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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
) q7 q5 [9 ^) q7 |8 j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 + N9 m7 y( r: Q! }) h
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 & B& _0 A2 I! j) f% c6 K
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 . A! m: N# x& k2 V5 J0 S$ U7 n
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
( a/ p! [7 b* l5 M; N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,
! N7 R; m4 w8 J0 w1 W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
; @+ i' u5 q0 c5 A V. s师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 ' |' M# |( Y4 P% q4 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
2 M) u7 r# |0 L2 @5 v3 E: A$ w; f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。
) W' [ v1 |5 ~* R' A3 X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
e: `# R) A! z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
( U( @% J0 t s2 j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 6 {1 K# J$ |& E: @$ l# D
往往更难。 . p( v8 o- A5 n
- K9 E0 p% z; t6 m1、接地要求
" q3 n" s, y# W4 P 要求接地的理由很多,下面列出几种:
- I, h; A$ Z4 j' ~ 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 # S2 X# @: a% K6 H
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。
b" s. ^4 S v; U" 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
2 t: s7 ?+ T" L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
9 t4 w8 [) Q3 K8 s2 j% }3 l$ o3 c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。
6 @* C1 b2 M% t1 ^- e 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: % W& V, ~% b# o- A! K2 N8 r& O$ u p
* 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 ! J* s6 B4 _- P% Y( R+ n
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
3 M2 `( n! D! I; s* ` d属必须接地。 2 L, S9 | u! Q) R* y9 h
* 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, ; v* E' M$ ]! J8 T4 m% `+ @/ Q/ `
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。
) x$ B$ s0 H: h2 s. [) p * 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
% D; _) k- J6 C; |" |5 p+ s许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
$ i; Y* V' B; v. B4 ? * 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, # |# w6 d8 L& |- C
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' \' R1 b3 d. k6 C s 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
& x2 F; L3 r1 Y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
" H0 }0 f) }3 h7 e* f9 f; \& y, m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 $ v E: a& f9 E. n1 |) t ?. P. e
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
; r4 z: r+ e1 n) T0 ^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
* Q3 p1 h5 E4 S6 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
) }. M8 I, E# i8 r* U: U的经验,这些方法包括:
* A' d9 q1 V& n7 R$ w; J i; _# d 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, * d X; V2 C7 E: K3 X, F9 Q7 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 . b% f A3 r& K* G" U& U
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
5 h- [! n- W/ P! a+ E( j1 \5 C4 I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) E1 x4 |: H' C P" N4 i4 P扰问题。 + N s `& ~# f. _8 { e 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 9 y1 J$ Z% `! w( X. D
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 6 A* G3 ^' j) V, b7 s
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 * H2 }1 ]2 [! l2 O3 X" o
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。 . T3 q) i; ^# H1 k! ~
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 " [; j$ Z( R# i& Y
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
3 r4 K9 r! n9 G0 J" z4 P5 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
5 x/ i3 d7 M' H" B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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