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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
! X5 v7 e8 L' b" ^/ D I( @* 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
( q8 y9 @7 e0 G* ^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
# z) y. Z6 k. 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
3 W' z% C) X( o; @% j) a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
/ R) R: ?0 V. k) v8 N) m 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,
$ P/ x/ W. ~0 F/ J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
# o6 j8 U+ }4 E9 h师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
7 W. T8 e6 z% O 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% Z1 L0 c6 `/ Z/ z, M$ a' O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。
+ k* s8 n g2 p. g3 i 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
- Y! a; i6 O; L( s$ i7 g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
- S9 ]+ J# t& o. N1 |9 r5 h# g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
( C$ s, N# y2 S9 b往往更难。
8 p! ]' Z ^; L6 R! y
+ c8 h- k$ b3 j+ S0 ]+ G 1、接地要求
; N' s# Z8 ?! D7 }) |! \6 u
要求接地的理由很多,下面列出几种:
. N5 @0 ]& v! F0 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
7 X8 q& Y. L X# j4 W* H3 x 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。
' q& ~! `$ e, K/ ~! Z# X5 K& g4 _$ Z
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
, G, a8 y: f: r$ |" Z R9 K; t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
7 @5 ?, f. \: e( R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。
, Z6 u& h5 L0 W W+ ?
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
! k* O" W c' c& h, p
* 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
, l2 G0 ?% x( R7 [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
% H d" b7 k8 _: V 属必须接地。
/ {) q2 \0 R% _
* 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,
) U+ ~9 Z$ O6 b/ m/ ?( l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。
+ x) p1 [9 t ^3 I
* 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
) P" G7 v5 \( X许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
% i3 _, q! O' b, {9 @1 c- u$ g7 b
* 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,
0 Q* x ]" W% ]: [( u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。
( t4 I2 S/ j# q% V
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
. e5 R$ {7 C) u# B! 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
5 h( ]+ Y9 V; a) S3 f' S0 N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
' X2 T$ L) l! b$ a, B3 u3 `! S; a 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
: Q' x2 {" P7 H/ ] f 了。
; s; u3 i' y" D5 F- K5 B
, |0 y( ~- y5 e9 a' a4 B4 @ 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
2 l0 s. `- t' H. J$ j& m$ @8 U$ h; 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
; Q' z, l r: J5 Y% e2 Q的经验,这些方法包括:
3 {& f' w8 {% P8 H0 x! O
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,
( B: f6 D# g* s G, q* c! ?8 {6 j4 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
1 D# U3 S2 K9 I# i. i$ 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
# A* @+ c+ }9 x* ^& S; |8 e1 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
" C$ ?( _1 C: G2 W6 Y# ` 扰问题。
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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
* s: Z8 y {# d. @8 C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
! F; f J x 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
: K) }0 ~0 i x' R, U5 L6 }( I 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。
. U. H5 h9 q2 m5 k8 r: D
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
' `/ x, O" S4 b! E# L7 Y4 {" R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
" v# X( u0 z" b 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
# |( n+ ~/ K1 N! A% g y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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