|
|
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 c. y; @: _8 Y7 n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 . Y- H& _4 v4 ?4 |
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
/ V& W; a5 D+ a- |3 i- c- h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 ' z6 T5 F( V# g4 d# v
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 * o' E9 a: J6 c
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, 9 e( f8 ]5 G! { F
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 $ o4 \6 F! a. \% r) u
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
: N- w; H# z% 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
4 p" E3 j5 j0 J* N9 |# ?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。 , x5 b, m. g, W1 x- T9 R7 J
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
# X2 o0 x# _9 Q5 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 : e4 c3 I8 j6 L c2 Q
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
9 b. ?1 C: M5 Z1 J" Y0 I D/ O往往更难。
( H0 H: s% g2 n/ N# d+ I
' @+ y5 ]6 j# Z4 \1、接地要求
# n! G# u; g/ S9 A: O* S 要求接地的理由很多,下面列出几种: , }: O3 C1 @ X1 U# t2 x2 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
) M7 j0 x% Y: Q1 ~$ |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。
1 l- ?) j% a1 ?" t# S9 j 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
* o! N+ i2 b. D: u# w/ b7 O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
2 ?7 I+ L+ |, E0 Y/ i9 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。
4 I! B" r0 F6 I5 N- P 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
0 M) R9 A' q( Z& S+ j$ c3 e * 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 + ]# `: g# T- J* I
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
. d* V# s& P% }- p4 o3 p7 Q0 r属必须接地。
) ~$ ^( e r; D! S& Y * 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,
7 j! K G& m+ [0 }4 W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 ~. Z, P$ T x% S
* 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 + `1 K% e" H" X1 ^/ ?: D8 J
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
( g) T- |9 |; h$ } * 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, 9 i6 u: q t' A3 p
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。 % K" b8 N4 }7 C
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 - q# k, H, `7 c% r7 w2 A
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
@3 ~8 C# J; _4 S/ p5 R. U2 P' ~1 {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 1 I- Q4 C8 A6 X1 l7 ~5 ?: L
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 U% D% y6 q7 _" o) C
了。 ! t: s5 f& b; b5 v
9 h' z3 x( k4 } D# a1 E- _ x$ Y/ K
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 8 _- G# j f, L4 @' B% I$ i
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 [0 X$ O& k1 h( y的经验,这些方法包括:
+ R, q/ _5 ?$ c- T# k, b' ` 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, 6 T+ @7 S1 m1 v1 _ Z) }
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
" ]! U6 O6 R Z& ^9 ]) Z: s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 V) r% w9 H e. }5 Z9 V$ B
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
5 y- M) @9 Z) |3 j9 ~1 l1 F扰问题。
9 D$ N' g& ?2 o. 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
1 G* w" d l# N# U, Z- o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 M) _6 i+ R# I W
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 $ u) u. o3 B( E% K* s7 O
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。 # ^: O2 J5 B7 v7 `9 t
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
0 }4 s. j$ r N) U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
' q" ~' l4 m- v1 E2 [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
2 f# d( R7 R8 |7 @! J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。
% U4 q. l8 |, b; C4 E1 \ |
|