UEFI 모드란 무엇이며 BIOS와는 어떻게 다른가요?

마지막 업데이트 : 2의 2026 2 월
  • UEFI는 BIOS를 대체하는 최신 기술로, 보안 강화, 대용량 디스크 지원 및 향상된 인터페이스를 제공합니다.
  • BIOS+MBR과 UEFI+GPT는 거의 분리할 수 없는 조합이며, 두 모드를 혼합하면 일반적으로 시스템 부팅이 실패합니다.
  • 보안 부팅(Secure Boot)은 UEFI에 속하며 부팅 가능한 시스템을 제한하여 올바르게 구성하면 보안을 강화합니다.
  • 하드웨어 업그레이드, 재설치 또는 디스크 복제를 하기 전에 Windows가 BIOS를 사용하는지 UEFI를 사용하는지 아는 것이 중요합니다.

컴퓨터의 UEFI 및 BIOS 인터페이스

컴퓨터를 켜면 모든 것이 마법처럼 시작되는 것처럼 보이지만, 실제로는 백그라운드에서 매우 낮은 수준의 프로그램이 작동하고 있습니다. 이 초기 "두뇌" 역할을 하는 것이 바로 기존의 BIOS 또는 최신 버전인 UEFI입니다 . 둘 다 흔히 BIOS라고 부르지만, 엄연히 다른 개념이므로 운영체제를 설치 하거나 하드 드라이브를 교체할 때 예상치 못한 문제가 발생하지 않도록 구분하는 것이 중요합니다.

UEFI는 70년대 후반부터 사용해 온 BIOS를 대체하기 위해 등장했습니다 . 하드웨어를 초기화하고 운영 체제를 부팅하는 기본 기능은 동일하지만, 그래픽 사용자 인터페이스, 향상된 보안, 대용량 디스크 지원, 더욱 유연한 파티션 관리 등 다양한 개선 사항이 추가되었습니다 . 하지만 컴퓨터 부팅 방식은 설치 가능한 운영 체제와 디스크 파티션 구성 방식에 큰 영향을 미치므로 , 부팅 방식을 꼼꼼히 이해하는 것이 중요합니다.

펌웨어, BIOS, UEFI란 무엇인가요?

비교를 시작하기 전에 기본적인 개념을 명확히 하는 것이 도움이 될 것입니다. BIOS와 UEFI는 모두 펌웨어입니다 . 즉, 운영 체제가 작동하기 전에 컴퓨터의 전자 회로를 직접 제어하는 ​​마더보드의 특수 메모리에 저장된 프로그램입니다.

이 펌웨어는 전원 버튼을 누르는 즉시 실행됩니다. RAM, 프로세서, 그래픽 카드, 하드 드라이브 및 기본 주변 장치를 초기화하고 점검합니다 . 모든 것이 정상임을 확인한 후, 부팅할 장치(하드 드라이브, USB, 네트워크 등)를 찾아 해당 장치에서 운영 체제를 로드합니다.

BIOS(기본 입출력 시스템)란 무엇인가요?

고전적인 BIOS는 70년대와 80년대에 등장했으며, 그 약자는 Basic Input/Output System 의 줄임말입니다 . 수십 년 동안 BIOS는 거의 모든 호환 PC의 부팅 표준으로 사용되어 왔습니다 . BIOS 코드는 16비트로 실행되며, 오늘날의 기준과 비교하면 매우 제한적인 하드웨어를 위해 설계되었습니다.

기존 BIOS를 사용하는 컴퓨터를 켜면 가장 먼저 POST(Power-On Self Test)가 실행됩니다. BIOS는 메모리, 디스크, CPU, 팬, 온도 등 하드웨어에 대한 일련의 검사를 수행합니다. 모든 것이 정상적이면 MBR 방식의 파티션 테이블을 살펴보고 디스크의 부트 섹터를 식별한 후 해당 섹터를 실행하여 운영 체제를 로드합니다.

기존 BIOS의 설정 인터페이스는 쉽게 알아볼 수 있습니다. 파란색 또는 검은색 배경 화면, MS-DOS와 유사한 모양, 그리고 키보드만을 사용한 탐색 방식이 특징입니다 . 이 메뉴에서 부팅 순서 변경 , 장치 활성화/비활성화, 전원 프로필 조정, 프로세서 및 메모리 매개변수 수정 등을 할 수 있습니다 .

오랫동안 이것으로 충분했지만, 초대형 하드 드라이브, 확장된 64비트 시스템, 그리고 새로운 보안 요구 사항의 등장으로 BIOS는 한계에 부딪혔습니다 . 바로 이 지점에서 UEFI가 등장하게 되었습니다.

UEFI(Unified Extensible Firmware Interface)란 무엇인가요?

최신 UEFI 설정 화면

UEFI는 BIOS의 직접적인 진화형이며, 약자는 Unified Extensible Firmware Interface(통합 확장 가능 펌웨어 인터페이스) 입니다 . 인텔이 주도하여 2002년 UEFI 포럼에서 표준으로 공식화되었으며 , AMD, 애플, 델, 레노버, 마이크로소프트 등 여러 기업이 개발에 참여했습니다.

UEFI의 목표는 명확합니다. 최신 하드웨어를 지원할 수 있는 훨씬 더 유연하고 안전한 환경을 제공하여 BIOS를 대체하는 것입니다 . UEFI 펌웨어는 C 언어로 작성되었으며 32비트 또는 64비트로 실행되고, 일반적인 CMOS 칩뿐만 아니라 모든 비휘발성 메모리에 상주할 수 있습니다.

실제로 UEFI는 BIOS와 동일한 기본 기능을 수행합니다 . 하드웨어를 초기화하고, 모든 것이 제대로 작동하는지 확인하고, 부팅 장치를 식별하고, 운영 체제를 실행합니다. 차이점은 UEFI가 자체 부트 관리자, 네이티브 네트워크 지원, 타사 유틸리티 로드 기능, 보안 부팅, GPT 파티션 디스크 지원 등과 같은 추가 서비스를 제공한다는 것입니다.

시각적으로 보면 변화는 확연합니다. UEFI 인터페이스는 일반적으로 아이콘이 있는 그래픽 메뉴, 마우스 지원, 다국어 지원, 애니메이션 및 사운드까지 제공합니다 . 일부 메인보드는 온도, 전압, 팬 곡선에 대한 실시간 정보를 표시하거나 간단한 진단 도구를 통합하기도 합니다.

BIOS와 UEFI의 시각적 차이점

기존 BIOS와 UEFI 비교

부팅 시 키를 눌러 "BIOS에 진입"한다는 사실만 알고 있다면 모든 것이 똑같아 보일 수 있지만, 기존 BIOS와 UEFI 펌웨어 사이에는 보이는 화면뿐 아니라 내부적으로 일어나는 일들 모두에서 상당히 큰 차이가 있습니다.

가장 확연한 차이점은 외관입니다. 기존 BIOS는 키보드만으로 조작하는 단순한 텍스트 기반 환경을 제공합니다 . 반면 UEFI는 마우스 지원과 함께 가벼운 운영 체제와 매우 유사한 그래픽 인터페이스를 제공하며, 많은 경우 초보 사용자를 위한 "기본" 화면과 보다 세밀한 제어를 원하는 사용자를 위한 "고급" 화면을 제공합니다.

또 다른 중요한 차이점은 연결성입니다. UEFI는 운영 체제를 로드하지 않고도 자체적으로 인터넷에 연결하여 펌웨어를 업데이트 하거나 네트워크 서비스에 액세스할 수 있습니다. 이는 Windows나 Linux를 부팅하지 않는 컴퓨터에서도 원격 유지 관리 유틸리티를 사용할 수 있는 가능성을 열어줍니다.

코드 관점에서 볼 때 BIOS는 16비트로 제한되는 반면, UEFI는 32비트 또는 64비트에서 직접 작동합니다 . 이로 인해 더 많은 메모리와 장치를 동시에 처리할 수 있으며 부팅 속도가 빨라져 전원 버튼을 누른 순간부터 바탕 화면이 나타날 때까지 걸리는 시간을 단축할 수 있습니다.

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최종 사용자에게 있어 또 다른 매우 실용적인 변화는 UEFI가 자체 부트 관리자를 내장하여 기존의 경직된 MBR 체계에 의존하지 않고 여러 운영 체제 와 여러 부팅 항목을 처리할 수 있다는 점입니다 . 이는 GPT 파티션 사용과 결합되어 있으며, 이에 대해서는 나중에 자세히 설명하겠습니다.

BIOS에 비해 UEFI 모드의 주요 장점

미적인 측면 외에도 UEFI는 여러 기술적 이점을 제공하며, 이것이 바로 제조사들이 대거 UEFI로 전환한 이유입니다. 대부분의 최신 컴퓨터에서 UEFI와 기존 BIOS 중에서 선택할 수 있다면, 특별한 상황을 제외하고는 당연히 UEFI를 사용하는 것이 좋습니다.

주요 개선 사항 중 하나는 사용자 시간을 존중한다는 점입니다. 부팅 시간이 일반적으로 훨씬 빨라졌습니다 . UEFI는 최신 아키텍처 덕분에 32/64비트로 동작하며 더 많은 주소 공간을 활용하여 여러 장치를 동시에 초기화할 수 있습니다. 이는 디스크나 컨트롤러가 많은 시스템에서 특히 두드러집니다.

또 다른 중요한 장점은 스토리지 지원입니다. UEFI는 GPT 파티션 디스크 와 완벽하게 호환되므로 2TB 이상의 드라이브를 사용할 수 있고, 확장 파티션이나 다른 해결 방법 없이도 단일 디스크에 최대 128개의 기본 파티션을 생성할 수 있습니다.

보안 측면에서 UEFI는 잘 알려진 Secure Boot 기능을 도입했습니다 . 이 기능은 시작 시 실행되는 코드를 암호화 방식으로 검증하고 서명되지 않았거나 변조된 시스템의 부팅을 차단하여 운영 체제가 스스로를 방어하기 전에 작동하는 부트킷 및 악성코드의 위험을 줄입니다.

확장성 또한 간과해서는 안 됩니다. UEFI는 모듈식 구조로 되어 있어 오버클럭 유틸리티, 진단 도구, 소형 미디어 플레이어, 내장 네트워크 클라이언트와 같은 타사 드라이버 및 애플리케이션으로 확장할 수 있습니다 . 또한 드라이버를 펌웨어에 직접 연결할 수 있으므로 운영 체제가 특정 드라이버를 로드할 필요가 없어 운영 체제 의 작업이 간소화되고 전반적인 성능이 향상됩니다.

마지막으로 유지 관리 측면에서 UEFI는 많은 전문 플랫폼에서 원격 관리 및 네트워크 액세스를 지원하므로 운영 체제가 손상되었거나 메인 디스크에 오류가 발생한 경우에도 기술자가 서버 또는 PC에 개입할 수 있습니다.

UEFI의 일반적인 한계 및 문제점

위에서 언급한 모든 내용을 고려하면 UEFI가 완벽해 보일 수 있지만, 어떤 시스템도 완벽할 수는 없습니다. UEFI 역시 특히 여러 모드를 혼합해서 사용하거나 구형 운영 체제와 함께 사용할 경우 문제를 일으킬 수 있습니다.

우선, UEFI는 64비트 시스템에 최적화되어 있습니다 . 32비트 시스템용 구현도 존재하지만, 실제로는 최신 컴퓨터에서 구형 32비트 시스템을 부팅하는 데 문제가 있거나 아예 부팅하지 못하는 경우가 흔합니다. 특히 디스크가 GPT로 포맷되어 있고 보안 부팅이 활성화된 경우에는 더욱 그렇습니다.

보안 관점에서 한 가지 명확히 해야 할 점이 있습니다. UEFI와 Secure Boot는 보안을 강화하지만 절대적인 보안은 아닙니다 . 특정 지속형 트로이 목마 와 같은 UEFI 펌웨어에 대한 위협은 매우 낮은 계층에 스스로 설치되어 포맷, 재설치, 심지어 하드 드라이브 교체 후에도 마더보드 자체에 상주하기 때문에 살아남습니다.

또 다른 문제는 부팅 구성이 손실되거나 실수로 변경되었을 때 발생합니다 . 간단한 UEFI 재설정(버튼, 점퍼 또는 배터리 사용)으로 마더보드가 공장 초기 설정으로 돌아가면 부팅 모드(UEFI/레거시)가 변경되어 데이터가 손상되지 않았더라도 Windows가 시작되지 않을 수 있습니다.

마지막으로, 아주 오래된 하드웨어와의 호환성을 위해서는 레거시 모드(CSM)를 활성화해야 하는 경우가 있는데 , 이는 GPT 디스크나 순수 UEFI 부팅을 기대하는 최신 시스템과 충돌할 수 있습니다. 요컨대, 레거시 모드는 강력한 성능을 제공하지만 관리해야 할 변수도 더 많아집니다.

보안 부팅: 무엇이며 이 모든 것에 어떻게 적용되는가

보안 부팅 (Secure Boot)은 많은 질문을 불러일으키기 때문에 별도의 항목으로 다룰 필요가 있습니다. 보안 부팅 은 엄밀히 말하면 윈도우 기능이라기보다는 최신 시스템(윈도우 8 이상, 그리고 많은 최신 리눅스 배포판)에서 활용할 수 있는 UEFI 표준의 구성 요소입니다.

보안 부팅(Secure Boot)의 기본 개념은 비교적 간단합니다. 부팅 과정에서 펌웨어는 신뢰할 수 있는 암호화 키를 사용하여 서명 및 검증된 코드만 실행합니다 . 여기에는 운영 체제 부트 로더와 경우에 따라 운영 체제보다 먼저 로드되는 선택적 드라이버가 포함됩니다.

UEFI는 인증된 키로 서명되지 않은 부팅 시도에 대해 제어 권한을 부여하지 않습니다 . 따라서 공격자가 USB에서 다른 운영 체제를 로드하여 사용자의 디스크를 허가 없이 읽거나, 악성 프로그램이 부트 로더를 수정하여 안티바이러스 소프트웨어보다 먼저 실행되도록 하는 것이 어려워집니다.

이 메커니즘은 처음 등장했을 때 많은 비 Windows 시스템과 구형 Linux 배포판을 지원하지 않아 논란을 불러일으켰습니다 . 따라서 최신 마더보드에는 레거시 호환 모드(CSM/Legacy)와 보안 부팅 비활성화 옵션이 포함되어 있어 UEFI를 지원하지 않는 시스템도 설치할 수 있습니다.

현재 대부분의 잘 알려진 64비트 리눅스 배포판은 이미 Secure Boot를 지원하므로 펌웨어 키 구성이 허용하는 한 Windows 10/11 UEFI 모드와 함께 사용할 수 있으며 Secure Boot를 비활성화할 필요가 없습니다.

MBR 및 GPT 파티션: BIOS 및 UEFI에서 중요한 이유

BIOS와 UEFI를 논할 때 디스크에 정보가 어떻게 구성되는지 언급하지 않을 수 없습니다. 파티션 테이블은 물리적 디스크가 사용 가능한 파티션으로 어떻게 나뉘는지 정의하며 , 여기에는 MBR과 GPT라는 두 가지 주요 방식이 있습니다.

기존 PC에서 BIOS는 MBR(Master Boot Record) 파티션 테이블을 사용하는 디스크와 상호 작용합니다 . 이 형식은 멀티 테라바이트 디스크가 공상 과학 소설에나 나올 법한 이야기였던 80년대에 등장했습니다. MBR은 디스크의 첫 번째 섹터에 저장되며, 부팅 코드와 파티션 설명 등을 포함합니다.

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MBR에는 몇 가지 중요한 제약 사항이 있습니다. 기본 파티션은 최대 4개 (내부 논리 드라이브를 사용하는 경우 기본 파티션 3개와 확장 파티션 1개) 까지만 허용되며 , 각 파티션의 크기는 2TB를 초과할 수 없습니다 . 또한, 모든 정보를 한 곳에 집중시키기 때문에 MBR이 손상될 경우 모든 파티션에 접근할 수 없게 될 수 있습니다.

UEFI에는 GPT(GUID 파티션 테이블)가 포함되어 있습니다. GPT는 MBR의 한계를 극복하기 위해 설계되었으며 , 단일 디스크에 최대 128개의 기본 파티션을 정의할 수 있고, 각 파티션의 크기는 이론적으로 수백 테라바이트에 달할 수 있습니다.

또 다른 중요한 차이점은 안정성입니다. GPT는 디스크 전체에 파티션 테이블의 중복 복사본을 여러 개 저장하므로 처음 몇 개의 섹터가 손상되더라도 전체 구조가 손실되는 것을 의미하지 않습니다. 따라서 오류 발생 시 복구가 더 쉽습니다.

실제로 흔히 사용되는 조합은 BIOS+MBR과 UEFI+GPT입니다 . 순수 UEFI 모드로 부팅하는 컴퓨터는 일반적으로 시스템 디스크가 GPT로 포맷되어 있고, 해당 EFI 부팅 파티션이 있는 것을 전제로 합니다 . 반면, 레거시 BIOS 모드로 부팅하는 경우는 일반적으로 MBR 방식의 디스크에서 작동합니다.

파티션을 사용하는 것이 적절한 경우는 언제이며, MBR에서 GPT로 (또는 그 반대로) 전환하는 것이 합리적인 경우는 언제인가요?

파티션 작업은 단순히 기술적인 문제만이 아닙니다. 데이터 구성 방식과 설치 가능한 운영 체제에 직접적인 영향을 미칩니다 . 파티션 테이블을 수정해야 하는 경우가 여러 가지 있습니다.

대표적인 예로 멀티부팅을 들 수 있습니다. 예를 들어, 하나의 컴퓨터에 여러 운영 체제(예: Windows와 Linux)를 설치하려면 각 운영 체제마다 명확하게 구분된 파티션(또는 파티션 세트)이 필요하며, 파티션 구성표는 사용 중인 부팅 모드와 호환되어야 합니다.

또 다른 일반적인 시나리오는 이미 파티션이 생성되어 있고 새 운영 체제 또는 데이터 파티션을 위한 공간을 확보하기 위해 파티션 크기를 조정하거나 삭제하거나 이동해야 하는 경우입니다 . 이때 잘못된 이동은 데이터 손실로 이어질 수 있으므로 극도로 주의해서 진행하고, 백업을 준비해 두며, 가능하면 전문 소프트웨어를 사용하는 것이 좋습니다.

운영체제 설치를 다른 디스크로 복제하여 재해 발생 시 원래 상태 그대로 복원할 수 있도록 하려면 파티션을 사용하는 것이 일반적입니다 . 이 경우 시스템 부팅 문제를 방지하려면 원본 디스크와 대상 디스크의 파티션 유형(MBR/GPT)과 부팅 모드(BIOS/UEFI)가 일치해야 합니다. 이러한 과정을 위해서는 설치를 올바르게 복제하는 방법에 대한 가이드를 참조하는 것이 좋습니다.

MBR에서 GPT로, 또는 그 반대로 변경하는 것은 가능하지만 몇 가지 주의할 점이 있습니다. 대부분의 경우 디스크 내용을 지워야 하는데 , 즉시 변환을 지원하는 특수 도구를 사용하면 예외입니다. 또한, Windows 부팅에 사용하는 디스크는 특정하고 다소 신중한 절차를 거치지 않고는 "핫 변환"할 수 없습니다 . 따라서 안전하게 변환하는 방법에 대한 가이드가 존재합니다.

BIOS/UEFI 및 MBR/GPT와의 운영 체제 호환성

펌웨어, 파티셔닝 모드 및 운영 체제 호환성은 이해하기 어려운 복잡한 요소입니다. 모든 시스템이 UEFI로 부팅되는 것은 아니며, 모든 시스템이 GPT를 지원하는 것도 아니고, 모든 시스템이 보안 부팅(Secure Boot)과 원활하게 작동하는 것도 아닙니다.

윈도우 XP 및 이전 버전은 BIOS와 MBR만 지원합니다 . UEFI 모드로 부팅할 수 없으며 GPT 디스크에 기본 운영 체제로 설치할 수도 없습니다. 윈도우 비스타에서 UEFI 지원이 처음 도입되었지만, 윈도우 7과 특히 윈도우 8에서 지원이 확립되었습니다.

최신 환경에서는 Vista 이후의 64비트 Windows는 GPT 디스크와 호환되며 , Windows 8 이후부터는 EFI 시스템 파티션을 사용한 UEFI 설치가 권장됩니다. 실제로 최신 Windows 버전이 설치된 인증된 컴퓨터는 일반적으로 UEFI 및 보안 부팅이 활성화되어 있고 디스크가 GPT로 파티션된 상태로 출고됩니다.

리눅스의 경우, 최신 64비트 배포판은 일반적으로 UEFI와 GPT를 모두 지원하며 , 많은 경우 보안 부팅(Secure Boot)까지 지원합니다. 하지만 아주 오래된 배포판이나 32비트 버전에서는 보안 부팅을 비활성화하거나 레거시 BIOS 모드를 강제로 사용해야 할 수도 있습니다.

중요한 점은 운영 체제를 한 가지 부팅 모드로 설치한 후 다른 모드로 전환하는 것은 좋지 않다는 것입니다 . MBR 파티션에 BIOS 모드로 Windows를 설치한 후 CSM 없이 순수 UEFI를 활성화하면 컴퓨터가 부팅되지 않을 가능성이 높습니다. 반대의 경우도 마찬가지입니다. GPT 파티션에 UEFI로 Windows를 설치한 후 UEFI와 보안 부팅을 비활성화하면 레거시 모드에서 부팅되지 않습니다.

내 PC가 BIOS를 사용하는지 UEFI를 사용하는지 확인하는 방법

컴퓨터의 운영 체제가 무엇인지 확실하지 않다면, 케이스를 열거나 추측할 필요가 없습니다. Windows에는 레거시 BIOS인지 UEFI 인지, 그리고 디스크가 MBR 또는 GPT 형식으로 포맷되었는지 확인할 수 있는 몇 가지 간편한 방법이 있습니다 .

가장 빠른 방법 중 하나는 "시스템 정보" 도구를 이용하는 것입니다. 시작 메뉴에서 "시스템 정보"를 검색하거나 실행할 수 있습니다. msinfo32주요 요약 정보에서 "BIOS 모드"라는 항목을 찾을 수 있습니다.

해당 필드에 "Legacy" 또는 이와 유사한 문구가 표시되면 Windows가 레거시 BIOS 모드로 부팅되고 있는 것입니다 . "UEFI"라고 표시되면 시스템이 UEFI 펌웨어를 사용하도록 설치 및 구성되어 있으며, 일반적으로 GPT 디스크와 EFI 부팅 파티션이 사용되었음을 의미합니다.

디스크 관리도 유용한 방법입니다. 열기 diskmgmt.msc 그리고 윈도우가 설치된 디스크를 검사하십시오.FAT32 형식의 작은 "EFI 시스템" 파티션과 Microsoft용으로 예약된 다른 파티션, 그리고 기본 NTFS 파티션이 보인다면 GPT에 UEFI 모드로 설치된 것입니다.

하지만 기본 NTFS 파티션이 하나 또는 두 개만 보이고 EFI 파티션이 전혀 보이지 않는다면 Windows가 BIOS/MBR에 설치되었을 가능성이 높습니다 . 이를 확인하려면 파티션 관리 도구나 Windows 명령줄을 사용할 수 있습니다.

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설치 로그 파일을 기반으로 하는 "포렌식" 방법까지 존재합니다. 폴더에서 C:\Windows\Panther 파일이 저장되었습니다 setupact.log 설치 중에 감지된 부팅 환경에 대한 세부 정보가 포함되어 있습니다. 해당 파일에서 "Detected boot environment" 문자열로 필터링하면 시스템이 BIOS 또는 EFI 환경에 설치되었는지 확인할 수 있습니다.

윈도우에서 UEFI 또는 BIOS에 액세스하는 방법

펌웨어에 접근하는 것은 더 이상 시작 시 F2 키나 Delete 키를 누르는 것만으로는 충분하지 않습니다. 특히 부팅 속도가 매우 빠른 컴퓨터에서는 더욱 그렇습니다. Windows 10 및 11은 특별한 반사 신경 없이도 UEFI 설정에 직접 접근할 수 있는 경로를 제공합니다 .

가장 깔끔한 방법은 Windows 설정을 이용하는 것입니다. 시작 → 설정 → 업데이트 및 보안 → 복구로 이동하세요 . "고급 시작" 섹션에서 "지금 다시 시작" 버튼을 클릭하면 특별한 부팅 메뉴로 이동합니다.

재부팅 후 몇 가지 옵션이 표시됩니다. "문제 해결" → "고급 옵션" → "UEFI 펌웨어 설정"을 선택 하고 "재시작"을 누르세요. 기기가 펌웨어 설정 화면으로 바로 부팅되며, 여기에서 부팅 매개변수를 변경하거나, 보안 부팅을 활성화 또는 비활성화하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

아주 편리한 단축키가 있습니다. 시작 메뉴, 로그인 화면 또는 익숙한 Ctrl+Alt+Delete를 사용하여 "다시 시작"을 클릭할 때 Shift 키를 누른 상태로 클릭하세요 . 이렇게 하면 아무런 번거로움 없이 "고급 시작" 메뉴로 바로 이동할 수 있습니다.

명령줄 사용을 선호하신다면, 그것 또한 가능합니다. 관리자 권한으로 명령 프롬프트를 열고 다음 명령을 실행하세요. shutdown.exe /r /oWindows는 고급 옵션에 들어가기 위해 다시 시작해야 한다는 경고 메시지를 표시합니다. 고급 옵션에서 UEFI에도 접근할 수 있습니다.

이러한 조정을 자주 하시는 분들을 위해, 바탕화면에 실행 바로가기를 만들어서 실행할 수도 있습니다. shutdown /r /fw /t 1해당 항목을 두 번 클릭하면 시스템이 재시작되고 다른 메뉴를 거치지 않고 바로 펌웨어 설정으로 이동합니다.

문제가 발생했을 때 UEFI 설정을 초기화하는 방법

UEFI 설정을 각 설정의 정확한 기능을 모른 채 변경하면 컴퓨터가 부팅되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우, 일반적으로 다음 세 가지 방법 중 하나를 통해 공장 초기 설정으로 복원할 수 있습니다.

일부 제조사는 마더보드에 물리적인 UEFI 리셋 버튼을 제공 하거나, 케이스 외부에서 접근할 수 있도록 제공하기도 합니다. 컴퓨터 전원을 끄고 전원 케이블을 뽑은 상태에서 이 버튼을 몇 초간 누르고 있으면 일반적으로 사용자 지정 설정이 초기화됩니다.

또 다른 고전적인 방법은 메인보드 점퍼를 조작하는 것입니다. 메인보드 설명서에 나와 있는 설정 초기화 점퍼의 위치를 ​​일시적으로 변경하고 컴퓨터 전원을 몇 초간 차단하면 UEFI에 저장된 설정이 초기화되어 기본 설정 상태로 돌아갑니다.

가장 "구식" 방법은 메인보드에서 CMOS 배터리를 제거하는 것입니다. 컴퓨터 전원 코드를 뽑은 상태에서 CMOS 배터리를 10~15초 정도 제거했다 가 다시 장착합니다. 이 정도 시간이면 펌웨어가 이전 설정을 잊어버리기에 충분합니다.

세 가지 경우 모두, 문제가 해결된 후 모든 것을 원래대로 되돌릴 수 있도록, 가능하다면 사전에 구성 정보를 기록하거나 사진을 찍어두는 것이 좋습니다 .

UEFI 업그레이드: 언제 업그레이드할 가치가 있을까요?

운영체제와 드라이버 업데이트에 많은 관심이 쏠리는 만큼, UEFI도 자주 업데이트해야 하는지 궁금해하는 것은 당연합니다 . 간단히 말해서, 꼭 필요한 경우가 아니면 업데이트할 필요가 없습니다.

일반적으로 컴퓨터가 정상적으로 작동 하고 호환성 문제나 심각한 오류가 발생하지 않는다면 UEFI를 업데이트할 필요는 없습니다 . 최신 메인보드는 이전 BIOS 버전에 비해 크게 개선되었지만, 펌웨어 업데이트 실패는 여전히 상당한 위험을 초래할 수 있습니다.

제조사에서 사용자가 겪고 있는 특정 버그를 수정하거나 , 새로운 프로세서 또는 메모리와의 호환성을 개선하거나, 심각한 보안 취약점을 해결하는 버전을 출시할 경우 업그레이드를 고려하는 것이 합리적일 수 있습니다 .

현재 사용 중인 펌웨어 버전을 확인하려면 시스템 정보 도구에서 "BIOS 버전 및 날짜" 항목을 확인하세요 . 그런 다음 메인보드 또는 노트북 제조업체 웹사이트에서 제공하는 최신 버전과 비교해 보세요.

하지만 RAM을 업그레이드하거나 고성능 그래픽 카드를 설치하는 등 부품을 교체한 후 컴퓨터가 제대로 작동하지 않는다면, 문제는 UEFI 버전 때문이 아니라 물리적 호환성 문제나 마더보드의 한계 때문일 수 있습니다. 펌웨어 업데이트를 시도하기 전에 이러한 문제들을 먼저 확인하는 것이 좋습니다.

BIOS, UEFI, Secure Boot, MBR, GPT로 구성된 이 전체 프레임워크를 이해하는 것은 단순한 기술적 호기심을 넘어, 시스템 설치 방법, 디스크 구성 방법, 부팅 문제 발생 시 어떤 부분을 건드려야 할지(또는 건드리지 말아야 할지)를 결정하는 데 필요한 도구를 제공하여 , 어떤 PC든 능숙하게 다룰 수 있는 기술자에 한 걸음 더 다가갈 수 있도록 해줍니다.

PC BIOS 설정
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