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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 0 X' G1 h* G# }! k! F
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 + @$ I& ~# N+ D% q( i9 m6 N
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
* U+ }" k8 g( [% H8 |+ U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 " ]. m% Y* z/ b1 P" J
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
. V9 B U2 h3 P% V* p# {+ _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, # N+ o* G5 z' G: B
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
; s7 ^& P3 `, x& T0 f8 @师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 1 b8 ^% x- f" D1 }/ s2 a
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 ) p9 [: T" ]+ d( 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。 0 n# `2 R$ K/ ^. c4 T1 `
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
; Z3 T. \+ k6 D- d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
8 ], n4 ]4 w {/ z' o! K' f, s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- T( V9 z# e, K0 V: {7 ]3 H
往往更难。
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1、接地要求 , s' Q, U9 r+ @4 r w
要求接地的理由很多,下面列出几种: ; b0 D8 I2 n; u8 q! M& ]+ r. f' U+ G
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
9 H0 K% Y4 X+ L3 v: K% 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。
- z6 p, B7 d1 l 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 4 p. W* p; u C4 C$ R8 q4 `
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
+ G; U+ x4 _+ l7 k& O& i+ r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。
^# K F3 d/ d4 Z7 c2 S. c0 V/ G 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: % N: F |/ l) C4 X5 v9 |
* 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 + r$ j0 E3 w$ z' F
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 & B6 M1 q$ U8 u; a/ V) ~; q. `, g
属必须接地。
8 e3 r5 K, @$ ]& @5 u+ E+ ] * 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,
) j% @" @9 `( p: D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。 $ s7 @ ?, |5 W/ k1 F) p1 H/ y6 u2 }
* 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 * W, t- r: M1 P: w
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 # S$ a0 h, u! x" [: H& J3 l
* 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,
0 ?! j$ U- v/ Q, W$ `- D$ }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。 * t6 a0 I. g# b2 j& Y7 ~$ w
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
9 ~7 V3 J+ X5 R% e; 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 ; z- y4 Q" c f" \% B$ \. |
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 ]# f7 H1 m& o J' a0 y" M% i 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 ' t3 X! L3 ^% v
了。
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. N2 n; ?+ U9 }4 f2、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 ' m7 O1 ]. o% o$ y! t, z
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 : a6 M9 W. q; s4 e% T( ^' x
的经验,这些方法包括:
+ z& {7 h: |9 m- I 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, / P- o7 X: D- f
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
' i6 K5 M8 x/ j, M$ `/ c7 ?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 ' m2 R( K7 N5 g2 ^9 c! }
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
/ {( a' K) j3 V3 e# y+ t扰问题。
$ ]" i- F2 \+ ^% g o6 V3 ] 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
# h! }" f# g- ^% m: E' d2 e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
/ q: _8 `8 j$ c1 R9 ?; I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 & a& w3 n) b3 A
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。
( O3 d1 K& S9 H4 l5 s3 I* V% g0 P 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 " |. g& } F4 d
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 ! e& O5 }7 e6 B. w/ m/ ~# q! i
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
. n( N- Y. w& d' j; j7 X: o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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