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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 - }+ H0 n1 W# Q0 t: j8 \
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 % M6 O. T' o) e
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 6 \' [% W, F- {; B* K) e
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
1 N0 f2 G, @( S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 . p8 F7 B/ p# h
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,
$ w/ g* n7 u4 p: _& m# H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 7 w4 _! X! a# Q3 _. Z; r
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 7 u; ~. n/ c: |5 f# k
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 6 Z6 R& Z* Z0 |$ J) w2 h
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。 2 M5 \0 w# Y1 C1 ?3 x% h. ?6 S0 T
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
: j* K5 Q0 W( U* c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 : [, [5 U# x( b" Z$ C0 e; w v4 {
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
- k b9 z$ v. q2 E- H往往更难。 3 Z8 w/ F" ~( g1 o# V X( C4 L; D
* o3 ^0 b8 u6 w6 O# t' [1、接地要求
6 k) A3 l, b' p; n/ F! U' b% r' e: n 要求接地的理由很多,下面列出几种:
1 R: P- ]2 f1 V$ \2 H4 f 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 # ?! l9 h q/ A8 T$ [5 P: f) f) E
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。
* X7 w7 v, M6 E. a 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 % N, Y" |; R W9 w, d$ l6 [8 M
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 9 _0 A+ q6 G, p5 g' A8 e1 m
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。
4 S3 W' @- _1 l# ~" I 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: , ?3 q# D; v5 m; `: f
* 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 $ z. h F- G: Q- U
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 - Y: H4 T: ]+ x5 j/ l: c
属必须接地。
: B% Q8 f2 X }2 f7 ^0 c( w * 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,
0 X) I$ N0 D- A( |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。
% p9 i g/ Y s! U * 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 K- S) D/ \% o& b* g+ a2 K
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
/ h& O' J8 t5 r; K- F5 N * 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 [$ ^0 \) y+ ]" }( Y
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 o9 q4 e* _0 K; q9 H* w
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
* m1 W4 D- F3 `/ p( a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 & m6 W5 d" [* y( `, W( c) T
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 ' a$ H+ k2 ]! I3 Z# D; f/ q
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 ' o" o/ u) W8 M+ y5 P- P; Q3 j
了。
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6 G3 T: z, ?# K* @, }; v% x2、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
8 E; s' F) ~ G- G9 {3 \7 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
2 y& G- u$ K5 i# z! Y的经验,这些方法包括: ' j! _( I3 V3 |0 G
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,
, x) N& G( F: m! o- W7 S& _7 e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 . S3 J( K, l7 Z# ?
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
! X1 [* f5 v+ z% A9 {/ Y) l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
( G6 c7 L Y) O$ Y k扰问题。 ( t0 G$ J! S% u- G5 J, \0 {5 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 $ c6 \) C Q6 l5 a
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
L" _! Y! V+ i" 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
6 ^, _& ]1 \6 h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。
! Z# X+ T; |. Q: A: D3 u, 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 $ A* h6 b3 [) R- m* {' ]) J
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
& q& _' N8 `8 h% E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
6 I' B* [. J" w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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