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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
: l5 q8 e3 `7 W! 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
: g6 f2 L @" S) {+ R" J6 p) ?# _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
+ Y1 d& t Z7 Z: E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 8 K E& I# k9 L2 D& k9 f& o! @2 ^
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
8 R) R* t+ k. x, U. a* c! u7 r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,
6 b: T) p8 n V% L; U t* {3 ]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. |/ C. x4 S& P' u
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
. h( w9 j- d5 o 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 ) H+ }9 S" R4 S* r! S2 h" B; N
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。
1 b5 x2 ~/ t) c l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 % i# A. o5 w* k5 ~. Z, C
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
8 g7 K0 G: y* K W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
* g; f# Q6 i0 i# ^往往更难。
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# [8 F2 s8 A& z& h1 Y6 H1、接地要求
+ B3 z5 i. c& q5 q3 S [ 要求接地的理由很多,下面列出几种:
) F- l" Z: C& N1 o; P0 \ t1 c 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 ! B8 m' H% r; F
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。 8 v; {9 T c% G8 v, T. D; g2 v
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 , t; q$ e/ z2 ?
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 0 J# U8 A1 ]7 |2 B$ v2 e3 d& n4 W
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。 # h& [, [6 i; K0 h2 A: } {
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: : g, B% ^7 y5 V. T) ^5 N$ s
* 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 g6 ~- S$ f2 H9 R2 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 ' ]$ P) z/ i9 ]/ ]/ u
属必须接地。
2 j0 ]# y, {0 j' O5 {) m+ Z! Z * 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,
9 H! V- d0 D r. F: G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。
% t8 b. D" Y8 G$ ^5 V * 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 / T4 P( Y6 }6 ~8 f
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 ( t+ C* D9 P4 p) g) J
* 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* Y! ^" C! I0 W' Q# p: J
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。
0 U9 Q1 R; g! I% x 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 / e3 W5 T6 J8 i0 F! a; i9 V: }
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
" P" m( a9 \6 p" f1 D1 W& 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
8 ?, \- [ \, m: P6 U' C; q6 p% 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
* n& G4 [" c. I" _+ e$ M0 ^+ F) n了。
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# }$ }: A4 v5 U/ I2、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 : @; q9 t; ]: Z' M# R# U( k
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
9 I# D! a5 K1 t! K4 d* Y: ]的经验,这些方法包括: " s! a5 x& C" p! X
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,
2 k- A- o1 M' J3 | g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
# M6 |/ ^8 }2 S0 N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
. W8 o5 l8 n# o5 D& S4 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 k( h% K# ]+ l扰问题。
' H9 F. I( a5 C- \% Z w P3 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
9 {" }8 U! W1 y$ ?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 * s* J- S. H) v3 h9 e+ P: n: N
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
# m5 t: P7 V0 {; J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。 5 k5 L+ E Q% ~- {% m! W4 S- 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
2 [* P4 C# `/ o8 n5 U9 W ~0 ]; s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 Y" V% ^- K7 m3 x% g. T8 o2 o* U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 3 P0 N$ k4 z# P- }+ w( p" g
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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