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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
* p7 @! p7 r1 h- C 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
$ I( k" P% ]/ u4 Q/ {2 ?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
; z3 P# }9 U$ m; t$ H! ?4 k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
- S( S& r+ T1 Q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
3 |5 I3 ]2 f0 \; Z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,
$ S4 y3 R: A2 B0 n! M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
& E% @, \; Q8 }' p' e' ^师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
. D: _. L `$ ~7 R4 H
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
1 r( n( B9 g3 d# y2 [0 I5 A 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。
+ W, @: w3 s1 Y+ y0 P1 g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
5 O7 O% F# w0 i* i/ Q) l" r 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
4 V1 s% |- r3 ^ B+ F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
5 v; a( e% X4 B. Y往往更难。
$ ~" K, ?0 K( C1 Y$ M2 V1 _& f
0 p3 Z0 o# B9 f# y 1、接地要求
' B9 G6 V- Y+ ~
要求接地的理由很多,下面列出几种:
1 v8 b# E1 S' z/ ~
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
9 x( K+ v7 c" l) G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。
+ q6 M# C, Z2 V
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
" L, {- w- t5 P# `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
8 R) N7 U5 M5 w" E 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。
+ Z- P' Q) V7 m5 K8 |% z- x
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
- r2 }" m! L" C1 E) s
* 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
, P% ~0 A& k- ^" s6 p" C- ^+ Q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' w, v2 l9 D7 W$ r属必须接地。
5 [+ h+ i- b( {) f
* 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,
5 |! t7 ~$ W0 p) 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。
7 L. z3 H4 w( O& C* H4 k; L+ G
* 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
2 b) P J/ {) }, R 许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
- a+ L# C" C5 j; f
* 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,
$ n y: |- i4 R. T. D4 `9 [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。
; m5 w- r! P7 ]. Q
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
; r) ^1 _: Z: 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
' `2 s V' u6 n; [5 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
! C9 }2 P/ p. E' n" R' v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
& j+ U' w u$ o了。
8 [4 f& T( T8 Y; p
3 a! i: F) ]4 B ^+ V 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
5 n1 j* O+ [+ [* P' R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
# F4 L6 l+ Y1 a) x的经验,这些方法包括:
" |( z2 u: j1 \& ^' M2 e3 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,
6 B- W! C3 b8 D& Q# ~ z* c/ I0 Z" k+ v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
: R( p! b3 r$ W3 @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
+ Y7 i8 S' q2 G 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
5 ?6 T( X2 }7 v: j, h& j5 p1 \ 扰问题。
+ n2 r* _3 [9 r+ R0 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
- N6 Z, X0 n( |! O; m# r: ~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
. Z/ a! L$ ~& A6 n/ p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
! X' I: ?* ~: g& r3 |8 j, k! ]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。
/ a2 v' s1 w6 e! h. L
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
% j/ `8 b" L7 I L( {* Z 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
2 d0 u& W/ S- Z, D, B4 q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
# @0 _0 G _2 ^0 k8 P9 @9 z 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。

* D" g) v+ b9 H1 s- w
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