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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
; R$ W3 d: P! g& z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 e* d3 C$ B/ 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
/ q" G. t1 |+ i- L/ X" z" n! ~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 : f. c6 M1 G7 N% [6 Z4 b. D
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 % L9 i- `; G. G4 }
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, ) C: O5 W+ M1 ~) C
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 _4 k z8 r4 C `
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
: n1 O( c8 I' H. [3 f4 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 7 K1 f: B6 I" Z1 s; } ~
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。
" A* F1 e6 ~/ V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
& ?! j$ P/ O# x7 F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 / O9 W7 T/ l7 I4 k9 I
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 ' _# G0 [. [& V" n% q
往往更难。 8 {4 ]+ i$ e5 b w2 U' p$ F
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1、接地要求
3 R# \4 b3 o) U( Q5 Z- c. j 要求接地的理由很多,下面列出几种: ' I5 y, l7 N$ p# x+ Q8 Y
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 9 [$ o$ I6 u* J9 o6 P* d" Z
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。 0 c/ v: J7 `( Q
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 : B: G& e7 V2 a: A, 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
/ @& s0 Z1 ?4 k, K! o' P( W! Y3 M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 z6 \: @- l9 P, ^: _; C 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: : O) J; o7 Q0 O
* 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 g' H! S8 ?# i5 y7 w
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
- n& q' h* U- ~/ a# Q属必须接地。
4 R( M5 p0 u) G& ]' j9 Y! V * 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,
, ]) v( R; {$ e1 S2 y- J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。
; O4 p: d4 `2 D3 T" d4 H0 p * 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 ! Z2 r, f) e4 M5 E: v1 ]
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 1 s- F9 ~3 E 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, " ? R# y3 `! ]* z0 ?! M8 o% G
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。 2 Z; o1 W0 H3 W4 v2 n2 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
7 s3 i# ^4 n- z( U0 J! L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 R! R/ D/ h9 L, b, P# g' w; L7 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
6 A) o* n i- b7 j: q( H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 , Q9 ?6 o6 {8 B0 T- V' X6 y" ^" R
了。 0 P* S4 w0 i5 @$ P7 A8 J
2 d9 v7 G+ |. `& x2 M n2、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
1 o2 z* W0 ?1 r B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 ) v. d) Y" X: c4 ~
的经验,这些方法包括:
, K C- |! [4 j. X4 b. P, A, O 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 L; n. Y0 ?& A2 ~% |8 y; {
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
8 y$ J3 p5 q4 f0 j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
( C& l1 h0 R+ \) ^/ h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
+ J) d7 I" a0 F9 h" d扰问题。 / m& \9 M# F9 T4 U
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 ( z3 k) v" U$ c3 _1 I
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 ( |( u ]$ K# q. H9 {2 C
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 1 A j( r+ s; P8 ^
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。
6 I! Y2 E" V6 J' G$ D/ { 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 : [, T( Q! I- U+ }/ D
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 ( m% Q4 f: G! x
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 z( E# t6 s0 F8 M
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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