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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 5 w* B* N3 a4 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 6 [" b" ]+ m1 E: o* t
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 Z% Z/ V3 j) Z. V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 ; K% d. E: _$ L# H4 ~0 p
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 8 o6 t; C* R6 u* F( d9 T9 x
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,
, O! c9 A3 s+ H, R) I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
0 A0 ^, u$ a* u师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
5 ^5 e5 e6 j9 ?7 l# c3 t 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 N2 N; h- ]5 e& U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。
) H* K. D' d3 a$ 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
! V: n+ \4 P4 k6 d# w3 M) 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 m6 m$ } I: o
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 - p7 @. V* F% x, [. s# G7 i4 U
往往更难。
* b6 b- e9 |/ J/ Y+ ` + d& w8 k0 }, Q5 n5 ^: p9 [
1、接地要求
( ~) B# }" C1 q! }5 ~ 要求接地的理由很多,下面列出几种:
- |, E3 `' j+ Y2 y! R# i Q 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
$ \2 e' H9 Y. n4 Y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。 * X" P! w: o4 g6 x
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
+ C. Q7 {- y% a/ P t5 e( R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 5 o) _ y) y4 z8 I0 \
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。 8 e* @# b# Y* S- S! V/ _3 G
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
6 Q* O/ R: W6 K [ U% {- J6 V * 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
( V Z6 Q& ^9 {6 J& ?# {1 ~& y& H; _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
2 a/ Y% M2 H7 W属必须接地。 & G) J. X; m1 r
* 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 t4 M! G- l9 T: R8 V: T, n x
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。
; g3 B& U5 ]6 Q( g5 i& u2 v * 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 : s" K C0 I% F; ^9 m
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
% v- \; L! Z v/ I * 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 k' l8 a6 _6 W! [4 Q
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。
- G/ R. j: ]' a 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
; b$ v7 a- R. g% Q6 Z5 k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 , T% w) f2 d5 g5 e7 `( w) q% ?0 J
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 1 P7 |5 h3 r: J! i
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
# }# d1 r# F: j9 g/ s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
( ^( B3 z9 k& \5 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
/ H. f4 j8 Y0 d的经验,这些方法包括: * Z, p9 P. _7 ]- e
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, R% q( n, m0 y2 i) s
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
- l Q/ t0 e9 I5 t/ b$ y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 ) E, ]! Q+ K' {6 ?
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 Z5 b- P& f3 H
扰问题。 7 l! }% R8 H! Q1 ^
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 ) s- N" y ~$ {( _
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
! b) {+ ?" _% H5 d J. b( K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 S9 F+ D" ^1 \4 y' C4 C) v) \
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。 0 `2 l+ a2 z& @- r4 _3 U% 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
* e1 P$ O0 C9 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 & z4 F2 b0 i" o& _- H
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
! c9 f/ k! [- q2 V( h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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