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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 1 ^: i% X. K# b9 N! H. i) ?" 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 , o/ d% F5 h! v- U8 X5 n& E
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
* {5 s" v/ n3 Z8 I2 ~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 4 p4 }- G1 L& @
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
' q1 P `7 N. N4 B( u4 n K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, 3 o. R. [5 G9 j+ D$ b% w0 D
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 V* I* y# j6 x
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
& \) U3 A3 Z* j# |" M [ 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
2 C, ~. ~ }! V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。 : b+ n2 F. w- s6 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
+ n6 K6 [+ m$ p9 D4 J/ ?' B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
$ D/ o: j, k' [- 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 , J5 q. o6 L3 x$ }
往往更难。 % ? b. C# ?/ B3 n8 ~
) R& ~8 ?, e0 Y, A3 E% y/ n' y
1、接地要求
9 \' b8 H9 l o1 t+ h 要求接地的理由很多,下面列出几种: 0 \2 z( B. m# j" m
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
) S; w; @! w, v/ 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。
7 p! i/ c; J/ x/ A 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
2 N3 g# z8 O' L' b' B- ]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, z( v2 b5 c. U! k! A0 i0 f
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。 1 z$ y# r* J6 N4 X2 S) {( f$ |1 c
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
5 |# L3 _2 F+ N/ M4 N% s * 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 * v9 V1 y9 O: O2 m 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 3 n+ d5 a1 t+ z4 ?2 O! {
属必须接地。 + k2 [, F/ ?8 {1 `9 X$ }
* 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, 9 Q2 ~! }2 e0 E* d7 y! o
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。
9 D* [% S" g* G( z8 c" v * 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
9 O! e4 o0 W8 }4 ?. E/ U许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 ( Z) f! [# \2 z9 P6 q& C
* 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,
7 \. i8 k" |1 ?) M) y% Z! M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。 8 t& {( g5 J; g) W+ A
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 - V* C$ i) f3 Z$ @8 X
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
2 W- a) ~7 l5 U% [: K) ?/ X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
( h) S. D. T2 G+ U/ 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 - H! E; R9 I8 \& q) ]1 L
了。 3 G2 v+ ~8 e0 m% J0 z, g
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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
5 c) C9 B4 d3 p n% b& z7 q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
" S$ y W: A% k, @- Q, ?的经验,这些方法包括: + p: v$ h8 b7 N$ Z7 V+ B
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, 6 Y& Q0 s. I3 ?1 z3 b
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 " E# e' Z5 I' \5 F$ E B* ` H
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
( D: |0 m2 L5 i- 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 7 x' l) G" @' Y9 ~0 u) o4 c0 I" i
扰问题。 - o3 B% j& J- v8 s: Q
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
/ U: v ? C7 ?+ r1 l8 x S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 f" z/ r9 _" X Q. 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 + t! v& w7 F8 ], l8 U$ D3 K
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。
K _2 @* ]! \7 d- i$ N 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
& I3 o; f" ?: B. W2 H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
8 ?, P4 o) g2 V4 p8 z! s. A9 v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
7 G( f4 o6 g- G4 b9 C8 e) s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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