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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
( R6 D" V: G; N# 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
% f$ c& S0 i9 ]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 , g* d4 m% o: N
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 6 Z* i9 Z7 c+ 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
/ V6 Y. Y! d0 T6 s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,
* D( _0 W9 f, E) f$ g& [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 + h9 _: G. k* N. v/ A6 n
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 0 N2 W/ N w& z B# R# U0 Z2 b. j
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
Z+ j8 h ?2 M& P/ s- M$ Y. H% `/ V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。
7 |; Y9 c1 a; i4 G8 t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 * z7 z* x; O: F/ Q
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 + N, P- ~1 T2 D% B( W+ p+ 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
* z# o) b% M4 N往往更难。 * Q6 R8 R; _6 [# R; X- m
8 X: J9 ~8 D; H0 u( E. p2 g) @
1、接地要求 ' ?% `* b/ j6 h4 p$ z/ N
要求接地的理由很多,下面列出几种: 6 F9 f! A# R7 R% o! C5 z8 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
1 n5 M9 S- J2 J$ Q! M$ D5 B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) Y4 S2 Y# j" z0 N/ O
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
! s+ a5 M! [8 ? d% G4 ?, Y$ O, ]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 w! {/ F; a5 B: V; |5 M% d
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。 5 \' P) S7 o* Y G" v5 A
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
, T; o% D; Q' _ * 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
2 a- z( F9 m. ~, y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 % _3 n. ?, y0 L
属必须接地。 4 b Q9 z3 m) `8 Z, [
* 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 h0 `7 i; C+ J" r# y: _' B* d
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。 2 u& i/ e8 @: q
* 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# L9 D% T' c2 `* n) g7 d1 G
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 / u' Y0 o% b! P% k" M9 t
* 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" f O0 j; [' E( 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。 ' }& _8 X4 K {+ K" E4 o
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
- d- Y: r& j* V5 {, V, m$ G5 {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
) J, I! A9 u, U- K$ {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
9 }9 _( C% T7 j% v% u0 F5 f n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 6 C0 t( S$ |: C& X R* y p& ?
了。
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! T! I2 E4 Z; p7 p6 @1 z8 B2、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 : u4 I: V" g+ X/ G! G
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 8 {3 d! P9 q% h
的经验,这些方法包括: $ T) x( m- A) Z% ?
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,
3 N/ z3 M& h% u4 B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 y$ u4 i0 O; Y; o& 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
( ~: N' L4 V8 e9 q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
! t8 P$ S. R& @: a0 @1 g% f7 }" o; X* }扰问题。
& I" K$ v4 C5 `9 C/ u 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
! Q2 A( l6 C; W6 q" w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 % H1 O$ B6 h# o7 v1 D
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 ; j- h0 o ^/ h% ^5 e ~
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 h: g% o/ K. p1 O 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 q4 w9 C. Z+ c$ [3 ]( ]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
- ` w" @. p$ Z* s5 V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 a( ~ y4 V7 x; T; N
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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