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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
6 ]' \5 c7 i8 e, p' P 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
3 O) {* V9 R/ Y5 p, Z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
b6 j5 X& {% I; P: K" [3 r( E& a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
( C* L$ _1 x! o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
* y8 _- |: @9 k+ |3 ]' 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,
; I$ ^3 i! e% ?9 o( \: t5 k0 m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
0 w9 u, W4 S) _( H+ g师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
& J: v; \) S+ `2 [
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 y5 F/ G, n; r8 _+ U; j" x% s% ?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。
; ]$ v" T( e5 g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
0 c% [4 K# z% s. Z& p$ 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
* f4 u$ b) H6 t6 b: ]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
+ ]8 A7 U$ e) p往往更难。
5 O6 ] }3 ^6 ^& m; N
1 _. W0 y) X$ w. p% o) _1、接地要求
1 N$ _, h+ x2 L. U2 L( z* K
要求接地的理由很多,下面列出几种:
9 P b! B) Q) I& T
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
1 N% `/ ^+ `8 D4 d 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。
9 i7 g% k! m) N
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
' I1 | w" z7 A 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
3 C) ^/ j" E$ T* f& U 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 }5 F8 @" Y" M3 w5 H- V5 z
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
. p" J& _* x5 W7 _2 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
# x& w$ O1 ]8 v$ V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
8 D0 f" v5 U0 l1 j: i" b) w# i 属必须接地。
% o8 \/ O3 q1 j* @' E9 Q
* 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,
* b0 c: z) M6 o' U 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。
{* t; r( B J/ s$ `
* 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
I8 j4 _- D1 o, g5 W5 l9 ]( i许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
+ z, j! ~) i" f. O7 X2 Y( Y, Y
* 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,
/ A6 ]" b* H3 H. R% m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 ]7 T8 b: C8 A
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
# N( I' a( \; `: L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
+ } |$ w5 i3 g0 i* N 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
! z0 k1 @% c' g( T5 t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 O+ A9 n/ y) \2 `3 C p了。
% ^! a2 i9 u `# ?
' _( R; D3 n* m" v: b2、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
. R- Z; N- G% y# b0 s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
* _4 `- p9 F) X: O. b5 G0 m1 a* ?! t的经验,这些方法包括:
1 s+ S( {' @8 q/ x2 r% F8 Z* {
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,
/ V% `6 z8 e0 O% o 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 N" x; |0 t4 A 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
% [# v! o6 z3 Z( i7 `7 @ 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
* B/ N& ^8 f3 E6 b% Q 扰问题。
5 R% z' v Q; G/ i5 s
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
! H0 }* L) ^+ e5 ^4 c6 r* S* V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
: x- ^- w' O q# C; Y$ i' k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
- e9 @) M" G' D" U. X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。
1 e8 C& p: O8 p( {. e
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
4 x5 | ] O; r1 g4 b8 c 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
/ x# Q; U* ~5 ~' k- B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" ~: y) T- l 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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