|
|
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
2 [. C4 A& c& Q7 T# y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
$ X* P/ e, i) B9 T4 E! {9 |3 H. t( g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
3 H2 y9 D! `4 J/ }1 [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 & n( t9 j$ K- a, G% G( h5 U
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
: e# t9 a; A+ k2 R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" e0 `& [3 | f% u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
4 Y: i6 s: G' g" C师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
+ R) L# e" G7 R* _6 U) K- |: s 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 4 Y, W; [4 ?5 {9 n" a' j6 E3 w0 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。
7 C2 o" G' i A. N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
, l. \# [# t% |" q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 " c+ x+ Z2 Z w) D) \) \
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 , X5 N, q$ p3 R" @& C
往往更难。
: l: o3 t& R- c4 o( S + e& m: u- k1 A8 D1 U2 |
1、接地要求
# \6 v. r: h9 g$ L4 j+ m 要求接地的理由很多,下面列出几种:
3 r( [ _2 e4 y" g | 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
2 D$ G0 q" m& {- h( L3 Y6 V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。 : T( X' r1 w9 p% R1 T
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 # B- J7 `; f$ i/ R
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
& Z f1 ~! l4 H6 e( {0 Q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 Q) c' i2 f! }! T! D5 i 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: & ]( O6 h) K! w& J; \& w; Q
* 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 9 n9 A& P6 |0 T/ a. `
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 % h+ s' P5 L+ Y
属必须接地。
8 N4 x( ~7 t- 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,
* U& J* p1 R) u1 t' u4 b5 B F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。 - j, v; L8 T; }0 P+ Z) Q
* 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
$ i' N0 F0 g Y2 D% v7 {许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
; q: M5 R7 M* D; s) x# 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, / [4 G m$ W- y! c+ t, p3 U" j7 `
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。 + k W$ ?2 }1 Z: c( M$ |+ I
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
0 B- U5 w' K, K1 u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
# o% {. Q& X: ~ b% T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 6 o1 k" l8 M: L4 U7 @+ y
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 # s/ e7 s9 M4 O4 T; G& `: D
了。 6 d0 b8 I$ z, _
; D X/ A; L: f6 d+ s2 r
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 # H) J+ G* W* 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
5 {/ r5 x2 ?, Z的经验,这些方法包括:
$ o3 G" R% D: F) v 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,
+ S6 C" o* o1 C; }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 ) G# ~6 R2 a9 S3 ~: f7 B& m
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
% L0 `2 y( j/ F+ }* G' w S. w8 A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 * z1 t" ]7 @: B5 g# V/ {
扰问题。 5 x* U& V; c/ ?1 G( e% L% [
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 5 X/ b3 g6 j N2 s! K! W
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
9 F) O$ M9 t* h: R1 ^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
, u, N5 \( ?! y! 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。
. L, ~3 f, u$ G5 j3 `# e 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 ( R( Z7 z6 n2 N1 z; M( x
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 v% N/ O0 ?! _ [2 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 , |3 s1 ^1 @0 W a! S' A
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。
4 m6 M+ ]* j- d- H$ w. X" O* t2 [
|
|