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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
5 {( [, L$ U3 Z# D! z4 T; b! D) T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
- q/ ?( r8 k8 Y# P# `) 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 / e, A+ ^9 L9 w5 G6 m! G3 ^$ D( R0 ]
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# ]3 @! Y: w$ _$ |3 _
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# }2 ]5 _+ d$ ~5 m( ~! ~
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 a8 F- H+ ~+ N3 {6 C$ h- R7 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 ; p3 E ~/ Z- g, N# L! k. g
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
1 H/ t0 ^2 k! v) i; D! ]1 G% M 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
% S( O) b5 S& o7 D. a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。
4 K4 k* [- B7 M0 L& v. 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 7 w2 A. B$ p* {+ W: C& v
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
% _9 y* f! t6 A0 r8 g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 : o* B3 E: e9 X2 w; y& L
往往更难。 J: J" ^; l/ p/ T# ~) H5 i) X1 n
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1、接地要求 & b% N6 w7 @. q ]4 F: s
要求接地的理由很多,下面列出几种:
2 F6 V7 x, b$ J: `8 u2 c+ m9 | 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 . O# ~% m5 w# K% i
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 B7 h, N- I# ]4 ]8 L 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 " n% h: E; s% U' S: S
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
- r1 P& t* E: I9 C( f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。 ! C, E; K5 i' p, \0 O( g2 |
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
- Z; d) B$ h3 F) }/ C * 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
6 N( P. v+ m( P9 y# a% R# 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
4 i$ F/ \' i- |9 I: t属必须接地。 + S& ~, _4 Z! ?* u9 C' _' m
* 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,
& e3 S6 S/ \* w. H/ l6 ?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。
1 S1 ~+ ~( I) Q, ~- F0 p: G) \- t- j * 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 8 d @9 Q% c1 [ P
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
: x. I4 W2 @% W" |: B. m * 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,
( P( L" j3 k* E" ]5 C6 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。 % Z6 n; u. h& t- ~" I
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
) C& f. o; `6 d3 B0 n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
" |1 d" h0 i R# G1 s% M/ _! G, ]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 * @& `5 J p! V1 |
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 + u! B# H% F2 z; s7 ?
了。 ! J0 ^5 m% p4 Z5 w
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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
# F8 {" Z2 L7 h1 C( D) 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
5 N/ a4 s" |7 z, Z3 U' d7 ~$ T的经验,这些方法包括: ( a7 j1 ~! y5 _( p
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,
" G& P! _4 I7 \- o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
% _9 I' Z, w: W2 m+ m! |, 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
* e9 D k/ G& w8 p& t1 a* M4 _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 ; Y s2 K/ z' N% P& v
扰问题。
) T- q8 ]2 G) H2 _3 I+ Y z0 [ 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 Y5 S4 m8 _, \: @3 T
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 . [8 Z: L. m- N1 t4 d0 }
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 5 L, N: A& {, p: T, ]
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。
0 @" j3 c1 d" q! I P 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
+ R) Z5 p3 B2 b7 G- W5 w* A; v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 : S' P6 ~: _! h, w4 k: T" t
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 G% H+ l# {# ?8 @: r- e% X
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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