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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
- v: c% {0 l7 B" ^3 t! h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
7 s6 _" J5 ~; 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
" x7 j+ B" u9 v$ P' L# z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
N) a. l* Q& s+ @( 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
4 a) u, c/ W- c" A/ R" 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,
/ ~0 [$ s- P+ W* X; L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
- a! w# I; n, \/ l% g. |7 x J师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
$ ]5 A* N, ]8 { l% \
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
# ~# \; ~" l5 Y& j/ e: G: v1 m% q: 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。
2 S# C0 X t5 v$ u9 X) r. ?% {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
1 t( x" B! N# ?$ ^+ v) Q: b 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
$ c* }& v0 n- C; k/ {2 s* c5 y1 X l 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
4 R" Q$ O3 y, E) X9 e' K; p% P* }往往更难。
7 W3 S; ]& ^ ^+ Y$ K* H5 n
- U' z" N* u' s; q1 B. ~( M/ N- v 1、接地要求
+ g2 ]5 p5 }2 Q, s( f1 D# D# c
要求接地的理由很多,下面列出几种:
, G% s2 ?$ l( [* O+ w
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
8 [9 C' Q |. U6 V T; ] 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。
9 }8 Y) }# t9 {% d* o5 i1 \
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
& K# X& g8 e" p- y" F4 Q/ z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
8 c; ?9 z$ z6 {6 _ m- C3 F: q5 _, 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。
* a" O& t. B; j* @) O# H
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
( Z' J0 |$ F( z) q. J
* 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 I. x1 Q7 l" P3 i 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
" a( \% f4 _2 z+ k* i" V" j. C 属必须接地。
4 E9 _6 \7 F$ u; D
* 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 Q! }, D% D* l1 e: _ 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。
2 \! }4 `9 ]# L3 n5 [
* 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
0 [6 R% {( d: c( z, X5 n; w/ i% \4 o许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
$ r6 B6 p8 ` ` T
* 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,
1 d! R5 @6 Q( y- G1 J+ r7 P 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。
9 {* z. r7 S" _) g
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
- U0 P; F5 f- s& K% a5 p 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
. d! K! }; _; z! L+ L2 q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
. e% k/ \# 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
1 ` Y) B6 l6 f 了。
2 ^6 F1 z6 T+ I( B# W$ C; N
! l+ S6 ^) z; T- l& [( R 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
, H3 u4 N5 ^1 l$ h) C* P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
0 T. d4 E# t+ ]3 y8 o( {! k- L 的经验,这些方法包括:
$ @$ `: T" h( w( d F/ f
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,
. t+ F- M0 ^1 ^ ^2 i1 `8 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
6 `* d3 {$ r: h5 Z; 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
! Z" m: C0 Z8 m4 v( P J 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
# T+ M: k! @* N- n! N 扰问题。
. [2 w$ s8 `6 U
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
* |/ @8 ? [, ?; G" n9 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
" v V& q5 J; C9 g5 S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
" k" w T( z1 u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。
S9 N& ` |# W
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
) e9 C+ w$ J- P% L, P9 Z }8 \8 ^2 |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
0 H9 c1 l4 Q: n/ r m2 F5 ~% c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
- ~8 G. _ I# X" d3 m# e 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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