各种电源和接地符号区别

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如何区别火线零线和地线

如何区别火线零线和地线

如何区别⽕线零线和地线如何区别⽕线零线和地线⼀、为了使交流电有很⽅便的动⼒转换功能,通常⼯业⽤电,三根正弦交流电。

电流相位(反映电流的⽅向⼤⼩)相互相差120度。

通常我们将每⼀根这样的导线称为相线(⽕线),通常电⼒传输是以三相四线的⽅式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在⼀起称中性线也叫"零线"。

叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到⼤地,跟⼤地电压也接近零。

地线是把设备或⽤电器的外壳可靠的连接⼤地的线路,是防⽌触电事故的良好⽅案.⽕线⼜称相线,它与零线共同组成供电回路。

在低压电⽹中⽤三相四线制输送电⼒,其中有三根相线⼀根零线。

为了保证⽤电安全,在⽤户使⽤区改为⽤三相五线制供电,这第五根线就是地线,它的⼀端是在⽤户区附近⽤⾦属导体深埋于地下,另⼀端与各⽤户的地线接点相连,起接地保护的作⽤。

⽕线、零线、地线的颜⾊按我国现⾏标准,从线⾊上分,⼀般应该是⽕线-红⾊,零线-绿⾊或黄⾊(也有的是⿊⾊),地线是黄绿相间。

如果是三相插座,左边是零线,中间(上⾯)是地线,右边是⽕线⽤电分为动⼒⽤电和家⽤电.动⼒⽤电就是常说的380伏电,多⽤于⼯⼚.这种电多是三相四线.四线中三根⽕线,⼀根零线.⽕线是指三相四线电⽹A B C中的任意⼀相,零线是指三相四线对地⽆电压有电流的那⼀根电线, 三根⽕线经过负载如电动机等⽤电设备后都经过零线形成回路,设备才能正常⼯作.零线在发电⼚是接地的. ⼀般情况下,三相电路中⽕线使⽤红、黄、蓝三种颜⾊表⽰三根⽕线,零线使⽤⿊⾊。

家⽤电是指我们常说的220伏电也叫单相电,有两根线,⼀根⽕线,⼀根零线.⽕线经过负载如灯泡等⽤电器后经零线形成回路,⽤电器才能正常⼯作.这⾥的零线在发电⼚也是接地的.单相照明电路中,⼀般黄⾊表⽰⽕线、蓝⾊是零线、黄绿相间的是地线。

也有些地⽅使⽤红⾊表⽰⽕线、⿊⾊表⽰零线、黄绿相间的是地线。

⼀般情况下红⾊是⽕线,蓝⾊是零线,⿊⾊是地线.动⼒电和家⽤电的零线虽然在发电⼚都是接地的,但我们平时说的地线和零线不是⼀个概念.你看我们家⾥的三孔电源插座,如果是正规施⼯,其中⼀个孔是⽕线,⼀个孔是零线,⼀个孔是地线.这⾥的地线整座楼汇集后接地.这才是常说的地线.多数家⽤电器都要求要接地线,就是要和这根地线接在⼀起.⽕线是带电的,地线和零线是不带的,家⽤两插孔的插座⾥有⼀根⽕线,⼀根零线,⽤电笔能测出带电来的是⽕线,不带电的是零线,三插孔的插座⾥才有地线,地线要连接在⽤电器的外壳上,以防⽌电器漏电使⼈触电伤亡。

各种电源符号区别

各种电源符号区别

各种电源符号区别The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020DCpower一般是指带实际电压的源,其他的都是标号(在有些仿真软件中默认的把标号和源相连的)~~~~~~VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电路);漏极电压(场效应管)VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(Voice Controlled Carrier)VSS:地或电源负极VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)VPP:编程/擦除电压。

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,这显然是电路符号除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号的接地处理。

控制系统中,大致有以下几种地线:(1)数字地:也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零电位。

(2)模拟地:是各种模拟量信号的零电位。

(3)信号地:通常为传感器的地。

(4)交流地:交流供电电源的地线,这种地通常是产生噪声的地。

(5)直流地:直流供电电源的地。

(6)屏蔽地:也叫机壳地,为防止静电感应和磁场感应而设。

以上这些地线处理是系统设计、安装、调试中的一个重要问题。

下面就接地问题提出一些看法:(1)控制系统宜采用一点接地。

一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。

各种电源和接地符号区别

各种电源和接地符号区别

各种电源和接地符号区别dcpower一般是指带实际电压的源,其他的都是标号(在有些仿真软件中默认的把标号和源相连的)~~~~~~VDD:电源电压(单极装置);电源电压(4000系列数字电路);漏极电压(FET)vcc:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(voicecontrolledcarrier)VSS:电源的接地或负极vee:负电压供电;场效应管的源极(s)VPP:编程/擦除电压。

详解:在电子电路中,VCC是电路的电源电压,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,即负极。

有些ic同时有vcc和vdd,这种器件带有电压转换功能。

除了正确的接地设计和安装外,还必须正确处理各种信号的接地。

在控制系统中,大致有以下接地线:(1)数字地:也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零电位。

(2)模拟地:各种模拟信号的零电位。

(3)信号地:通常为传感器的地。

(4)交流接地:交流电源的接地线,通常是产生噪音的接地。

(5)直流地:直流供电电源的地。

(6)屏蔽接地:也称外壳接地,用于防止静电感应和磁场感应。

以上这些地线处理是系统设计、安装、调试中的一个重要问题。

下面就接地问题提出一些看法:(1)控制系统应在一点接地。

通常,高频电路应在附近多点接地,低频电路应在一点接地。

在低频电路中,导线和元件之间的电感不是大问题,但接地形成的回路的干扰有很大的影响。

因此,通常使用一个点作为接地点;然而,单点接地不适用于高频,因为在高频下,地线上存在电感,这会增加地线阻抗,并在地线之间产生电感耦合。

一般来说,如果频率低于1MHz,可以使用一点接地;高于10MHz时,采用多点接地;1~10MHz之间可采用单点接地或多点接地。

(2)交流地与信号地不能共用。

电路中GND和GROUND、VCC,VDD,VEE,VSS有什么区别

电路中GND和GROUND、VCC,VDD,VEE,VSS有什么区别
另外一种解释: Vcc 和 Vee 出现在双极型晶体管电路中,和集电极(collector)发射极(emitter)有关,所以一正一负。
============================================================= =================== 一 直 不 太 清 楚 VCC,VDD,VSS 的 区 别 , 上 网 查 了 下
一、解释 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 。
二、说明
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、一般来说 VCC=模拟电源,VDD=数字电源,VSS=数字地,VEE=负电源
VDD&VCC&VSS
V D D : 电 源 电 压( 单 极 器 件 );电 源 电 压( 4 0 0 0 系 列 数 字 电 路 ); 漏极电压(场效应管) VCC: 电 源 电 压 ( 双 极 器 件 ) ; 电 源 电 压 ( 74 系 列 数 字 电 路 ) ; 声 控 载 波 ( Voice Controlled Carrier) VSS:地 或 电 源 负 极 VEE: 负 电 压 供 电 ; 场 效 应 管 的 源 极 ( S) VPP: 编 程 /擦 除 电 压 。 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

电气设备常用文字符号

电气设备常用文字符号

电气设备常用文字符号在电气控制领域中,一些特定的文字符号被广泛使用。

这些文字符号在设计、编程、绘制电路图和参数说明中非常重要,因为它们提供了非常重要的信息。

本文章将介绍一些电气设备常用文字符号。

1. 电源标志电源标志通常用来标注电路图中的电源输入和输出。

在美国,这个符号表示总电路电源线,该符号是一个圆圈(空心或实心),在圆圈内部有一条水平或垂直的线,表示电源的极性。

通常即使在标注的电源电压不明确时,这个符号也会自动标识出该电源的极性。

在欧洲,电源标记的符号颜色不同,符号是一个矩形,并有两个悬挂向下的线表示电源的极性。

2. 接地标志接地标志是一个表示接地点的符号。

接地标志通常用于连接电路上的设备接地点。

在美国,接地标志是一个三角形,其中下方有一条水平线,并在三角形的顶部有两个竖线。

在欧洲,接地标志是一个由三个悬置向下的线组成的等边三角形。

3. 断路器标志断路器标志通常用于表示断电器或隔离开关位置。

在电路图上,断路器符号通常表示在流动过程中的电气断开。

在美国,断路器符号由一个正方形表示,正方形的中心垂直地通过一个熔断器包含熔断器符号,表示断路器关掉。

在欧洲,断路器符号由一个空心的方框内垂直个水平各有一条线组成。

4. 电机标志电机标志用来代表所有类型的电动机,包括异步电动机和直流电动机等。

在电路图中,电机符号通常用于标注电动机线圈的连接点或控制继电器。

欧洲和美国通常使用类似的电机符号,包括一个有矩形加上半圆的标志。

矩形代表电机本身,半圆表示电机的转子。

5.传感器标志传感器标志通常用于标注用于探测温度、压力和流量等的传感器。

在电路图中,传感器符号通常用于标注传感器出信息或编码器的连接方式。

通常,在电路图上,传感器符号表示为一个小圆圈,周围带有线条和箭头,这些线条和箭头表示连接传感器电路和信号。

6. 变压器标志变压器标志通常用于标注步进电机、分配变压器或调节电压的变压器。

在电路图中,变压器符号通常用于表示变压器的主要元件,包括绕组及其连接点。

各种电源和接地符号区别

各种电源和接地符号区别

DCpower一般是指带实际电压的源,其他的都是标号(在有些仿真软件中默认的把标号和源相连的)~~~~~~VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电路);漏极电压(场效应管)VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(Voice Controlled Carrier)VSS:地或电源负极VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)VPP:编程/擦除电压。

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,这显然是电路符号除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号的接地处理。

控制系统中,大致有以下几种地线:(1)数字地:也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零电位。

(2)模拟地:是各种模拟量信号的零电位。

(3)信号地:通常为传感器的地。

(4)交流地:交流供电电源的地线,这种地通常是产生噪声的地。

(5)直流地:直流供电电源的地。

(6)屏蔽地:也叫机壳地,为防止静电感应和磁场感应而设。

以上这些地线处理是系统设计、安装、调试中的一个重要问题。

下面就接地问题提出一些看法:(1)控制系统宜采用一点接地。

一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。

在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,因此,常以一点作为接地点;但一点接地不适用于高频,因为高频时,地线上具有电感因而增加了地线阻抗,同时各地线之间又产生电感耦合。

水电图纸上各种符号的意义

水电图纸上各种符号的意义

水电图纸上各种符号的意义SC:钢管PC: PVC聚乙烯阻燃性塑料管CT:桥架WC:沿墙暗敷设WS:沿墙明敷设CC:沿顶板暗敷设F:暗敷在地板CE:沿顶板明敷YJV:电缆SYV:电视线PE:接地(黄绿相兼)PEN:接零(蓝色)3项线(火线):A项(黄) B项(绿) C项(红)KV: (电压)千伏BV:散线MEB:总等电位LEB:局部等电位线路敷设方式代号PVC——用阻燃塑料管敷设DGL——用电工钢管敷设VXG——用塑制线槽敷设GXG——用金属线槽敷设KRG——用可挠型塑制管敷设线路明敷部位代号LM—沿屋架或屋架下弦敷设ZM——沿柱敷设QM——沿墙敷设PL——沿天棚敷设线路暗敷部位代号LA——暗设在梁ZA—暗设在柱QA—暗设在墙PA——暗设在屋面或顶棚DA——暗设在地面或地板PNA—暗设在不能进入的吊顶照明灯具安装方式代号:D——吸顶式L——链吊式G——管吊式B——壁装式R——嵌入式BR—墙壁安装配电线路的标注方法:a——b(c×d)e——f其中:a--回路编号b--导线型号c--导线根数d--导线截面e--敷设方式及穿管管径f--敷设部位灯具吸顶安装标注方法:其中:a--灯数b--型号或编号c--每盏照明灯具的灯泡个数d--灯泡容量,We--灯泡安装高度,mf--安装方式L--光源种类,白炽灯或荧光灯如何识别配电图以及上面电器符号配电系统图怎么看,符号,字母含义等配电系统图上的符号系统图中某线路上标有:ZR-YJV-4*25+1*16-CT-SC80-ACCZR 表示阻燃YJV--交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆4*25+1*16是线的平方数SC是表示水煤气钢管CT是表示电缆桥架敷设80说的是公称直径既不是外径也不是径ACC是表示:暗敷设在不能进人的吊顶BV(2*6+E6)SC20-C:BV:是聚氯乙烯绝缘电线2*6+E6):是表示两根6平方毫米的电源线,加一根6平方毫米的接地保护线SC20-C :是说明使用DN20的水煤气管做穿线管,暗敷“LGJ185/25”LGJ是钢芯铝绞线的意思,185是指导线的截面积,25是指的是钢芯的截面积,这种型号应该是用于110KV的输电线路在插座中:L----火线、N----零线、G---地线、插座部有此符号标识。

电源安规符号标识

电源安规符号标识

常见标志符号符号说明符号说明A 安培Ⅱ类HZ 赫兹Ⅲ类V 伏特保护性接地W 瓦特保护性接地交流电源Ac 底架接地直流电源Dc 独立式标志直流和交流电源中国强制认证标志(安全)适宜于直接安装在普通可燃材料表面的灯具中国强制认证标志(电磁兼容) 不适宜直接安装在普通可燃材料表面的灯具(只适宜于安装在非可燃材料表面上)不隔热材料可能盖住灯具时灯具适宜于安装在普通可燃材料表面上(内) 欧洲共同体认证标志室内使用标志防护等级设计成只能使用自带防护屏卤钨灯的灯具使用需要带外触发器(连到光源)的高压纳灯的灯具使用带内启动装置的高太纳灯的灯具恶劣条件使用的灯具热保护式控制装置的温度标志绕组的额定温升镇流器上的额定最大工作温度符号Symbol 名称Title 含义Signification端子输出最大电压Tc 镇流器外壳的额定最大工作温度A(或mA )安(或毫安)Ampere- 电流单位Hz 赫兹Hertz- 频率单位V (或kV )伏(或千伏)Volt- 电压单位W 瓦Watt- 功率单位kVA 千伏安Kilo Volt Ampere- 功率单位VA 伏安Volt Ampere –功率单位PRI 输入Primary- 变压器的输入端,即初级SEC 输出Second- 变压器的输出端,即次级N 中性Neutral- 变压器的中性线~ 单相单相交流电3~ 3N~ 三相三相交流电有中性线的三相cos φ或λ功率因数有用功和视在功的比值△t 额定温升镇流器或变压器绕组温升,节能灯的外壳温升THD 谐波总含量Total harmonic distortion 小于相应国标规定的值CCF 电流波峰系数Current crest factor ,一般应小于 1.7 。

H.T.S 热试验源Heat test sourceGLS 普通照明设施General lighting serviceES 爱迪生灯头Edison screwed E27SES 微型爱迪生灯头Small Edison screwedBC 卡口灯头Bayonet cap B22SBC 微型卡口灯头Small bayonet capCFL 紧凑型节能灯Compact fluorescent lampLV 低压Low voltage <1000VELV 超低电压Extra low voltageSELV 安全超低电压Safety extra-low voltage ,电压<50V a.c. r.m.s.FELV 功能超低电压Functional extra-low voltageElectro magnetic compatibility =Electromagnetic Susceptibility EMC 电磁兼容性+ Electromagnetic Immunity处于正常工作的最高持续温度(Ambient ),不排除在≦(t a+10 ℃)T a 额定环境最大温度的温度下瞬间工作T c 额定最大表面温度各部分正常工作时表面允许的最高温度(Case )T w 线圈最大工作温度在此温度,线圈可工作十年独立式镇流器/ 变压可以安装在灯具之外无需任何附加外壳的镇流器器保护接地允许通过将镇流器固定在接地的金属片上来实现功能接地端子指与那些并非由于安全原因而需要接地的部件相功能接地连接的端子外壳或底板外壳接地经正常使用后,虽然失去了原有的功能,但对使用者及周围的环或无危害式变压器F F境不造成危害的变压器。

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DCpower一般是指带实际电压的源,其他的都是标号(在有些仿真软件中默认的把标号和源相连的)~~~~~~
VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电路);漏极电压(场效应管)
VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(Voice Controlled Carrier)
VSS:地或电源负极
VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)
VPP:编程/擦除电压。

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
除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号的接地处理。

控制系统中,大致有以下几种地线:
(1)数字地:也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零电位。

(2)模拟地:是各种模拟量信号的零电位。

(3)信号地:通常为传感器的地。

(4)交流地:交流供电电源的地线,这种地通常是产生噪声的地。

(5)直流地:直流供电电源的地。

(6)屏蔽地:也叫机壳地,为防止静电感应和磁场感应而设。

以上这些地线处理是系统设计、安装、调试中的一个重要问题。

下面就接地问题提出一些看法:
(1)控制系统宜采用一点接地。

一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。

在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,因此,常以一点作为接地点;但一点接地不适用于高频,因为高频时,地线上具有电感因而增加了地线阻抗,同时各地线之间又产生电感耦合。

一般来说,频率在1MHz以下,可用一点接地;高于10MHz时,采用多点接地;在1~10MHz之间可用一点接地,也可用多点接地。

(2)交流地与信号地不能共用。

由于在一段电源地线的两点间会有数mV甚至几V电压,对低电平信号电路来说,这是一个非常重要的干扰,因此必须加以隔离和防止。

(3)浮地与接地的比较。

全机浮空即系统各个部分与大地浮置起来,这种方法简单,但整个系统与大地绝缘电阻不能小于50MΩ。

这种方法具有一定的抗干扰能力,但一旦绝缘下降就会带来干扰。

还有一种方法,就是将机壳接地,其余部分浮空。

这种方法抗干扰能力强,安全可靠,但实现起来比较复杂。

(4)模拟地。

模拟地的接法十分重要。

为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可采用屏蔽浮技术。

对于具体模拟量信号的接地处理要严格按照操作手册上的要求设计。

(5)屏蔽地。

在控制系统中为了减少信号中电容耦合噪声、准确检测和控制,对信号采用屏蔽措施是十分必要的。

根据屏蔽目的不同,屏蔽地的接法也不一样。

电场屏蔽解决分布电容问题,一般接大地;电磁场屏蔽主要避免雷达、电台等高频电磁场辐射干扰。

利用低阻金属材料高导流而制成,可接大地。

磁场屏蔽用以防磁铁、电机、变压器、线圈等磁感应,其屏蔽方法是用高导磁材料使磁路闭合,一般接大地为好。

当信号电路是一点接地时,低频电缆的屏蔽层也应一点接地。

如果电缆的屏蔽层地点有一个以上时,将产生噪声电流,形成噪声干扰源。

当一个电路有一个不接地的信号源与系统中接地的放大器相连时,输入端的屏蔽应接至放大器的公共端;相反,当接地的信号源与系统中不接地的放大器相连时,放大器的输入端也应接到信号源的公共端。

对于电气系统的接地,要按接地的要求和目的分类,不能将不同类接地简单地、任意地连接在一起,而是要分成若干独立的接地子系统,每个子系统都有其共同的接地点或接地干线,最后才连接在一起,实行总接地。

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