|
|
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 7 Y2 L! C- }, U) Z+ e
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 * k4 K3 B$ u, s# h; l" \! d* 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
& r$ b( q9 j" g% u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
4 _$ N2 O2 C3 [5 S+ n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
% x# e* T( G( v4 b0 M7 o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,
$ M/ h8 h4 j" h5 V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
e7 ~( e, `+ J! f9 @师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 # ^( U1 u, L" n) i5 l0 Z |
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 2 h! b) n* j6 @/ y6 \2 }4 y
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。
6 n! I$ _3 A4 T# P8 @: O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 K; p* M7 g9 L' F0 g. Y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
i7 O5 U7 Q' V8 |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
( w! a' C* d* G( C u1 u往往更难。
; O5 |$ m/ I1 }* ?6 f: v2 E
" [2 B! u1 S8 ^1 J0 ~% \ G$ M1、接地要求 ) a- O% K# o/ g( q8 x( T u
要求接地的理由很多,下面列出几种: 7 Q7 E4 g, c x: C
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
+ g5 L: [- \9 {- p& N. K" v$ J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。
0 O5 u) ? d1 w3 n& z% ~" i 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
3 ~( R3 r9 o4 n* F2 q+ d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 & ^3 {9 u- V6 F8 K3 J! x
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。
+ e0 r J" c) ?' r/ ] e- ?* |6 k 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: $ s- s; }$ z; I5 s. z0 x4 @
* 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
( V( M3 ?0 I( W' ^" I1 [2 E7 j4 f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
/ a9 d7 o9 G" a% \9 h1 o! a3 a6 c8 m: n属必须接地。 5 R R2 o4 q l) L1 H7 S) i
* 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,
1 _) |3 ]5 r* 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。 * o) ?( L' J" ?" w
* 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
0 H! L' r; D M7 x( l3 _7 o许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
+ p1 k" N9 w/ X5 V3 D( L * 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, 9 Q5 G- H6 F* H( c8 u* @ b
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 t. L; O5 {7 V# D# T 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
" I. Z: h- ?6 Q% H2 L. ~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 Y" e& U0 X- \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 ! a1 {: B6 t: [/ Y4 M7 `+ ]! A. a+ v
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
" V P" Q2 p- J' `" |了。
* }! _ R8 V" l6 O# d/ f( G) E: E ( R" R7 l6 ~; n) W$ q- O8 m4 {4 g
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
3 C9 w- V" a' }2 ?5 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
+ |3 Z# @, d$ g) z4 M的经验,这些方法包括:
5 j' \7 E7 W8 k6 z- s: p# ^$ B 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 K( y& {# d$ l2 K e. G2 t
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 ; J4 P; D& O" s6 X k) c& q) 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 * O. @. i% N6 O
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
Y2 R: m# ^- n扰问题。
0 P$ n7 S! x( t5 L- e8 ?' C: i 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
( S7 E. y1 K4 r0 W& V$ E4 i# o0 ^6 K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
7 m; c& \1 ]0 K3 C- o1 l& ^6 ?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 t6 N" c+ b$ f F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。 & M' k5 o9 _6 e2 ?* D
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 * |+ L3 v' e' W5 {5 W5 k/ r* q) L
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 3 k( A* X& Q3 q# s# 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
' G( `! y4 H! \; u* ` N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。
- j9 b- C4 h9 w9 F; l6 C: x8 q
|
|