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자격증PC정비사 2급 실기02. 슬롯·커넥터·정전기 대책의 기초

이번 문서의 목표: 이 파일을 다 읽으면 메인보드 위의 모든 슬롯과 케이블을 방향까지 정확히 구분할 수 있고, 실기 작업형에서 출제되는 T568B 다이렉트 케이블을 8핀 순서 그대로 제작해 압착·검사까지 끝낼 수 있습니다.

왜 슬롯과 커넥터부터인가

조립 실수의 거의 전부는 “꽂을 곳을 착각했거나, 방향을 뒤집었거나, 끝까지 안 꽂았거나” 셋 중 하나입니다. 개념을 몰라서 생기는 사고보다, 생김새를 구분하지 못해서 생기는 사고가 압도적으로 많습니다.

그리고 실기 시험에서 가장 확실한 배점 덩어리인 LAN 케이블 제작도 결국 커넥터 이야기입니다. RJ-45 잭이라는 커넥터 안에 여덟 가닥의 구리선을 정해진 순서로 밀어 넣는 작업이기 때문입니다.

쉽게 말하면: 이번 편은 “PC 안팎의 구멍과 꽂이”를 전부 식별하고, 그중 하나인 RJ-45를 손으로 만드는 훈련입니다.

1. 정전기 대책 — 작업 시작 전 필수 절차

부품을 만지기 전에 이 항목부터 다룹니다. 순서를 바꾸면 안 되는 이유가 있습니다.

ESD(Electro-Static Discharge, 정전기 방전)는 사람 몸에 쌓인 정전기가 순간적으로 부품에 흘러 들어가는 현상입니다. 겨울에 문고리를 잡다가 따끔한 그 현상인데, 사람이 따끔함을 느끼려면 대략 3000볼트가 필요한 반면 반도체는 수십에서 수백 볼트만으로도 손상될 수 있습니다.

여기서 중요한 것은 손상이 두 종류라는 점입니다.

  • 즉시 고장(catastrophic failure): 바로 죽습니다. 원인을 알기 쉽습니다.
  • 잠재 고장(latent failure): 지금은 동작하는데 내부가 약해져 며칠 뒤 무작위로 죽습니다. 원인 추적이 거의 불가능합니다.

정전기가 무서운 이유는 두 번째입니다. “만졌는데 잘 되던데요”는 안전의 근거가 되지 못합니다.

작업 전원을 완전히 차단한다

파워 서플라이의 스위치를 O 쪽으로 내리고, 콘센트에서 전원 케이블을 뽑습니다. 그 뒤 케이스 전원 버튼을 3초 이상 눌러 잔류 전하를 방전시킵니다. 메인보드에는 전원을 꺼도 대기 전력이 남아 있어, 이 과정을 생략하면 부품이 손상될 수 있습니다.

접지된 금속에 손을 댄다

전원 케이블을 뽑은 케이스의 도색되지 않은 금속 프레임을 맨손으로 몇 초간 잡습니다. 몸에 쌓인 전하를 넓은 금속으로 흘려보내 전위를 맞추는 것입니다.

손목 접지대를 착용한다

손목 접지대(anti-static wrist strap)를 손목에 밀착시키고 악어클립을 케이스 금속에 물립니다. 밀착이 중요합니다 — 피부에 닿지 않으면 아무 효과가 없습니다.

부품은 가장자리만 잡는다

메모리는 옆면, 그래픽카드는 브래킷과 기판 가장자리, CPU는 옆면을 잡습니다. 금색 접점과 핀은 절대 만지지 않습니다.

정전기 방지 봉투 위에 놓지 않는다

부품을 꺼낸 뒤 그 은색 봉투 위에 올려놓는 것은 잘못된 습관입니다. 봉투는 바깥면이 전도성이라 통전 경로가 될 수 있습니다. 봉투 에 넣어 보관하고, 작업대에는 정전기 방지 매트를 씁니다.

실기 감점 포인트: 작업형·조립형 채점에서 손목 접지대 미착용, 전원 케이블을 뽑지 않은 상태의 작업, 카펫 위 작업 같은 항목이 안전 감점으로 잡힐 수 있습니다. 실제 조립보다 절차를 소리 내어 확인하는 습관이 점수를 지킵니다.

2. 메인보드의 슬롯 — 생김새로 구분하기

슬롯(slot)은 카드나 모듈을 세워 꽂는 긴 홈입니다. 메인보드에는 성격이 다른 슬롯이 여러 종류 있고, 서로 물리적으로 호환되지 않도록 홈(notch, 노치)의 위치가 다르게 설계되어 있습니다.

DIMM 슬롯 — 메모리 자리

DIMM(Dual In-line Memory Module, 양면 인라인 메모리 모듈)은 기판 양면에 접점이 있는 메모리 모듈을 말합니다. Dual(양쪽) + In-line(일렬로) + Memory Module이므로, 이름이 곧 “양면에 접점이 일렬로 난 메모리 판”입니다.

슬롯의 결정적 특징은 노치 위치입니다. 메모리 접점 중간에 파인 홈이 하나 있고, 슬롯 안에도 대응하는 돌기가 있습니다. 세대마다 이 위치가 다릅니다.

세대노치 위치핀 수(데스크톱 DIMM)동작 전압
DDR3중앙에서 약간 왼쪽240핀1.5V
DDR4DDR3보다 더 중앙 쪽288핀1.2V
DDR5DDR4와 또 다른 위치288핀1.1V

DDR4와 DDR5는 핀 수가 같은데도 서로 꽂히지 않습니다. 노치 위치가 다르기 때문입니다. 즉 핀 수는 호환의 근거가 되지 못하고, 노치가 진짜 열쇠입니다.

실수 포인트: 메모리가 잘 안 들어갈 때 힘으로 누르는 것. 방향이 맞으면 적당한 힘으로 양끝이 딸깍 소리와 함께 걸립니다. 안 들어가면 뒤집어 보는 것이 먼저입니다.

PCIe 슬롯 — 확장 카드 자리

PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)는 그래픽카드·확장 카드·NVMe SSD가 쓰는 통로입니다. 슬롯 길이는 레인(lane, 차선) 수에 따라 달라집니다.

표기읽는 법레인 수슬롯 길이주 용도
x1바이 원1가장 짧음사운드·랜 카드
x4바이 포4짧음NVMe 확장 카드
x8바이 에이트8중간보조 그래픽
x16바이 식스틴16가장 긺메인 그래픽카드

레인은 차선 비유가 정확합니다. 1차선 도로보다 16차선 도로가 같은 시간에 더 많은 차를 보내듯, 레인이 많을수록 대역폭이 큽니다.

여기서 실기가 좋아하는 함정이 있습니다. 물리적 길이와 실제 레인 수는 다를 수 있습니다. x16 길이의 슬롯이지만 내부는 x4 로만 연결된 경우가 흔합니다. 그래서 그래픽카드는 반드시 CPU에 가장 가까운 첫 번째 긴 슬롯에 꽂습니다. 이 자리가 보통 진짜 x16 입니다.

M.2 슬롯 — 눕혀 꽂는 저장장치 자리

M.2(엠 닷 투)는 카드를 세우지 않고 보드에 눕혀 꽂는 소형 슬롯입니다. 여기서 두 가지를 구분해야 합니다.

  • (key, 노치 모양): M키(M key)는 PCIe/NVMe용, B키는 SATA용, B+M 양쪽 노치는 두 방식 모두 대응.
  • 길이 규격: 2280 이면 폭 22mm × 길이 80mm. 앞 두 자리가 폭, 뒤가 길이입니다.

M.2 슬롯에 꽂았는데 인식이 안 되는 사고의 대부분은 M.2 SATA 모듈을 NVMe 전용 슬롯에 꽂았거나, 그 반대입니다. 06편에서 진단 절차를 다룹니다.

SATA 포트 — 데이터 케이블 자리

SATA(Serial ATA, 직렬 ATA)는 저장장치용 인터페이스입니다. 포트가 L자 모양으로 파여 있어 한 방향으로만 들어갑니다. 이 L자 홈이 오삽입 방지 장치입니다.

3. 케이블과 커넥터 — 오삽입을 막는 규칙

전원 케이블 세 종류

커넥터핀 수대상구별법
메인 전원24핀 (20+4)메인보드가장 넓고 걸쇠가 하나
CPU 보조8핀 (4+4)CPU 소켓 근처사각 구멍과 육각 구멍이 각각 4개씩
PCIe 보조8핀 (6+2)그래픽카드육각 구멍이 더 많음, 케이블에 PCI-E 각인

CPU 8핀과 PCIe 8핀은 같은 8핀인데 절대 바꿔 꽂으면 안 됩니다. 억지로 꽂으면 전압 배치가 달라 부품이 손상될 수 있습니다. 구별의 가장 확실한 방법은 두 가지입니다.

  1. 커넥터 옆면의 각인을 읽습니다 — CPU, EPS, PCI-E 중 하나가 적혀 있습니다.
  2. 구멍 단면 모양을 봅니다 — CPU용은 정사각형 4개와 모서리가 깎인 것 4개가 대칭으로 배열됩니다.

데이터 케이블

  • SATA 데이터 케이블: 폭이 좁고 L자 단자. 한쪽이 90도로 꺾인 형태도 있으며, 케이스 안 공간이 좁을 때 씁니다. 걸쇠(latch)가 있는 제품은 뽑을 때 걸쇠를 누르지 않으면 포트가 부러집니다.
  • 전면 패널 케이블: 케이스 전원 버튼·리셋 버튼·전원 LED·HDD LED가 각각 얇은 2핀 선으로 나옵니다. 메인보드의 F_PANEL 헤더에 꽂습니다. 버튼(스위치)은 방향이 없고, LED는 방향이 있습니다. LED는 극성이 있어 반대로 꽂으면 불이 안 들어옵니다 — 고장이 아니라 방향 문제입니다. 보통 색이 있는 선이 +, 흰색·검은색 선이 - 입니다.

감점 포인트: 전면 패널 LED가 안 들어오는데 “메인보드 불량”으로 진단하는 것. 실기 진단형에서 자주 나오는 함정이며, 정답은 극성 반대 결선입니다.

4. LAN 케이블 제작 — 실기 작업형의 본체

이제 이번 편의 하이라이트입니다. 실기에서는 지참한 LAN Tool과 UTP 케이블, RJ-45 잭으로 지정 규격의 케이블을 제작해 제출합니다.

먼저 개념 — UTP, RJ-45, T568

UTP(Unshielded Twisted Pair, 비차폐 꼬임쌍선)는 두 가닥씩 꼬아 만든 네 쌍, 총 여덟 가닥의 구리선을 하나의 피복으로 감싼 케이블입니다.

왜 꼬여 있을까요? 두 선을 꼬면 외부에서 들어오는 전자기 잡음이 두 선에 거의 똑같이 실립니다. 수신 쪽에서 두 선의 전압 차이만 읽으면 공통으로 들어온 잡음은 상쇄되어 사라집니다. 이 방식을 차동 신호(differential signaling)라고 합니다. Unshielded(비차폐)는 별도의 금속 차폐막이 없다는 뜻이고, 차폐막이 있는 것은 STP(Shielded Twisted Pair)입니다.

RJ-45(Registered Jack 45)는 이 여덟 가닥을 물리는 8핀 커넥터입니다. 전화선용 RJ-11은 6핀이라 더 좁습니다.

T568A와 T568B는 여덟 가닥을 어떤 순서로 배열할지 정한 배선 규격입니다. 미국 통신산업협회(TIA/EIA)가 정했으며, 실기에서는 대부분 T568B를 지정합니다.

T568B 8핀 배선 순서 — 반드시 암기

RJ-45 잭의 걸쇠(클립)를 아래로 두고, 접점이 보이는 쪽을 정면으로 향하게 잡았을 때 왼쪽부터 1번입니다.

핀 번호T568B 색영문 표기신호 역할(10/100Mbps 기준)
1주황흰색Orange/White송신 + (TX+)
2주황Orange송신 - (TX-)
3초록흰색Green/White수신 + (RX+)
4파랑Blue미사용
5파랑흰색Blue/White미사용
6초록Green수신 - (RX-)
7갈색흰색Brown/White미사용
8갈색Brown미사용

암기용 리듬은 “주흰–주–초흰–파–파흰–초–갈흰–갈”입니다. 여덟 글자를 소리 내어 열 번 읽으면 손이 먼저 기억합니다.

여기서 반드시 이해해야 할 두 가지 규칙이 있습니다.

규칙 ①: 흰색이 먼저 온다. 각 쌍은 언제나 “흰색 섞인 선 → 단색 선” 순서입니다. 주황흰색 다음 주황, 초록흰색 다음 초록. 예외처럼 보이는 것이 파랑 쌍인데, 4번이 파랑, 5번이 파랑흰색으로 순서가 뒤집혀 있습니다. 이 한 곳이 틀리기 쉬운 지점입니다.

규칙 ②: 초록 쌍이 3번과 6번으로 갈라진다. 초록흰색은 3번, 초록은 6번입니다. 사이에 파랑 쌍이 끼어듭니다. 이 구조는 우연이 아니라 1·2번과 3·6번이 각각 송신·수신 쌍이 되도록 설계된 결과입니다. 신호를 주고받는 쌍은 반드시 꼬인 한 쌍이어야 잡음이 상쇄되므로, 초록 쌍을 3번과 6번으로 벌려 놓은 것입니다.

T568A는 T568B에서 주황 쌍과 초록 쌍만 서로 맞바꾼 것입니다.

T568AT568B
1초록흰색주황흰색
2초록주황
3주황흰색초록흰색
4파랑파랑
5파랑흰색파랑흰색
6주황초록
7갈색흰색갈색흰색
8갈색갈색

다이렉트 케이블과 크로스 케이블

  • 다이렉트 케이블(Direct, Straight-through): 양쪽 끝을 같은 규격으로 만든 것. T568B–T568B.
  • 크로스 케이블(Cross-over): 한쪽은 T568A, 반대쪽은 T568B로 만든 것.

언제 무엇을 쓰는지는 연결하는 두 장비가 같은 성격인가로 판단합니다.

원리는 단순합니다. PC는 1·2번으로 송신하고 3·6번으로 수신합니다. 스위치나 공유기 같은 중계 장비는 반대로 1·2번으로 수신하고 3·6번으로 송신하도록 만들어져 있습니다. 그래서 PC와 공유기를 이을 때는 선을 곧게 이어도 송신이 상대의 수신으로 들어갑니다 — 다이렉트면 됩니다.

반면 PC 두 대를 직접 이으면 양쪽 다 1·2번으로 송신하려 하므로 신호가 부딪힙니다. 그래서 케이블 안에서 선을 교차시켜 한쪽의 1·2번이 반대쪽의 3·6번에 닿게 만든 것이 크로스 케이블입니다.

실기 판단 기준: 문제에 “PC와 공유기를 연결하는 케이블”이라고 나오면 정답은 다이렉트 케이블이며, “T568B 규격 사용”이라는 조건이 붙으면 양쪽 모두 T568B로 제작합니다. 최근 장비는 자동 감지(Auto MDI-X)로 두 케이블을 가리지 않지만, 시험은 규격 기준으로 채점하므로 자동 감지를 근거로 답하면 안 됩니다.

제작 절차

피복을 벗긴다

LAN Tool의 탈피 날에 케이블을 넣고 한 바퀴 돌린 뒤 잡아당겨 바깥 피복만 약 25~30mm 벗깁니다. 속선 여덟 가닥의 피복까지 벗기면 안 됩니다. 속선 피복이 상하면 그 가닥은 접촉 불량이 되거나 합선됩니다.

꼬임을 풀고 색 순서로 정렬한다

네 쌍의 꼬임을 풀어 T568B 순서(주흰–주–초흰–파–파흰–초–갈흰–갈)로 나란히 폅니다. 손가락으로 눌러 여덟 가닥을 완전히 평평하게 만듭니다. 한 가닥이라도 겹쳐 있으면 잭에 밀어 넣을 때 순서가 어긋납니다.

끝을 일직선으로 자른다

정렬한 상태에서 커터 날로 여덟 가닥 끝을 한 번에 직각으로 자릅니다. 이때 벗긴 길이가 약 14mm 정도 남게 합니다. 이 길이가 핵심입니다 — 너무 길면 피복이 잭 안에 물리지 않고, 너무 짧으면 심선이 잭 끝의 금속 날에 닿지 않습니다.

잭에 밀어 넣는다

RJ-45 잭의 걸쇠를 아래로 향하게 잡고, 정렬한 여덟 가닥을 한 번에 밀어 넣습니다. 잭의 투명한 앞쪽 끝에서 여덟 가닥 구리선이 모두 보이는지 확인합니다. 동시에 바깥 피복이 잭 안쪽 턱까지 들어갔는지도 확인합니다. 이 두 가지가 동시에 만족되어야 합니다.

압착한다

잭을 LAN Tool의 8P 자리에 끝까지 넣고 손잡이를 한 번에 끝까지 눌러 압착합니다. 압착하면 잭 안의 금속 날이 속선 피복을 뚫고 구리에 닿고(이 방식을 IDC, Insulation Displacement Contact라 합니다), 동시에 뒤쪽 턱이 바깥 피복을 물어 고정합니다. 어중간하게 누르다 놓으면 접촉 불량이 됩니다.

반대쪽도 같은 규격으로 제작한다

다이렉트 케이블이므로 반대쪽도 T568B 순서 그대로 반복합니다.

검사한다

LAN 테스터에 양 끝을 꽂고 전원을 켭니다. 송신부와 수신부의 LED가 1→2→3→4→5→6→7→8 순서로 동시에 짝을 맞춰 점등하면 정상입니다.

테스터 결과 읽기 — 증상별 원인

테스터 증상원인조치
특정 번호만 점등 안 됨그 가닥이 잭 끝까지 안 들어감잭을 잘라내고 재제작
번호 순서가 뒤바뀜(예: 3과 6 교차)배선 순서 오류재제작
두 번호가 동시에 점등심선 피복 손상으로 인한 합선재제작
전부 점등 안 됨압착 실패 또는 케이블 단선압착 상태 확인 후 재제작

RJ-45 잭은 한 번 압착하면 재사용이 불가능합니다. 실패했으면 잭 부분을 잘라내고 새 잭으로 다시 만듭니다. 그래서 시험장에서는 여분 잭의 개수를 먼저 확인하고, 한 번에 성공한다는 마음으로 정렬 단계에 시간을 씁니다.

자주 하는 실수 다섯 가지

  1. 파랑과 파랑흰색 순서를 뒤집음 — 4번이 파랑(단색), 5번이 파랑흰색입니다. 유일하게 흰색이 뒤에 오는 쌍입니다.
  2. 속선 피복까지 벗김 — 겉 피복만 벗깁니다.
  3. 자른 길이가 너무 김 — 겉 피복이 잭 안에 안 물려 잡아당기면 빠집니다.
  4. 압착 전에 확인하지 않음 — 잭 앞쪽 투명부에서 여덟 가닥 색 순서를 눈으로 읽고 나서 압착합니다.
  5. 한쪽만 T568B, 반대쪽을 무심코 T568A로 — 색 순서를 외운 사람이 오히려 손버릇으로 저지르는 실수입니다.

핵심 정리

  • 부품을 만지기 전에 전원 차단 → 잔류 전하 방전 → 접지 → 손목 접지대 순서를 지키며, 정전기 손상에는 며칠 뒤 나타나는 잠재 고장도 있습니다.
  • 슬롯은 노치 위치로 구분되며 DDR4와 DDR5는 핀 수가 같아도 서로 꽂히지 않습니다.
  • CPU 8핀과 PCIe 6+2핀은 각인과 구멍 모양으로 구별하고 절대 바꿔 꽂지 않습니다.
  • T568B 순서는 주황흰색–주황–초록흰색–파랑–파랑흰색–초록–갈색흰색–갈색이며, 4·5번만 흰색이 뒤에 옵니다.
  • PC와 공유기처럼 서로 다른 성격의 장비를 이을 때는 양쪽 모두 같은 규격인 다이렉트 케이블을 만듭니다.

마무리 복습

문제 14지선다
T568B 규격에서 4번과 5번 핀의 색 순서로 옳은 것은?
문제 24지선다
PC와 공유기를 연결하는 LAN 케이블을 T568B 규격으로 제작하라는 지시가 있을 때 올바른 제작 방식은?
문제 34지선다
T568B에서 초록흰색과 초록이 연속되지 않고 3번과 6번으로 나뉘어 배치된 이유는?
문제 44지선다
LAN 케이블 압착 후 테스터에서 3번과 6번의 점등 순서가 서로 바뀌어 나타났다면 가장 유력한 원인은?
문제 54지선다
부품을 만지기 전 정전기 대책 절차로 옳지 않은 것은?
문제 64지선다
DDR4와 DDR5 메모리가 핀 수가 같은데도 서로 다른 슬롯에만 장착되는 이유는?
문제 74지선다
케이스 전면 패널의 전원 LED에 불이 들어오지 않을 때 가장 먼저 점검해야 할 것은?
문제 84지선다
RJ-45 잭에 심선을 삽입한 뒤 압착 직전에 반드시 눈으로 확인해야 할 두 가지는?

참고 자료

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