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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
" L+ j9 `! r$ 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 # U( \" a9 H" e
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
. Y' q2 ^# g: R3 d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 ' D2 t2 f4 R- D1 d
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- k) S/ L) ^) ^
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,
4 N, T- `- Y- O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
6 M$ {. {( u; B7 q7 Y4 n. d师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 7 l) O# m$ ]( g( G4 r6 ^0 D
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 5 z, g: X6 ^' h% X, t# x
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。
# P, _) j. a- Y& F3 f3 |# ^- v+ ^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 5 [ L8 L8 |$ C1 k
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 % q, w7 h5 G7 P$ T+ Z
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
3 z& T6 O: N& w6 L E7 R: T往往更难。
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1、接地要求
; F) z$ {: R0 e m9 s. \8 q 要求接地的理由很多,下面列出几种: 7 |3 n% r s# w% j- R& N5 p4 i
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
4 u" o0 B; ~" Z0 x/ z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。 4 v( ?; ]# N* |6 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
" G+ c2 F& g0 x. Y1 v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 o* O6 |9 C5 ?2 G+ 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。 0 w" r/ [) P4 m/ ~* Y
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: - X/ K9 P6 t0 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
/ E2 b1 d! i9 |, E8 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
1 E) Q9 S+ d/ [ o% {属必须接地。
8 a2 o7 I! W' l5 b# N3 F * 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 E9 w# i4 W7 q5 _4 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。
4 U, a8 D! M4 C* |* 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 6 u6 H3 B, C4 J
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 * a- Q* B5 ?5 U! ^' 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,
8 c4 C/ ^2 I. J' @+ l% Z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+ M. k$ a Q$ L% U' } 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 ^: Q2 S9 y" g) ^9 s+ }3 [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 d" W; e- x4 W: E
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 3 @' w! u+ ~& S& y& T! Q9 \
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 V/ V( [/ Q6 E
了。
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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 6 A2 j7 R H' }
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 Y2 g0 m5 R; W% O% _' _的经验,这些方法包括:
. Y: `6 r+ Z1 d! C4 _ 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, , F5 r/ }/ ^+ G! p) E
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
% t9 t- j& M4 E9 |1 ~" Z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 . i f; K) V) s
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
% l t* u; v; {% p% C+ m扰问题。
7 L* e# l2 H8 [, [! v! q+ t 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
* e" o3 }" i* L: \( }% i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 9 r. }7 B4 _0 j6 Y6 U8 u9 ?
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
: K& k& d* z B( _4 P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。
* Q% d( [5 k0 g. ]' v3 `* r6 L8 X 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 # I q {2 E8 Q' o: p
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& m! y* ? Y1 j$ s. @; d) J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
! h( {, D9 L/ K- I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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