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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 F6 S) a$ ?- y5 D! p2 D6 {
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 1 [) ~ H, |/ @, _1 d7 `
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
1 M% B# @& n1 |3 A: 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
) R, L1 K) n3 J: b# N8 e8 V# d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
" v% n% T$ W/ I7 |1 Q* R( R# H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/ x6 I# c4 K* ]. I" u3 g
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
% |% |4 g/ z0 ^" L9 {1 y师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
! m) S8 j) \8 R- W 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 / N2 i7 Y9 c1 Z' r
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。 4 z- _! b: p; V6 ]. r- A: q; r
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
$ n% [2 w/ ?1 q& ?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
( |: `4 r0 `! K, `% Q& ~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 ! Y/ R5 J$ y5 Y8 F" b& C) ^6 _) N5 t
往往更难。 4 T0 Q6 |( ]4 ]9 t+ N
1 c; N4 D8 G( p/ z) ~6 [1、接地要求
* g, `4 z$ Q: s3 H 要求接地的理由很多,下面列出几种: - j& w( G% }/ c# [( P1 D2 F9 f) I
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 " I/ O4 r; J/ s+ Q) T( G
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。
l7 ^( N; C5 K# [! z. n- i 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 + z, S$ D& m7 g2 d3 @, Q7 _' r' 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 d" Q. z5 X5 I& W3 v" K
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。 % E; M- M0 Y' C. |
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
0 a- h7 R/ z5 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 w; I$ h; G2 ?2 X) y* T
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
+ s2 S' Z9 s+ G1 D( f, K$ S5 a- N7 K属必须接地。
; i6 C$ g6 G& D# ?3 O * 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, ' F5 W' ~/ x7 _7 z& 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。 8 V1 U& I4 h" q
* 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
$ v& O) |5 R. o; B0 X% C: }许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
& ]; E# L0 r; h/ q- ~+ w; x$ ` * 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, ; N" h' _, A$ U; p1 o0 s6 I
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。
, \: e9 M. C: }2 t 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 ) h7 B3 a/ U) P! _
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 - b* B4 h V$ p$ Q7 o3 O9 s
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 7 n, R' u& s9 s' J" ?: [
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 Y% U# A5 }/ Z7 {0 P* y了。 ' d6 x8 [; q$ r7 k2 @' C
. j, K% o; J! V4 x9 v+ F7 Q- ]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
: v- G" s7 |$ P6 U# X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
( S) u8 x! A3 ^; F的经验,这些方法包括: , H2 W% E ]- l' ~
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,
& N% }/ Y$ H* Q5 I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 - X; i+ u1 g) h5 m, c- x$ }
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 . Y: e/ T$ \: \* j$ w3 e
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 3 K* p5 y+ f& M! O' z! T
扰问题。
8 x- p; J5 d- C3 i; [: d 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 , k0 O& ~( g0 e. w9 D
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
& v9 W" M4 V2 i0 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 $ c2 U' d1 t- A0 I5 j8 o1 _! E
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。 * v! m7 X+ O8 {5 T M% A: |
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
$ M; V3 \. N: E S3 G* O: e2 x; m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
9 u% K+ n8 \: m4 N' ]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
1 j) B- X6 E B$ X& c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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