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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
5 S8 \5 f9 b) b1 V8 U1 r- e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 , H- J+ e8 C1 I
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 f2 J/ b( ~/ m \$ h
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 # Q: d5 P# I7 B! h1 Q
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 4 i9 C& _( [, {; z1 i
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, % l8 s+ x7 T) f* k$ A% Q, v
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 ) y; r! W4 E, w0 O
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 3 e4 ?6 i: _' m+ _* O! \/ b z
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 Y) @9 R2 f. b5 E: J
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; N% c( b) z2 K* V! f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
( @0 ~6 P. U, m& l: W" G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
" [; g- F/ d9 h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 ( P2 ?4 q0 o: _6 V0 z7 x: B
往往更难。
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1、接地要求
; Q: B ~$ k! g1 Z# V* u 要求接地的理由很多,下面列出几种: 6 \2 p" q$ @. n1 m$ m
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 " O# h$ K( C& b2 U
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。 3 t# U! O4 i, {( [/ L, d
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
2 h9 Q/ p1 g+ I$ J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
, H$ |; A4 Y8 m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。
) b% C, g; _; ]6 Z6 W 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: 0 B! Q0 S# B K$ z% x6 x& r+ t8 N: u
* 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 8 r, j i+ O+ p1 z5 ~& ^
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
8 f5 ^- ^: P/ o3 Z% Q! ^属必须接地。 : B9 b" h7 `5 O" [; C0 k
* 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,
. J* Z. T# A, E" e) 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。
6 Q; q! J n3 U9 n" b6 n7 ^6 k" m * 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
7 `8 [# |1 |7 T3 T3 [# Y' `& h许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
" J& x, ?+ Z! a: D/ [4 b * 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, & D: V5 w& A; f, S, O, ^
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。 8 A; s* g2 \9 g! X
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 * ?) L" ?! n, C9 V
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 ' _5 a! }* `8 a- n+ Q4 S
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 / T3 M1 M7 O2 o
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 . u) r' F3 W, B
了。
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2 ?0 R x i k+ W2、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
7 i# x8 m& P' a: H+ k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 M3 \* ^! K: I+ j9 C
的经验,这些方法包括:
# ]! j4 Q, ?: F4 U G0 y. o 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, * Y" o3 Z, F1 r: r' ?
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 7 b9 \' g. w5 U! V' H- K
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 ( ?8 S$ N$ ?5 p5 `6 |
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 1 p! C' h1 M" w# h4 j& H3 g
扰问题。 - K8 `' H/ \( |* s& d3 u
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 - x: `' X% w8 e9 X$ g
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 C. X6 Y4 H9 G$ C( E' @* L7 O$ l
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
1 L, D) w0 X( B" w. 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。
7 c+ q5 Q- S% p& L9 I% u ^ 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
! G d" a/ a# b8 j, ~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 ; s* _/ O" P. c( [" r$ X3 p
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
3 {, ?, @# y- j' R' u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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