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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 ] q; k! {) g" A. y
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 p6 Q& v) N2 `3 |0 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 7 n: {4 ]) x) ^0 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
+ X! j u( h2 Z: d# z7 I8 n' R5 i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 . w& _ v6 l& L0 x; P5 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, / @0 y$ z: |, Y
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
( F& X+ P2 H3 D8 _+ p师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
+ V2 j- [; }8 ~; 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 / T& V9 y- I- i3 D( J! k
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。 8 q r" u6 b* l$ D( L% U( 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 4 q8 {4 d* p% {/ N0 Z5 ~( m. k4 N8 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 r: q: d X- P$ ~( V6 M& q
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 2 t E H9 M& o; l5 W y
往往更难。 7 i/ C0 D2 F4 n, V$ M/ r
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1、接地要求 3 T2 V; P8 m1 @
要求接地的理由很多,下面列出几种:
% U. A2 s4 H4 c" h7 r* U f/ k9 c& ] 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
9 J5 g$ n- ~# f- V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。 3 }9 C7 u# ^1 W8 l4 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
& e$ p) S! I7 G- p3 ~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
3 ]) Z# X' @8 x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。 ; h4 ~, O& G7 P+ F
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: j% v& c8 \( z# w: {) r) {7 j
* 屏蔽接地:为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路
" E% {) r& f- C7 p+ d5 c5 A# m辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离屏蔽,这些隔离和屏蔽的金 3 p/ [( _. G8 @6 l
属必须接地。 ) d" \) Z$ c. z( _% ] U/ A) H7 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, * g( `: N7 }3 h
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。 ) b h$ F5 C' _; o" A& \
* 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 9 Q* H8 n4 J; x4 I- Q
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 - x& y' }$ T1 m% j. ?( V
* 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, 4 C, g2 y# B, ]
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。 * U( ^& d: d- \" s9 e2 u
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
$ r! _2 t% ]9 l) X' V x1 g% l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 * g9 D8 s% b q" p/ l2 n' `
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
; r2 t. D8 a0 J# z* x j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
/ {: I7 N/ K: V- U0 w了。 ( d. a! W0 _7 T# @3 B
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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 Z4 ]3 F! ^1 c6 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 / u% Q! r% z$ j
的经验,这些方法包括:
7 g, g! }5 G5 c' l/ g3 F5 _ 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,
" l% o2 U$ j$ h n6 o0 b0 r8 Z+ 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
E: X2 J( h5 b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 5 s. `1 W" @, t8 p! p; a6 C9 Z$ b5 R# q
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
. V Y. q4 q* K扰问题。
9 b, ~4 J: Y, X0 z% 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
" Y% I! S q3 R V5 z3 l$ 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 1 m1 W' J% V; ~7 y
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
( n5 N: a6 c4 O4 y$ ]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。
. F" J+ }2 D5 M- h/ s 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 ' Q2 j0 e/ c$ Y# c. y( ~
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
$ X- s- v' G) [7 m9 b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
w0 I8 i- C- A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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