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종단

반사 계수를 0 에 가깝게 만드는 방법은 두 가지다 — 끝단에서 흡수하거나, 송신단에서 되돌아온 것을 흡수하거나.

직렬 병렬 테브난 AC 네 가지 종단 구성

종단자리원리
직렬 종단(source termination)송신단 바로 옆되돌아온 반사를 송신단에서 흡수한다
병렬 종단(load termination)수신단끝단에서 흡수해 반사를 만들지 않는다
테브난 종단수신단두 저항으로 흡수와 바이어스를 함께 한다
AC 종단수신단저항에 커패시터를 직렬로 두어 직류 소비를 없앤다
송신 출력 임피던스 + 직렬 저항 = Z₀
성질내용
직류 소비없다
파형선로 중간에서는 절반 진폭이 지나간다
부하수신단이 하나일 때만 성립한다
배치송신단 바로 옆 — 떨어지면 그 구간이 종단되지 않은 스터브로 남는다

중간 분기가 있으면 쓸 수 없다. 절반 진폭 구간에 다른 수신단이 붙으면 문턱을 넘지 못한다.

종단 저항 = Z₀
성질내용
직류 소비있다 — 논리 준위가 유지되는 동안 계속 흐른다
파형전 구간이 온전한 진폭이다
부하여러 수신단이 있어도 된다
배치가장 먼 수신단 뒤
종단구성왜 쓰는가
테브난전원과 접지로 각각 저항 — 병렬 합성이 Z₀종단과 동시에 기준 준위를 만든다
AC저항 + 직렬 커패시터직류 경로를 끊어 정적 소비를 없앤다

AC 종단의 커패시터 값이 작으면 종단이 늦게 걸리고, 크면 소비가 늘어난다. 값은 데이터 주기와 상승 시간(rise time)에 걸린다.

점 대 점 데이지 체인 스타 T 분기 네 토폴로지

토폴로지구성맞는 종단
점 대 점송신 하나 · 수신 하나직렬 또는 병렬
데이지 체인한 줄로 이어지고 분기가 짧다끝단 병렬
스타한 점에서 갈라진다가지마다 직렬
T 분기가운데에서 둘로 갈린다분기 길이를 맞추고 각 끝단에 병렬

분기(스터브)가 길면 어떤 종단으로도 해결되지 않는다. 분기 자체가 반사원이므로 배치와 배선으로 줄이는 것이 먼저다.

확인
종단 저항이 선로의 Z₀ 와 같은가
위치직렬은 송신단 옆인가 · 병렬은 가장 먼 수신단 뒤인가
부하 수직렬 종단인데 수신단이 둘 이상은 아닌가
소비병렬·테브난의 정적 소비가 전력 예산에 들어갔는가
분기분기 길이가 허용치 안인가
차동차동 쌍은 두 선 사이 종단인가 · 각 선의 접지 종단인가