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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
' A" [8 R( L' Z* h1 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
; Z! w+ `- Y0 B, H4 d3 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
- L) l6 u1 U/ E1 D* i 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
! r2 Q# b: a( X: E" [5 a 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
, Q0 B' Y, g; K8 m% Y6 u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,
. R! y7 U3 H1 o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
& N3 s' D7 U; A0 K师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
3 ~6 t, R: Q6 d. i C' n _& 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
" J+ @: _* V. k& ]8 \0 o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。
+ l% @; v7 }' m( t+ `4 [ 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
$ M% {& l$ s: i' b0 s/ J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
5 h8 z: |( c+ _" Z; U) N 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
2 H' W+ x) B$ z" \# R7 m- F, |* R往往更难。
% ~6 [( `* E# z7 T3 {
+ n6 h3 z1 o: a" {6 e1、接地要求
! b5 ~( n: S" ?2 m" J7 O) i4 J
要求接地的理由很多,下面列出几种:
: e$ X6 @# y/ u7 x! I
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
|% l/ W' Q- 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。
; J9 y4 Y: X; ~' W+ C5 y% y
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
# s% h0 V7 S* o/ Y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
) n; A7 d+ n) }0 j8 N! f9 S/ ]; Y, N 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。
4 q- T( P/ [0 D7 m, u: Y3 a6 t
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
7 M/ ~0 E0 U8 F$ K
* 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
! O# Y6 U. Z; N8 P1 B 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
& L7 t- d1 k# g1 ^# } 属必须接地。
; ]# |( k/ 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,
% j8 K4 _( [" v N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。
1 J2 M/ {1 _0 j9 v+ J1 k
* 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
8 r o8 d2 A) w! k I1 r2 B x4 P! } 许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
$ n w; o( H, x! @- u
* 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,
2 G" Z$ `; D5 `9 r: X- g. e0 |! ? 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 Q4 _6 Z7 ~ [6 z$ |; X
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
# h' O! v- R* u5 c4 [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
. `% k6 T8 N/ `4 Q" G6 ], c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
9 G" j, e3 _0 J 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
8 j, s" q+ \$ U/ H- @2 p3 Z- h0 ~了。
2 f' q5 c- w9 W! P) U
4 Z) G- v& _* g2、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
A: A. c4 T+ t- R. K. n% 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
' g/ `/ s; Q( a的经验,这些方法包括:
) o, y; z! K, o( a
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,
l/ ^: F4 B# W 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
s& K$ f0 g+ r 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
4 u& B; C5 ]3 R) G& u 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
! w( n% T( b) ]' q* \ 扰问题。
, _5 H0 n/ w9 w3 F- F; i0 C
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
8 W5 R: ~# \8 Y) D# \: J( N0 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
- E1 s6 q% j; B+ p 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
0 b' U b$ c7 n* n; c# w! o+ @7 e" 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。
( R0 k; N. Q- F0 z' F
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
/ X+ Y7 ?* c" 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
% A9 O1 U% U- r0 F, D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
. f# u7 N& N- x, m: \9 F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。

* b5 m5 N( E2 p, R4 c8 \4 F+ u
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