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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
. y( }( B( x8 [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
5 ~) g+ c/ d( ^' G6 X# P, t3 P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 O1 H! Z2 U2 f& q& o. [; [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 n7 U7 K) E" j4 |
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
& g0 M" K- a, L: U1 Y' t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,
5 K+ B' S; |- q& r) s C7 d( [- U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 $ p/ e7 d) n( f/ D. S" [
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
% f3 H# _9 y0 N m& F 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 # p" @- A6 j$ P# u( p' U( f' J
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。 ( `- Y6 \& e! I% ^5 O" O5 g# q/ I; h
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
4 {- B4 \1 \0 \8 u) F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 3 ?' g6 F! S) o% A9 @; }2 v9 s' `- T
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 j: I2 R" f, h往往更难。 $ l7 R+ H" W0 F5 j: p) M
9 d6 w- d/ ]3 P, D. ~6 e1、接地要求 6 x/ R- d; D9 G9 _
要求接地的理由很多,下面列出几种:
" r! e- I! J& e' @. p: M1 } 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 : P; N1 j1 D5 }" E4 }0 [
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。
; S6 U" r' A0 [, C- c; P+ C& ^ 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 , P3 d! f9 b' U0 G; @; u( Y
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
+ _+ X; h0 O% m4 V' l( a( @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。 $ N/ y; |5 p! I) R3 P
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: 2 L* P6 i; ]8 W& R$ t
* 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
! G$ C9 y1 o/ Q# A& c0 W S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
/ Z; O( I7 N4 n" G5 C属必须接地。
* b/ V, U/ i! B. ^2 j6 g * 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,
% i& L8 T! B; E: g- y7 p8 V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。 / D' T8 F9 T7 k; ]
* 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 E4 A. Q+ D. z$ M) M( \
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
/ P) h+ @9 F( q; Q3 A& a' U * 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,
9 E' A h% z' F! o- U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。 : s9 q% T0 ^7 b% E _- [: a& [
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 , S d% r; m% W* q1 W1 I _
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
9 a2 W* D1 V4 A1 x5 a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
6 Z0 G: V' h5 U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 1 o( J7 s: O! N' N
了。 7 z: I, p" w( C q5 |+ f0 x' L7 B
, m e# o5 J9 t% t1 b& ?+ E% ?
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
* q' n; w' {, Y6 w. m1 t4 ?6 U' 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 7 f; S' R; N% Z7 R: x
的经验,这些方法包括:
2 Y: |' V* S6 h' s) v3 l9 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,
- }' h. B; a- J5 [& J2 F. T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 ' i; G2 L) l% [* h* j [# o
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 / m( k3 C" L0 u6 V) A H: R% m/ E& C# H
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 k. ?- l* d# S7 d+ Y
扰问题。
) L+ `& ~# ~ e5 w3 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 . q5 P" n# s6 l/ ^" {7 M# W! S; j
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 4 f) v; U+ D7 g4 r. N7 t6 f
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 # A* u, ^3 o* I+ @: p
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。 , z4 l9 q* O5 t' q$ j& G1 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 * p: w: s' ]& o* \; 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
0 ^! O- J* v8 [+ |+ E, b/ m/ M0 U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 & L1 P6 S5 r$ b% q% 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。
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