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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
' e$ _( k- |0 H! k 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
7 y/ o$ j! K( h: L2 w6 ] 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
8 v: O' x. H7 ?* o* J$ P+ a; B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
" y: e0 c& a. Q4 v6 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
8 ?+ ]6 L2 K2 y8 o, H. F) n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,
. a n* x& l: x$ H1 ^# y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
2 W! g+ _; N$ r! b% v* L) g3 k 师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
+ Z3 c5 W) \/ x3 y! E S
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
) G. m8 T. f* O4 G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 a$ Z! r0 T: o2 _$ F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
) Y- @4 N) W6 t 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
# i2 q2 w8 t' a6 j' \6 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
! ?3 h& A2 m* e6 _! H* V* {9 H! k7 ? 往往更难。
( G0 W6 [. _0 b t" S! k! P8 D
. P" b: w' g2 W- E5 p# H; `/ z- L; b1、接地要求
3 U4 C( X8 c0 S0 R) c/ z
要求接地的理由很多,下面列出几种:
. v0 ]" ]. {1 [) S. b( ^3 ?
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$ L5 q- h# s! @5 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。
% [* `) d6 }! [$ O
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
5 ?) o9 Z* S0 ]- } O) m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
" e. }+ Q5 u) H" S" `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。
& f! |& a8 m% f; x4 J4 v
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
6 g/ r! q+ u9 M1 e! 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 h0 B8 y3 |8 h: [3 q' g" Z6 \, u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
9 {$ E8 ~9 R+ e. N L属必须接地。
/ h! P4 b; S1 n
* 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,
8 |6 I& A9 C3 r( k# J 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。
3 L! N& m' M$ I
* 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
3 ^! r$ I' M$ ]& p f. A 许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
% f. r+ f) X# C7 R8 t, K2 v
* 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 c2 F5 M* D( C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。
8 d$ n' y2 o4 C" Z$ ]
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
7 q6 ^- F r$ u8 {9 x1 N k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
. Z6 E1 ^7 x' E4 W+ K! R 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
+ T1 C: f/ f2 y* O 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
( K; P& d/ X, A; r 了。
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( O. d r: M; ]5 Q6 e 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
" e) i2 y) _- n 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
5 K( ]+ z3 ?; W$ B0 V的经验,这些方法包括:
2 a' G( G8 J7 ^7 b& o
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,
/ |& B' p8 U% o- L# u; Z% A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
' W0 x* i/ {! ^2 ~4 _% f: `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
& g! |7 j2 ~ K( G) K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
6 g) D7 O; c7 U1 R" `8 f+ `3 O" P& C+ `扰问题。
, m: ]1 C% t, D0 A6 T3 G' a( F6 X
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
1 V! R6 }4 ]$ U$ p/ Z0 j: l1 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
' [4 N1 b+ W3 T6 A9 \ 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
& g% u. k% ^5 K+ H" W6 r 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。
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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
" C* \( n4 g! h l4 B' c1 o4 `$ { 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
' g. C0 c( v( ] 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
9 L# P' h$ ~* P. O$ C! t2 R U 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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