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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
5 T; c$ t$ X* }; s3 D/ I) A0 z 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
; j3 B+ X8 [; G1 Y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
0 Q2 q# T* Y! Z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
9 j' t- R- s [/ n4 ^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
3 P) U8 @, } i) m, D, d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 h; N1 _. K& L' 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
, h% l7 }$ W. O 师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
* [: i$ |+ @6 z: u
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
! J2 b. V7 `* h6 N9 S x 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。
; J- ?0 n0 M5 ]7 t/ e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
- u2 W( \* K7 E0 N! h @- N 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
9 t% Y* _6 @2 b* j$ K: u 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
' q6 ]1 b- T" L6 q Q2 z9 ?% x 往往更难。
; r/ J: U# S$ b3 J( q
6 w+ M# o% a% t1、接地要求
1 E+ y" K, Z9 l7 o
要求接地的理由很多,下面列出几种:
5 p% f( u/ d0 r( C
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
! f, r3 ] m+ k 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。
. |* `# N+ X4 U2 z5 p
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
$ u2 V( o a: S' y4 _0 j0 Y1 L) Z 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
_, K9 C% _$ [! _/ G3 X Z6 B: j& 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。
6 {" l1 U5 S8 H0 x0 A
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
3 w5 Q. M1 K: v, ^
* 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
& X F: p* p; s8 ^2 }+ a7 R1 p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
3 ]6 x C* v1 y$ y6 G 属必须接地。
+ }( I( I3 v4 R
* 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,
9 ~* M2 k0 V7 g- c- M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。
3 E4 V+ p0 \) w: X& {" B1 [
* 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
9 P+ \9 u- ]$ K1 E( B许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
$ |3 d- f4 F+ e$ z
* 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,
: K2 \$ p- |8 |! U2 [' p# a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。
9 R) _) h) t- 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
- p% k- @. c* C8 ` 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
3 s0 l* w4 k( |: D: G1 i' 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
9 q" J% r* Q' x$ v. Z9 f0 ?) u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
6 @; G) @+ c- v了。
& X+ ?. o0 ~% C* P" r, j8 Z
& f' ?4 w0 n/ f8 C6 @1 K3 P& H$ L 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
6 G7 P& ^* V9 I+ ^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
; ~( Z% B; G3 v的经验,这些方法包括:
7 d1 v: z/ Z7 N# s# n4 {$ v
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,
5 \2 b/ g7 W9 d2 X8 C: ` 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
: T4 M" s2 C; j7 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
) k; h1 n( B# U9 F% a2 s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
- h3 M. W- C( V7 i, P 扰问题。
9 p% e; ^2 _: S6 j* N( {
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
' ~8 ^) w4 K- Z; Q9 r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
2 L6 y. j% p0 I# G/ T/ t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
! T" R$ G8 U& O* M 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。
# V: |8 G+ E7 H
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
" a$ E! w$ D) W2 z 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
+ L# |% Q$ P: p' j. f& E 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
$ z ]8 L( q7 i Q0 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。

2 J. s8 x- b6 x# {% ~! r2 I9 X- ]
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