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*: 電源の+側と-側で流れるノイズ電流の向きが同じことから、コモンモードと呼ばれる。
*: 電源の+側と-側で流れるノイズ電流の向きが同じことから、コモンモードと呼ばれる。
*: 電源ライン間には、ノイズ電圧は発生しない。
*: 電源ライン間には、ノイズ電圧は発生しない。
[[ファイル:Electronic Circuit EMC 7.jpg|フレームなし|中央]]
<center>図. ディファレンシャル(ノーマル)モードノイズとコモンモードノイズの違い</center><br>
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これらは伝導ノイズであるが、電源ラインにノイズ電流が流れるため、ノイズは放射される。<br>
これらは伝導ノイズであるが、電源ラインにノイズ電流が流れるため、ノイズは放射される。<br>
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コモンモードノイズによる放射の電界強度Ecは、下図右の式で表すことができる。<br>
コモンモードノイズによる放射の電界強度Ecは、下図右の式で表すことができる。<br>
図と式が示すように、ケーブル長Lが重要なファクタになる。<br>
図と式が示すように、ケーブル長Lが重要なファクタになる。<br>
 
[[ファイル:Electronic Circuit EMC 8.jpg|フレームなし|中央]]
<center>図. </center><br>
<center>図. ディファレンシャルモードノイズとコモンモードノイズによる放射</center><br>
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ここで、それぞれのノイズによる放射の特徴を確認するために、実際の数値を入れて電界強度を計算する。(条件は同じ)<br>
ここで、それぞれのノイズによる放射の特徴を確認するために、実際の数値を入れて電界強度を計算する。(条件は同じ)<br>
電界強度の観測点を青色のドットで示す。<br>
電界強度の観測点を青色のドットで示す。<br>
 
[[ファイル:Electronic Circuit EMC 9.jpg|フレームなし|中央]]
<center>図. </center><br>
<center>図. ディファレンシャルモードノイズとコモンモードノイズの電界強度</center><br>
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この計算結果で重要なことは、同じノイズ電流値でもコモンモードノイズによる放射が遥に大きい点である。<br>
この計算結果で重要なことは、同じノイズ電流値でもコモンモードノイズによる放射が遥に大きい点である。<br>