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[原创] 工程中接地方法介绍

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发表于 2007-5-16 22:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
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
8 ]; j5 i9 |, T: P/ _ 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
: o1 H0 r3 `2 H+ V- v 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
6 f* S( i- a1 I, V$ I 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
% b7 c X! @$ F 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
v3 X& |; U- ?* E6 t 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,
; g% ~# u( Y( Y, c3 b- d- Z) p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
" x! x( D( g% g c- J师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
2 [: O" ]3 s' v3 ]7 w9 b
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
6 k n2 k& z5 W. p& j- C6 H8 o# y 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。
; T& h* N/ \+ V2 e, W3 u4 D 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
3 Q; M* [8 c1 L2 X) L2 m/ f5 E! u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
5 l1 r/ Q. [! |( P x5 l. V 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
; Y0 M0 w! d5 w" D4 _# E往往更难。
3 T. C2 {4 P1 s0 b! Y
0 l- T, w* I4 F5 s/ P1、接地要求
5 o/ C9 [- }/ e! A/ u! |$ t
要求接地的理由很多,下面列出几种:
( X6 D& \4 ]) x Q# J: P" Q
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* J: }2 w& a$ y 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。
( k/ ?$ P K+ @
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
4 y7 v2 J4 b6 F' z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
& s4 e; T; ~% \% J" W* y- S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。
$ m+ H+ N" a3 L8 ]0 k! p7 Y8 E
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
6 I& m$ P2 o t9 \) |
* 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
5 W6 ]7 j4 U1 C 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 A% b8 l) A$ ~. A7 [! { 属必须接地。
+ P% W) W4 V1 ~ u$ p$ 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,
0 p) ^/ _; P* w9 Y- Z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。
9 A+ p7 M% d% m/ 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
! t7 @8 X/ S- e/ a% {许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
f& Q/ {/ O4 P0 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,
. F3 j0 B; l* \) s5 u ? 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。
' R* Q2 O. q/ V, N0 V9 u
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
M+ l3 o5 }9 e6 ~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
/ Q6 V1 e. @- j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
- ?7 V, B5 p! _7 y( P% }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
/ v+ b1 O1 ?2 M: q; J9 F5 Z了。
. [" H+ ]0 \% O8 c+ q/ G. `+ r
- y* @7 W! R) N" ]& g& f. ] 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
2 I8 p2 s" o) E' Z2 t8 k* W/ A; @ 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
/ c6 B: e1 C0 w' C# W3 N' V 的经验,这些方法包括:
5 b6 f" f+ ?7 @9 P; 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,
" \% U. V$ v2 g. C$ D- |7 z8 a 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
( o$ t* o& G- Z7 C/ s3 M) g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
8 \5 o- S) ?0 p. t& B 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
9 r" _2 m4 f. k. w# j扰问题。
4 h0 c3 o& C( G0 |( l$ K
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
* x4 j* p& d) F2 I+ 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
! }) x# k' B9 b, E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
& H' k& L- }9 X2 [/ U9 v) }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 ?0 R$ T) W' y4 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
3 n M/ J) y! O# 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
$ W( a- B/ d P/ S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
% B; F$ o5 h# t% O' @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。

n. P9 `) k) P( }7 e* }
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