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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 " {9 S0 L I" |9 A& `$ n
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 , h7 e1 \- W) w! h1 z
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 * ?0 c! w2 [% ?' i" D
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
6 A$ l/ ]& k) W9 S' i- U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 , S8 W2 l& C4 I' t+ O
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 o5 G: p) x: Q% D4 @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 0 l9 @+ ~/ X4 O3 {( A' w* W
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 * y9 @) }/ ]# ?6 P8 ]
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 $ ~! ` K$ ^$ e! f9 e4 R
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/ a& B" U5 t4 w9 D
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
+ E! A5 v+ ]9 t1 b9 {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 3 o) v4 k8 A8 C4 M
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 * Y. b, h! ?( Q* s" `1 a) J8 y
往往更难。 ! }7 \; ?* h" n" [( E7 w: e+ \$ x
I% A4 |- b% k/ u9 o% Q$ X# D$ X% @1、接地要求 , s- `* h& A! Y3 k" R
要求接地的理由很多,下面列出几种:
- ^. k" o7 S* R* p/ K0 D2 _4 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 5 S9 r% K4 I$ ~5 l& M9 w
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。 ) e5 N3 T- F. A7 x
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
% E$ M/ j# d: x0 j/ _9 W9 w7 [! X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 ' e( v+ p+ a1 c4 {0 S# H. 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。 2 k3 B. t0 G) v- e
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: + }2 U5 {2 U5 r9 U: \0 c
* 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
# X& b# g- y1 r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
, O( _8 K- V/ X4 Q+ A' `. y属必须接地。 # o; \) W2 E, e4 p4 y4 H Z) u& k
* 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,
# F' b+ C7 T4 [$ a1 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。 5 R3 K! ~3 ~# m0 R" p
* 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
( F/ B3 X0 E+ J$ _8 [6 q& B许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 2 P2 E7 W3 t/ {, ^, L* ~
* 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,
' p- S$ P6 @! K8 j2 M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。
/ |* ?* |: m$ W# S. f. j- a) M& 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 9 K/ \9 Q# L v4 M! 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 9 |# k) G& R, X* i9 ]
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
% X2 \$ m4 J7 \! ~& 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 " ^3 C. t% m. R( _7 }" ?$ P
了。 - I- N/ n2 m6 D% u' O" @* u( i3 o
/ I8 P3 O6 k! x5 e4 a2、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
' D1 t* O* \2 Q/ U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 1 d- L- P! M3 g4 h# l
的经验,这些方法包括:
9 E% @" \1 ^/ l6 u5 M# X 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 R$ W; U2 f4 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
* A) u: y0 v4 v! A5 `: 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 * T; Q1 e4 V. o0 Y) q
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 0 n$ G0 v" ^3 E& g9 g; t7 v# B' H Q
扰问题。 & ~8 O3 }0 R& }' Z9 T+ _, ?7 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 . ]/ r4 W* U, z" ^* S1 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
# ]. i% L, k [" z9 |+ ~) W# `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 ; v U9 i% Q- h; E1 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。
6 E, |6 }/ t: j: t 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% F1 e' p% n% d8 e# o7 B
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 [1 l1 g7 f5 `1 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
. Z J6 d9 e* Z; j, O+ g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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