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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
" T7 s5 N- q$ f# q- B, N8 t4 a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
+ Q5 a- r5 W1 h* 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 5 T/ `) _) u; [: |" g" L
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
7 }$ s3 ? {# F8 U! P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 * r) ?) l$ h+ S/ [5 Y
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, # m' b& K: j. _ n. ]% ]) r
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 ' A9 `8 H% Q9 D0 {
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 / y: ~2 E& n9 U/ X
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 7 p2 B. v3 u& T% v! |0 t) 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。
' h% _+ K( ?+ _% U: [( k, [+ q& }8 Y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
+ _3 x+ s' X4 w. ~- d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 * J. Y' H# G* X3 t8 h
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
/ u( X) _; A, x5 d5 ]往往更难。 % T8 k j! |) Y, r) m3 n
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1、接地要求 % `6 W' p' i( `
要求接地的理由很多,下面列出几种: ) L5 x2 E t( h* @' x" g" O
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 2 N- ^# f0 \2 r8 {
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。 4 |2 o% R6 ?8 a/ Z+ D! T9 i" z
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
9 L8 p5 j# |& j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 ) x1 U7 O, M7 S' d# i/ B9 `9 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。 , v. b. o) k8 G/ D4 I
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
7 Y. i# @+ q2 N4 Q5 F4 B8 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 % o2 _, B: c5 L% i
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 2 o0 ~& m7 K8 [9 T
属必须接地。 # i7 u# V# Q' z+ T
* 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,
# N p W' L# P: i- }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。
2 D$ D* _6 H9 w! ^. b; ?0 I * 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 ; x+ n( ^3 ]: F( a; ]3 v7 e
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 , _: p8 |: K, M0 c
* 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,
" W3 [. Q3 V% b0 e' T, M! {# |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。 : Z9 m- w0 X5 O7 `& `- 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 8 u" Z7 Y, l' v
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
/ ]2 C( i+ t. {4 P/ Q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
) t5 F. C3 N* h4 M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
" u8 R' {7 p( V了。
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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
$ f9 H0 X& \0 ~% ?( r. C' j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
, C% x9 Z) A4 }( M+ E, Q( v的经验,这些方法包括:
j# [' v: H* {0 ?% l 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,
8 M3 G7 ^5 x8 a" A5 C1 H8 u! R: ~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
- T( Z: r: l& k- c8 g! H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
% l. s1 a6 x8 f* r# t6 e( W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
7 g+ J1 w8 X3 y, y4 C扰问题。 % U2 [+ R/ ^( j" B
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
/ r) P1 k0 Z# \) b2 F# m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 ! t2 |, M, R# h. q2 r0 ~! {
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
5 Q$ ~; z' f5 K% L/ L* X5 O6 W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。 ?- G2 U; t! A- \" J- _0 \5 c
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 ' s# v" g5 ^ z
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
: y2 f" m r6 N9 p4 ^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
- D, [4 }% `2 ], q; [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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