VDD နဲ့ VSS ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။ (နှင့် တူညီမှုများ) - ကွဲပြားမှုများ အားလုံး

 VDD နဲ့ VSS ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။ (နှင့် တူညီမှုများ) - ကွဲပြားမှုများ အားလုံး

Mary Davis

VDD နှင့် VSS အကြားခြားနားချက်မှာ ပထမအချက်မှာ positive supply voltage ဖြစ်ပြီး ဒုတိယမှာ မြေပြင်ဖြစ်သည်။ နှစ်ခုလုံးသည် ဗို့အားနိမ့်သော်လည်း VSS ကို analog အသုံးပြုရန်အတွက် ဘေးဖယ်ထားပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆားကစ်များနှင့် အလုပ်မလုပ်ပါ။

VDD သည် ပါဝါပေးဆောင်ရန် ဆားကစ်တစ်ခုသို့ သက်ရောက်သည့်ဗို့အားဖြစ်ပြီး VSS သည် မောင်းနှင်သည့်ဗို့အားဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီ၏ terminal တစ်ခုမှ အီလက်ထရွန်များကို အခြား terminal သို့ ထိုးသွင်းပြီး circuit မှတဆင့် လျှပ်စီးကြောင်းကို ထုတ်ပေးသည်။ နှစ်ခုလုံးကြား တူညီမှုမှာ ၎င်းတို့သည် တူညီသော circuit (FET) မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။

သင်သိသည့်အတိုင်း၊ လော့ဂျစ်တံခါးအမျိုးအစားများ အမျိုးမျိုးရှိသည်။ FET လော့ဂျစ်ဂိတ်များသည် မြောင်း၊ ဂိတ်နှင့် ထောက်ပံ့ရေး ဂိတ်သုံးခုပါရှိသည်။ VSS (negative supply voltage) ကို source နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး VDD (positive supply voltage) သည် drain နှင့် ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း ပြောပြပါရစေ။

နှစ်ခုလုံး၏ ဘေးချင်းယှဉ်ယှဉ်ကြည့်လိုပါက၊ ဤဆောင်းပါးသည် သင်ရှာဖွေနေမည့်အရာဖြစ်သည်။ ဒါဆို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်…

VDD ဆိုတာ ဘာလဲ?

VDD သည် လျှပ်စီးကြောင်းဗို့အားကို ကိုယ်စားပြုသည်။

FET ထရန်စစ္စတာတွင်၊ မြောင်းနှင့် အရင်းအမြစ် အပါအဝင် terminal သုံးခုရှိသည်။ VDD သည် အပြုသဘောဆောင်သော ထောက်ပံ့မှုကို ယူသည်။ VDD သည် အပြုသဘောဆောင်သော ထောက်ပံ့ရေး (များသောအားဖြင့် 5V သို့မဟုတ် 3.3V) ရှိသည့် စက်များသို့ ပါဝါကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။

VSS ဆိုသည်မှာ ဘာလဲ?

VSS ရှိ S သည် အရင်းအမြစ် terminal ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ FET ထရန်စစ္စတာရှိ VDD နှင့်အတူ VSS သည် သုည သို့မဟုတ် မြေပြင်ဗို့အား ယူပါသည်။ VSS နှင့် VDD ​​နှစ်မျိုးလုံးသည် အမျိုးအစားတစ်ခုကို ရည်ညွှန်းသည်။ယုတ္တိဗေဒ။

VDD နှင့် VSS အကြား ကွာခြားချက်

VDD နှင့် VSS အကြား ကွာခြားချက်

နှစ်ခုကြား ခြားနားချက်များကို သင်မလေ့လာမီ၊ ဤသည်မှာ ဗို့အားထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ နိဒါန်းအတိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ .

ဗို့အားထောက်ပံ့မှု

ဗို့အားထောက်ပံ့မှုသည် ဆားကစ်တစ်ခုရှိ ဗို့အားဖြစ်သည်။

အီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာတစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ပါဝါပေးရန်အတွက် ဗို့အားလိုအပ်သည်၊ ကွန်ပျူတာလိုမျိုး။ ဗို့အားထောက်ပံ့မှုသည် တိုက်ရိုက်လက်ရှိ (DC) သို့မဟုတ် လျှို့ဝှက်လျှပ်စီးကြောင်း (AC) ဖြစ်နိုင်သည်။

VSS နှင့် VDD ​​

VSS VDD
VSS သည် အနှုတ် ပေးဝေသည့် ထောက်ပံ့ရေး (ပုံမှန်အားဖြင့် 0V သို့မဟုတ် မြေပြင်) ပေါ်ရှိ စက်များသို့ ပါဝါကို VSS ပေးပါသည်။ VDD သည် လျှပ်စစ်ဆားကစ်တစ်ခုရှိ အပြုသဘောဗို့အား။
၎င်းသည် DC မြေပြင်အလားအလာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် AC လှိုင်းပုံစံ၏ တစ်ဝက်တစ်ပျက်စက်ဝိုင်းတစ်ခုစီနှင့် ဦးတည်ချက်ပြောင်းလဲသည့် AC ဗို့အားတစ်ခုဖြစ်သည်။
VEE သည် VSS ကဲ့သို့ပင် အနုတ်လက္ခဏာလည်းဖြစ်သည်။ VDD အား 5-ဗို့အားထောက်ပံ့မှုကိုအသုံးပြုသောအခါ စက်ပစ္စည်းများသည် VCC နှင့် အပြန်အလှန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
VSS တွင် S သည် အရင်းအမြစ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ VDD တွင် D သည် ရေထုတ်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။

VSS နှင့် VDD ​​နှိုင်းယှဉ်ခြင်း ဇယား

480 Volts ဟူသည် အဘယ်နည်း။

480 ဗို့သည် အိမ်သုံးဝါယာကြိုးများတွင် အသုံးပြုသည့် စံဗို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို အလင်းရောင်၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ ကွန်ပျူတာများနှင့် အခြားအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများအတွက် အသုံးပြုပါသည်။

ဗို့အားဆိုသည်မှာ ဘာလဲ?

ဗို့ (V) သည် တစ်စက္ကန့်လျှင် 1 coulomb ရှိသော လျှပ်စစ်အားကို ထုတ်လွှတ်မည့် တွန်းအားနှင့် ညီမျှသော လျှပ်စစ်အလားအလာယူနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။အမ်ပီယာတစ်ခု၏ လျှပ်စီးကြောင်းကို သယ်ဆောင်သည့် ဆားကစ်တစ်ခုတွင်။

လျှပ်စစ်အလားအလာအတွက် SI ယူနစ်သည် ဗို့အားဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ အချို့သော တိုင်းတာမှု အဟောင်းများသည် လူကြိုက်များသော အသုံးပြုမှုတွင် ရှိနေသေးသည်။

အီလက်ထရွန်နစ်နှင့် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးများတွင် ဗို့(V) သည် လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတစ်ခုရှိ အမှတ်နှစ်ခုကြားရှိ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ကွာခြားချက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် ၎င်းသည် လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းတစ်ခုတွင် အချက်နှစ်ချက်တွင် စွမ်းအင်မည်မျှရရှိနိုင်သည်ကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။

အပြုသဘောဆောင်သောအချက်တစ်ခု သို့မဟုတ် node ပိုများလေ၊ ထို node နှင့် ၎င်း၏အိမ်နီးနားချင်း node အကြားတွင် ဗို့အားပိုကြီးလေဖြစ်သည်။

အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ အမှတ်တစ်ခု သို့မဟုတ် node သည် ၎င်း၏အိမ်နီးနားချင်း node ထက် အနုတ်လက္ခဏာပိုရှိနေပါက၊ ထိုအမှတ်သည် ၎င်း၏အိမ်နီးနားချင်း node ထက် အလားအလာနည်းသည်။ ထို့ကြောင့်၊ node နှစ်ခုလုံးတွင် တူညီသောအလားအလာရှိသော စွမ်းအင်ရှိသော်လည်း အပြုသဘော သို့မဟုတ် အနုတ်ဗို့အားအဆင့် မတူညီသောအချိန်တွင် ထို node များကြားတွင် ဗို့အားလျော့နည်းလိမ့်မည်။

Voltmeter

Voltmeter

ကြည့်ပါ။: ထည့်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ထည့်သွင်းခြင်း- မည်သည့်အရာက မှန်သနည်း။ (ရှင်းပြသည်) - ကွဲပြားမှုအားလုံး

ဗို့မီတာတစ်ခုသည် ဗို့အားနှင့် လျှပ်စီးကြောင်းများကို တိုင်းတာသည်—၎င်းသည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီတွင် ပါဝါမည်မျှလိုအပ်သည်ကို တွက်ချက်စရာမလိုဘဲ AC ဆားကစ်များတွင် လျှပ်စီးကြောင်းတိုင်းတာရန်အတွက် အသုံးဝင်စေသည်။

Current နှင့် ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။ ဓာတ်အား?

အီလက်ထရွန်များသည် လျှပ်စီးကြောင်းပုံစံဖြင့် ဆားကစ်တစ်ခုမှတဆင့် စီးဆင်းသည်။ ဗို့အားကို conductor မှတဆင့် အီလက်ထရွန်ကို တွန်းပို့ရန် စွမ်းအင်မည်မျှလိုအပ်သည်ကို တိုင်းတာသည်။

လက်ရှိ နှင့် ဗို့အား နှစ်ခုစလုံးသည် vector များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင် ပြင်းအားနှင့် နှစ်မျိုးလုံးရှိသည်။ဦးတည်ချက်။

လျှပ်စီးကြောင်းသည် ဝါယာကြိုး သို့မဟုတ် ဆားကစ်တစ်ခုမှတဆင့် စီးဆင်းသည့် အားပမာဏဖြစ်သည်။ လျှပ်စီးကြောင်းများလေလေ၊ အားပိုဝင်လေလေ ဝိုင်ယာကြိုးအောက်သို့ စီးဆင်းလေလေဖြစ်သည်။ ဆားကစ်တွင် ခံနိုင်ရည်မရှိပါက၊ လျှပ်စီးကြောင်းသည် အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေလိမ့်မည်။

ဗို့အားကို ဗို့(V) ဖြင့် တိုင်းတာသည်။ ၎င်းသည် conductor မှတဆင့် အီလက်ထရွန်ကိုတွန်းရန် စွမ်းအင်မည်မျှသုံးရမည်ကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ ဗို့အားပိုကြီးလေ၊ conductor တစ်ခုအား အီလက်ထရွန်ကို တွန်းချရန်အတွက် စွမ်းအင်ပိုလိုအပ်လေဖြစ်သည်။

အီလက်ထရွန်များ သွားလာရန်အတွက် အလုပ်မည်မျှ (သို့မဟုတ် စွမ်းအင်) လိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြရန်အတွက် လက်ရှိနှင့် ဗို့အားကို အတူတကွ အသုံးပြုနိုင်သည်။ လျှပ်စစ်စက်ကွင်းအတွင်း တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့။

ဥပမာ၊ သင့်တွင် ၎င်းတို့ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသော လျှပ်စီးကြောင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော conductor နှစ်ခုရှိလျှင် ၎င်းတို့ကြားတွင် ခံနိုင်ရည်မရှိသရွေ့ ဤစနစ်တွင် အလုပ်မရှိဟု ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်ပါသည်၊၊ ၎င်းအတွင်း သို့မဟုတ် အပြင်သို့ လွှဲပေးသည့် စွမ်းအင် မရှိပါ။ (စွမ်းအင် = ထုထည် x အမြန်နှုန်း)။

Ohm ၏ ဥပဒေတွင်၊ ဗို့အားသည် လက်ရှိအကြိမ် ခုခံမှုနှင့် ညီမျှသည်၊ V သည် ဗို့အား၊ I သည် လက်ရှိဖြစ်ပြီး R သည် ခုခံမှုဖြစ်သည်။

Earthing, Grounding, and Neutral မည်ကဲ့သို့ ကွာခြားသနည်း။

Transmission Tower ၏ပုံတစ်ပုံ

ကြည့်ပါ။: Non-Platonic VS Platonic အချစ်- လျင်မြန်သော နှိုင်းယှဉ်မှု- ကွာခြားချက်များ အားလုံး

မြေကြီး၊ မြေစိုက်ခြင်းနှင့် ကြားနေတို့သည် တူညီသောအရာကိုဖော်ပြရန် မတူညီသောနည်းလမ်းများဖြစ်သည်- သင့်အိမ်နှင့် ဓာတ်အားလိုင်းကြားရှိ လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှု။

သူတို့ကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု သိလိုက်ရအောင်။

Earthing

Earthing သည် ခွင့်ပြုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။သင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့် မြေကြီးအကြား ရွေ့လျားရန် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ကမ္ဘာမြေကြီး၏ သဘာဝလျှပ်စစ်စက်ကွင်းကြားရှိ ပတ်လမ်းတစ်ခုအား ပြီးပြည့်စုံသော ပတ်လမ်းဖန်တီးပေးသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ကျန်းမာစေသည်။

Grounding

သင့်ကြားရှိ အီလက်ထရွန်များ စီးဆင်းရန် လမ်းကြောင်းများကို ဖန်တီးရန်အတွက် Grounding ကိရိယာများကို အသုံးပြုပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်နှင့် မြေကြီး၏ သဘာဝလျှပ်စစ်စက်ကွင်း။

Neutral

ကြားနေဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်စနစ်တစ်ခုတွင် ဝါယာကြိုးများအားလုံး ဆုံမိသည့် စိတ်ကူးယဉ်အချက်တစ်ခု (ယေဘုယျအားဖြင့် ပလပ်ပေါက်တစ်ခုစီတွင်)။

ထိုအရာ။ neutral grounding ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ တစ်ဖက်မှ အခြားတစ်ခုထက် လျှပ်စစ်အား ပိုမိုအားသွင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်းဖြင့် စနစ်အားလုံးကို ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းထားရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အလုပ်မှာ ပြန်လာရေကို သယ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤဝါယာကြိုးမပါဘဲ ပတ်လမ်းသည် ပြီးပြည့်စုံသည်မဟုတ်။

မြေစိုက်ခြင်း၏ နက်ရှိုင်းသော ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကို လေ့လာရန် ဤဗီဒီယိုကို ကြည့်ပါ။

မြေစိုက်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

နိဂုံးချုပ်

  • FET MOSFET ရှိ ဂိတ်သုံးခုသည် ဂိတ်ပေါက်၊ မြောင်းနှင့် အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
  • ရေဆင်းဂိတ် သို့မဟုတ် VDD ​​သည် အပြုသဘောဆောင်သော ဗို့အားဂိတ်ဖြစ်သည်။ .
  • အနုတ်ဗို့အားများကို VSS ရင်းမြစ်များအဖြစ် လူသိများသည်။
  • ၎င်းတို့သည် တူညီသော MOSFET မှ ဆင်းသက်ခြင်းမှလွဲ၍ terminals နှစ်ခုကြားတွင် တူညီမှုများစွာမရှိပါ။

နောက်ထပ်ဖတ်ရန်

    Mary Davis

    Mary Davis သည် အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးအတွက် နှိုင်းယှဉ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင် အထူးပြုထားသော စာရေးဆရာ၊ အကြောင်းအရာဖန်တီးသူနှင့် ဝါသနာပါသော သုတေသီဖြစ်သည်။ ဂျာနယ်လစ်ဇင်ဘွဲ့နှင့် နယ်ပယ်တွင် အတွေ့အကြုံငါးနှစ်ကျော်ရှိသော Mary သည် သူမ၏စာဖတ်သူများထံ ဘက်မလိုက်ဘဲ ရိုးရှင်းသော သတင်းအချက်အလက်များကို ပေးပို့ခြင်းအတွက် စိတ်အားထက်သန်ပါသည်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက စာရေးရတာကို ဝါသနာပါပြီး အောင်မြင်တဲ့ စာရေးခြင်းလုပ်ငန်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ တွန်းအားတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Mary ၏ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များကို နားလည်ရလွယ်ကူပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသောပုံစံဖြင့် သုတေသနပြုနိုင်မှုစွမ်းရည်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ စာဖတ်ပရိသတ်များကို သဘောကျစေခဲ့သည်။ သူမ စာမရေးဖြစ်သောအခါ မေရီသည် ခရီးသွားခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်းနှင့် မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းများနှင့် အချိန်ဖြုန်းခြင်းကို နှစ်သက်သည်။