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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 0 b" @( _1 `% c" M! j" [* d
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
" {2 k! v; U, B- B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
" x. E) o" P E9 a+ p' v i: E4 m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 * {) S1 @8 l+ I9 Y# h9 a: t
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
+ N3 f( }* c d, J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,
7 m J# `5 s0 h1 e n% Z$ I& v' a; y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 ' z. L8 ]( M# v# X7 {0 n
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
8 J. @3 ~0 q1 \* L3 O 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 : g- t, M1 c0 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。 + A% I0 ]) L% L# j
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
/ D* w* B; L! Z. A& w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
9 ^6 {) l, {1 q) a! `1 z, c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 ; T1 [% H0 {" Q2 y% q
往往更难。
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1 J8 Y8 ]' |- b! ]1、接地要求 4 t0 @- U7 z, k, w8 s9 [, `
要求接地的理由很多,下面列出几种:
|+ ]. }1 W$ }9 N- i, X 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
6 F. w: @8 \. g; K7 ?# D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。
, y& w/ h" L2 D% w+ H& Q5 p6 G# W( z 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 2 s. D, D- U7 e, ]( ?
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
$ g2 \; a# w* x# k( M( G* c; E) {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。
- f' Q: a! [8 j3 \! c 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
+ W( ~) {# L, {: R* I( K6 p4 _ * 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
( d9 ]! v' }4 J" I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 # G! D4 R1 \& ]2 l/ N/ M* S9 e
属必须接地。 . I# ]' B( t$ t: W: D
* 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, " O, A5 Z' O4 Y' K
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。 % O" ]- B0 x7 `, Q8 ~& v) A
* 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
/ M7 q1 F! C- _0 j8 n! @4 I许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 ! ~) y5 y7 q+ c
* 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,
! D4 P9 J2 f$ b: z3 a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。
& b6 ]1 Z& [0 F! i& ]0 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
\ K D% J! k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
# N1 Y- C. X4 L' r" x5 R. G! W% 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
1 m7 K, q* @4 {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 4 \2 X! q, j) F) Z9 g2 n2 s/ I
了。 ?, d6 K% I" h$ c+ h* }
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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
9 Q6 L* |8 A& R8 W8 |% y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 " d1 @( C8 N/ |/ W: T
的经验,这些方法包括: + X' c+ J' M7 G3 _+ u K" x, B9 {# b0 j- v
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,
+ Q1 ?$ D3 @, K; ]+ 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
. q" w0 Q( r) N" 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
6 D# K/ d P# n% V# h) P. z8 _# [0 _! I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
$ m3 m! h" [) w; W扰问题。 2 c. _8 Y# S5 A6 J
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 B' G2 r. f( ^$ ~% 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
9 k- v. P3 A! l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
1 b( `! |9 V1 u+ ^% m. X/ ?% U! 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。
5 N# e3 Q/ I) C. _3 W7 B" k0 W$ c 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
8 I& Z7 t7 f( H) ^* m2 ?( e/ L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 5 I9 H, S; g5 o+ c9 \
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 2 b7 C) q! l, u2 {/ e% Z5 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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