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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 K- g" e) w! \
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
* g* M' ?* k0 S$ W$ R/ d4 ~7 T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
) C& w Q7 A/ z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 ; l" m8 p ~1 j+ s1 c1 U* z' y
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! K- y4 v3 i+ g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,
* ?2 P* N8 V ]. _& E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 / h; \# s7 B5 [/ n& w$ U
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 * J3 _1 x) l- v8 K. F8 \# Q4 m$ R5 H
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
) f9 |% r% @2 L$ A% R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。 3 R, H$ N7 O( s4 _8 D) ]
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 ' ~6 b' U9 u3 ]
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
* J! [ w9 x- G* P( {( V1 R+ j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 : }+ l& ?4 q, y$ X P9 T }% j
往往更难。 - B$ {, h y( u5 S
D4 a: K7 l# x& o7 q r! o, f1、接地要求
2 E; l! D5 p p, i( i 要求接地的理由很多,下面列出几种:
! _0 D9 V4 ?* y; G# k6 |6 w0 T 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
; L2 M% L: b( E& d, g0 W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。
& v" X6 B5 D5 G- D 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
3 Z5 L! E5 @5 O- i/ s8 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 2 k" p) z! I- J4 z
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。
, g; Z6 _% b. ] 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
0 _( C0 r' ?1 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
% t0 k3 R8 w7 i$ L7 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
6 Z. c8 N' J' I0 ~0 n属必须接地。 9 e! c$ F4 \# C% b/ f* C
* 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, ; x+ a. P! ?) p0 ~
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。 % v6 r' @5 t9 y* o- ~
* 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
# U% |* q" e6 T1 V' M3 s% F5 |许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 - e D" t9 g9 r6 C8 f
* 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,
, g8 k4 L" [6 }. t6 \. q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。
. b/ F8 S5 \' q9 I9 W8 N3 { V 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 1 }" X1 h7 t$ [/ H
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 : R1 t+ J3 e- ] z6 x6 q" N
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
) G1 K& O0 Q: ~$ G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
N- Y/ Q- T6 t& ]8 ]$ u; t了。 5 {9 b y9 |1 _: C
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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
3 n% a* Q# c* G' D8 d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 , I8 Y& [. M+ i' H
的经验,这些方法包括: : a, ? v$ k6 c% N: @5 \
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! @% f1 H# F( u0 p
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 & k" i/ ~$ U3 P! X, `
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
0 ?6 r3 e1 @; n& Q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
* Z& Q6 ^3 _' P @; d$ R扰问题。
0 s5 }+ a* H2 q4 I$ 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 + s# V, ^& h: l8 ?- t; G
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
7 V! U" Z6 d a( r0 h* z3 b3 s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
: b# d, l6 j6 w9 @3 ?! c# T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。 : U0 e6 v+ t8 V. a3 a" J) L! d
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 7 H/ B0 D( Q" x# ]0 W# s
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
3 ~) {6 U6 B. {+ d% b7 P- \( o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 : R; i, K2 @& J) r/ q8 m+ 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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