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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 : j' I% t4 m0 s) f
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
# k2 B/ n# s5 R0 n% i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 1 k2 T: M; l8 n2 }0 |8 Z1 }
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 + Z5 R R- s' s" |& |( K
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
2 _# j+ L$ o! ]0 Q" k H8 `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, 4 p' t+ m I8 m- }: g* F5 O
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 , |" h2 H- A0 s" V$ n4 b9 E
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 3 z; M$ w3 y0 ^/ @4 c+ K
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 ( C5 G" c. N4 e* A6 ~# D
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& l# D3 v5 n
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 . z) }2 E- x3 Z5 A. {
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
2 f& H9 u! @9 [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 8 [2 c( T2 D/ l! r
往往更难。 0 z& n/ P7 @$ w: A* ^* i* F
; X, ~& K/ d7 k! Z5 T8 F$ x
1、接地要求
; z, m: X9 n' l. I) F 要求接地的理由很多,下面列出几种:
4 R* s# e& ~" C- Y0 D 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 / E, N$ i- r+ ]8 v6 R& 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。 5 I" W! p) C3 I6 l: 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 2 X/ [) X. X# `# ^. W5 E
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
, i9 w' v& W* r+ I {8 M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。 ' l6 S9 o$ y* E/ R" P
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
$ K. Z2 P' A' B: O7 c @; 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
: o0 i4 ~0 J! Q& Z0 ^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
" n! P G0 O: L/ _, |属必须接地。
) F8 n1 l5 T! K$ w- L * 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,
$ V4 j4 k$ K- v1 |5 P) \6 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。 P. i+ q F! U( P4 P% F- w
* 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
- Z( r3 z8 V0 j" b& z) j许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
' l6 r! s% k: u8 X * 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, $ c2 X: D& 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。 ( @' [ d; N) G+ m7 D
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 / Q0 w& L1 s, n8 Q
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
' d( t1 V6 X# N2 S7 B2 o: D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 ! f; h) @ {) H# D
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; E; N7 h. O7 w- z$ ?了。 ) ~) p: h8 i% N6 g, z
8 G9 d0 ^% }; e6 i8 P8 n6 B) U2、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
1 \# K$ E# c3 \/ S! t; t, k/ v% v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 3 o5 g( L) D+ i( L' @8 j7 J% O Z
的经验,这些方法包括: ; y; L# k- i, R. F. K6 X# Z
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, ) @: K; [+ F9 n' R0 | l
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 6 q; U- {- `, ]* I* T2 V* {
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 8 E& {3 z8 {. }' U0 l
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 3 v; \- |) D* J# J" _: v: g
扰问题。
- f( c7 G8 k, _. ^3 {, O A9 y 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 4 n; v7 V+ T: F
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 # d/ V0 X4 |: i% \3 h
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 9 a5 i& J" `( i
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。 5 p8 n9 F: ]. t; I; I/ `
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
Y$ R! r: f- B% y6 J3 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 4 ]. ?# e; C8 b. g
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
, q/ [+ g4 ~ W* M( M! Y P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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