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[原创] 工程中接地方法介绍

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发表于 2007-5-16 22:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
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 n1 J& U. Y6 g7 T" S4 M 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
0 i, P, H2 @' {, l8 v8 |. E 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$ B, V8 B4 p& r I8 ~6 Q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
2 n9 e* A* F* s3 m, a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
' t" a1 @: _4 a, ]. a9 e* W' ?) 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,
* O$ o3 V! w* T% {/ ]4 k% c6 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
' p% |4 _: z: F2 a师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
( r& K6 L C7 w1 g, q
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
/ n6 n4 q+ b2 q! o7 g( {# H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。
) ]; q- I' y; f/ m$ P 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
6 A# t" |. _' x) d% u4 U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
* Y3 m- z& w/ z# T/ L& Y4 d' g 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
2 Y6 U5 `! X2 T6 Y2 K 往往更难。
7 `7 E' R6 I- g5 | q
4 A9 L* `7 @$ Q$ V8 J* }1、接地要求
. ?( w' Z, I6 X& }- r" u4 N# \
要求接地的理由很多,下面列出几种:
- s H' p0 ~9 g( ~
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
! v$ B0 d5 O3 [4 O- E; J 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 ]# m) S- X# o. D
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
8 x# s6 i$ ]* W. i: K X; _- 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
# m" ]: {. {# J' I5 ?7 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。
* F' Z0 b8 y. o$ }# g: W! W
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
1 j) A' C& a+ o; y7 A; m! S
* 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
, f z7 p' ?$ i/ `. }$ c7 n0 W 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
! F. U: H1 V. a% i# } 属必须接地。
; X4 P+ m6 S' x, `& w1 o
* 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,
2 x4 K) f3 {2 l* ^) V/ E: u; l 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。
+ U2 g* C+ e9 p* i( Z
* 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
' B; e9 u; m1 u- d/ h5 m, H6 y( _许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
3 H* q2 m2 l7 H3 D( x: S
* 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,
4 l. l/ \- [+ b* f$ M6 N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。
8 G$ e; v+ {) F, Y) k1 {0 }
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$ g5 k8 y$ a& e- Q3 r# P' D 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
; S0 O9 I( F# a% w/ t 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
( A& b# P1 J7 z1 N 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
; B, l2 X7 p3 h# s9 r& k6 H 了。
6 \/ a/ [+ l- k/ M/ k, o
: v3 @6 A" i9 k6 I2、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
Z1 t) b/ |- w: P 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
2 ?) O7 u6 t; ]; C 的经验,这些方法包括:
# S& l: W0 q* K6 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,
/ [& F' v! f! R7 H2 S0 f# j5 b 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
O9 w5 Q2 b: _7 V9 J: T! k0 m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 p4 z. S6 _* ?7 E( q- D 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
/ ?- Q+ \. o3 ]% O3 k" c ~9 f 扰问题。
7 X$ i: ^, @( S. x+ H
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
/ `. D& m0 Y; _" W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
8 Z$ R [& F& o) C0 w" ?0 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
. K3 u: P: V- |1 d: t O* X' G) D 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。
o* e* P& m1 X, v7 J3 }; f a
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
4 z; I0 D8 W% j5 Q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
9 u( @# {& g# M: c+ @0 [( {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
& S/ l7 G( g' A* D, |- ]0 ~2 r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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