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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
* E8 q# o( @0 w6 v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
' ^- a% S/ R' O; ^/ z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 % }$ \9 |4 I. O1 M/ D* N2 O
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
3 B S# _7 E0 f0 [) Z8 E, l1 u! i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 i& r }0 Y$ s# N4 i2 E5 Z1 w' a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, # E) t9 D& w5 L4 {6 k i
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
- B+ g7 O6 h# g( |师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
0 E$ i# x, I; c 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
' `: }# p9 l( E! W' G' Q: J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。 " G" X/ w$ ]& G0 H! x, x1 K
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
$ w, o: ?- Z0 A$ I6 r; e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 * F W$ S* y$ F& I" L9 X
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 : h: ?7 Q' Z0 r0 a
往往更难。 # c- N4 }0 j/ u! w7 _
- y- B' q! D* N5 Q' i$ e' ^* \& M4 W1、接地要求
1 L9 n4 G3 }% ~1 }3 m( J4 T 要求接地的理由很多,下面列出几种:
9 F" C- `# F9 b* S' J 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
! @$ O3 E- }) U: C# w' O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。 7 ]* H+ Q# o/ [3 @0 | Y
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
* k3 z- j4 a1 ]6 n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 ?7 F, h1 Y% ?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。 7 ?1 r9 I y. Y x+ r7 \
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: / t5 [5 _# [! o# r8 r
* 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
9 \# m5 r2 ^, ]* X1 ]3 Y/ w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
% g X6 q* a" d$ k3 R9 J7 h属必须接地。
- w/ z+ R1 Z: A/ P$ @ * 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 Q; }" ]; 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。
) p7 t( A2 L2 E * 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 $ l$ g( _! J) B
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 7 m1 \9 f5 R) K# {1 T3 J1 ]
* 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, - E8 w! A+ R1 W; S8 C Y# K0 k* V
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。 7 J$ O) q2 V3 W1 {- L9 W
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 4 Y o( `: A( L# ]
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 1 p) Z+ e' p& v
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 - B1 @3 P# W- @' n9 @* o4 K( U% q3 v
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
4 e, K# N% ^, Y: J% x了。 , W; a- s% F& k* a7 P
: } e2 ~- `5 y. u2、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# d W' U6 _. ]$ w; V* `( x0 q) r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 ' k% }, y) _6 L9 |
的经验,这些方法包括: : ~( f5 C3 u2 |( T7 p! |8 d
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, - z# w! b; [+ j8 _1 F5 A
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
- V; w: F$ r' \- D0 o$ H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 ; ~$ L0 C. C' r: T9 \+ h+ _+ l
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 7 }8 Z" l! K- @! Z1 a1 j0 W# ^
扰问题。
2 A. Q p/ |" Z+ W! g- x3 R 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 / x9 n5 C3 N0 f" s: W- e
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 & q. |4 P/ P% x& |, ^$ l! J
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
9 p3 G0 _1 p( h$ A( ~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。 8 ^- m- f; S( @5 T: [# I4 g% B
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 + Z B: A8 I8 r+ s8 ?
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
8 |3 y ^0 {& U9 o, i/ P5 s" S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
+ j, s2 }) w; x* C1 [3 i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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