一、说明

DCpower通常是指具有实际电压的源,其他的是标签(在一些仿真软件中默认连接标签和源)VDD:电源电压(单极设备)。电源电压(4000系列数字电路);泄漏电压(场效应晶体管)Vcc:电源电压(双极装置);电源电压(74系列数字电路);语音控制载波(voicecontrolledcarrier)VSS :或电源阴极VEE:负电压电源;场效应晶体管源极(S)VPP:编程/擦除电压。

VCC: C=Circuit表示回路的含义,即访问回路的电压。

VDD: D=设备是指设备内部的工作电压。

VSS: S=Series是指公共连接,通常指电路公共接地端电压。

二、另一种解释:

Vcc和Vdd是设备的电源端。

Vcc是双极设备的正数,Vdd大部分是单层设备的正数。下标可以解释为NPN晶体管的集电极C和PMOSorNMOS场效应管的泄漏D。同样,可以在电路图中看到Vee和Vss。意思是一样的。主流芯片结构是硅NPN,所以Vcc通常是正数。如果使用PNP结构Vcc,则为负数。推荐意义在选择芯片时必须看清电气参数。

Vcc是集电极电源电压,CollectorVoltage,通常用于双极晶体管,PNP管用负电源电压表示,有时用-VCC表示,NPN管用正电压表示。

Vdd来源于漏水电源电压、DrainVoltage、MOS晶体管电路,通常是补偿电源。由于PMOS晶体管很少单独使用,所以CMOS电路中Vdd经常连接到PMOS管道的源极。

Vss源极电源电压,CMOS电路中表示负电源,单个电源中表示零伏或接地。

Vee发射器电源电压、EmitterVoltage,通常用于ECL电路的负电源电压。

用于Vbb基极电源电压、双极晶体管的常用基本电路。

三、说明

1、一般VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字电源,VEE=负电源。

2.有些IC同时有VDD针脚和VCC针脚,表示此设备本身具有电压转换功能。

3.对于数字电路,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常是VccVdd),VSS是接地点。

4、在场效应晶体管(或COMS设备)中,VDD是漏极,VSS是源极,VDD和VSS是分量引脚,而不是供电电压。

说明:有些IC同时具有电压转换功能的VCC和VDD。在“场效应”或COMS组件中,VDD是CMOS的泄漏针,VSS是CMOS的源引脚针。这是元件接脚符号。没有“VCC”的名称。问题由三个符号组成:VCC/VDD /VSS。

控制系统大致有以下地线。

(1)数字:也称为逻辑,是各种开关(数字)信号的零电位。

(2)模拟:各种模拟信号的零电位。

(3)信号地:通常是传感器的地。

(4)交流场所:交流电源的地线,通常是产生噪音的地方。

(5)直流:直流电源。

(6)废除车:又称外壳纸,旨在防止静电感应和磁场感应。

这种接地处理是系统设计、安装和调试中的重要问题。

以下是对接地问题的几点意见。

(1)控制系统应使用一些接地。一般来说,高频电路要在近处接地,低频电路要接地一点。在低频电路中,配线和元件之间的电感不是很大的问题,但接地形成的回路的干扰影响很大,因此经常使用一个点作为接地点。但有些接地不适用于高频。因为在高频,地线有电感,地线阻抗增加,各地线之间又出现电感耦合。一般来说,频率在1MHz以下,可以使用一些接地。10MHz以上,多点接地使用;可以在1-10 MHz之间使用一点接地,也可以使用多点接地。

(2)交流地和信号地不能共享。由于电源接地线的两点之间可能有mV或几V电压,所以对低水平信号电路是非常重要的干扰,必须隔离和防止。

(3)浮动和接地比较。电浮孔,即系统的各个部分与大地一起漂浮,这种方法很简单,但整个系统和大地的绝缘电阻不能小于50毫。这种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。另一种方法是把外壳接地,剩下的浮起来。这种方法抗干扰能力强,安全可靠,但实现起来比较复杂。

(4)模拟土地。模拟人的接法很重要。为了提高航空模式干扰能力,可以对模拟信号使用屏蔽浮动技术。具体模拟信号的接地处理要严格按照操作手册的要求设计。

(5)废除车辆。在控制系统中,为了减少信号的电容耦合噪声,实现准确的检测和控制,必须对信号应用屏蔽措施。(大卫亚设,Northern Exposure(美国电视剧),控制系统,控制系统)根据屏蔽的目的,屏蔽的连接方法也不同。电场屏蔽解决了分布电容问题,一般连接地球。电磁场屏蔽主要避免雷达、收音机等高频电磁场辐射干扰。利用低电阻金属材料的高诱导制作,可以接触大地。磁场屏蔽用于防止磁铁、电机、变压器、线圈等的磁感应,其屏蔽方法是用高磁材料封闭磁路,一般最好连接大地。如果信号电路有点接地,低频电缆的屏蔽层也应该有点接地。在电缆的屏蔽层位置处,至少有两个情况下,产生噪声电流,形成噪声干扰源。如果电路中没有接地的信号源连接到系统中接地的放大器,则输入端的屏蔽必须连接到放大器的公共端。相反,接地信号

源与系统中不接地的放大器相连时,放大器的输入端也应接到信号源的公共端。 对于电气系统的接地,要按接地的要求和目的分类,不能将不同类接地简单地、任意地连接在一起,而是要分成若干独立的接地子系统,每个子系统都有其共同的接地点或接地干线,最后才连接在一起,实行总接地。

有人说: 模拟地跟数字地,最终都要接到一块的,那干吗还要分模拟地和数字地呢? 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。 所以我们要分成数字地和模拟地,因为数字信号的高频噪声很大,如果模拟地和数字地混合的话,就会把噪声传到模拟部分,造成干扰。如果分开接地的话,高频噪声可以在电源处通过滤波来隔离掉。但如果两个地混合,就不好滤波了。

我们经常在电路中见到0欧的电阻,对于新手来说,往往会很迷惑:既然是0欧的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?还有这样的电阻市场上有卖吗? 其实0欧的电阻还是蛮有用的。

大概有以下几个功能:

① 做为跳线使用。这样既美观,安装也方便。

② 在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或者磁珠等来连接。

③ 做保险丝用。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。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。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。

④ 为调试预留的位置。可以根据需要,决定是否安装,或者其它的值。有时也会用*来标注,表示由调试时决定。

⑤ 作为配置电路使用。这个作用跟跳线或者拨码开关类似,但是通过焊接固定上去的,这样就避免了普通用户随意修改配置。通过安装不同位置的电阻,就可以更改电路的功能或者设置地址。 0欧的电阻不但有卖,而且还有不同的规格呢,一般是按功率来分,如1/8瓦,1/4瓦等等。 怎么选择呢?这个需要看产品的数据手册了。它有电阻值和功率值的。

无论是在模拟电路中还是在数字电路中都存在着个种各样的“地”,为便于大家了解和掌握,现将其总结出来,供大家参考。

1. 信号“地”:

信号“地”又称参考“地”,就是零电位的参考点,也是构成电路信号回路的公共段,图形符号“⊥”。

1)直流地:直流电路“地”,零电位参考点。

2)交流地:交流电的零线。应与地线区别开。

3)功率地:大电流网络器件、功放器件的零电位参考点。

4)模拟地:放大器、采样保持器、A/D转换器和比较器的零电位参考点。

5)数字地:也叫逻辑地,是数字电路的零电位参考点。

6)“热地”:开关电源无需使用变压器,其开关电路的“地”和市电电网有关,既所谓的“热地”,它是带电的,图形符号为:“ ⊥ ”。

7)“冷地”: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“⊥”。

2. 保护“地”:

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。

3. 音响中的“地”:

1)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。

2)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。

4. 不同地线的处理方法:

1)数字地和模拟地应分开:在高要求电路中,数字地与模拟地必需分开。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。

2)保护“地”: 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。

3)音响中的“地”:

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。

4)浮地与接地: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。

5)一点接地: 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。

6)多点接地: 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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