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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 : M" T8 d1 E3 s! L4 Z3 E, J, ]
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
( L0 r) n+ ?3 J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
9 X2 J( `% X. u7 O z3 \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
( N6 q7 H/ ? `9 Q1 w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
! d9 c' S- m3 V* t1 \, N0 U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, ' M2 c; R! \/ R. n$ n* Y
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
/ J. G8 U( k7 ?% |) L师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 ! H& @ T; P. X' G9 L
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 ) }/ ^. C2 j$ o6 F4 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。
0 g4 T8 s( f5 r# ^; }1 K) c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
L7 `" ], U6 R' U# i$ Z/ s1 K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 + x8 T2 o# F% \, m: T
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
) i0 x. N, |3 r" K% c! s6 k往往更难。
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# U; X, n6 t2 e E; o, \" t1、接地要求 $ z u4 r; w. u
要求接地的理由很多,下面列出几种: ) u: L- l! T2 o. Q0 @, t: ?5 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
. d' `7 ?# g# E; V+ M: k/ y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 b% }+ j. D# Q; j2 p8 q( l 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 Z( O! |- K& s% Z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
, f; ^0 Q: e7 z' _0 A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。 * \/ K9 D6 A2 i
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
' e2 p& V) M6 W0 l8 ^8 p4 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 ; @$ W1 ~" j, ^! J L& J/ |1 N2 |! T: I
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 1 Q; [- A9 L& l
属必须接地。
* o4 M, p4 A# E( ^! t" 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, 3 _ y5 k6 x" u! ]& p# q) ` y( 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。
6 L' q2 K& K$ O5 @8 z * 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
. l# O# l6 f, B许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 7 g6 U9 e0 `9 D$ G
* 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, 1 r* V# x; l" g! v* s6 y k3 r, j
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。 : g, S6 |1 m0 D' {( t( B5 I j/ R
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
* J" t1 R- m" F4 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 & V; A" t4 d, U, J. U+ ~+ T9 X- D
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 f7 m1 V9 _' E8 \ T5 _ L
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 7 p" z. k! z/ p4 ^. z9 O
了。
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6 m' V, o, a: z3 `5 D0 n/ z2 J& E2、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 6 f/ I0 B7 Q* i+ 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
V$ H7 c& ?) D, s2 t2 S的经验,这些方法包括: 2 b4 S( x! V7 o8 f, H7 U
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, 7 \/ K) @1 K/ X% D
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( x* S! l; G1 W1 T
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 ! L- ~' b, ]2 C$ U
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 : M2 ~' H3 w, v% s$ W
扰问题。
/ x8 Y, k; k% [ 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
- t$ i2 p! m1 a, l; b4 v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 ! |3 d; f1 S& B& x. h: ? ]' }# @" E
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 `' @+ c& v& o) ~: d9 D& ]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。
# m4 S9 g& m4 v. r; i m; f; b 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 3 F' T6 l9 T5 X' [5 w6 j
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
+ r6 v+ Q7 W' I) n" S# R0 m! i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 ! O9 M, | ^3 i
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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