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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
5 Z4 h1 n5 {% v. n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
5 n7 H# z3 O3 g1 ^. ~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
4 h% S( Y9 L; S5 _ i) k+ o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
& ^0 M0 {: |; Y; |. F+ v 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/ ?/ O/ s0 p3 a8 E/ h. y 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,
" [% h1 W3 j0 J: K j4 q' h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
' a4 _" @0 O$ k+ v 师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
+ P, ^7 b4 T8 @) _" e4 C
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
) F+ u# s& v, 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。
' x2 a2 v4 A6 h% @ 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
2 y, b: W( |# L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
+ m% z& p1 a/ c 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
# t( J4 C- x: T c% k往往更难。
3 W8 h4 w0 V$ `# g
" \! U$ Y) s+ L) L" f2 J1、接地要求
* @- {9 G& D- Q" i. A8 E% Z$ O
要求接地的理由很多,下面列出几种:
$ t( f' _9 {; Y Z) w0 \* z& y6 E2 h
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
+ {. N) T1 D" d5 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。
1 ]( u4 k0 |3 ]6 V' 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
8 H, r1 u; L* O/ N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
' k' e) b8 k l9 H) w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。
5 U" J& u/ ~ W# g2 x, p
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
6 u' M' c" h0 `, U+ d( q" E
* 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
; A! V+ O3 ` x; Q; L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" R5 [: R/ m 属必须接地。
+ w9 E* g. L' n2 B5 t9 M& `
* 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,
; Q0 t8 t" ^6 X$ w h' d( _5 e 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。
: w9 t A: s; a+ L$ {8 C
* 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
2 E% h# X i! S5 h' M# @0 V$ e0 t许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
' `$ K2 B& I& z5 [+ b% z$ h
* 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,
8 z+ e8 v5 c5 V8 z4 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。
0 f' E! M; n8 G5 {
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
2 \! a' m( w$ ~1 c, i5 d. E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 V7 u5 ]7 _5 `; _' N: U: {% O 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
T" l( K/ f; U, r* H( S. H" c* \ 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
( Y7 W S1 f& y- L9 F `了。
/ G% _4 _/ R1 t5 |+ i4 C
8 S7 b2 Y' I/ L) W' a- P 2、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
$ r8 p/ {0 K V% e o3 D+ p& |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
' n8 G, i& ^3 d* |! l 的经验,这些方法包括:
0 k) ]. ~5 K+ j 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,
/ {5 g7 C. v( g1 ^7 F% G3 _ 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
2 \- F4 b2 r4 t' h/ |& s 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
4 u6 Z# q/ {6 o/ 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 t5 k3 S2 N! Y 扰问题。
& ]' s: o1 Z6 `8 n- a9 `6 }# T
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
- s) v/ @; d: y5 u- Y, h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
* G& O" h& b% Z* x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
, n& S3 h: S; n B9 T6 \1 f& O) K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。
, @ i; [% \/ d! P6 ^2 g' C- i
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
3 p* Y5 |2 f) |7 \3 a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
( X0 Z( g9 J- |) i4 _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
# y- ^+ E# ]& P4 s0 H1 o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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