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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 : ]9 {$ f, r5 h& x9 W- b
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
& V* S7 T/ Q# P) |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
7 O3 y! T9 X% 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 " A% y! F( t7 _% 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 ! a. P5 W& P M2 K
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, + p; e! F6 l& R, q; ]" J# C
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 - {5 T* Z* O* E3 v' H/ @8 {7 |
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
* v4 p, y/ H9 a# o4 \ S 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 8 X$ J! }5 z7 ^ }, |3 R) L
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。
6 ~% s. N( K' p" R. y* S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
H9 O, k( F4 i- u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 q" W: U r- u e# w# L6 d% k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 u2 M# j$ c q) f往往更难。
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- W' C7 I5 E$ A8 q1、接地要求
7 v6 {9 J5 h( f 要求接地的理由很多,下面列出几种:
/ k- G7 @ V" P3 p; w 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 ! j( \2 z4 y1 _. ^
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 [7 u2 r1 y- ]2 d2 ^ 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
/ L" e6 S* L( {4 m! e5 {. L+ h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 V9 P% x( P- |5 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。 . m |/ z+ \3 d6 R+ A, \
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
9 M6 G9 h% z3 w& O* z * 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 4 _. ~/ C! e- U" L( Q
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
( | A" n7 |4 J- r! t9 r* s$ ]/ O属必须接地。
" f5 }; G9 H5 { * 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, R, q: g9 `* X! `+ O
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$ h& E1 I; b+ |2 s
* 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 9 s7 [$ V& `- F4 d7 o- m
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
( A+ s: p- b9 O * 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,
. B. `( M7 a B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。
$ k2 k9 W) n2 ] 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 f4 i l1 {, J, r- {0 k/ a, y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
s9 m2 J: i$ G$ [- f- U- {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 Z, Y* P$ k
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
1 t5 ?& g: V7 Z了。 / B; D f& H( @3 q. L
) w Z' O ?/ l4 q2、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 . z* G1 c( k: {1 K0 ]8 t( `
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 ) d) O. ` M" M" D4 m
的经验,这些方法包括:
+ g" `# c2 W! y1 f 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, 0 o* g2 P# t0 I) o/ L5 y; ]
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 9 @5 _& q( I- k% ?! c
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 - @2 \) C: C& n8 Q" V9 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
* p+ {0 W3 q$ C) }扰问题。
3 D: Y4 W, K% n- K4 V* M 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 & }6 G$ s8 \ U4 ^! o
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 1 F4 f" O* f4 i
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 @) q4 O3 ^, 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。
$ O; j, j9 ]! i6 | 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
( v E1 K: F: w% U" T, w8 k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 4 S8 X+ [ s5 M5 s& u$ h5 X+ X, b
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 5 p8 X% q. |: x/ i6 I7 }8 |. o2 L
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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