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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
" w) ]( n! V! A6 U( D2 b5 @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 # I' O# L$ @( [* J; m
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 ' X. p3 o5 w K# |& ?
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 ) N, T" g9 i; L- {7 q
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 H+ D8 \) e" h# o; w- B. x! b' n
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,
( ~" f* n7 X9 t h8 T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
0 d0 c8 u5 L8 t+ \) D师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 2 E8 S( i9 t6 ^+ f' A1 M
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
: f t7 z1 X( W; z; k) Y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。
8 t2 A _5 c2 e* `. u3 U, l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 ' @" h( h, e$ r9 J% I. B/ I
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
. W" B) v7 e* N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 7 K" ~& I: }; v- }, P$ D
往往更难。
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3 J( L( L% Y- v1、接地要求 2 o8 a# d7 |2 c/ B/ O
要求接地的理由很多,下面列出几种:
& S# Z0 D- X' u) f) f 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 ( {' j4 f/ F- z+ Z' b, {4 a
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。 . |: \) _% B; F4 Z. F
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
. Y+ M1 {4 Q: ]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 3 Q# B6 `6 R0 j5 V
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。
1 G- K/ P9 E' ] 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
6 s0 f: [- `% j) z7 M! Q * 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
( O+ `' Q! F- q& S' ^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 , B* B$ v% h0 r) p
属必须接地。
& m- s2 Q* X3 ^ * 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, 8 n. ^) q8 N2 P) b
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。 2 `" W0 j" F/ Y& K) U2 k6 j
* 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 g* `+ H' {8 ]* k- C2 f
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 & }$ j% k r h4 I! ^
* 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,
7 s4 J2 z/ _0 `' Y' [- H: y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。 $ c; j* W( O1 r k8 l
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
+ i- R+ `9 v6 Z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 * g; O5 ^9 W( T6 _1 d; |1 |
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
3 z& a0 f0 @. Y" A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 . N/ Z7 O: `$ p6 h
了。 # o- }: E1 t+ q
) G! z3 l$ z7 V3 F2、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
. f, S2 g) r' l c7 k/ ?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
# t7 J# @, ~! \% K2 i2 ~的经验,这些方法包括: / W% g0 z4 J+ J7 Z3 C6 j: W
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, 5 [- m1 W" q! \9 E% x g
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
! C* y$ o3 _; X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
% r7 s( H* e0 V+ { q8 q# p7 v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 6 L6 i. z) l( t& \9 w8 d+ W1 n
扰问题。 4 q( H& N# [1 J/ O6 ]' G
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 Y" k; r8 m' T. E
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 - _6 _9 \& E3 I) v; e: ?5 t9 y( g
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 / o. c, V3 l; Z9 B8 e
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。 ; {) `7 O: z1 @" T) _0 T2 U
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 $ t9 g6 g" ~: [" E- \# `
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 . L, G& @. y- z2 |, C% e& [
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 7 ?9 m4 d0 m6 b n3 ^
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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