|
|
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 . D2 W+ ` n- y; R# v, o5 `
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
8 ]6 `( z5 d( {7 S- p! o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
& z R; T v+ b |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
4 i" k* [' O* w4 S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 . M2 p0 h9 P1 _# N# x
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,
0 j$ O1 j" Z8 R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 R3 _6 B" M3 _4 J7 U3 e8 r
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 3 i9 T4 ^5 E( b4 {
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 & M8 `: w6 G$ D3 [* p: _, c
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。 ! p. f8 d( |- w' ~
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
: [! G, e/ h% g8 ?/ F8 l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 : D4 d5 [# S+ L; z. C
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 e; a9 _0 m, L# A- r2 d往往更难。 6 n- i! d3 |# o2 P( [
5 l% H( l: ]+ s+ W& ]# d1、接地要求
! I$ D5 V3 v5 z9 t3 ^ 要求接地的理由很多,下面列出几种:
6 E& F5 `, c# O: G% E& t. |0 ~6 w 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% Q/ R/ l1 o/ t6 ~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。 5 z9 o: \5 W/ c* x+ {
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 ( o0 k# L5 Y, d' ]0 a$ {
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( S+ x$ P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。
5 `8 W. j" W0 u6 Y( v4 q 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: ( v* s* H+ w6 A; H0 O/ a
* 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
+ I& @2 D2 A7 Y7 F" 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
) T! X8 t1 G( n( y属必须接地。 6 d6 F3 C& v: F ?+ L7 {2 Q4 |
* 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, + H8 P7 T/ B+ j% B
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。
0 D3 o; n+ j: b" 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
( s$ j7 X! L8 f许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 + g* X. S5 b$ [
* 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, ( b" Y4 \) {+ T* I# a, [& y& B
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。 5 C& M! O1 x% G" H" H- Z* `% z- y
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 ' C, z, W: S. R6 S8 R- M6 ?9 w4 b
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 4 M$ M. @$ ~- s. w2 |& L7 o3 K
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 4 B3 [! C) d( A) V/ f% Q2 x6 j1 u5 Y
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 & `7 ^/ o5 i+ l, i$ S
了。
`3 ^( ~% W3 Z& G2 | / y4 f2 r) W( Z% b( o: f) q
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 $ \& f/ g# [& ?1 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
7 ?4 f9 Y- _9 d# r! Y3 ]! `的经验,这些方法包括:
1 w" {4 N) h z( e9 E 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, * c6 N9 C* f7 [+ c1 \
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 7 a6 n! M J8 C0 `% R
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 % x5 ^" c8 j @) `+ W- v3 p2 w
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
2 E+ G# ~4 q0 r: X6 c7 H& h扰问题。 " J; t) ?; i5 \
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 ; k# z/ {5 F# s# M1 g/ I
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 S9 `* j. e! d9 k; i
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
|* L. y4 W- G7 u: u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。 ( Y9 g; o$ a$ S
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
8 H6 x3 i, r8 I7 g. T, r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 v) K3 S- `" Q3 a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 2 F8 ]2 x/ l. J6 [$ {
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。
- C: l+ ?9 x9 N- Z3 Q z) x$ {' Y
|
|