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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
! X; ]4 G9 J! p# [1 ~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 s5 a I; k5 B2 P- y. Z& z5 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 % h, x& H2 x; A) c% o* U9 T
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
2 [9 p2 ^2 i, T$ o; C' O$ 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 * @" `$ @/ Z( U' d) S+ G
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,
; q( V4 z% W T; V+ T y5 x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
% a3 b3 o8 ^ `: e师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 9 m; q+ U" T3 g# s4 e4 ^
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
5 X) w' i$ L& X3 F2 [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。 - a3 s! Z. Q% J+ U
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 $ I1 H% Y6 G) U9 I, D# r
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 7 [* L8 K" j" [. ^8 r" G0 \. x
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 , @6 m7 U8 `2 c: N8 E
往往更难。
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1、接地要求 & C( K4 Q6 `0 y8 {* T p; ~1 O
要求接地的理由很多,下面列出几种:
! A& Z7 ]! U# t# J& 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
0 f4 M w X& g7 H2 c* |' O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。
" n1 C: S$ c! U1 }+ B 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 k6 d. W- 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 ! m4 j, {2 Q+ K
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。
. q5 S9 j/ Z- c% U/ S9 u 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: : A: k, @( Z; p" c& o
* 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 q! V# A9 v( K$ {! a1 V2 L
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 2 g: V+ L" _ `) H) ^, H9 e) M$ W
属必须接地。
% j! \# `6 N, w * 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,
( {- q* q* Y2 }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。
* s9 o+ e, r N% V" {. { C * 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
~* Z/ I& z: L m4 r许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 ; a* y& C4 R6 s$ n* G3 Y
* 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,
/ [, a9 B4 k) ^- K% C# v% o! E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。
1 ~1 P/ Y& i8 V6 _; Q6 ?, ^ 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
+ l' C2 N! w% o2 w( Z2 V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
1 t1 N' y; a; R; x4 z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 9 W( S% K9 \, h. [. c" n4 M
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
5 |, E" w( c3 U# j, B了。 # {1 G5 U8 D- J9 O1 Z3 N$ {
. U9 m: p' ^7 p7 H5 v2、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 ' A) D+ A: S$ }+ N$ F8 ^7 {; }
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 l4 q: W: B8 M! I- P1 Q; Y4 X9 {
的经验,这些方法包括:
. K4 g/ Q( B3 \ G6 Z6 o* Z 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,
; }1 l; l+ ~8 f; M+ _6 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
$ H+ N7 \2 l4 y6 w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 9 u" ] N- { ?' g+ v% j' _, [
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 , a* S9 k, D/ x1 x7 i2 a0 p) r D# i
扰问题。 * s5 [6 W+ w8 ` U0 E* k" V# P2 J; [
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 / s6 \, U: M/ Y2 g) c# W1 | l
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
: o6 L$ w" i# l: ~- c; L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
. ~! d+ K, w5 ^8 _5 f- ?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。
! q) _' R4 D* C4 j4 ~ ? 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 6 n# M0 ^' d- l7 m' T
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
" k# {. h5 B) p: o. _+ L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 @( J* P9 q
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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