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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 Q$ }8 S S* u3 j3 E3 k
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
2 b; z& w4 r4 \0 ?, x/ F; |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 3 P( {: c. ]) }' y
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
- L& j2 k( z+ X# ]* ?% c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
" Z1 [- x% m% B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,
) h. D" ^6 |/ s7 ] Q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 % n c: X7 e5 u, m& j$ R
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
Z! p' {: q, ]+ p) w 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
7 Z- ^+ J# b Q( ^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。 # C$ ^0 b& z2 e1 f3 g |9 H' r
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 9 n3 j" b1 n. q
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 3 C: G( A# T ~5 t" n: v
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
$ j6 A5 u# _, J0 P# e+ a1 G往往更难。 ; J9 Z/ S% t% M" S1 q
4 b4 D' Q" N0 n6 k* N1、接地要求
) T) U9 E; x! ?' G 要求接地的理由很多,下面列出几种:
- Y i' [ n$ R8 @* L& J, B, K 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
7 ~: t# h0 h( F0 a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。
) ^0 y) k# A& B g) z$ {- e5 s/ E. R 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 $ s8 _. Z4 o9 x" I
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
; U5 n6 N+ R7 G8 s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。
2 M* t1 ^5 q8 r3 H 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
$ j- ]3 Z h/ @. Z * 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 , L9 s, G' \9 n9 O( j* X
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
# J7 D# j8 u8 j u! o V, W属必须接地。 7 y0 T6 L+ n$ t8 k
* 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, , q: n% k2 O% n9 \" g& r
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。 7 v/ \' ^; _8 s6 h
* 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
5 s1 L4 @* Q5 i+ P) R/ W许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 ( {( V2 r5 s; x) s7 n
* 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,
& i2 M- s- I+ L1 _/ `0 b. w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。 2 X7 I& u2 F5 ?, }+ u% D' h
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
6 L" f, y. s7 C+ p r& 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 5 o6 @) Z- L+ X& m, D
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
5 u* \ Y) w: 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 & }/ @' y; ~- G2 {: x
了。 9 M+ m2 x& T0 p0 ~6 ?
& r9 D- i& `# Y2、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 & ~. K7 W7 m$ e1 b1 l
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 0 J7 y- { J2 p+ J, m1 ^" d
的经验,这些方法包括: # p3 O! _8 L! N1 U
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, / s* T. Q3 ~( e
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
8 {8 ]# k1 n% I) B% u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
" t2 i) Y) q" X( R* M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
! C% ]8 R6 N" O6 m* }扰问题。 ' q% v! s. \6 x2 D8 d( r
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 ! q8 J$ P/ u- @7 ~) P8 U, V
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 % c {) g# b7 {% M4 a5 U4 Z$ u
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
; z4 i! @; o. g) 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。 & A+ Z4 j4 _1 q
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 $ ]* y, H# r- f5 n+ f/ }3 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
7 F! T4 o2 O2 q$ n1 O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
% R! u9 [6 P, c: e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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