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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 7 ~, M+ c/ P, J7 W, C2 Z0 {
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 l7 D' t" }; z0 m5 e% J
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 - x$ o) i' O# x9 T3 `
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
' q+ |. _/ K* R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 ' n# J1 ?) w6 u: C
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,
8 a! C3 w* C; b# n5 m x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 , G3 G" S- C* h q" ]
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 3 K" ]* y+ j& O4 y$ s2 f( g
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 ' @1 a \5 M% }6 n( p: `
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 E' l1 |( [ g
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
% a1 R$ @' ?7 r. r0 P2 m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 9 D) }' D, L! L7 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
4 a3 ^1 W+ S; i* g) D& A- b/ v4 y往往更难。
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' y' H3 F, k0 X2 o! n7 O0 ~6 |1、接地要求
4 S# U, E' `, q9 ? 要求接地的理由很多,下面列出几种: 8 ?* t% @" F& {6 g
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
5 ?6 p) |( t' l% a2 i B- ]! L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。 & B) h+ G' j5 f3 s) I/ X7 F& H+ r
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 c3 J, ~! I$ z2 T" {4 ?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 P+ {, `+ c5 _' M/ i/ W0 ?
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。
3 d! M$ w% Z6 s 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: ) u' j. P$ O* n, T7 |
* 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 g$ P$ f- g! u) b) Z5 L2 _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 [2 e; ~. m! ]
属必须接地。 + B: ]3 b! R* }5 ]% ^5 R
* 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,
: f7 x* @9 ^5 x6 `# U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。 * h# J1 D5 c- t
* 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
/ E' V t% ~2 _% h$ |* m许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 / p9 F, s: p- R( `/ J
* 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, ' f ~: _' ~1 x1 A$ x; L- }& X: i
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。 ) }) o) t7 a7 ^" j
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
6 Z# E( F9 P. I7 u r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 ! `! u# c5 B0 H: Q
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 ) Z% T: ]- y, J, d5 ]$ b
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
7 ~3 q- s2 J d. [. l了。 / @1 O; n$ R* V# a4 `" U
% u5 [: f' Y3 E$ K, v2、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
+ V8 r V- G- y0 P9 i0 C" ?! }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 A# ~3 f Q3 `0 O的经验,这些方法包括: 7 l: g( h0 H6 b Q" G% d# Y
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, : F$ o: K+ ]! E, I
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 + Q. X* N, t9 \4 o) L m" r: T
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 ) P3 c4 D- F. X" A0 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
) M" l; E3 y. P# H& m扰问题。
' s. j; M( k# |( N# N/ } 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 0 m6 ?3 b0 c7 N3 h9 x$ Z
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
1 |; ~$ s% q( Q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 - @ F/ `: j. |
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。 $ ?% U( X6 ?7 q* M& M% Z. ]
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
2 x7 {, n6 Z% W% I+ r$ W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
% y( o2 T! [) h7 A. t1 x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
p* ?- L( E/ B' \+ Y$ l5 ~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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