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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 " A6 k. Z; v9 g
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
& ~- M- [, }- p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
- S7 W4 {% k' s2 Q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. h5 q+ f- Y
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 ; s* [& @' }0 P- F* B" K
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,
& [/ E4 n2 A9 g, c9 e2 k4 N4 Z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 $ l# |8 H) n ?: R7 Z; z. x/ i
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
" V; K* c# o" h( n4 \& {, k 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
* b3 ?% x* a1 u" Y e5 r! T3 K" e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 @" i% \! ?2 X2 ?* X' G4 V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 $ p: m% t# I# v" V
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
! x2 p; p. C: n; I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
' A+ y9 L3 y0 \( K. x3 N$ E+ H往往更难。 , q- X$ ~# B% S; ^5 q ]8 r P6 F2 h
7 P k+ @0 h' ]6 y1、接地要求
& J; w1 a+ w- O2 X; E" {# k2 f 要求接地的理由很多,下面列出几种: ( r' r6 X+ Y f G' L
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
: |" L* G) q2 {5 k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。
6 @; U% F$ T: [0 ~6 Z* q 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 ' G& G/ S1 m- o0 q" P
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 9 l' F* v& c0 a2 H3 s+ y# e' b
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。 ( q0 \. |0 \+ e- [' m1 z3 A6 c
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
$ m; n7 v% w' P7 l * 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
& A1 x8 _2 l' a$ h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 " ^. r) o; K' L% O8 G; ^
属必须接地。
, I- s. x: E; w: I2 \9 s) ? * 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,
0 `5 H( Z5 p1 X# X2 J1 {: X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。 2 ?+ T& h: I, P0 l
* 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 J+ s/ k& y5 o0 Y
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
4 u6 f0 J c) M1 e * 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, % O4 x' i% _* L7 j5 A& U& u& X& r( |
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。 % s9 n; ^" P% h* X, A5 _7 d
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 . Y( t/ H# l% p& x. U, m- 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 q" S* i. E; }( j z! H& 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 , S5 N& h6 J1 D! c2 o/ _" J) p
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
7 W4 I9 J( k# A/ p) h了。 / Y9 _' h9 b) h3 O+ j" ?
* y2 Y4 w4 f. l# ~: C4 N: [
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 5 a0 h( K _3 H
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 " M" @4 ^5 _4 O7 l: H* U6 f G1 k
的经验,这些方法包括:
/ t1 g+ L7 e0 b; l/ ]0 p 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, 4 J4 G8 i8 c v& M9 B& F& O) X
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
# K ~% W y5 x4 b5 p5 `: }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
: \3 V$ y4 b" c+ ~7 E" ~& t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 % n0 Z3 [3 J' H
扰问题。
4 t4 E5 p; R! Z9 m 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 4 ?! T% I5 [( T+ x: n
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 3 c( p: V4 H* E _) Z! V" m/ p. {& }6 X
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
! p7 o+ {8 S$ I8 i8 |- m* F0 V% B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。 5 L! W) P& O; T' H; B' O9 w
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 ! e+ V* L6 k3 ? q
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 L: f; B/ g. ], 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 ! b# |8 x0 p* ]$ M( q/ o( Q( V
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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