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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 2 V' c( ?2 p, O! 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 " b, D" `) a: l, |* y# F$ @
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 / X% n2 q" a& O4 V$ _$ ?* {6 i
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
" V5 L: d# q4 H( D$ O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
+ R/ I# F( y$ }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,
; N" j& z D# Y6 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
. c+ I# d0 V" l, W) u" T# w师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 * U6 V- o: \" C7 N9 N. g
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
* Q5 s5 }/ b4 L/ d0 I( r) }( a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。 2 O& D8 \2 o, b- [( p' H. 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 s& x& K/ @4 c$ ^8 b( V- D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
, L! a- N) }3 C( |: t; i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
/ x: d9 C3 o. P3 B' [往往更难。 + @5 X' t- h% E5 M: m
3 ]# w2 ]/ z! L) Q" Y1、接地要求 9 J% p" T$ K! m9 M \
要求接地的理由很多,下面列出几种:
4 r( E) ~8 `* V; k% m& U, L, N, \- S 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 # S' f" X) n4 C% M' J2 d0 @$ i6 y
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。 " |0 J7 G8 Z7 f5 A" A' 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
/ j, @! S3 y+ L# Y6 n6 x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
' o# z: D: }/ v X; Z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。 2 h8 [7 `% e; V1 }2 z" O
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: 4 ~$ U! h( Q0 v$ N$ s2 r0 Z
* 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
% ^& D/ K# @0 T* O' C$ a! `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 2 a4 `. H, E' Y. g( n
属必须接地。 % h4 ^' z1 C, W6 K, R- U9 \
* 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,
+ O/ w# w0 f/ ?5 ~- s: _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。 * O' v5 \: a, V& P% s
* 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
8 m+ Z7 h! t/ f6 L许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
. L* d7 W: m) u n( q- L) |4 h * 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, $ z i% t, n1 s0 }% H& G
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。
; `1 M2 y! V' d( c% O+ z2 } 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 " Q3 g# F8 P+ J: T, r
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
/ q! U$ B) o2 x5 p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 : u; g/ x, U* u8 v* ^8 I
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 Y( l8 O9 V8 k* S了。 & T3 _1 d# j% u" O' o( n: h
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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. A7 z# f/ G$ k i9 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 # [9 w8 ~ o3 z9 H8 Z0 b' p
的经验,这些方法包括:
/ R% V8 L- L$ l' M# l" V' L 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, # \& p# v* r2 K/ E
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
/ p: b. F1 Q7 R3 H" C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 @. I3 ^! ~' u2 Q/ F( u. J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
% y) s5 V4 [- W# ~7 q+ l7 |4 q8 R2 i扰问题。 # ~, T) w D" |* ~7 k+ b' @
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
$ l/ S w* V& C0 e/ o$ W, a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 + g3 H) g/ y- \/ B% 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 & u& i5 t0 J% \: d k9 b6 C
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。 - r) p+ Y2 y& X+ [! l: o: b! z
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 6 x. E3 I1 h: ]4 O8 W! u) H
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
6 H2 k4 y; H0 A; g0 ?' m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 0 v" _( K" r$ W: R2 v6 q& ] y; I& M& b3 q; X
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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