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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
" E( {; I" f$ E3 k. `8 N4 {4 Z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
* [, M/ a/ E$ H 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
" N9 R4 e( A/ z3 q* L; S 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
) J: v' I# K8 v& B8 w# R0 n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
; I- J. p% Y! t i0 C# 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,
: ]) x, Z/ a0 H( C. |' \$ B b 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
: N9 d- h8 p: J% |' S% [+ v$ i* u 师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
: g% P1 L4 P0 B8 S6 k
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
( p/ s5 o$ l% 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。
8 w$ ~& ]7 A2 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
! R, ~" V2 B+ e# H/ e3 { 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
# w$ K6 M0 g2 p3 j0 E% V7 g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
, I7 Z- o- I* m# q. O往往更难。
p4 b/ p6 D' ^& E+ A
7 B+ s5 E) z, {8 B1 N6 H; V 1、接地要求
, G+ }5 V; s- o- z7 U
要求接地的理由很多,下面列出几种:
( a& c9 B' I8 G! s
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
% u+ i# f3 l5 S w* G# R& l/ n 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。
7 v3 X! E0 W6 L( I/ G k% Y5 B
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; r9 c; T 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 S, Y% ^* p& {" P8 {* ], P 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。
8 U- {7 i9 u; I4 s' e' U
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
0 o# I" i/ U/ F3 g6 ~) }* x
* 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
% i# z( u/ d3 i+ Y+ 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
- _/ b; ?0 I$ I& z, C! v" y5 t属必须接地。
6 d& R" h' }" `' a; M; L& ~" }1 a
* 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,
' O% U7 M: W5 z; d: r% U 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。
7 p% C& {- ^ j
* 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 X$ `) v, w( o& o$ b 许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
- E: R z5 b% n# d
* 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,
! q0 i, u3 e& t& z* w' v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。
6 |3 @& E2 v1 d i5 }1 H) S
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
: l0 R B+ d) J& n% s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
; o- E$ m' Y8 S8 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
9 d1 }. x3 `( V$ A- x4 X/ Z" z$ t 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
+ m* N% ~; G. z" b7 ]! ~3 R% _了。
+ V0 Q9 ~& B3 d1 c
, r& W" h8 _+ ^7 ]5 l( R2、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
) S' x: c+ O% w, X8 a( R& m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
2 [& }& V: Z0 P8 A: L9 v4 |7 Y/ q的经验,这些方法包括:
; o" X9 U: [& q8 _* W0 E7 V
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,
" W- e' a2 K6 Y, ~# U+ [1 r4 `$ z8 C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
, X5 `* ?: R1 X [% Q$ \( B( W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
! O$ w9 Z" V4 M& m* N 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
% Z2 Z2 u, U$ E/ ?" |; a6 c6 b扰问题。
. {8 y( L6 @6 T+ K- K
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
! Y" j. [' ]2 L' d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
2 m% q8 B1 Y3 |$ C0 S 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
' l- j1 ^* g/ S) r2 h 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。
9 P" j( K" P" N# b
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
% Z9 Z" C U; t! R! {& u$ 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
9 w$ j* V4 n' i( `% q- ^/ Q 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
7 `0 f( F3 R8 ~+ E 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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