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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 # k2 Q7 k( d$ w; Z1 F# z
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 ! t! {$ u0 \. p/ I. r5 I
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
) c( R8 e+ h; {: p( m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 + m1 f! Q& I/ C) l
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 * B4 Y+ m3 }/ r# g+ m) B5 }0 a7 ?% l, ?
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, 0 U1 u* G& H" 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
+ q9 |1 a6 t7 m师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
' X3 j) R% j& f 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
; X9 {! q* A- H0 p0 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。
# {0 f! m+ u1 f) V' r8 Z* S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 8 K' y# K9 p0 m- \: O* y5 v# n
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 # B. Y- D. ~& t' N
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
4 l/ W6 t1 W9 b往往更难。 / l/ o+ Q5 [2 \: q3 V% O
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1、接地要求
/ N) m( W3 ~0 g' D& Q 要求接地的理由很多,下面列出几种: - Z }% F1 ]# ` S. b
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
+ p( l2 r: }4 T# [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。 6 D; \& |8 s' c5 j8 ~& s/ c6 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
- E' J3 l1 `# P) s- x3 K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 1 k C: e- N, X, ^# S1 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。
$ n* z. n% E9 A 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: + v9 f: J* K! ` \; |+ 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
7 Q- Y7 k6 p$ e( M6 I% _9 Y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
) Y7 X$ d- S* M, Y5 P9 d/ Y属必须接地。 ( j' U: g/ i. \ c0 P/ @
* 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,
, s9 |2 u1 D1 {, s& L5 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。
& C6 P8 b- |: G% C& y3 A) v9 t * 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 3 ~3 M L; \1 M- a9 ?9 l
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
: ?( O8 |2 ?5 q$ o# d* O * 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,
7 n9 }+ y% ]+ _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。
8 D$ R2 R0 F. b2 M4 _ 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 6 u4 [' P$ A) |8 W
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$ Q: r3 n& r4 W% H8 K3 z5 M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
" k; X* K; a" i/ s$ Y2 l6 r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
- q; Q9 r, g7 A6 a0 z1 ]( l7 e* R/ Y$ U了。 1 }/ }- I$ Q" m) E1 C2 v7 l
' m1 o) @7 I" d6 M5 v3 e/ 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 0 ^5 Y' g0 [8 a5 v/ T
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 . j2 ]" E6 y. c5 d& J i$ q
的经验,这些方法包括: % F$ P) u9 _ e! p! T
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, 5 N( a$ v# u8 e# E3 K( n5 k6 c
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 & x2 c/ g, G8 p7 R( 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 $ s. c$ X1 N1 X/ r8 l; u8 }4 j
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# z/ `2 S5 U
扰问题。
K! K+ ~$ X" Y+ @; {) a 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 ! |/ e! q, y: K' u
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
; e" F( y) C8 L- w, ^* 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
+ @" i4 |2 \6 \9 o) v) \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。
+ ^& ], w7 l8 h* H+ V$ ~, 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
/ T0 X( Y8 E6 y( y0 _4 P, }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
/ r3 v# e+ D1 O) C0 { T& q a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
) ~" m/ U3 c2 x7 }* j+ k; 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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