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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
7 n" X4 {8 _5 x/ @# W$ X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 ) A1 ~3 F Q6 u$ D
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 & l3 S. r; h6 j
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 7 h0 W4 i, M/ k' X6 b9 N$ r
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
1 }1 f7 U. f. [& z: k5 v* h% F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, 5 T6 G0 @! m, D0 B N& Z- X" ?( V
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 ?- R5 M- y6 W' c' i+ G2 W师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 * W* t% c, \" B, j; v. \3 C) ]
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
O, [9 q) g }$ R4 R2 K+ ]* g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。 # T+ K' o' ], G# H5 o, q
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
& J1 v+ S2 @+ e8 W* r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 ! t3 Y! h- H# K5 ]+ `" c$ n5 F" _
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
( M6 s) p6 J# N4 t" p往往更难。 - e5 u% @: E: A2 f0 S: I
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1、接地要求
5 ?% r$ e5 C8 S. i, b 要求接地的理由很多,下面列出几种: $ k- s4 H- q! V; `/ G! B# c( I
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 ' I' y' L G& k$ `- p: Q2 s! X$ B
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。
! C; F; F4 d! h 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 & h1 D, g( s' p/ K. `9 C% n I- r
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 # H7 W/ E8 V. M( z) h. q/ ~1 Y
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。
1 N" E0 v- D3 B5 L* X. Y5 t3 }* w$ V& k 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: & Q- s. \. C" _4 N' h: X9 ^
* 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
+ w- m, |" s* p# ?) f, c( v J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 - S9 k; @) ^0 y1 L- l4 J
属必须接地。 ) d' f/ H3 Z1 D y- 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, 1 k0 G' A+ L' z* N
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。 9 F' K. Y! }' L8 z3 I5 ]
* 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 4 m& l, Z$ X2 o4 `0 W2 G
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
1 Z8 L8 K3 S3 Z. q2 E2 x. j& H * 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, $ `+ c9 N3 o+ k
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。
6 F4 a2 R4 c0 O, Q 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 1 E* j* V- D7 v& n$ l
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 ( p; `& y* O3 [* R
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
! g( Q0 t/ z! F) C0 X0 c7 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 ; K% S& G" _& U
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 / n+ s& o+ D; t# O f
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 E$ E4 d: m8 ~3 _* Q) `7 \3 m
的经验,这些方法包括:
: r* g7 |* q v6 s0 X: P. C9 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, G" x" y5 w1 I( ^6 x0 R
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
i9 {. `1 F+ X, i3 O" m/ @, I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 . Q* I `9 e2 R% V5 P
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 / m; h+ d3 T4 t w+ d! ~5 s
扰问题。 . w4 ~- Z5 b( k( F
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
! d2 j; U ]' m1 l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 $ b4 i" `( v$ ], a; Y% n
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 `0 c9 b; {+ a h- Y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& v9 m$ c, [% f# Q1 U) _ 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
# x8 I: g0 C( h( I9 `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 * C6 ~8 b3 \! v: J, @, j( V
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
7 E, F# \, w/ z, W3 \- B; G6 X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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