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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
4 b* y/ q4 M7 T 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
$ M+ v1 m" n0 V/ p* k- m; n3 V7 u 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
) q, u! r& w% `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. F# D3 w9 U9 F+ {8 c3 q 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
) @: n5 C K( V9 \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,
' ]' E% C1 I1 l; H. V$ _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
9 _( |2 W4 b9 g, [1 n A师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
6 P& Y# e9 R$ V+ F2 A
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
/ M' H2 n% Z- h, |" r 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。
) U( Z* @9 \' e0 d: P; i5 D' t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
' `6 d! ?, M$ O8 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
, [, O3 q5 k" \) m9 e- 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
/ |' g1 w( [8 }! w/ S) c' C* g 往往更难。
' N6 S# J- m- y* f Y' u* k# V
8 D% G6 C( \) _5 B 1、接地要求
3 B3 @( k+ e7 L- W4 \3 ^) I/ c
要求接地的理由很多,下面列出几种:
: i% n6 k) r4 v" m$ A u0 }
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
3 C% W% R$ c/ _# @- l' d/ 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。
2 R( P- p! A+ 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
* t, ?0 g& U8 \ 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
- n$ R3 }1 F2 j9 {( Q; A9 Z 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。
% S" R" @$ ^9 ?, w; [
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
& |) F" E9 ^9 [
* 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
# c- Z2 O( w! {5 C 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
& t1 L1 l# j# D6 n属必须接地。
' _8 p" G! I6 O& {
* 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,
5 a: H' D: D. _& V: v( Y8 z" z a6 A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。
# T/ q/ q3 a! Z
* 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
. i9 S& b7 s, q$ S$ Z8 K 许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
/ {% ^1 q/ t# ~' A
* 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,
3 ^- z: X, a, S- z; |8 X' K' p- M 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。
8 c2 n, l6 m" j) q
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
! g. Q ? t" o$ i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
* F* }- _4 K$ J: G1 q& 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
% v/ w- X; _! L- ^0 D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
2 X- u! E. P: q! h! x7 c! S了。
. p" _2 T5 X' w- U
. m7 ^; ?0 i6 M# q. 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
& l+ x: `! r4 G/ }- C- u, L8 T" m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
" O- y7 y: z3 i, x% Y2 G的经验,这些方法包括:
1 p0 f5 B/ Q: j7 D2 u/ o
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,
) O* X% E% Z& H9 G& Y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
1 [3 l6 @5 ?$ Y0 S7 ]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
. E- E* Z4 n& Q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
# u1 e' |7 ?/ T- i2 f扰问题。
( n5 X- c3 ^ |7 u5 N8 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
0 X, n4 p5 l( ]' C" ~ 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
& B+ d6 c/ O- d3 O: a% v$ X, 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
$ ~ {9 P4 m1 X3 }! i 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。
' ]4 u) t/ Q# y6 M
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
. r6 y' i- |' i A* E 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
) S9 g A' ]( A. I/ V* z1 `' S& n( G' Z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
, A0 h9 g$ Z) }. }: s0 L% |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。

8 L+ W2 d3 I. I: T* g
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