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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
& Q! G+ ~) m) {- }' k z; b" L7 ?, 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
' O0 C+ B7 Y9 L 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
2 ~" I, V& ]8 X 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
K) J+ ]" N3 X, v5 r; k 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
0 J$ T2 s& }! g% P3 {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,
! R' r+ S: Y' m- r u 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
( f) x: i( \- ~' o8 t" q 师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
0 S% {) z9 n/ W- ?! W' M! k" L
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
9 U8 ?; k1 l- f8 k+ t) G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。
: E* I; i _3 Y7 z7 O 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
1 u; E" n( k8 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
2 [# V- p3 n& Z( B& S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
) w( Y* m, E1 \3 |往往更难。
6 f7 w$ ?6 P. ^
! y' b3 e) } Y 1、接地要求
4 G8 w7 `* Q/ o$ U6 c0 C- {
要求接地的理由很多,下面列出几种:
- j. q; Y% G- q+ N. F/ O. V( C
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
# D2 L; i0 q# e/ @) R L) }# 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。
, L0 @3 ^- F p* j( A8 \
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
) F# O7 I" d2 X) }8 W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
) I6 y: M$ W, V2 W: \6 S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。
3 i, s! a% j7 K+ [, L
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
. G$ z& p3 W, C, |3 ?
* 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
* \/ k' l1 v. W: j5 F/ }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 C" ]( g% Y7 N3 c" ~5 h, b! h 属必须接地。
+ N3 s$ n- p3 X! X p
* 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,
* T/ r- a7 E& d9 L' ~' Z1 t/ ^; j& a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。
+ J8 q/ ]5 I7 h% k* v
* 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
a" s+ e/ `% \许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
0 F& m1 a/ R& ~9 W& p- |
* 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,
+ w% K7 X' c( }* A! D' ^3 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。
, A, V1 E H: W- 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
1 k( L! G, g: j1 g+ k/ ^ 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
+ ]" y; ~$ c0 [ 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
/ V; \& T9 L5 l! z: @1 Q1 M 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 E5 J) ~+ H- m" C' {7 h# i了。
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: ]( r9 b( _4 S 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
% _& Y+ D9 u0 t1 ~ 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
9 G1 K) h) g) s- d/ i3 o% J; C的经验,这些方法包括:
+ \4 a+ b& z: f& Z
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,
: Q4 ] F9 `! @+ q 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
" L4 ]' R% K# }, D3 g' o; ?5 n+ @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
; j" F8 j2 E* z$ ^9 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
6 X! }( P& O, }! i6 q* w7 b5 }! Q 扰问题。
9 w! V8 R1 U4 N) j
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 w- I5 c( N$ y& F) M2 M1 H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
" x$ ~) `9 S$ a2 H# n 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
; `6 |! b9 k' ~' i+ z 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。
& s" \- w7 s5 A/ p2 c) E# V
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
. L7 N ], E( g }& h' ^: T 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
9 s9 g) q% D! }6 K5 O3 }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
( w/ m. P$ b5 j9 S 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。

# I$ c# {5 Q& @) J
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