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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
' ~7 y# I7 k4 x1 V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
; d5 k7 ~% h% q& c+ N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
, G) |! \8 o/ b2 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 + B# R1 l0 ? v. O( C' X
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
% T* C7 X- O& X8 Q% j1 P# Y5 P1 }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, , v: o7 X$ A2 t- A6 b! 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
* F. g- [8 S0 F* D0 v* \师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
0 B. V5 M% f) ?/ J) 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 5 A" k: V- v5 r5 Q# B' M0 h' O- u
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。
) d6 O1 Z: {. @0 r" t2 A3 O6 g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 7 Y0 ?4 W9 M8 @$ G! f5 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 ! f+ \5 ^8 }- [7 q4 S' 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 1 L) X8 Q9 p2 k2 M8 c
往往更难。 . i" o& V1 W4 e$ g2 W
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1、接地要求 7 z: q m( \- m$ G2 Z8 R; g( R
要求接地的理由很多,下面列出几种: - _) I" ^6 G9 S9 {$ x2 _
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
+ V3 b$ G. U3 }" J: X$ r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。
3 j) R0 k! m8 d8 _- [/ j5 E 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
$ V) V( |0 y7 T! Z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 Z/ T! g1 U& N- M/ z, h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。 * F/ \6 ^: b, F, T4 T
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: ( w) I$ b* l1 z/ L4 a4 @ }
* 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
% C- c) w( m" ]* h/ ?! w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
, @3 n3 ^) r8 v属必须接地。
: J3 O3 W4 J0 F- E( N& k * 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 n4 ^- ^$ t1 F1 H$ L$ O2 S$ 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。
! ?, ~4 V8 ?2 M3 y * 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
1 T' F4 I/ o! i1 [2 H, t1 I- o+ t" H许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 . y1 z* U4 @( Q
* 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, $ d2 M% t7 ~# n7 E3 I
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。
& W! K8 H7 V- r1 M2 ? 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
4 x* v& t2 V+ p/ \3 a" D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
7 Z! y; k5 e6 o0 V9 G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 . _ Q& ^/ S. r
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 " h1 z W$ r! [1 i* m6 C
了。 # k/ N3 x0 ` b" k/ I
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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 & L1 K; I# u2 Q& g5 f6 E$ @
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 # U u% F6 z+ y
的经验,这些方法包括:
: m' m4 z" r- N! [2 Z 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,
* t/ e/ Q2 Y& |, c1 n% U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 ) s8 t2 T e7 b5 d' d" l/ X
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 ) a: e" }' {: z
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 . c( }* B9 `+ M8 C
扰问题。 5 ^; a' ~# m: G+ a. U- d' ?1 `
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
$ C# O0 o0 {* B: q8 j. j5 ]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 ' C$ X# d" q6 m5 x5 y/ Q O
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 1 B4 U' h" [6 L
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。 / L k* c/ @4 K" E; j3 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 ' |3 v' T, W7 q9 l: h. ~) a9 y5 Y
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
# R/ m) v2 E: b& H. E4 v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 g* {1 S' {0 D
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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