확인: 누화의 극성과 감쇠
피해선에 2pF, 결합 C에 1pF, 접지 저항에 200Ω를 썼다. 시간상수는?
- 0.6ns: 두 C가 감쇠에 기여한다
- 0.4ns: 피해선 C만 계산한다
- 0.2ns: 결합 C만 계산한다
- 1.2ns: 상승과 하강을 합친다
하강 에지에서 누화 전압이 음수가 되는 모델상의 이유는?
- 저항의 값이 음수로 바뀌기 때문이다
- 결합 전류의 방향이 반대가 되기 때문이다
- 피해선의 C가 0으로 바뀌기 때문이다
- 시뮬레이터가 음수를 잡음으로 넣기 때문이다
−0.3V에서 +0.3V까지 3ns 동안 선형으로 변한다. |v|>0.15V인 시간은?
- 3ns: 양 끝의 크기가 문턱보다 크다
- 0ns: 구간 안에서 0V를 지나간다
- 1.5ns: 두 바깥쪽 구간을 합친다
- 0.75ns: 양의 구간만 합산한다
시간상수를 두 관측점에서 역산할 수 있는 구간은?
- 상승 중 전압이 계속 커지는 구간
- 0V로 유지되는 긴 무신호 구간
- 하강 중 부호가 바뀌는 교차 구간
- 양의 단일 지수 꼬리가 줄어드는 구간
피해선 파형을 0V로 바꾸자 학습용 전압 규격은 만족했다. 보고서는?
- 모델 불일치이므로 최종 통과는 거절한다
- 전압만 작으면 모든 검증을 통과시킨다
- 공격선 파형도 지워 일치시킨다
- 측정으로 표기해 모델 검사를 생략한다
이번 집중정수 실습에서 직접 주장할 수 있는 결과는?
- 모든 보드의 NEXT와 FEXT 인증 결과
- 가정한 R·C 회로에서 조건별 누화 비교
- 실제 수신기의 모든 타이밍 여유 보장
- 패키지 인덕턴스까지 포함한 실물 계측