0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

标签 > 共模信号

共模信号

+关注1人关注

共模信号是作用在差分放大器或仪表放大器同相、反相输入端的相同信号。以局部共通端或者接地为参考,共模信号就在双线电缆的两根线上出现,幅度和相位都相同。很明显,当双线中的一根接到地时共模信号就不会出现。技术上共模电压是平衡电路各导体对地电压的向量和的一半,这种信号可由下面一个或者多个因素引起。

文章:67 浏览:13955 帖子:12

共模信号技术

车载以太网传输性能测试原理分析

车载以太网传输性能测试原理分析

纵向变换损耗(又称为:近端不平衡衰减)是频率的函数,在线束一端输入共模信号,在线束同一端接收差模反射信号,即:Sdc11或Sdc22,计算各频点的反射信...

2024-04-19 标签:控制器连接器特性阻抗 220 0

工控行业中模块电源的应用探索

工控行业中模块电源的应用探索

采用共模扼圈可以很大程度上抑制共模信号的干扰,一方面可防止前级电源对模块电源的干扰,另一方面又可隔断模块电源由于自身产生的噪声对前级电路的影响。

2024-03-07 标签:DC-DC模块电源TVS管 59 0

集成运算放大器是一种具有什么耦合放大器

集成运算放大器(Integrated Operational Amplifier,简称Op Amp)是一种高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的电子放大器,广...

2024-02-25 标签:放大器电子电路共模信号 268 0

关于共模电感你需要知道的一些问题?

共模电感是一个线圈,在电路中的布局可以是串联于共模信号线路之间,也可以是绕制在信号线之间。共模电感的方向表示电流流动的方向,通常假设从保护端(如地线)流...

2023-12-06 标签:信号线共模电感电感元件 1914 0

AD8479内部电阻的阻值如何确定

AD8479内部电阻的阻值如何确定

  AD8479可用于测量高共模(±600V)下的差模信号,常用于高边电流测量,电池电压测量等应用。很多人对它内部的电阻阻值感兴趣,得知了内部阻值,就会...

2023-10-31 标签:放大器电阻差模信号 401 0

差分放大电路的工作原理分析

差分放大电路的工作原理分析

差分放大电路如下图所示,元器件表如表1.6所示,理想差分放大电路仅放大两输入信号之差,而对两输入端的共模信号进行抑制。

2023-10-28 标签:元器件放大电路仿真 870 0

差分信号、时钟数据恢复、信道均衡基础知识

差分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,差分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相反。在这两根线上传输的信...

2023-10-27 标签:差分放大器通信系统电磁干扰 140 0

差模信号和共模信号的区别 共模噪声影响电路工作的实质

差模信号和共模信号的区别 共模噪声影响电路工作的实质

照例,先抛出来一道问题:共模噪声是如何影响电路工作的?

2023-09-25 标签:共模噪声差模信号共模信号 1863 0

差分放大电路的共模信号分析

差分放大电路的共模信号分析

当两个输入端同时输入理想的共模信号时,即相当于将Vi1和Vi2短接并同时接到输入电压Vs,其re模型小信号交流等效电路如下图所示

2023-09-18 标签:差分放大电路IC芯片共模信号 2633 0

变压器分布电容都有哪些?如何减小分布电容?

变压器分布电容都有哪些?如何减小分布电容?

变压器因绕组层数较多,会产生分布电容,在高频状态下工作时,这些分布电容对变压器工作状态产生很大的影响,如EMC变差、变压器发热等。所以尽必需要了解这些分布电容。

2023-09-17 标签:MOSFETEMC设计分布电容 1304 0

查看更多>>

共模信号资讯

差分放大器的工作原理及性能参数

差分放大器的工作原理及性能参数 差分放大器是一种常见的电子放大电路,广泛应用于模拟电路中。它的主要作用是将输入信号的差值放大,并且抑制共模信号的干扰。差...

2024-01-29 标签:差分放大器共模信号 591 0

为什么在差分式放大电路中要抑制共模信号?它有什么害处?

为什么在差分式放大电路中要抑制共模信号?它有什么害处? 在差分式放大电路中抑制共模信号的原因有以下几个方面: 1. 干扰信号的抑制:共模信号是指同时作用...

2023-11-20 标签:信噪比差分放大电路共模信号 2047 0

为什么任何信号都可以分为共模和差模的叠加呢?

为什么任何信号都可以分为共模和差模的叠加呢? 任何信号都可以分为共模和差模的叠加是因为信号的传输和处理中存在一定的干扰和噪声。 共模信号是指同时作用于信...

2023-11-20 标签:差模信号CMRR共模信号 414 0

为什么会有共模差模呢?抑制共模信号又是什么?为什么要抑制它?

为什么会有共模差模呢?抑制共模信号又是什么?为什么要抑制它?  在电气工程中,共模信号和差模信号是广泛使用的术语。共模信号指的是两个信号具有相同的参考值...

2023-10-25 标签:差模信号电信号共模信号 871 0

高压差分探头的各项性能指标及使用问题

高压差分探头的各项性能指标及使用问题

高压差分探头是电力电子行业中相当重要的测试设备。一般功率器件IGBT、MOS的电压都需要高压差分探头测量。因此,学习和理解高压差分探头的性能指标和使用问...

2023-02-20 标签:示波器探头共模信号 1705 0

串行总线差分互连之模态转换

串行总线差分互连之模态转换

这里将单根信号的幅值用另外一种角度描述出来,那就是共模信号与差分信号的叠加。共模信号描述了单端信号中不变的成分,而差分信号描述了单端信号中跳变的部分。

2022-03-30 标签:总线共模信号 976 0

如何正确对放大器前端进行电平转换

如何正确对放大器前端进行电平转换

考虑到应用的本质,将需要开发一个有源前端设计,因为用于将信号耦合到转换器的无源前端和巴伦本身就已交流耦合。接下来我们以实际系统解决方案为例,概述共模信号...

2021-01-04 标签:转换器模拟信号共模信号 2603 0

差分线的知识点:TXRX为什么要分层

在之前的传输线基础文章中提到过,传输线的速度不是由信号本身的频(速)率决定的,而是由电力线穿过的介质的有效介电常数决定的。

2020-12-25 标签:共模信号差分线 912 0

放大器共模抑制比参数定义与其影响的评估方法

放大器共模抑制比参数定义与其影响的评估方法

放大器的差模增益是电路所需要的增益,而共模增益将放大直流噪声。共模抑制比(Common Mode Rejection Ratio,CMRR),定义为差模...

2020-10-22 标签:放大器CMRR共模信号 3525 0

一文区别差模信号、共模信号

来源:罗姆半导体社区  从一个系统的一对输入端看,若信号的极性相反(同样,电流的方向相反),这样的信号为差模信号。若信号的极性相同(同样,电流的方向也相...

2022-11-16 标签:差模信号共模信号 3222 0

查看更多>>

共模信号数据手册

相关标签

相关话题

换一批
  • LitePoint
    LitePoint
    +关注
    LitePoint为全球最具创新力的无线设备制造商提供无线测试解决方案和服务,帮助他们确保其产品能够满足当今高标准的消费者需求。LitePoint是无线测试领域的领先创新企业,其产品开箱即用,可用于测试全球范围内最广泛使用的无线芯片组。LitePoint与智能手机、平板电脑、个人电脑、无线接入点和芯片组的领先制造商合作。LitePoint也在新兴互联设备(物联网)测试领域处于前沿。LitePoint总部位于加利福尼亚州硅谷,并在全球设有办事处,是测试和工业应用自动化设备领先供应商泰瑞达 (Teradyne)(纳斯达克股票代码:TER)的全资子公司。泰瑞达 2019 年营收为 23 亿美元,其目前在全球范围内拥有 5,500 名员工。
  • iPhone8
    iPhone8
    +关注
    iPhone8是Apple(苹果公司)第11代手机,北京时间2017年9月13日凌晨1点,在Apple Park新总部的史蒂夫·乔布斯剧院举行苹果新品发布会上发布的年度旗舰手机。2017年9月13日,2017苹果秋季新品发布会发布了iPhone 8,支持无线充电,分为64GB、256GB两个版本,699美元起售。
  • 麒麟970
    麒麟970
    +关注
    麒麟970芯片是华为海思推出的一款采用了台积电10nm工艺的新一代芯片[1] ,是全球首款内置独立NPU(神经网络单元)的智能手机AI计算平台。
  • 边缘计算
    边缘计算
    +关注
    边缘计算,是指在靠近物或数据源头的一侧,采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务。其应用程序在边缘侧发起,产生更快的网络服务响应,满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求。边缘计算处于物理实体和工业连接之间,或处于物理实体的顶端。而云端计算,仍然可以访问边缘计算的历史数据。
  • sdn
    sdn
    +关注
  • 5G网络
    5G网络
    +关注
    5G网络已经嵌入我们的生活中,随着5G网络技术的应用,可以用智能终端分享3D电影、游戏以及超高画质(UHD)节目。5G网络作为第五代移动通信网络,其峰值理论传输速度可达每秒数十Gb,5G网络作为最新一代的移动互联网通讯技术,网速更快。
  • hub
    hub
    +关注
    HUB是一个多端口的转发器,在以HUB为中心设备时,即使网络中某条线路产生了故障,并不影响其它线路的工作。所以HUB在局域网中得到了广泛的应用。大多数的时候它用在星型与树型网络拓扑结构中,以RJ45接口与各主机相连(也有BNC接口),HUB按照不同的说法有很多种类。 HUB按照对输入信号的处理方式上,可以分为无源HUB、有源HUB、智能HUB。
  • Win10
    Win10
    +关注
    Windows 10 是美国微软公司所研发的新一代跨平台及设备应用的操作系统。Windows 10是微软发布的最后一个独立Windows版本,下一代Windows将作为更新形式出现。
  • 云平台
    云平台
    +关注
    转向云计算(cloud computing),是业界将要面临的一个重大改变。各种云平台(cloud platforms)的出现是该转变的最重要环节之一。
  • 云服务
    云服务
    +关注
    云服务是基于互联网的相关服务的增加、使用和交互模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。过去在图中往往用云来表示电信网,后来也用来表示互联网和底层基础设施的抽象。
  • 5G基站
    5G基站
    +关注
  • 智能灯泡
    智能灯泡
    +关注
    智能灯泡,是新的灯泡产品形式。采用嵌入式物联网核心技术,将互通核心模块嵌入到节能灯泡。互联网无处不在的催生,随时随地的互通、互动的时代特征影响到节能灯泡产品的发展和演变,以led照明灯泡设计为主流,同时充分体现节能化、健康化、艺术化和人性化的照明发展趋势,成为居室灯光文化的主导。
  • 智能蓝牙
    智能蓝牙
    +关注
  • 阿里
    阿里
    +关注
  • 电子发烧友
    电子发烧友
    +关注
  • 紫光集团
    紫光集团
    +关注
  • CMW500
    CMW500
    +关注
  • 微信
    微信
    +关注
  • 艾迈斯半导体
    艾迈斯半导体
    +关注
    艾迈斯半导体致力于为对小型化、集成化、精确性、高灵敏度以及低功耗具有极高要求的应用设计制造高性能传感器解决方案。公司广泛的解决方案可在人类与技术之间提供无缝接口,从而将传感性能提高到一个新的水平。主要产品包括面向移动、消费电子、通讯、工业、医疗和汽车市场的传感器解决方案、传感器IC、接口及相关软件。
  • 电子快讯
    电子快讯
    +关注
    电子快讯就是定期发布的电子报,订阅这份电子报可以使您及时了解握奇的相关信息与市场动态。 内容包括: 最新动态、行业趋势、产品、解决方案、技术与服务、成功案例、市场推广与活动等。
  • 载波聚合
    载波聚合
    +关注
    载波聚合是LTE-A中的关键技术。为了满足单用户峰值速率和系统容量提升的要求,一种最直接的办法就是增加系统传输带宽。因此LTE-Advanced系统引入一项增加传输带宽的技术,也就是CA(Carrier Aggregation,载波聚合)。
  • oppo手机
    oppo手机
    +关注
    OPPO是更多年轻人选择的拍照手机品牌。十年来,OPPO专注于手机拍照领域的技术创新,开创了手机自拍美颜时代,先后首发了前置500万像素和1600万像素的拍照手机,创造性地推出了全球首个电动旋转摄像头和超清画质等拍照技术,为全球20多个国家和地区的年轻人提供了出色的手机拍照体验。
  • DA14580
    DA14580
    +关注
  • 光猫
    光猫
    +关注
  • 蓝牙技术联盟
    蓝牙技术联盟
    +关注
  • 系统架构
    系统架构
    +关注
    系统架构是概念模型系统,系统构架是对已确定的需求的技术实现构架、作好规划,运用成套、完整的工具,在规划的步骤下去完成任务。
  • 差分电路
    差分电路
    +关注
  • 车载以太网
    车载以太网
    +关注
    车载以太网是一种用以太网连接车内电子单元的新型局域网技术,与传统以太网使用4对非屏蔽双绞线电缆不同,车载以太网在单对非屏蔽双绞线上可实现100Mbit/s,甚至1Gbit/s的传输速率,同时还满足汽车行业对高可靠性、低电磁辐射、低功耗、带宽分配、低延迟以及同步实时性等方面的要求。
  • 智能物流
    智能物流
    +关注
  • Li-Fi
    Li-Fi
    +关注

关注此标签的用户(1人)

wsfgq

编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题

电机控制 DSP 氮化镓 功率放大器 ChatGPT 自动驾驶 TI 瑞萨电子
BLDC PLC 碳化硅 二极管 OpenAI 元宇宙 安森美 ADI
无刷电机 FOC IGBT 逆变器 文心一言 5G 英飞凌 罗姆
直流电机 PID MOSFET 传感器 人工智能 物联网 NXP 赛灵思
步进电机 SPWM 充电桩 IPM 机器视觉 无人机 三菱电机 ST
伺服电机 SVPWM 光伏发电 UPS AR 智能电网 国民技术 Microchip
瑞萨 沁恒股份 全志 国民技术 瑞芯微 兆易创新 芯海科技 Altium
德州仪器 Vishay Micron Skyworks AMS TAIYOYUDEN 纳芯微 HARTING
adi Cypress Littelfuse Avago FTDI Cirrus LogIC Intersil Qualcomm
st Murata Panasonic Altera Bourns 矽力杰 Samtec 扬兴科技
microchip TDK Rohm Silicon Labs 圣邦微电子 安费诺工业 ixys Isocom Compo
安森美 DIODES Nidec Intel EPSON 乐鑫 Realtek ERNI电子
TE Connectivity Toshiba OMRON Sensirion Broadcom Semtech 旺宏 英飞凌
Nexperia Lattice KEMET 顺络电子 霍尼韦尔 pulse ISSI NXP
Xilinx 广濑电机 金升阳 君耀电子 聚洵 Liteon 新洁能 Maxim
MPS 亿光 Exar 菲尼克斯 CUI WIZnet Molex Yageo
Samsung 风华高科 WINBOND 长晶科技 晶导微电子 上海贝岭 KOA Echelon
Coilcraft LRC trinamic
放大器 运算放大器 差动放大器 电流感应放大器 比较器 仪表放大器 可变增益放大器 隔离放大器
时钟 时钟振荡器 时钟发生器 时钟缓冲器 定时器 寄存器 实时时钟 PWM 调制器
视频放大器 功率放大器 频率转换器 扬声器放大器 音频转换器 音频开关 音频接口 音频编解码器
模数转换器 数模转换器 数字电位器 触摸屏控制器 AFE ADC DAC 电源管理
线性稳压器 LDO 开关稳压器 DC/DC 降压转换器 电源模块 MOSFET IGBT
振荡器 谐振器 滤波器 电容器 电感器 电阻器 二极管 晶体管
变送器 传感器 解析器 编码器 陀螺仪 加速计 温度传感器 压力传感器
电机驱动器 步进驱动器 TWS BLDC 无刷直流驱动器 湿度传感器 光学传感器 图像传感器
数字隔离器 ESD 保护 收发器 桥接器 多路复用器 氮化镓 PFC 数字电源
开关电源 步进电机 无线充电 LabVIEW EMC PLC OLED 单片机
5G m2m DSP MCU ASIC CPU ROM DRAM
NB-IoT LoRa Zigbee NFC 蓝牙 RFID Wi-Fi SIGFOX
Type-C USB 以太网 仿真器 RISC RAM 寄存器 GPU
语音识别 万用表 CPLD 耦合 电路仿真 电容滤波 保护电路 看门狗
CAN CSI DSI DVI Ethernet HDMI I2C RS-485
SDI nas DMA HomeKit 阈值电压 UART 机器学习 TensorFlow
Arduino BeagleBone 树莓派 STM32 MSP430 EFM32 ARM mbed EDA
示波器 LPC imx8 PSoC Altium Designer Allegro Mentor Pads
OrCAD Cadence AutoCAD 华秋DFM Keil MATLAB MPLAB Quartus
C++ Java Python JavaScript node.js RISC-V verilog Tensorflow
Android iOS linux RTOS FreeRTOS LiteOS RT-THread uCOS
DuerOS Brillo Windows11 HarmonyOS
林超文PCB设计:PADS教程,PADS视频教程 郑振宇老师:Altium Designer教程,Altium Designer视频教程
张飞实战电子视频教程 朱有鹏老师:海思HI3518e教程,HI3518e视频教程
李增老师:信号完整性教程,高速电路仿真教程 华为鸿蒙系统教程,HarmonyOS视频教程
赛盛:EMC设计教程,EMC视频教程 杜洋老师:STM32教程,STM32视频教程
唐佐林:c语言基础教程,c语言基础视频教程 张飞:BUCK电源教程,BUCK电源视频教程
正点原子:FPGA教程,FPGA视频教程 韦东山老师:嵌入式教程,嵌入式视频教程
张先凤老师:C语言基础视频教程 许孝刚老师:Modbus通讯视频教程
王振涛老师:NB-IoT开发视频教程 Mill老师:FPGA教程,Zynq视频教程
C语言视频教程 RK3566芯片资料合集
朱有鹏老师:U-Boot源码分析视频教程 开源硬件专题