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[原创] 工程中接地方法介绍

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发表于 2007-5-16 22:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
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 j1 d+ Z0 Y2 Y# f2 Z, p" w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
# l$ h) v" H/ v0 ^* c 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
( q4 F7 r5 a. v8 h n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) {: n4 g4 E7 t 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
, i' p) ^ x' R+ y; e. }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,
5 M3 j" Y& t* ]; E, }6 u 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 w3 A2 j. s$ r7 S: ~, j师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
2 q+ d3 U3 A; O+ e6 S; J+ ^
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! `9 J( {- P: ]4 s% z* A* ?- R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。
* p3 o( H b6 r7 m2 q# k 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
; ^9 w" Z0 E+ e: l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
, @; Q- o) X- w9 G& d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 i6 z' d7 C! z) d 往往更难。
6 a- A: y, U) q* T) w
1 S/ J& j. h2 h7 t( e1、接地要求
3 X9 q& {/ d( `; i; y
要求接地的理由很多,下面列出几种:
) t* s) Z# `$ | m/ E M1 S
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
0 g1 s I) r( B3 a* m3 K 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。
( j1 O: S% a1 b* r4 H3 ^
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
0 J, z2 {$ Y- b' G5 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
4 b( G9 J2 F+ u, j l, S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。
* m. a, a, |- n) i9 y$ i, Q' ~# _
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
) c. z+ I# o5 I" E) H" f
* 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
3 | u: C. V6 z; R' r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 k5 G. L6 W% ?- m9 k1 q! u- o 属必须接地。
' ^/ f3 F; D' a9 L
* 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,
0 I) w: n1 c4 Q2 ?5 p) a 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。
s( r) c: Z. F- M2 e; 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% P6 T4 K2 m7 ?8 U$ d许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
: q' V) [0 Z, s& l" Q/ |4 J
* 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,
& V4 |8 C8 k2 ?( t9 K' [! z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。
$ a/ |, |1 P& x" r0 z
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
' x$ H5 B) f3 i# B 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
+ e5 k6 `/ Y% j b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
" J( i! |5 A2 u7 H; u 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
9 B) c( N9 s4 a, l了。
3 o& D1 Z6 T& |5 c- M5 f. X* w
9 ~0 w0 i3 z/ A, i2 P. B 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
- j! d1 _6 Z% p6 D+ Q- O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
0 s" S4 Z/ z3 r+ y( S 的经验,这些方法包括:
) a8 U+ w' a: a1 T! M7 W, g5 `, Q! C
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,
( _+ i {0 O3 }, d* x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
) n6 I+ {. B4 j N4 z1 A 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
$ a6 y$ l3 F8 g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
8 s4 q1 H V! c( j5 w扰问题。
: [* p# f E- k& v; ?
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
+ t3 _- i9 Y. n6 i! @0 m9 Z, H( Q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
+ t6 q3 e- T9 R" r- L# b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
9 \1 `( M+ h9 k3 x) Y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。
4 ]( a+ g/ H4 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
: Z W( K" S+ w2 K$ g' D8 K3 d! f 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
7 K3 E2 N5 y8 |9 L' F8 k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
3 Y) k3 r1 @! C! Z 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。

' }/ j6 G! ]! g/ h
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