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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 4 }: T$ {/ ]: L
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
* O. x+ U- @- D8 V6 ]' |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 " Z& N' R7 f9 t. A P3 R
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 . N* W2 u( F8 }, f3 a: `6 [
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 . ] f4 \ e( r8 k' W" @
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,
7 Y+ v3 Q# Y* w, Z) X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
# L4 }$ m" w; g师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
8 |2 _& [& F- L% e8 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 . C' P) A* @) i
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。 " n+ Y) t2 K' ^' c- d$ d
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 6 }6 H8 T& z- L% E& Z& F/ \
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
% r& T- g) K8 ~' l7 d0 _2 P& 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 - [+ v: r# u* o4 F1 i, D
往往更难。 1 n9 U; `5 Q" A; j
2 l5 [! N$ @$ `% I( Z1、接地要求 # I" I8 Q9 H2 y0 _% E
要求接地的理由很多,下面列出几种: 1 d( C% Q' u# p+ Z5 v X
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 ) F1 V7 C5 _+ j. a- g( L; 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。
) r' ~ K1 q% W, p" |: M6 m1 D4 A' F 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 # P) _* d7 d" X
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
) N) o1 [+ s4 j4 L# x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。
6 m% e+ I- c/ }- n k 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: + K$ K2 |7 S; X0 h. 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 7 l( n+ _2 F+ a7 o$ Y3 G& a
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 0 D# @. W4 M! p- W, T
属必须接地。
) z9 S! D0 f3 P$ r * 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, 0 M7 j, w; T3 x' {! p( d
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。 ' k/ O9 ^/ E; k
* 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
L, k6 A+ c0 }0 J7 }/ i许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 ) X0 x5 k# M- n, Q# e
* 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,
" {4 i y% ^2 h3 Q& L. o4 a; ^4 G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。
# o, w4 _6 @6 M# V) a! d 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
: X* W" o" t5 r) 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
6 ^" D7 y( y; I0 i+ _; G! _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
1 ~! |) v# @( @ g' }3 ] h/ b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 5 `! ?, E* q E
了。
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6 k" `1 G; `5 I- \6 p2、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 ' J( l( l3 R8 x7 ?& b+ 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 7 F1 g' z/ @0 U# j' Z1 I( z P
的经验,这些方法包括: 7 F; O1 W' c* t" o) ~9 I
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, 6 O: i+ T( Y& |1 y1 g; B* D
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( s( E' }9 ?
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
& B9 F9 S6 y8 H _/ ?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 4 l6 {( O6 ?, _/ Z: Q& w: _
扰问题。
: N) V2 [$ ~8 K5 V" o& f7 C- m" W0 n 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 7 T" ~( k/ x2 i
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
- k& b. z# q& N) t; T0 [- e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 % g1 O+ X4 V+ A/ I; q( 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。 - u6 }, @& ?5 @0 N9 o$ V% D
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
$ } s9 ~. A# P7 {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
3 v0 }4 s# m/ s0 y% {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
+ E/ Y6 ]+ z& c. B9 K& J& L; s6 y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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