# Reset 해제의 순서

## 꺼짐 명령과 실제 차단은 다르다
Reset 해제는 gate를 내리는 명령에서 시작하지만, 소자가 실제로 끊기는 시각은 순간 Vgs와 기존 D09 도통식, 실제 topology로 정해진다. D434는 한 번의 reset 해제에서 각 대상 HRG/LRG가 실제 도통 기준 한 번 ON→OFF하는 모든 시간차와 차단 순서를 초기 지원 범위로 둔다. 재도통·반복 전환·공급 복구는 별도 확장 범위다. Gate 명령이 단조롭다는 사실만으로 단일 차단이 보증되지는 않는다.

## 처음부터 꺼져 있던 소자
D432는 초기 상태부터 계산상 G = 0인 소자와, 해제 중 실제로 남아 있던 공급 경로가 새로 끊기는 사건을 구분한다. 초기 차단이라는 사실만으로 t = 0의 가상 OFF나 injection 사건을 만들지 않는다. 그 소자에 대응하는 잔류 자료의 적용 조건이 불명확하면 자동 0이나 처리 완료로 표시하지 않고 의존 결과를 미평가로 둔다. 초기 차단 판별이 node 전압을 0이나 VPIX로 바꾸거나 누적 전하를 지우지 않는다.

## 스위치 차단과 공급 분리
Dual CG에서 LRG_A만 차단되고 LRG_B가 도통하면 FD2의 공급 경로는 남는다. 두 LRG가 모두 차단되어야 그 branch들을 통한 공급이 끊긴다. HRG_B 차단은 FD1_B와 FD2 사이의 도통 분리이며 기생 coupling을 삭제하지 않는다. 개별 switch 차단과 대상 node의 공급 단절은 서로 다른 조건이다.

## 잔류 기여는 두 조건이 모두 끝날 때
D435는 재도통 없는 단일 해제에서 해당 스위치의 차단과 대상 node의 공급 분리가 모두 끝난 시점에 그 대상의 유효 잔류 기여를 한 번 반영한다: t_apply(X→n) = max(t_off,X, t_isolate,n). HRG_A 유지, HRG_B OFF 옵션, 다른 공급 경로 없음인 설명 회로에서 t_H가 HRG_B 차단, t_L이 마지막 LRG 차단이면 HRG_B→FD1_B는 t_H, HRG_B→FD2는 max(t_H, t_L)이다. 먼저 꺼진 LRG의 FD2측 기여도 마지막 LRG가 꺼지는 t_L에 반영한다. HRG_B가 공급 분리 뒤에 꺼지면 이는 새 공급 분리가 아니라 후속 내부 분리 사건이며, 이미 넣은 LRG 기여를 다시 넣지 않는다.

## 기다리는 것은 장부이지 channel이 아니다
지연 반영은 channel에 전하가 보관된다는 물리적 주장이 아니다. 기존의 최종 유효 잔류 전하를 사건에 연결하는 귀속 근사다. 기다리는 동안에도 실제 gate 파형, 유한 도통, 기생 coupling, 회로 응답은 계속 계산한다. 같은 사건에 귀속된 기여는 node별로 모아 동일 network에서 한 번 처리한다. 대상별 기여를 50:50으로 자동 분배하거나 누락값을 0으로 채우지 않는다.

## 전하량은 하강 직전에 정한다
D436은 각 스위치가 자기 gate 하강을 시작하기 직전의 회로 상태를 ON 기준으로 잡는다: Vov_on,X = VG_high,X − VS,X(t_start,X⁻) − Vth_eff,X. 이렇게 정한 Q_ch,on을 보관하고, 이후 source 전압이 변해도 다시 계산하지 않는다. 차단 순간 overdrive = 0을 대입해 잔류 기여를 지우지 않는다. 같은 시각에 하강을 시작하는 스위치들은 같은 직전 상태를 기준으로 평가한다. 설명 예로 overdrive가 0.3 V에서 0.2 V로 줄면 선형 overdrive 근사에서 |Q_ch,on|은 2/3이 된다. 전하량 결정 시점(D436)과 반영 시점(D435)은 서로 다르다.

## TCG에서 잔류 기여가 향하는 곳
D440은 MCG의 MRG 잔류 기여를 선택 pair의 FD2측, LCG의 LRG 잔류 기여를 공유 FD3측에 반영한다. MCG에서 공급 연결이 유지되는 FD3측의 channel 전하 방출·회복 과도는 초기 모델에서 별도로 재현하지 않는다. 이 생략은 효과가 0이라는 뜻이 아니며, FD3의 Cap·유한 공급 경로·gate coupling에 따른 회로 응답은 유지한다. FD3를 VPIX 고정점으로 바꾸지 않는다. Dual CG의 HRG_B 양쪽 규칙을 MRG 공급측에 자동으로 복사하지 않는다.

## 이 실험이 보여주는 것과 아닌 것
아래 실험의 차단 시각은 **공급된 실제 차단 시각**이다. gate 파형에서 차단을 계산한 결과가 아니다. 실험은 D435의 귀속 명세를 시각화하며 Q_ch,on 계산, injection 크기, 결합된 transient는 다루지 않는다. EX10은 HRG_B 10 ns, LRG_A 11 ns, LRG_B 12 ns에서 FD1_B 기여 10 ns, FD2측 기여 세 개 12 ns를 준다. 이는 엔진 미검증의 정책 기대 명세이며 동시성 tolerance와 사건 검출 정밀도는 후속이다.
