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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
! V( k# Z4 u! a5 V/ ?" 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 9 X1 s5 k8 a) o) D9 c
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 m4 n D+ q0 `' ^, J/ u' } e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
- _+ A; B# r2 J, M( O9 B% t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 - \- H; @4 B) X1 z2 c- t
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, 0 P" }: T7 _% s4 Z( _0 D3 h
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 * z% C) ^% @+ i' g% ^. u
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
! h* W, U& {/ I8 ]7 e 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
[% H) N$ I! K' f0 w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。 ( N9 j: m1 b8 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
9 p i0 r+ Z S1 V4 s2 F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 9 C9 _9 L% [ x" N1 @3 A2 z$ [5 s9 \ F1 [% `
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
s! p- U2 N" @6 y往往更难。
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6 B* U& I, c9 @) B1、接地要求
9 n# J0 n8 h9 h8 C O/ \* E& J 要求接地的理由很多,下面列出几种:
$ G1 i: B0 i' d1 [; C% c* g O 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
4 K. X/ F) G# @1 _: i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。
5 |% u' p9 n" O) 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 7 S4 i* H* {3 L: {+ H/ b; x+ Q
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
0 x' C- E1 Z. ^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。
8 [& I; X/ |8 }$ P+ C) a) p 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: & d* w) H5 W1 g g$ ~
* 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 7 x. y$ }3 H! d2 y8 b! I$ b
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 & v; |7 ~+ d7 L
属必须接地。
; s. J- J+ E% R8 n+ i1 I$ J * 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, & T# P' z! X; i8 F& i0 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。 ( R* z6 w& r, S7 f6 h8 R
* 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
$ W2 p. W/ [) p @+ Q$ l- o许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
6 [+ Z9 N/ v8 g" ]' g * 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, # d# C$ C/ i, L5 F& o
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。 ' c- e. P0 I( E# h
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 - D1 F& ]# L: P( ?7 L8 j) [
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
( j g3 R4 i7 Q: S' x0 \; l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
" \& l: H4 I8 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
8 O, [# r; ?5 o( g9 K1 E! z0 W- W了。
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7 L+ C9 L' v% s, J0 V+ m( E- E2、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 3 V8 b/ Z/ h. C- O( E0 }+ V
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
! L* W" B. t/ B6 ^; b# \8 e的经验,这些方法包括: ( Q# C' H& _4 ?% v) q& V" F
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, 8 b8 J" K S: A5 v
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
- ]' J5 ]8 j/ l$ v: s$ s, z" `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
# v5 u: _7 l$ _6 ~- U' c- 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 & e' M3 X* w8 R
扰问题。 % h# g4 J( e9 o, A7 K1 N
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 2 ~: C) Z, S1 X. d/ V- y. l. Q
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 * F5 p8 d, N6 d& k9 w2 y M
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 * l; V! e. {, U! M# }* r. |2 S
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。 % K8 [; ~1 w) {: J
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
# a! R$ R% ]" ]) S" p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
: i6 A2 a i0 s, U! R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
L! Z/ T+ A! ^6 H' B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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