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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 6 u0 `4 M2 ^5 E5 {. e0 e- h
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 4 K7 d$ {+ ]2 Y
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 9 y/ h% e6 i$ V% `$ j8 J5 D( 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 % ], m4 D: I8 @( u" ]
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
" O/ X. M% O8 k$ o5 b# t. J) B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,
. u* B9 F) }* l( ]( e$ a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
! K, c1 b3 o, _) O1 D* m师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 3 D* H. J& E2 k- u0 _$ w( F" O
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 [+ q: K! u) H
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。
- Z- R9 P' H8 ~0 @0 ^$ z, 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 : H6 Z) g8 x/ G4 {9 t/ v; B! Q
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
; b* C- y' I: l" d6 i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
7 K$ q! ^$ U& ~5 X: H3 i( r往往更难。
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1、接地要求
' j7 I7 _( a1 c5 P2 Q/ }' S 要求接地的理由很多,下面列出几种:
$ m. P- J* j, e 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 , ~$ Q: ?* M+ 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。
# } ~- n* c4 F4 h. i. I 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
" v9 |! T# x, Y) {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 S2 j. F" e5 Y" `8 u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。
$ g4 Q& c* X, l# Q5 k4 _1 w 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
/ d9 @) F" M& L, V5 B. L * 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
3 I! d; T$ \. M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 P! u* M3 N1 ^
属必须接地。
_9 Z' C# H. B" M' A, J5 u B * 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, $ l6 p5 O1 I7 K& y1 b
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。 D' O6 y2 X! p 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 # F9 M# E$ y( P( L5 ?/ z
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 9 c# }+ H# Q6 _! E
* 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, ; x" r7 ?6 n0 x2 c3 r! 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 \7 K5 G& ^( T 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
" W; w, d7 v+ U2 s+ P0 c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 * M9 d# f9 }( f* K U
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 / A; ]( {: o/ w J) u
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
( }( y, u. |) D) j- \了。 ! |+ U1 E! }% C5 e7 }$ T
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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 I6 F; \7 O ]6 d# o' F/ r
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
, |+ _% `/ V1 C的经验,这些方法包括: 8 m2 R7 e5 Z+ F0 L- m: [
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,
k+ P( a7 ] S; M; R( N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 M9 ?" L" r2 y/ f6 K. l# D7 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
* w/ p- N& v) b0 G% 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 ! h' ?- T6 s! v2 u) G
扰问题。 / R+ l3 N Y; l" p
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
! o: i5 O' W7 @# J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 `% }) Q( f" Y
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
; Q# c8 S; Z- h3 D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。
+ r. c6 m% q8 b 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
& P- z! P7 F( ^% |0 C2 `5 J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
( [; D# A; O, V# y# r* G0 p/ _, u) L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 # F: x7 m' N; r# [
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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