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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
" ?1 C @- B# e I0 p ]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
& l9 u) ?" W: k! }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
, C; o7 A6 [8 A' ]1 o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
9 N" w. E. A. b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
+ C& t2 z7 x3 C+ {8 J6 V" k 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,
7 G' D! L9 m6 K( e% ~4 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
1 \% _ a7 q0 v7 l( H" H师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
. G6 G" Q, A% ?% e/ c7 P* A" y
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
, b0 u$ P4 x" ~/ ]( B- J2 M 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 m) B- K; ^3 |& q2 W 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
! i' x- f7 {5 J {9 O/ X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
/ k, V# x! [, p/ \& f/ F& ?, d 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
# q' E0 i9 M$ Y( ~0 d7 f+ e% x 往往更难。
4 k e8 D) _% k: M; c$ \9 R
' X4 H+ t( g4 S9 n1、接地要求
# p, I. w/ ]3 c$ x; K
要求接地的理由很多,下面列出几种:
- R( Z1 m3 u. L+ K
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
) W6 t; S0 n& x- _% [ 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# ?& }; c* ]" c! B
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
* ?+ H( T, s3 a7 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
- F$ R+ {6 l# i: B7 s 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 N0 j1 v! P3 `
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
+ V( O2 A- N5 L. E: |( V% l
* 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. {) o! \/ U1 N( k. g; ~ 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
+ ` T3 R$ q% l 属必须接地。
2 x$ O v. @5 g/ x" F* B9 Z( r, N& 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,
1 @: C6 @$ b/ a, R0 _1 r) H# K! R, v 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。
4 g$ R, t0 K8 ~' [+ O8 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
- U" v$ _4 Z1 ~9 B( Z2 r& s许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
5 l. g$ W u2 k' j8 s2 _
* 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,
2 ?, S; a9 d/ _% i& h! a/ D* }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。
1 c; q9 N$ L( ^8 Y$ q- t- z) N
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
* Z" x' f1 _2 e3 _; z3 r: N 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
& ?& N" s1 c, |, I/ L 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
* I' @3 E$ L* u' P- A 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
6 U9 B- \, D1 ~ 了。
|6 N, o# j+ I! p/ W( D
5 F. w* M' S: j7 w5 K5 m2、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
t6 K3 K. x( \- F) _( ~ 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 ~' E$ B; z( _0 S, [5 A, L8 `, [ d 的经验,这些方法包括:
5 W. e8 [7 U1 l$ W. i
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,
' F9 ^* e v n6 y! p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
% ~. Q; D+ a; 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
& p8 E2 N2 \9 f4 H2 F Z/ V 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 S2 z% _# X, i2 b5 r& T 扰问题。
# K1 k' [4 A8 }+ T- I, n3 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
8 m# \8 a; ?% n2 d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
8 h1 T- l* Q) b 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
/ f* T1 f9 _) \' z 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。
2 S# h1 N5 B5 L: }4 C& |2 j
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
& v- w9 H& l; t: j: }: g, c 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
1 n. v" h! {" p, b" Z' 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
) m$ p( W& N$ m 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。

& Q0 {8 o. I! h) \+ [3 q
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