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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
' D# X* E) G% F8 ?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
6 `9 a; O4 O9 `, m& \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
: d5 _ d& g. t$ X' 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
7 }, L4 X! b1 u1 Y. z% e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
" E; {7 u- |1 E# i0 @1 n 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,
" f% u4 J5 h! ~+ g5 B" 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
; t# O9 {/ ?4 [0 J 师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
. t7 J/ g9 P" q! q; m% E0 u
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
|& B) J% R3 n8 d6 z# y 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。
6 D8 g' J0 `/ D7 p' c% h 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
# m3 M- h( E4 c6 {3 H5 b 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
8 b9 M; {" x+ D% I R Z$ u1 ] 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
. n+ ~( I& d6 e' R" c. J往往更难。
9 {2 q3 ]4 [. m: F: w ]
4 w8 K4 W* K/ i. Y1 U1、接地要求
& u; x' o/ E. P! l8 ^3 O# j/ ~
要求接地的理由很多,下面列出几种:
& V; P; u$ N [- |. H
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
& {8 s1 J& L6 H 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。
$ N$ n8 U1 u. _ 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
. Y9 n- ?5 z1 N1 W0 } s0 x7 k* e1 k 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
; v/ L" H/ j l9 {' \4 d h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。
1 ?) Z5 T/ R0 z: z: l0 [
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
) E/ v( d1 V0 r) F' Q7 o) A
* 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 _$ H# O3 J9 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
( Y* X5 b+ r& D- W, f属必须接地。
) h1 w$ A8 g" J' @' m# D
* 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,
, D% r d6 R2 M* y) ~ 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。
( A1 _' J3 j- U7 R3 }% l, D6 Y+ h
* 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
5 G1 d" t" B9 P 许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
M- R" k* O6 u* j: s/ ]
* 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 M( e( K! C7 ]! X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。
# F7 Y: a. Y7 e/ \/ ]: X" b* \
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
/ o/ k; n/ w+ `: T( w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
0 ?/ A3 x. E' J6 n u/ u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
. Q+ `7 M& ^. `; p5 |+ V, F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
9 I# s. ?; [. \8 v了。
2 U! X$ N: N! W+ q
! @/ A. }6 p" {( R/ i' ^8 l# z2、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
( }0 u- Y/ x. K# T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
* z; g3 W7 P+ e3 i8 J 的经验,这些方法包括:
6 P, F- E- b7 m# F5 o. ?% K$ W" c
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,
0 {; O; j* Z& J/ \1 ?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
* m5 E% H {) \* N# E& X D. X, q. p 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
0 Z( t& c! H! S: G; |$ 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
$ |; z) P4 e$ O+ a8 r2 V扰问题。
. Q% G1 [7 J" W4 P# ]6 I
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 s N+ l" x& Y: r: M: q4 h1 }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
! q9 j2 C" b+ H: N: Q$ ^. j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
8 ~9 f! [! f; |" n4 \) L' \; V) @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。
6 }/ b v5 H4 G# N
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
% o4 A% l' C- h# `. D" q) P, R7 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
/ x; U7 n0 M1 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
$ D3 J; Z: j% m4 R6 s* V( Q 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。

) A1 I) O( M4 i8 U
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