VCC、VDD、VSS、GND等等V某某究竟是什么意思

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。 GND:在电路里常被定为电压参考基点。 VEE:负电压供电;场效应管的源极(S) VPP:编程/擦除电压。
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。
4、从电气意义上说,GND分为电源地和信号地。PG是 Power Ground(电源地)的缩写。另一个是 Signal Ground(信号地)。实际上它们可能是连在一起的(不一定是混在一起哦!)。两个名称,主要是便于对电路进行分析。
进一步说,还有因电路形式不同而必须区分的两种“地”:数字地,模拟地。
数字地和模拟地都有信号地、电源地两种情况。数字地和模拟地之间,某些电路可以直接连接,有些电路要用电抗器连接,有些电路不可连接。
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.

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。
在“场效应”即COMS元件中,VDD乃CMOS的漏极引脚,VSS乃CMOS的源极引脚, 这是元件引脚符号,它没有“VCC”的名称,你的问题包含3个符号,VCC / VDD /VSS, 这显然是电路符号。

我们在PCB设计时,会在画原理图时碰到对地的处理,比如:大地,模拟地,数字地,电源地等等,那么在设计时就要考虑,有些模拟地和数字地可以连在一起,有些就不能连在一起,大多数是相互独立的。


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### VDDVSSVCC 的定义及用途 #### 1. **VDD** VDD 是 Voltage Drain Device 或者 Voltage Digital Drive 的缩写,具体取决于上下文环境。它通常用于描述集成电路 (IC) 中器件的工作电压[^2]。 - 对于数字电路而言,VDD 表示芯片内部的实际工作电压,通常是经过稳压后的较低电压值。例如,在 ARM 单片机中,外部供电可能是 5V (VCC),而通过稳压模块转换后提供给芯片的核心部分作为工作电压,则为 3.3V (VDD)[^3]。 - 在某些情况下,特别是在 MOSFET 器件中,VDD 可能还指代漏极电压。 #### 2. **VSS** VSS 是 Voltage Source Series 或 Voltage Supply Sink 的缩写,主要表示电路的公共接地端或参考点电压[^4]。 - 它的作用类似于 GND(Ground),但在一些特定设计中可能有更严格的区分。例如,当存在多个独立的地线系统时,可能会分别标注为 AGND(模拟地)、DGND(数字地)以及 VSS 来避免干扰。 - 根据实际应用需求不同,有时也会将 VSS 设计成能够吸收较大电流的能力以稳定整个系统的零电位基准面。 #### 3. **VCC** VCC 意思是 Voltage Circuit Collector ,主要用于指示整体电路所需的总电源供应量[^1] 。 - 这种说法常见于较早期或者较为基础类型的电子设备里头;现代微处理器架构下则更多采用分开指定各个组成部分所需精确数值的做法来提高效率并减少功耗浪费现象发生几率——比如前面提到过的那种把原始输入调整至适合核心运行范围内的方法就是如此实现出来的成果之一。 ```python # 示例代码展示如何设置不同的电压等级 class PowerSupply: def __init__(self, vcc_voltage, vdd_voltage): self.vcc = vcc_voltage # 总电源电压 self.vdd = vdd_voltage # 芯片工作电压 def get_voltages(self): return f"VCC={self.vcc}V, VDD={self.vdd}V" psu_example = PowerSupply(vcc_voltage=5.0, vdd_voltage=3.3) print(psu_example.get_voltages()) ``` 以上程序片段简单演示了一个假设场景下的功率供给类初始化过程及其属性访问函数调用结果输出形式。 --- ###
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