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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 - u% w9 j! w$ E" x! E
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
, M' W1 k7 }/ _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
6 Z5 e- h g# }2 w8 h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 * w8 ]" t$ ]& t7 f# |* d5 e
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 / Q1 L4 ? H# V- w2 f
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,
7 g m8 W& D5 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
" ?$ g( q! {3 l8 k% T* e; R师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
3 U4 G1 b) }9 `/ m" i/ K7 y0 U 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
% S1 @% Z3 f) d6 n% E8 F9 W/ d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。
3 M" b8 s2 F+ O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 8 p- {0 r; V) j2 N4 \# 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 1 ?/ i/ u* l* U) j
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
1 A3 y* w" D/ f1 d6 N) X" c0 P7 y往往更难。 3 j8 T K3 F- }* j; ~
7 r6 X3 n5 B/ H8 w0 b8 D1、接地要求
& f4 Y( T5 T7 h4 I; D 要求接地的理由很多,下面列出几种:
, I" p! ^6 Y5 b0 J: _ 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 1 v1 H% E9 T: Q% r I# h4 t e% V
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。 5 [+ p7 I q; B4 @9 K; J+ \; k
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: |) u) v" y' i; B- Q8 K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
( q- z+ ^! Q, [; t W$ \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。 2 J/ z# h1 m8 E+ j
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: 8 \: m! o. T7 P# ]9 z7 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 9 f4 ^, }' D. \5 |
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
# Z/ k" v+ ^" p2 Y2 H+ {属必须接地。 5 ]4 c0 h4 x$ U6 r+ f
* 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,
" C' O+ n: A& q: g: r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 V$ d4 q7 e% ]8 O
* 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
/ m# N& [3 ]* {许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 ! ~& F" }( N5 p$ |0 Y# }2 T& u
* 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, - q- V" l9 n+ k& \5 W
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。
, P) i, |/ {4 ` 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
! R+ p9 h: ^4 Q1 B6 ^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
. ]$ m" U* V; T7 B6 V, f/ ^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 $ {* A, T2 d! K1 y5 c+ @8 f5 `
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% U1 d u/ } w. d
了。 " n5 `9 m2 g$ W- F0 y% b
' z9 d: `2 Q& p7 t6 |9 d, c2、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 " x( M- z6 B) W4 X5 h3 e, n# ]/ V
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 ( _; ?' F1 E% K( F; k
的经验,这些方法包括: 3 s9 d, Z+ T! g. @- c) [( 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,
2 j5 j& k% u+ q; D5 _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
& j0 D8 F/ M, S9 a# j# g. k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 " F. u0 u" f8 D: D
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
: \( N. }7 H. y5 r/ ?4 |& i |0 {扰问题。
6 Z9 A5 D7 t( N; ]4 i: j# ?: i6 [9 f 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 " y4 ~! H3 F. c+ Y" ^2 ^* y5 A
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
7 F& Q f% R( m, c# @; p6 `: J* u& ~" r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
6 y! w' B- l% d& M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。 # A( u! o4 O. l% f( t+ a4 R/ n" I
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 ; m8 M9 d( B8 c; m) W4 B7 U+ K, b
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 / S: r4 Q1 T6 H2 p
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 5 B" m8 s8 F7 V2 o8 N' n& S/ N
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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