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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
3 y5 Z; Q8 c3 X: p8 ]' q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 % _$ R, V6 }1 P6 q+ @- T: V
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
0 t. m, d$ v3 A0 x7 g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 0 q6 c3 r0 V. R; I, @
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 ) W& ?& G8 S" r+ d" \ l% n" q6 d2 W
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,
! T1 X* Z) ]! i- O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 3 A% L( P) b- P
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
D' |8 h- u4 W 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 : g% J7 Y% N- F$ N6 ~9 A. C
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。
& r$ v) D% {% I7 P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
0 f2 Y2 t& {- d; `" c! p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 $ [: V9 X/ H7 j( N7 O
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
# a2 ~+ `5 p& {5 i) y7 t往往更难。
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1、接地要求 5 C4 q8 x4 Q& S
要求接地的理由很多,下面列出几种: & b% L0 s6 ]+ I" |; 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 + |# k) J+ n+ G% Y
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 n2 ~; D, B# M: G2 r
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
- t; k& O/ ]! C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
: L6 {4 V# P# [" `" I2 X. Q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。
7 E; A/ [5 H+ a" o 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: 7 _8 t5 T- y' n
* 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 $ ^ ?1 O7 ^: I4 H' ^# H+ K
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 4 ]* ~/ Z! L7 o
属必须接地。
: p+ N; x! B. ^1 X; v! C o5 I * 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,
" b; L9 T- F5 H- U) d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 U, Y( Q8 |' A * 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
: w, ^; B6 _1 `: J, M' z4 P! j许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
* S1 J( f' d6 | * 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,
1 I% g- W6 b- O1 n" ]& C; k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。
6 A8 j! P" o; W8 K8 H/ U 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
! ]- e* f$ e- y) A8 N4 I- r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
5 X! r3 h* m: h( \3 t$ a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 w; A0 F& M- k6 b) U7 p: v5 L7 X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. |/ }; g. j5 A) B2 J了。
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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 : q& _; Q. t( Y! x6 [+ M! m$ s; G
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
( O, ]/ [ e+ F! M: e& v的经验,这些方法包括:
# P* _+ E. g8 _! T( Y6 ?$ J 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, + h% ^1 B& K4 G4 r$ T" t
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 ( x; b5 {6 s# ?$ }0 A4 i
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
1 [" r- n5 K/ C' D$ U8 b, `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 : l0 L/ e8 M* Y9 ]# N- B E
扰问题。 \* i2 p# J. t- |
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 7 q, m4 o; U% L( N k* E8 ~
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
, Q/ _! w% h4 E9 y, m* S* |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 # f) b& `: X7 t2 }. G
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。 ; X) q5 T7 V" [5 N9 k; C+ M
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
" a. Y0 r0 Y$ Q# C& T( o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 6 @6 Y& k, z3 V$ z. g
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
" F2 v: N% M( }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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