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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
. @) z1 Y3 t" W! [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 - _1 K/ U8 ~( A- o! t2 t& n
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 & y. S1 P1 u" h
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
* l! O" a0 |) V9 i8 t( j9 z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 9 ^9 j, ~# ?! ^( A& o$ b7 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, 6 x1 ] E. \# ~/ b# r5 A% e
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
) o7 C/ v$ o" ^师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 6 R# J$ S h. h7 N
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 9 I5 v9 Y3 m1 A) [6 I3 b/ ~
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。
6 ]; y3 M/ I' D$ l7 V( e! [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 # f$ Z& L/ C, x* @7 N ^
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
0 e0 @. i5 _7 P$ ?% n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- c0 Z- `% z+ U/ U& I往往更难。
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# o6 W( z# v6 {0 t: _1、接地要求 / g S- d$ P) t* l$ g/ m7 P
要求接地的理由很多,下面列出几种:
" \% y! V6 Z# X5 \ 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
5 T! z' R$ s, d/ c C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。
2 V" d% E+ M1 q: q- D 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 6 V* y# D1 g" p
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 / a; q* U! Z3 F/ U9 N4 ?- |- N% |
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。
! H% [2 K4 t! W' r8 b0 }2 z: Q4 R' B$ o 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
B# r2 s9 H9 T2 W2 w- O$ @ * 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 5 \! i! [! }% M" p8 X! p! Y! x H
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
5 H3 D& |# z' G: n属必须接地。 , t$ B# J4 D2 L* l! @( p/ I0 n# B
* 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,
* F; D2 p9 C$ ]# `$ Q, J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。 / @% J8 X+ q t! _
* 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 D4 _+ j0 R, A# Z9 c# C9 x
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
- G5 n# j* s1 z% Q1 w* D * 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,
& V, W+ X: m. N, j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。
/ x7 M! Y+ n |) 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 - I$ G( \$ v$ T
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 - U& a* [( s |1 k1 |( d# G. 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 ' Q- J+ z/ [, S" M/ k8 d
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
: r% ?' M' X2 x+ Q4 Y3 ~了。
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8 {7 v! |5 M0 D. ~2、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 % r* P( J9 u5 h: J/ l$ N
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
1 w! j2 ~/ w. X1 O- U; ~" g的经验,这些方法包括:
; ~& a9 U% \" Y 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,
1 q3 W# [2 d( E: O( s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
* y8 I _* u) m) v3 [: x4 _. `3 @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
- K# {3 K& q+ V. A/ H; d1 n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
% t( [9 S U. y5 [! X扰问题。
6 l0 w& C6 `, V8 d8 e 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 ! |8 Y$ i. ^( D8 \$ Z# 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 W. N) h1 J& z) D/ m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
- @: w5 H7 K. A8 r2 J1 \: H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。
! F( K- [, f9 J. j6 m; \' I 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& @1 Z- I$ o8 _# L) e C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 \( L* m! F5 Z5 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
" `, E6 M( F( s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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