|
|
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 D( J( P0 ?* ] ~+ U/ D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
1 U" n Z* W5 T: N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
6 E7 E$ I8 v5 Z. J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 ) m0 R. }- u, x/ F/ Q" q5 W, i# o
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 ( y6 {# k* f+ w' Q3 u* l4 J
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,
2 b+ r( H7 C- h( r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 5 I& Z# ~- Z6 O7 p1 r. M- J8 j
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 6 } t4 h5 O: U
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
9 @+ g& d0 a5 I: ^& ~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。
- S9 j. {, u5 x* Y& U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 ; |2 A* q$ M3 {0 ~0 G& g$ e
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 7 {3 M4 w+ Y. R C! o# g3 k
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
2 I6 s+ C' ^( _' ]% C7 k: q往往更难。 3 p1 K, X$ I3 q M
6 _1 c" P" ~+ f4 i6 f+ z
1、接地要求 : N) j) t( u) O* F/ D5 i0 j
要求接地的理由很多,下面列出几种:
1 A6 ~5 u( J2 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
* T! E: ~) [- M% {& 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。
$ M" B& b, t2 ^! E 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
( j" n: [5 j- M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
. f5 p- B3 _* Q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。
S0 X, w/ [8 ]& O' w 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: ( k6 g" j. d: Y9 N4 u- H; }
* 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
- i9 j& F% W( Y0 e5 G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 1 Q! y+ L: u5 g8 H: e& t5 I
属必须接地。 : e, t+ v3 k% w J* @1 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,
- ^& k8 L7 W( q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。
/ g5 u- v/ n% `1 C$ P * 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 i) u0 |, ]; i: D
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
& a# i3 H7 \8 g5 U/ r * 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 P0 [3 K+ S0 `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。 B& O7 i. r. E) q
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 ( Y$ u6 ?0 _. I* K+ }7 z- Y
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
% |4 h9 Y! ~' E, \. s9 z0 l- e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 " V% Y$ G6 Y0 z2 t
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
# R# ~, i, \( R( c9 A1 s7 ^& w* }了。
m% f- L' S k/ T. ?/ |7 M3 Z0 U
. I6 o, H) @- {1 Q+ T. @' Y2、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 $ a4 L! d- E" H& j1 n6 B+ X: J
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 w% @( d# \$ a$ A& x/ o
的经验,这些方法包括: % w* a2 ^$ z9 X" }9 e# r
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, 6 @- A7 |+ Y* y4 t, H
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 * `8 l2 P2 S$ _: B. i2 K
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 0 c2 {/ I9 l% x' B8 Z
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 * i. K, _+ [" G5 w! b' L- [
扰问题。
# M( E; P1 w# T 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 b" y2 P4 m! x8 [5 \4 h0 O
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 ) p9 a# Q$ Z# x8 Z8 d8 `' J
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 8 K, F+ n4 d" W T# u. S; {: J
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。
# K: M4 W% {$ z# 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
& N- m6 \+ g6 ?6 [4 f, M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 * j. t. a! z! \( M( J, v. O
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 s* R1 d0 G7 X V! B
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。
" [) c# q% N7 W# I1 |
|
|