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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 " T; h- p6 i& t1 x4 i2 |6 d
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
; W; D( m" b6 t$ @! j1 h+ t# `5 |+ 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
# s$ [4 v1 R7 C4 J* Z# a6 e$ @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 ' `9 o+ y$ j( r" [4 t
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
7 S& v- b6 I" w. o8 s2 ~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,
" a5 u( F: {2 C( W4 J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 7 M% P: z! G! Z" Q- w/ A
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 - O# E0 R9 E( I* ]( L
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
$ P, C8 g% _, V6 s$ E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。
# [1 W5 S5 z* j5 u% B* r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
9 ^ O2 x1 @- [! G3 ?8 f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
! e! d: {8 h; L* j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 & K& X8 z, [ G# E3 i5 i
往往更难。
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1、接地要求
; F8 k8 K& \: m# C 要求接地的理由很多,下面列出几种:
. c0 _0 f4 L2 ]3 d& r, I( ` 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
* k$ l( d! ~6 S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。
8 }" {. z# f2 Z 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 5 \; K+ g Y1 M+ _. 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
. l* s6 U9 f j- G* f; F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。 # J: K0 C7 O. M) z% A
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
" _2 q( P1 v, L1 U/ d" a * 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
+ u7 n+ e" Q4 Y# J) o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 " T- x+ N5 e% `9 I+ a
属必须接地。
5 j A2 R: E9 ^5 w Z- K8 Y: ?4 O" l * 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,
$ a: a; b/ T1 r+ n7 m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。
$ z; o: P0 W0 x+ _2 t' r * 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 $ }3 X9 k$ u: V& t! o9 O
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
( Z/ T9 P8 ]. H4 e" c * 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,
0 b: Q4 r0 r1 ~* p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。
3 Y% E) @ U1 `5 o+ O4 ]: V6 A 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 ( H3 R7 ?& g. j8 v$ H
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 9 G f% M& G4 z& q% y4 O- w* @
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
9 N7 \! {% M' c" }0 @: q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 4 ]5 [8 _* E' E+ H4 j- n
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 " g$ @4 X/ j* [2 E |+ P# [7 Y
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 : c# G8 s! T! k. z% F
的经验,这些方法包括: 8 j( B1 \! G; j7 U9 f8 Z
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, " A- ~/ L& a2 |
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 7 g1 z4 [/ X6 Y8 l$ }* X- d
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 @; c7 x3 L3 k5 _& [! t
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
$ E6 y; W# z, e$ d扰问题。
; ~; l2 {4 }. p( e" V/ R6 A3 ?4 u 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
: A" O5 [! v* e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 . B2 w- W7 w9 {
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 0 L+ Q: ~/ h0 _3 [- ?& h# a0 @
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。 4 d6 A" }. W9 p8 J: A: _3 A
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
& Z' R# z' 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
1 J8 A( q% Z6 C& s& V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 % d& d* Q! l0 a" o3 F5 t( e
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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