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[原创] 工程中接地方法介绍

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发表于 2007-5-16 22:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
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
" z8 ?# ]- N$ G9 l8 G& T+ i 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
n+ b1 U, o( r$ R6 f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, y7 G! H" G& l6 A' k5 n% n2 w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
$ ^: u/ k+ S7 z& ~ 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
1 B$ w5 L! t2 m) S 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,
1 Q3 M9 o& A8 ^; q 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
& C6 {& c$ ]" l: S6 T. ]$ K 师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
; k& n- n& B$ b7 A- A! g6 ]
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
z* `9 a; [9 X* f0 T* `5 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。
6 U9 W% {$ c) h, l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
j$ J# `3 f- k5 X3 Z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& J: o$ ~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
# J( \; X- p9 s/ q f2 l往往更难。
* J3 }6 c3 B7 z$ @( a2 T1 e
7 o8 K a* ?: s0 Z. ~1、接地要求
% g1 ?1 V/ s( l. ]: ^
要求接地的理由很多,下面列出几种:
' a9 M2 }3 Z3 q, i
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
% w) n/ E2 t8 g 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。
( t& {. k4 q$ h9 ?2 \
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
& F* E7 ^/ Y6 g' | 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
$ e& s1 w! W, F; t$ Z8 S: 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。
0 `. C$ C! R3 r1 F( I7 x+ g$ B; }
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
7 |1 h C, j+ P5 w6 B
* 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
5 @7 F2 C, H! `' j; w/ 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
+ J9 a' P D s- m4 x属必须接地。
6 L8 X" F+ L- i0 E
* 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,
- w1 ?& t5 k/ ~, V 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。
7 z' w) {% U- d1 }
* 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
1 O& z: t0 U* u% H3 |$ }许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
* C) H2 O3 @2 v2 X% I$ s% p9 n
* 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,
3 q* g T. m1 q! j0 F 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。
[$ l+ a# I9 [3 I1 Y v! I) @
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
) [" z4 ?' U( w* z/ l# t) h B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
! o; u+ F5 |" B. m6 b7 L# e j 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 x* S1 w+ ~( c) A. C; s 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
! y2 k- t2 s* _. }# S3 W 了。
. w+ O3 `) q" j3 u$ ]4 }- G
0 w: T) Q o7 l2、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
* f( k+ o/ J( [! \1 t) R% G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
4 e5 h+ x8 _: b4 ~$ o1 O 的经验,这些方法包括:
- e) Q1 `/ y, z5 }" 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,
' X0 H& q/ |: t3 V7 W 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
& [$ _3 g1 n7 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
3 w4 A1 T4 b* g5 C5 z* h! [% F, C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
1 w* ~1 {9 x+ t) U2 m+ T- r 扰问题。
( ^* F: S: y- Q" w' Z2 y6 E
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
9 H: y" z! l& F; \! a 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
- k5 W: T1 S( F3 D 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
/ h5 `1 \' J1 R- c* O 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。
/ {" a' d3 o# @4 U& k/ f+ v" F/ _
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
& i, V6 `. [) {/ 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
! @* C1 P6 b' x$ R5 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
7 x; e' `* A& e4 L u# ]7 q2 H& 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。

; w' I( k$ _# A X" i/ E0 D; Y. b, t
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