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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 S% c0 S8 S0 l; i8 ?$ i& [5 T w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
2 @6 c [/ [ m: W6 w- T8 `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 ! X0 T2 j7 Q. }/ Q) `$ i) n
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) H2 q6 C8 L4 c4 i) ~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
/ h# F1 {3 N2 y; P4 G2 i/ G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, & D% _2 S5 Y, ?; Z4 ` D
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
3 u' o6 W4 r( E; N师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 ! j3 c- L, o& y* E* ?
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
" b* H2 a; b1 b; Z+ i" S$ _) `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。
* Z1 t) E4 @4 r7 p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 5 S3 i# U/ w: }1 l* K5 z. U
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
) e# J- F4 {8 A2 X7 ?% e, n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 . u3 M9 q& {' W
往往更难。 . R. }6 Y0 b5 V& l9 H9 L
, z7 @0 w7 [1 \1、接地要求 ' F% u0 Z3 b$ j K
要求接地的理由很多,下面列出几种: 2 U o5 k6 F( C* t6 V
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
# } n3 _( w* S- A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。
1 ]( A; I* J( j7 S, M 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 q/ J* v2 N9 ?# G
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 ) G+ P8 H: F2 W$ ~! i( }
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。
7 p/ X9 ?' [0 Q' _* y4 U+ u 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: 1 U: J) M0 J) W# c; p/ {
* 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 ( B; K: Q6 Y) {" S0 d: L/ ~$ t+ e
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 v' i* Y( W: @/ b7 R( m, q属必须接地。 - O% s) n* |( W' s' B; i" z
* 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, 2 k8 x M, m8 A9 w( B0 J5 i
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。
# M! p+ A, x0 e * 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
+ D, B% ]- n3 B! e3 K& u许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 8 O" t8 H" q, Z! B! s& H2 z& C
* 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,
& L. X# N! g. s' x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 A3 i, J8 @6 A2 Q; N 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 , n/ q# M$ @7 S1 W. D
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
2 v. f9 X& L; G: p* d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
3 V! E0 k1 d* S8 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 + J5 y9 N; }4 z1 T, Z
了。
( O1 M* A8 s% i: u0 y
0 R& Q# B% a9 F& Q& q1 N3 l- m% H2、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 . i7 L; P- q6 j3 O- R
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 6 |: P/ _2 c2 v0 B
的经验,这些方法包括:
4 o) ?, |" S& L# q 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,
0 F4 ^$ K1 s, y: p7 ^" \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 3 k' s5 K+ L4 {! Z1 P: y: Y: z' P* F
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 7 _/ i, J8 D 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
9 K2 w" y, S% I4 L3 h2 `) \扰问题。 ' u/ t8 S; S* [* \8 q. }2 k! P
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
9 t& K( h, [8 w& o0 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
1 }; l' x h7 u7 ?1 J8 }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 ! k2 \) M/ K4 z! o0 c& z E
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。
3 g% z5 j G" u7 w3 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
# G) Z; ]0 q' d2 v$ _! g8 ~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
; K3 B% C, [) r# X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 : o0 ^2 ]9 m, R, Y, ~1 U
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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