VCC၊ VEE၊ VDD နှင့် VSS အကြား အရေးပါသော ကွာခြားချက်များကို ဤဆောင်းပါးတွင် စစ်ဆေးပါ။ ဤအသုံးအနှုန်းများ မည်သည့်နေရာမှ ဆင်းသက်လာပြီး လက်တွေ့ကျသော အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများတွင် ၎င်းတို့၏ အသုံးချမှုများကို လေ့လာပါ။
နိဒါန္း
ဖြစ်နိုင်ချေများသည်မှာ၊ သင်၏နေ့စဉ် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့မှုတွင် VCC၊ VEE၊ VDD၊ သို့မဟုတ် VSS ဟူသော ဝေါဟာရများထဲမှ တစ်ခုကို သင်တွေ့ဖူးပါသည်။
ဤသင်္ကေတများသည် သင့်အီလက်ထရွန်နစ်ဆားကစ်များ သို့မဟုတ် IC များ၏ ပါဝါအရင်းအမြစ်များကို ကိုယ်စားပြုနေပေမည်။
သို့သော် ဤသင်္ကေတများတွင် ဇာတ်ကောင်တစ်ခုစီ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို သင်သိချင်ပါသလား။
ဒီအကြောင်း အားလုံးကို ဒီမှာ လေ့လာမယ်။ သင်၏ schematics တွင် ဤအသုံးအနှုန်းများကို အသုံးပြုသည့် လက်တွေ့အသုံးချ application အချို့ကိုလည်း သင်လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Electronics တွင် အပြည့်အစုံပုံစံ VCC ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
ဒီဇိုင်နာများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် VCC ကို bipolar junction transistor (BJT) ဖြင့် classic circuits များတွင် အသုံးပြုကြသည်။
BJT သည် လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုကို ချဲ့ထွင်ရန် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ရန် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အဓိကအားဖြင့် လက်ရှိထိန်းချုပ်ထားသော စက်ဖြစ်သည်။
အောက်တွင်သင်တွေ့မြင်ရမည့်အတိုင်း BJT သည် pins collector (C)၊ emitter (E) နှင့် base (B) တို့ပါရှိသော terminal component တစ်ခုဖြစ်သည်။
BJT ၏ထူးခြားချက်မှာ ၎င်းတို့သည် သင့်လျော်စွာလုပ်ဆောင်ရန် ဘက်လိုက်သင့်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ BJT အတွက် ပုံမှန်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံသည် ဘုံထုတ်လွှတ်မှုဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်သည်။

ဆားကစ်ကို အနီးကပ်ကြည့်လိုက်ရင် သူ့ရဲ့ ပါဝါရင်းမြစ်ဟာ VCC လို့ မြင်နိုင်ပါတယ်။ အစဉ်အလာအားဖြင့် VCC ဟူသော ဝေါဟာရသည် ဤရင်းမြစ်သည် စုဆောင်းဗို့အား သို့မဟုတ် VC ကို ပေးဆောင်ကြောင်း သိရှိခြင်းမှ ဆင်းသက်လာသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
နှစ်ထပ် CC သင်္ကေတသည် VCC (ထရန်စစ္စတာ၏ ပါဝါစုဆောင်းသူ၏ ပါဝါထောက်ပံ့မှု) ကို VC (စုဆောင်းသူပင်းရှိ ဗို့အား) နှင့် ခွဲခြားထားသည်။
သို့သော်လည်း၊ အထူးသဖြင့် အချို့သော IC များ၏ power pin များနှင့် ချိတ်ထားသော VCC သင်္ကေတကိုလည်း သင်တွေ့ရပါမည်။
ဤချစ်ပ်များသည် BJTs ကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ အဟောင်း (သို့သော် စမ်းသပ်ပြီး) အသုံးပြုသည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ National Semiconductor မှ UA 741 လုပ်ငန်းလည်ပတ်အသံချဲ့စက်ဟုခေါ်သော ချစ်ပ်တစ်ခု၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤ IC ၏အတွင်းပိုင်းတည်ဆောက်မှုသည် အဓိကအားဖြင့် BJTs များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ VCC pin သည် circuit အတွင်းရှိ transistor များ၏ collector pin များကို power ပေးရန် အများစု ချိတ်ဆက်ထားသည်။
Electronics တွင် အပြည့်အစုံပုံစံ VEE ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
VCC ကဲ့သို့ပင်၊ VEE သည် emitter ဟုခေါ်သော BJT ရှိ အခြား pin မှ ထွက်လာသည်။ emitter pin ရှိ ဗို့အားသည် VE သို့မဟုတ် emitter voltage ဖြစ်သည်။
ဤအရာဖြင့်၊ VEE ဟူသော ဝေါဟာရသည် VE နှင့် ကွဲပြားစေရန်အတွက် မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။
အများအားဖြင့်၊ circuit layout အင်ဂျင်နီယာများသည် အခြေခံ အသုံးများသော emitter configuration တွင် VEE ကို မြေပြင်နှင့် တန်းတူ ဆက်ဆံသည်။
သို့သော်၊ ဘုံထုတ်လွှတ်မှုများအတွက် ကွဲပြားသောပုံစံများရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့ဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုသည် emitter-stabilized circuit တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုသို့သော circuit တစ်ခုတွင် emitter pin နှင့် ground အကြား ဆက်သွယ်ထားသော resistor တစ်ခုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၊ VEE နှင့် GND သည် ဤပတ်လမ်းကြောင်းတွင် မညီမျှပါ။
တစ်ဖန် VCC နှင့်ဆင်တူသည်၊ ပါဝါအရင်းအမြစ်အဖြစ် VEE သင်္ကေတပါသည့် ဂန္တဝင်ချစ်ပ်များစွာကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဤချစ်ပ်များကို ယေဘူယျအားဖြင့် BJT များမှ တည်ဆောက်သည်။ အများအားဖြင့်၊ ဒီဇိုင်နာများသည် ဤပင်နံပါတ်များကို GND သို့မဟုတ် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော အလားအလာနှင့် ချိတ်ဆက်ကြသည်။
သို့သော်၊ အချို့သောချစ်ပ်များသည် VEE ပင်နံပါတ်အား အနုတ်လက္ခဏာပံ့ပိုးပေးသည့်ဗို့အား လိုအပ်သည်ဟု သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် VEE terminal ကို မြေပြင် terminal နှင့် ကွဲပြားစေသည်။
ဤသည်မှာ analog multiplexer/demultiplexer circuit CD74HC4051 ဟုခေါ်သော ချစ်ပ်တစ်ခု၏ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင့်တွင် ထောက်ပံ့ရေးဗို့အား အရင်းအမြစ်တစ်ခုသာရှိပြီး အနုတ်လက္ခဏာအလားအလာ မလိုအပ်ပါက၊ သင်သည် VEE နှင့် GND ကို ချိတ်ဆက်နိုင်သင့်သည်။
အီလက်ထရွန်းနစ်တွင် VDD ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
VCC သည် BJT ဆားကစ်များမှ မွေးဖွားလာပါက VDD ဟူသော ဝေါဟာရသည် FET (သို့မဟုတ် Field Effect Transistor) ဆားကစ်များမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
BJT များကဲ့သို့ပင်၊ ဒီဇိုင်နာများသည် လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုကို ချဲ့ထွင်ရန် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ရန် FETs များကို အသုံးပြုကြသည်။ FET များသည် terminals သုံးခုပါရှိသော အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်- Drain အတွက် D၊ Gate အတွက် G နှင့် Source အတွက် S။
BJTs နှင့်မတူဘဲ FETs များသည် အဓိကအားဖြင့် ဗို့အားထိန်းချုပ်သည့် ကိရိယာများဖြစ်သည်။ FETS သည် ၎င်းတို့၏ BJT အတွဲထက် ပိုမိုမြင့်မားသော input impedance များရှိသည်။
အောက်တွင် ရိုးရှင်းသော FET (အထူးသဖြင့်၊ MOSFET အမျိုးအစား) circuit တစ်ခုဖြစ်သည်။ အနီးကပ်ကြည့်လိုက်ရင် သူ့ရဲ့ ပါဝါရင်းမြစ်က VDD ဖြစ်ပြီး Drain pin ကို ပါဝါပေးနိုင်တာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
အစဉ်အလာအားဖြင့် VDD ဟူသော ဝေါဟာရသည် ဤရင်းမြစ်မှ ထွက်လာသည့်ဗို့အား သို့မဟုတ် VD ကို ပေးဆောင်ကြောင်း သိရှိခြင်းမှ ဆင်းသက်လာသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
နှစ်ထပ် DD အမှတ်အသားသည် VDD (ထရန်စစ္စတာ၏ ပါဝါအရင်းအမြစ်) ကို VD (မြောင်းပေါက်ရှိ ဗို့အား) နှင့် ခွဲခြားသည်။
ထို့အပြင်၊ အထူးသဖြင့် အချို့သော IC များ၏ power pin များနှင့် ချိတ်ထားသော VDD သင်္ကေတကို သင်တွေ့ရပါမည်။
ဤချစ်ပ်များသည် FETs ကိုအသုံးပြု၍ ပိုမိုထိရောက်သောထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ FETs ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော IC များသည် အပူချိန်ပိုမိုတည်ငြိမ်သည်၊ ပိုမိုမြင့်မားသော ထရန်စစ္စတာထုပ်ပိုးမှုသိပ်သည်းဆရှိပြီး ထုတ်လုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
အောက်တွင် FET ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများကို အသုံးပြုသည့် Microchip Technology မှ PIC16F877A ဟုခေါ်သော မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာတစ်ခု၏ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အီလက်ထရွန်းနစ်တွင် VSS ဆိုသည်မှာ ဘာလဲ?
VDD ကဲ့သို့ပင်၊ VSS သည် အရင်းအမြစ်ဟုခေါ်သော FET စက်ရှိ အခြားပင်နံပါတ်မှလာသည်။ ဤအရင်းအမြစ် pin ရှိ ဗို့အားကို VS သို့မဟုတ် အရင်းအမြစ်ဗို့အားဟုခေါ်သည်။
VSS သည် ဤရင်းမြစ်ပင်နံပါတ်သို့ ပါဝါ သို့မဟုတ် မြေပြင်ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ VSS အခေါ်အဝေါ်ရှိ SS နှစ်ထပ်သည် VSS ထောက်ပံ့မှုကို VS သို့မဟုတ် အရင်းအမြစ်ဗို့အားနှင့် ကွဲပြားစေသည်။
VSS သည် အခြေခံ N-channel FET ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံတွင် တူညီနိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။
တဖန် VDD နှင့်ဆင်တူသည်၊ ပါဝါအရင်းအမြစ်အဖြစ် VSS သင်္ကေတပါသောခေတ်မီချစ်ပ်များစွာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ပတ်လမ်းဒီဇိုင်နာများသည် များသောအားဖြင့် ဤပင်နံပါတ်များကို GND သို့မဟုတ် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော အလားအလာနှင့် ချိတ်ဆက်ကြသည်။
VDD ဝေါဟာရတွင် အစောပိုင်းတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်း ဤချစ်ပ်များကို ယေဘုယျအားဖြင့် ခေတ်မီ FET နည်းပညာဖြင့် အတွင်းပိုင်းဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။
ဥပမာ microcontroller IC PIC16F877A တွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ၎င်း၏ ground pin အဖြစ် VSS ပါရှိသည်။
ဤချစ်ပ်ပြားကို ဆားကစ်တစ်ခုပေါ်တွင် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် VDD နှင့် VSS အကြား ဆက်သွယ်မှုများကို သင့်အား ပြသမည်ဖြစ်သည်။ အောက်တွင်၊ circuit သည် +5V ကို VDD သို့ သက်ရောက်သည်၊ ၎င်းကို MCU ၏ VDD pins များသို့ ပေးဆောင်သည်။
ဆားကစ်သည် MCU ၏ VSS ပင်များကို မြေပြင် သို့မဟုတ် သုည ဖြစ်နိုင်ခြေကို ပေးသည်။ ဤဥပမာ circuit သည် မိုက်ခရိုကွန်ထရိုလာကို အသုံးပြု၍ LED ကို မှိတ်ထားသည်။
ဤတာဝန်ကိုပြီးမြောက်စေရန်အတွက် ဖာမ်းဝဲလ်ကို MCU တွင် လောင်ကျွမ်းစေပါသည်။ circuit ၏ ground potential အားလုံးကို VSS နှင့် ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း သတိပြုပါ။
ကောက်ချက်
VCC၊ VDD၊ VEE နှင့် VSS ဟူသော ဝေါဟာရများကို ဤနေရာတွင် သင်လေ့လာပြီးပါပြီ။ အများစုမှာ၊ ၎င်းတို့သည် အီလက်ထရွန်းနစ် ဆားကစ် သို့မဟုတ် ချစ်ပ်များသို့ ပါဝါထောက်ပံ့သည့် ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပင်များဖြစ်သည်။
VCC သည် BJT တစ်ခု၏ စုဆောင်းဗို့အား၊ FET တစ်ခု၏ လျှပ်စီးကြောင်းဗို့အားမှ VDD၊ BJT ၏ ထုတ်လွှတ်သည့်ဗို့အားမှ VEE နှင့် FET တစ်ခု၏ အရင်းအမြစ်ဗို့အားမှ VSS တို့မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
VEE နှင့် VSS ပင်များသည် အများအားဖြင့် မြေသို့ ချိတ်ဆက်သော်လည်း သင့်ဆားကစ်များ အသုံးချမှုအပေါ် အခြေခံ၍ အနုတ်လက္ခဏာ အလားအလာများလည်း ရှိနိုင်သည်ကို သတိရပါ။











