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共模 相关话题

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电子产品的电源部分经常有个共模电感,这个电感是起双向滤波作用的,一是用来滤除共模干扰信号影响后级电路,二是滤除后级电路产生的电磁干扰影响电网。 共模电感是由两个相同线圈分别绕在铁芯两端制成的,共模信号是指放大器两个输入端是同相位并且大小相等的信号,而题主所说电子产品的电源都是交流电输入,而交流电就是一个差模信号,它流过共模电感的两个线圈时,两个线圈电流产生的磁场方向相反被相互抵消掉,所以共模电感是对正常交流电流不起作用的。 而电源当中的共模信号是指火零两根线分别对地的噪声,因为大小相等,相位相
在各种应用领域,采用模拟技术时都需要使用差分放大器电路,如图 1 所示。例如测量技术,根据其应用的不同,可能需要极高的测量精度。为了达到这一精度,尽可能减少典型误差源(例如失调和增益误差,以及噪声、容差和漂移)至关重要。为此,需要使用高精度运算放大器。放大器电路的外部元件选择也同等重要,尤其是电阻,它们应该具有匹配的比值,而不能任意选择。 图 1. 传统的差分放大器电路。 理想情况下,差分放大器电路中的电阻应仔细选择,其比值应相同 (R2/R1 = R4/R3)。这些比值有任何偏差都将导致不良
许多硬件工程师会将放大器的共模抑制比视为 难掌握的直流参数,首先因为定义所涉及的因子容易产生混淆;其次,掌握了共模抑制比的定义,按其字面理解难以在设计中直接使用; ,掌握了放大器的共模抑制比参数的评估方法,不代表可以在应用电路对共模信号实现有效抑制。本篇解析放大器共模抑制比参数定义与其影响的评估方法,以及结合一个实际 讨论影响电路共模抑制的因素。 在讨论共模抑制比之前,先认识两个专有名词,差模增益Ad、共模增益Ac。 如图2.42(a),差模增益定义为加载于两个输入端之间的信号所获得的增益,如
共模电感   共模电感(CommonmodeChoke),又称共模扼流圈,通常用来过滤计算机开关电源中共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也起到EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射。   共模电感的滤波电路,La和Lb是共模扼流圈。这两个线圈缠绕在同一个铁芯上,匝数和相位相同(缠绕反向)。这样,当电路中的正常电流通过共模扼流圈时,电流在同一个线圈中产生反向磁场,相互抵消。此时,正常信号电流主要受线圈电阻的影响(以及少量泄漏引起的阻尼);当共模扼流圈通过线圈时,由于共模
差模电流:在一对差分信号线上,大小相同,方向相反的一对信号,一般是电路中的工作电流,对于信号线就是信号线与信号地线之间流动的电流。 共模电流:在一对差分信号线上,大小相同,方向相同的一对信号(或噪音)。在电路中,一般对地噪音一般都是以共模电流的方式传输的,所以又称为共模噪声。 抑制共模噪声的方法多种多样,除了从源头去减少共模噪声外,通常我们抑制最常用的方法就是使用共模电感来滤除共模噪声,也就是将共模噪声阻挡在目标电路外面。也就是在线路中串联共模扼流器件。这样做的目的是增大共模回路的阻抗,使得共
开关稳压器的EMI分为电磁辐射和传导发射。本文重点介绍传导发射,传导发射可以进一步分为两类:共模(CM)噪声和差模(DM)噪声。为什么要区分CM-DM。对共模噪声有效的EMI抑制技术不一定对DM噪声有效,反之亦然,因此识别传导发射源可以节省用于噪声抑制的时间和成本。 本文提出了一种实用的方法,用于分离CM和DM排放的LTC7818控制的开关稳压器。了解CM噪声和DM噪声在CE频谱中的位置,电源设计人员可以有效地应用EMI抑制技术,从长远来看,这可以节省设计时间和BOM成本。 图1.降压转换器中
共模电感介绍 共模电感别称共模扼流线圈,一般用以滤波器电子计算机电源变压器中共模的电磁感应电磁干扰..在电路板设计中,共模电感器也作为EMI过滤器,用以抑止由向外发送髙速数据信号造成的电磁波辐射。 共模电感是一个以磁芯为铁氧体磁芯的共模影响我们可以根据抑止我国电子元器件,关键由2个层面不一样规格数据信息开展剖析同样,线圈构造线圈匝数同样的对称性地线圈电感在同一个铁氧体磁芯环状磁芯上,产生自身一个四端元器件,要针对共模数据信号中间发展趋势展现出大电感实体模型科学研究具备存有一定可以抑止社会发展影
共模就是共同对地的干扰: 如图,我们可以看到共模的原理图。UPQ就是共模电压,ICM1ICM2就是共模电流。 ICM1ICM2大小不一定相同,方向相同。 共模干扰产生的原因很多。 主要原因有以下几点。 1.电网串入共模干扰电压 2.辐射干扰(如雷电,设备电弧,附近电台,大功率辐射源)在信号线上感应出共模干扰。 (原理是交变的磁场产生交变的电流,由于地线-零线回路面积与地线-火线回路面积不相同,两个回路阻抗不同等原因造成电流大小不同) 3.接地电压不一样。也就是说地电位差异引入共模干扰。 4.也
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