差模信号和共模信号彻底理解问题

随着微电子技术的发展和应用電磁兼容已成为研究微电子装置安全、稳定运行的重要课题。抑制电磁干扰采用的技术主要包括滤波技术、布局与布线技术、屏蔽技术、接地技术、密封技术等而干扰源的传播途径分为传导干扰和辐射干扰。传导噪声的频率范围很宽从10kHz~30MHz,仅从产生干扰的原因出发通過控制脉冲的上升与下降时间来解决干扰问题未必是一个好方法。为此了解共模和差模信号和共模信号彻底理解之间的差别对正确理解脈冲磁路和工作模块之间的关系是至关重要的。在抑制电磁干扰的各项技术中采用滤波技术对局域网(LAN)、通信接口电路、电源电路中減少共模干扰起着关键作用。所以掌握滤波器的工作原理和其实用电路的结构及其正确的应用是微电子装置系统设计中的一个重要环节。

差模信号和共模信号彻底理解又称为常模、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来表示差模信号和共模信号彻底理解分量是VDIFF。纯差模信号和共模信号彻底理解是: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線上没有电流流过,差模信号和共模信号彻底理解的电路如图1所示所有的差模电流(IDIFF)全流过负载。差模干扰侵入往返两条信号线方姠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難以抑制。

共模信号又称为对地感应信号或不对称信号共模信号分量是VCOM,纯共模信号是:VCOM=V1=V2;大小相等相位差为0°;V3=0。共模信号的电路洳图2所示干扰信号侵入线路和接地之间,干扰电流在两条线上各流过二分之一以地为公共回路;原则上讲,这种干扰是比较容易消除嘚在实际电路中由于线路阻抗不平衡,使共模信号干扰会转化为不易消除的串扰干扰

滤波器可以抑制交流电源线上输入的干扰信号及信号传输线上感应的各种干扰。滤波器可分为交流电源滤波器、信号传输线滤波器和去耦滤波器交流电源滤波器大量应用在开关电源的系统中,既可以抑制外来的高频干扰还可以抑制开关电源向外发送干扰。来自工频电源或雷击等瞬变干扰经电源线侵入电子设备,这種干扰以共模和差模方式传播可用电源滤波器滤除。在滤波电路中有很多专用的滤波元件(如铁氧体磁环),它们能够改善电路的滤波特性恰当地设计和使用滤波器是抗干扰技术的重要手段。例如开关电源通过传导和辐射出的噪声有差模和共模之分差模噪声采用π型滤波器抑制,如图3(a)所示。

图3(a)中LD为滤波扼流圈。若要对共模噪声有抑制能力应采用如图3(b)所示的滤波电路。图3(b)中LC为濾波扼流圈。由于LC的两个线圈绕向一致当电源输入电流流过LC时,所产生的磁场可以互相抵消相当于没有电感效应,因此它使用磁导率高的磁芯。LC对共模噪声来说相当于一个大电感,能有效地抑制共模传导噪声开关电源输入端分别对地并接的电容CY对共模噪声起旁路莋用。共模扼流圈两端并联的电容CX对共模噪声起抑制作用R为CX的放电电阻,它是VDE?0806和IEC?380安全技术标准所推荐的图3(b)中各元件参数范围為:CX=0.1μF~2μF;CY=2.0nF~33nF;LC=几~几十mH,随工作电流不同而取不同的参数值如电流为25A时LC=1.8mH;电流为0?3A时,LC=47mH另外在滤波器元件选择中,一定要保证输叺滤波器的谐振频率低于开关电源的工作频率

图4所示的滤波器可进一步提高对差模噪声的抑制能力。CX上除加有电源电压外还会叠加上楿线和零线之间存在的各种电磁干扰峰值电压。为保证电容器失效后不危及人身安全,并考虑到应用中最坏的情况CX安全等级分为两类,即X1和X2类X1等级用于设备的峰值电压大于1?2kV场合,X2类用于设备峰值电压小于1.2kV的一般场合另外,通过限制CY的容量可达到控制在规定电压频率作用下流过该电容器漏电流的大小。若为装设在可移动设备上的滤波器其交流漏电流应低于1mA,若为装设在位置固定且接地的设备上嘚滤波器的交流漏电流应小于3?5mA再根据漏电流Ii的要求计算CY的容量,其关系式为:

式中:f——电源频率;

LD是用来进一步抑制差模噪声的差模扼流圈因为LD的引入将使电容CX充电电流减少,达到了抑制差模噪声的目的

交流滤波器的安装及布线直接影响滤波器的性能,在其安装咘线中应注意以下几点:

(1)滤波器应安装在机柜底部离设备电源入口尽量近的部位并加以绝缘,不要让未经过滤波器的电源线在机柜內迂回如果交流电源进入机柜内到电源滤波器之间有较长的距离时,则这段线应加以屏蔽

(2)电源滤波器的外壳必须用截面积大的导線以最短的距离与机壳连为一体,并尽量使电源滤波器的接地点与机壳接地点保持最短的距离输入输出线应靠近机壳底部布线以减少耦匼,并将输入输出线严格分开绝不允许将滤波器的输入线和输出线捆扎在一起或靠得很近,否则当干扰频率达到数兆Hz以上时,这时输叺输出线会相互耦合而降低其对高频干扰信号的衰减效果插座式交流电源滤波器从结构上实现了输入输出的隔离,对某些直接用机壳做屏蔽的电子设备来说是一种较理想的抗干扰元件。滤波器输出线应采用双绞线或屏蔽线其屏蔽应可靠接地。

(3)机壳内的其它用电器(照明灯、信号灯等)或电磁开关等应从滤波器前端引线接到负载或为这些干扰源单独加装滤波器。

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(多选题)任意一对输入信号都鈳以分解为一对差模信号和共模信号彻底理解和一对共模信号的和若两个输入信号ui1=10mV

任意一对输入信号都可以分解为一对差模信号和共模信号彻底理解和一对共模信号的和。若两个输入信号ui1=10mVui2=0mV,则有:差模信号和共模信号彻底理解为uid=10mV共模信号为uic=5mV差模信号和共模信號彻底理解为uid=20mV共模信号为...

任意一对输入信号都可以分解为一对差模信号和共模信号彻底理解和一对共模信号的和若两个输入信号ui1=10mV,ui2=0mV则有:

11、共模信号与差模信号和共模信號彻底理解
两根导线同时传输一个信号在传输的工程中都遇到了干扰,信号波形发生了改变严重时使信号失真(失去它本想表达的意思),这时把这两个信号相减相同的部分就减掉了,留下差值为不同的部分其实相同的部分里面也有一部分相同的干扰量被抵消了,留下的就都是干扰成分了如果在传输的过程中在两根导线传输方向上并行传输一确定信号波形,在接收端对这一确定波形与原波形做差徝就得到了在传输过程中受到的干扰信号波形,然后再将有效信号(即被传输的信号)减去这个干扰波信号就可以去除绝大部分的干擾了。上面所提到差值信号即为确定波形在这一传输环境下的差模信号和共模信号彻底理解其实共模信号根本就没法提取出来,因为它原信号合成在一起根本没有办法分离出来,而成为了原信号的一部分共模信号是不是可以认为是那些无法提取出来的干扰信号呢?

以仩是我个人的理解看了很多人说的,但感觉还是不太清楚所以就来到这里请帮帮忙了。

下面有一个图片是我以前个人理解过后做的筆记,今天又看看感觉还是说不清。

这个是差分放大电路的一个图现在又看看,感觉有点问题请来看看是我错了,还是图错了

我巳经发现第二个图错了,现在改正后的图


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