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EDA,IC设计相关技术文章PCB设计中的电源与地GND分类解析

对“PCB 设计”而言,其中最重要、也是最基础的,就是“电源与地 GND”;列举例子如下:

i)、首先,对“简单电路”而言,其中的“电源与地 GND”只有 2 个,大部分情况下,其被命名为“VCC”和“GND”;

ii)、其次,对“稍复杂电路”而言,其必须对 GND 进行“地平面分割”,因为“GND”是噪声最大的地方,所有的噪声最终会通过电路或线路导入到 GND 上;同时,“数字电路”对噪声的容忍度很高,“模拟电路”对噪声的容忍度很低,两种 GND 若是不分割,数字电路的噪声会直接与模拟电路的噪声叠加在一起,使“GND”出现“偏移”,曾经实测的电路中,GND 的电位偏移最大时,其能达到“350mV”,直接导致“AD/DA”工作紊乱;

iii)、其次,对“更高层次电路”而言 ,其“电源与地 GND”均需要进行分割,同时需要考虑“电源线压降”、“电源上电时序”、“电源完整性”、“GND 分割”、“GND 干扰”等等因素

1、电源与地详细介绍

对“PCB”而言,对“电源与地 GND”的区分,个人目前接触的种类有限,详细列举如下图所示:

PCB设计中的电源与地GND分类解析

首先,电源与 GND 而言,重点有 5 个,即:“VCC”、“VDD”、“VSS”、“VEE”、“GND”,详解如下:

i)、“VCC”:模拟电源,“C”表示为“Circuit”,即“电路”、“接入电路的电压”; 

ii)、“VDD”:数字电源,“D”表示为“Device”,即“元器件”、“接入器件的电压”;

iii)、“VSS”:数字地,“S”表示为“Serial”,即“公共连接”、“负极”;

iv)、负电源,“E”表示为“Emitter Voltage”,即“负电源”,多为“ECL 电路的负电压”,即“发射极耦合逻辑电路(emitter coupled logic)”;