도체 칩(검은색 네모난 칩들)을 만듭니다.
2가늘고 긴 초록색 인쇄회로기판(PCB) 위에 칩들을 납땜하여 부착합니다.
3노트북에 꽂을 수 있도록 금색 단자(엣지 커넥터)를 만들어 완성합니다.
규격: SO-DIMM DDR3 용도: 노트북 전용 특성: 휘발성 기판: 초록 PCB
03

SSD (솔리드 스테이트 드라이브)

ssd.jpg SSD 전면 케이스
ssd앞.jpg SSD 내부 기판

컴퓨터의 '책장 또는 창고(장기 기억)'입니다. 윈도우 같은 운영체제나 사진, 영상, 게임 등을 전원이 꺼져도 지워지지 않게 영구적으로 보관합니다. 과거의 HDD를 대체하는 빠른 저장 장치입니다.

내부에 '낸드 플래시(NAND Flash)'라는 메모리 반도체가 들어있습니다. 반도체 안의 '플로팅 게이트'라는 절연된 방에 강한 전압으로 전자를 억지로 밀어 넣어 가둬둡니다. 방이 단단히 밀폐되어 전원을 꺼도 전자가 도망가지 못해 데이터가 보존됩니다.

1수십~수백 층으로 회로를 아파트처럼 쌓는 3D 낸드 공정으로 저장 칩을 만듭니다.
2저장 칩과 데이터 교통정리를 하는 '컨트롤러' 칩을 기판에 조립합니다.
3외부 충격으로부터 보호하기 위해 플라스틱·금속 케이스(Kingchuxing)를 덮습니다.
규격: 2.5인치 SATA 저장 방식: NAND Flash 특성: 비휘발성 제조사: Kingchuxing
04

디스플레이 (LCD 화면)

화면 구체적 분해.jpg LCD 층별 분해 (메인)
화면 앞.jpg 디스플레이 전면
화면뒤.jpg 디스플레이 후면

컴퓨터가 처리한 정보를 눈으로 볼 수 있게 '시각화'해 주는 출력 장치입니다. 분해 사진은 LCD의 층별 구조를 교과서처럼 선명하게 보여줍니다.

① 뒤에서 백라이트(LED)가 항상 하얀 빛을 쏘아줍니다.
② 각 픽셀(점)에 빨강·초록·파랑(RGB) 필터가 있습니다.
③ 전기 신호를 주면 액정 분자들이 블라인드처럼 방향을 틀어 빛의 투과량을 조절합니다.
④ 이 빛의 조합으로 수백만 가지 색을 만들어냅니다.

유리 패널 — 두 장의 얇은 유리 사이에 TFT 회로와 액정을 주입·밀봉, 편광 필름 부착
도광판 — LED 빛을 화면 전체로 고르게 퍼뜨리는 투명 아크릴 판
반사 시트 — 빛이 뒤로 새지 않도록 막아 효율을 높임
확산 시트 — 빛을 부드럽게 섞어 균일한 밝기 확보
모든 층을 얇은 베젤과 금속 프레임으로 꽉 묶어 조립
방식: LCD (TFT) 백라이트: LED 색 구현: RGB 필터 구조: 다층 시트

How It Works

작동 원리

Mechanism

노트북 부품의 연동 원리

CPU · RAM · SSD · 디스플레이가 어떤 순서로 협력하여 우리가 보는 화면을 만들어내는지 단계별로 설명합니다.

전체 흐름 요약

전원 인가 SSD 데이터 읽기 RAM 적재 CPU 연산 디스플레이 출력

단계 1 — 전원 인가 및 초기화

전원 버튼을 누르면 배터리 전력이 메인보드를 통해 각 부품에 공급됩니다. CPU가 가장 먼저 깨어나 ROM에 저장된 BIOS/UEFI 코드를 실행하며, 연결된 부품(RAM·SSD 등)이 정상인지 자가 진단합니다.

💾

단계 2 — SSD에서 데이터 읽기

BIOS 점검이 완료되면 CPU는 SSD에 저장된 운영체제(Windows 등) 파일을 읽기 시작합니다. SSD의 NAND Flash 컨트롤러가 요청된 데이터 블록의 위치를 찾아 전기 신호로 전달합니다.

🧠

단계 3 — RAM에 데이터 적재

SSD에서 읽은 OS 코드와 필요한 데이터가 RAM으로 올라옵니다. RAM은 커패시터에 전자를 채워 데이터를 저장하며, CPU가 언제든 나노초 단위로 접근할 수 있는 초고속 작업 공간이 됩니다.

🔄

단계 4 — CPU 연산 처리

CPU는 RAM에서 명령어를 가져와(Fetch) 해석하고(Decode) 실행(Execute)하는 사이클을 초당 수십억 번 반복합니다. 트랜지스터 스위치들이 0·1 신호를 조합하여 화면에 표시할 픽셀 데이터를 계산합니다.

🖥️

단계 5 — 디스플레이 출력

CPU가 계산한 픽셀 데이터가 GPU를 거쳐 디스플레이 컨트롤러로 전달됩니다. LCD 패널의 각 픽셀에 전압 신호가 가해지면 액정 분자가 회전하여 백라이트 빛의 투과량을 조절, RGB 필터를 통해 색이 만들어지며 화면이 그려집니다.