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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
; ]- j5 Y9 X1 I$ r* 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 ' Y. a1 R8 O7 Q6 z: T; |
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
5 ^% R4 w5 T* j, H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 7 n' t3 n: B% E+ Y+ z) I" S; B
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 9 j+ R2 d' `; ]# w
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, ! d+ m; Y3 T- m! M- Y/ T5 D
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
- ]6 u6 i* L" O% H3 E7 i" m师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
3 u/ Y7 D$ k9 F3 I 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
- c }. |# n9 l0 R# l6 s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。
% _. D! k. e# {; K H2 g, g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 ! b) u3 y; F5 e" S
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
: k( V1 } b" D' F9 K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 4 \" C+ [4 F7 r: X; B! W. m. Z
往往更难。
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/ h5 s Z* m8 L" b0 @1、接地要求
. u8 w5 m' j4 r) _ 要求接地的理由很多,下面列出几种: * G7 b& z* ?0 e C5 J
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
) A& b5 A2 C$ v2 S/ y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。 ! F ?$ o+ V a& q0 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 1 {# C1 b1 r$ X# e1 t$ L
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 3 X9 k9 H+ H0 a9 P. W- Y
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。 9 @) `' J+ t& x" e; Z4 h, o7 h
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
+ K* m- j) [! e7 v- ^/ u: x2 ]6 B * 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 2 w- ]1 R9 n9 s$ ]
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 2 r. l m0 C1 o1 o, @! J
属必须接地。
$ _* R/ @1 w5 F W$ r) I& ^ * 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, $ ]' Y( [" @1 h% w, u
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。 , X$ K9 K- J2 i/ j8 r& A+ }
* 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 6 h ?7 D s+ d* C$ H+ H' f
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 , A6 `/ v8 d# O! a0 x, y( \7 a
* 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, - g- y3 I& a/ V# }# t0 N9 U
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。
, p; s6 p4 N/ h( C; 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 , z3 @8 Q; C* m
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 5 a! K: l) u" 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 : Y0 @+ f8 w2 m- }
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
% Z7 J0 j5 v* I4 ?& x& j7 b0 L1 R了。
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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 ; E9 e# O7 p ]9 v# f
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
. }6 s/ c: b9 t) M# d+ i3 [- T的经验,这些方法包括: % ]6 I5 G" g* k- m( \1 b
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 Q+ N z) B* X, q/ t+ D9 f' k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
5 n$ K* i) i( {7 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 ! k6 D/ p. a4 P9 @% ~. W
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 4 @6 V# C9 W9 R9 l7 h
扰问题。 7 k$ t, U: [3 s3 W+ 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
& r1 Q2 z: P; K9 A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
" |0 J" ~# T. }: W# e. ~* {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 ) F! v7 L' ~ ~7 _! U7 w; D: e
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。 + M G! _( r4 x: v
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
8 K0 I7 a" u% M& O( } f' s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 , m1 Z, \; F* L; ]4 V: x3 y0 b2 _
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 + T$ l5 |$ N9 G& ~% ~- p g
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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