|
|
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 4 }1 P# I- w2 Q( E) M$ o6 v
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
" l+ L! Q! R7 X6 i- C3 O5 U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
/ t+ @4 h; }; C; ^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
/ I0 @ V8 `: x+ y0 a5 I) \0 A# B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
: q; G: W* ?0 P2 U2 ]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,
* z* T. z4 t1 e* a2 D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
% ]+ ?% g' _8 k- W5 [师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 + ?% I( o' {: q! R: 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 4 _8 s' r' f- D0 S _
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。
1 ^9 p- e% s& Z4 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 3 x( h! k' _2 k4 q8 p
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
7 X: V5 \8 V8 y* ` E0 c4 R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 8 A0 ]! n9 y' o9 H1 b
往往更难。
0 r5 y* G: f& G( _ 0 ~/ C4 w* d( |' o# L
1、接地要求 : o* N' }* P. D9 R; T9 h0 V8 E
要求接地的理由很多,下面列出几种: # f% j4 g. c2 @5 ]& r" q9 p
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 & X) m5 H' c' Y. B: ^+ e9 L# t3 D7 {
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。 2 j* O- j$ _. 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 " j- ^& h' Q- F2 ]" d& Y( K. d
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 $ t( Q0 S1 C; @, }/ ~$ Q) `
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。
: L& Q. b0 `% {, c0 s 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
: G$ p$ v) T/ _! _% m$ n J * 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
/ W' k. N2 b9 ?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 5 d7 {! q6 T: h8 P
属必须接地。
9 {8 w4 y. s% m! g- Q5 w4 I) j6 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,
; ^* \ H( R2 O+ I4 U. H: `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。 ' I, K6 t9 `2 D7 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
L0 \, ^3 v) `) {许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 7 }' R, G" \( x6 y* M
* 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, E# }# h/ O N, @
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。
) k$ C. B4 Z6 r1 e3 ?! n9 A 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
+ `. }. e; h8 R2 l" \8 w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
" J3 v& ^# j" |0 U+ L1 C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 * ?+ s7 Q5 s+ F, _9 {- {; h
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 ' z- g3 S. w V7 K
了。 ( @" M9 _( b" M. x$ u0 }
, W- b; c: y- e' ?1 a( R3 u2、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 . w. Z" D) N0 y0 a( x; k4 m) M- 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
; W& ?6 F! W. y9 W) z8 @( r: H/ X4 n的经验,这些方法包括:
: Q7 q+ \7 o1 D 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, D: q- a, q5 C* o
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 * G* i/ Q& m Y/ t) ~! D" Q5 _
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 , \1 e' h. N4 P" S7 f' B. 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
& n( V9 g7 G) h) V扰问题。 ! X. i: b. y5 i$ 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
9 s" N* H/ s& L1 ?$ \7 ~: ]- 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
) V! P3 m2 |' T4 x5 R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 ( G. X3 ]( a$ Q8 {% W! s2 t/ i
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。
. H& A0 }1 C7 A1 j. }1 v2 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
/ \5 Z/ `* m/ B5 R) Q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 " x2 L0 u6 F- L6 r) }
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. L% f9 a" k' Q# t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。
: ^5 @7 b1 b; }2 N# S
|
|