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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
. e9 i) s8 L! l( i8 E: X 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
- x' k2 ~; ^" T* l! S+ t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
; c0 N2 R4 I; `6 t$ k8 o 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
0 }* K' O% y) x$ S9 U 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
- \ Q: l ]8 P. q/ G1 S/ ?, ~& T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,
; |# a/ g* x1 C9 q7 i8 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
3 W9 n5 b3 _8 ]3 r 师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
, o& ]4 {( o' H) a9 E
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
* k3 ~; R4 c; c. U; _8 y4 _' {: p) c0 F6 a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。
7 C. M% k4 ~4 Q1 S. m' d3 b 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$ Y3 F" K7 m/ [ 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
) o& o% _1 w( W8 ?5 @. ` 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
& Y' S( k5 ~* `( }往往更难。
9 Z4 q" j% l" I7 p
8 j s, C4 x! U% F1 b; T0 e 1、接地要求
* ~9 m2 X: t, {, q1 l
要求接地的理由很多,下面列出几种:
% J: f- P* I. c {* o
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
* O) J1 n- y' D; ~3 k3 F( ^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。
! t3 e6 V/ u9 \8 h6 u
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
2 X" M$ |6 a1 u3 `6 u# u- E' e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
) t; M7 n2 q- o6 _6 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。
Z% Z6 F: e7 O5 P U
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
# x4 N) b1 W9 y* L% o4 C9 ]( 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
' p. J- D3 c3 S8 ?2 H) j. J 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
& o# B5 S- k/ k, s 属必须接地。
. C- n" t* U9 A& o8 l4 ?
* 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,
" H7 M* U$ a* |5 l4 { _3 s 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。
1 ]5 N4 V. s6 f8 a n
* 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 s( f7 W/ i) E$ K许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
0 F$ J$ v" G$ }% O
* 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,
5 n( ]( C6 w- z7 f: L 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。
7 L+ D* b3 T; J/ w! t2 Y9 ^+ ]
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
4 |5 R2 a" N( E$ ^% v; 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
. X; M! s. d7 p8 M. P/ _ 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
0 Y. S0 b9 Q( M; u# \8 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
: w: E# c9 x# y F6 ?2 \' v了。
* B) v1 F( {: |9 z/ j1 k8 \
" `8 T8 [9 H; ~% s5 j* W/ I% }; @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
7 @7 X/ w, j( R1 W) z; o7 S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
% |3 T4 M4 o5 E4 D 的经验,这些方法包括:
- |% L! m A" 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,
/ s7 V" G6 C. q! ]6 N 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
7 {( I v& g# ?7 H) b 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
9 q9 H" k/ |' k2 j 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
/ m/ v+ D8 c! A% h扰问题。
/ A# V7 i9 H6 F3 N! s% O- `+ g$ |
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
' B4 k" G( }+ w7 t3 B2 A- M: [. L 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
I; l( {6 s) o/ A! x# X4 b* f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
/ T$ v. y" K4 q' a& H/ v! K 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。
( D% Y2 e) m# c$ 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
% C: j+ {" b$ W8 p2 }4 v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
, h) R" P" Q4 H# N. X 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
! M% d4 i' s) L8 X! \ 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。

) `* r: O7 @8 Y: L( N# u0 ]
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