电路中VCC等符号的含义&零欧姆电阻作用

本文详细解释了电路中常见的地线概念,包括Vcc、Vdd、Vss、GND等,探讨了它们的区别及应用场景。此外,还介绍了如何正确处理数字地与模拟地,以及特殊情况下地线的应用技巧。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

目录

一、名词解释

二、常见用法

1. 用法区分

2.常见问题

三、总结

1. 常见的电路地:

2. 不后地线的处理方法:


子电路中,常可以看到电路中 Vcc 、Vdd 、Vss 、GND等符号,它们有什么区别呢?

一、名词解释

VCC: C = circuit,即接入电路的电压;

VDD: D = device,即器件内部的工作电压;

VSS: S = Series,通常指电路公共接地端电压;

GND: G = Ground,也就是最普通的地,一般认为是电路中的参考地。有些电路上会将其等同于earth(大地),但不是全部都如此;

DGND: DG = Digital Ground,也就是数字地,通常用于数字电路上;

AGND: AG = Analog Ground,就是模拟地,通常用于模拟电路上。在电路设计中,严格说起来,数字地和模拟地要隔离,防止互相干扰(数字地上的谐波成分要远多于模拟地,共地的话会影响模拟地的稳定性);

PGND: PG = Protect Ground,也就是保护地,一般用于机壳,作为危险电流的泄放通道;

VEE: E = Emitter voltage,发射极电源电压,一般用于 ECL(发射极耦合逻辑电路) 电路的负电源电压;

VPP: P = Programming,编程/擦除电压。

二、常见用法

1. 用法区分

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;有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自带电压转换功能;在场效应管(或COMS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。

2.常见问题

提问: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?答: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,分布电感的影晌就会表现出来。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。

提问: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R=0Ω,那就是导线,为何要装一它呢?还有这样的电阻市场上有卖吗?答:其实0欧的电阻还是很有用的,大慨有以下几个功能:

(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,而不是直接连接在一起。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O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。这个作用眼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。

三、总结

1. 常见的电路地:

(1) 信号“地”:信号“地”又称参为“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“⊥”。

(2) 直流地:直流电路的地刀,零电位参考点。

(3) 交流地:交流电的零线,应与地线区别开。

(4) 功率地:大电流网络器件、功放器件的零电位参考点。

(5) 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。

(6) 数字地:也叫逻辑地,是数字电路的零电位参考点。

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

(8) “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“⊥”。

(9) 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。

2. 不后地线的处理方法:

(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”即之外,还需与音频专用“地”相连。此接地装置应专门置设,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,有一定杭干扰能力。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,可使坑干扰能力增强,安全可靠。

(5) 一点接: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。电子电路

(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。

<think>好的,用户之前询问了PCB板维修需要学习哪些内容才能就业,现在他们又进一步询问关于学习常见电子元件的符号、功能和检测方法。我需要先回顾之前的对话,确保回答的一致性和连贯性。 首先,用户可能正在系统学习电子维修,尤其是PCB板维修相关的技能。他们可能已经了解了就业所需的整体框架,现在想深入具体的基础知识部分,特别是电子元件的识别和检测。这说明用户可能处于学习的初级阶段,需要详细的指导,或者他们想巩固基础知识,确保自己掌握了必要的内容。 下来,我需要确定用户的深层需求。他们可能不仅仅需要简单的元件列表,而是希望获得实用的学习方法,包括如何识别符号、理解功能以及使用工具检测。这可能涉及到实际操作中的技巧和注意事项,比如使用万用表的方法,或者焊时的注意事项。此外,用户可能对如何系统学习这些内容感兴趣,比如推荐书籍或在线资源,以及如何通过实践来提高技能。 在回答时,我需要保持结构清晰,分点说明每个元件的符号、功能、检测方法,并确保语言通俗易懂,避免过于专业的术语,但也要准确。同时,要补充学习建议,帮助用户更好地应用所学知识,比如如何通过拆解旧设备来练习,或者推荐哪些工具和资源。 需要注意之前回答中的结构,用户之前的回复采用了分点列表的方式,所以这次也应该保持类似的格式,确保一致性。同时,用户可能希望有实际例子或常见问题,比如如何判断二极管的正负极,或者电容损坏的表现,这些都可以增强回答的实用性。 还要检查是否有遗漏的元件,比如用户提到的电阻、电容、电感、二极管、三极管、集成电路等,是否每个都涵盖到了。对于集成电路,可能需要更详细的说明,因为它们的检测方法较为复杂,可能需要使用示波器或逻辑分析仪,而不仅仅是万用表。 最后,要确保回答符合之前设定的系统级指令,比如使用正确的中文,LaTeX格式的行内数学公式,以及独立公式的正确使用。但在这个问题中,可能数学公式较少,不过如果有涉及公式的地方,比如欧姆定律,需要正确应用格式。 总结来说,回答需要详细覆盖每个元件的符号、功能、检测方法,结构清晰,提供实用的学习建议,并推荐相关资源,帮助用户系统地掌握这些基础知识,从而为PCB板维修打下坚实的基础。</think>--- ### 常见电子元件符号、功能与检测方法 --- #### 一、**电阻(Resistor)** - **符号**: $$ \text{——\/\/\/——} \quad \text{或} \quad \text{——□——} $$ - **功能**: 限制电流、分压、分流,单位:欧姆(Ω)。 - **检测方法**: 1. **万用表测量**:选择电阻档,直读取阻值(需断电)。 2. **目测法**:通过色环或数字编码识别阻值(如棕红橙金=12×10³±5%)。 3. **故障判断**:阻值偏差过大(如开路显示∞,短路显示0)需更换。 --- #### 二、**电容(Capacitor)** - **符号**: $$ \text{——| |——} \quad \text{(无极性)} \quad \text{或} \quad \text{——|+——} \quad \text{(电解电容)} $$ - **功能**: 储存电荷、滤波、耦合交流信号,单位:法拉(F)。 - **检测方法**: 1. **万用表电容档**:直测量容值(需拆下电容)。 2. **电阻档检测**: - 充放电法:表笔触电容两极,电阻值从低逐渐升高至∞为正常。 - 电解电容需注意极性(红表笔正极)。 3. **故障判断**:容量下降、漏电(阻值不回升)、短路或开路。 --- #### 三、**电感(Inductor)** - **符号**: $$ \text{——〓〓——} $$ - **功能**: 储存磁场能量、滤波(抑制高频噪声),单位:亨利(H)。 - **检测方法**: 1. **万用表通断档**:正常电感阻值近0Ω,若开路则显示∞。 2. **LCR表**:精确测量电感量和Q值。 3. **故障判断**:线圈断线(开路)或磁芯破损导致感量异常。 --- #### 四、**二极管(Diode)** - **符号**: $$ \text{——▶|——} $$ - **功能**: 单向导电、整流、稳压(如齐纳二极管)。 - **检测方法**: 1. **万用表二极管档**: - 正向导通:红表笔阳极(A),黑表笔阴极(K),显示0.2~0.7V(硅管)。 - 反向截止:显示“OL”(正常)。 2. **故障判断**: - 击穿短路:正反向均导通。 - 开路:正反向均不导通。 --- #### 五、**三极管(Transistor)** - **符号**: $$ \text{NPN型:——▶|——|◀——} \quad \text{PNP型:——◀|——|▶——} $$ - **功能**: 放大信号、开关控制。 - **检测方法**: 1. **万用表二极管档**: - NPN型: - B到E、B到C正向导通(0.6V左右),反向截止。 - E到C间不导通。 - PNP型: - E到B、C到B正向导通,反向截止。 2. **故障判断**: - 击穿:任意两极间短路。 - 老化:放大倍数β值下降(需专用测试仪)。 --- #### 六、**集成电路(IC)** - **符号**: $$ \text{——[IC]——} \quad \text{(具体引脚定义需查手册)} $$ - **功能**: 实现复杂功能(如运算放大、逻辑控制、电源管理)。 - **检测方法**: 1. **电压法**:测量供电引脚电压是否正常(如VCC=5V)。 2. **信号追踪**:用示波器检测输入/输出信号波形是否正常。 3. **替换法**:怀疑损坏时,用同型号IC替换测试。 4. **热成像仪**:检测是否局部过热(短路或过载)。 --- ### 学习建议 1. **实践操作**: - 用万用表反复测量新旧元件,对比正常与故障状态差异。 - 拆解废旧电路板,练习元件识别与检测。 2. **工具辅助**: - 购买元件包(含电阻、电容、二极管等)进行系统练习。 - 使用EDA软件(如Multisim)仿真电路行为。 3. **参考资料**: - 《电子元器件应用手册》 - 视频教程:B站“电子工程师基本功”系列 --- 掌握这些内容后,可逐步进阶到电路分析与故障维修,为PCB板维修打下坚实基础!
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值