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[IT뉴스]'삼전닉스' 먹여살리는 D램... 인텔의 첫 제품은 '불량품'?
온카뱅크관리자
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0
2026-08-24 14:07:25
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">[빅테크 스토리]</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="1R3ZuYx2dm"> <blockquote class="talkquote_frm" contents-hash="e780042b1b52c1d1d2e94b25cff9e05711044f25b2db74681ae8cf4d1e1fa1b2" dmcf-pid="te057GMVir" dmcf-ptype="blockquote2"> '디지털의 역사' 인텔의 도전<7> </blockquote> <p contents-hash="df61e351d75c539086ca4c34a9ac02f4013e98060ed507e7d5f7ee8f90c3a097" dmcf-pid="Fdp1zHRfRw" dmcf-ptype="general">컴퓨터의 핵심은 중앙처리장치(CPU)와 주기억장치다. 사람의 두뇌에 해당하는 CPU가 없으면 컴퓨터는 작업을 할 수 없으며 주기억장치가 없으면 CPU와 필요한 자료를 주고 받지 못한다.</p> <p contents-hash="3b78103c51388005999c92d036e7a2885830115c975695f4e886e315bb429fea" dmcf-pid="3JUtqXe4iD" dmcf-ptype="general">인텔은 CPU와 주기억장치를 세계 최초로 상용화한 원조 기업이다. 인텔이 CPU와 주기억장치를 만들지 않았다면 컴퓨터를 책상 위에 올려 놓을 수 있을 정도로 작게 만들 수 없고 오늘날 디지털 세상을 만나지 못했을 수도 있다.</p> <p contents-hash="4b51355166811426ac863f9b78443cde72640d5ddb31701eaefad4381fb9bd6f" dmcf-pid="0iuFBZd8JE" dmcf-ptype="general">그 중에서 주기억장치가 바로 메모리 반도체다. 인텔이 상용화한 D램 메모리 반도체 덕분에 오늘날 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등이 호황을 맞고 있다. 인텔은 D램 개발을 통해 디지털 산업의 혁신을 이뤘으며 또다른 혁신을 위해 D램을 포기했다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="894518b7afa29152eb997a7bced5b12bdb9c47e69491a555f2b9d6d84828ba4b" dmcf-pid="pn73b5J6nk" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="D램을 여러 개 붙인 메모리 모듈. 게티이미지" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202608/24/hankooki/20260824140213720zvzz.jpg" data-org-width="759" dmcf-mid="GlM7f0gRJh" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img2.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202608/24/hankooki/20260824140213720zvzz.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> D램을 여러 개 붙인 메모리 모듈. 게티이미지 </figcaption> </figure> <hr class="line_divider" contents-hash="0079938acfb26277c410746484f136ec9dde558d8eb553125438c8684c79c8a3" dmcf-pid="uoqp9tnQRA" dmcf-ptype="line"> <h3 contents-hash="da34e90e3ce675a369855a8391a7035b7788bb87110956ed97a40d6d7b7f1fa5" dmcf-pid="7gBU2FLxMj" dmcf-ptype="h3">'무슨 사업을 하지?'</h3> <p contents-hash="81b5b37029e4f8ddca074266239ca9e40939ba460e43d8870a2d4e03152886f4" dmcf-pid="z9yhHsb0MN" dmcf-ptype="general">상대적으로 열악한 처우와 신기술을 외면하는 페어차일드 반도체에 불만을 품고 뛰쳐나온 로버트 노이스와 고든 무어는 구체적인 사업 목표를 정하지 않고 1968년 인텔을 창업했다. 새로운 기술 개발을 위한 열정으로 무조건 신생기업(스타트업)을 만들고 무엇을 할지 나중에 정했다. 그만큼 빨리 뛰쳐나가고 싶을 정도로 페어차일드 반도체에 불만이 많았다는 뜻이다.</p> <p contents-hash="029debd41ec9282fe2e13b492b9f9044c2efdead1dcadd115701b54206956eee" dmcf-pid="q2WlXOKpna" dmcf-ptype="general">인텔 창업자들이 첫 사업으로 주목한 것은 메모리 반도체다. 메모리 반도체가 나오기 전까지 컴퓨터는 자기 코어(magnetic core) 장치를 이용해 자료(데이터)를 저장했다. 자기 코어 장치는 전류가 흐르면 자력(磁力)을 갖도록 작은 자석에 금속선을 둘렀다. 전류가 흘러 자력이 생기면 1의 값을 갖고 전류 공급이 중단돼 자력이 사라지면 0의 값을 인식하는 방식으로 자료를 저장한다. 이를 위해 커다란 회로 기판에 손으로 일일이 자석을 꽂고 금속선을 감아 자기 코어 장치를 만들었다. 당연히 제조 비용이 비쌌고 많은 전원 공급이 필요했으며 커다란 크기에 비해 자료를 많이 저장하지 못했다.</p> <p contents-hash="3347fb8b276c340fcd20dcf8dda2fc50d6c06e3ef2c38bd2847be5f55df2ee3e" dmcf-pid="BVYSZI9Uig" dmcf-ptype="general">노이스와 무어 등 인텔 창업자들은 메모리 반도체가 자기 코어 장치를 빠르게 대체할 것으로 봤다. 실제로 자기 코어 장치는 메모리 반도체의 등장으로 사라졌다. 메모리 반도체는 자기 코어 장치와 똑같은 역할을 하지만 크기가 작고 더 많은 자료를 저장하며 전력 소모가 적으면서 제조 비용이 적게 들었다.</p> <p contents-hash="c241d7dd71c2f7c1eeac40838f27a75701defa29de370dbc6c62db4bae12a39f" dmcf-pid="bfGv5C2uRo" dmcf-ptype="general">인텔이 1969년 처음 내놓은 제품이 정적(static) 메모리 반도체인 S램(Static Random Access Memory, SRAM)이다. S램은 D램과 마찬가지로 자료 저장을 위해 쓰인다. S램은 D램과 달리 주기적으로 전류를 다시 공급하지 않아도 저장된 자료가 지워지지 않는다. D램의 경우 한 번 공급된 전류는 시간이 지나면서 새어 나가기 때문에 저장된 자료가 지워지지 않게 하려면 주기적으로 전류를 다시 공급하는 재충전(리프레시) 작업이 필요하다. 특히 재충전 작업이 진행되는 동안 D램은 자료를 읽거나 저장하는 작업을 잠깐 멈추기 때문에 자료 입출력 속도가 S램보다 느리다.</p> <p contents-hash="5070ff0aa7733a618ee5b1e6e29c2cbbb49c03a6255b800afb7ed139a472f231" dmcf-pid="K4HT1hV7dL" dmcf-ptype="general">반면 S램은 재충전 작업이 필요 없어 자료를 빠르게 읽거나 저장할 수 있다. 재충전을 하지 않는 대신 S램은 여러 개의 트랜지스터를 반도체 내부에 결합해 전원이 연결돼 있는 동안 지속적인 전류 공급을 한다. 그래서 트랜지스터가 많이 들어가는 만큼 크기가 커질 수 밖에 없고 당연히 제조비용이 올라간다. D램은 트랜지스터가 한 개여서 지속적인 전류 공급이 힘들어 재충전이 필요하지만 대신 크기가 작고 제조 비용도 저렴하다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="5fcf9e0a9fc19ae40ece17407be99f9e1dad61ce2fedb046c8adba1e750b71a8" dmcf-pid="98XytlfzRn" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="자기코어 저장장치를 보여주는 이미지. 게티이미지" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202608/24/hankooki/20260824140215002qfgn.jpg" data-org-width="734" dmcf-mid="XIn9xqkLnI" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202608/24/hankooki/20260824140215002qfgn.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 자기코어 저장장치를 보여주는 이미지. 게티이미지 </figcaption> </figure> <hr class="line_divider" contents-hash="6feb7c83299bc21f80b6b8f0fbbdc03cc015936879681148fc34afe94d794cba" dmcf-pid="VP5Y3v8BdJ" dmcf-ptype="line"> <h3 contents-hash="b3c657fddc4777cd4a1900f0fb19598231237e504a6293855e8fe49668bec4bf" dmcf-pid="fQ1G0T6bdd" dmcf-ptype="h3">몰래 만든 D램</h3> <p contents-hash="25f8c583bf3ce2c4ee7977bdbd6e72a86a707fb95040f2fc8f1ffbb89f9336f7" dmcf-pid="4xtHpyPKne" dmcf-ptype="general">인텔은 D램 개발 이전에 페어차일드 반도체에서 개발 경험이 있는 S램을 첫 번째 제품으로 정했다. 대신 페어차일드 반도체와 다른 기술 방식으로 S램 반도체를 만들어 경쟁력을 높였다.</p> <p contents-hash="2a0820727af449c1ca88da710bbe57cba6334afad36ef24a279238e9bc059674" dmcf-pid="8MFXUWQ9eR" dmcf-ptype="general">이때 인텔이 사용한 것이 페어차일드 반도체에서 외면한 신기술로, 금속 산화물 반도체(MOS)를 이용한 MOS-FET이다. 미국 벨연구소에서 일하던 한국인 강대원 박사가 모하메드 아탈라와 함께 개발한 특허 기술인 MOS-FET은 반도체의 크기를 더 작게 만들면서 저장 용량을 늘릴 수 있다. 기존 반도체 제조기법보다 생산 비용이 적게 들고 전력 효율이 더 좋았다. 여기에 인텔은 페어차일드 반도체 출신 페데리코 패긴이 개발한 실리콘 게이트 기술을 접목해 제조 효율을 높였다. 이런 노력 덕분에 인텔의 S램은 페어차일드 반도체보다 수율이 높아 경쟁력이 있었다.</p> <p contents-hash="41d971e06be9f4827bdbb23bc2e7c550be885b3f83a7b6c94aea2a3f286ef164" dmcf-pid="6R3ZuYx2MM" dmcf-ptype="general">인텔은 S램으로 시장에서 성공 가능성을 봤지만 여기 안주하지 않고 MOS-FET 등 신기술을 이용해 새로운 반도체를 개발했다. 그것이 바로 동적(dynamic) 메모리 반도체인 D램(Dynamic Random Access Memory, DRAM)이다.</p> <p contents-hash="35063ad1d9c9658e166e28fa408afb5f3c4b2184feb6ac5234d072722091fbb7" dmcf-pid="Pe057GMVMx" dmcf-ptype="general">D램을 개발한 것은 고객사의 요청 때문이었다. 컴퓨터 제조업체 하니웰은 기존 메모리 반도체보다 비용이 적게 들면서 컴퓨터 내부 공간을 많이 차지하지 않는 D램 메모리 반도체 개발을 인텔에 의뢰했다.</p> <p contents-hash="2054a6f4d659d677d096d1124169faeba6bdfcc7aab9a78e69e2830bcdea58c9" dmcf-pid="Qdp1zHRfeQ" dmcf-ptype="general">D램의 개념은 IBM의 왓슨연구소에서 연구원으로 일하던 로버트 데나드 박사가 개발했다. 데나드 박사는 D램의 이론적 토대를 창안해 1968년 특허를 받았지만 제조 방법이 복잡해 상용화하지 못했다.</p> <p contents-hash="c0bfcecce652c372a721526f9f554298e501da02a756ffca41769ed551636065" dmcf-pid="xNK7f0gRdP" dmcf-ptype="general">인텔은 데나드 박사가 고안한 제조방식 대신 새로운 방법으로 D램을 개발해 1970년 하니웰에 납품하면서 세계 최초로 D램 메모리 반도체를 상용화했다. 최초 등장한 D램인 '1102'의 저장용량은 1킬로비트(Kb)다. 요즘 판매하는 수십~수백 기가비트(Gb) 용량의 D램과 비교하면 보잘것 없지만 당시로서는 대용량이었다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="1f906e68ef882c3409e78f99842baafc33673b796ae38513a2b5fc9038078d04" dmcf-pid="y0mkCNFYi6" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="개인용 컴퓨터 주기판에 D램 메모리 모듈을 꽂는 모습. 게티이미지" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202608/24/hankooki/20260824140216272bdrk.jpg" data-org-width="683" dmcf-mid="56jLEdYCis" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img1.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202608/24/hankooki/20260824140216272bdrk.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 개인용 컴퓨터 주기판에 D램 메모리 모듈을 꽂는 모습. 게티이미지 </figcaption> </figure> <hr class="line_divider" contents-hash="2f97fe523821ef3add2b8751b9211f447378e25c9ca7749dd2db3a815655ebe5" dmcf-pid="YUODlA0HM4" dmcf-ptype="line"> <h3 contents-hash="680d400d0a6e8767460993608e03a739c41a83b45ae3c24cfe75a98ae043c0c2" dmcf-pid="GuIwScpXdf" dmcf-ptype="h3">가격 파괴로 만든 반도체 시장</h3> <p contents-hash="342f892b230d1d5278e1392ea72f22235a3b6faeff649c6a062d1fc5ac5817dc" dmcf-pid="H7CrvkUZiV" dmcf-ptype="general">그런데 인텔이 하니웰에 납품한 D램에서 치명적 결함이 발견됐다. 주변 온도가 달라지거나 진동이 발생하는 등 외부 조건에 따라 작동이 멈췄다. 이를 해결하기 위해 인텔은 비밀 개발팀을 만들어 하니웰에 공급한 D램과는 다른 D램을 따로 만들어 그해 10월 출시했다. 하니웰에 제공한 D램의 결함을 수정하고 수율을 끌어올린 두 번째 D램이 전 세계에 파란을 일으킨 '1103'이라는 제품이다. 인텔은 1103을 통해 D램을 대량 생산할 수 있게 됐다.</p> <p contents-hash="20bfcb682d75bcf3e79fe4c46890d7ad4057236620be5edcbf7d89d0903c1527" dmcf-pid="XzhmTEu5R2" dmcf-ptype="general">하지만 1103 D램은 이전 제품인 1102 D램의 결함을 모두 해결하지 못했다. 인텔은 여전히 오작동 가능성이 있는 제품을 그냥 판매했다. 창업자인 노이스와 무어도 당연히 알았지만 일부러 묵인했다. 이 때문에 제품 개발에 참여한 앤디 그로브가 크게 분노했다. 그런데도 시장에서 문제가 되지 않았던 것은 당시의 기술적 한계 때문이었다.</p> <p contents-hash="e624cbad9354fda80041c6175e51ae78712cc5f51395762425c921cdc40e89b1" dmcf-pid="5BSOWwzteK" dmcf-ptype="general"><a href="https://www.hankookilbo.com/news/article/A2026082318060000984" target="_blank">※ 이 기사는 한국일보의 프리미엄 기사입니다. 더 자세한 기사 내용은 한국일보닷컴에서 로그인 후 무료로 보실 수 있습니다. 링크를 복사해 주소창에 붙여 넣으세요.</a></p> <p contents-hash="86fad986e8a969092c285dc027f58e46d787750c8373f6565e8e6c8bd04fd383" dmcf-pid="1bvIYrqFeb" dmcf-ptype="general">https://www.hankookilbo.com/news/article/A2026082318060000984 </p> <div contents-hash="aab21fbdcfc92bf29119fb034a0883a7c4648dcc1f13415f214e255e8024eeab" dmcf-pid="F9yhHsb0nq" dmcf-ptype="general"> <div> <strong>연관기사</strong> </div> <div> <div> <div> • <a href="https://www.hankookilbo.com/news/article/A2026081009360005023" target="_blank">'롤러코스터' 장세의 '삼전닉스' 투자법… 가수 소유의 방법이 정답이다</a> </div> </div> <div> <div> • <a href="https://www.hankookilbo.com/news/article/A2026081118280002476" target="_blank">'삼전닉스 열풍'에 로맨스 주인공 된 '공대남'…무뚝뚝함이 '매력자본' 됐다</a> </div> </div> <div> <div> • <a href="https://www.hankookilbo.com/news/article/A2025112517260002419" target="_blank">"은마아파트 30억 될 때 삼성전자는 380억… 그게 '진짜' 투자다"</a> </div> </div> <div> <div> • <a href="https://www.hankookilbo.com/news/article/A2025100915320000944" target="_blank">초음속 헬기 '에어울프'가 현실에선 존재할 수 없는 이유</a> </div> </div> <div> <div> • <a href="https://www.hankookilbo.com/news/article/A2026051811260000266" target="_blank">사망 직전까지 갔던 개그맨의 '돈 그릇' 키우는 법… 고명환이 말하는 부의 공식</a> </div> </div> </div> </div> <p contents-hash="57da9571323ed642558c15e4b58875e2112a1374ea4df0ddfd48e8d0a3bd4f49" dmcf-pid="UP5Y3v8BiU" dmcf-ptype="general">최연진 IT전문기자 wolfpack@hankookilbo.com</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 한국일보. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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