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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 W" |! \# F* g, U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
f) y: l: m7 H9 L9 o- R5 q7 W3 d 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
- q# @5 `/ X2 l! t) E( |2 x 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 u' {! \8 p5 l* I. M+ ^' ]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
9 m- Z1 |3 ]1 c ~" f% G- c1 h8 V 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,
1 I9 r, X2 K2 {0 `& h9 m: Q6 i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
% k, e) @/ G/ Z5 D/ u- B师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
7 C) I" q, n5 }0 k* Y
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
# `8 ^: J8 H" S7 A! O3 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。
! u0 q5 c% ~, G$ O; F" `* u5 w 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
- Q. ?& T7 A+ h, [6 j 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
+ z9 O$ @# t) S) U$ P9 @1 d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
5 U: q, i4 d3 D9 t- i4 q往往更难。
0 _* @% Q* [4 F8 D5 \+ c
+ p6 E/ ^6 [9 c6 S8 B 1、接地要求
5 v, L5 b& O d0 d' F
要求接地的理由很多,下面列出几种:
* m6 Q# @0 w+ ]" ~
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
0 p/ S. ?2 N+ x" ]9 K o# q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。
; c" b. y# {' o! f$ A
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
3 y3 P9 c! n4 i2 w 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
: x4 b: p; x: N6 n- x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。
6 [* t& s" T# j
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
+ I, B. Y& ^' |4 s; u! i
* 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
2 m+ j# C0 w9 V4 D" Q+ V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
$ v- C! Z3 e& B 属必须接地。
x, b5 {! o; T4 s* A# [
* 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,
; a6 v6 G0 q. Q+ B+ 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。
, b$ C1 B; m' f4 ^# I$ ^
* 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
# \ e$ D. A" b/ v 许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
2 ?5 `( O! l 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,
" f& T% m6 Z @) D, j 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。
$ S) u) j+ y6 W, z/ g8 y+ t; n
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
! w% D1 y9 ^' k* i" H3 `' w8 K. E/ Q 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
3 j3 p- \6 F" a" K3 k+ s* ?, {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
$ R: W" R6 \" Z" n 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
x1 M* R6 \7 ]) g0 R& t {了。
$ ~: h# T' J$ B9 T0 X; e
& z$ ?' `9 r! R 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
; f( @3 J( l: V* |; 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
/ `3 v6 I5 D- R& ]9 `* k- U3 d# b的经验,这些方法包括:
$ x4 g, `; O8 m5 @6 B
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,
5 g1 } A: B6 _7 D% H, Z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
; z, m9 L# e" h# Z, d' c T {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
' ]. L6 t# q( o4 q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
0 q" P% o, L, l" V8 K: l 扰问题。
0 S- J1 Q$ C8 H* w8 e; ?6 H
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
7 u2 r$ ^' x' X& ~6 k 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
( H' r; m& Q8 g! k/ G/ h, w3 A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
7 {$ E/ h8 o- ?1 y1 R7 O! Z+ ?, O! b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。
2 x8 q1 W) ^) H# o) [8 ]* x
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
# ?1 t" u3 j7 Y& ?* A$ }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
/ Z& W+ k1 x @& r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! h# }4 `, t ~8 ~0 U% F 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。

3 k/ i' [2 N: s# v
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