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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 ! Y: v+ g/ k8 b( `' O
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 * Q/ ? a, k6 g5 Z
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
x% s+ o m+ S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 ) w/ G2 L; X/ R8 A- E
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
/ G4 d1 o/ p1 U: u8 N7 y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 P# |; \* c4 c6 u6 S5 L7 h0 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
: x: [7 Z. Q: p/ s* i! T师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
( ?: z5 E* X# v2 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 ' V5 K' T4 _$ h. k, Y
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。
9 @' P: G( @" @" ]% u4 K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
/ o! P" p3 f% Q0 r0 }' ~% T7 k% M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
# N* T- [0 ]3 [: f8 N) Q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 & ~% u& P5 m% D) |& A0 J
往往更难。
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1、接地要求 1 A6 Q' x+ V" s/ T
要求接地的理由很多,下面列出几种:
, o* V$ m0 K) }3 z T" g9 A 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
# P3 t! X, Y t. u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。
; O' W' R: J5 i* O- P. q' t, L 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 " G/ Y# i7 f$ j2 [3 k. u8 A D
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 [' F1 w8 O1 S0 a
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。 & o8 C3 }: D% H$ k
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: ; J: ]1 E, q$ O0 \ G) c
* 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 ^, H: X( b& Q Z; q# _
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 4 `/ Q. Q' g, r( `
属必须接地。 ' u+ c, R" r4 ^4 N5 A
* 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, , J6 c# L; G: m& b: ^
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。 4 B ^+ r( h) L6 e) |: X# I
* 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 , ?2 f7 N4 e" M
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 2 R7 H" K }* b7 n2 Z
* 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, ( t. w) J# @) Q5 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。 7 C1 @! M8 ^, i/ l9 i$ x3 `; H W
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
! t- l: R& ?' s. Y( J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 - A, L0 `/ M) D; f f
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 ) w: s) w; ~2 z& p* Z5 w
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
9 z0 c+ s% N9 i- |8 C了。 - O, [% R R# w1 x8 d. W
: H5 j' E# g4 l5 @+ n( `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 8 m: m( |4 u6 g- t6 z2 R
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
4 q+ v6 T! z2 n- e3 y. j的经验,这些方法包括:
6 b; |; Z3 ~' e; h7 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,
7 [( [& M m" [) D$ T3 J6 e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
( H$ M$ |: r+ _: D+ E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
2 ?# k6 E: C" O; M! a% j! k1 ^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 7 F4 X7 o6 _& G: d2 E- F
扰问题。 & Z7 N- M3 L1 y& `; x1 @' L
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 0 M( {* _: Q- ^ P+ |1 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
" D4 Z7 K5 B$ g& i9 j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
/ M. h- q8 {! {# Z* ], P; a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。
+ a+ Z4 R/ Y2 E; v9 L2 O' h 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
+ c- g! W" ]. c/ B/ u, e! P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 u' l. Q/ F0 D4 @# {& w/ ?* G3 U5 \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 8 D- T; n3 v' l5 G8 i& [
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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