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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
5 Z; _1 e& i' ^$ E( ~ g# x- _, l 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
$ ~' n1 |; ?/ F+ P$ m w* M 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
, z L# g5 }9 J, M 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
- u* ~. l3 p! ^4 v9 h. U: [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
3 e/ O) R" K7 H2 q; ?1 N# D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,
- }5 {% G* B& }* \/ Y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
; ?/ N6 [5 l/ P8 U6 p0 k7 I) v) R师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
4 `% Z8 ]; W0 A5 Y% W
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
/ s$ |8 O( w, L/ v; 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。
0 P' Q) }5 }6 }' S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
( _4 [! L9 e) g# Y 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
# T/ j0 Z# ^. Q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
) y# o1 Q4 n+ N4 O7 d往往更难。
% c, q; s3 J9 `8 K5 E
+ p$ H% P5 g- N* @+ D7 b5 u1 ` 1、接地要求
n) W: i4 I7 l/ P% x
要求接地的理由很多,下面列出几种:
/ L, M, F$ F7 e \9 k8 {# D
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
+ F2 Y2 Q" l& Q7 z. g- Z* }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。
# o8 |, v7 a& e* d6 P% q9 {
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
& a8 x: W7 l1 L( n) K+ |( k) F 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# \. d, }- V+ M 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。
; h- R) q+ T \1 Y. I7 l& `
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
& k- B4 `9 V9 O: z( P6 X2 j0 ~
* 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
+ A2 M# M+ I! Q0 e* @) z/ g9 y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
3 C$ ^1 [( Z P属必须接地。
! O) @5 C0 n! \6 Q' A4 ]2 ?" J
* 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,
4 R* _7 W8 o& v2 x8 g) b 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 W: b$ {% Q- ]1 [: w
* 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
+ y: ]( H7 E) \7 q d许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
( [/ ~" D ]4 u
* 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,
* q2 P" @' R" 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。
' u6 z+ ~% B; B* _5 [1 l
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
/ ~$ f7 f5 }' k0 O h7 X# D7 [5 u 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) P, T5 m0 w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
) M1 u' O4 e( f0 y( f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
7 w, m* Y7 c( \: F 了。
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1 }+ }, P; V( a* Q7 B5 E. g3 c2、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
! y5 P9 ^+ p! D5 E3 w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
) m( z0 r/ b2 w+ T; L8 X 的经验,这些方法包括:
& S4 r6 e4 `2 k0 S
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,
& d: ]7 V0 |" b! m1 z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
; o1 X9 }3 P! [9 \, v; J9 n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
6 J, F6 O3 ~1 n' `0 z+ U 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
% m* D. }& ^: ?* E扰问题。
! v7 s: r/ o( Y# X" d% 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
2 t! U: G. R1 J6 U) b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
: y% M( [ {: |0 M9 @, 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
# G c# N, x5 c! W2 Z; L3 Z; w: p 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。
. N! L' Y7 u( W0 D9 _0 n
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
) N9 I5 x9 l* {4 W0 X6 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 S0 x+ P% ~/ v4 Q5 t' m8 @ 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
: q. N k- d2 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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