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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 * r6 L, @$ Q* V \
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 K6 t5 p" q; J8 K" L& [' o7 s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 - g. `9 @" ?% F1 i
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
) ~, J/ @" o. W, p3 s( H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
% e; `" T: ]6 Q, ]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,
! r" Y3 ?# Y- H, n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 ! z( M6 e1 M4 d
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 8 X8 T% V$ N' s5 I$ k$ M2 `
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
' F% r9 H7 N" o1 X$ |0 k/ c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。 # k: ?* W. ~. v6 W
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
+ x' a. Z& {! }( 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
1 G- B4 H! }8 N$ F: 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 ' e2 z0 G J9 k7 ~: V0 z
往往更难。
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1、接地要求
7 ]5 ~( J* D2 y) W8 i5 b 要求接地的理由很多,下面列出几种: b M7 K6 y& G" m
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 : v4 `! X a- G
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。
8 Z0 h1 z* d% _' j5 Q 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
/ ]1 k% G7 P$ `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 - X. H- c' _' R7 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。
% Y* I( v% @6 g/ |# } 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
. Z( t4 O" u+ g2 A* S * 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 M) t! E8 F8 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 0 C0 R( g6 Q* X v
属必须接地。 : h h/ Z/ A; ]
* 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,
9 B& Z1 \ t3 r# i* }' D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。
- j; }/ o. @- u * 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 : s8 h- [+ l* n
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
; _4 i3 ~' @0 B2 r* O * 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,
' S ~- A# E. u5 l4 h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。
4 L" p# V+ f: @# h) x) w/ _( [ 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
. Q* ]" T9 n5 I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
) |6 k# f5 E d, s/ a" w0 F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 ; B( o4 h. N" v: o/ P
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
6 |: W7 H! s8 ]0 N, e7 q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
% q! j5 M- c: \# i/ ?1 i' s% P2 i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% J9 F9 \8 r N6 C; }
的经验,这些方法包括: 6 R/ T. m5 h7 N9 b3 y
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, , X/ ?% }% M9 {6 ^4 V: P& X% 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
0 P9 a" V+ w! ?/ r/ h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
" l" H9 e, ]8 Q; |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
1 Q: J# x1 h( y7 X0 U# f4 s) P扰问题。 9 `& e! m7 k" i1 X
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
* n- [( e* ^' h( u# a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 * B1 q* S% H9 t# 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
+ l {! n# ~8 d6 B- u. c; B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。 5 l+ l% ?5 V: r8 Q& x
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 p0 K0 E0 u6 ]. s. K- [4 L) a
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
* `) |( F# D& n0 U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
) k8 U3 n1 }8 g2 B7 L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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