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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 ) k5 v2 ^) ~0 d" G/ Y. ~ B$ w2 `
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 p6 f* w: F. G, S, t& {& H% {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
7 V( K# s8 m5 J2 G# c* |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
+ y# \- h( h' V: m+ G6 y" @, {# _4 N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 & M t( A. ]1 [* l7 i9 C
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,
) g1 E/ Z1 w. 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 ' a- A4 f1 S4 c& y0 O
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 0 ?$ r3 n; }: x; v
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 - l2 y* k2 [. \+ O7 s( k( P
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。 ( o( L) \. I" a0 h0 u$ h* L' y9 @
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
; U: L4 E* ~0 j. n8 e& p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 9 M. |% O6 j4 X& w; |! J- w9 w7 F
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
. W2 p5 e. C& W$ W" C) P6 B( Q往往更难。
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* @7 d: }7 w2 e2 J; {4 e: l1、接地要求
2 L' J$ r0 \! y* I4 B2 I 要求接地的理由很多,下面列出几种:
% e' Y( b" k9 K8 Z5 M' 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
0 q( p1 E4 D7 `# f/ S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。 # x: W/ j: C; ^4 R
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 , F4 x R& T" m. L, Q9 T1 C
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 6 E6 U$ y1 h# E6 P/ b1 W7 ?
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。
7 o5 ]3 Z/ D% e# [4 Y6 X4 N 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: ; x& |" p% M/ v, w7 R. S ^
* 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 }4 o- i. Q! c; P# R" x9 ?5 m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
" z4 r- E+ h6 h9 C5 T属必须接地。 " C" f4 `7 E9 [% n# ~
* 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,
9 t7 p' w3 r4 F5 n8 {* j; s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。 0 Q' s, S7 J& y
* 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
M1 u9 F9 B+ u9 {9 S' @许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 ' Z" W \8 @4 M! Y
* 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,
) H, p' X* q- ~/ |+ b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。 ; ] _" b; G( c
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
* ^; O5 m/ O/ |5 S: v' l0 }. ?+ F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 p7 ~7 F$ e4 F1 W
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 $ U* |% s+ ~# _
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
+ I8 N3 M2 ?: b+ n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 6 X9 q6 }7 o8 B" @3 P8 d& W8 J! I
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 ) ]# q) i* l1 ^. I6 }+ t4 A
的经验,这些方法包括: ; Q, [2 D& K# D
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, 4 J* i" L9 w% X1 C9 h
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
a+ I, l+ Z/ O3 _1 m- o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 0 Q; |5 W. @2 \5 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 r" P. F( `2 [
扰问题。
9 v7 k- U6 _- f/ L0 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
* ?9 K. T. t1 t# ^6 e4 f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 # n% D8 }5 q' [4 }/ w. b
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 U- c% B; c1 U( M/ T3 g- }% M/ [
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。 % b# z- ^; Q7 _" k* `
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 . K% [, {1 J# S+ r$ @5 a- t. Y$ [
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 / n0 N3 ~/ P# Q" ~
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 - [8 p4 P6 V2 i5 B% 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。
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