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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
0 ?" |% Z8 d4 D" o$ q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
( t' }" Z- I& Q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 0 C% }3 N( I1 ?! T' L, S2 x
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
# e4 A* B% e" C" o7 A8 ^/ `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 2 x3 y# f, G) ~" 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, + Z$ z$ b' F* @/ o7 h, v
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
5 U9 ]' F1 B1 o u5 W师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 + ^) R+ h2 O q8 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
5 n6 @$ L$ a; @5 r2 N4 ]( G h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。
$ I' Z8 C0 X/ ~: y0 l1 U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 3 b' b- u, `5 b4 ~ ^/ |
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
& ?, ~( y. C( D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
% k6 {6 {1 E0 W& J1 L往往更难。
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1、接地要求 * J: r$ N) U* j1 u+ W# H
要求接地的理由很多,下面列出几种: & G+ |" u+ I/ U0 g3 S" o* E; ]
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 2 @1 E6 ^: c& N1 \6 |
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。
( ?) Q& v6 f/ C7 E) c3 S0 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 ( ?+ l! I g3 a2 B3 s; t) \
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
( e9 ]* v% T1 `' {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。
( u8 _ j p' H P 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
' _! g0 P' M- J! S/ \ * 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
. n' T* ~ {# u( I; J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
; l' A- T: }9 n( z. R8 O属必须接地。 4 Z6 G# Q, J X1 i" q
* 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,
5 b- w- M9 {+ [) O7 j! 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。
. [1 P3 I7 e7 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 6 t) Z, n4 _7 B8 S6 f$ Y
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
* l. y0 Z2 F% ?4 K1 y* q * 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, : ~. J2 L. o/ }4 k
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( J6 n8 }+ O! B' L/ q
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 " r* N' ]5 u* m9 _: l5 H9 H
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
: l3 ]6 L5 r5 {! G+ 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
# C. ^/ K% Z! J9 q2 \* j. 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
- y# y1 j0 K0 X5 U了。
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- p$ [* E+ b' }7 z) x2、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& ~$ }; ~9 O( D% j
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( Z8 N% |' o* a5 f的经验,这些方法包括: , X# ]1 Y( \: W, J
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,
8 `* H- r+ `5 c6 c, 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 6 ^- |/ M$ f1 Z: d1 U/ a* x& }
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 J& Y0 b" D' r* n- t# I
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 Q1 W5 I% A! v: N& t2 g扰问题。 % v# {& r8 O& e3 s* }
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
: s$ e$ _ l8 N/ x( W8 o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
0 a7 c$ h! A, O* |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
8 u- M5 W, @$ s& f. y6 `. K/ |1 L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。
* o& p/ |8 p3 a 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 4 E4 P |5 `1 h' a& ]
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 : Z& O0 O7 d' ]2 b+ _. E
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
% @; `1 e& f+ R. k/ _% m% ^2 A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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