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工程中接地方法介绍 注:正确的接地方法和技术会保障监控系统良好可靠运行,否则系统安全性
8 j( x" m) {" C' R$ d G* P和视频质量无法得到保障。 接地从字面来看上十分简单事情,但是对于经历过电磁干扰挫折的人来说 / t8 B3 t2 B( s: x
可能是一个最难掌握的技术。实际上电磁兼容设计中,接地是最难的技术。面 $ B. {8 S) M$ j* Y7 z
对一个系统,没有一个人能提出一个绝对正确的接地方案,多少会遗留一些问 8 I3 j* [! V0 j2 K
题。造成这种情况的原因是接地没有一个系统的理论或模型,人们在考虑接地
0 v. ]2 `3 P( I2 d+ Y时只能依靠过去的经验或从书上看到的经验。但接地是一个十分复杂的问题, 3 w/ r( X) x3 m7 Q2 A
在其它场合很好的方案在这里不一定最好。关于接地设计很大程度上依赖设计 " P- E4 O8 j! {# U/ ]9 V
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
: m" a# a- K- ?' S, h 当许多相互连接的设备体积很大(设备物理尺寸和连接电缆与任何存在的 6 Z. H, ^! ~2 k* y/ s/ G
干扰信号波长相比很大)时,就存在通过机壳和电缆作用产生干扰的可能性。
. v1 c5 s6 i( q# [0 l. e9 z当发生这种情况时,干扰电流的路径通常存在于系统的地回路中。考虑接地问
- ^* j0 g& v/ Q8 \; ]% B0 f题时,要考虑两个方面的问题:一个是系统自兼容问题,另一个是外部干扰耦 6 e3 |, v5 j$ u/ E! M$ q K$ s* B
合进地回路,导致系统错误工作。由于外部干扰常常是随机的,因此解决起来
4 d+ e h" ]1 `: |; l往往更难。 2 J) C& o$ ?8 h }+ Y2 M0 `% R
4 y+ T: p0 \& j; F1、接地要求
. D( O8 A/ y5 m# U: ? 要求接地的理由很多,下面列出几种: - }/ J5 ^& f, O8 z. P) V
1) 安全接地:使用交流电设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设
" z2 X- g. C3 H) P& d备内的电源与机壳之间的绝缘电阻变小时,会导致电击伤害。 ` \7 q% H, @0 B# a6 f0 C( L
2) 雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立系统,由避雷针、下导体
5 Y( U% |0 ^! H, g W0 n0 D5 N和接地系统相连的接头组成。该接地系统通常与用做电源参考地及黄绿色安全
1 ?6 D* {; |0 R; R9 S; a) L地线的接地是共用的。雷电放电接地仅对设施而言,设备没有这个要求。 ; K3 U6 H1 O/ q1 g2 z- N4 {0 t
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
& A4 c+ F% r/ }# y/ h S1 x! b * 屏蔽接地:为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路 * n8 I$ {3 o# K) l D2 T
辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离屏蔽,这些隔离和屏蔽的金 7 a( `' f$ D/ Q3 P
属必须接地。
0 a+ R0 A3 z1 v$ O * 滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容, 3 H8 s3 _# L7 }" s! B p
当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。
8 x% i+ _1 \8 \3 P * 噪声和干扰抑制:对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的
+ _4 }( r) o. v! X: q, M许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
; b* Q b, y" u8 h; J8 |1 V * 电路参考:电路之间信号要正确传输,必须有一个公共电位参考点, ) j; n' w: O: n6 j# _$ G, }% t
这个公共电位参考点就是地。因此所有互相连接的电路必须接地。
x! M* t0 Z( V! A9 [ 以上所有理由形成了接地的综合要求。但是一般在设计要求时仅明确安全 # w, u$ Z( }/ Q( Z" b& I
和雷电防护接地的要求,其它均隐含在用户对系统设备的电磁兼容要求中。我
0 b2 V/ ^8 K4 y$ l们要建立这样的概念:接地并不是每个部分或每个系统都需要的,比如单块线 5 n. ?7 D! l/ w: S) I$ U! g. x& F D
路板并不非要接地才能正常工作。当设备之间要传输数据时,接地就十分必要
# z# P5 i) X0 c5 E; {+ s2 S$ n& f了。 $ a! O# P; [+ d
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2、接地的方法 接地方法很多,使用那一种方法取决于系统的结构和功能。“接地”的概
3 I: f& g) o0 g3 T! V1 }- J5 D* |/ b念首次应用在电话的设计开发中。现在存在的许多接地方法都来源于过去成功
) q" S& e3 W( E1 D/ z1 i% r的经验,这些方法包括: 1 ?' r4 M2 P& x" F
1) 单点接地:此方法是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法, " U' W& l+ G0 @% T3 I
这样信号就可以在不同的电路之间传输。若没有公共参考点,会出现错误信号 9 ~( @/ L. ^2 v6 T
传输。单点接地要求每个电路只接地一次并且接在同一点。该点常常一地球为 6 _) Q- |( O" _7 {, ]2 ^) A
参考。由于只存在一个参考点,因此可以相信没有地回路存在,因而也没有干 ) g; m- u, |: z" R
扰问题。
# T( _3 q% a7 }# m, @: S' [- { 2) 多点接地:设备内电路都以机壳为参考点,而各个设备机壳又都以地
0 w! y% P1 s7 M1 W! c为参考点。这种接地结构能提供较低的接地阻抗,这是因为多点接地时,每条 # s$ V) t& o& P0 o9 d4 m* h
地线可以很短;并且多根导线并联能降低接地导体的总电感。在高频电路中必
$ b5 V* e+ d( B/ A _! V0 |+ D须使用多点接地,并且要求每根接地线的长度小于信号波长的1/20。 : p! Z9 |. Z! }
3) 混合接地:混合接地既包含了单点接地的特性,又包含了多点接地特 8 {8 P# {7 i* V3 N9 D& W
性。例如,系统内的电源需要单点接地而射频信号又要求多点接地,这时就可
5 e1 K. Y8 o9 B7 g2 @以采用混合接地,即地线通过单点接地,多点接地的线路加装电容。对于直流
0 B$ u: o" v& C y电容是开路的,电路是单点接地,对于射频,电容是导通的,电路是多点接地。
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