共模抑制(CMR) 常模抑制(NMR)

时间: 2023-12-17 07:03:26 浏览: 36
共模抑制(CMR)和常模抑制(NMR)是电子电路中常用的两个概念,用于描述信号处理电路对于共模信号和差模信号的抑制能力。 共模信号是指两个信号的幅度和相位都相同,例如两个信号都受到相同的干扰。差模信号是指两个信号的幅度和相位不同,例如两个信号的差值。 共模抑制(CMR)是指信号处理电路对于共模信号的抑制能力。在信号处理电路中,由于各种原因,可能会出现一些共模信号,这些信号会对电路的正常工作产生干扰。因此,共模抑制是一个非常重要的指标,它可以衡量信号处理电路对于共模信号的抑制能力。共模抑制通常用分贝(dB)来表示,数值越大表示抑制能力越强。 常模抑制(NMR)是指信号处理电路对于差模信号的抑制能力。在信号处理电路中,差模信号是需要被处理的信号,而共模信号则是需要被抑制的信号。因此,常模抑制是一个非常重要的指标,它可以衡量信号处理电路对于差模信号的抑制能力。常模抑制通常用分贝(dB)来表示,数值越大表示抑制能力越强。
相关问题

共模抑制比为60db

共模抑制比是用来衡量差分信号与共模信号的比较强弱程度。共模信号指的是在信号传输过程中同时出现在两个信号线上的干扰信号,而差分信号则是两个信号线上的有效信号之间的差值。 如果一个信号传输系统具有60db的共模抑制比,意味着它能够有效地抑制共模信号,并保持差分信号的强度相对较高。60db的共模抑制比非常高,表明系统对共模干扰具有良好的抑制能力。 共模抑制比的数值越大,系统对共模干扰的抑制能力就越强。那么为什么共模抑制比对于信号传输系统来说非常重要呢? 首先,共模干扰会导致由于信号线上的干扰信号而降低信号质量。通过增加共模抑制比,可以减少共模干扰对信号的影响,提高信号的传输质量和可靠性。 其次,共模干扰可能对系统的性能产生不良影响,如导致信号失真、误差增加等。共模抑制比的提高可以减少这些不良影响,从而提升系统的性能和可靠性。 总之,共模抑制比是衡量信号传输系统对共模干扰抑制能力的重要指标。具有较高的共模抑制比可以提高信号传输的质量和可靠性,减少共模干扰对系统性能的负面影响。

adc 共模抑制cmrr

ADC(模数转换器)的共模抑制比(CMRR)是衡量其抑制共模信号的能力的重要指标。它表示当输入信号中存在共模信号时,ADC输出信号中共模信号与差模信号的比值。CMRR通常以分贝(dB)为单位呈现。 共模信号是指同时作用于ADC输入引脚的信号部分,而差模信号则是指两个输入引脚之间的信号差。 CMRR是一个重要的性能指标,因为共模信号可能导致ADC输出的失真。一些常见的共模信号包括电源漏斗、地线斑点和电源纹波。这些共模信号可能影响ADC的精度和准确性。 通常,一个高CMRR值表示了ADC抑制共模信号的能力越强。高CMRR对于应用需要准确测量小差分信号的领域尤为重要,比如测量传感器信号。 提高CMRR的方法包括增加差动信号的增益,降低共模信号的增益,以及减小差动信号和共模信号之间的交互。一些常见的方法是使用差动放大器、滤波器和使用抗干扰技术。 总之,ADC的共模抑制比(CMRR)是衡量其抑制共模信号的能力的重要指标。通过提高CMRR,可以减小共模信号对ADC输出的影响,从而提高ADC的精度和准确性。

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