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

| 종단 | 자리 | 원리 |
|---|
| 직렬 종단(source termination) | 송신단 바로 옆 | 되돌아온 반사를 송신단에서 흡수한다 |
| 병렬 종단(load termination) | 수신단 | 끝단에서 흡수해 반사를 만들지 않는다 |
| 테브난 종단 | 수신단 | 두 저항으로 흡수와 바이어스를 함께 한다 |
| AC 종단 | 수신단 | 저항에 커패시터를 직렬로 두어 직류 소비를 없앤다 |
| 성질 | 내용 |
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| 직류 소비 | 없다 |
| 파형 | 선로 중간에서는 절반 진폭이 지나간다 |
| 부하 | 수신단이 하나일 때만 성립한다 |
| 배치 | 송신단 바로 옆 — 떨어지면 그 구간이 종단되지 않은 스터브로 남는다 |
중간 분기가 있으면 쓸 수 없다. 절반 진폭 구간에 다른 수신단이 붙으면 문턱을 넘지 못한다.
| 성질 | 내용 |
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| 직류 소비 | 있다 — 논리 준위가 유지되는 동안 계속 흐른다 |
| 파형 | 전 구간이 온전한 진폭이다 |
| 부하 | 여러 수신단이 있어도 된다 |
| 배치 | 가장 먼 수신단 뒤 |
| 종단 | 구성 | 왜 쓰는가 |
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| 테브난 | 전원과 접지로 각각 저항 — 병렬 합성이 Z₀ | 종단과 동시에 기준 준위를 만든다 |
| AC | 저항 + 직렬 커패시터 | 직류 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.

| 토폴로지 | 구성 | 맞는 종단 |
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| 점 대 점 | 송신 하나 · 수신 하나 | 직렬 또는 병렬 |
| 데이지 체인 | 한 줄로 이어지고 분기가 짧다 | 끝단 병렬 |
| 스타 | 한 점에서 갈라진다 | 가지마다 직렬 |
| T 분기 | 가운데에서 둘로 갈린다 | 분기 길이를 맞추고 각 끝단에 병렬 |
분기(스터브)가 길면 어떤 종단으로도 해결되지 않는다. 분기 자체가 반사원이므로 배치와 배선으로
줄이는 것이 먼저다.
| 축 | 확인 |
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| 값 | 종단 저항이 선로의 Z₀ 와 같은가 |
| 위치 | 직렬은 송신단 옆인가 · 병렬은 가장 먼 수신단 뒤인가 |
| 부하 수 | 직렬 종단인데 수신단이 둘 이상은 아닌가 |
| 소비 | 병렬·테브난의 정적 소비가 전력 예산에 들어갔는가 |
| 분기 | 분기 길이가 허용치 안인가 |
| 차동 | 차동 쌍은 두 선 사이 종단인가 · 각 선의 접지 종단인가 |