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[原创] 工程中接地方法介绍

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发表于 2007-5-16 22:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
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
% \: d) Q0 h7 f6 o& 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
, s+ I' O$ W( O0 l1 ~! ]1 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
& O" q' i/ L' _$ ]2 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
% ?7 f4 q- O' y2 v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
6 i7 [6 c+ |, T. U2 f0 d/ {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,
/ d0 [6 w8 h, e4 d5 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
" f2 u6 a6 e8 |3 s师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
8 t# X0 w) P A- W% H
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
/ W2 k; S1 }( I: L& {9 y# A2 g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。
/ y- M% _- w$ q4 y/ n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
- Y' d2 P4 K! C+ @( L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
; |! j/ ?0 `: F. W% t; E 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
+ |$ T0 T1 A+ T3 A( d往往更难。
3 Y7 ]2 V5 x: O! F
3 x. O! |9 h. h' B' W+ W1、接地要求
4 v3 e# ?; [0 _
要求接地的理由很多,下面列出几种:
* L _! \ g0 e, d% X3 C% q
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
* C$ N/ e4 q$ K1 g/ d$ O; x2 V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。
: \' w: S5 T' n) @: G
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
( ?- I% l8 G- d9 Q% d, X5 U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
; f0 o) }# `& n2 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。
. a& g2 j/ y$ [" t
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
. C0 H' {7 C/ u/ ~1 ]0 B# P3 Y
* 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
9 w8 ^4 r. O. c: J2 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
, z! S5 s; m6 k8 D, J/ R' L属必须接地。
+ u* R, P2 ]. I9 {, c5 i
* 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 v' t, G' k: T7 K8 D 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。
) d# G/ K. U2 H' Y; D+ U `' x8 `8 c
* 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
- G0 W7 e( W. g3 c许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
% a, }# [/ y9 u" s; R4 c* 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,
; v7 L7 `$ P$ y: o. j 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。
& J, z, z4 z7 U) 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
! q( Z* T5 q4 s& Z" U 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
: u2 w) L8 a* m" M. Z 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
$ m) W$ e6 s/ m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
q5 j- G& m' ^8 T7 A% z$ v& i$ W$ g& F了。
3 W# C9 K! J, u# L1 c& h" Q6 m% V
; P4 I' [; H+ {/ O: w7 b& Y# i/ | 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
; w. r2 z1 w7 ^2 V& A7 w' 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
# y6 |1 r1 C$ ^" H 的经验,这些方法包括:
9 B1 ~7 _& ~: S6 C7 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,
5 g9 N" L- E" J& w' e/ p( w6 P* G5 E 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
& i, i5 L% B, z! ? 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
I1 L0 E) V, j6 S% b) d 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
! u/ i5 n$ f3 j' }; {5 |0 P0 o 扰问题。
$ G% Y5 e! z6 W" Q1 z
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
) h1 P: `! \# O6 z. U% G% k, Y) C- F 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
$ h& E+ d# `) V; V y8 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
, ?2 G; \& h! 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。
- ^0 V; |9 E1 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
% I, o0 u6 G% W; y/ w8 s1 @ 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
; M+ D- A9 d& N, M' ~: i 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
, P! P2 J9 b) x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。

0 A9 j0 O, o% ^, }; W! f3 ]5 o
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