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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 / u2 n" |2 X) @0 T
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
9 U0 C- ?" V0 V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 ! W# I O" I5 ^
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
. v: U* `- U4 k1 ^4 J$ N1 l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: O0 ?, M! a6 n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, - b( N2 Q+ S( s0 S, ]
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 ' ]3 A& {. C. D! P: j
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
& p3 @; V/ m& V8 p 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 R+ K. |* V0 p# ]: b
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。 9 s' r# h# G& P# I' 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
2 W& j1 [0 _* t, M) A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
2 F' x% k$ [, t# E& V4 [! I8 b$ C5 G8 V6 T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 : u# c9 }& ?& e6 W% c, r
往往更难。 $ A, M* b- [2 d! k
6 V3 g5 J) V/ Z* @( @- ~1、接地要求
6 A& v/ j7 `, y$ J9 v 要求接地的理由很多,下面列出几种: % \# K' N+ S' {& S7 p1 X
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/ Y9 E9 R' u& I3 D! Q; D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。 - l( [: E" K8 G i: m1 A7 b! 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
; c& J5 E- ]5 B" k* d8 g1 k# r6 b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 $ O" ?; F' M- J2 e) w
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。
# d: O+ Z" Z' e; C, b! r% c 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
8 g. D. z$ \. d$ ] * 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
, ?- v! v0 W( E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 - ?, f' H' | Y# z
属必须接地。
/ `& K0 w9 `3 d * 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, 2 }/ j2 a) z" Q
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。 % `& ~! k& D& P( A$ _2 y
* 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
6 j" h% p) c/ h( P许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 ' J% Z+ z7 d0 O6 f' l- a/ L
* 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,
% i' \3 l5 q& F; P) y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。
! m* N% T3 ~- d6 V. D4 ]6 y 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
+ ^! X) t7 m( o0 P2 n# w# p& d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
6 P: Y7 r. d' \, S+ G4 k) y5 F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 0 Z" X* W5 T( Y+ U6 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
X+ g% w- P9 s/ B7 w4 N: D1 t了。 ) n) W; P: a1 _8 p0 D4 d
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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
, M- j- Q. T+ J, E) b. ]7 v( 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
) f# h. {8 g% K, W8 n' F的经验,这些方法包括:
7 S6 b: h4 L8 ?0 N. L3 ]7 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, 4 E) J" ^& j! h8 e G# ]) R
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
% f' z. O3 m6 q* q" D1 ~/ F0 F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
) V l7 L; U7 [) P# Y7 _3 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 / j" I! N% j# w! K- Z# l
扰问题。
+ f7 k0 a2 w9 M t2 Z1 D" Y3 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
6 B( T3 I: j7 E; v( N5 {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 ( Y, Z& J4 H2 t+ l' M/ W+ g3 |
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 ; G3 ]6 T' q4 r1 V1 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。 ) _2 \" E7 V' x c! ^7 P
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
' ?- N" G* Y2 [4 t- G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 + Y2 g+ `; d6 K& M, y* q; z7 L' q" 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 - E: r. h+ d9 @+ N' U+ i8 d
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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