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  • 在查阅了很多资料的基础上,自己对这些资料进行了总结,并不是直接从一个网站下载下来再传上来的,希望对大家有帮助,也希望您能尊重我的...本文档主要介绍了差模信号、共模信号、共模抑制比的概念,以及对它们的分析。
  • 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。
  • 一、差模信号、共模信号、共模抑制比 差模又称串模:指的是两根线之间的信号差值。 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...

    一、差模信号、共模信号、共模抑制比

    差模又称串模:指的是两根线之间的信号差值。
    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…(相对来说有共模…)
    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。如果在两个输入端分别输入大小相等,相位相同的信号,(这实际是上一级由于温度变化而产生的信号,是一种有害的东西),我们把这种信号叫做共模信号,这时的放大倍数叫做共模放大倍数。由于差动放大电路的构成特点,电路对共模信号有很强的负反馈,所以共模放大倍数很小。(一般都小于1)计算公式又分为单端输出和双端输出,所以有四个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。

    二、共模抑制比

    为了说明差动放大电路抑制共模信号的能力,常用共模抑制比作为一项技术指标来衡量,其定义为放大器对差模信号的电压放大倍数Aud与对共模信号的电压放大倍数Auc之比,称为共模抑制比,英文全称是Common Mode Rejection Ratio,因此一般用简写CMRR来表示。

    定义表达式:
    CMMRR=Aud/Auc;

    差模信号电压放大倍数Aud越大,共模信号电压放大倍数Auc越小,则CMRR越大。此时差分放大电路抑制共模信号的能力越强,放大器的性能越好。当差动放大电路完全对称时,共模信号电压放大倍数Auc=0,则共模抑制比CCMR→∞,这是理想情况,实际上电路完全对称是不存在的,共模抑制比也不可能趋于无穷大。

    三、阻抗匹配

    1、输入阻抗
    输入阻抗是指一个电路的输入端的等效阻抗。可以理解为在输入端加上电压源U,测量输入端电流I,输入阻抗Rin就等于U/I(将所有电路元件作用的效果总和,等效到一个电阻Rin上)

    2、输出阻抗
    无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题。输出阻抗就是信号源的内阻。

    3、阻抗匹配
    常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗单位为欧姆,常用Z表示,是一个复数Z= R+i( ωL–1/(ωC))。具体说来阻抗可分为两个部分,电阻(实部)和电抗(虚部)。其中电抗又包括容抗和感抗,由电容引起的电流阻碍称为容抗,由电感引起的电流阻碍称为感抗。
    复数表示方法
    阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点作用,调整负载功率和抑制信号反射。

    ● 调整负载功率
    假定激励源已定,那么负载的功率由两者的阻抗匹配度决定。对于一个理想化的纯电阻电路或者低频电路,由电感、电容引起的电抗值基本可以忽略,此时电路的阻抗来源主要为电阻。如图2所示,电路中电流I=U/(r+R),负载功率P=IIR。由以上两个方程可得当R=r时P取得最大值,Pmax=UU/(4r)
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    ● 抑制信号反射
    当一束光从空气射向水中时会发生反射,这是因为光和水的光导特性不同。同样,当信号传输中如果传输线上发生特性阻抗突变也会发生反射。波长与频率成反比,低频信号的波长远远大于传输线的长度,因此一般不用考虑反射问题。高频领域,当信号的波长与传输线长出于相同量级时反射的信号易与原信号混叠,影响信号质量。通过阻抗匹配可有效减少、消除高频信号反射。
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    正常信号
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    异常信号

    四 . 阻抗匹配的方法

    阻抗匹配的方法主要有两个,一是改变组抗力,二是调整传输线。

    改变阻抗力就是通过电容、电感与负载的串并联调整负载阻抗值,以达到源和负载阻抗匹配。

    调整传输线是加长源和负载间的距离,配合电容和电感把阻抗力调整为零。此时信号不会发生发射,能量都能被负载吸收。高速PCB布线中,一般把数字信号的走线阻抗设计为50欧姆。一般规定同轴电缆基带50欧姆,频带75欧姆,对绞线(差分)为85-100欧姆。

    五. 阻抗匹配的应用

    ● 功放与音箱

    无论是定阻抗式还是定电压式输出的功放,只有喇叭的总功率和功放的总功率相等时才能得到最佳的工作状态。音箱系统若要完全达到匹配是非常困难的,它的音频成分总是在不停的变化,好在音箱系统对阻抗匹配度要求并不高。最常见到的喇叭阻抗的标示值是8欧姆,它表示当输入1KHz的正弦波信号,它呈现的阻抗值是八欧姆;或者是在喇叭的工作频率响应范围内,平均阻抗为8欧姆。
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    ● PCB走线

    高频领域中,信号频率对PCB走线的阻抗值影响非常大。一般来说当数字信号边沿时间小于1ns或者模拟信号频率超过300M时就要考虑阻抗问题。PCB走线阻抗主要来自寄生的电容、电阻、电感系数,主要因素有材料介电常数、线宽、线厚乃至焊盘的厚度等。PCB 阻抗的范围是 25 至120 欧姆,USB、 LVDS、 HDMI、 SATA等一般要做85-100欧姆阻抗控制。
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    ● 天线设计

    研究天线阻抗的主要目的是为实现天线和馈线间的匹配。发射信号时应使发射天线与馈线的特性阻抗相等,以获得最好的信号增益。接收信号时天线与负载应做共轭匹配,接收机(负载)阻抗一般认为只有实数部分,因此需要用匹配网络来除去天线的电抗部分并使它们的电阻部分相等。图7为天线阻抗匹配时常用的π型网络,使用网络分析仪测量阻抗以确定 C1、C2、C3 的取值,完成阻抗匹配。
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    ● 终端匹配电阻

    在设计CAN总线、485总线时常需要在差分线两端加终端电阻(匹配电阻),以减少由特性阻抗突变造成的信号反射。如下图CAN总线网络,双绞线特性阻抗为120欧姆,若不加终端电阻两端直接悬空,空气的特性阻抗为无穷大。此时,极易出现图4所示的信号反射。
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  • 因此,共模电感在平衡线路中能够有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输地查谟信号无影响。  共模电感在制作时应该改满足以下要求:  1.绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈地匝...
  • 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...

    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。

     

    差模信号&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....(相对来说有共模..)

    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。如果在两个输入端分别输入大小相等,相位相同的信号,(这实际是上一级由于温度变化而产生的信号,是一种有害的东西),我们把这种信号叫做共模信号,这时的放大倍数叫做共模放大倍数。由于差动放大电路的构成特点,电路对共模信号有很强的负反馈,所以共模放大倍数很小。(一般都小于1)计算公式又分为单端输出和双端输出,所以有四个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。

     

    共模抑制比

    为了说明差动放大电路抑制共模信号的能力,常用共模抑制比作为一项技术指标来衡量,其定义为放大器对差模信号的电压放大倍数Aud与对共模信号的电压放大倍数Auc之比,称为共模抑制比,英文全称是Common Mode Rejection Ratio,因此一般用简写CMRR来表示。

    差模信号电压放大倍数Aud越大,共模信号电压放大倍数Auc越小,则CMRR越大。此时差分放大电路抑制共模信号的能力越强,放大器的性能越好。当差动放大电路完全对称时,共模信号电压放大倍数Auc=0,则共模抑制比CCMR→∞,这是理想情况,实际上电路完全对称是不存在的,共模抑制比也不可能趋于无穷大。

     

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  • 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...

    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。如果在两个输入端分别输入大小相等,相位相同的信号,(这实际是上一级由于温度变化而产生的信号,是一种有害的东西),我们把这种信号叫做共模信号, 这时的放大倍数叫做共模放大倍数。由于差动放大电路的构成特点,电路对共模信号有很强的负反馈,所以共模放大倍数很小。(一般都小于1)计算公式又分为单 端输出和双端输出,所以有四个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。

    共模抑制比

    为了说明差动放大电路抑制共模信号的能力,常用共模抑 制比作为一项技术指标来衡量,其定义为放大器对差模信号的电压放大倍数Aud与对共模信号的电压放大倍数Auc之比,称为共模抑制比,英文全称是 Common Mode Rejection Ratio,因此一般用简写CMRR来表示。

    差模信号电压放大倍数Aud越大,共模信号电压放大倍 数Auc越小,则CMRR越大。此时差分放大电路抑制共模信号的能力越强,放大器的性能越好。当差动放大电路完全对称时,共模信号电压放大倍数 Auc=0,则共模抑制比CCMR→∞,这是理想情况,实际上电路完全对称是不存在的,共模抑制比也不可能趋于无穷大。


    文章来源:http://blog.21ic.com/user1/5877/archives/2011/85746.html

    转载于:https://www.cnblogs.com/jiansiming/articles/2225850.html

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  •  ,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...
  • 差分放大电路及其共模抑制特性。从对双端输入信号的差模和共模分解出发,提出差分放大电路不但能进行差分放大,而且具有共模抑制能力。
  • 你或许知道“共模抑制比是差模增益与共模增益之比”,但你知道共模抑制比120dB与60dB区别多大吗?你知道为什么要抑制共模信号吗?
  • 差分放大电路及其共模抑制特性。从对双端输入信号的差模和共模分解出发,提出差分放大电路不但能进行差分放大,而且具有共模抑制能力。  可见差分放大后的输出消除了传输过程中引入的噪声干扰。 来源:神秘
  • 你或许知道“共模抑制比是差模增益与共模增益之比”,但你知道共模抑制比120dB与60dB区别多大吗?你知道为什么要抑制共模信号吗?
  • 你或许知道“共模抑制比是差模增益与共模增益之比”,但你知道共模抑制比120dB与60dB区别多大吗?你知道为什么要抑制共模信号吗?
  • 你或许知道“共模抑制比是差模增益与共模增益之比”,但你知道共模抑制比120dB与60dB区别多大吗?你知道为什么要抑制共模信号吗?
  • 什么是共模抑制比CMRR

    2021-01-20 03:02:30
     在电子学中,差分放大器(或其他装置)的共模抑制比(CMRR)是一个度量,用于量化装置抑制共模信号的能力,即那些同时出现在两个输入端且同相出现的信号。一个理想的差分放大器将有无限的共模抑制比,但这在实践中...
  • 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... 差模和共模信号的关键特性和抑制噪音常用的方法 图1差模信号 图2差模
  • 共模抑制比

    2021-06-02 16:49:03
    1:共模抑制比 理想情况下,差分放大器差分电压V+和V-,在其两个输入端并产生输出电压Vo=Ad(V+ - V-)。 Ad—差分增益 然而真实差分放大器输出电压为: Acm—共模增益,通常远小于差分增益。 CMRR定义为差分增益与...

    1:共模抑制比
    理想情况下,差分放大器差分电压V+和V-,在其两个输入端并产生输出电压Vo=Ad(V+ - V-)。
    Ad—差分增益
    然而真实差分放大器输出电压为:
    Acm—共模增益,通常远小于差分增益。
    CMRR定义为差分增益与共模增益之比,以正分贝为单位
    在这里插入图片描述
    由于差分增益应超过共模增益,因此这将是正数,越高越好。
    CMRR是一个非常重要参数,因为它表示您的测量中会出现多少共模信号。CMRR的值通常也取决于信号频率,并且必须指定为其功能。

    2.CMRR与频率的关系
    随着频率的增大,共模抑制比是减小的。所以运放在高频的时候尤其要注意共模抑制比的问题,尽量减小共模电压。
    在这里插入图片描述

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  • 共模信号和差模信号

    2021-08-05 15:59:58
    差模信号:输入端VP VN所加信号插值 共模信号:两输入端共同施加信号 差动放大作用是抑制共模信号,放大差模。...共模抑制比CMRR (ComonModeRejectionRatio)表示差动放大抑制共模信号的程度。 20210805 ...
  • 本文以图1 所示的测量放大器为基础,在电路非理想情况下,对该电路抑制共模信号的原理进行了分析,并给出了共模抑制比的表达式,得出了放大器的共模抑制比约为第一级放大电路的差模电压增益和第二级放大电路...
  • 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。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。
  • 心电检测是在强共模干扰下的微弱信号检测,为了提高电路的共模抑制比,常采用对消驱动电路(右腿驱动)来提高共模抑制比
  • 摘要:心电检测是在强共模干扰下的微弱信号检测,为了提高电路的共模抑制比,常采用对消驱动电路(右腿驱动)来提高共模抑制比,本文分析了对消驱动电路的原理,结合实际电路实际验证了电路的效果。  心电信号是...
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  • 行业分类-电子电器-一种高共模抑制比生理电信号放大电路.zip
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空空如也

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共模信号抑制比