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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
- F& L" ?; k1 |) [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
8 n' A6 ?1 d) e& V H R" _ 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
- t; X0 q' j; R# t, d 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
: h; ]: B$ y- Y* b' `; t5 X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
8 o& c( r+ U$ o4 Z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& k$ g& @- A, x 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
: j$ d% @$ R, W" ~) O& Z2 b师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
4 e' V9 O$ t3 ~
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
; @# y1 k y& @$ f6 G" C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。
: ?5 d! T) T& W. Y3 e7 J1 ]* q1 j) G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
! b7 D& i/ A! ?; |3 ~4 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
) a+ W6 G5 L3 D& z 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
; l$ c( p [/ w! V. V往往更难。
9 t" s; _5 {0 M- |' ~9 q/ b
W, {+ d+ b" o 1、接地要求
* c ?/ \$ Y/ Z/ D7 _) M
要求接地的理由很多,下面列出几种:
8 P) e6 R8 G! m/ r2 n
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
3 `" C! ^- _# c! T/ _0 d7 s2 N8 T. r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。
) c: J' L; ?2 f. e+ d" 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
o5 T7 Q* M" z2 S& c: 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
" q1 m: w- ]; P! k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。
O. \' Q6 }0 N1 A$ \2 D$ d
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
( D/ `5 ^8 I: a( `+ u
* 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
' S( t# ~, L' @) v* a a( I5 p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
. n \1 r3 g0 ?6 o" s. s3 z属必须接地。
& Y" @( `" K4 L9 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,
/ r m. L5 @, o' @; b* O: @ 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。
5 w6 L) ^% \4 o$ h$ _7 O
* 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
! T. V- a# X: f 许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
" r, _ @- @# \7 |1 d" W
* 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,
8 c& f( W4 i2 X& ~- h 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。
" I' ?6 B; Q6 N) U6 Y2 ^
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
+ V2 e* E% c3 B- {1 K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
3 e. W3 S( Q8 d1 {6 I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
7 |6 W$ t7 G, i$ i0 a- x9 S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
& p! | u" B- w7 D, R; B 了。
0 K# ^# P: t6 {; k5 }. g9 G" b' s
9 V$ Z h' E7 W; V2、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
9 a0 f8 {+ z% N+ q+ ^ 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
. V4 W% b+ Z4 l3 `3 c1 o 的经验,这些方法包括:
( ~* v' V5 d" P' F- b$ k
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,
" `" t1 g8 p) m( K$ Z( A' X: K 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
! Z, C1 i- f" B# ^ 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 ?# {- [ t$ J/ {( a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
+ V# [4 c' k% F- S. P0 Q扰问题。
. H1 L _7 l3 B0 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
; Y- J; `4 F& E6 M. F 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
) B/ l( F. F' s; w: j& G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
3 g$ {1 m3 J$ U2 n4 w' i# Z 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 v# g8 K6 s1 @9 }9 M& ]
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
/ G9 W0 U5 G F$ p( e+ M. U1 U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( K" u* v! k6 V4 H" m U- p 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
. P2 ~% o4 B8 f* i# F2 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。

, |4 Q* j3 T: i$ e; G
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