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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 j2 ~# V9 ]! H0 G9 T
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 * t0 y7 Z* W$ z0 [+ a( 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 1 l- }: `: A9 {$ w# B
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
! A8 P) o: X- i# 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 $ Y, E; v( c& [5 j
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,
+ ^9 u6 E3 A1 n6 J6 b; z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
; g6 P' J7 [) @师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 4 I$ z K5 o, c4 T5 t" g1 X
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
( z# d$ z' L! c: i5 x+ ?" M5 g0 d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。
" b3 u/ ^+ H% ~8 v q/ }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 5 U5 A, R! ^# t1 G( X% t% O% o. Z2 t
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 ; y- e, J( T7 @% ~8 n9 S- E
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 * w6 e' L& s/ j: V, w. P. o
往往更难。
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1、接地要求 ( P# O! K2 R! @' D5 t
要求接地的理由很多,下面列出几种:
% O1 r) o: c" u3 }3 X 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 A; d) B3 w, `4 A. C/ p% R# v( i
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 t2 M; y) d8 E
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: d8 a; Z. i0 O8 Y8 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 4 y$ J; T) C' |; J% u r
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。 . Z* R Y1 h5 @9 K- _
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
7 `" d3 Z" R5 w6 V8 m! C * 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 " m# y2 H6 w8 |5 a8 g
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
$ Y7 U! S c6 U$ S9 [0 |' R属必须接地。
: S" ?0 Q; G: e3 l# C3 `- E * 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, : G( a) T- X. |9 B0 ]4 U! w
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。
( F* \8 `6 z C. D& c- c * 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
1 H7 V X' A: G+ W1 |, k% w许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
" g9 j* k$ J( K3 S1 L * 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, 1 P5 |3 |! H3 `* r
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。
! }. p8 ~: S) s. P 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 % R; n U$ y. B; e6 s! U& a K0 O
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 1 O# _6 C1 |8 j: e2 v% T5 ` n
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
8 ]" X$ b( ]( s8 Q. T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 # Z# W `+ J4 k% ?7 S
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
0 H. v' c% X1 B. Y0 ^& M* p9 H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 9 ~! X1 W% l2 k1 x. S% B
的经验,这些方法包括: 3 q9 \. S6 M- T& K7 Z5 a6 |
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, # y: r4 P9 B3 M6 e/ m) y" D
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 $ H/ Z& C0 w4 ]6 P
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
' b* a, l8 \1 T3 e t- f9 r+ L6 `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
2 c8 X( i. n0 W. y7 l( E9 \扰问题。
- `% g. H7 s" S v5 E7 G0 {6 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 & W8 b! R j! u4 R9 x) M
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
( j# I0 I6 L- V& {* {0 ^3 K" N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
9 ~6 G4 W1 ]" `3 S- n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。 8 z) D) h6 h6 i( m- `. L) E# ?( d
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 w3 ?6 j& s/ W6 D: H
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
$ D5 |, @! T. \# {; f. |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
5 g% `1 g' I% A+ C2 m; \- o; l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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