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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
Z4 O0 y& [& Z0 }( y6 v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 8 i0 ]3 I0 d" W. ?6 s6 z
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
4 P3 \- T' u+ y4 \) _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
4 x& L% y8 C& A+ ?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
! d) S) Q$ [* a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,
' ~$ b3 |) e" S& X. y! U- ]$ G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 5 f' o& V& ]1 p; c) U. h
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 ) G% f8 q9 ]0 k% Y
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 2 @. G$ S( a! F6 U
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。 - o. W- r0 U! ]" P, X- e" d
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
( x/ B6 E. y% t y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
0 T2 V) `) q0 q1 B& z f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
! m F4 {% `! M! G5 t往往更难。 . A2 e3 G( A8 ?* C h" y
. \: d" D% I9 \) L6 ]1、接地要求 $ {+ e3 P2 }1 E* ^, Q; C7 U- y
要求接地的理由很多,下面列出几种: * Q; Y8 m% s! {1 |! p
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 i1 I8 R% h1 V, Y% P
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。
6 G3 B' M* d" M3 c( y: V) [ 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 m8 l# s3 i+ ?5 ~2 z/ {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 ! ?6 S0 Y" L: q3 f# @
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 {& k# m5 {9 h/ O8 U 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
+ @9 Q: ?6 ]! |4 \' M+ q * 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
4 I1 Y y6 K1 b) R7 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
5 X L2 ~2 `8 j1 `: s0 j属必须接地。 $ G" H0 h* A: l1 r' j- n' t1 s
* 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,
6 M1 ?0 o, j: Q! t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。
0 y! x) K& ]& A * 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
; N6 K' |+ p. V# Q; j# ^: u" U2 h3 }, H许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 - ^/ B7 @. l5 u/ {
* 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, & y4 [; {; m; 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。 ' b5 {' f, M! A
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 8 H' @3 `* x" t4 `5 d; 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
2 J5 g& d7 M, w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 % I% R7 g) r, \7 E W; S
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 n! D! N" K" G3 Y, G1 h0 o0 B4 ?; p了。 " {; H1 p4 t4 a+ u3 t _
7 O0 d* C3 T9 C* T2、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
# }. s; z& P' m* a* ?. K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 & {1 B; n- `3 w
的经验,这些方法包括: 3 P; b8 c1 v3 a3 x! F9 `# 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,
; O2 x. a4 I2 l3 d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
' v; k& g7 Q& o7 B9 {/ G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 ; ?# v5 R5 C" N/ p2 O2 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
! {& ^' Z6 E& k' i扰问题。
! y: Z" x! r( a1 i5 r8 V. p2 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
: d: n- c8 I7 D; e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
5 L; X7 J" T _# Q( x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 $ d u+ Z$ p5 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。 + S5 C; [" {: l; z! n2 w
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
+ W8 D& t, m+ w8 c+ X6 M& 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
; r0 q% {' S( w4 S" \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
/ T- X" f0 R7 `1 a, l- L6 t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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