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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
7 M4 j0 p8 d& L. f9 `* o) w' 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 . O# ?! L3 U- i' f$ z2 D3 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 % D: l( E% o- ]& N. a: U
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
6 X! h2 W' [" l; V' 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
0 r+ \+ ]. ? F* A% K2 J5 m9 I3 i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, ( Y9 {1 Q* H: P% B j4 g, [
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 7 u& A1 \5 w9 j- M7 y: h
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 : j, g# _3 `- Y$ y. D D% X
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 + @4 N# Y, h/ S: C% n1 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。
, Q5 W/ o1 S [ z/ F2 v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 ) ^7 X# ~; ~& U
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
/ t! j" }0 w6 t# [4 L5 u- 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 ! y' z" @! Q/ \2 p0 R
往往更难。 : U5 o: p7 L* g i; K" c6 W
/ \- p8 B, @* L# j ]! q' h1、接地要求
' t$ U# `& c- H) V/ n0 N+ t, w9 i4 o) x 要求接地的理由很多,下面列出几种: v/ a3 x3 Z6 D, B7 J* x+ Y
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
7 F2 o% T3 F8 V d8 d0 K {8 \" J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。
$ X+ M& T5 o. o M* _ 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 8 u2 r' Y) M/ Q* h
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 # z* X: K5 |- N% \0 G* {; I( o
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。
9 \9 p- E( n- x" ~6 m 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: % a9 C+ P7 k t8 r+ A' A) U& 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
- r/ Y q2 ~2 ^2 T3 Y* w" D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 x4 V" L6 w" F" ]& H2 y% X
属必须接地。 ' g7 {) S+ I3 H4 @) D, B8 N; `( ]
* 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, 2 y& b: ?9 \" l0 m" B! U' G% c
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。
( T. n: x! T) Z: x! [0 h! M * 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
+ j+ Q: p# z6 k1 U0 p9 K- ]$ b' D许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
$ }" J _ ]! y/ l7 [ * 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, ( ?% r) w/ c8 J z- C- n
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。
" O" F8 R! o3 Y 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
4 K, A& B4 ]& N# e* L6 ~* U9 ~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 - w2 i# M7 p/ q7 W. d2 G. P
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 6 H5 |& |. i. y/ I
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
( ]- H1 ^! j) F9 H X3 x/ ~2 `' n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
/ r/ C8 W. _# L% h; Y: M/ I l) i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 9 U' S8 C- o; B$ w9 K2 d- x
的经验,这些方法包括:
" G8 G) \1 l4 v4 W7 \7 |$ n; z 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,
0 H; T+ |3 ]5 i9 b0 A I( }0 Q( E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 ! J, ~5 Q' }1 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 % X( C9 H3 R# ^
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 W% j# ?- s' Q8 G8 v+ E2 I
扰问题。
% S) N/ {; w6 r# x S 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
. P( W' a5 o, h/ Z8 ^- |- J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 0 l4 B: ~8 U5 H. e1 }7 o g: j
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 5 T1 {) J) y; d( r" \
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。 0 S9 {' A* }9 w' Z% U) f
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
1 K o/ U/ _* \8 D& k+ G$ N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
" g) f' [1 B. ?7 ~! r$ J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
9 X' P" G' e$ V0 x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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