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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
; e" T# n L, ~% n! l- P 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
8 l" ]1 Q2 B; I$ G9 N1 { 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
) o$ C; |, X' a2 [7 D0 _ 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 H7 r/ Q1 r- {8 J' K, 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
3 z' Q9 f( p$ _5 r+ B0 e( s7 z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,
3 \* ^" A8 Y6 G. r, X 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 N) B. n* G7 u8 J师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
8 ^6 N' f* ~+ l
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
( z# n H& N$ {* k! g: b: E; H% Y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。
1 |" \" [4 |+ @2 @* F* _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
, V) g+ h5 x7 w! ~! ` K5 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
! c. U2 k$ ^/ Y4 r6 x 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
- S9 n# N; c+ r# W, z9 _0 h) U 往往更难。
! j% N0 X% l4 L$ L' i3 A
: F5 X$ C7 x7 L8 \- h7 j 1、接地要求
3 \ V$ ^# j/ H! u8 d/ z
要求接地的理由很多,下面列出几种:
% L7 [/ \7 v. G& y5 ^7 f: }+ z
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
' R) |6 \7 N; w6 k7 R& x! _# Q( | 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。
1 c9 @. S0 U4 S1 b- p, C
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
. u) I& g4 U# a6 I8 N* ]7 ? 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
5 m# O; C, h: p/ ?. j5 D' U; \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。
. ^5 q3 q( E. k' x
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
( I' P; y0 Z3 T
* 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
& _6 |% o, Y9 ?' X9 ?- B9 o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
- ~4 g( _2 @! [1 ^属必须接地。
# e+ S- I; b- W% `, m4 d& s7 n9 C
* 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,
( B, T" a0 ?# X# ~# B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。
- Z6 r6 x6 |+ `5 K1 y; S
* 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 T# b, A3 {" |) r6 v, f. y 许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
) v7 l/ `- k' [& Y
* 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,
2 v/ A6 B3 _9 D: j' P0 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。
) j1 i/ ` |. ?. c, R4 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
. e3 ^, p! {# }' Y& C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
/ V* Y; N, r* z0 |! ~0 W 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
* |) N7 ~+ e( P2 A7 X4 v% O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
1 T+ w9 Y4 B6 W8 W p; V8 a 了。
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$ q( H9 d8 n: n- |' V# G 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
& T$ }, U! a; P" S& \! v1 p 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; t' b. u4 \( r& @: x3 C 的经验,这些方法包括:
( R0 y3 [! B, y5 N
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,
( O1 |/ H+ G2 U4 M0 t 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
9 [/ w- N; [$ w7 _$ T: Y8 h 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
$ _4 |& i* n, h3 ]1 F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
( H6 o4 e7 n& `; U& K8 r, k扰问题。
) y) Z5 f" _3 J A) O0 S, C
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
$ _* y- g" s5 V- b 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
( ], x8 ^" n: T4 m# A3 z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 a Y: w/ k3 b( c 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。
; E; n/ P& d* B9 m4 V
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
6 [4 l) z4 U. w6 C9 \+ N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
* {' R/ i" z0 Z5 y% N: t 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
( u- `/ V/ ~7 f f' k* Q+ I0 `, ]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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