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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
8 V1 ~- \2 w6 Y! }1 c- f& Q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
$ |, i: z f" u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
) `7 m0 T& n4 E) j: a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
' P- @, |0 q5 ], |8 j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 R3 X9 a) N; D" {) m% 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, $ Q1 w* H+ M" a, \/ Q8 C
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
! [8 n' h6 \2 F% Z9 }师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 $ U, r. w0 C: I, p. q0 T
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 D; x9 d- u: h# n0 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。 . l3 c/ J+ R7 ?+ h" C f3 ~
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
: p% l4 A9 `1 m7 j, V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 0 ~" Y0 p: Q7 t; n) r# Z
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
- Q/ _$ Y4 C& q% E$ h7 e, s往往更难。
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& Y1 W" d6 Q$ D x' B1、接地要求
+ k2 r8 ^+ A9 I$ V 要求接地的理由很多,下面列出几种: X D# {+ P+ P1 F& H
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
1 }: a0 h& B* K% I' B0 U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。
( y7 l/ g4 T9 m7 B; ?/ H4 b4 D 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 7 Y. e$ c4 B8 P
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
( H7 \3 i+ U! B2 t, X) T7 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。 3 L5 L- ~2 ~; d2 n
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
) L4 _2 B/ ]- h9 R * 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 2 m' t3 f# K' o, d. X7 H
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 W g1 @2 C" Z! X, x# A a属必须接地。
; b1 d% h* w/ r4 J9 z. L5 M. ?. o * 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,
3 Q) p$ S8 M7 q8 r: `# i4 s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。 i, @! e% a3 E* B/ I2 o, Z/ g
* 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 ( s+ z; R+ E' \# Z
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
$ W) w, F" L( Y9 s8 k" e3 t * 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,
, O2 l- ^. z9 S9 X$ Y! C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 Z9 z' }1 P8 V- s$ f
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 & \7 T8 Q* I2 j: [) @
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
+ s1 T! q9 \. |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
: j7 H4 ^' e9 I6 r ]" p# C( U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 1 z/ |8 ?& F: N; r/ O# [! |- j
了。 $ J* `, Z( h3 E! \0 ]% J) ?
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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 - R* W2 Y0 ]1 S" U! E2 D
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
. \- d) U6 i9 u5 [$ T, l的经验,这些方法包括:
" E9 C6 z) G3 m( B! S 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,
1 Y# Q* l( T1 q* x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
! E3 y" d9 p Y' c/ n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
6 Y- j+ [" H$ T* e( X# [/ j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 ) x v$ C; Q6 ~1 r8 c* q7 z
扰问题。 3 r% A8 i" o6 }, I6 q( K
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
3 `& g" ?( Q8 \/ i2 z% ]/ d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 ; y5 }( r9 {! O- x. 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
' T9 a4 _ G( |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。
7 C6 @8 N* i. }' U/ | 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 y' }/ v5 p+ d' j! S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
- b/ s: O$ r" b u, N: k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 . }. n. p; |2 C0 i& R3 Q. A
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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