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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 _: f6 C; _; D( p3 {, ?3 U+ Y2 f
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
4 e: B' d% S0 w x. T7 p9 c( c0 A0 r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
0 C1 s1 a' V8 n( T& `$ Q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 ! V- R8 K& ~6 C
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 - `/ s4 f% _8 _2 W7 G! g# H 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, 1 |* L4 T3 f* d2 n. c
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
- s+ L9 r; i) V+ X师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 ; [/ T5 [- H6 C4 r$ 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 . f" p7 J6 n6 a6 D1 W# ~1 r) V. y. r
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。
9 e8 {8 z, u$ m: \5 _! n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 # g J# Z+ m2 Q0 D4 |
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 5 ^8 K- _( T4 Y0 a/ `, Q
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 5 [; o" T3 A/ t0 v
往往更难。 & m+ K3 K. J8 W0 [8 _
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1、接地要求
3 [" F: d, C: g$ b 要求接地的理由很多,下面列出几种:
( L3 {6 L- I2 l. z. o3 y2 Z% Z 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 1 g1 P7 P1 M' h
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。
* N6 Z1 s5 ^6 m& G 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
6 ^# g8 e7 W* |4 U% _3 ^* N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 t5 M- |' W& g: e# n) `
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。
! l6 c# C6 V$ h+ _: Z 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
5 E6 @1 ?9 o3 Q# c& x * 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 @3 O4 E: D Z7 M2 L# u
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 6 a- E/ x( G3 i6 i% z1 l
属必须接地。 7 S9 r! I/ p2 |1 w
* 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,
( |+ ]8 `4 X# {7 l9 M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。
9 y$ u% h: L. U8 y7 a9 ~- S * 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
7 G e- n1 }% S3 f1 V许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
$ U2 I$ V. h& J * 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 `8 i& g; |/ W
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。 `% c- a! y" E, z' J( ~
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 ) V7 o2 Z+ g7 d( z3 `
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
0 s: G4 R& ^; h7 V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) B2 M t0 q! R1 w
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 6 m' O) e$ Q0 `# A; f
了。
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/ Z* u) A% b6 e! j4 a2 U2、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 9 W) k! x5 E- f/ N5 Q. T* K! r5 m
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
1 d/ x4 G$ }1 {的经验,这些方法包括: 7 f* p& G& b# k+ F' 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,
# c% o6 s0 Z# A# J0 f6 k, A0 f3 z+ 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
( q- @5 w" t; v& d: l7 W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
& Z) C& {- \9 m+ x& }6 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
$ p; P5 d# b6 a$ D8 X扰问题。
4 {, C( s. D! Y/ y 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 G" V, r+ ], m1 ]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
) ` ]& A) }2 s }' k1 b0 q$ ^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 4 x7 d H# o* |5 g& B( ~
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。 8 B! W) l4 ^0 Z* f
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
8 \- P0 }* f9 F$ ^5 K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 ' o6 m: v$ S6 U) A4 s+ v1 V& E9 h
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
* y9 U& b. Q: m/ ?0 |# H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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