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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 _6 v- c; q. a- z4 `, r
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 3 @2 F; d& @6 S/ }/ {6 u
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
( I4 m M& s* X0 L6 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 7 A" m) o/ _, T; G' r, ~! I/ c7 l
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
8 h, ^/ E1 ~5 s3 F# g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, # b6 b8 i7 ]. q2 G7 @
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 G7 ?0 v3 T8 F4 |* |5 I4 M: Y师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
* J1 U% x, T0 J [1 S: ^1 i* ]. S: A 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 / N8 F1 K0 Z G/ u% _
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。
4 Z2 f) D. A- Q# a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 ; v- v' Q, X q3 J5 x
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
% @) @) w( [! g/ I$ u6 }3 P: S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 2 }; K& ]- c1 I Z: M8 ~
往往更难。 % D. Y( L; H# B+ e! G- ?4 e
" v. D$ s7 d5 t/ _' R4 y* q1、接地要求
% @4 }! [* ]0 S& O, `8 H G 要求接地的理由很多,下面列出几种:
& b6 @/ e5 b; k" c 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
# B5 K, X7 E+ s+ f- B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。 9 \# f4 Q! j( X; d- w( o) N9 h# y
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
9 U) e" L1 j' i9 X* F7 `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
; s* Z- i8 L. X0 ^ D: M3 A# O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。 ! e/ f7 [% L3 m3 l ]" q
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
- w4 ~' x, V1 M# W" 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
8 P' G; P0 v% x D" r4 _. I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
8 P9 v* x4 o6 X5 Z M4 @) {7 N& b属必须接地。 + j/ Y$ u6 P7 i' x* G% M
* 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, 1 N$ c3 \" R) _9 J' Z! c# X
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。 - T6 R: e7 m% R9 R. A
* 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 9 A& ?7 T" V+ S9 @
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 6 x6 q6 n! ?& X0 v/ F2 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,
! R; q1 P! m5 p% K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。 2 L, b/ ]( I3 }6 Q! Z. `8 M
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
/ X7 g" e, T% V0 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
$ s$ X3 m R- M% w) q& t* I9 m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 H$ L$ Q) p/ J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
6 @+ Q8 a8 ]& k9 ]6 C: F% b% H- t3 s了。 # g$ @! d5 }: L0 h
3 @5 \' X. ]8 Y1 m7 F1 ?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 * P$ ?: E( v+ ` V! g! D* J/ `0 w
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 0 P" o) K& J) S& S* c
的经验,这些方法包括:
) o* T) _( {, V- R 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,
* F# h+ m; i5 C6 R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
x8 q3 O8 ]8 ?& a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 , R5 V" ]. w d( \' Q0 o
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
! v+ R3 h7 m9 D+ d3 Q* n$ S扰问题。 4 K9 g2 I0 J, v
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 . P+ S) d7 k* y( @! }% r
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 ( P! C* j; n+ G
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 1 m& [6 [2 A/ l
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。 : r& k4 g* l4 z& W' C; E8 p
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
; B6 X- s, ~) w' O9 J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 # s& K* n1 D: L& z0 ]" k/ W* P
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 4 c8 T) Q: z0 g! s, 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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