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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 3 K, e J. I6 H$ R8 E7 W' g5 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 & r0 n2 |3 F3 G+ L( J6 B
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 - @( S" K4 r2 G. n4 k+ k8 [
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
4 l2 U4 N ]/ _% V- P7 a% g8 l' g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 ( C2 k: S) i1 V/ f& F1 {7 z3 v
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,
, Q5 W4 M% Y4 E5 V9 {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
( R, r, Q$ _2 G d3 R* e' O师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
1 f) U2 R6 r' v5 ]) M. q 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
+ U$ X' G- ]0 P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。 9 n! M/ o, w/ ~, A
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
% f" e: }% D$ n4 e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
) g+ n2 ~, Q4 P% P( I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 ; w$ J) V$ i- p" c( {, K
往往更难。 . i1 B$ Y2 ^) J) r4 B* R6 `
5 O2 z" U1 `4 J: [' Y! R# u1、接地要求
, ]3 e& @8 X8 Q1 j 要求接地的理由很多,下面列出几种: 6 d" u2 O2 |. W y g/ o" U5 o
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 + Q* O+ f% X: u5 v; }7 h/ A8 @
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。
/ }2 S( L: D$ J5 u 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 + M) k2 D/ w5 w
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 4 q- t1 x% e1 ]- e4 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。
5 J6 B9 ^5 w7 k& }1 Q" y 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: * n1 k; Y. h* @& S/ t, N5 \
* 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 - m7 j2 \0 y1 c* X, e ]
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 9 V7 {6 v$ q2 K9 m! q# }1 a4 u
属必须接地。
4 E+ l+ v7 N% v% O% L1 ` * 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,
6 ~- v6 T, C! q, `. V0 m# Z7 U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 `* e" ~5 h7 [
* 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 ! {3 h# y4 x$ X& W9 \$ c
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 5 `6 E9 X6 F+ B! ?# P
* 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,
3 N: k! t. [& Y7 g3 [# 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。
. R( E r2 q5 E2 L) N4 ], 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
' R# P! `2 h3 ^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
( a" }0 Z8 m7 p, S4 C6 j9 c4 u5 b7 M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 9 K6 s9 s! o" G* K( E! g6 ?" b" Y
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 - z) @7 A* H7 x8 d( m' R2 |1 `
了。
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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 " ~; ?2 w2 A, j: ?: y5 L
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 D* H8 ]* U3 o
的经验,这些方法包括: 9 D" i) ^0 v4 J2 q6 Q
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, 2 M% E |4 Q# f" J. s l
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 1 Y6 K1 E5 J; K! l
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 9 [; V( [: O) { C: Z
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 ~, f. B- k7 ~0 ]! h扰问题。 * X6 m4 K" ^( m
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
1 L+ q( o/ q2 G6 F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 # W! x' W; i2 F7 R! Y* ?
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
8 j7 d4 d- ?8 K2 R- e8 g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。
/ t4 d. c! x7 j) _2 X! q 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 + T/ k4 O7 Q0 C7 K$ [- S
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
) [8 T0 S8 Y1 B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
9 F! C# |6 x3 {( d; c! s1 i7 p& 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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