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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
6 b6 t2 ?$ y% X( C3 ]9 X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 ; `# \5 A1 Y+ X3 o8 [* j& V
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
8 `9 p# C6 H7 J0 U5 ]& s0 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 ; O5 y( M+ j3 n1 b; Y4 }
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 3 |* k& w) Z( B$ d% F) W [' \/ m
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, 0 P0 i" D+ t& F1 H& ?, I+ l' w
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
& t. ^, f% ^) o5 [: k; o9 A师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 5 w6 a+ |- \2 A5 G$ S& L0 l
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
" w0 F; s1 T& j: o/ @" m" _4 D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。
2 {; v! S/ t8 k9 q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
- o7 M0 y4 T% ~0 {( {4 W, b& N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
5 z4 U3 D, v9 J0 _, Y$ 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 : E- k$ J" G0 C, H9 n {
往往更难。
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Y* F( Y+ C7 |* Q5 u( b1、接地要求 % v# i" P. C4 w% U. L9 D) [; c( b
要求接地的理由很多,下面列出几种:
" I8 C, V) F# G0 o% B 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 7 m( P- ]; V/ \, b9 y" w) a
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。 1 K1 O" k+ W8 F3 S5 J
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
3 r( T# ?) M, h9 K. f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 8 C1 B/ s& z- @
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。
$ R0 P% Q1 ^/ n5 u6 j8 z9 v 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: / x) `. J) M: g( P t3 y
* 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 C9 p6 M& b8 ^% B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
( ?' q" Z7 G. O' a0 y" y属必须接地。 - K; ~" j6 W0 E8 ]9 F8 x; t9 T
* 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, 4 S# I+ ^( k! s$ w& x* Y; n+ V( i
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。
. H6 z6 R3 ^5 w8 B) e) 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
3 E) u2 p2 @" ]" `+ Q许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 9 @' ?. p" G( k, X( e1 \
* 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,
c l3 g3 `9 G: w0 z! ?4 r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。
6 o0 X1 c( i) `1 I0 G# N8 _ 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
. E8 J: ^$ ?; L, 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 8 }5 O( D0 F" ?) M
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 : ?% A. h- o( ]; Z1 d
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 ( H# o A2 ?' R3 A
了。 " a: E$ j3 n- p4 A( p
/ x4 y4 G3 L1 @% n0 Y c' z3 ?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 ' o T1 p8 Z! w4 l
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+ Z" s ]4 l" u% l, C8 S
的经验,这些方法包括: . d1 p( }# I4 Z' f, W
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, : r- B0 i9 [; Y, q/ k: a' t9 S3 a
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 r- O- Y8 k p5 L
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
9 T& G% g3 l3 x& A$ ` ^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 * ?0 R; Q" A- m) B" Z
扰问题。 , J; N: `3 ^" E$ Y0 J+ 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 " A9 P+ \. X! L3 k- d
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 6 E' }3 a5 f* [( H& d1 \# P0 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
' I7 _; V5 ?8 K/ x4 @9 ?: ~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。
( M% b1 ^/ ^9 Q 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 ( H; t' ^& {# |1 s! t4 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
8 H, B4 Z2 i) q9 T% \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 ]2 \8 G r" K4 t( F) }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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