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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
* Y4 k- b: c9 Y3 Y% `' ]( ]4 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
/ b# d( Q# q* X0 c; h 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
4 _; m$ H& Q, A1 y. W 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
( R2 H# H) b3 _. c6 }- m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
6 }8 ]% `7 C0 j9 c" ]9 m4 i 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,
- }# o/ h7 j3 r" `5 U* x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
, T0 ]* c' n0 L# t" G) M师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
' k G. {, P$ z
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
0 N3 r; ^6 L* }: V 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。
" h5 V' c* o& w5 c0 u) o. ]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
6 t5 \! Y6 c: S/ G 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
" G# i- R" @" M( L- c$ p 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: o2 r6 V- O7 F: N往往更难。
" [% I7 D, ~% u+ {% Z0 J. G
& M% h' z/ a9 `9 d: I$ [ 1、接地要求
. G, W2 s" ?2 ^
要求接地的理由很多,下面列出几种:
; L! ? c) F* k- m( w: p
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
+ J3 e1 n: `9 b5 t4 N! X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。
3 B9 } m3 B7 F0 m+ T; u! a
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
8 _5 n8 X& f5 n 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
- s: `$ @2 C9 l9 P8 ?+ h0 V' A/ K 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。
& Q m" j0 y8 r& G u
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
+ ~5 _$ I7 W% G+ M
* 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
& N* `- J# P/ S3 A, p% k 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
# w( r: e0 g4 } Q4 z9 |7 c m属必须接地。
* j. g& e% S7 }: W
* 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 e2 y% e1 R+ f# @% u1 G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。
7 L7 W0 r% W- k: ]( b0 b5 V
* 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
; N. N, K3 E+ ?0 o 许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
2 S1 y& J P* J( n
* 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,
/ \; K& {+ u" \, u( ^# f 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。
* s; I1 x( { S- q N7 U$ j) t
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
$ I% |* _. |" h% [1 ^; z( Z$ V 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
1 \ O: D- m; p3 l7 H) ] 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
^/ v, ?6 I, Q+ Q- Y( M# r/ W 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
# i: m- W! q1 Y) B 了。
" N* n- v- `4 K% x
! R/ b0 s! V% h$ Y 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
. I5 M8 ?0 P; C5 ?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
1 n0 \$ ?% J6 a0 A+ P. S 的经验,这些方法包括:
+ H( [! k( B. 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,
8 x. l( n& R& I% L4 S/ z" T4 { 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
: n# _" [% P9 ]$ F) r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
$ w+ z5 d9 g1 C& a; r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
2 G+ D- _8 j/ g! d) g6 G# {扰问题。
7 J5 y) W5 s7 V6 x/ 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
4 a4 ]3 u/ @* B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
1 [. x/ C: D! F; G; u5 W; O2 Z: 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
' O& O$ v" W8 `0 f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 w* j9 S$ N
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
2 W+ e: U( U, H- T 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
+ Z7 Q3 w& d3 ] v9 Q1 ]6 K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
7 u' ?+ l, j" ?4 a3 C$ E9 o% o8 g2 f 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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