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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
# X/ n, A; W [3 ^( ]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 ; k y1 c6 h, K' j; L4 C/ q0 O5 {. O7 t8 N
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
& ^! D+ i; M) z, t7 j' I7 a G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 2 u" f* [* J7 [
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 . x' }, W; d5 }7 {6 j h+ d- H
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, 4 |( M7 {! R: _+ |# f
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
8 v) R5 n9 o, @: y; R) w师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
; k5 C2 y5 r! [1 l% ~7 E% R 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 , p0 c7 ^8 j7 i
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。
$ L) G- {( b0 K0 j3 @- ?- N1 y9 a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 : a. Q2 L6 }* c+ f' j' Q+ X
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, `8 h4 L. h) ^9 R* |
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
* ?2 o8 f0 R% `. z3 _% {往往更难。
* k ~5 b7 Q3 u3 t* L ( Q) _0 T$ Z4 j1 X
1、接地要求
3 m/ x' C0 J* A. M 要求接地的理由很多,下面列出几种:
# ^9 V. N+ L) Y 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 * f8 y+ O9 S# Z* z# K& Y* c b
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。 & p3 n v. X8 O6 i8 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
0 |5 A; _9 x! h1 k8 C ~; |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
5 q. |: P' }1 ^- a4 ]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 f. O8 \* Q" W$ f1 [ 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
0 T) h5 W* H5 S& J `# |7 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 # G: [$ ]5 `& Y( T
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 " @4 }* N& C5 k8 u8 ]' h+ K8 q# @
属必须接地。
$ R/ ~$ L2 R" w# n5 m. k * 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, # Q+ E# ^2 N2 J
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。 * S1 N' Q$ ]) ?. [2 L
* 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
- J" V, H/ f5 B P2 t3 S, g8 t, ]许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 0 [2 x! F# }) n8 T$ `1 `! [( a; _
* 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,
8 p! i* Z2 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。
% |3 {4 a5 v9 a3 l, t9 I4 L 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 & Y0 B9 h5 B* U4 N" H& x$ W" V w
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
, j7 j2 j& ^" Y( G1 I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 3 U9 _: Q# B/ ~9 J
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
/ `: {5 N& v7 f) N$ u0 z了。 : e4 b/ n; O" j. N6 D
- K# I/ U& \; u0 H; Y9 m+ A( }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 % b9 Q$ |* Y5 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
/ `( s V. w; D; m的经验,这些方法包括:
! [% _+ a5 T* h8 M6 r 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 l, A2 l. j- T! l: w2 g
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
6 G: ], ]" t* R- I: C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 ! y7 m" b9 @+ I+ R$ ^) F. d' e8 d+ O
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
5 M3 Z6 s7 w: Z. ~# A扰问题。 $ T) z0 J. s. Z% | i1 l6 l
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
3 I) r" w+ O+ S1 E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
' P" j! w+ \( t! R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 $ ?/ }; V% Q+ y' l% M
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。 , S% T4 g' N/ D# Q: |
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 ) M' T& ^! a9 q7 K1 l
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
9 X9 ?, c4 V4 U* I/ z1 c. Z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 ' M ]! W/ O3 `$ C$ i' [; A; M
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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