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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 0 Z$ V: J; D; T8 a0 e+ C
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
7 b8 t5 j1 }4 A5 P9 Y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 [4 h% h+ S6 {- W& {
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 5 L' p* ]* Y9 v, |) S8 w( Q
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 " ?. w- G' b' y9 `, V
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, ; b% e& E1 z- |3 V6 |7 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
6 n) b% E. X# ~( R0 ~- {9 e师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 5 R0 y2 L1 l3 f7 l+ P
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
3 e2 I( c, V& g: Z3 B% L1 w2 V3 ^' \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。 2 W6 s3 \$ s. a1 _ m) w/ d& X4 U
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 2 r% V8 _6 Y1 B- N% f) j/ v
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 0 H, z* x) n3 t2 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 # i4 X; W% Z/ F, P: f1 y+ Q
往往更难。 3 g4 G& l5 B _ g4 S4 ~3 q1 Q
) p- J& M: N3 r, o* H& q1、接地要求
# c2 r0 z' \6 i8 _1 n* _' ` 要求接地的理由很多,下面列出几种:
% d P) g+ o( Z 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 ' H4 `9 T8 b& V; W: R# T# }) ?" C
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。
! {' i# N! j! ^+ k/ B @4 T 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 6 m* L; u: _# [- l' a
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 8 r( Y+ h+ \9 P! A# N
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。
4 \/ U3 y* [/ j; b; m: u 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: ) L7 U% |: @- ]! z7 L
* 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 k1 C& x( S5 }1 {3 d: y2 W l) 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
1 S. v, ]0 D9 K4 f1 v属必须接地。 9 o Q8 J0 R" M, E4 Q- _# S
* 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,
; k3 D3 x5 D* p, y" k' ]+ ^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。
% c# e* e: S ^# T$ n" | * 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 % }- O% H" q% e
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 / ~! z: ]6 r( v5 o. `' s2 G
* 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, - ~" M$ Z8 ]. j' A3 W& R- [. T) q) E
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。 , v8 ^: L- q2 }' |; |3 v& Z
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 7 Y' h: c3 w" j- I1 Z
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' n1 i! C+ R$ j4 N; L; W' c! A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 % C( b; O5 ^4 L! a; r. y+ n( w7 b
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 ; G {. g! [1 q3 E6 G) C- L# O) k
了。 3 U6 q! h" D" d( y6 C
P- P2 B* s, o& l8 i7 q- F2、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 1 G: v& t; Q5 y: ^8 s
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 3 x% L: `! }# |8 z$ @/ x: L& g* i5 n
的经验,这些方法包括: 5 I" g' B* W% I& |
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,
9 k, c, O: r& X4 W4 x& Q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 4 P% @3 Q' N9 O9 c9 {' S" 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
# i+ C! B! l Y" l+ n2 h. ?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
+ B9 C6 T9 ~4 A( W5 k扰问题。 6 }8 }: \: d, K3 J* ]! z6 r
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
1 p: h% q. A; \. h3 Z7 v" P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 3 v2 {) L; p# h6 t
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
" O/ x; P) m* `% S8 H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。 . T* {4 S; `" g. S
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 % q! s I( ^( ^
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
- j# o- t3 y1 n& ^! ~3 b. n$ r2 G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
; g, k* D: B T6 x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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