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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 2 ~ Q' l3 [& l& g) w3 R8 \: l/ X
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 0 X8 i. G/ Y( C& ?2 N. E# E6 Q9 _0 h
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 $ @9 p1 P/ y- C8 z) q
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
& i# G% U: u8 L- y7 c) c( \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
% @+ J; G0 P% |+ H+ f7 U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, C1 D7 C6 Z# H. W3 \2 z! V8 b2 k
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
& n, a1 F, ?, u7 [) Y师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
/ `% I8 P- O |, h: I4 c" S# q 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
4 e* z; L! K2 v6 P: w1 Z8 z5 N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。
% E# z0 ~7 T0 u6 {8 \" V. c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 8 h, m7 b/ ~1 Q3 l" L% s
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 # W. b( B7 j# D' W7 _" O/ P
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 7 }3 S! l0 p5 S9 o
往往更难。 . |- s8 b& y& Q& C8 @
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1、接地要求 % W& R$ h8 {0 D) g" ~. K& k
要求接地的理由很多,下面列出几种: 6 L, h4 J' V- p+ {3 X0 b
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 P) y) \; j# ?4 X6 t0 ?8 _5 Z: B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。 / s7 }- v Z6 E" Z8 x" V4 y2 Z
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 ) q. i( ~& H3 I7 Q0 b6 ^
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 4 A3 X3 r. f, a* F9 s
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。
* Y2 H1 H5 L7 M 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: 8 \" n* _3 d7 S/ ~, w) Y, v
* 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
8 d$ `5 w4 B3 G! f' W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 7 E% F9 ]& r! T, p" L6 X
属必须接地。 1 a i. ?( Z \* G' N
* 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,
z8 u$ B- D) C4 P& f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。 ' N2 Y l) M+ {5 g+ d/ X/ o+ X+ `8 ^
* 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 9 H/ T1 R7 N4 X& d
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
% s( D, H2 U' r+ 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,
4 l, ^9 \: i, d$ R4 b$ 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。 ; q1 `. @' s8 N1 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
" ?3 z# b2 x3 H# m% E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 ! C- l3 D3 e+ V' B) [, l
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 y* r! E4 Y% }' G
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 . W/ u1 V3 s$ {- V& @ r2 U$ J. r0 ^) L
了。 6 L5 G! l- h) B
. l" m3 i, f. e. n' G2、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
9 z% l7 F# R$ _4 v2 u: H: ^& L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 Z' d0 y+ T- ?1 F9 }
的经验,这些方法包括:
9 o, i# ?- i* h4 a 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, 9 m3 |9 G; |1 J9 y' p* S5 Z8 b
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 " Z* g, s" `2 E7 q& V% Q: T
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
& ?& r9 P7 ^* [# J! p/ G4 [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
2 B5 q2 F2 @3 @, S) ^$ L扰问题。
b$ y( `, G5 f5 K. @ 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. y, X8 { q' }. [) i
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
5 U* U4 ~* ?( T0 b+ o$ P3 [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
9 x: \9 B7 q$ A0 {# T6 F$ 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。 4 b0 k3 ^' T! k( }2 U8 J% g: a/ z0 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
+ L$ \. u- O9 F- ~1 z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 4 w4 S1 J) i, ] ~: P8 \
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
7 q4 e- X" h8 [# }/ G! a0 K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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