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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
% u0 c, @6 }7 W! i7 B: J 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
5 O4 _: j% d; r* [) c0 D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
+ a4 ^: p) W8 x4 }9 @/ O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
: U* e4 P8 i' j, K 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
, L, w, `' `5 d 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,
+ k# F5 G9 u+ x* t3 K4 N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
; W/ s2 k! c) B$ m" `' @ 师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
, k5 K: d& D5 m! {' h5 P* a
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
8 P& I% X- J* V 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。
: y: ]9 R* r; I: W& }% H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
; p6 r& t- Z- 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
( ], m C5 y4 i# @/ b 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
! C9 z' u3 m! `往往更难。
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* z* e# B& f8 p3 |! J$ E1、接地要求
6 T+ K$ R1 f( l% H$ I* b
要求接地的理由很多,下面列出几种:
9 M6 a: B; s# b+ W2 N5 R" [
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
% b! R2 c% p; w) `+ A, _$ A4 W% X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 }+ Q4 m7 v0 P
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
+ N& G; e$ Z% N/ L+ \2 m2 @. Z: g 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
4 u7 G, B# R {9 G: t; D 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- ^! f
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
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* 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
$ b' Z0 ~7 p$ K) W+ q7 _8 K- N/ z' E2 m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
9 F0 X; X: e$ S0 Q: c属必须接地。
G' ~ [; G# d5 a* c
* 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,
6 Q3 L7 T0 a# x" E$ ?8 P4 J 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。
+ ^, q7 \ ]& R# p2 W: l4 y
* 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
" Y" H: A& L; X2 K/ V7 }许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
& R# Z/ Z/ n* B3 E }. }; s) b
* 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,
/ T* {8 w% h g- 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。
+ I' y9 u6 t) s5 ~
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
5 @3 E1 {0 d/ U$ 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
$ B. a$ X R, L7 Y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
& E6 A: v! B0 E! S$ g6 N6 M s- e 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
2 ~* r) W- Q$ a6 d% J& ]1 B& s 了。
3 J; ?" N, y' c7 Q: c% p
( ^) o: i+ f7 y9 p7 l3 ?/ j 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
6 K* I* r6 j) h6 w 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
+ Z1 D2 a- X4 Z9 m6 B# I0 [4 T5 B的经验,这些方法包括:
3 i, B" F. e# |6 S& ~
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,
1 Y) d) V& }! ^) Z) O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
: E# H1 Y2 c) `6 |. E. m, ~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
- O9 U. a' y. J& }" k: O9 I: w4 `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
: Z& Y h6 g P0 \) c扰问题。
) z# D9 _9 B C* l) M" y u. \
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
+ u* z- W# ]- `: W% H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
, U$ T0 M4 z4 { V! ]4 p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
d/ g. X- q. \% D: 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。
3 ~0 H$ a e8 H: o B& n# @. t
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
4 q. t$ r Z+ u. o: _8 h ~# b/ k- R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
9 R7 y, K) }9 G4 o& p+ 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
1 m) g* s- w# p! Q; O+ Z 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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