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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 I2 S9 ^$ j/ [- j, b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
/ I" i1 R+ E+ k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
J& x7 G& m a, }0 |# \9 ]/ }+ o 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
3 G6 S4 c" A9 {* J4 ~ 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
+ p8 M4 X( r% r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,
. B, g* p) c, o# K( @$ N3 h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 _, O: J6 j7 w' @* p/ d8 s4 M 师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
8 T; m# A* w- X' S' D/ e
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
: h* A, Z8 M; ^# {, H8 m1 o 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。
* A8 x; a9 @1 c7 B# P' }* M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
( i; f8 v/ _3 ~6 i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
) s4 [) p$ F6 F8 t1 R+ ~ 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
m/ [: }0 Q4 l6 f 往往更难。
( V2 M4 v/ ~8 C! Y7 ]9 ?
9 [! r5 e7 g* E% u- u0 P$ J 1、接地要求
5 z3 j9 r9 m" T# z
要求接地的理由很多,下面列出几种:
' s9 T ?! N- e8 N! Z0 ]
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
5 Z, q- ?" S/ F# f' g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。
: @( ^% q% z$ S4 m
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
/ T5 N8 c! t- g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
, j# |+ S) }0 A$ N& h% M8 f 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。
* e# ^/ _( ~/ ]% ?5 R! M9 Q
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
: F* I# d9 z/ }' d
* 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
- V/ d3 H& m ~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
! R P3 d, m Z属必须接地。
6 s1 N7 R( f9 R4 j. o$ }4 U) Z6 _
* 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,
0 T5 `1 Z+ r% G7 k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。
" S {) h3 U' m' ~3 ~
* 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
6 C/ K, ?- s8 |+ k4 I3 h 许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
- v( \7 t0 F1 @- J* @
* 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,
/ B G1 D4 I6 I* J0 g* P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。
: N8 s. M$ j7 x" g1 [. Z3 U
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
/ j& u) ~$ T9 t7 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
" Z4 k% D/ u/ G6 [' P! f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
S5 E. a6 }$ a; T2 K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
9 o5 S( d% G; O& G! ]! K了。
r# c" Q% O5 n5 O8 R3 _5 w
! d+ R4 ~! G7 _% z, {9 p2、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 H# {, H. j3 ?/ }% @ 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
! o6 R4 f7 E$ [; t% ~的经验,这些方法包括:
" A% b& B/ y$ N* I: F; o& |) U' u: W# i
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,
# B1 `% M5 U/ e) a 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
5 B% a; ^% r$ N* ]# N$ 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
& j& s5 U! u3 K* U" O! 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
0 f0 D# E5 O: K9 J) _; C1 U" g扰问题。
! I0 y5 T/ L: n3 g' b
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
o: N7 W! a3 K" _/ Y; ?1 Q: 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
* z: E6 e4 G+ K* h6 e% y 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
U3 Q! Z* ]1 G& }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% A. d B8 y. j
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
, E+ y4 E* [. [3 Q# N- a8 A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
7 a. ^# q3 c( N% D J7 M3 w! w 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
" g2 L B% ?1 L& U7 A8 a 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。

- s9 E4 B D5 U0 \, f
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