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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
6 P1 @8 i" o, N0 k: ]; @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 z) X a5 m' z* [8 f1 L6 h- [7 J
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
' ^" v# F+ ]- h* J( j) b1 t: }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 ; V0 Y, o: y L D+ G- k d
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
# q* ~, k; S* z) Y n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, + T) Z5 i* V% Z7 s
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 / V! {; @' X. |* n4 i2 \' c* a7 F
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
- {9 h( w; G8 }/ w3 o4 x 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
- ]& c9 y& {; R4 s( \5 \8 l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 y' E& I$ v3 U. q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 ! T6 n' ~ f! ^; B% t `
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 C( ]% e% {: S$ \5 }& v- J* F/ g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 ~% l& B; ~, z, C. l9 _" n& n
往往更难。 : G6 w9 a, y& Q% Z; l- G5 ~6 @5 Z
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1、接地要求 " n8 T% F1 F8 U& ]: R
要求接地的理由很多,下面列出几种: " ^! m1 {) D' @: m
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 + E7 U7 d5 b1 P: ]7 a) T
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。 4 }, g v8 u* F- ~3 }
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 0 ]. d) b3 y6 L: k) g8 [
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
7 Y* u3 ]' h2 ]% P# B# [" m3 |, d' \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。 6 A0 Q0 j5 Z1 b9 K
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" j B- ~, c0 A7 `, M
* 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
. {" {/ ~. C, A- v0 w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
+ q% n8 Y0 }4 J# {1 i( a! ?* w属必须接地。 , _9 L$ e' j+ I% w! |) g
* 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,
$ y1 F' p4 a' J8 |% {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。 % c% q0 W( }) {, E" g2 {1 O! _: r
* 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
/ L. q$ M3 a9 u- j许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 . A/ {$ Z& t: _- a" H9 w
* 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,
7 F2 N+ h& ^4 |# g) y9 O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。 3 ]" _- U" H1 Z" W5 ~
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
6 b$ F8 G+ `: v8 @& q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
f Q/ Q/ k* Y; |% [3 m$ H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 0 m% c, B8 {, \
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
- D$ C' s% t; D% E; R2 ` L0 F& ~了。 6 M \* F+ q3 v% }' }9 ?& i+ Z2 c# \
# D* y1 x5 D( d* h2、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
3 l* P$ Q( f7 G f! _* A2 w3 Q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 5 |5 C+ a' }8 G [1 p+ M
的经验,这些方法包括: + W$ A& p. L4 p7 m z
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,
1 o \! v% `5 e- Q0 c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 1 \5 A8 L9 i" n& R& e
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
/ t2 m ?, P8 ]$ o0 a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 ! i4 T Z( C* u
扰问题。
* V3 t6 t0 U% M3 w% m- F8 r# 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 P7 i# h& W' |* K
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: _. J0 _/ V8 U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 F) n. u3 `" w+ K9 a n& A
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。
; }* w+ {- D7 a$ Q! G, a 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 / m, A" Y" [/ H0 g
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
# @! p' S4 C; E: t3 j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 + `* Y& o8 i, d
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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