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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 ' {+ b+ K, Z f! m% i
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 0 b2 y& f9 I" b' c8 v% y0 O
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
; Y2 l# F) F z9 ~( z% W5 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
. [9 r( I. p( j1 h$ T' W, J& a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" W" q# Y6 M/ f: g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,
- d/ z2 d0 B1 ~" s6 d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 z9 w5 Z1 h0 g. P: A! o师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 , m2 z0 t& k5 a9 z8 E* n% M
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 5 o- q5 d$ B, J
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。 ; C v7 b% H% q4 A6 e& [& b
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
/ u+ {9 e1 y0 B+ T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
" ~+ s, t/ ?* e) [% W; O: t: P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 $ ?" G. F& }3 Z/ T! @. e: `2 {9 m
往往更难。 D+ ]4 H& T! O$ H& I# ]
* O9 M) B! I0 v- _5 e0 t5 c1、接地要求
% l3 F' Y+ |. F3 v 要求接地的理由很多,下面列出几种:
6 x8 a4 H& C9 G% x 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
# @0 l& V' Q9 ^: O5 D, I3 I% U: a5 z, K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# m1 q. X* a. M% g0 F, ]( f 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 n8 o, @6 \, }* \* q
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 K* X1 W- n& Y/ |
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。 / S, [" U5 M) S2 g& n4 ?; \7 O
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
; ]$ ^7 C0 C4 F5 A2 V" 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 # y' M4 d/ f$ }7 s3 N) H
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 0 _8 q! r1 p5 M7 X4 d
属必须接地。 5 }% r9 `% K+ \+ {. W( r" X
* 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, l- O4 u6 J4 Q1 F
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。 $ i _. y# `4 w0 s0 w
* 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 ( t$ R6 s$ G( t4 n1 Y$ a5 ?
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
' q: |5 t3 v; Q- ^ * 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,
" X; F" [+ i+ e. N) r! X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。 ! P: ^0 b2 v- H2 p
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 + f4 ]8 G( y+ Q8 ^
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 + r- b R! M& x5 j1 T3 V |' k- B% p
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
0 L( u5 S+ O3 J J1 G% i' l& 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 8 H& V" ]; z- H M: H, @ b
了。 8 ]8 ]; k, x( B! y) `/ U) B
1 c6 P7 \! E6 b; M2、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 ' c% @# m5 s# I# j9 w! \/ D
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 ) x: T. l8 _8 L6 ^
的经验,这些方法包括: 1 c+ ~( |; P* O4 b' y# q6 \0 @
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,
H+ p8 S$ C, d6 N# i. b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
7 R) F; U0 l0 }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 ^* S% \+ |2 ^: n+ B$ ^
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
/ ~$ o8 Z4 q, W7 R6 O扰问题。 * ?, X4 T( U. i( d' n# V
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
* ?$ o/ G& g5 k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
2 n5 L E. K0 Q" d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
. U/ ^6 d# H0 @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。 & ]* i* z8 G/ S- k" _3 k
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" K# S: @
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
3 p( [6 R$ v' g: j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% o6 F4 `2 k8 I5 T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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