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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
, [& r+ \5 q" D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
, e1 x1 @9 J C: t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
7 x) O6 y- a' U* j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
^ E+ J {* _. U. w1 H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 7 G/ y+ ~2 @7 {, C2 \
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, ! x& D, n! i' y6 U 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
# k; H) X, ~/ f# L5 m. Y% X师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
' g; `" P: a4 m6 c4 N4 c+ q; X 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
3 [/ R$ h' O& S; e7 Y! 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。
2 }( j! f; M+ w U" o% B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 ! B O1 x/ 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
, N$ n2 i% d3 \0 a& {3 C6 ]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
! V6 {: n$ W+ d$ y7 U3 G往往更难。
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1、接地要求 3 v( }& c- T3 ~, A: L3 I) [0 S
要求接地的理由很多,下面列出几种:
2 C; E" s% j( h$ F! }9 I) @1 q% 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
' Q3 P# a6 K3 ^# F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。
$ s A0 G0 l# m) n0 M 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
) w- @, f1 U( \: b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
/ I! ^# @2 L+ x: c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。 ( d! U+ @( G# s% t- v
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: 4 M) P5 _( }. ^' a+ ~
* 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 + j' m" ^4 C E& F0 |( @7 |) |
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 * V8 y9 ?* K* p" ~0 `& X3 {
属必须接地。
6 P( B( w3 Y& G0 Q9 Z# e* ^$ ]8 d, C * 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,
$ F( C6 ~; X! M8 s# ]3 p) F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。
5 l J; l% L9 ^5 M( n * 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
6 ]: h* K, h0 X' ^# E( H# z许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 ' {0 f4 z: k* m M! A
* 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 V! ~1 s% J- I5 a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。
& J0 S7 k1 j B7 k" Z* W; R; e 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 . s9 Q# |$ B% C6 L. k. X) z: \
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
}, `" x* W4 E5 y+ _; V Z4 \5 y& 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
$ r/ c# T8 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
( Q2 z# _+ }) L了。 ' M3 a) g0 q0 @; g" T. Y
+ U' \( ^# q X$ t0 |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 " V K6 O9 l1 U0 Q9 X* E
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
2 Y' k" h! U5 y) R' h的经验,这些方法包括:
$ q8 W: G9 T" B- B) r 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, , i/ J" a6 Y) B5 X% s
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 6 f: v; T, q) @
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 . }+ i+ K* ^# W; g9 m: M
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
. |# d1 n! a& V0 V2 q% M. o扰问题。 ( y' L8 ]3 }! {$ B. r: C5 l
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 % F, Z% y' @% {2 v3 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 4 c# t7 x/ v" ?
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 ! V; {, E0 i1 N& ]
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。
; W" P s* E- V9 x/ { 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 ! [! d, H, C% X# N- _, x# d2 V
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
4 a2 I5 k* u' S+ _; d6 ]9 d! D' M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
* W. [0 d, B9 e5 I, X N- ^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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