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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
) K& [+ S5 o* D- L" m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
) _- m+ Y1 s6 g9 p ? C( w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
+ e, y) x% Y' t( L" M7 d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
; v! q- z7 C! b+ s1 ^' 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) F5 C/ x2 Z1 V6 O
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, , e2 V7 c( \4 p2 z% ]8 q
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 ! P0 V# S! ]$ V- |5 a
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 # w4 p' A! l l" c6 F! R
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
- F9 G" G* ~! I H! U3 z w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 {- y+ E' ~) \. j+ @
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 0 ?8 l5 ]3 f3 v7 W4 x/ K
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
. u3 b- a# _/ U& w3 ^! y3 @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 & o. H4 @& u9 F/ k* _! R5 k
往往更难。 ! e+ t9 y- h8 j3 W# q9 @
3 ^5 T1 i7 o% Y" @- h5 F) P5 Y1、接地要求
8 x' S8 O: n* |7 ?: h! X 要求接地的理由很多,下面列出几种: + C9 R, @. n3 t0 O7 y* ?% w7 |2 q1 l
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
* @1 q6 N/ t+ q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。 ; n7 O( w/ d) T/ Y' G
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 C. E7 B, u0 w7 F& r2 Q& f" R3 O
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 9 @+ h3 p( C, U1 S4 ?/ W7 G
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。
0 C- `( c: R/ L- l7 `0 i; h; D* \, n 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: s$ W6 n1 p; d7 ^' Y
* 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
9 l. U% U. A4 Y/ p) r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
1 E$ T! l+ h1 L属必须接地。 8 ~0 p# g5 j2 S$ S! w
* 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, + r% l6 h0 E0 R% g3 ]
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。 / J5 D# L6 A" R _& W7 T& d
* 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
. i7 |! \8 T. p ?; o许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 , B6 _% N- R2 r5 u& O4 @ L
* 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 g3 C4 D: O. [1 G) m% X$ ~$ E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。 5 }1 y- R$ R6 K
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 & V) w' [6 |5 i3 z" l) b
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 7 F. A3 Q5 b% W% }' b P# H3 O
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
6 x4 l7 q& O1 g9 ^" ?6 i0 O- w" ^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 ) L" K: r3 j8 k9 p% m
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 . W0 J; f' }& N1 }, t
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
3 y( D" R( Q% C5 k( H! m的经验,这些方法包括: 2 C- |- t# H& T$ i1 m
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, " b9 }- C8 F2 j
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 # U, Z! M$ ]& g1 l5 D9 q
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
5 r- l2 X: F; o' P0 N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 4 @% T c( i! Y. E3 p
扰问题。 - K7 k5 d$ F3 {) f( e1 B4 o
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 ( h) ]; T% k5 A# q1 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
. J p; z" z9 T* v$ }$ Z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 $ H% ~8 m M" h( I+ }4 ]
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。 1 d* K$ A" V* l! o8 H
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
% e, C. ?% j, C) u2 @+ y2 x, 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 % N9 T% G8 F8 s& m, i- Q, \/ i) |
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 + e6 X$ E$ n9 s$ p* O1 b
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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