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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
! v6 D# ~& x% c+ e9 e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
6 u6 O2 D2 Q2 h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
* P* S6 `0 O" s8 B+ [0 x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
2 O r& Y$ u: 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
8 `! \; r3 J9 J: j6 b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, 8 ^/ K' Z) }' S h" _# [: A
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 C# m; K; o, k# t5 e6 A师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 1 P( G+ L& X8 U! m
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
: O: ^1 W! q% v: T+ x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。 4 h$ E! t) H. B) R. E: a8 a" m
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
0 L# T# G: q# G4 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 7 I# T+ J5 \& C- R
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 4 ^. c+ P7 n3 F0 O) g( K- y
往往更难。 7 {4 d+ s& c3 v6 x1 g8 Y- F. L6 d
. K( g/ Q: a* Y9 J* Z; Y
1、接地要求 0 R: e, N; r; l
要求接地的理由很多,下面列出几种: % t: k* e$ C* w V
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
, B7 h5 V9 m) [: J( R! C, k/ ^% r) 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。 % @/ V2 v' N. 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 4 n k0 x. r) x3 h6 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
* {& W0 K6 J' e" P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。 / B5 F2 q) i* B% l: I' p: q" C
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
; ^0 x5 z- o$ F% i! G% D. r' B * 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
# T5 L6 F# U: q K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
! d$ w8 L- t$ G5 V0 z属必须接地。 $ C; z2 I5 M4 \( C; r- O. E
* 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, & h" x( L# C! ?: S8 d1 X
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' v0 w) N5 F [' w1 j! o * 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
2 `8 Z( ^" j! r5 e许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 * x/ v" e& Y1 J( N4 D0 Y
* 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, - K, \6 m2 d7 L$ W% i
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。
* ]+ B/ d+ l9 r9 \: ? 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
5 T3 D! z0 E& T2 d$ 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 & j; T6 ?" b0 l5 j% H5 \ m2 w
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 % H; O5 i1 X( |0 [/ ]5 W+ W
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
3 l. A5 s, l2 e7 D了。 : u7 x( c& r! W7 |0 o4 ?, ?4 x
, D% e$ w+ y0 G8 k" W3 ~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 % e+ l9 X* ]- p
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
: R. C* i M4 Y( i2 r的经验,这些方法包括: " ~, E4 P5 C4 Z/ d, g0 d
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, : ^ p3 N$ E+ _* k/ t
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
# L% h+ c. o: Q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 # T. \3 _% G! {. @
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 |/ _! ~" L7 ?% B' w* B
扰问题。
/ Z$ q9 h, ~$ d! ] 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 & R: E7 Q3 w& _8 b2 I
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
: f& n* u. s, s1 q, X5 }# V$ 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 3 C& E9 O$ a9 E3 E7 P$ _/ ]
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。
5 Z' g; O8 E; ]- i1 M: O# {3 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
" k! ], C2 i5 S2 R- \: k3 z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 [. U1 W1 h9 d% d7 v
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
+ k- `- C- E0 D( i+ U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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