共模和差模信号的定义及产生机理资料
差模与共模
1 简介 2 形态 3 用途
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1 简介编辑
差模信号又称为常模、串模、线间感应和对称信号等,在两线电缆传输回路,每一线对 地电压用符号 V1 和 V2 来表示。差模信号分量是 VDIFF。纯差模信号是:V1=-V2;其大 小相等,相位差 180°;VDIFF=V1-V2,因为 V1 和 V2 对地是对称的,所以地线上没有电 流流过。所有的差模电流(IDIFF)全流过负载。差模干扰侵入往返两条信号线,方向与信 号电流方向一致,其一种是由信号源产生,另一种是传输过程中由电磁感应产生,它和信号 串在一起且同相位,这种干扰一般比较难以抑制。
共模电流 ICOM 在两根导线上以相同方向流动,并经过寄生电容 Cp 到地返回。在这种 情况下,电流产生大小相等极性相同的磁场,它们的输出不能相互抵消。如图 6 所示,共模电流 在对绞线的表面产生一个电磁场,它的作用正如天线一样。
在无屏蔽对绞线中,共模信号产生射频干扰。
3、电缆线上产生的共模、差模噪音及其 EMC
1、对绞线中的差模信号
对纯差模信号而言,它在每一根导线上的电流是以相反方向在一对导线上传送。如果这 一对导线是均匀的缠绕,这些相反的电流就会产生大小相等,反向极化的磁场,使它的输出互 相抵消。在无屏蔽对绞线系统中的差模信号如图 5 所示。
在无屏蔽对绞线中,不含噪音的差模信号不产生射频干扰。
2、对绞线中的共模信号
差模信号:就是这两个信号各自拥有的那部分:对于 v1,(v1-v2)/2;
对于 v2,-(v1-v2)/2;
所以 v1、v2 分别表示为共模信号和差模信号之和。
注:因为差模信号是相位相反的,所以(V1+V2)能将差模信号抵消掉,剩下的是共模 信号的两倍,因此共模信号 Vcom=(V1+V2)/2。每一个信号是共模信号与差模信号的和, 所以对 V1 而言差模信号为 V1-(V1+V2)/2 = (v1-v2)/2; 对 V2 而言差模信号为 V2-(v1+v2) /2 = -(v1-v2)/2。
差模信号、共模信号、共模抑制比的概念
差模信号、共模信号、共模抑制比的概念2010年02月02日星期二 14:15共模信号与差模信号辨析差模又称串模,指的是两根线之间的信号差值;而共模噪声又称对地噪声,指的是两根线分别对地的噪声。
对于一对信号线A、B,差模干扰相当于在A与B之间加上一个干扰电压,共模干扰相当于分别在A与地、B与地之间加上一个干扰电压;像平常看到的用双绞线传输差分信号就是为了消除共模噪声,原理很简单,两线拧在一起,受到的共模干扰电压很接近, Ua - Ub依然没什么变化,当然这是理想情况。
比如,RS422/485总线就是利用差分传输信号的一种具体应用。
实际应用中,温度的变化各种环境噪声的影响都可以视作为共模噪声信号,但如果在传输过程中,两根线的对地噪声哀减的不一样大,使得两根线之间存在了电压差,这时共模噪声就转变成了差模噪声。
差分信号不是一定要相对地来说的,如果一根线是接地的,那他们的差值就是相对地的值了,这就是模拟电路中讲过的差分电路的单端输入情况。
差分放大器,差模输入,差模是相对共模来说的。
差分是一种方式。
差模、共模信号,差分放大电路举例来说,假如一个ADC有两个模拟输入端,并且AD转换结果取决于这两个输入端电压之差,那么我们说这个ADC是差分输入的,并把这两个模拟输入端合在一起叫做差分输入端。
但是加在差分输入端上的电压并不一定总是大小相等方向相反,甚至很多情况下是同符号的。
(注:即不一定是一正一负)我们把它们的差叫做差模输入,而把它们共有的量(即平均值)叫做共模输入。
差分是一种电路形式的叫法....差模是对信号的定义....(想对来说有共模..)差动=======差分回答:差模信号:大小相等,方向相反的交流信号,共模信号:大小相等。
方向相同。
在差分放大电路中,经常提到共模信号和差模信号,在差分放大电路中共模信号是不会被放大的,可以理解为三极管的温漂引起的电流型号,为了形象化温漂而提出了共模信号,差模信号为输入信号,就是Ui,就是放大的对象。
共模差模的概念
共模差模的概念共模信号和差模信号,是电路中常见的两种信号类型,广泛应用在电路的信号传输和抗干扰等方面。
在理解这两种信号类型之前,我们需要先了解共模和差模的概念。
1.共模信号共模信号是指同时在两个输入端的信号,即两个信号具有相同的波形和振幅。
这种信号与设备外部环境中的电源噪声和其他交流干扰信号相关。
通常,这些信号产生的原因可能来自于电源干扰、接地回路噪声等。
2.差模信号差模信号是指两个输入端的信号之间具有一定差别的信号。
这种信号通常是需要传输或处理的信号。
例如,输入端分别与两个感应器连接,在两个输入端分别产生的电信号需要处理的差就是差模信号。
在实际应用中,常常需要提取差模信号,而忽略共模信号的影响。
因此,了解共模信号和差模信号的概念,有利于设计具有抗干扰性能的电路。
3.共模和差模的关系在电路中,共模和差模信号常位于同一传输线上,并会简单地相加或相减。
因此,了解两者的关系,对于正确、有效地提取差模信号至关重要。
在电路中,可以使用差分放大器进行差模信号的提取,同时忽略共模信号的影响。
差分放大器是由两个放大器级联形成的放大器电路,由于其采用两个输入端来输入差分信号,其可实现被动滤除共模信号。
当然,如果存在非line-to-line 的干扰,这种抑制效果所受的干扰,仍然是很容易被放大起来的。
在理解差分放大器后,我们就可以将电路信号分解成共模信号和差模信号:共模信号=(输入信号1+输入信号2)/2差模信号=(输入信号1-输入信号2)其中,共模信号相当于两个输入信号的平均值,而差模信号则表示两个输入信号的差异。
因此,对于差分放大器而言,对差模信号的放大,同时抑制共模信号的干扰十分重要。
在计算和设计电路时,提取差模信号需要特别注意并分析共模信号的影响,以确保最后输出的信号准确无误。
4.技术应用在电子电路应用中,共模差模信号的概念被广泛应用于电路的分析和设计工作中。
例如,在模拟信号处理中,差分放大器是一种常见的信号处理模块,其被广泛应用于传感器信号采集、分析、以及输出。
共模信号 差模信号
共模信号差模信号
共模信号和差模信号是电路中常见的两种信号类型。
共模信号是指两个信号在同一时间、同一方向上变化的信号,而差模信号则是指两个信号在同一时间、相反方向上变化的信号。
在电路中,共模信号和差模信号的处理方式不同,因此了解这两种信号的特点和处理方法对于电路设计和故障排除都非常重要。
我们来看一下共模信号。
共模信号通常是由于电源噪声、地线干扰等因素引起的。
这种信号会对电路产生干扰,导致信号质量下降,甚至影响整个系统的正常工作。
为了消除共模信号的影响,我们可以采取一些措施,比如使用滤波器、增加屏蔽等。
滤波器可以将高频噪声滤除,而屏蔽则可以防止外部干扰信号进入电路。
接下来,我们来看一下差模信号。
差模信号通常是由于信号源的差异引起的。
比如,在差分放大器中,两个输入信号的差异就是差模信号。
差模信号可以被放大器放大,从而得到更高的信噪比。
在电路设计中,差分放大器常用于信号放大和传输。
此外,差分信号还可以用于电路故障排除。
通过测量差分信号的大小和方向,可以判断电路中是否存在故障。
共模信号和差模信号是电路中常见的两种信号类型。
了解这两种信号的特点和处理方法对于电路设计和故障排除都非常重要。
在实际应用中,我们需要根据具体情况选择合适的处理方法,以保证电路的正常工作。
共模电流和差模电流的产生_概述及说明
共模电流和差模电流的产生概述及说明1. 引言1.1 概述共模电流和差模电流是在电路中常见的两种电流信号。
共模电流指的是通过一个或多个信号源进入的相同大小和方向的电流,而差模电流则是两个信号源之间形成的相反大小和方向的电流。
在许多应用领域,如通信系统、放大器设计以及测量设备中,共模电流和差模电流的产生和影响问题一直备受关注。
因为这些电流对于系统性能、性能损失、抗干扰能力以及精度等方面都有重要影响。
本文将概述共模电流和差模电流的产生机制,并就其对系统性能的影响进行详细探讨,同时提出相应的对策以应对这些影响。
1.2 文章结构本文分为五个主要部分。
首先是引言部分,该部分将对文章整体内容进行概括,并介绍关于共模电流和差模电流产生与影响的目标。
接下来是针对共模电流产生机制、来源以及其造成问题等内容进行论述;随后是针对差模电流产生机制、来源以及其影响问题等进行详细说明。
然后,在第四部分中,将讨论共模电流与差模电流之间的关系,并对其产生机制进行比较分析。
最后,全文将在结论部分总结共模电流和差模电流的产生及其影响,并探讨可能的改进方向和未来发展趋势。
1.3 目的本文的目的是为读者提供关于共模电流和差模电流产生与影响的全面了解,以便读者能够更好地理解这些问题,并针对不同应用场景采取相应的解决方案。
同时,本文还旨在展示相关研究成果和未来发展趋势,为读者提供一些可能的改进方向和建议项点。
通过对这些内容的介绍和讨论,希望能够促进共模电流和差模电流相关技术的研究和应用推广。
2. 共模电流的产生:2.1 定义和解释共模电流:在电路中,共模电流是指通过多个输入端同时注入放大器引脚的电流。
这些电流具有相同的方向和大小,且以相同的方式进入放大器引脚。
共模电流通常是由于外部环境干扰、接地问题或设计错误等因素导致产生的。
2.2 共模电流的来源:共模电流可以来自多个源头,下面列举了一些常见的来源:- 电源噪声:不稳定或未过滤的电源可能会引入共模电流。
电路中的共模信号与差模信号
电路中的共模信号与差模信号在电路设计和信号传输中,共模信号(Common Mode Signal)和差模信号(Differential Mode Signal)是两个非常重要的概念。
它们在电路性能和信号质量上起着关键作用。
本文将从原理、应用以及解决方案等方面,探讨共模信号和差模信号的特点以及对电路性能的影响。
一、共模信号的特点和作用共模信号是指同时作用于电路两个输入端口的信号,它们具有相同的幅值和相位。
在某些情况下,由于外界信号或者电路内的某些因素,共模信号会被引入到差动信号中,从而导致信号的失真和干扰。
共模信号的存在会对电路的性能产生负面影响,如信号失真、干扰增加等。
为了解决共模信号对电路性能的影响,工程师们通常会采取一系列的抑制措施。
比如,在模拟电路设计中,可以采用差分放大器、共模抑制电路等,来抑制共模信号的干扰。
在数字电路设计中,可以采用屏蔽技术、滤波器等来降低共模信号的干扰。
二、差模信号的特点和应用差模信号是指作用于电路的两个输入端口的信号,它们具有相反的相位,在电路中相互抵消。
差模信号在许多应用中起着重要作用,特别是在数据传输和通信领域。
差分信号在许多数字通信中广泛应用,利用差分信号传输数据可以提高信号质量和稳定性。
相比于单端传输,差分信号可以减少共模噪声的干扰,并提高信号的抗干扰能力。
在信号的采集和放大过程中,差分输入的方式可以提高信号的准确性和抗干扰能力。
差分信号输入方式具有更高的共模抑制比、更低的噪声功率以及更好的线性特性。
三、解决方案和技术为了提高共模抑制能力和差分信号传输质量,工程师们提出了一系列的解决方案和技术。
在电路设计中,可以采用差分信号传输技术来提高信号品质。
差分信号传输可以通过差分放大器、差分线路、差分编解码器等实现。
这些技术可以将差分信号从共模信号中分离出来,提高信号传输质量。
在电路布局和连接中,可以采用屏蔽性的方法来降低共模干扰。
通过电路板的屏蔽和接地设计,可以减少共模噪声对电路的干扰。
共模信号、差模信号通熟易懂的理解方法
共模信号、差模信号通熟易懂的理解方法“共模(common-mode)和差模(differential-mode)其实没有严格的定义。
只是说共模是相对于公共地而言的信号,而差模则是两个信号的差。
”这是共模差模常见解释,但为什么会有这见鬼的共模差模呢?抑制共模信号又是什么鬼?为什么要抑制它?【黑人问号??】(一)共模、差模通常,电流是从一根导线流向负载,再经过另一导线流回来,形成环路。
负载LOAD两端会形成电压差V1和V2。
此时,共模电压Vcom = (V1 + V2)/ 2。
也可以说差模电压 Vdiff = V1 - V2。
电路还是这个电路,负载LOAD两端电压还是V1和V2,共模和差模只是参考点变了而已。
共模指的是两个电压对地的平均值,差模指的仅仅是两电压的差值。
如还不清楚,这里还有一个生动的栗子:假设两只船静止在水面上,分别站着两个人,A和B。
A和B相互拉着手。
当船上下波动时,A才能感觉到B变化的拉力。
这两个船之间的高度差就是差模信号。
当水位上升或者下降时,A并不能感觉到这个拉力。
这两个船离水底的绝对高度的平均值就是共模信号。
于是,我们说A和B只对差模信号响应,而对共模信号不响应。
当然,也有一定的共模范围了,太低会沉到水底,这样船都无法再波动了。
太高,会使会水溢出而水无法再往上涨。
这个概念对应运算放大器的一个参数,共模电压输入范围(Vcm,Input Common-Mode Voltage Range)。
(二)抑制共模信号为什么要抑制共模信号?当有干扰信号时,V1、V2同时升高。
由于Vcom = (V1 + V2)/ 2,共模Vcom也会提高。
这些信号是我们不希望得到的,所以需要抑制Vcom。
在运算放大器中有一个重要的参数为共模信号抑制比(CMRR,Common Mode Rejection Ratio),它表征运放对共模信号的抑制能力。
差模信号、共模信号、共模抑制比的概念
差模信号、共模信号、共模抑制比的概念2010年02月02日星期二 14:15共模信号与差模信号辨析差模又称串模,指的是两根线之间的信号差值;而共模噪声又称对地噪声,指的是两根线分别对地的噪声。
对于一对信号线A、B,差模干扰相当于在A与B之间加上一个干扰电压,共模干扰相当于分别在A与地、B与地之间加上一个干扰电压;像平常看到的用双绞线传输差分信号就是为了消除共模噪声,原理很简单,两线拧在一起,受到的共模干扰电压很接近, Ua - Ub依然没什么变化,当然这是理想情况。
比如,RS422/485总线就是利用差分传输信号的一种具体应用。
实际应用中,温度的变化各种环境噪声的影响都可以视作为共模噪声信号,但如果在传输过程中,两根线的对地噪声哀减的不一样大,使得两根线之间存在了电压差,这时共模噪声就转变成了差模噪声。
差分信号不是一定要相对地来说的,如果一根线是接地的,那他们的差值就是相对地的值了,这就是模拟电路中讲过的差分电路的单端输入情况。
差分放大器,差模输入,差模是相对共模来说的。
差分是一种方式。
差模、共模信号,差分放大电路举例来说,假如一个ADC有两个模拟输入端,并且AD转换结果取决于这两个输入端电压之差,那么我们说这个ADC是差分输入的,并把这两个模拟输入端合在一起叫做差分输入端。
但是加在差分输入端上的电压并不一定总是大小相等方向相反,甚至很多情况下是同符号的。
(注:即不一定是一正一负)我们把它们的差叫做差模输入,而把它们共有的量(即平均值)叫做共模输入。
差分是一种电路形式的叫法....差模是对信号的定义....(想对来说有共模..)差动=======差分回答:差模信号:大小相等,方向相反的交流信号,共模信号:大小相等。
方向相同。
在差分放大电路中,经常提到共模信号和差模信号,在差分放大电路中共模信号是不会被放大的,可以理解为三极管的温漂引起的电流型号,为了形象化温漂而提出了共模信号,差模信号为输入信号,就是Ui,就是放大的对象。
共模与差模完美解释
共模与差模完美解释共模与差模虽然我们在学习模电时经常提到关于共模和差模两个知识点,但是有时候总⽆法与实际电路结合起来,搞不清楚为什么要去抑制共模,为什么电平输⼊时⼀定会带⼊共模信号。
特此在摘录⽹上⼤侠们的知识论点,争取把这个问题弄清楚。
共模信号与差模信号最简单理解,共模信号和差模信号是指差动放⼤器双端输⼊时的输⼊信号。
共模信号:双端输⼊时,两个信号相同。
差模信号:双端输⼊时,两个信号的相位相差180度。
任何两个信号都可以分解为共模信号和差模信号。
设两路的输⼊信号分别为: A,B.m,n分别为输⼊信号A,B的共模信号成分和差模信号成分。
输⼊信号A,B可分别表⽰为:A=m+n;B=m-n则输⼊信号A,B可以看成⼀个共模信号 m 和差模信号 n 的合成。
其中m=(A+B)/2;n=(A-B)/2。
我们需要的是整个有意义的“输⼊信号”,要把两个输⼊端看作“整体”。
就像初中时平⾯坐标需要⽤ x,y 两个数表⽰,⽽到了⾼中或⼤学就只要⽤⼀个“数”v,但这个 v 是由 x,y 两个数构成的“向量”……⽽共模、差模正是“输⼊信号”整体的属性,差分输⼊可以表⽰为vi = (vi+, vi-)也可以表⽰为vi = (vic, vid)c 表⽰共模,d 表⽰差模。
两种描述是完全等价的。
只不过换了⼀个认识⾓度,就像⼏何学⾥的坐标变换,同⼀个点在不同坐标系中的坐标值不同,但始终是同⼀个点。
运放的共模输⼊范围:器件(运放、仪放……)保持正常放⼤功能(保持⼀定共模抑制⽐ CMRR)条件下允许的共模信号的范围。
显然,不存在“某⼀端”上的共模电压的问题。
但“某⼀端”也⼀样存在输⼊电压范围问题。
⽽且这个范围等于共模输⼊电压范围。
道理很简单:运放正常⼯作时两输⼊端是虚短的,单端输⼊电压范围与共模输⼊电压范围⼏乎是⼀回事。
对其它放⼤器,共模输⼊电压跟单端输⼊电压范围就有区别了。
例如对于仪放,差分输⼊不是0,实际⼯作时的共模输⼊电压范围就要⼩于单端输⼊电压范围了。
差模信号、共模信号、共模抑制比的概念
共模信号与差模信号辨析差模又称串模,指的是两根线之间的信号差值;而共模噪声又称对地噪声,指的是两根线分别对地的噪声。
对于一对信号线A、B,差模干扰相当于在A与B之间加上一个干扰电压,共模干扰相当于分别在A与地、B与地之间加上一个干扰电压;像平常看到的用双绞线传输差分信号就是为了消除共模噪声,原理很简单,两线拧在一起,受到的共模干扰电压很接近,Ua - Ub依然没什么变化,当然这是理想情况。
比如,RS422/485总线就是利用差分传输信号的一种具体应用。
实际应用中,温度的变化各种环境噪声的影响都可以视作为共模噪声信号,但如果在传输过程中,两根线的对地噪声哀减的不一样大,使得两根线之间存在了电压差,这时共模噪声就转变成了差模噪声。
差分信号不是一定要相对地来说的,如果一根线是接地的,那他们的差值就是相对地的值了,这就是模拟电路中讲过的差分电路的单端输入情况。
差分放大器,差模输入,差模是相对共模来说的。
差分是一种方式。
差模、共模信号,差分放大电路举例来说,假如一个ADC有两个模拟输入端,并且AD转换结果取决于这两个输入端电压之差,那么我们说这个ADC是差分输入的,并把这两个模拟输入端合在一起叫做差分输入端。
但是加在差分输入端上的电压并不一定总是大小相等方向相反,甚至很多情况下是同符号的。
(注:即不一定是一正一负)我们把它们的差叫做差模输入,而把它们共有的量(即平均值)叫做共模输入。
差分是一种电路形式的叫法....差模是对信号的定义....(想对来说有共模..)差动=======差分回答:差模信号:大小相等,方向相反的交流信号,共模信号:大小相等。
方向相同。
在差分放大电路中,经常提到共模信号和差模信号,在差分放大电路中共模信号是不会被放大的,可以理解为三极管的温漂引起的电流型号,为了形象化温漂而提出了共模信号,差模信号为输入信号,就是Ui,就是放大的对象。
在差动放大电路中,有两个输入端,当在这两个端子上分别输入大小相等、相位相反的信号,(这是有用的信号)放大器能产生很大的放大倍数,我们把这种信号叫做差模信号,这时的放大倍数叫做差模放大倍数。
怎么理解共模和差模
怎么理解共模和差模
共模信号和差模信号
最简单理解,共模信号和差模信号是指差动放大器双端输入时的输入信号。
共模信号:双端输入时,两个信号相同。
差模信号:双端输入时,两个信号的相位相差180度。
任何两个信号都可以分解为共模信号和差模信号。
对于一对信号线A、B,差模干扰相当于在A与B之间加上一个干扰电压,共模干扰相当于分别在A与地、B与地之间加上一个干扰电压;像平常看到的用双绞线传输差分信号就是为了消除共模噪声,原理很简单,两线拧在一起,受到的共模干扰电压很接近,Ua-Ub依然没什幺变化,这是理想情况。
差模信号和共模信号的概念
差模信号和共模信号的概念[日期:2006-06-09] 来源:湖北武汉华中科技大学电子技术教学研究中心作者:佚名[字体:大中小]放大电路是一个双口网络,每个端口有两个端子,其端口结构示意图如图1所示。
当两个输入端子的输入信号分别为v i1和v i2时,两信号的差值称为差模信号,而两信号的算术平均值称为共模信号,即差模信号共模信号根据以上两式可以得到可以看出,两个输入端的信号均可分解为差模信号和共模信号两部分。
两种信号的特点差模分量:大小相等,相位相反共模分量:大小相等,相位相同差模电压增益共模电压增益总输出电压其中,表示由差模信号产生的输出表示由共模信号产生的输出共模抑制比共模抑制比是衡量放大电路抑制零点漂移能力的重要指标。
电器都有零线和火线,从而构成通路,使电器有电流通过,发挥作用,开关关闭的情况下,零线是不带电的。
地线无论开关是否关闭都不带电,它主要的功能就是你提到的接地。
大功率电器为了避免漏电事故的发生,或者强电势可能对人产生的危害,都有一根接地线,可以把产生的多余电流或强电势通过地线导入大地。
电脑上一般都配一根接地线,如果电脑出现电击人的现象,俗称打人,则要多看看电脑的接地,也就是地线是否安装得当了。
零线接地在发电机附近,为了大功率负载;地线接地在用电器附近,为了漏电保护。
道理原理都一样,所以现在好多普通电器设备都取消了地线保护,甚至于装修房屋也取消了接地保护线的安装。
零线接地是为了于火线间形成电势差,给电器供电。
地线一段接电器金属外壳,只有当发生漏电(金属外壳带电)时才构成通路,把电通到地下,从而使人在接触电器金属外壳时不会触电。
---------------------------------------------------------------------------------------------首先用电分为动力用电和家用电.动力用电就是常说的380伏电,多用于工厂.这种电多是三相四线.四线中三根火线,一根零线.三根火线经过负载如电动机等用电设备后都经过零线形成回路,设备才能正常工作.零线在发电厂是接地的.家用电是指我们常说的220伏电也叫单相电,有两根线,一根火线,一根零线.火线经过负载如灯泡等用电器后经零线形成回路,用电器才能正常工作.这里的零线在发电厂也是接地的.动力电和家用电的零线虽然在发电厂都是接地的,但我们平时说的地线和零线不是一个概念.你看我们家里的三孔电源插座,如果是正规施工,其中一个孔是火线,一个孔是零线,一个孔是地线.这里的地线整座楼汇集后接地.这才是常说的地线.多数家用电器都要求要接地线,就是要和这根地线接在一起.为什么会触电?有的人误以为零线就是地线,把家用电器的接地和零线接一起,那么火线在和零线形成回路的同时也和家用电器的外壳形成回路,使外壳带电,尤其是在零线因故障已断开而电源插座接地又不好的情况下更容易触电.1、零线:在家庭用电中,零线通常是指从变压器接地体引出来的线,它的接电阻有严格的规定,必须小于等于0.5欧姆,这样才能保证用电设备正常使用;2、火线:是相对于零线来说的,通常家庭用电只是用三相电的其中一相,它的线电压为220伏,它是通过零线构成回路使家用电器工作的;3、地线:我们给家用电器接的电线,通常是为了安全和消除静电而接的地线,它对接地电阻没有严格的要求,通常是比较大的,对地电压没有电流通过时为零,把它做为用电器的零线是无法让设备正常工作的;4、中线:就是将用电设备的金属外壳与电源(发电机和变压器)的接地线做金属连接起来的那条线,它要求供电给用电设备的线路中的熔断器或空气开关,在用电设备一相碰壳时,能够以最短的时间断开电路,从而保护设备和人生安全;5、家中的插座不是三相插座而是三线插座,它的中间是接地线的,两边是用来接零线和火线的,虽然电工手册上也有左零右火的规定,但我们在实际生活中要求并不那么严格。
共模电感和差模电感原理
共模电感和差模电感原理共模电感和差模电感是电子电路中常用的两种电感元件,它们在滤波、抑制干扰等方面起到重要作用。
本文将分别介绍共模电感和差模电感的原理和应用。
一、共模电感1. 原理共模电感是指在电路中同时通过两个导线的电感元件。
在信号传输中,如果两个导线上的电流大小和方向完全相同,则称为共模信号。
共模信号常常是干扰信号,因为它们可以通过电源、地线等传导到电路中。
共模电感可以通过构造一个线圈,将两个电流完全相同的导线包围起来,从而形成一个互感器。
互感器的作用是将共模信号抑制,只传输差模信号。
2. 应用共模电感在电子电路中有广泛的应用。
其中一个重要的应用是在通信系统中的滤波器中。
滤波器可以通过共模电感来滤除干扰信号,提高系统的抗干扰能力。
此外,共模电感还可以用于抑制共模噪声,提高信号的质量。
二、差模电感1. 原理差模电感是指在电路中分别通过两个导线的电感元件。
在信号传输中,如果两个导线上的电流大小和方向相反,则称为差模信号。
差模信号常常是需要传输的信号,因为它们在两个导线之间产生差分电压。
差模电感可以通过构造两个线圈,将两个电流大小相反的导线分别包围起来。
这样,差模电感可以提高差模信号的传输效果,减小传输线上的损耗。
2. 应用差模电感在差分信号传输中起到重要作用。
在差分信号传输中,两个导线上的电流大小和方向相反,这样可以减小传输线上的干扰和噪声。
差模电感可以用于差分信号放大器、差分模拟信号处理等领域。
共模电感和差模电感是电子电路中常用的电感元件。
共模电感可以抑制共模信号的传输,提高系统的抗干扰能力;差模电感可以提高差模信号的传输效果,减小传输线上的损耗。
它们在滤波、抑制干扰、差分信号传输等方面起到重要作用。
在电子电路设计中,合理选择和应用共模电感和差模电感,可以提高电路的性能和可靠性。
差模信号、共模信号、共模抑制比
差模信号、共模信号、共模抑制比一、差模信号与共模信号差模又称串模,指的是两根线之间的信号差值〔有用信号〕;共模噪声又称对地噪声,指的是两根线分别对地的噪声〔有害信号〕。
对于一对信号线A、B,差模干扰相当于在A与B之间加上一个干扰电压,共模干扰相当于分别在A与地、B与地之间加上一个干扰电压;像平常看到的用双绞线传输差分信号就是为了消除共模噪声,原理很简单,两线拧在一起,受到的共模干扰电压很接近, Ua - Ub依然没什么变化,当然这是理想情况。
比方,RS422/485总线就是利用差分传输信号的一种具体应用。
实际应用中,温度的变化各种环境噪声的影响都可以视作为共模噪声信号,但如果在传输过程中,两根线的对地噪声哀减的不一样大,使得两根线之间存在了电压差,这时共模噪声就转变成了差模噪声。
差分信号不是一定要相对地来说的,如果一根线是接地的,那他们的差值就是相对地的值了,这就是模拟电路中讲过的差分电路的单端输入情况。
差分放大器,差模输入,差模是相对共模来说的。
差分是一种方式。
差模、共模信号,差分放大电路〔差分是一种电路形式的叫法。
差模是对信号的定义〕差动=差分举例来说,假设一个ADC有两个模拟输入端,并且AD转换结果取决于这两个输入端电压之差,那么我们说这个ADC是差分输入的,并把这两个模拟输入端合在一起叫做差分输入端。
但是加在差分输入端上的电压并不一定总是大小相等方向相反,甚至很多情况下是同符号的。
(注:即不一定是一正一负)我们把它们的差叫做差模输入,而把它们共有的量〔即平均值〕叫做共模输入。
差模信号:大小相等,方向相反的交流信号;共模信号:大小相等,方向相同。
在差分放大电路中,经常提到共模信号和差模信号,在差分放大电路中共模信号是不会被放大的,可以理解为三极管的温漂引起的电流型号,为了形象化温漂而提出了共模信号,差模信号为输入信号,就是Ui,就是放大的对象。
在差动放大电路中,有两个输入端,当在这两个端子上分别输入大小相等、相位相反的信号〔这是有用的信号〕,放大器能产生很大的放大倍数,我们把这种信号叫做差模信号,这时的放大倍数叫做差模放大倍数。
共模、差模信号详解
传导式EMI技术(一)差模和共模传导式(conducted)EMI是指部分的电磁(射频)能量透过外部缆线(cable)、电源线、I/O互连介面,形成「传导波(propagation wave)」被传送出去。
本文将说明射频能量经由电源线传送时,所产生的「传导式杂讯」对PCB的影响,以及如何测量「传导式EMI」和FCC、CISPR的EMI限制规定。
差模和共模杂讯「传导式EMI」可以分成两类:差模(Differential mode;DM)和共模(Common mode;CM)。
差模也称作「对称模式(symmetric mode)」或「正常模式(normal mode)」;而共模也称作「不对称模式(asymmetric mode)」或「接地泄漏模式(ground leakage mode)」。
图一:差模和共模杂讯由EMI产生的杂讯也分成两类:差模杂讯和共模杂讯。
简言之,差模杂讯是当两条电源供应线路的电流方向互为相反时发生的,如图1(a)所示。
而共模杂讯是当所有的电源供应线路的电流方向相同时发生的,如图1(b)所示。
一般而言,差模讯号通常是我们所要的,因为它能承载有用的资料或讯号;而共模讯号(杂讯)是我们不要的副作用或是差模电路的「副产品」,它正是EMC的最大难题。
从图一中,可以清楚发现,共模杂讯的发生大多数是因为「杂散电容(stray capacitor)」的不当接地所造成的。
这也是为何共模也称作「接地泄漏模式」的原因。
图二:差模和共模杂讯电路在图二中,L是「有作用(Live)」或「相位(Phase)」的意思,N是「中性(Neutral)」的意思,E是「安全接地或接地线(Earth wire)」的意思;EUT是「测试中的设备(Equipment Under Test)」之意思。
在E下方,有一个接地符号,它是采用「国际电工委员会(International Electrotechnical Commission;IEC)」所定义的「有保护的接地(Protective Earth)」之符号(在接地线的四周有一个圆形),而且有时会以「PE」来注明。
共模与差模完美解释
共模与差模虽然我们在学习模电时经常提到关于共模和差模两个知识点,但是有时候总无法与实际电路结合起来,搞不清楚为什么要去抑制共模,为什么电平输入时一定会带入共模信号。
特此在摘录网上大侠们的知识论点,争取把这个问题弄清楚。
共模信号与差模信号最简单理解,共模信号和差模信号是指差动放大器双端输入时的输入信号。
共模信号:双端输入时,两个信号相同。
差模信号:双端输入时,两个信号的相位相差180度。
任何两个信号都可以分解为共模信号和差模信号。
设两路的输入信号分别为: A,B.m,n分别为输入信号A,B的共模信号成分和差模信号成分。
输入信号A,B可分别表示为:A=m+n;B=m-n则输入信号A,B可以看成一个共模信号 m 和差模信号 n 的合成。
其中m=(A+B)/2;n=(A-B)/2。
我们需要的是整个有意义的“输入信号”,要把两个输入端看作“整体”。
就像初中时平面坐标需要用 x,y 两个数表示,而到了高中或大学就只要用一个“数”v,但这个 v 是由 x,y 两个数构成的“向量”……而共模、差模正是“输入信号”整体的属性,差分输入可以表示为vi = (vi+, vi-)也可以表示为vi = (vic, vid)c 表示共模,d 表示差模。
两种描述是完全等价的。
只不过换了一个认识角度,就像几何学里的坐标变换,同一个点在不同坐标系中的坐标值不同,但始终是同一个点。
运放的共模输入范围:器件(运放、仪放……)保持正常放大功能(保持一定共模抑制比 CMRR)条件下允许的共模信号的范围。
显然,不存在“某一端”上的共模电压的问题。
但“某一端”也一样存在输入电压范围问题。
而且这个范围等于共模输入电压范围。
道理很简单:运放正常工作时两输入端是虚短的,单端输入电压范围与共模输入电压范围几乎是一回事。
对其它放大器,共模输入电压跟单端输入电压范围就有区别了。
例如对于仪放,差分输入不是0,实际工作时的共模输入电压范围就要小于单端输入电压范围了。
差模放大器的工作原理
差模放大器的工作原理
共模信号和差模信号是指差动放大器双端输入时的输入信号。
共模信号:双端输入时,两个信号相同。
差模信号:双端输入时,两个信号的相位相差180度。
共模信号和差模信号是指差动放大器双端输入时的输入信号。
共模信号:双端输入时,两个信号相同。
差模信号:双端输入时,两个信号的相位相差180度。
任何两个信号都可以分解为共模信号和差模信号。
设两路的输入信号分别为: A,B.
m,n分别为输入信号A,B的共模信号成分和差模信号成分。
输入信号A,B可分别表示为:A=m+n;B=m-n
则输入信号A,B可以看成一个共模信号 m 和差模信号 n 的合成。
其中m=(A+B)/2;n=(A-B)/2。
差动放大器将两个信号作差,作为输出信号。
则输出的信号为A-B,与原先两个信号中的共模信号和差模信号比较,可以发现:共模信号m=(A+B)/2不见了,而差模信号n=(A-B)/2得到两倍的放大。
这就是差模放大器的工作原理。
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共模和差模信号的定义及产生机理、电缆、绞线、变压器和扼流圈电磁干扰产生及其的抑制1 引言了解共模和差模信号之间的差别,对正确理解脉冲磁路和工作模块之间的关系是至关重要的。
变压器、共模扼流圈和自耦变压器的端接法,对在局域网(LAN)和通信接口电路中减小共模干扰起关键作用。
共模噪音在用无屏蔽对绞电缆线的通信系统中,是引起射频干扰的主要因素,所以了解共模噪音将有利于更好地了解我们关心的磁性界面的电磁兼容论点。
本文的主要目的是阐述差模和共模信号的关键特性和共模扼流圈、自耦变压器端接法主要用途,以及为什么共模信号在无屏蔽对绞电缆线上会引起噪音发射。
在介绍这些信号特点的同时,还介绍了抑制一般噪音常用的方法。
2 差模和共模信号我们研究简单的两线电缆,在它的终端接有负载阻抗。
每一线对地的电压用符号V1和V2来表示。
差模信号分量是VDIFF,共模信号分量是VCOM,电缆和地之间存在的寄生电容是Cp。
其电路如图1所示,其波形如图2所示。
2.1 差模信号纯差模信号是:V1=-V2 (1)大小相等,相位差是180°VDIFF=V1-V2 (2)因为V1和V2对地是对称的,所以地线上没有电流流过。
所有的差模电流(IDIFF)全流过负载。
在以电缆传输信号时,差模信号是作为携带信息“想要”的信号。
局域网(LAN)和通信中应用的无线收发机的结构中安装的都是差模器件。
两个电压(V1+V2)瞬时值之和总是等于零。
2.2 共模信号纯共模信号是:V1=V2=VCOM (3)大小相等,相位差为0°V3=0 (4)共模信号的电路如图3所示,其波形如图4所示。
因为在负载两端没有电位差,所以没有电流流过负载。
所有的共模电流都通过电缆和地之间的寄生电容流向地线。
在以电缆传输信号时,因为共模信号不携带信息,所以它是“不想要”的信号。
两个电压瞬时值之和(V1+V2)不等于零。
相对于地而言,每一电缆上都有变化的电位差。
这变化的电位差就会从电缆上发射电磁波。
3 差模和共模信号及其在无屏蔽对绞线中的EMC在对绞电缆线中的每一根导线是以双螺旋形结构相互缠绕着。
流过每根导线的电流所产生的磁场受螺旋形的制约。
流过对绞线中每一根导线的电流方向,决定每对导线发射噪音的程度。
在每对导线上流过差模和共模电流所引起的发射程度是不同的,差模电流引起的噪音发射是较小的,所以噪音主要是由共模电流决定。
3.1 对绞线中的差模信号对纯差模信号而言,它在每一根导线上的电流是以相反方向在一对导线上传送。
如果这一对导线是均匀的缠绕,这些相反的电流就会产生大小相等,反向极化的磁场,使它的输出互相抵消。
在无屏蔽对绞线系统中的差模信号如图5所示。
在无屏蔽对绞线中,不含噪音的差模信号不产生射频干扰。
3.2 对绞线中的共模信号共模电流ICOM在两根导线上以相同方向流动,并经过寄生电容Cp到地返回。
在这种情况下,电流产生大小相等极性相同的磁场,它们的输出不能相互抵消。
如图6所示,共模电流在对绞线的表面产生一个电磁场,它的作用正如天线一样。
在无屏蔽对绞线中,共模信号产生射频干扰。
3.3 电缆线上产生的共模、差模噪音及其EMC电子设备中电缆线上的噪音有从电源电缆和信号电缆上产生的辐射噪音和传导噪音两大类。
这两大类中又分为共模噪音和差模噪音两种[1]。
差模传导噪音是电子设备内部噪音电压产生的与信号电流或电源电流相同路径的噪音电流,如图7所示。
减小这种噪音的方法是在信号线和电源线上串联差模扼流圈、并联电容或用电容和电感组成低通滤波器,来减小高频的噪音,如图8所示。
差模辐射噪音是图7电缆中的信号电流环路所产生的辐射。
这种噪音产生的电场强度与电缆到观测点的距离成反比,与频率的平方成正比,与电流和电流环路的面积成正比。
因此,减小这种辐射的方法是在信号输入端加LC低通滤波器阻止噪音电流流进电缆;使用屏蔽电缆或扁平电缆,在相邻的导线中传输回流电流和信号电流,使环路面积减小。
共模传导噪音是在设备内噪音电压的驱动下,经过大地与设备之间的寄生电容,在大地与电缆之间流动的噪音电流产生的,如图9所示。
减小共模传导噪音的方法是在信号线或电源线中串联共模扼流圈、在地与导线之间并联电容器、组成LC滤波器进行滤波,滤去共模传导噪声。
其电路如图10所示。
共模扼流圈是将电源线的零线和火线(或回流线和信号线)同方向绕在铁氧体磁芯上构成的,它对线间流动的差模信号电流和电源电流阻抗很小,而对两根导线与地之间流过的共模电流阻抗则很大。
共模辐射噪音是由于电缆端口上有共模电压,在其驱动下,从大地到电缆之间有共模电流流动而产生的。
辐射的电场强度与电缆到观测点的距离成反比,(当电缆长度比电流的波长短时)与频率和电缆的长度成正比。
减小这种辐射的方法有:通过在线路板上使用地线面来降低地线阻抗,在电缆的端口处使用LC低通滤波器或共模扼流圈。
另外,尽量缩短电缆的长度和使用屏蔽电缆也能减小辐射。
在有些电路中也可接入图11所示的抗干扰变压器来防止差模和共模噪音。
4 变压器与噪音传导理想变压器理论上是完美的电路元件,它能用完美的磁耦合在初级和次级绕组之间传送电能。
理想变压器只能传送交变的差模电流。
它不能传送共模电流,因为共模电流在变压器绕组两端的电位差为零,不能在变压器绕组上产生磁场。
实际变压器初级和次级绕组之间有一个很小但不等于零的耦合电容CWW,见图12。
这个电容是绕组之间存在非电介质和物理间隙所产生的。
增加绕组之间的空隙和用低介电常数的材料填满绕组之间的空间就能减小绕组之间电容的数值。
电容Cww为共模电流提供一条穿过变压器的通道,其阻抗是由电容量的大小和信号频率来决定的。
5 共模扼流圈对于理想的单磁芯、双绕组的共模扼流圈,将不考虑在实际扼流圈中或多或少存在的杂散阻抗(Cww,DCR,Cp等)的影响。
这样的假设是合理的,因为一个好的扼流圈设计,它的杂散阻抗和电路的源阻抗、负载阻抗相比是可以忽略的。
5.1 理想共模扼流圈对差模信号的效应差模电流以相反的方向流过共模扼流圈的绕阻,建立大小相等,极性相反的磁场,它能使输出相互抵消,见图13。
这就使共模扼流圈对差模信号的阻抗为零。
差模信号能不受阻地通过共模扼流圈。
5.2 理想共模扼流圈对共模信号的效应共模电流以相同的方向流过共模扼流圈绕组的每一边,见图14,它建立大小相等相位相同的相加磁场。
这一结果就使共模扼流圈对共模信号呈现高阻抗,使通过共模扼流圈的共模电流大大地减弱。
实际减弱量(或共模抑制量)取决于共模扼流圈阻抗和负载阻抗大小之比。
6 有中心抽头的自耦变压器自耦变压器是以定向电流传递方式实现能量传输的。
对于理想的自耦变压器[2],不考虑实际或多或少存在的杂散阻抗(Cww,DCR, Cp等)的影响。
这样的假设是合理的,因为一个好的自耦变压器设计,它的杂散阻抗和电路的源阻抗、负载阻抗相比是可以忽略的。
6.1 理想自耦变压器对差模信号的效应从差模信号看,有中心抽头的自耦变压器是两个在相位上相同的对分绕组,见图15。
这就意味差模电流在其中所形成的磁场,会使其对差模电流呈现高阻抗。
相当于对差模信号并联了一个高阻值的阻抗,它对差模信号的大小没有影响。
6.2 理想自耦变压器对共模信号的效应从共模信号看,有中心抽头的自耦变压器是两个在相位上相反的对分绕组,见图16。
这就意味共模电流在其中会形成大小相等相位相反的磁场,这一磁场会使共模电流的输出互相抵消。
对共模信号呈现零阻抗效应,使共模信号直接短路到地。
7 减小电磁干扰的一些常用方法通常都是在电路设计、印制板布线上想办法来减小电磁干扰或在机箱上增加屏蔽、采用有中心线的共模扼流圈等方法来减小电磁干扰。
7.1 屏蔽用金属材料将机箱内部产生的噪音封闭起来的方法称为屏蔽。
屏蔽对防止外部噪音进入机箱也是同样有效的。
电场屏蔽和磁场屏蔽的方法是不同的。
电场屏蔽是用导体将噪音源包围起来,然后接地,就能达到屏蔽的目的。
由于导体表面的反射损耗很大,因此很薄的材料(铝箔、铜箔)也有很好的屏蔽效果。
另外,机箱上即使有缝隙,也不会产生太大的影响。
磁场屏蔽主要用来屏蔽低频磁场的干扰,这种干扰是由交流电流或直流电流产生的。
例如,感应炼钢炉中有数万安培的电流通过,在炉周围产生很强的磁场,这个强磁场会使控制系统中的磁敏器件失灵。
最常见的磁敏器件是彩色CRT显示器,在磁场的作用下,显示器屏幕上的图象颜色会失真,图象会产生抖动,导致显示质量严重降低,甚至无法使用。
低频磁场往往随距离的增加而衰减很快,因此在很多场合,将磁敏器件远离磁场源是减小磁场干扰的十分有效的措施。
但当空间的限制而无法采取这个方法时,屏蔽也是一个十分有效的措施。
要注意的是,低频磁场屏蔽与射频磁场屏蔽是完全不同的,射频磁场的屏蔽使用导电率高的材料如铍铜复合材料、银、锡或铝等材料,把它完全封闭起来,就可以了。
但这些材料对低频磁场没有任何屏蔽作用。
只有高导磁率的铁磁合金才能屏蔽直流磁场或低频磁场。
根据电磁屏蔽的基本原理,低频磁场由于其频率低,吸收损耗很小,趋肤效应很小,并且由于其波阻抗很低,反射损耗也很小,因此单纯靠反射和吸收很难获得需要的屏蔽效果。
对这种低频磁场,要通过使用高导磁率材料为磁场提供一条磁阻很低的旁路来实现屏蔽,这样空间的磁场便会集中在屏蔽材料中,从而使磁敏器件免受磁场干扰。
高导磁率材料在机械的冲击下会极大地损失磁性,导致屏蔽效能下降。
因此,屏蔽体在经过机械加工(如折弯、焊接、敲击、钻孔等)后,必须经过热处理以恢复磁性。
热处理要在特定条件下进行,一般要在干燥氢气炉中以一定的速率加热到1177℃,保持4个小时,然后以一定的速率降低到室温。
在对拼连接处进行焊接时,要使用屏蔽材料母料做焊接填充料,这样可以保证焊缝处的高导磁。
如果屏蔽效能要求较低,也可以采用铆接或点焊的方式固定,但要注意拼接处的屏蔽材料要有一定的重叠,以保证磁路上较小的磁阻。
当需要屏蔽的磁场很强时,仅用单层屏蔽材料,达不到屏蔽要求。
这时,一种方法是增加材料的厚度。
但更有效的方法是使用组合屏蔽,将一个屏蔽体放在另一个屏蔽体内,它们之间留有气隙。
气隙内可以填充任何非导磁材料(如铝)做支撑。
组合屏蔽的屏蔽效果比单个屏蔽体高得多,因此组合屏蔽能够将磁场衰减到很低的程度。
7.2 电路设计由于时钟频率越高,高频能量的发射越强,因此在数字电路中不要使用过高的时钟频率。
印制板上的总线、较大的环路面积和较长的导线都是强辐射源,因此,除非必要,要尽量避免这些情况的出现。
使用大规模集成电路能够大幅度减少印制板上的走线,从而减小辐射。
在选用集成电路时,也有些问题需要注意。
例如,高速肖特基电路由于脉冲上升时间很短,因此会在很高的频率范围内产生发射。
在功能允许的条件下,尽量使用标准型电路。
电路设计时要最大限度地保持数字线和信号线分离。
信号通道必须远离输入输出线以防止数字线上开关噪音辐射到信号线上。