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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
' J( c8 P e3 q( ?9 N% K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 X. H4 b8 y- O# M4 Y5 y5 @
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 # p$ e: \4 L0 U; z, X1 ~" D2 f
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 $ D+ B# R3 s" W& l4 a4 e& ~1 _
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
, I& |3 @; q% g. R( f7 V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, ! g; Z/ R& Q5 g' i
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 3 E; B- u5 q% M: y3 X* q& |2 P
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 / ?$ T% X- J: g7 U& v' V
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 6 a1 M+ ]9 ^0 f, r4 M, 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。
, \! o# _- j7 k) [4 R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 8 o% k! ?8 t# v. c; C8 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
" c, |( ~- U9 d# r+ }5 V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 A' w- Y+ t! _. b% |往往更难。 , O$ d- c- a& P' h: {! c4 s
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1、接地要求
1 J% r8 E1 {" d/ E& `" h 要求接地的理由很多,下面列出几种: 8 J, T1 m. q7 a6 K4 s& _" Q* [: _
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
8 e6 {3 c1 D% k- F* v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。
! F3 t W- H; j 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 ! R, F& v- s% J
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
1 X0 {2 h6 y9 _; e% w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。 ( ?0 Q8 J0 u6 F( L5 q: p B1 s6 Y( K s
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
( \9 K3 O6 o) ]2 U! n * 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
' T( @8 u; `0 h3 `* P. q: ^5 S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
/ y, X8 h: E1 o4 D属必须接地。 % X. m, ?3 k, D0 S
* 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,
5 R% c) f4 h* G" t) V8 A, c1 |% I- t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。
& G2 q5 U1 u, U, |3 ]5 s7 \ * 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; B+ H E6 d3 L7 A
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
( j/ y1 A! G! c' B) X- Z4 F, e0 Q * 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,
2 e8 ^9 V# h5 E$ r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。 . M* H4 S" a m- v Z! s7 F
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 / R" l9 ~6 r2 c: o
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 ) ^4 n/ v7 n/ k% G
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
' I; f b4 z: m% Q8 r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 9 a! o( U# U$ l4 w
了。 9 r( ]; J3 @. m: g5 s2 e9 V
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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 6 u: s4 o& L, @! W
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
+ b8 |* m* b+ Q5 ~ k# f的经验,这些方法包括: $ q1 H. `9 }8 |1 P
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, / P& w* A; W2 F
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 U+ d; s4 j$ }0 z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
, \/ z0 E0 |( t9 j7 x; v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- V. M! k7 t/ O" S$ t扰问题。
8 R( e( T3 |/ a9 m 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
5 J( D" D4 K! Q' Y& d' }; `8 y5 K* R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 p2 b8 _) b0 _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
7 w' |' b7 p) A5 b! N W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。
* E) X, {* R3 ]9 v! o. ]4 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
0 w4 S; ? h, R) U% d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
0 a5 R3 @4 D7 M( u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
# [6 u; A _6 d6 i# ~, Z& D$ D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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