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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
* G0 \: N6 a/ n0 K: h/ o2 w 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
+ K p- k$ D+ i7 _9 `- 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
& X0 T3 |: Z% f) q$ I* k' s4 q; q 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/ W! V. D& {0 U( ] 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
9 Q6 b9 n* y( B: \' M# Y" ~3 o$ Q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,
8 x+ [: E; O+ P3 \% 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
( ^6 x# {! u( Z4 y+ S0 w [; G& h 师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
2 ]- a6 H. O4 a, \; \1 ^( J
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
- `6 R0 {1 j$ h5 y5 N. ?! 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。
8 _/ N, [5 q2 z( ~ T 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 l2 `9 q, d/ _7 r$ q' o 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
6 u. M1 R4 A1 `5 @ 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
" r) K8 \4 {2 W* |1 E' R# w% b' R 往往更难。
# f( k8 f2 t/ G/ ^, `
0 r. v0 e7 P1 h& w' l4 c 1、接地要求
P- e% U" g( y$ g" N
要求接地的理由很多,下面列出几种:
- p9 f* V/ e- j- k2 a! I! h- U
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
: Z$ U0 C2 C" g; B% G! V; g6 V8 A 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。
, t2 s& m3 [ S( y9 T0 E6 m6 g# i' w
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 F5 r6 H& V6 q9 O0 d4 s 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
% Z, Q' }8 i9 {: h" O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。
$ u9 O% V& }6 b8 m5 Z
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
1 G: a8 R9 s. p1 c5 ~+ J( c2 _, b
* 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
$ D; f& L' `. U& v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
3 M9 ~) ?) C4 o5 B) O4 y 属必须接地。
1 S/ Z% m1 h1 K0 }# s7 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,
: n+ ^- T& b4 C: \* ^ 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。
% w5 A$ p* d) g3 R9 t/ n% N/ x
* 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
* r9 M q K; J. s" O& \许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
. w. k, r& Z0 t1 R3 U3 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,
H# z/ i) e; h! X1 w 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。
7 V# G ]3 r/ w# E8 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
9 n/ T' H! @" \/ } 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
& g2 q; `" h6 U& 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
: G, b' }$ ], n9 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
! S6 O) @' h" N; N. a! D 了。
7 ]7 D+ y. {* r, {- L
) b" O( q) ^$ f9 F 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
5 p( |- s6 ]2 o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 k' X( m/ j$ N8 _# l/ z4 [" F的经验,这些方法包括:
5 L& q" i- q6 q9 P
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,
+ j2 S D/ b' Z- H 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
: n( _/ o$ [. w$ b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
9 S6 V7 t$ n: V 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
9 x& H3 Q$ A. V( ]3 \% B 扰问题。
0 {0 t' t/ n! x j7 v9 n# e
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
2 U( o. L: K5 x7 O; y$ Z4 i9 ? [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
) B- @0 L9 ~4 D( U. T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
2 D$ ?2 \+ }( T, P2 ^- K5 Z6 m/ | 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。
1 n7 d0 P) v) c* B ^8 ] x. z
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
# u$ ^# f* J# }+ m- _- Z8 ?6 w6 Z 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
, y7 C$ L7 L/ }! s5 c8 W 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
% m. m( J* `: X" v 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。

) r6 V0 ]8 l6 {: Q1 N* N- j5 W
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