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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
* N: q! t' v2 C- L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 4 g4 x7 B) Q2 G R* I, Z c
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 : U' B( X" ?5 `3 b! K0 @
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 R9 P* i# q2 q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 : J4 w7 n- U6 { @% W( [
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) }4 \2 [( Q5 r6 V H2 [+ L! A' u
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 3 G& x$ @' W3 z( w
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 1 F2 {+ [, ]5 \1 A8 J
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 9 j L- t! }! T; S4 x9 X6 M
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。
' a# f6 z# p3 M; u6 y X; 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
/ ~4 [0 }, b0 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 - B9 R" h) W0 _9 O8 d
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 6 P" M/ M3 A/ L7 Z0 F
往往更难。 " G9 r T1 l ^( v1 }1 P
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1、接地要求
7 \+ |/ r0 h; j 要求接地的理由很多,下面列出几种: 4 @4 o" t$ a+ a1 t8 z
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 ]' q1 v( B9 k* 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。 " \! ` ~' J$ N3 e; G; I- ^
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 # f" |9 X/ u9 Y3 ~! _0 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 , I& b7 ~( y9 W; B* D$ D4 w$ r9 J! G
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。
) \" a; \+ E7 S' I, W% c' z8 w 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: # k% e6 G" j' T
* 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 % G1 s8 V' ~7 I4 E" @
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
" A( U( L6 S. }+ {- H/ N属必须接地。
+ _& O6 v6 m9 L! X0 z& E! h * 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,
+ ?- A' K& z* U5 W/ Z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。
3 D& d: N6 A) e * 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
% Z" `( m) W9 x7 f/ I5 z8 Z许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 ' K) e) `' A z$ L4 t0 _
* 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, 4 W. _/ Y' x- M5 {$ p5 ^$ k
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; S! c( [- d3 H/ X6 a
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
- i* y8 J+ f) P- e I; o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
) R" L; `9 z- o% h/ Y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
: v6 e+ a* N, @. ?. Y( }! `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 [( e, z# z: c. w& j/ ~& K' K) \
了。
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- z5 A& O' A ?( a4 t2、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
2 _/ d6 J9 n& J1 j; C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
6 B/ S/ ~ L. E9 z7 s; A i6 z: g的经验,这些方法包括: / Z& c7 m: w, W9 U# P& @
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,
" N0 ^; ^, ]2 f+ r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
& R# d- R0 i) _' i+ G7 y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
# D& i3 K J: L" h) U! A7 c" @( |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 ! T0 ?+ j4 W! _" v5 v, f0 \7 }3 |
扰问题。 ' L* r0 X7 G' I' D, q; ^1 J
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
/ [6 O) z5 ~( I0 X! H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 ! [! e# T) [, F! e0 v9 r% W
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 l: H q; }; O* i5 V* Y
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。
[' K. S( ^4 Y- g. y) ~' K8 X 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 + `! w# s$ |' m& {/ ^
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 8 E; i# e. J4 w7 ]0 l
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 % Y& c. f) W4 y& 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。
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