|
|
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 2 a6 g) g" H' x, a% B7 d
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
$ }5 X7 L4 D: ^2 f/ i0 [. L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 - E5 V5 y! A( o6 e& t3 F, W# T8 p! {5 ?
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
- y z4 H4 u9 Y/ m% X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 1 _5 s3 S. W+ l$ B3 _) ?5 w( S# 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,
9 K' m) r7 Q/ _( Y2 _3 Q8 [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
: ], Q% W2 c. Y9 C7 e8 ]" D' X师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
$ e, q7 h* A9 W% Z+ M 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
) r. n9 Q7 F; _- r+ V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。 : P( t7 t e' }- ~+ N
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 " E2 g j; C0 O7 R, F9 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
$ y7 q' x) W# C: |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 1 ~4 R" r! O+ u* z% a" N$ M
往往更难。
' K3 Z; T+ ^8 o" N4 a4 k% _ ! Q; J) I9 c1 V# ^5 H
1、接地要求 0 y! y+ \. w6 a1 G
要求接地的理由很多,下面列出几种:
, x6 Z I$ m$ O: p$ 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
; w+ Q2 K' f8 ~& e, |6 C$ F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。 0 T$ Z1 [5 G2 |
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
7 ]) _# q3 R% d+ l8 Y; U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
# U& I" k2 \# X7 e5 F0 J: O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 ?3 X$ M" U1 T( r 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: # J1 K, P( R& y! r# [+ Z; h# b& W/ \
* 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$ M- [3 K2 F3 k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
) V* S: E- y4 ?$ E4 s2 l* r属必须接地。
/ U- i- L f+ I * 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,
# y( ^/ h& l: K z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。
. Z0 e% n0 k! ^ * 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
" W+ ]: C& O4 d$ X3 |8 z许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 \. s; z3 w. T) I7 k2 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,
& ]- `5 y) T# d! V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。
! G9 `1 y- \: G* H' S3 O% e1 F 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 - J3 G& a( a/ W, ]* `$ Z
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 3 x& j* Q% u; z5 g! @; c
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 8 G5 \2 s* Z% s6 ^8 S( \
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 k/ B* ?4 w9 |5 z/ e6 B
了。 5 U1 W5 i& c/ Q! b8 n
5 c; G* X8 s: I8 O2 k2 e2、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
4 K4 I" W) ?( w% d0 s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 , }8 F9 y, ~" T* s( v0 L" R5 @( d
的经验,这些方法包括:
! j$ l+ a( I) {- I- q, b* D 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, + i2 N" H: [3 N2 ~( ?' g- R
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
- j% C+ \+ q; q. a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 4 T$ G9 i" u1 J$ ]8 w7 L$ f8 ?
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 G( }0 F, M& _扰问题。
7 |' S; ^( x; R% }# o; W 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
. M* Z, b3 F& u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 % M" T/ G1 n: a# v3 @8 |
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 ! R$ y) g4 X. h4 M& I2 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。
, [8 U4 i7 J0 _3 O 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 0 d% K. D u6 P
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 J7 h7 ]) v g( m1 q' j; t
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 5 P; Y5 A0 Z; 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。
" D. l" n( G5 t9 H. |0 C! W
|
|