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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
4 G# s3 o, e4 x; O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
8 G& Q5 X2 r+ Q/ }$ r' h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
; \ [3 f/ M( z& x R: K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
5 q+ N0 j3 E( L8 w( 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
Z" I _) Q! v9 u* n2 R+ ?7 B+ Y$ 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,
$ B4 l9 W* P0 ~( Q/ H: s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 0 O" d( |: Z' i! C) y/ k' N
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
! ]4 _4 J U3 \/ H T- u9 y+ N 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
9 D0 [! w) F+ V5 f" P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。
4 g d6 e# y& d( N* 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
) L( u" I4 o0 ?, V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
3 t0 }1 K; T7 w# y- L( z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
% {9 W4 N8 Y) Q L: W$ ?往往更难。
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1、接地要求
/ o8 A# e0 h0 U. \; X9 r 要求接地的理由很多,下面列出几种: 0 b/ `$ N% N. \; Z
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
) V, n2 a% t- v; ?% t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。 $ y* H) ~( P' ]" \9 e
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 - P0 e! l. C& l6 B' [$ P. S$ m! l3 }8 a
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 $ G. o6 u5 G4 N: h2 b
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。
. j8 h3 J4 T5 U9 A# T) ? 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: ( |9 v* t4 Y% U/ ?4 m; c* G8 L, r
* 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
' E2 m0 c }$ f$ j+ C4 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
8 w0 {4 @) A x% n, H: W. b属必须接地。
" [! y) }1 Y6 A% ]" p- A( Q * 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,
4 ?+ W6 c) c" C* h( z$ g! W8 K8 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。 6 O4 D R; v. L" f9 o- n a
* 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 # A4 d* A" C; F* Q* c6 R
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
. L+ f! r$ X2 ^5 l0 p: b9 X% ` * 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, . `/ G! \; \/ T3 i, Z( p
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。
% m8 k, C7 V: q2 ^. p 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 % T* L. l# f: J* L
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
" ]* Z, m" O# x5 F2 L- r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 $ `4 W; N* _. J. N/ q+ 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
+ z! e0 D: j# z M; \5 W了。 1 l7 P1 Q$ D0 O1 {/ \) w+ ~
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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
: q$ X) q2 L# M @- X# |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 # g, t, y) |9 f8 U% c K9 x1 R
的经验,这些方法包括:
4 y) T+ }+ X# I1 q; E 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,
. ~+ `# |- d4 w/ j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 / x, i( c: }3 Y
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 5 l; p5 O. P( W$ q! b( F
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
- G4 ~2 V5 J1 d( f5 v, H$ V扰问题。
+ c; V7 [' ] h 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 / h3 I' @2 K( H
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
4 Y3 t- O" k& N! T( f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
' o) U' B8 T1 e" [$ @; L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。
( V) Z; ~4 k5 v" A% x B, x' P 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 2 F3 ~% m+ }: P% r: v" Y1 B9 a
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
; Z5 W+ s. P9 s0 K# e r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 : j6 n- l9 X7 c. s9 l6 H
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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