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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 6 t! e0 C" o& 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
& B; v# S9 Z: @' H& S) D8 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 i) p( I# n% m; W/ m5 B
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 3 d+ w8 C8 f: f% P0 m
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
; l9 \* \3 v, F+ I# { P5 c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, ( L8 X3 {9 X% M
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 " b+ C5 j! h% R$ P1 N
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
( r/ C- _$ g. { g9 g6 ]* P. v 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 $ e" H) a4 S5 d6 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。
! T; Y6 O) D! ?1 Y8 ~$ d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 b( K" a4 c1 L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
& z( Y. ?0 j5 v: q3 y0 J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
" F$ E8 r: \0 {2 C% g: M7 k% v往往更难。 3 m }2 ]$ _7 Z* H
$ Q1 Z% z. k5 C" B7 D7 L1、接地要求 : i. h. ^* W# O# i- q- Q
要求接地的理由很多,下面列出几种: $ ^6 k' o- L# p' } a5 u
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 . {4 R. L! d# X+ ~, ~ Z
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。 E" A# _( H7 q+ W1 u& n0 ?
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
& x( z$ s# E" Z# p- m- V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 ! j$ U' @# q) 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。
3 y* f4 x! f2 h0 Z 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
" N! P- t" v0 p# G4 R2 N * 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 . j7 V$ V ^2 c7 }
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 : k; v2 D" Q$ x2 C- ^4 c4 T
属必须接地。 3 u& X2 }# U! ~; k7 e; \: V
* 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, . y2 O8 e, X) i4 J7 a6 h# c# s
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。 ) i7 N$ C3 i: t
* 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 4 b" |% J7 A& A# c
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 5 \! A0 Z2 d, k& ^ }$ T2 c$ U$ _
* 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,
# E4 E# M3 ~0 ?9 w" z2 I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。
" l7 J" G9 k- S) ] 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 - ~7 ^' U0 K5 u6 Z7 Z. k
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 $ J" e9 R0 Q/ ^* a0 `- }- S
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
* `: q7 `$ U0 M4 U1 u4 F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
% N2 U* f. Q7 k0 B+ Z了。 4 |+ E# q( Z7 `* M9 O; D
2 G2 W8 n% }+ K2、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 ) i# g5 x( n$ H- y
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 ; r! ?% f5 J1 Z H- {
的经验,这些方法包括:
3 F# P2 Z3 N* k9 l0 O8 u9 Y 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, 2 t& k/ s! v, ^/ @. C% G, \6 ~
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
. U% X1 C) l3 o* q0 j* h& p Q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
* Z5 m0 `- s$ ], C9 F2 v! }% c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 8 }* ~, c) s. v
扰问题。
0 Z3 ?; ~5 |1 R( y* S 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 6 l" A1 S0 ]& q
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 3 [& k3 P; _# d
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
% J+ t& s$ m7 {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。
* y+ H6 i$ ]- B* O9 |+ d( }9 i 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
0 ~ S" |+ J- {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
8 N. ], l9 l q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 1 w: ]/ M s1 ]! 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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