电容、电感的阶跃响应(一种从时域得出频域特性的方法)
《high-speed-digital-design a handbook of black magic》的1.6节讲述普通电容,方式为通过阶跃响应和阻抗的关系来讲解电容,即电容的阶跃响应。

电容的阶跃响应特性:0时刻一开始的时候,电流随着输入电压增加而增加,到某一时刻到最大值,然后衰减到0。

在不同的频率下,电子器件表现为不同的特性:容性或感性,我们这里讨论在时域中的容性和感性。在一个时间尺度下,电子器件的阶跃响应表现为容性,而在另一个时间尺度下,同一个电子器件可能表现为感性。比如安装电感较大的电容,在一开始很短的时间内(ps时间尺度)会产生一个小的脉冲,然后跌落到0,再往后电压表现为容性的电压爬升。

不同时间尺度下的感性和容性
如果源端上升沿太慢,输出曲线就看不到电感引起的脉冲。此时我们就能得到一个方法:通过调整源端阶跃上升沿的斜率,并测量阶跃响应,从而看到该器件在不同频率下特性。
通常来讲,如果上升沿的时间是Tr,在接近0时刻的阶跃响应和该器件在频率FA处的阻抗有关,所以从调整Tr得到的阶跃响应就能得出该器件的频域特性。不同的Tr对于
