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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
; m- @- G8 Q; G0 ?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 ; G% `4 p" l2 ]8 D' A, q
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
5 P+ t2 S+ }8 T. q \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
! ]3 `/ z/ f( l% l$ 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 : D4 Y: G& D9 [4 E
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, 8 T, B/ }. ~8 o& X; @1 `& A
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
. u* R% @4 L" ~9 `2 d师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 8 S+ A; o& J' H
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 : z, g& m# e9 W' w% J
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。
/ I/ a8 r& G! m2 G, S3 X& d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
$ ~, a2 s& l" e3 O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 J% c6 K, E! m" t; L, A( y
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 8 h4 L6 A5 p. e2 q8 g$ x& R- C
往往更难。 * c: z; ^# }, F$ ~
8 t) B. c% O ^8 C$ R+ m N1 K1、接地要求
5 p( K8 a7 a2 ?( X/ F' ? V; D 要求接地的理由很多,下面列出几种:
8 l; Z- K5 D8 \- C! f' L: p7 @ 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 _3 H' d% Z9 e4 C g4 ^
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。
; ?5 S; q( e Y 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
* f( F" Q3 I6 L: v% T0 D: m( H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 I& i/ {; `7 S4 m) _6 P0 r7 T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 l' k* ]" V; z 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: 0 p% J) F; o- _# B! D. B H
* 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 " J+ H1 J7 F" h3 L1 _; n$ v- ~1 U
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
3 ?( ?, v& A ]$ p8 W6 \5 [属必须接地。 ) T! {" L) A" M# w. g1 r4 _+ \
* 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,
8 a' k9 [$ H. }. c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。 + I4 a0 M$ z# H- l. d/ g
* 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
+ a7 w8 b' a* }# s: d0 G4 f1 P( {+ k许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
. E% w2 |3 `# f: F * 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, 7 m- c- l& b8 W
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。
. X D$ f: a, Z* {! H4 l 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
) R! n3 X# Z7 Z% F7 g3 w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 }, Z3 G/ Y5 P
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 " j- F1 }8 z$ \1 w8 R
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
X, B$ y* S6 x1 Y& p了。
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% {- j. }' H3 M$ a4 ?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 4 w1 S! U1 ~) h6 k3 p
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 g4 A: B6 M3 ?$ R: i. ]* l
的经验,这些方法包括: o3 H/ W3 M- i8 z& x) ]+ C
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, ; Q& m. S( B& f% {
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 ) I$ x) k- D, A3 m: h
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 " A) o: t9 q' {: M. Y' M
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
3 W+ _6 d* z" U6 P扰问题。
3 B) O% C5 n u+ ]& E 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
3 N" w9 Y: L7 p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 ( z9 w$ C/ |, z7 E7 ?2 Q
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
3 \7 w! f/ ]3 A: r) d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。 # ?" j0 Q) t* C+ D3 a1 u9 w
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
6 I; W1 ~5 q e, A1 [+ f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
3 x6 F3 p2 s3 l, 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 - T. a3 D5 M- V4 ?+ v5 `
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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