|
|
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 ) C/ b c4 v* V$ A5 L) l1 V/ 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
9 h& D% n% I8 g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 : R2 t8 q" [' k7 V4 ?
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 r0 _2 {! t1 I; ~; J7 M- 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
6 P0 ]0 b( p3 h0 X1 w7 b3 C9 H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,
+ I9 a2 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
7 s U5 q+ x1 u- D师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
5 X3 K; q9 H2 R1 @3 C; G# T 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
& M& C4 }& p3 N$ g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。
; I2 ^# n- H. f, q9 P% k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 0 R" v8 o. x! d& ^9 w- J0 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
8 d% z0 ?6 `* w. K* h7 {. U, u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 - C! k5 o# z& D+ N
往往更难。
+ `, d3 j# ]5 \4 E0 i+ \
* w, R/ g5 c8 I3 y* S& ^6 a; F, b1、接地要求
' T& ?% N2 | V 要求接地的理由很多,下面列出几种:
; w2 c; I+ T4 K- F9 z% U! B 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 }8 m! {7 x% J; a0 R& w
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。
: v# l6 h [) L7 o) }2 V( K! \ 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 + ^5 q3 J9 u; Z x' w: i
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
5 g' @2 A! Q( ?6 T" H3 O& x6 l0 o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 i3 N! ] D1 n% U
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: $ Y" u+ |3 }! l! \6 o% _6 z0 d
* 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
' z9 j/ d2 [! c$ B. `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
* G/ z6 X0 `1 n8 ?6 B5 m9 I属必须接地。
4 O2 w; E6 M Z' i6 S * 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 h9 c! D# u$ u: X8 c+ y: g" N
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。 . U }; K4 l% [+ O3 A
* 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 3 }' X+ C) V3 w1 K9 u) |3 o/ ]/ z6 H
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 6 P& g' h8 }+ Y; i: h; A
* 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, 5 E }2 |" e& |* |
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。
$ u9 F4 v, g$ g7 [ 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 3 d6 E- l. H4 h/ U
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 O# I, J5 f( L0 d1 z( ~
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
@& {6 ] y7 {8 e" A, 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
j- w! I, Q+ t5 U7 l了。
. m9 p& v6 V1 h$ F4 @ 1 \, t! N4 q8 F6 }) w
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 " H' W( ~) ^7 R7 ~1 I) U- 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 8 a; Y! e; w! r$ i3 X
的经验,这些方法包括: 2 b, \) w. y$ S8 G" M
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, # }! S" u& U4 i# Z2 Z1 D, [
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 P+ }" |- ]( c0 U6 K6 \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 v, w, O, ]$ f
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 3 V+ ?9 y" `4 C9 |4 z8 T* @, Z+ k
扰问题。 ' E1 t$ L/ W& z$ A% F. ]- `6 F
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
7 t: c- ]( {# ?/ \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
5 n7 x2 y8 ?( G4 Z) @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 . a0 M$ m* L$ [# J$ i0 r# M5 ]4 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。
" y# a6 o, ~: a+ {/ X6 `. w0 a1 j 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 + n7 ]9 c0 D8 V# ]7 D, E3 P
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 5 c* E: Q c. p
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
- E4 @, _8 m9 r5 Y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。
+ J2 d u/ I0 A# P |
|