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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
/ H1 ]/ W) \# }$ R% R7 ^0 a! |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
3 C% ^+ } I- [3 b& ^ 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
, b+ s8 Q, @& F! E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
$ f& g( A) Y5 g$ a2 z: ~& Q 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
7 ?- \# L5 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,
/ T9 B( _& r2 s4 N* q: U+ d0 F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
- V' }" \/ P$ N0 P; z师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
& `, V3 {/ v* 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
# C/ ]; l# c. Y! [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* b7 \ P- }4 ?, r 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
+ v: l5 ]; d1 I% ]; l) l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
, Q, i7 m# a) J/ H8 M# H/ 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
4 K! C+ w6 L d8 g' [% H" \$ G 往往更难。
4 ^. \' n, ?+ m
( |! O/ p% L u9 t1、接地要求
: l7 S( A8 T4 }3 g" v; c4 }) ~
要求接地的理由很多,下面列出几种:
# s- s& @! P7 u2 p3 D9 y
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
8 ~: Q. q' ?) {/ x 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。
( X( G# } i3 J' c1 g
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
" Q7 L" X# o& |7 R9 K% C 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 n% n+ U2 P/ p! A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。
! W u3 ^, G: I9 d7 D+ G+ O8 S k
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
) e* m. M9 e3 p2 ]6 }; A+ R; w
* 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
1 @7 V1 `- _; W! G6 X' r 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
, N2 Z: Z }* P% _( n4 P 属必须接地。
' F5 \9 f. T$ R, \6 V' M
* 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,
4 ?- x4 ]: u) T! O* W 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。
6 X3 y' @% W1 |1 c; J; z
* 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
' H' w) o/ J3 `; M7 V 许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
' }* z( i9 F- m
* 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,
2 D. b: y, b3 ~: L1 l) 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。
* X. [& b% b1 I. Y, O9 K# w: u
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 [% N9 V- @: D w$ O6 S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
; d$ Q$ B, v" H9 G; P$ f$ y 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
$ M( {( U' a9 Y3 X, 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
# l6 @- l' W2 w7 X* U5 f5 Z* S7 i了。
5 K; Z: L$ F; h
% B3 F# U! A6 R2、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
# A: z; m: Q+ O$ h! y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
) ^3 P ^0 w% r 的经验,这些方法包括:
/ ?' H' }( T# q- n; C; e
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,
( q/ J" |# H! F, J u 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 U( \6 E5 s) W+ P! K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
4 a ^5 j& q3 }- k' m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
4 R3 u4 B) @9 U0 s8 N) c扰问题。
7 u3 F! Q) x1 p9 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
; `) _+ c5 h& W4 g2 J* 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
1 J* x4 w* O [0 O% 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
) z. X' p* g! S; M* n$ F 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。
p) ^: v& @5 Q
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
0 J) Q/ Q% s, I/ Z6 o' r 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
; t! l, y/ [( X5 w 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
5 s$ }) u4 ?; H' q+ Z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。

5 B* _- Y9 I2 h& s; L
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