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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
8 p* K: I5 {2 x' T. m$ o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
8 J4 \ T1 I' S j) H 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
8 G2 @: e. P9 j5 f) p5 H7 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
- B% M c" f" `9 I4 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
, u$ Y* Z( Z' q) N$ c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, * u! z3 R) Z) j H5 k' g
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 & @ i$ ~$ b8 P. b v9 O3 c V" G
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 / k ?& J9 w$ B# G! V% y
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 5 u8 I, @# ~% }. \' k
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。 & a: k$ ~1 K* z( b8 Y
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 " H) Y$ m5 `0 b
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
/ z/ X$ R9 I! T, _2 k7 _6 `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% _, L& G' I/ I. A, m$ m往往更难。
! a2 b; ]3 R; [. @( L+ } 1 ^7 L2 n- g4 N2 y4 M! A
1、接地要求 , z8 Y/ o- a6 \- ^
要求接地的理由很多,下面列出几种: ; g1 o9 M/ `7 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
' }" H3 B- P% c) z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 M2 C3 p3 r+ H( R
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
6 C' V) z! X! [6 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
7 L9 S" E- C1 r0 M. 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。
& @! e: m: ]6 f1 P: K m3 t8 v/ @/ p 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: * C& i( Z. ~3 f1 t$ ^! H
* 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
6 h" C' q7 i( M/ M2 O8 }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 3 c3 v4 N! w& K
属必须接地。 0 ~0 y. k* i6 z0 C" p) M
* 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, 1 w6 a6 N: u: T# @* a
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。
9 K7 f! _9 h7 E5 `# G1 c, c/ c * 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 $ j; n- @: ]4 p6 a; l' r
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
' z U8 A- Q% s& V, d * 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, ( z' C% F# ~% I" B
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) n5 O5 x: E3 M. l 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 . Z7 ]6 {; z/ a' g6 o3 m) Q, S
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 % ^8 ^$ I( h B/ q) a+ x' k# Q
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
$ Z4 c7 ]3 O* \5 I4 q2 K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 5 s' a+ O5 P5 T) C1 z( @1 w' v
了。 , F# t G- V) ~6 P/ y% i1 C ~
! H6 I* @8 i' f2 m; Z1 w2 G8 V2、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
. g1 J, P2 Z0 q: ^; Q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 8 f* I( ]' D+ e9 S9 g
的经验,这些方法包括:
9 o# Q) W* d4 ~- o! H* H1 F2 o 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, . Z$ L# Z& T" P, B* A, 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 1 T$ A' I( m t% S( @1 d9 _7 Y
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
# P5 ]. P7 h4 @4 e" Y6 @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
" ~& H* Q" L( x" u8 k$ M, g扰问题。
' D# y" Q% A6 M* R4 w( ~% U! J 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
0 R* c5 l5 F+ U o5 r8 M* G* 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
/ l, z$ y6 L) \8 r1 D9 o/ z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 / R9 R. f. M% S8 t
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。 3 {" Z6 _& y* u5 I
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 _5 ~# S0 u0 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
( q; i( {4 ~! X5 o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
& m8 f+ l' k. U2 k- u" 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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