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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 ) e$ C) \0 U |) p% S# b
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' \% p" B1 j* x& o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 3 {6 t5 I i8 _+ e4 o; Y8 X7 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
* g) a0 o4 G! ~: t. f, s* c) @7 \% `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
& V5 c9 a5 G1 W7 T0 @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,
: G b* H, x! L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 7 y, ^, _, |0 W }' n
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
, X5 u6 O" k0 S8 u; _ 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 ; W7 H8 S- E! i, J4 Y, I& }
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。 0 G' \$ ^) K8 N& ~; t
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
! r3 X# _) @( r) 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 / D, U! 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 " _5 W7 _* D. g7 u
往往更难。 ( [7 a' }: W' f
o) N8 P2 r L3 ~1、接地要求
9 ]7 m6 k8 `5 y% h$ m 要求接地的理由很多,下面列出几种: 4 X0 R. `! p5 b& A6 i( A3 b! i+ Q
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
" r8 m9 c/ B; t* _! 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。 7 I* p. ?; K. x- R0 _ n5 y' D2 T
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
4 R- l$ X/ R# I8 p5 Q& u5 m# {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
1 F% {! a7 S; w! U- {/ N, ^% i" _7 n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。 / W1 t/ c. J, }* L7 T" V9 ^' H) m
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: ! H( i) j# K7 Y5 P: L- d+ `
* 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
6 q" J. G* I4 |$ s# t( n/ J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 1 ]6 I1 F+ S& d
属必须接地。
& p* \0 E- ?; l: {/ m- I* K * 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, % K' F/ F: B1 C; f- A a! p
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 j1 I* G" Y* Z$ r
* 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
4 M9 O/ D! {2 o! G: ^% B许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 % `' R$ Y, Q* t3 E0 D( t% G" I$ W
* 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, % v( G$ X7 a4 k) w6 Y0 V c1 @
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。
$ I. I' } y$ S) q' H' x X, K 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 W( C$ _9 P- P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 5 a6 N3 {3 g+ k' a( |9 N. z+ U7 h
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 ?% K: V. Z6 F8 P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 3 D( d; l9 B7 p6 u3 ] @: v. c1 |) u, |
了。 4 w8 [* y3 `, z+ {1 c% X
, P% `% f9 P, z/ ^4 W9 B) X2、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 * K9 u0 O$ o1 v
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
- a |& B, w3 E9 a# W3 m7 F的经验,这些方法包括:
$ m" D N9 F( J' U3 Q! 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, ' |9 y! `% D% W7 P* ^* }
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
( u7 H" z* F3 D% W' u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
4 }# P$ H6 K( v. V6 C0 q8 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 " [) `& Z& R7 S. D
扰问题。 0 g! q) z: s |6 x
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 " W" d! S7 H( C+ |2 w9 S
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
& f6 o+ R" t- Q- U" S: E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
& P# M7 z/ L7 O; V4 P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。 . K& v0 A. V4 ?3 R
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 % q/ S; K0 ?% b( `
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 6 g7 |* h% \; B
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
5 q, }) Z7 ^) V0 l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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