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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
8 i; |3 B6 \0 `: t: _ 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
, c. |' h* ~) ]$ |# t9 x8 r 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
7 m* W- H" z/ Y9 U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
- Q T1 d( V3 H$ 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
; H) N; I: W4 x1 H, r, h/ 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,
; r# S/ J4 ~4 y& ?( B. W* G. ~ 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
' D# ?% a+ x) B师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
& l3 u- `3 T3 x6 F5 ?
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
, r2 |" J* R, W 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。
; j+ b4 y4 \. _& y4 X* m8 w. b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
- @9 a9 O' I, w- U( \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
( c; l9 V8 |2 M& 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
- o+ |: p) m9 ^/ B* u 往往更难。
5 y! ]/ R' O! ?9 v5 J% n( C- b/ [
( e/ E/ L2 l; X 1、接地要求
; ~$ j- H4 F7 Y: R" {- L( M" k
要求接地的理由很多,下面列出几种:
3 d+ }% z j- X' M/ k/ T D
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
& Y6 r0 j; s5 e& h; `% 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。
/ P. \$ [& V V2 y) X, M, o# G
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
$ [1 m: k) q. i# {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
+ r" L- @% b9 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。
- x- c$ m- |# n0 L
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
) f# n+ y- l( y/ l' T6 I
* 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
9 O) S2 d7 Y- ?; C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
1 c" J }4 Q# S* q9 r 属必须接地。
% ^4 C- v: e- L. p% `
* 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,
* B+ u$ e0 c6 ]6 O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。
* |: z( g: Q# }+ [1 m/ k8 w r2 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
! _7 |+ F2 H& Q& |5 Q9 J/ S6 b% o6 c许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
# y) d* L" ]" S+ k: c2 A, ?7 N) E( E
* 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,
0 R- V# I* L. Y: _# z 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。
: V* O, m6 `9 y: |- p
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
& o5 s; |8 c) }/ H7 p6 p# R 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
/ j6 }) n3 U8 A2 r0 X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
5 y1 l! D4 H, M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 r: ~7 x4 @7 s/ b" x 了。
y6 k4 w/ P; x3 U8 K( ?
5 `2 n+ V: M, o P( g8 r5 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
# W5 K: u' a. Z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
6 ~4 z/ z$ n7 d; \8 Y9 h' E的经验,这些方法包括:
. v4 x3 t1 T" I/ u) Q- y* P
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,
& ~, Y' I) j* O5 I8 p' h 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
7 ?" D6 D" V2 T5 D 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
) a6 c7 V7 M' `! Y/ b) E 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
" v- l9 R9 a7 Q扰问题。
7 M* L6 j$ x4 |1 X* A
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
7 N2 x) J3 ?" Q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: G1 t* [2 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
# E" ~# j* l. x! N 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。
7 ~3 ?6 I/ N% F" j. `- [! s
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
! [, [6 I0 u- ~! A ?! U: {. 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
- U1 ~5 e: _ j% x 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
+ U s: D3 r6 U: L" f: e& 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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