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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 4 |8 x% W+ W$ v7 a
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 . z( O% O. b+ @6 u$ B3 e, ^
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 ) U. ^/ {/ G Q) z" m
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 ! K- a; ? v3 B5 n! {
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 & n$ H. w) z/ Y, a
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, 4 [4 z% h) G R, M w& s
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
9 {7 I+ ^$ u2 @: v6 k, P: w师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
_% ^0 \8 J% v. [7 B* u 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
/ _2 O7 p: u6 |) B. P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。 ' L1 _, z& I' V: G& S
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
7 q% Z& d; ?1 J, V1 x/ u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
! a$ b9 k/ \( \' T2 O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 ( @: W1 b* R1 O& g$ _) f2 R
往往更难。
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! @. l/ P* F& N# c5 I( C1、接地要求
. @& M9 O; s1 r$ u& T 要求接地的理由很多,下面列出几种: 5 G& Y" \; |/ ~; ?: r/ e
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. E A9 I7 a$ P. p
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。
) `% }: Q# q' V 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
" w- X: }5 Q" \' j/ p: }' b+ k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
& e/ ^3 f$ p3 ^$ I/ @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。 2 U( i" p1 J( ]8 ?" u' |9 w- V
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: 9 w6 g/ Q( }7 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 # l+ Q/ s7 b1 i3 E- a$ i N v
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
6 ]0 u# n' \# H1 X# i. \' X属必须接地。 6 x7 `& w% J2 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, 6 Y, H. A$ n& |. ~4 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。 + ^; h6 i2 L- K _' L9 Z) i
* 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
; w& z! k( v2 U! X% W. y" `( i2 s+ m许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
6 T/ N. F: g: {# e! j0 u% T * 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, / V4 B" [/ K8 V' `/ `7 C! w5 y1 ]
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。 1 O) a1 |0 C3 V( `% P. x0 ]
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 ; O" c; Z' x6 e1 Q+ ~
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
e& c( C2 H; _. c [$ [- u3 f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
+ W" I) N3 l4 z( D$ s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 N" {: {) W$ a# U& r* Y, Y
了。 1 u* k3 p6 F0 }, P' W
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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
: I9 E" L5 F4 D; u8 N5 @2 Q. G6 q1 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 ' Q# Q1 O, J# O4 H/ a+ e. z+ ?
的经验,这些方法包括:
/ t9 X5 X" _) r5 S: ?5 i3 }! ^# J 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, & y8 O8 t) K( u+ b/ D, V2 H
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 S" N' x$ w. m- H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
. j- j6 X- s4 j& m6 W0 d* D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 3 t, H H- }+ e: b* Q2 g5 g; x$ c
扰问题。
* p/ X3 @- Q! G 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
* Y. S6 o7 J( |, Y6 D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 % s8 j3 D' m% F" y
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 5 X7 ^$ p. T5 T! W. l4 i
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。 & @; m8 _: I! F( x, N# 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 3 {2 a* G- G" ^8 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 $ q0 w7 @. s Y" b' l* t
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
" ` \) Z" e4 k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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