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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 j; N2 ^# o4 T0 W1 ~3 l3 d
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 Y7 \! l0 i+ x' d; k. G9 H1 Q
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
$ a* z f/ i5 \ M3 b. U% o' p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
: O6 i1 G C( q8 K N+ H+ J; K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
1 N6 S7 J' O: t" O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, & R& \ e1 j# V- 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
0 q5 m% ~6 P" F4 U1 o6 f师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 / [5 N4 K' V# W7 \2 G- R) Y
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
?, M( H3 ]" j$ [6 q' ~: [; d9 E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。 4 z5 z+ X4 \$ o& k2 c1 m" S
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
$ p8 m; d$ w y0 d2 @* ~. 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 M9 x6 u1 t! \9 I; l! I& D9 t! C
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 4 I( w: u$ Y! P( ]8 c/ C: F
往往更难。
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1、接地要求 4 z/ ]2 [ V! h4 @
要求接地的理由很多,下面列出几种: # S; v; i; O2 _0 I
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 $ A6 ?( }/ {4 ^' V6 P
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。
# q6 R' U& H. Q9 V( S 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
. h' u5 z& B) S" i' w6 I3 X5 C5 r: _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 ' k2 w! @+ N4 h$ S8 d) ~9 k
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。 6 `# F& h1 i. E! J7 `. d; s$ c
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: ' s' R+ s) R. e" ]+ t. I
* 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 5 V" c& p6 c0 p# I
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 f6 J! t" A& n- d x8 f, B. q B
属必须接地。 / a- v; x3 q3 r
* 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,
, l, z5 n7 w# ~6 A: e5 f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。
$ t9 F/ W7 W2 Z" z$ j3 t# r* V4 K2 \ * 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 " F7 ?! H) n( M# X
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
. N2 L& b. ^0 ?: W/ r9 r8 D5 k' G6 L * 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,
& b2 G/ S: o" g* r6 X2 T1 y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 }; d5 b3 I! ?% B+ ] s$ a+ u 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 * v' v6 a2 A. c
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 0 [: N! Y* @3 v$ q1 Y# v5 T: E
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 4 p h1 P, ?3 o- 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 $ k8 r# f- c* p! z: ?4 o
了。
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4 g" s$ s$ H X. R2、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 % y* H% g$ F @- z9 M
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
" g, L8 |' `+ b9 T# q的经验,这些方法包括:
* G" Q6 X3 D: S+ G+ Z, y5 i' F 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,
6 q5 u1 K7 Y& M+ 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
0 p$ O" Y9 \; t1 a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 , j3 s) g: M: F4 ~: A ^1 ^
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 }% Z5 J5 W' |$ Z扰问题。 - Q8 x& B* N, V7 ~& {
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 - Y" E# ~) f4 a2 |
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 , \1 m' ~, @9 ~8 `- F
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 ' ]/ I- E$ o3 j+ J, s
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。
0 d; Y |" d8 o) c0 O6 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
* m9 F" H; {6 K! @7 j- j( d z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
; |9 u1 ^ V+ e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 V) z8 j: e# y- l' i: Z
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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