秦曾煌的电工学上只对共模输入和差模输入有定义:
大小相等,极性相同的输入为共模输入;大小相等,极性相反的的输入c称为共模输入
杨继深的定义有两段:
差模
考察一根电缆连接起来的两台设备,图1.8.电缆中两根靠近的导线传输差模(去和回)信号电流.辐射场可以耦合到这个系统,并在两根电线之间感应出差模骚扰;同样,差模电流自身产生辐射场.地参考面(可以是设备外部,也可以是设备的支撑结构)在耦合中不起作用.
共模
电缆上还传输共模电流,即在每根导线上都以同一方向流动.这些电流通常与信号电流毫无关系.共模电流可以由外部电磁场耦合到由电缆、地参考面和设备与地连接的各种阻抗形成的回路引起.共模电流可以引起内部差模电流,设备对差模电流是敏感的.另外,共模电流也可以由地平面和电缆之间的内部噪声电压引起,这是辐射发射的主要原因.需要注意的是,与导线和设备外壳有关的寄生电容和电感是共模耦合回路的主要部分,在很大程度上决定着共模电流的辐度和频谱分布.这些寄生电抗是偶然产生的,而不是设计的,因此控制或预测这些参数比控制或预测那些决定差模耦合的参数,例如电缆的间隔和滤波参数,更困难
共模电缆噪声
尽管显得罗嗦,但还是有必要强调正确区分电缆共模电流与差模电流的重要性.图1.10中的差模电流IDM在电缆中的一根导体上向一个方向流动,而在另一根导体上向相反的方向流动.差模电流通常等于信号电流或电源电流,但不在屏蔽体中流动.只要由两根导线形成的环路面积很小,差模电流产生的辐射在总辐射中占的比例就很小;这是因为两根导体中的电流产生的辐射效果互相抵消.共模电流 ICM在电缆中所有导体上的流动方向相同,也可能包括屏蔽体,并且与信号电流毫无关系.共模电流经有关的接地网络返回,因此,辐射环路很大,且不受控.结果是很小的ICM可以产生很大的发射信号.
后者定义好象只对方向做了规定,对大小没有规定,而且解释角度完全不同!初入电磁兼容门槛,望高手能够惯通的讲解两者联系和差别.