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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
. x G) ^7 x. Z5 F. H9 `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
1 B2 [. K0 e Q' n1 V* z7 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 $ B7 w/ N; b+ m/ b. G9 C
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 ( ?, O1 K1 `' X% ~3 O1 V6 G" L. f7 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 . z4 ^$ F* c2 S& X; | h6 V
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, 6 n' ^. _; `* _" ]
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 3 {$ C+ J% O# V7 N
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 ! o6 I& i. y3 P* C( k9 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
1 D$ U9 F$ ?/ X" ?2 \/ B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。 + S; B; w( F- i# f; l! |: \0 m6 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 9 ~' I( [8 o' k0 r. t9 |8 M e4 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 4 _4 }6 p! d* o1 u( F5 x- 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
- x7 h4 X3 S, p8 G1 Q; p往往更难。 ) N5 [ |6 j5 U, i' T5 j
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1、接地要求 % e4 \+ ]% n' a9 P
要求接地的理由很多,下面列出几种: & |& u. [" ?4 g, G' X r5 M
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
% ^- h# r3 ~' `0 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 u) ?0 w E: o* U ^& P5 O 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 , Q, S/ ]+ M5 x3 p" V' X+ @0 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
" e5 X8 I* W' K; i, q" @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。
/ D& }8 h. A9 K! I& |: l g 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: . |" p" k" L, b
* 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
9 ]' ^! n/ M. {* k0 n& t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
' Y4 d5 j6 T( g& ~) v3 P2 s w属必须接地。 & V q7 w+ v7 B
* 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, u; `+ V& V0 y( Q2 B9 o
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。 4 k2 V7 F+ F) j
* 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
0 f- V" |0 _, N' {许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 $ D0 ~3 v5 G4 e4 N: D9 P
* 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, 3 l- { ~. E M; c- e- R
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。 , D9 u* _$ @0 P, \, 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 ' S: A( @- R8 S, ]; X- 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 2 x; M; q- R% ^; I8 S
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 ; d$ w" A# T9 t1 f9 T. f& 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
7 \1 x3 m0 q( T1 v4 ?% a) R了。 5 I, i: X; ~# {, S9 t
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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 d7 {0 f7 _) a
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 ' _) C/ M! t2 z
的经验,这些方法包括:
5 l" P* V# N: O c" R( L7 t6 u+ x/ j 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, / j. B4 E$ W: E+ j- F
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
' }( ^: |; @$ ?. N3 g7 m2 \2 s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 ( k) K; ~# l2 s2 m
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 b- X" n+ @* _9 m扰问题。
. O+ S6 }; |# X7 k) v 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
! z# v3 ~; k, c$ C/ |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 n* U4 A$ y% v8 M
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
7 T, _& x' n" C n! e" \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。 $ j5 m- V5 l* C9 M
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
- ]$ [) {9 X; Y5 p# [' D% K, u j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
5 Z* ^$ k2 r7 \5 H8 j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
p! @( ?1 E9 Y0 V6 T* C7 M# ~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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