
1、本质不同:差模又称串模,本质是两根线之间的信号差值;而共模噪声又称对地噪声,本质指的是两根线分别对地的噪声。
2、特点不同:差模信号的特点是幅度相等,相位相反的信号,而共模信号的特点是幅度相等,相位相同的信号。
3、电流流过的方向、程度不同:所有的差模电流全流过负载,差模干扰侵入往返两条信号线,方向与信号电流方向一致。而共模信号的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。
4、电流产生的输出抵消作用不同:对绞线中的差模信号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。而对绞线中的共模信号的共模电流在两根导线上以相同方向流动,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。
共模信号和差模信号的区别:
差模是干扰信号越小越好,共模是有利信号,越大越好。
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,电流的方向也相同),这样的信号称为共模信号。信号都是差模形式的。噪声既有差模形式的,也有共模形式的。
若噪声为差模形式,它与信号相叠混,无法一般区分。除非两者有不同的模式,因此,所有的抗干扰措施都是针对共模噪声的。
当系统的两个输入端阻抗不一致时,共模电流也不再平衡,此时部分共模噪声转化为差模噪声,特别是当输入信号一端为系统地线时,共模噪声全部转化为差模噪声,这对抑制噪声影响十分不利。因此,工业仪表基本上都采用差分输入。

商业用途:
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。
共模电感和差模电感都是抗电磁干扰有效的元器件之一,广泛应用于各种滤波器、开关电源等产品,但是共模电感是用来抑制共模干扰,而差模电感是用来抑制差模干扰,两种都是比较重要的滤波电感。
共模电感与差模电感的区别
1、抗电磁波干扰用的两种电感:共模电感和差模电感。
2、骚扰电磁场在线-线之间产生差模电流,在负载上引起干扰,这就是差模干扰;骚扰电磁场在线-地之间产生共模电流,共模电流在负载上产生差模电压,引起干扰,这就是共模的地环路干扰。
3、抑制共模干扰的滤波电感叫共模电感。抑制差模干扰的滤波电感叫差模电感。
4、共模电感是绕在同一铁心上的圈数相等、导线直径相等、绕向相反的两组线圈。差模电感是绕在一个铁心上的一个线圈。
5、共模电感的特点是:由于同一铁心上的两组线圈的绕向相反,所以铁心不怕饱和。市场上用的最多的磁芯材料是高导铁氧体材料。差模电感的特点是应用在大电流的场合。由于一个铁心上绕的一个线圈,当流进线圈的电流增大时,线圈中的铁心会饱和,因此市场上用的最多的铁心材料是金属粉心材料。特别是铁粉心材料(由于价格便宜)。
运算放大器的差模输入与共模输入均是输入信号的一种,而共模输入、差模输入正是“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)。任何两个信号都可以分解为共模信号和差模信号。
在区别输入信号的特性是,可以通过根据双端输入时,两个信号是否相同进行判别。以共模信号作为双端输入时,两个信号相同。而相反以差模信号为双端输入时,两个信号的相位会相差180度。

扩展资料共模电压应当是从源端看进来时,加到放大电路输入端的共同值,差模则是加到放大电路两个输入端的差值。
共模电压有直流的,也有交流的。直流的称为直流共模抑制(比),交流的称为交流共模抑制(比),统称共模抑制(比)。一般的放大器特别是仪表放大器,有较好的直流共模抑制,但对交流共模抑制,频率一高往往就不行了。急剧下降,即频率响应不行。
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