NAS 램 교체 증설 – 시놀로지 Synology 1821+




시놀로지 NAS 1821+의 기본 은 ECC 4GB이다. 물론 기본 장착되서 나오는 램도 Synology 정품이다. 여기에 중고로 정품 ECC 4GB램을 구입하여 총 8GB로 사용 중이었다.

MailPlus가 램을 많이 차지하기도 하지만 블로그 뿐만 아니라 지인의 블로그의 호스팅 공간도 제공을 해주다보니 메모리가 항시 80%가 차있게 되었다. 블로그 글은 점점 늘어날 것이고 남은 공간은 곧 다 차게 될 것이기에 램을 증설하기로 했다.

 

1. 시놀로지 NAS 호환 메모리

OWC ECC RAM 16GB X 2

 

일반 SO-DIMM(Small Outline Dual In-line Memory Module = 노트북 용 메모리)을 써도 호환성만 확보된다면 큰 문제가 없을 수 있다. 하지만 궁극적으로 보관된 데이터의 오류를 방지하려면 ECC(Error Correction Code) RAM이 가격이 더 나가더라도 사용하는 것이 좋다. 대부분의 서버에는 데이터의 전송, 저장하는 과정에서 생길 수 있는 오류를 방지하기 위해 ECC 메모리를 사용한다.

OWC는 IT 제품 중 특히 Apple 제품을 사용한다면 한 번쯤 들어봤을만한 브랜드이다. 오래전부터 Apple의 제3자 제조사로 유명했던 브랜드다. Synology RAM 호환성 목록을 보면 자사(Synology)의 메모리 뿐이다. 그러나 이 제품들의 가격은 애플에 버금갈 정도로 사악하다.

사실 메모리의 구조상 크게 차별화를 두기 힘든데 굳이 가격을 저렇게까지 책정해야 했는지는 좀 이해할 수 없다. 아마도 개인보다는 기업을 상대로 데이터 보증까지 담보하여 판매하는 듯 하다.

우리 같은 개인은 굳이 시놀로지 정품까지는 아니더라도 호환성이 확보된 제3자 제조품을 사용하는 것이 합리적이다.

OWC ECC RAM 16GB X 2

 

2. Synology NAS 1821+ 램 교환

1821+ 의 배면

 

1821+를 거꾸로 뒤집으면 나사 2개로 고정된 작은 슬롯 커버가 있다 이것을 풀고 램을 교체한 후 역순으로 조립하면 끝이다. 매우 쉽다. 다만 정전기에는 매우 취약하기 때문에 주위의 전도체에 손을 대어 혹여 있을지 모르는 정전기를 방전 시킨 후에 교환하자.

기존에 사용하던 시놀로지 정품 ECC RAM 4GB X 2

 




램 양쪽 끝 클립을 바깥으로 제껴서 제거 하고 슬롯의 방향에 맞도록 새로운 램을 체결한다.

OWC ECC RAM 16GB X 2

 

완료되었다. RAM의 용량은 무한정 늘릴 수 있는 것이 아니고 CPU에 따라 최대 용량이 정해져 있다. 1821+의 CPU는 AMD Ryzen V1500B로 범용 CPU는 아니고 특수목적에 사용할 수 있는 저전력 임베디드 CPU이다.

AMD Ryzen V1500B의 지원 메모리 사양

 

32GB가 최대 지원 용량이다. Synology 모델 중 Intel CPU를 지원하는 모델은 최대 지원용량이 또 다르니 NAS를 여러 용도로 사용할 예정이라면 차후 메모리 증설에 대비해 스펙을 잘 살펴보고 구입하자.

기존 8GB

 

32GB로 업그레이드

나의 PC 에는 어떤 램(RAM)이 어울릴까? -역할, 종류, 성능

컴퓨터의 성능을 결정짓는 중요한 요소 중 하나가 바로 RAM (Random Access Memory, 랜덤 액세스 메모리) 이다. RAM은 CPU와 저장 장치(SSD/HDD) 사이에서 데이터를 빠르게 읽고 쓰는 역할을 하며, 컴퓨터의 속도와 멀티태스킹 성능에 큰 영향을 미친다. 이번 포스팅에서는 RAM의 개념, 종류, 작동 원리, 성능 요소, 선택 기준, 관리 방법 등 RAM에 대한 모든 것을 알아볼 것이다. 나의 PC가 제 성능을 발휘하기 위해서 어떤 램을 써야할지 결정해보자.

 

1. RAM이란? (개념과 역할)

RAM은 컴퓨터가 실행 중인 프로그램과 데이터를 임시로 저장하는 메모리다. SSD나 HDD와 같은 저장 장치도 데이터를 저장하지만, RAM은 훨씬 빠른 속도로 데이터를 읽고 쓰는 것이 가능하다.

✅ RAM의 주요 역할:

  • 실행 중인 프로그램과 데이터를 저장하여 CPU가 빠르게 접근할 수 있도록 함
  • 여러 개의 프로그램을 동시에 실행할 때 속도 저하를 최소화
  • 운영체제(OS)와 소프트웨어가 원활하게 작동하도록 지원

 

2. RAM의 종류

(1) DRAM (Dynamic RAM, 동적 RAM)

✔ 특징:

  • 가장 일반적인 RAM 유형
  • 지속적인 전력 공급이 필요하며, 일정 시간마다 데이터를 새로 고쳐야 함 (Refresh)
  • 속도가 빠르고 가격이 저렴하여 일반 PC에서 사용됨

✔ 사용처:

  • 데스크톱, 노트북, 서버 등

(2) SRAM (Static RAM, 정적 RAM)

✔ 특징:

  • DRAM보다 훨씬 빠르지만 가격이 비싸고 소비 전력이 큼
  • 데이터 새로고침(Refresh)이 필요하지 않아 응답 속도가 빠름
  • 캐시 메모리(L1, L2, L3)로 주로 사용됨

✔ 사용처:

  • CPU 캐시 메모리, 고속 네트워크 장비 등

(3) VRAM (Video RAM, 비디오 RAM)

✔ 특징:

  • GPU(그래픽 처리 장치)에서 사용하는 RAM
  • 고해상도 그래픽 및 3D 렌더링을 위한 빠른 데이터 전송 속도 제공
  • 대표적인 종류: GDDR6, HBM2

✔ 사용처:

  • 그래픽 카드(GPU), 게임, 영상 편집, CAD 작업 등

 

3. RAM의 성능 요소

(1) 용량 (Capacity)

RAM의 용량은 한 번에 처리할 수 있는 데이터의 양을 결정한다.

✅ 권장 RAM 용량:

  • 일반 사무용 (웹 브라우징, 문서 작업) → 8GB
  • 멀티태스킹, 가벼운 게임, 기본 영상 편집 → 16GB
  • 전문적인 영상 편집, 3D 작업, AAA 게임 → 32GB 이상

(2) 속도 (클럭 속도, MHz)

RAM 속도는 MHz(메가헤르츠) 단위로 측정되며, 숫자가 클수록 더 빠른 데이터 전송이 가능하다.

✅ 일반적인 RAM 속도:

  • DDR4: 2133MHz ~ 3200MHz
  • DDR5: 4800MHz ~ 7200MHz

💡 RAM 속도가 높을수록 CPU와의 데이터 전송 속도가 빨라져 시스템 성능이 향상된다.

(3) 대역폭 (Bandwidth) & 레이턴시 (Latency)

✅ 대역폭: RAM이 한 번에 처리할 수 있는 데이터 양
✅ 레이턴시: RAM이 데이터를 읽고 쓰는 데 걸리는 시간 (낮을수록 좋음)

💡 RAM 속도뿐만 아니라 레이턴시(CAS Latency, CL)도 성능에 영향을 미친다. 낮은 CL 값을 가진 RAM이 더 빠른 응답 속도를 제공한다.

 

4. RAM 세대별 발전 (DDR1 → DDR5)

세대 동작속도 전압 특징
DDR1 266~400 2.5V 초창기 DDR 메모리
DDR2 400~800 1.8V 속도 향상, 전력 절감
DDR3 800~2133 1.5V 소비 전력 감소, 대역폭 증가
DDR4 2133~3200 1.2V 높은 속도, 낮은 전력 소비
DDR5 4800~7200+ 1.1V 대역폭 증가, 효율성 향상

💡 최신 DDR5 RAM은 이전 세대보다 더 빠른 속도와 낮은 전력 소비를 제공하며, 고성능 PC에 적합하다.

 

5. RAM 선택 가이드 (구매 시 고려할 요소)

1) 용량: 사용 용도에 맞는 적절한 용량 선택 (8GB, 16GB, 32GB 등)
2) 속도: 높은 MHz 클럭 속도의 RAM 선택
3) 호환성: 메인보드 칩셋 및 CPU와 호환되는지 확인
4) 듀얼 채널 지원: 동일한 용량의 RAM을 2개 설치하면 성능 향상 가능
5) 방열판 (히트싱크): 고성능 RAM의 경우 방열판이 있는 제품 추천

 

6. RAM 관리 및 최적화 방법

💡 RAM을 효과적으로 관리하면 PC 성능을 더욱 향상시킬 수 있다!

(1) 불필요한 프로그램 종료

  • 백그라운드에서 실행 중인 불필요한 프로그램을 닫아 RAM 사용량 절감

(2) 가상 메모리 조정

  • RAM이 부족할 경우, 가상 메모리(페이지 파일)를 조정하여 성능 향상 가능

(3) 듀얼 채널 활성화

  • RAM을 2개 이상 설치하면 대역폭이 증가하여 성능이 향상됨

(4) 정기적인 청소 및 점검

  • RAM 슬롯에 먼지가 쌓이면 인식 오류가 발생할 수 있으므로 정기적으로 청소

 

7. 오버클럭 (Overclock)과 XMP 기술

✔ RAM 오버클럭:

  • 기본 클럭보다 높은 속도로 작동하도록 설정하여 성능 향상 가능
  • 하지만 과도한 오버클럭은 시스템 불안정을 초래할 수 있음

✔ XMP (Extreme Memory Profile) 기술:

  • 인텔이 개발한 자동 오버클럭 기능
  • BIOS에서 간단히 활성화하면 최적의 RAM 성능을 발휘할 수 있음

 

8. 결론: RAM은 PC 성능의 핵심 요소

RAM은 컴퓨터 속도와 멀티태스킹 능력을 결정하는 핵심 부품이다. 사용 목적에 맞는 용량과 속도를 선택하고, RAM 관리를 잘하면 PC의 성능을 극대화할 수 있다. 특히, 최신 DDR5 메모리는 빠른 속도와 낮은 전력 소비로 차세대 PC 성능을 한층 더 끌어올리고 있다. 램선택에는 무엇보다 메인보드에서 지원하는 제원이 중요하다 고급사양의 램을 사용하려면 이를 지원하는 메인보드부터 선택을 하고 CPU가 감당가능한 램용량을 참고해서 용량을 결정해야 한다. 각 부품의 병목현상이 일어나지 않도록 제원을 분석해서 적절한 램을 고르도록 하자.

PC, 스마트폰 모양은 달라도 시스템은 같다.




우리는 모바일의 기기와 함께 살고 있습니다. 어딜 가도 스마트폰과 함께합니다. 하지만 정작 이들 시스템이 어떻게 동작하는지에 대해서는 관심이 없습니다. 물론 응용 앱만을 잘 다루어도 큰 문제는 없을 것입니다. 하지만 그 원리를 알아둔다면 이를 이용한 범죄나 사기에서 조금은 자유로울 수 있을 것입니다. 스마트폰은 PC의 축소판입니다. 생김새는 다르지만, 작동하는 원리는 정확히 동일합니다. IT기술의 기본이라고 할 수 있는 PC의 구성부터 작동 원리를 우리가 친근한 스마트폰과 비교해 가며 차근차근 알아보도록 하겠습니다.

1. PC 시스템 개요와 구조

 

PC는 하드웨어와 OS(Operation System)과 응용프로그램으로 작동합니다. 하드웨어는 물리적으로 데이터들을 처리하고 이동시키는 통로를 통틀어 일컫습니다. PC는 케이스 안에 부품이 들어가 있고 그 부품들이 서로 데이터를 공유하며 처리합니다. 스마트폰도 마찬가지입니다. 스마트폰을 해체해 보면 여러 케이블이 부품들에 복잡하게 연결되어 있습니다. 그 부품들은 CPU, RAM, 메인보드, 저장장치, 전원공급기 등이고 PC도 스마트폰도 모두 이것을 가지고 있습니다. 아이폰을 예로 들면 A14, A15 라는 문구를 광고에서 봤을 것입니다. 이것이 CPU입니다. 그밖에 6GB, 8GB 등으로 소개하는 램이 있고 512GB, 1TB 등 저장장치도 소개합니다. 이것은 PC에도 똑같이 있는 부품들이고 다만 규격이 다를 뿐입니다.

 

이런 부품들이 연결된 상황에서 필요한 데이터를 읽어내서 처리하고 저장하는 것이 PC, 스마트폰의 사용인 것입니다. 무엇보다 기기의 성능을 가장 잘 나타내는 것은 CPU입니다. CPU는 프로그램 실행과 데이터 처리를 담당합니다. 프로그램을 실행하면 이 프로그램이 머물러 있을 공간이 필요한데 이것이 주기억장치, 즉 램입니다. 스마트폰의 저장공간은 512GB, 1TB 등으로 큰 데 반해 왜 램은 8GB 등으로 작을까요? 램은 속도가 무척 빠릅니다. CPU가 데이터 처리를 빨리할 수 있도록 CPU에 붙어서 빨리빨리 데이터를 주고받습니다. 이렇게 빠른 만큼 가격이 비싸서 큰 용량을 넣을 수 없습니다. 스마트폰이 느려지면 재부팅을 하라는 말들을 합니다. 전원을 끄게 되면 램에 들어있던 데이터가 사라져, 사용하지 않고 있던 것들도 다 정리할 수 있기 때문입니다. 그러나 실제 데이터가 지워질 걱정은 하지 않아도 됩니다. 일반적으로 저장이라고 부르는 것은 주기억장치가 아니라 보조기억장치에 저장되기 때문입니다. 스마트폰으로 사진을 찍거나 동영상을 찍으면 보조기억장치라고 부르는 반도체 칩에 저장됩니다. 이것은 전원을 꺼도 삭제되지 않습니다. 상대적으로 저렴해서 1TB처럼 대용량 저장소를 사용할 수 있습니다. 그리고 입출력을 담당하는 I/O장치가 있습니다. 주변장치와 연결을 담당합니다. 어느 PC나 스마트폰, 태블릿 PC도 이 요소들을 가지고 있습니다.

 

2. 데이터

 

디지털의 상징인 2진법은 0과 1로 이루어집니다. 이렇게 0과 1로 프로그램과 데이터가 만들어집니다. 프로그램은 코드로 만드는데 사람은 0과 1로 만들어진 명령을 할 수 없습니다. 그래서 C, java, python 등의 영어단어로 만든 프로그램 언어로 코드를 만듭니다. 그러면 컴파일러라는 프로그램이 기계가 알 수 있는 0과 1의 명령으로 번역해 줍니다. 그저 스마트폰을 터치하고 스와이프하는 것만으로 실행과 저장을 자연스레 해온 과정 뒤에는 짜인 코드를 읽어서 프로그램을 실행하고 이를 0과 1로 표시한 데이터로 저장하는 과정이 있습니다.

 

3. PC 시스템의 구성

 

CPU나 주기억장치(RAM), 보조기억장치(DISK), I/O장치 등은 서로 데이터를 주고받을 수 있는 길이 필요합니다. 메인보드에는 버스(Bus)라고 부르는 데이터 통로들이 있어 이것이 부품을 서로 연결합니다. PC의 메인보드나 스마트폰의 메인보드를 실제로 보면 PCB 기판에 연결된 길이 보입니다. 당연히도 이런 부분이 손상되면 데이터가 오갈 수 없어서 PC나 스마트폰은 작동하지 못하게 됩니다. 복잡하게 얽혀있어서 상대적으로 파손이나 고장의 위험이 큰 것이 메인보드입니다. CPU와 다른 요소 간의 데이터 통로를 시스템 버스(System Bus)라고 부릅니다. 시스템 버스에는 주소 버스(Address Bus), 데이터 버스(Data Bus), 제어 버스(Control Bus)로 총 3가지가 있습니다. CPU는 가장 중요하고 고급 자원이기 때문에 그와 대화할 수 있는 것은 주기억장치(RAM)입니다. DISK에서 RAM으로 불러온 데이터는 주소(위치)를 가지고 있는데 CPU는 주기억장치에게 주소 버스로 주소를 말합니다. 그러면 주기억장치의 해당 주소에 있는 데이터를 데이터 버스를 통해 CPU로 보내는 식으로 작동합니다. 보조기억장치도 CPU보다는 너무 느리므로 직접 대화할 수 있는 상대가 아닙니다. 느린 장치에 명령을 내리는 I/O장치에게 CPU는 명령을 내립니다. DISK를 담당하는 I/O에게 실행할 프로그램 주소를 불러주면 DISK의 해당 주소에 있는 프로그램 실행파일이 데이터 버스를 타고 주기억장치로 이동합니다. 그런 다음에 CPU는 주기억장치와 소통하는 것입니다. 따라서 가장 중요한 것은 CPU와 주기억장치입니다. 이들의 성능과 크기가 기기의 성능이 되는 것입니다.