
電子工学において、電気的終端とは、伝送線の終端を、その特性インピーダンスに一致するデバイスで終端する処理のことです。インピーダンスの不整合があると、信号の反射が発生します。終端処理を行うことで、信号が伝送線の終端で反射するのを防ぎます。終端処理されていない伝送線の終端での反射は歪みを引き起こし、デジタル信号レベルの曖昧さやデジタルシステムの誤動作につながる可能性があります。アナログ信号システムにおける反射は、ビデオのゴースト現象や、無線送信機の伝送線路における電力損失などの影響を引き起こします。
信号終端では、RF信号が両端から反射されて干渉や電力損失を引き起こすのを防ぐため、ワイヤまたはケーブルの始点と終点に終端器を設置する必要があることがよくあります。終端器は通常、伝送線路またはデイジーチェーンバス( SCSIなど)の端に配置され、ケーブルのACインピーダンスに整合するように設計されているため、信号の反射と電力損失を最小限に抑えます。あまり一般的ではありませんが、信号生成機器の一部でない場合は、ワイヤまたはケーブルの駆動端にも終端器が配置されます。[ 1 ]
無線周波数電流は、コネクタや接続部などのケーブルの不連続部で反射し、ケーブルを下って送信元に向かって戻るため、一次反射として干渉を引き起こします。二次反射はケーブルの始点でも発生し、古いデータの繰り返しエコーとして干渉が持続することがあります。これらの反射はボトルネックとしても機能し、信号電力が目的地に到達するのを妨げます。
伝送線路ケーブルは、電磁信号を最小限の反射と電力損失で伝送するためにインピーダンス整合が必要です。ほとんどの伝送線路ケーブルの特徴は、全長にわたって断面寸法が均一であるため、電気特性インピーダンスが均一であることです。信号終端器は、ケーブルの両端で特性インピーダンスに特に整合するように設計されています。多くのシステムでは、終端器は抵抗器であり、その値は伝送線路の特性インピーダンスに整合するように選択され、システムに関連する周波数において許容できるほど低い寄生インダクタンスと寄生容量を持つように選択されます。例としては、75オームのビデオ伝送同軸ケーブルの終端によく使用される75オームの抵抗器が挙げられます。
伝送線路ケーブルの種類には、ラダー線やツイストペアなどの平衡線路(Cat-6 Ethernet、パラレルSCSI、ADSL、固定電話、XLRオーディオ、USB、Firewire、シリアル)と、同軸ケーブルなどの不平衡線路(ラジオアンテナ、CATV、10BASE5 Ethernet)があります。
受動終端器は通常、単一の抵抗器で構成されますが、リアクタンスが大きい負荷の場合は、インダクタ、コンデンサ、トランスなどの他の受動部品が必要になる場合があります。
アクティブ終端器は、終端抵抗器に供給される電圧を一定レベルに保つ電圧レギュレータで構成されています。

強制完全終端(FPT)は、ダイオードがオーバーシュートとアンダーシュートの状態を除去するシングルエンドバスで使用できます。信号は2つのアクティブに制御された電圧レベルの間にロックされるため、標準的なアクティブ終端器よりも優れた性能が得られます。[ 2 ]
パラレルSCSIユニットはすべてターミネータを使用します。SCSIは主にストレージとバックアップに使用されます。アクティブターミネータは、ターミネータ電源の変動を補償するための電圧レギュレータを内蔵したシングルエンドSCSIターミネータの一種です。
コントローラエリアネットワーク(一般にCANバスとして知られる)は、120オームの抵抗器で構成される終端抵抗器を使用する。
ダミーロードは、高周波から超高周波回路で一般的に使用されます。

10BASE2ネットワークでは、50ΩのBNC終端抵抗による適切な終端処理が絶対に必要です。バスネットワークが適切に終端処理されていない場合、過剰な電力が反射され、バス上のすべてのコンピュータがネットワーク接続を失う原因となります。
テレビ用同軸ケーブルの終端抵抗は、多くの場合、 F型コネクタにねじ込むためのキャップ状の形状をしています。アンテナケーブルはインターネット接続にも使用されることがありますが、10BASE2(RG-58を使用)にはRG-6を使用すべきではありません。インピーダンスの不一致により、ベースバンド信号の位相に問題が生じる可能性があるためです。

デジタル機器コーポレーションのミニコンピュータUnibusシステムでは、マルチドロップアドレス線とデータ線に178Ωのプルアップ抵抗、シングルドロップ信号線に383Ωの プルアップ抵抗を備えたターミネータカードが使用されていました。 [ 3 ]
MIL-STD-1553バスでは、78.7オーム、2ワット、1%の終端抵抗が使用されます。バスの両端では、内部終端バスカプラまたは外部コネクタ付き終端器のいずれかを使用して、正(ハイ)信号線と負(ロー)信号線の間に抵抗が接続されます。
MIL-STD-1553Bバスは、波形の歪みや途絶、断続的な通信障害を引き起こす可能性のある信号反射の影響を最小限に抑えるため、両端で終端処理を行う必要があります。
オプションとして、車両用途では、将来的に想定される未指定のデバイスからの負荷をシミュレートするために、高インピーダンス終端器(1000~3000オーム)を使用することができます。
コネクタ付き終端器は、安全チェーン付きと安全チェーンなしの2種類があります。