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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 : _% G% H; n v# n" [5 i
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 2 k$ s: @3 y, r- b
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 K# q" t7 o9 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
* c5 }6 C+ R8 ]# H4 Q/ C( G) p* o2 Y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 6 z& H# _% F0 v) Z8 Y( c
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, 5 g5 U7 O1 ]+ j' G% t
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
: V# b E/ F4 a2 Z; J师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 & o! w. ^# S% y& @* C
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 * U% H* q, `# r7 r0 T% X& B
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 b7 I. A+ v/ }& L6 o3 }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 % \! w4 F2 Q; e
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 2 h4 @* y2 G1 `" Z" j% S/ s6 Z* F
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 ! F3 K7 |% d; ~9 S9 ]9 h
往往更难。
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1、接地要求
/ i9 N$ s& I. r( s. F+ C 要求接地的理由很多,下面列出几种: " B: [# x0 a* M% ~$ E
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
/ ^6 n( p1 b2 r# O8 q% [8 D; o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 d3 l" f3 b/ ?7 n 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
" K: [, W, R8 f3 C: V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 , E# M4 g5 }; K0 C
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。 . B; c: v+ N9 L: z
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
' T: r0 ~* H3 y" Y1 ~# s* s! U * 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
! x; X; O% M" R/ z( }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 + ]& a4 k8 c0 O1 s! y
属必须接地。
% `/ i! {" G; `$ G * 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, : E1 ]3 d0 T9 q4 n% a
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。
$ G2 ?. R! @& o+ }4 ]5 p/ d1 W * 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 / d- S- @& C5 ~( r R
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
5 s2 F( G4 n& k$ b9 d; Y" k6 i+ } * 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, ' n( y! C+ Z: w, k% Y! c) Z
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。
4 K: u, n4 g% c' p5 t& 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
* p4 D/ u0 R: t2 y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 # [( }4 N, Q% _+ O2 {
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 , n, J/ N! G" S; m7 E
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 * T8 C0 u1 {% _: J6 m) n
了。
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1 ]. M* r7 T- R- K9 C2、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 9 Z4 \! `% c1 p2 c7 m. 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
0 L. {! {" {# Z的经验,这些方法包括: / ^" ]/ p- }/ r) M
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,
: j: z' a' j) r2 a, K9 @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 ( c, |8 d4 R7 x& A3 Z4 j
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
8 o; X+ e! P n) y* p7 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 3 T& ? [& d4 K2 G
扰问题。 : f& m* n v1 x# L& @, J# ?" s
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; K m4 C6 R& D: V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 % u+ u9 p9 a; h+ B7 R9 v
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 5 Z/ i% P1 e6 l- @& q
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; I6 K& [5 g* ~$ J! |
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
7 m" M3 d( X! K2 S6 N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
. E2 u. z/ L5 r: x3 @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
" \- F- m7 n+ ]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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