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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 9 J" L' O+ \ t6 l7 {
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 - P7 n/ a$ W4 R t! G# M
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 & p9 W; b& U5 o/ i# T
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 l; k% V/ p' T
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 * `5 n# ]) g9 w
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,
, U5 D% @5 N1 ]# o( }# P2 t1 Y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 + I0 ?! m1 a/ u
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
y0 E- p. |" I, J3 O 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% l& |# T; f5 |2 }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。 : S6 y0 U0 s* X8 p; v7 I' ?
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
1 \8 V% i) H- g3 w& V* D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
: F& w$ s8 t9 I: ] t+ ]5 |* W ]6 l" 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
1 B) l& \; ]) E0 L7 K3 A往往更难。 7 W) k' Q4 ~4 q/ G9 `/ R
3 q, n- A1 ~+ f4 h1、接地要求
! }; Z5 v" C* N 要求接地的理由很多,下面列出几种:
! @3 m' f$ v: s( {5 b7 R- ] 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 2 h1 r2 a7 X0 R2 i/ Z- ? Z& ~
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。 * O/ @" m7 C7 o! F2 ]" \0 `
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
9 u- w6 t' e& T* ^+ w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 9 O5 O, l9 Z$ n/ b8 Z) X" a
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。 9 C2 ^5 h: k4 s
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
* o# E$ I. I% r+ S& Q5 o4 [7 [ * 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
/ o: r6 f* ], 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
9 R5 ^! a9 @$ N6 O6 b; q属必须接地。 . C8 z$ h) H# F
* 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, ; n8 _. Y/ Q6 R; v# ^, P
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。 : o# E+ L: u L- q* o9 T
* 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 + _0 I/ d; x- s$ @* X, L) G% D
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 & M* ?0 u; d% V* s
* 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, ; u" k+ @" Q5 w+ c% R
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。
$ v* l8 L# ^. b0 { 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 $ `# Y5 j6 u, C9 Y4 s! |
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 + z* r+ S9 l8 J- z8 j
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
1 i( W5 F$ B" O' [9 z$ L3 W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
# q1 y9 Y, j' ]( M1 @7 p [0 H了。 2 M9 \) \# d, D [2 A2 [ X
$ D t+ N) q2 t! e2、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
" g/ o0 e8 _0 i, x* U5 [6 u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 ! n0 Z D2 k4 e9 o% j* x; |
的经验,这些方法包括: / u0 [# a0 _, o( x
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, ( Z9 T+ x4 s+ P* A- q5 I. ^
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 - I( [8 a) \% F- ?" t
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 . Y- a8 A9 u D. w( g( ~
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 1 U- ~; g$ p2 n( _
扰问题。 7 g0 \) O8 ~/ X+ M
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 " g0 }9 M- L# o
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
4 x8 I5 [0 E6 A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 6 J3 X! |, ]5 Y0 x$ ]2 T$ j
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。
7 N' _1 i9 s4 x. W) 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 " }# o4 ~9 v$ \% k2 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
7 @2 F, n9 Q8 p5 _- C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
6 N. _. s% A# V4 w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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