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电路中VCC、VDD、VEE和VSS的区别

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画电路板的小伙伴可能经常遇到各种标号,今天就来分享一下电源相关标号的内容。

DCpower一般指带实际电压的源,其他的都是标号(在一些仿真软件中默认连接标号和源)VDD:电源电压(单极装置);电源电压(4000系列数字电路);漏极电压(场效应管)VCC:电源电压(双极);电源电压(74系列数字电路);声控载波(VoiceControlledCarrier)VSS:地面或电源负极VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)VPP:编程/擦除电压。C=circuit表示电路的含义,即接入电路的电压;D=device表示器件的意思,即器件内部的工作电压;S=series表示公共连接是指电路公共接地端的电压。

Vcc和Vdd是设备的电源端。Vcc是双极器件的正,Vdd大部分是单级器件的正。下标可以理解为NPN晶体管的集电极C,和PMOSorNMOS现场效应管的漏极D。也可以在电路图中看到。Vee和Vss,含义相同。因为主流芯片结构是硅NPN所以Vcc通常是正的。如果使用PNP结构Vcc这是负的。建议在选择芯片时必须看到电气参数。Vcc来自集电极电源电压,CollectorVoltage,一般用于双极晶体管,PNP管时为负电源电压,有时标成-Vcc,NPN管时为正电压。Vdd来自漏极电源电压,DrainVoltage,用于MOS晶体管电路一般指正电源.因为很少单独使用PMOS晶体管,所以在CMOS电路中Vdd经常接在PMOS管道的源极。Vss在CMOS电路中指负电源,单电源时指零伏或接地。Vee发射极电源电压,EmitterVoltage,一般用于ECL负电源电压。Vbb双极晶体管共基电路采用基极电源电压。

一般来说VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源。有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚表明该装置具有电压转换功能。对数字电路而言,VCC是电路的电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指元件引脚,不代表电源电压。详解: 有些IC 同时有VCC和VDD, 该装置具有电压转换功能。 即场效应COMS元件中,VDD乃CMOS漏极引脚,VSS乃CMOS源极引脚,这是元件引脚符号,没有VCC您的问题包括三个符号,VCC / VDD /VSS, 显然,除了正确的接地设计和安装外,电路符号还应正确地接地各种信号。

又称逻辑,是各种开关量(数字量)信号的零电位。是各种模拟量信号的零电位。通常是传感器的地面。交流电源的地线通常是产生噪音的地线。直流供电场所。为防止静电感应和磁场感应,又称机壳地。这些地线处理是系统设计、安装、调试中的一个重要问题。一般情况下,高频电路应在附近多点接地,低频电路应一点接地。在低频电路中,接线和元件之间的电感不是一个大问题,但接地形成的环的干扰影响很大,因此通常以一点为接地点;但接地不适合高频,因为在高频时,电感增加了地线阻抗,电感耦合。一般来说,频率为1MHz以下是一点接地;高于10MHz多点接地;1~10MHz一点接地也可以多点接地。因为在一段电源地线的两点之间会有几个mV即使是几V电压也是低电平信号电路的一个非常重要的干扰,因此必须隔离和预防。整机浮空是指系统各部分与地面浮动,该方法简单,但整个系统与地面的绝缘电阻不小于50MΩ。该方法具有一定的抗干扰能力,但一旦绝缘下降,就会带来干扰。另一种方法是将外壳接地,其余部分浮动。该方法具有较强的抗干扰性、安全性和可靠性,但实现更为复杂。模拟接地非常重要。为了提高抗共模干扰能力,模拟信号可以采用屏蔽浮技术。具体模拟量信号的接地处理应严格按照操作手册的要求进行设计。为了减少电容耦合噪声,在控制系统中准确检测和控制信号,需要采取屏蔽措施。屏蔽地的连接方式因屏蔽目的而异。电场屏蔽解决分布电容问题,一般接地;电磁场屏蔽主要避免雷达、广播等高频电磁场辐射干扰。由低阻金属材料高导流制成,可接地。磁场屏蔽用于防止磁铁、电机、变压器线圈等磁感应。其屏蔽方法是用高导磁材料封闭磁路,一般最好接地。低频电缆的屏蔽层地时,低频电缆的屏蔽层也应该稍微接地。若电缆屏蔽层位置超过一个,则会产生噪声电流,形成噪声干扰源。当一个电路有一个不接地的信号源连接到系统中的接地放大器时,输入端的屏蔽应连接到放大器的公共端;相反,当接地信号源连接到系统中的非接地放大器时,放大器的输入端也应连接到信号源的公共端。对于电气系统的接地,应根据接地的要求和目的进行分类。不同类别的接地不应简单、任意地连接在一起,而应分为多个独立的接地子系统。每个子系统都有其共同的接地点或接地干线,最后连接在一起,实施总接地。 这是因为虽然是相通的,但是距离长了,就不一样了。同一条导线,不同的点的电压可能是不一样的,特别是电流较大时。因为导线存在着电阻,电流流过时就会产生压降。另外,导线还有分布电感,在交流信号下,分布电感的影响就会表现出来。因此,我们应该将其分为数字地面和模拟地面,因为数字信号的高频噪声非常大。如果模拟地面与数字地面混合,噪声将传输到模拟部分,造成干扰。如果单独接地,高频噪声可通过电源处的滤波器隔离。但如果两个地面混合,滤波器就不容易了。我们经常在电路中看到0欧元的电阻。对于新手来说,我们经常感到困惑:既然是0欧元的电阻,那就是电线。为什么要安装它?市场上有这样的电阻吗? 其实0欧的电阻挺有用的。用作跳线。既美观又方便安装。在数字和模拟等混合电路中,通常需要两个地点分开,并单点连接。我们可以使用一个0欧元的电阻来连接这两个地面,而不是直接连接在一起。这样做的好处是,地线被分成两个网络,在大面积的铜铺设处理中要方便得多。附带提示,在这种情况下,有时会使用电感或磁珠。做保险丝。由于PCB上线熔断电流大,短路过流等故障难以熔断,可能造成更大的事故。由于0欧电阻的电流承载能力相对较弱(事实上,0欧电阻也有一定的电阻,但很小),0欧电阻首先熔断,以切断电路,防止更大的事故。有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的小电阻来做保险丝。然而,不建议这样使用,但一些制造商使用它来节省成本。保留调试位置。是否安装或其他值可根据需要确定。有时也会使用*标记,表示由调试决定。用作配置电路。该功能类似于跳线或拨码开关,但通过焊接固定,避免了普通用户随意修改配置。电路的功能或地址可以通过安装不同位置的电阻来改变。不仅销售0欧元的电阻,还有不同的规格,一般按功率划分,如1/8瓦、1/4瓦等。如何选择?这取决于产品的数据手册。它具有电阻值和功率值。无论是模拟电路还是数字电路,都有各种各样的地面。为了方便大家理解和掌握,现在总结一下供大家参考。信号地又称参考地⊥”。零电位参考点直流电路地。交流电的零线。应与地线区别开。大电流网络设备、功放设备零电位参考点。放大器、采样保持器、A/D零电位参考点的转换器和比较器。又称逻辑,是数字电路的零电位参考点。开关电源不需要使用变压器,其开关电路的地与市电网有关,即所谓的热地 ⊥ ”。由于开关电源的高频变压器将输入、输出端隔离;又由于其反馈电路常用光电耦合、既能传送反馈信号又将双方的"地"隔离;所以输出端的地称之为“冷地”,它不带电。图形符号为“⊥”。保护"地"是为了保护人员安全而设置的一种接线方式。保护“地”线一端接用电器,另一端与大地作可靠连接。音响系统为防止干扰,其金属机壳用导线与信号“地”相接,这叫屏蔽接地。专业音响为了防止干扰,除了屏蔽“地”之外,还需与音频专用“地”相连。此接地装置应专门埋设,并且应与隔离变压器、屏蔽式稳压电源的相应接地端相连后作为音控室中的专用音频接地点。在高要求电路中,数字地与模拟地必须分开。即使是对于A/D、D/A转换器同一芯片上两种“地”最好也要分开,仅在系统一点上把两种“地”连接起来。保护“地”是为了保护人员安全而设置的一种接线方式。保护“地”线一端接用电器,另一端与大地作可靠连接。a)屏蔽线接地:音响系统为防止干扰,其金属机壳用导线与信号“地”相接,这叫屏蔽接地。b)音频专用“地”:专业音响为了防止干扰,除了屏蔽“地”之外,还需与音频专用 “地”相连。此接地装置应专门埋设,并且应与隔离变压器、屏蔽式稳压电源的相应接地端相连后作为音控室中的专用音频接地点。系统浮地,是将系统电路的各部分的地线浮置起来,不与大地相连。这种接法,有一定抗干扰能力。但系统与地的绝缘电阻不能小于50MΩ,一旦绝缘性能下降,就会带来干扰。通常采用系统浮地,机壳接地,可使抗干扰能力增强,安全可靠。在低频电路中,布线和元件之间不会产生太大影响。通常频率小于1MHz的电路,采用一点接地。在高频电路中,寄生电容和电感的影响较大。通常频率大于10MHz的电路,采用多点接地。

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标签: dc型npn常开接近传感器

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