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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 - ]) b* w3 P! D+ w5 o
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 0 B# T I9 g1 E0 d$ L
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 " X& y' k" Q3 P7 u( F
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 D: i/ u5 D0 ]0 v
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
5 \1 k2 _' R& g2 h1 e$ m$ ^" @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,
# E- o* v! e( i) Y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 2 B1 ~" l' [. R1 v' `
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 ' L2 ?6 a! ~: r& j) x& i
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
; @- U& e3 o* m5 c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。
5 ~& T! S6 \) y2 ?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
; C: }3 O" z! |5 Q- E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
( H5 ], _) k, m @8 J6 A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 + _4 Z6 p {1 ?4 z+ A7 S# S
往往更难。
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* Y0 D6 X, I) c! |( t/ ^1、接地要求 ]3 e; a) A: y
要求接地的理由很多,下面列出几种:
3 [2 j, P2 c" @9 \. X- H- O 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
# Y- F# {" I; z( S+ 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。 # `7 j' K# O1 ?5 @& f
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
/ Y0 y+ p/ s S" _; ]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
. O/ ^; L% p8 b6 S1 ?* `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。
# b- E- |) B/ u% u 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: 2 j8 Y4 C& K* |1 A! d# M) K; {
* 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 0 p. T: t' p. j& M1 L0 ?
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 L9 P2 C- n3 C- j- d2 h
属必须接地。
$ A2 Y: j" [+ b" \9 o * 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,
, Y, B: i3 ~. n8 R# r3 D7 [6 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。 / P- b3 Z. K5 S: t
* 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
6 e) f- {2 Q! ~4 r0 Y6 K: w, w许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
. _9 n& p4 c! A- h2 e2 r! U K) a * 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,
9 _! n" ]/ H5 N8 \( |这个公共电位参考点就是地。因此所有互相连接的电路必须接地。
) j: e/ p! O8 O- u# ^+ r; E 以上所有理由形成了接地的综合要求。但是一般在设计要求时仅明确安全 % U3 f8 Q, [. g1 b: ~0 D
和雷电防护接地的要求,其它均隐含在用户对系统设备的电磁兼容要求中。我 $ ^2 Y: R, |" c/ _# l; o
们要建立这样的概念:接地并不是每个部分或每个系统都需要的,比如单块线 9 S, M9 V2 m/ U# ]0 Y
路板并不非要接地才能正常工作。当设备之间要传输数据时,接地就十分必要 " l2 A2 ?, s. ~8 s
了。
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2、接地的方法 接地方法很多,使用那一种方法取决于系统的结构和功能。“接地”的概 & J' F# _% D& S. N" g
念首次应用在电话的设计开发中。现在存在的许多接地方法都来源于过去成功
1 ^: D9 I- V6 T: i的经验,这些方法包括: & w) n1 S. c) a# M
1) 单点接地:此方法是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法, 1 b8 P5 |0 t' i. W4 S" C5 p
这样信号就可以在不同的电路之间传输。若没有公共参考点,会出现错误信号
( H$ [0 t2 G" l; @7 D- G7 @传输。单点接地要求每个电路只接地一次并且接在同一点。该点常常一地球为
5 e9 R6 J2 e" f# k; a2 r! j3 T参考。由于只存在一个参考点,因此可以相信没有地回路存在,因而也没有干 & W6 F3 T7 N9 ~% \6 e% u. t6 u
扰问题。
/ I) l5 m* ?# |, N8 P- B 2) 多点接地:设备内电路都以机壳为参考点,而各个设备机壳又都以地
6 y7 ~' y0 r! O' d; ?- U" e为参考点。这种接地结构能提供较低的接地阻抗,这是因为多点接地时,每条
5 |& c+ H; x# [# t地线可以很短;并且多根导线并联能降低接地导体的总电感。在高频电路中必
$ m% o d3 v# W# W. A- L0 E& z须使用多点接地,并且要求每根接地线的长度小于信号波长的1/20。
, [) N: W9 \) f 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
c0 v; I! O: l u( C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 ( ^$ E9 [" K8 [( r6 Z; N
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
9 A5 E e9 U' h2 _ r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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