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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 g0 R" U7 }& P$ ^- {( w
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
4 _2 q( s! d+ [+ G: u; B7 v7 p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/ B1 J( y# t M& ?+ x, {' K! ]
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 N' ~, ]$ x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 # C/ X3 y9 r. Y& f* g. 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,
$ H5 M4 ]" h* P; s! k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 ) H) ~; [) i; U, T" _
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
. m6 H- L5 e+ k ^7 ~. v4 |' I 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 {/ H4 Q6 M: p9 I* ]8 x3 V3 l9 e* o! 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。 5 P3 f1 N0 c2 Q' c$ b O' 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
, w8 b2 |! L& a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 F# Z0 Q) 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 ) e+ E7 j* X' K& W0 b F: n$ |1 ?
往往更难。 t+ w2 e& M7 ?5 B" @) {
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1、接地要求 . y' X$ f% ]1 H
要求接地的理由很多,下面列出几种: 1 R) {0 U3 j3 X! G( B# Y& |5 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 6 q) y* p) @* 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。 2 r! M4 z& Y/ X& K
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
' w* s9 i& h/ _9 A$ ~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 . B$ K$ @* N x& `2 T( k* `* I# 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。
# P. Q2 F s4 z/ x: c \ 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
9 R, g8 J# u" k$ D$ y- f * 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 x+ Q8 Y$ V# @
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
1 Q& P2 L6 i6 e2 w属必须接地。 8 n k) m' P, f7 F; f' C. \& A
* 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,
8 L$ g$ f& ~+ |7 }, M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。
, G5 s& S, V0 y7 V% v- _" w * 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 , {& C+ D$ Z) i( c v4 v
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 & L4 z# ]& H8 Q
* 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, # n* D3 U! {" \
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。
9 x4 P2 w0 n! Q1 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 2 u, `4 T/ P3 _+ G3 S E4 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
f' i' c; P! ^4 E3 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
+ p! ~& f3 K9 y9 y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 0 @$ T) \8 |$ z: E8 u
了。 $ a. u" x( i$ A2 |1 W9 Y/ F# N: g
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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 , M$ w% x& n0 T. ^2 Y5 k0 J, 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
5 I; U9 n3 P$ z5 m# F$ p* a% O的经验,这些方法包括:
9 o0 N1 S" N3 H7 _- n6 S3 ^) \/ w 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,
) v1 s8 G4 @0 X, S& M) l. w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 . |" G ~+ k6 Y
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 8 T, _. L6 o: ]: Z: ^
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
. z% [8 _. V, U( t) b扰问题。
7 u4 W' s+ y( x8 j 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 ; n9 L2 g4 |) W' q# j
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 6 T4 h) w# [3 k; i R4 F3 v; L
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 / q1 E7 r5 Z( c3 h7 k! v, b/ l
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。 8 Y- d8 E0 i y8 p
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 1 L6 K$ |* Q3 B5 `
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 $ z5 J4 C: B" N( n8 X# 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 6 d# D4 A; g$ D- u
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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