南京观海微电子----VCC、 VDD、VSS、VEE 电压符号解释

简介: VCC、VDD、VEE、VSS是电子电路中常见的电源符号:VCC为双极器件电源(集电极),VDD为单极器件电源(漏极),VSS通常接地,VEE为负电源(发射极)。不同符号对应不同器件结构,常用于区分模拟/数字电源与地。

VSS等不同的符号,那它们有什么区别,并且该怎么记住它们呢。

解释一:

VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(Voice Controlled Carrier)

VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电 路);漏极电压(场效应管)

VSS:地或电源负极

VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)

解释二:

(1)实际意思

VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压;

VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;

VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压;

VEE:负电压供电;

(2)说明

1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。

2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。

3、在场效应管(或CMOS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。

解释三:

一般情况下VCC和VDD为电源正,而VEE和VSS为电源负或者地。

VCC表示连接到三极管集电极(C)的电源。

VEE表示连接到三极管发射极(E)的电源。

VDD表示连接到场效应管的漏极(D)的电源。

VSS表示连接到场效应管的源极(S)的电源。

它们是这样得名的:

VCC、VDD、VEE、VSS是指芯片、分解电路的电源集结点,详细接电源的极性需视器件材料而定。

VCC一般是指直接连接到集成或分解电路内部的三极管C极,VEE是指连接到集成或分解电路内部三极管的E极。

同样,VDD、VSS就是指连接到集成内部、分解电路的场效应管的D和S极。

例如是采用P沟E/DMOS工艺制成的集成,那么它的VDD就应接电源的负,而VSS应接正电源。

解释四:

Vcc和Vee出现在双极型晶体管电路中,和集电极(collector)发射极(emitter)有关,所以一正一负。

Vdd,Vss在MOS电路中出现,和漏级(Drain),源极(Source)有关,也是一正一负。

Vcc和Vdd是器件的电源端。Vcc是双极器件的正,Vdd多半是单级器件的正(例如:BJT)。下标可以理解为NPN晶体管的集电极C,和PMOS/NMOS场效应管的漏极D。同样你可在电路图中看见Vee和Vss,含义一样。

因为主流芯片结构是硅NPN所以Vcc通常是正。如果用PNP结构Vcc就为负了。

建议选用芯片时一定要看清电气参数。

VPP:编程/擦除电压。

单片机中Vpp多数定义为编程电压,有的资料上把Vddf为Flash供电的外部电压

总结:

电路设计以及PCB制作中,经常碰见电源符号:VCC、 VDD、VEE、VSS,他们具有什么样的关系那?

1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。

2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。

3、在场效应管(或CMOS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。

4、一般来说VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源

单极器件指一种载流子导电,如MOS,场效应管,为电压控制电流;

双极器件指两种载流子参与导电,如BJT,其为电流控制电流。

Vcc和Vdd是器件的电源端。Vcc是双极器件的正,Vdd多半是单级器件的正。下标可以理解为NPN晶体管的集电极C,和PMOS or NMOS场效应管的漏极D。同样你可在电路图中看见Vee和Vss,含义一样。因为主流芯片结构是硅NPN所以Vcc通常是正。如果用PNP结构Vcc就为负了。

建议选用芯片时一定要看清电气参数。

      Vcc 来源于集电极电源电压(Collector Voltage), 一般用于双极型晶体管, PNP 管时为负电源电压, 有时也标成 -Vcc, NPN 管时为正电压.

  Vdd 来源于漏极电源电压( Drain Voltage), 用于 MOS 晶体管电路, 一般指正电源. 因为很少单独用 PMOS 晶体管, 所以在 CMOS 电路中 Vdd 经常接在 PMOS 管的源极上

  Vss 源极电源电压, 在 CMOS 电路中指负电源, 在单电源时指零伏或接地.

  Vee 发射极电源电压(Emitter Voltage), 一般用于 ECL 电路的负电源电压.

  Vbb 基极电源电压, 用于双极晶体管的共基电路

单解:

  VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电 路);漏极电压(场效应管)

  VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(Voice Controlled Carrier)

  VSS::地或电源负极

  VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)

  VPP:编程/擦除电压。

  详解:

  在电子电路中,VCC是电路的供电电压, VDD是芯片的工作电压:

  VCC:C=circuit 表示电路的意思, 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,在普通的电子电路中,一般Vcc>Vdd !

  VSS:S=series 表示公共连接的意思,也就是负极。

  有些IC 同时有VCC和VDD, 这种器件带有电压转换功能。

相关文章
|
1月前
|
芯片 C++ Perl
南京观海微电子---多路降压稳压DC-DC开关电源电路设计(3.3V、5V、12V、ADJ)
LM2596是一款高效率降压稳压芯片,支持3A输出电流,输入电压可达40V,具有过热、限流保护功能。提供固定(3.3V/5V/12V)和可调(ADJ)版本,广泛用于电源转换设计。
南京观海微电子---多路降压稳压DC-DC开关电源电路设计(3.3V、5V、12V、ADJ)
|
1月前
|
存储 芯片
南京观海微电子---经典继电器驱动电路方案:单片机IO端口、三极管、达林顿管及嵌套连接
本文详解继电器工作原理及单片机驱动电路设计,涵盖四种经典驱动方案:IO口直驱、三极管驱动(NPN/PNP)、达林顿管驱动及继电器套娃方案,结合实际应用与面试常见问题,深入剖析电路设计要点与注意事项。
南京观海微电子---经典继电器驱动电路方案:单片机IO端口、三极管、达林顿管及嵌套连接
|
Ubuntu
百度搜索:蓝易云【解决Ubuntu终端下载速度过慢问题】
请注意,下载速度受到多种因素的影响,包括网络状况、软件源的位置和服务器负载等。尝试上述方法可能会有所改善,但并不保证能够解决所有情况下的下载速度过慢问题。
467 6
|
小程序 API
微信小程序如何点击按钮,复制文本到粘贴板
微信小程序如何点击按钮,复制文本到粘贴板
微信小程序如何点击按钮,复制文本到粘贴板
|
1月前
|
芯片
南京观海微电子---差分运算放大电路仿真电路、输入前信号计算
差分运放电路可放大差分信号、抑制共模干扰,稳定性好。通过电阻分压采集高压信号,配合直流偏置适配单极性ADC,输出经RC滤波防止失真,广泛应用于电压检测。
南京观海微电子---差分运算放大电路仿真电路、输入前信号计算
|
1月前
|
安全 芯片 SoC
南京观海微电子----静电放电ESD保护设计方案
本文介绍集成电路中的ESD保护方案,重点阐述通过I/O端口与电源轨间的ESD钳位器件,构建全芯片保护体系,有效应对HBM/MM ESD应力,防止引脚间及电源间放电对内部电路的损伤。
南京观海微电子----静电放电ESD保护设计方案
南京观海微电子----MOS管发生反向电流2个原因,3种阻断方法
反向电流易损坏电路与电源,需及时阻断。二极管方案简单但功耗高;背对背MOSFET电压降小、效率高,可双向阻断;调整MOS管位置亦可防护,但无法完全关断电源。适用于电源多路复用、或门供电、大电容及输入断电等场景。
南京观海微电子----MOS管发生反向电流2个原因,3种阻断方法
南京观海微电子----CMOS门电路(OD门、传输门、双向模拟开关、三态门)
本文介绍了MOS管与CMOS电路的基本原理及特性,涵盖CMOS结构、拉电流与灌电流、输入噪声容限、动态特性、扇出系数等内容,并详细解析了OD门、传输门、三态门等特殊CMOS门电路的功能与应用,最后总结了CMOS电路的命名规则与主要优点。
南京观海微电子----CMOS门电路(OD门、传输门、双向模拟开关、三态门)
|
1月前
|
芯片
南京观海微电子----TL431常用DC线性稳压电路方案
TL431是一款高精度三端可控稳压集成芯片,具备良好温度稳定性,广泛应用于各类电源电路。本文介绍基于TL431的多种直流线性稳压方案,包括精密基准、串联与并联稳压电路,支持2.5V~36V输出,适用于恒流、稳压、过压保护等场景,具有成本低、性能优、易于调节的优点。
南京观海微电子----TL431常用DC线性稳压电路方案
南京观海微电子----单通道遥控开关电路原理及制作
本文介绍一款远距离(超30米)、可穿墙、无方向限制的射频遥控开关,适用于各类家电。包含发射与接收电路,通过脉冲调制实现稳定控制。附电路原理、元件选型及调试方法,制作简单,实用性强。(238字)
南京观海微电子----单通道遥控开关电路原理及制作