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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
* X! z" G- S B* i+ I+ 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 3 j( a s3 }. h5 Y4 C: g& l
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 I! F5 H/ w$ C; k; v9 j2 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
& U' H3 j, L+ ?$ f3 K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
) t7 T4 Y+ L! E4 I1 O& K F4 G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, , w( ?9 H: W0 |
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
3 ?2 Z& t2 q/ Q6 @& ^+ Y$ Y师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
& a4 Y- x2 U& o) e0 F- \: Z 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
% g. P5 b( y# ^& d* T% D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。 p3 G0 R( n! O- I
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 , U: O2 `7 D' M; B- n% ^3 `& i
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
. |: Q4 ~( K8 q/ |% X+ 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
+ N' T' R6 x( F往往更难。 9 T, N9 |/ n+ _1 l
" Q2 D: R3 m5 n1、接地要求 $ ]3 m: E2 K; P3 s9 m
要求接地的理由很多,下面列出几种: $ G- N/ c) h" j5 \6 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 5 W7 q$ _ w9 U: y+ l
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。 " O1 c0 U$ G- T, [: y* ~8 ~) a
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
' B8 a; ?2 I% k9 Q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
& {4 x; z7 {/ C5 m* j8 U9 M0 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。
7 i5 R0 n$ Z1 X6 j 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
. Y( f1 Z! O: t& E9 v * 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
# U2 E/ f. C# C7 Z1 M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
% q7 E* c7 ?' }0 Q, v1 y属必须接地。 ! R0 e8 \7 k& q6 S* K
* 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, * n) |8 a# i3 N! ]& [: `! k/ }
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。 7 O5 I% Q5 ]! q; d! w: A7 F7 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
3 c |1 {0 R0 I* @9 c许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
6 r3 h- \) Q! N# a7 R * 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, $ u" u$ Q) R6 }) I9 P
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 ^% A& m1 S7 F
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( p Y& Q7 _1 y j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
" ^ T7 \9 ^, U4 F4 @* x' Q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" F4 O$ b' z t
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 & C8 N% o0 p0 j- e
了。
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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 ) N% o& n0 k2 d& C2 q$ m3 Z* O
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
! g7 x/ \( i; {3 P/ G7 j& h的经验,这些方法包括: ( G* M4 P% ]% ~: U. R" n
1) 单点接地:此方法是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法, $ `9 U. v0 h/ }3 R: w
这样信号就可以在不同的电路之间传输。若没有公共参考点,会出现错误信号
& V3 w" J+ x4 {* G传输。单点接地要求每个电路只接地一次并且接在同一点。该点常常一地球为
3 d7 `& d: v( ? ^3 S3 m参考。由于只存在一个参考点,因此可以相信没有地回路存在,因而也没有干
- t! @3 r: d" Y: \) M扰问题。
% {: v0 m8 _0 y) c _ ~ 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
1 I2 o! u+ g9 L. Z' Z3 M: b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 J+ l# c! p( b. L, T( [* @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
; z! } P/ t! A& B: Y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。
( x# V8 X& ?$ W. w. i3 H1 u 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
" B9 e4 H9 T7 \- ?) [* F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
+ S: Y/ l# }/ R 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 ( i; l k! c+ v0 M5 G8 w3 M" 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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