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[原创] 工程中接地方法介绍

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发表于 2007-5-16 22:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
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
. f. a: D9 d. a: K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
* u4 k/ T1 y0 L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
2 ?5 L" w* E. }/ H9 Z. F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
/ ~& D! i1 N% W4 ?) ]; j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
" b- Y. O! G, |' c% i7 Q+ s7 N 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,
4 ? R4 T& O! L! 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
& b; O) V+ y7 O$ Z! s- W* k; L2 J# ^& H 师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
$ G9 I5 u5 U( U) j
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
/ ^* d4 S$ |; r) }$ N 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。
3 b1 I' Q3 }% ~% d/ B7 \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
5 g! [1 c! @. ?" u' \0 s3 F 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 F6 Y, J! D0 j( @/ F 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
: D; ]$ K! b3 |- K* }往往更难。
; `$ w8 Y, Y/ X
) ~8 ]- f; B3 |4 g* E9 m1、接地要求
, }: s' J" H; Z
要求接地的理由很多,下面列出几种:
' E/ H u' }+ y' o( {! M
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
6 G/ y! V. e; z3 r X% }0 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。
% z" ^0 x& r8 v/ ]: m
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
- _+ u' V1 G, S# j) `5 } z/ h 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
; W: r: t# m4 v1 \, P 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。
, y& Z8 f \' {0 v& w Q( ?8 H, d
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
+ [ k, ~+ i2 f1 O& ?
* 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
4 } M [( X+ o# e# \4 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
3 D, ^8 Z- R8 F) j% I+ }属必须接地。
6 [2 X. J; K0 _, L h
* 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,
: V8 D( n8 f6 D. N: m2 [$ w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。
0 T/ \3 [: \( c8 h5 q* 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
" @4 j4 k4 C. E2 Y5 ~$ |许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
) k; I1 R, J3 I. b1 h( D. E8 {2 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,
' L. Z0 J8 R# q& k8 J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。
$ }# n6 H) N9 S% C
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
: w- U3 N! \8 D2 A, |' @1 Q 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
( L. H! m& S1 T3 w1 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
5 X. Z: \& x% C5 b) a7 ? 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/ A' R: z% h: [ 了。
- ^2 n9 R! z& v8 s
! T' ?! }7 D3 v7 R& ] 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
- T6 C2 v% e: O% \# G* [, e- ?. 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
4 W$ k2 h- _& p- S: P1 u 的经验,这些方法包括:
& a0 D! e- d# X9 f5 ], L& Y3 Z9 f
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,
- w, a. L2 r* L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
$ y( |: f' U" ~" y# [# A 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
+ N6 B0 m% W; w% [" A- B2 @ 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
: X0 r" F; `2 d扰问题。
2 [4 `% i4 X! O: C! S2 y4 w% O1 o
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 C) I7 U" N1 `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
( D, j4 Y3 a; Y; \; _1 E 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
w; ^1 Q" }3 T4 `$ _" s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。
( W9 h2 f0 J8 f! j0 T& _8 x
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
. Z( P* {$ Z% d( u% R$ w7 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
7 D9 g# ]1 U. Q4 a7 W- l( C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
: t( s3 \1 i$ _* O [1 O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。

# r) a% J8 t7 m. A' d: ^; w
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