資料介紹
DCpower一般是指帶實際電壓的源,其他的都是標號(在有些仿真軟件中默認的把標號和源相連的)VDD:電源電壓(單極器件);電源電壓(4000系列數字電路);漏極電壓(場效應管)VCC:電源電壓(雙極器件);電源電壓(74系列數字電路);聲控載波(VoiceControlledCarrier)VSS:地或電源負極VEE:負電壓供電;場效應管的源極(S)VPP:編程/擦除電壓。
一、解釋
DCpower一般是指帶實際電壓的源,其他的都是標號(在有些仿真軟件中默認的把標號和源相連的)VDD:電源電壓(單極器件);電源電壓(4000系列數字電路);漏極電壓(場效應管)VCC:電源電壓(雙極器件);電源電壓(74系列數字電路);聲控載波(VoiceControlledCarrier)VSS:地或電源負極VEE:負電壓供電;場效應管的源極(S)VPP:編程/擦除電壓。
VCC:C=circuit表示電路的意思,即接入電路的電壓;
VDD:D=device表示器件的意思,即器件內部的工作電壓;
VSS:S=series表示公共連接的意思,通常指電路公共接地端電壓。
二、另外一種解釋:
Vcc和Vdd是器件的電源端。
Vcc是雙極器件的正,Vdd多半是單級器件的正。下標可以理解為NPN晶體管的集電極C,和PMOSorNMOS場效應管的漏極D。同樣你可在電路圖中看見Vee和Vss,含義一樣。因為主流芯片結構是硅NPN所以Vcc通常是正。如果用PNP結構Vcc就為負了。薦義選用芯片時一定要看清電氣參數。
Vcc來源于集電極電源電壓,CollectorVoltage,一般用于雙極型晶體管,PNP管時為負電源電壓,有時也標成-Vcc,NPN管時為正電壓。
Vdd來源于漏極電源電壓,DrainVoltage,用于MOS晶體管電路,一般指正電源。因為很少單獨用PMOS晶體管,所以在CMOS電路中Vdd經常接在PMOS管的源極上。
Vss源極電源電壓,在CMOS電路中指負電源,在單電源時指零伏或接地。
Vee發射極電源電壓,EmitterVoltage,一般用于ECL電路的負電源電壓。
Vbb基極電源電壓,用于雙極晶體管的共基電路。
三、說明
1、一般來說VCC=模擬電源,VDD=數字電源,VSS=數字地,VEE=負電源。
2、有些IC既有VDD引腳又有VCC引腳,說明這種器件自身帶有電壓轉換功能。
3、對于數字電路來說,VCC是電路的供電電壓,VDD是芯片的工作電壓(通常Vcc》Vdd),VSS是接地點。
4、在場效應管(或COMS器件)中,VDD為漏極,VSS為源極,VDD和VSS指的是元件引腳,而不表示供電電壓。
詳解: 有些IC 同時有VCC和VDD, 這種器件帶有電壓轉換功能。 在“場效應”即COMS元件中,VDD乃CMOS的漏極引腳,VSS乃CMOS的源極引腳,這是元件引腳符號,它沒有“VCC”的名稱,你的問題包含3個符號,VCC / VDD /VSS, 這顯然是電路符號除了正確進行接地設計、安裝,還要正確進行各種不同信號的接地處理。
控制系統中,大致有以下幾種地線:
(1)數字地:也叫邏輯地,是各種開關量(數字量)信號的零電位。
(2)模擬地:是各種模擬量信號的零電位。
(3)信號地:通常為傳感器的地。
(4)交流地:交流供電電源的地線,這種地通常是產生噪聲的地。
(5)直流地:直流供電電源的地。
(6)屏蔽地:也叫機殼地,為防止靜電感應和磁場感應而設。
以上這些地線處理是系統設計、安裝、調試中的一個重要問題。
下面就接地問題提出一些看法:
(1)控制系統宜采用一點接地。一般情況下,高頻電路應就近多點接地,低頻電路應一點接地。在低頻電路中,布線和元件間的電感并不是什么大問題,然而接地形成的環路的干擾影響很大,因此,常以一點作為接地點;但一點接地不適用于高頻,因為高頻時,地線上具有電感因而增加了地線阻抗,同時各地線之間又產生電感耦合。一般來說,頻率在1MHz以下,可用一點接地;高于10MHz時,采用多點接地;在1~10MHz之間可用一點接地,也可用多點接地。
(2)交流地與信號地不能共用。由于在一段電源地線的兩點間會有數mV甚至幾V電壓,對低電平信號電路來說,這是一個非常重要的干擾,因此必須加以隔離和防止。
(3)浮地與接地的比較。全機浮空即系統各個部分與大地浮置起來,這種方法簡單,但整個系統與大地絕緣電阻不能小于50MΩ。這種方法具有一定的抗干擾能力,但一旦絕緣下降就會帶來干擾。還有一種方法,就是將機殼接地,其余部分浮空。這種方法抗干擾能力強,安全可靠,但實現起來比較復雜。
(4)模擬地。模擬地的接法十分重要。為了提高抗共模干擾能力,對于模擬信號可采用屏蔽浮技術。對于具體模擬量信號的接地處理要嚴格按照操作手冊上的要求設計。
(5)屏蔽地。在控制系統中為了減少信號中電容耦合噪聲、準確檢測和控制,對信號采用屏蔽措施是十分必要的。根據屏蔽目的不同,屏蔽地的接法也不一樣。
電場屏蔽解決分布電容問題,一般接大地;電磁場屏蔽主要避免雷達、電臺等高頻電磁場輻射干擾。利用低阻金屬材料高導流而制成,可接大地。磁場屏蔽用以防磁鐵、電機、變壓器、線圈等磁感應,其屏蔽方法是用高導磁材料使磁路閉合,一般接大地為好。當信號電路是一點接地時,低頻電纜的屏蔽層也應一點接地。如果電纜的屏蔽層地點有一個以上時,將產生噪聲電流,形成噪聲干擾源。當一個電路有一個不接地的信號源與系統中接地的放大器相連時,輸入端的屏蔽應接至放大器的公共端;相反,當接地的信號源與系統中不接地的放大器相連時,放大器的輸入端也應接到信號源的公共端。
對于電氣系統的接地,要按接地的要求和目的分類,不能將不同類接地簡單地、任意地連接在一起,而是要分成若干獨立的接地子系統,每個子系統都有其共同的接地點或接地干線,最后才連接在一起,實行總接地。
有人說: 模擬地跟數字地,最終都要接到一塊的,那干嗎還要分模擬地和數字地呢?
這是因為雖然是相通的,但是距離長了,就不一樣了。 同一條導線,不同的點的電壓可能是不一樣的,特別是電流較大時。 因為導線存在著電阻,電流流過時就會產生壓降。 另外,導線還有分布電感,在交流信號下,分布電感的影響就會表現出來。 所以我們要分成數字地和模擬地,因為數字信號的高頻噪聲很大,如果模擬地和數字地混合的話,就會把噪聲傳到模擬部分,造成干擾。如果分開接地的話,高頻噪聲可以在電源處通過濾波來隔離掉。但如果兩個地混合,就不好濾波了。
我們經常在電路中見到0歐的電阻,對于新手來說,往往會很迷惑:既然是0歐的電阻,那就是導線,為何要裝上它呢?還有這樣的電阻市場上有賣嗎? 其實0歐的電阻還是蠻有用的。
大概有以下幾個功能:
① 做為跳線使用。這樣既美觀,安裝也方便。
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