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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 2 |! _* _* v, D% e! z) D% g
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 + L5 L/ ]# V$ ~& R9 q7 ]* W0 M1 K
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
9 E/ ]% ~# w3 e9 G, 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 * ]- x# X9 u; `; K2 ]* r! P$ @6 `
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
, Q# f3 Z4 f* N: V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, ; X/ x1 G# h, K# _9 S- ?5 S
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
% g+ `0 J% i6 w* Z+ c& J0 I师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
8 B* w! a- s. G* K. X, [! G1 ` 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
) q1 k" ~0 H* ~9 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。
3 o1 `+ E' A! |! b) ?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 / @7 B! |( p# M, I
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 6 E, L" H% s$ M: k% R, \! l2 f* P
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
" c9 d' l; w5 A, E! O' W往往更难。
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1、接地要求 1 d [0 m; A, g
要求接地的理由很多,下面列出几种:
& w" i# e* h, g1 u 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 2 B! V8 v$ r, u, D9 ~+ G
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 v. Q& k( M6 j$ j) Y8 U' 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 " b0 B; y$ m/ x( q
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 ! h E5 [9 J3 w2 D4 i5 Q
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。 J' e$ [$ m# `- U
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
/ V" f8 ~0 F. E9 H; A- 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 4 s, a" t2 \+ N/ L$ S
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
^ V1 k2 [8 G8 u, N3 t! B" E% ^属必须接地。 * _) M' z4 W1 F$ G" x' g, q; p6 q- f
* 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, : S ~# a) S+ y% r
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。
% X+ K/ `1 E2 g6 } * 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
& Z, ?9 S) ~$ K0 _0 N) A: C许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 . q3 S* A! |% T, I
* 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,
- b. P7 E3 {) P' X: |" m6 ?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。
/ m V8 ]+ t2 x2 S ? 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
9 u7 W5 V$ P7 G; D) A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
8 M9 J4 I! ^( V3 m- ^; m# A8 e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 / f$ I' w, i# V3 b
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
. B O( h Z0 ~! P: q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 5 J# F3 L9 w! j9 y' w1 n8 Y
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
! d( x% R8 @) H0 M% n5 s! B- n的经验,这些方法包括:
; ]1 a" F9 \$ A( X, p 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,
+ B( |8 H4 z: \( G5 j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
$ K" k( L; p( o1 i. q9 y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 r3 P( l% ]( `/ } 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 $ Y9 G ?. y( x
扰问题。 6 E' J" Z& h- Y& 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 ! Q/ t/ I4 I6 c# j
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
$ c& F! z# H W& 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 8 `" u A0 w9 s! g4 ?
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。 3 ?( \- k. H+ d* ^9 e$ t1 \ 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 + F1 \; V, Z o; {5 w3 ^
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
+ U0 y- P6 l8 C& L! d% Y: L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 , e, [9 _$ L' T0 [3 E
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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