|
|
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 ; U* }5 n/ L- r! }
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 ! A+ l; G4 E( F) r" P' i
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 % H/ L* v. L0 p* m- w
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
5 K) U: o$ i5 b6 I, o1 c1 ~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
9 _) S+ |; ~% g# z+ Y1 ^- p; j4 @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,
1 b# |' l1 m' \. d0 t& T( L8 a" Y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 ' p1 A2 A. e% o, M8 [9 Q0 [* H2 ?
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
; R6 W* F; c1 R! o; P( M 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
1 E" |2 z) M4 O. i Z2 }# Q' J* _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。
* K' n b' ]" P4 a" q4 X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 ) H. ]' a! v. U/ p' b. U+ f
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
& t. W- ], j+ Q: z7 u5 j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
; a% ^! s$ i% f- [& a往往更难。 " W: n/ ]/ m; E5 E# W9 U- G6 o" L
- d7 n% @1 L- }5 r0 i
1、接地要求 ( S0 v& f _4 s. Q
要求接地的理由很多,下面列出几种:
' z3 z$ c4 E7 @% U5 L, L! ?; b 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 3 I/ Z, i. Z; M; ?4 P/ }1 J
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。 0 d* }* r9 [ v9 V. I6 Y% E, c
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 $ J% O/ K2 C( y8 w8 m
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
# ]; z" r0 b+ W. j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。 9 N5 d( p' T- b, d0 e
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
/ L- N4 r/ n+ I$ a3 U$ o * 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
+ q! n7 v/ k9 p$ L- d. r+ f) p5 }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
( R [* K' N/ J& ]3 M属必须接地。 5 D8 [& F# [2 x1 L' Y
* 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, ' [( ]# R! i& t2 z. `, ^5 V
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。 5 B: p0 P) s/ n
* 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
9 S6 F, ^" E9 ^6 r& \* g' O& f- X# _许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 . J0 B' n6 y, q7 W' {0 e d/ x
* 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,
7 Q q) Q+ ?4 M9 Z$ {& Q! \3 _6 d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。
q, Z) Y( r$ s {, m1 w; H 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 , O# Y4 \5 M7 l# l
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 * W! x' t) r0 f9 l
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 ; B$ {3 c' N; i7 H, 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 7 X5 Q+ y/ K7 c ~$ a* g
了。 ) y1 L }% x+ e/ c. ^
0 t1 u o$ P8 {" o* `" A6 R
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 6 C" c5 J- ~' J8 u' N6 Z% ]' w2 U/ z
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
1 ]) I6 Z8 F- r2 P, R \; ]% B的经验,这些方法包括: 8 B5 n$ Y( W% \) `( 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, - Q* y) p- m# C7 y
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
1 `" S- J% G# ?7 I% m4 V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
/ b- F2 I7 f8 `* G! s% Z! i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 R0 H1 h* b+ M. B q0 r
扰问题。 0 D1 u }; N% A+ c `9 Z. q
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 ( m! X4 w% X( M. d+ ]6 D8 W
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
t! q: L% T" J# u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
# w7 g1 l2 K: e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。 ; Q8 O( z+ g4 B( k1 y9 \6 u: 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 9 n. G1 W3 h+ [ n5 Q" {
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 # P. }' W3 X+ t1 T K! Q
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 k3 n3 H k8 h4 V: l0 N8 k
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。
% o5 ]9 n3 I( D, z
|
|