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电路中的DGND、GROUND、GROUND_REF的区别,VREF、VCC、VDD、VEE和VSS的区别?

目录

1 DGND、GROUND、GROUND_REF的区别

1.1 DGND(Digital Ground)

1.2 GROUND(Ground)

1.3 GROUND_REF(Ground Reference)

1.4 区别

2 VREF、VCC、VDD、VEE和VSS的区别

2.1 VREF(Reference Voltage)

2.2 VCC(Collector Voltage/Circuit Voltage)

2.3 VDD(Drain Voltage/Device Voltage)

2.4 VEE(Emitter Voltage/EmitterEmitter Voltage)

2.5 VSS(Source Voltage/Supply Voltage)

2.6 区别总结

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1 DGND、GROUND、GROUND_REF的区别

以下是DGND、GROUND、GROUND_REF的区别:

1.1 DGND(Digital Ground)

定义:DGND是数字地,是数字电路部分的公共基准端,用于连接数字电路的接地。

作用:主要承担着传输数字信号、提供电源回路的接地引用以及确保数字系统稳定运行的任务。由于数字电路工作在脉冲状态,且变化速度较快,因此DGND上的噪声较大。

应用场景:通常用于数字电路,包括各种逻辑电路、存储器、处理器等。

1.2 GROUND(Ground)

定义:GROUND是电路中的参考地,代表地线或零线,是出于应用而假设的一个地。

作用:用于建立电路中其他信号的基准。从电气意义上说,GND分为电源地和信号地。

应用场景:广泛应用于各种电路中,是电路中最普通的地。

1.3 GROUND_REF(Ground Reference)

定义:GROUND_REF通常指参考地,是用于提供一个稳定的电位参考点。

作用:在一些电路系统中,如脑电数据采集系统,参考电极(REF)与接地电极(GND)不同,参考电极用于提供一个相对稳定的参考电位。

应用场景:在需要精确测量或参考的电路中使用,例如脑电数据采集系统。

1.4 区别

功能上:DGND主要用于数字电路,承担数字信号传输和电源回路的接地任务;GROUND是电路中的参考地,用于建立其他信号的基准;GROUND_REF则提供一个稳定的电位参考点,用于精确测量或参考。

噪声特性上:DGND上的噪声较大,因为数字电路工作在脉冲状态且变化速度快;GROUND的噪声相对较小,但具体取决于电路的设计和应用;GROUND_REF需要尽可能干净和稳定,以保证测量或参考的准确性。

应用场景上:DGND用于数字电路;GROUND广泛应用于各种电路;GROUND_REF用于需要精确测量或参考的电路。

2 VREF、VCC、VDD、VEE和VSS的区别

以下是VREF、VCC、VDD、VEE和VSS的区别:

2.1 VREF(Reference Voltage)

定义:参考电压,是电路中用于提供一个稳定基准电压的电源。

作用:常用于模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)等需要精确电压基准的电路中,以确保转换精度。

应用场景:在需要高精度电压测量或信号转换的场合,如传感器信号处理、数据采集系统等。

2.2 VCC(Collector Voltage/Circuit Voltage)

定义:通常表示双极型晶体管的集电极电源电压或电路的正电源电压。

作用:为双极型晶体管(如NPN)的集电极提供电源,确保晶体管正常工作;在数字电路中,VCC是电路的供电电压。

应用场景:广泛应用于模拟电路和数字电路中,为芯片或电路提供正电源。

2.3 VDD(Drain Voltage/Device Voltage)

定义:表示场效应晶体管的漏极电源电压或器件内部的工作电压。

作用:在MOSFET和CMOS电路中,VDD为漏极提供电压,控制晶体管的导通与截止,从而实现电路功能。

应用场景:常见于集成电路和数字电路中,为芯片提供工作电压。

2.4 VEE(Emitter Voltage/EmitterEmitter Voltage)

定义:通常用于表示发射极电源电压,常见于双极型晶体管电路或ECL电路的负电源。

作用:为发射极提供负电源电压,确保电路正常工作。

应用场景:在需要正负电源供电的电路中,如运算放大器等模拟电路。

2.5 VSS(Source Voltage/Supply Voltage)

定义:表示源极电源电压或电路的公共接地端电压。

作用:作为电路的参考点或接地,为电流提供回路,确保电路稳定。

应用场景:在CMOS电路中,VSS通常指负电源或接地。

2.6 区别总结

参数

定义

作用

应用场景

VREF

参考电压

提供稳定基准电压

模数转换器、数模转换器等高精度电压测量或信号转换电路

VCC

集电极电源电压/电路正电源电压

为双极型晶体管集电极提供电源或为电路供电

模拟电路、数字电路

VDD

漏极电源电压/器件工作电压

为场效应晶体管漏极提供电压或为芯片提供工作电压

集成电路、数字电路

VEE

发射极电源电压

为发射极提供负电源电压

双极型晶体管电路、ECL电路、运算放大器等模拟电路

VSS

源极电源电压/公共接地端电压

作为电路参考点或接地

CMOS电路、数字电路

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Godot学习-3D基本环境设置以及3D角色移动

文章目录 一、新建项目和导入资产二、创建玩家场景1.修改模型节点类型为CharacterBody3D2.添加碰撞对象并且设置碰撞区域3.根据动画的运动状态调整碰撞区域 三、使用CSGMesh3D创建地面1.设置网格尺寸2.设置网格材质 四、添加3D相机和光照五、为角色移动编写代码1.基本移动和旋转…...

高效并发编程:无锁编程

无锁编程是一种并发编程的技术&#xff0c;旨在避免使用传统的锁机制来保护共享数据。相比有锁编程&#xff0c;无锁编程可以提供更高的并发性能和可伸缩性。在无锁编程中&#xff0c;线程或进程通过使用原子操作、CAS&#xff08;Compare-and-Swap&#xff09;等技术来实现对共…...

Java与C语言核心差异:从指针到内存管理的全面剖析

&#x1f381;个人主页&#xff1a;User_芊芊君子 &#x1f389;欢迎大家点赞&#x1f44d;评论&#x1f4dd;收藏⭐文章 &#x1f50d;系列专栏&#xff1a;AI 【前言】 在计算机编程领域&#xff0c;Java和C语言都是极具影响力的编程语言。Java以其跨平台性、安全性和面向对象…...

亚远景-基于ASPICE标准的汽车软件过程优化路径

基于ASPICE标准的汽车软件过程优化路径可以从以下几个方面展开&#xff1a; 1. 评估现状与设定目标 评估现状 &#xff1a;企业需要对当前的软件开发过程进行全面评估&#xff0c;识别与ASPICE标准之间的差距&#xff0c;明确薄弱环节。 设定目标 &#xff1a;根据评估结果和…...

集结号海螺捕鱼游戏源码解析(第三篇):拉霸机模块开发详解与服务器开奖机制

本篇聚焦“拉霸机”子游戏模块&#xff0c;全面剖析客户端滚轮动画机制、服务端中奖算法、中奖广播同步与配置解析方式&#xff0c;适用于技术团队针对拉霸玩法的二次开发与稳定性优化。 一、模块目录结构说明 拉霸机模块的源码目录一般如下&#xff1a; 子游戏/slot_machine…...

图聚类中的亲和力传播

图中展示的是Affinity Propagation&#xff08;亲和力传播&#xff09;算法中的一个关键步骤——更新吸引度矩阵。Affinity Propagation是一种聚类算法&#xff0c;它通过消息传递的方式找到数据集中的代表性样本&#xff08;称为exemplar或原型&#xff09;&#xff0c;并将其…...

Apache中间件解析漏洞与安全加固

Apache作为全球使用最广泛的Web服务器&#xff0c;其灵活性和模块化设计使其成为开发者的首选。然而&#xff0c;其解析机制和配置不当可能导致严重的安全风险。本文将从​​漏洞原理​​、​​攻击案例​​和​​安全配置​​三个维度&#xff0c;结合真实场景&#xff0c;解析…...

MyBatis-Plus分页插件的使用

从MyBatis-Plus 3.4.0开始&#xff0c;不再使用旧版本的PaginationInterceptor &#xff0c;而是使用MybatisPlusInterceptor。 下面是MyBatis-Plus 3.4.3.3新版分页的使用方法。 配置 使用分页插件需要配置MybatisPlusInterceptor&#xff0c;将分页拦截器添加进来&#xff…...

集结号海螺捕鱼游戏源码解析(第二篇):水浒传捕鱼模块逻辑与服务器帧同步详解

本篇将全面解构“水浒传”子游戏的服务端核心逻辑、帧同步机制、鱼群刷新规则、客户端命中表现与服务器计算之间的协同方式&#xff0c;聚焦于 C 与 Unity3D 跨端同步的真实实现过程。 一、水浒传捕鱼模块资源结构 该模块包含三部分核心目录&#xff1a; 子游戏/game_shuihuz…...

开发体育直播系统后台权限设计实践分享|ThinkPHP 技术栈落地案例

今天我们分享的是一套由 东莞梦幻网络科技 自研的体育直播源码&#xff0c;在 ThinkPHP MySQL 技术栈的加持下&#xff0c;后台权限系统如何从0到1落地&#xff0c;并支撑整个平台稳定运行。 一、整体架构设计 用户端&#xff08;APP / H5 / PC&#xff09;↓ 前端接口层&am…...

onlyoffice历史版本功能实现,版本恢复功能,编辑器功能实现 springboot+vue2

文章目录 oonlyoffice历史版本功能实现 &#xff08;编辑器功能实现&#xff09;springbootvue2前提 需要注意把这个 (改成自己服务器的ip或者域名) 改成 自己服务器的域名或者地址1. onloyoffice 服务器部署 搜索其他文章2. 前段代码 vue 22.1 需要注意把这个 (改成自己服务器…...

【漫话机器学习系列】219.支持向量机分类器(Support Vector Classifier)

图解支持向量机分类器&#xff08;Support Vector Classifier&#xff09; 在机器学习的分类模型中&#xff0c;支持向量机&#xff08;Support Vector Machine&#xff0c;SVM&#xff09;是一种功能强大且广泛应用的监督学习算法。它尤其擅长解决小样本、高维度的数据问题&a…...

深入解析 Spring Boot Test:架构、核心组件与最佳实践

深入解析 Spring Boot Test&#xff1a;架构、核心组件与最佳实践 在现代软件开发中&#xff0c;测试是确保应用程序质量的关键环节。Spring Boot Test作为Spring Boot框架的一部分&#xff0c;提供了一套强大且灵活的测试工具&#xff0c;帮助开发者高效地测试Spring Boot应用…...

Sklearn 与 TensorFlow 机器学习实用指南-第八章 降维-笔记

补充&#xff1a; 本文是关于《Sklearn 与 TensorFlow 机器学习实用指南》的学习笔记&#xff0c;基于八、降维 - 【布客】Sklearn 与 TensorFlow 机器学习实用指南 第二版&#xff0c;感谢译者 本文和原文的区别&#xff1a; 本文会更精简、系统地表述书中概念&#xff0c;…...

动态贴纸+美颜SDK的融合实现:底层架构与性能优化技术全解析

如今&#xff0c;美颜动态贴纸功能已经成为提升用户粘性与平台竞争力的“标配”。但从技术实现角度看&#xff0c;如何高效融合动态贴纸与美颜SDK&#xff0c;并在保证画质与流畅度的前提下实现稳定输出&#xff0c;仍然是一项复杂且极具挑战的工程。 本文将深入解析“动态贴纸…...

Git简介与入门

Git的发明 Git由著名的Linux创始人linus于2005年发明&#xff08;所以git的界面、使用方式与Linux挺像的&#xff0c;即命令行方式&#xff09; 经过发展&#xff0c;现在广泛应用于代码管理与团队协作。 Git特性 Git是分布式版本控制系统 分布式 每个开发者拥有完整仓库&…...