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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
; a w1 c8 I+ H 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
& U/ n- u: Q E( I4 H8 Y/ O' J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
, D4 _5 [1 o4 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
, {5 b7 X' g) s, W3 l0 A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
' j% S, d6 k3 T2 V0 D5 B# A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,
2 P1 y# E/ R9 T2 |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
' g2 D s+ ?5 t# O师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
8 p$ c# b- S( H: F
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 O c4 d& `% @& f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。
( i' G$ ]: Z6 n9 ]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
1 O3 {, \! r. l4 A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 U3 B& ~0 {! e m( ^5 L 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
: i1 j: D0 Q6 J3 y( K往往更难。
`8 G8 j- v2 T) C2 w$ n( Y
: U' B: R% O- I, [+ ]/ D. }) c4 a1、接地要求
, e7 D9 h" {0 i" H( |8 |! N0 T, l
要求接地的理由很多,下面列出几种:
" V9 t1 m* p6 L& [& @* 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
R& i7 u( G; c$ j6 G: d, L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 K- I2 ?. J) _% R+ I4 y
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
( i' m. O! [9 K3 r6 F8 e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
, f% E% `9 [+ e3 _7 g$ t 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。
4 p# g6 D9 O( [7 q* ]
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
9 U# S. j4 [/ [9 ]5 R
* 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
1 q$ c1 j* {2 I+ e! ~0 n0 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
+ O: d. n: B+ c# n+ L B. Z属必须接地。
4 E% u3 a6 q( J! u m0 a" Z6 s
* 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,
P- \7 q8 Z8 J3 T5 _( M 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。
$ y3 D/ [/ h# E; m5 B
* 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
" I1 h& B f9 t( I$ W, f许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
0 h# K3 ~( o( j3 j$ b: B% C
* 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,
3 }: o0 s' S& u. E3 Y( N4 M! R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。
! \9 I0 q+ o6 i1 a' F- o
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
/ H4 |( }+ d$ P( n1 _3 @ 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
: J, a4 w/ Z1 S0 D9 ]3 n4 V: ~ 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
8 i) E1 {5 f: f3 a 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
2 E' G4 N; }* K 了。
4 l; P+ [0 {. Y# T
: C: m& { O' T b1 m" K5 `# l2、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
6 I, X$ W( G: I, Z; m% ? z$ R7 w' Z4 i0 ?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
3 d2 `" N4 B( e& G5 l) l+ v 的经验,这些方法包括:
( g7 u: G1 Y- Z6 X
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 h# ^& @! \, w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
! Y8 Q2 W+ k* O0 E( T l 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
( p9 d6 {5 _ t- y 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
8 v, x: r( e. |4 H/ u! G$ @& ] 扰问题。
" |9 y5 a' H% s3 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 \' [/ I8 E, |' t! 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
$ ?4 O+ y' r% P/ X y 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
, ~6 r2 u1 D! e. l% ^. {/ {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。
! b3 q9 I' ~) ?* 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
( W- I3 B! N8 E1 S 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
: k6 h. ]0 f. [8 Z; T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 m* o3 C8 f: ? Z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。

* t. x5 g( f" i6 s
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