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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 V' g2 ^, O; R1 W
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
1 k: i( C( \! u$ j# J4 i8 v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
, D; W& h/ \( l& D6 y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 * E2 w0 ^! ^2 E6 t0 l
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
8 N! |$ P$ C) `" P% u0 f' M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,
! ~ H. G! e& _2 T" i7 r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 : X! \: d Q) p+ q$ y: ~" `
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
- R0 y0 D3 T/ `7 P" z( G 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
- D# t& E4 Q" |( D! E; 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。
7 t% r a5 v: 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
) G2 N( O7 ^, M- p) s d: E) i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
6 f {+ l4 x/ j, ]! F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
9 [* ?! G% E4 k2 g0 u1 M往往更难。
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" m! W7 Y' l% `/ L. d }1、接地要求
1 {) m2 \9 `9 T6 M6 N0 s 要求接地的理由很多,下面列出几种: 6 ^1 A$ Q- W v' b9 L" ^
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
0 m. G1 D9 ^1 Z. a. ?6 `+ K1 s2 w, E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。
9 |. o( X3 X: w, O& U 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
! P' [ h9 v$ H: V$ T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 5 B* G6 e) b9 j# J: b
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。 ' g |6 T2 D+ p5 N
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
: W3 r* @' t; w9 O0 `/ N/ }4 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
' L5 p; I! g3 | ^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
1 G0 p' b9 T1 {% e属必须接地。
" H4 |; P# K) m * 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, - z8 S# A4 w1 C
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。
2 t- m0 S' I% U, n5 S * 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
. M1 A+ }; a" W: T4 @1 D许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
9 o! k& m, E2 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, 1 q* r/ E# `( S8 N, R
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。
9 q f4 W8 U, T- l/ M) m! l 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
) t2 _( M( {) y6 h. X- T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
( O& N+ K1 d9 t2 ] @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
; V3 O, |' I$ u% @$ X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
" x, \/ }6 l& ?( D$ ]# `3 l; w% t了。 ! E6 m: Q& Q" b; K
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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
& y, G0 _# {% L8 w* D$ J0 s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
; ]9 W4 p# S: X. R的经验,这些方法包括: , R0 e1 d: X0 ~
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, # d% W* `3 H. k4 a2 I
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
5 P9 y, Q/ }5 e& k% f8 I5 ^9 f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 * ?3 m2 Y+ M3 L. d% O- L
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
9 K; v2 e7 |+ v0 `' A/ e. l扰问题。
. A2 E V, x+ @ 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 7 t( j5 |& c) Q) `$ g& c( N5 u
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
! b0 T" Q4 E, q% S- Z* \# A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
4 @9 |2 v7 I1 |" o2 G7 m7 X% o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。 ) \% q& z5 I) I9 {0 N
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 # r! V: e, y ]& A. \* \
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
2 F8 V9 v3 T% G" W/ 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 $ A) Y: M9 N/ h/ v( J. @
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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