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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
# a# g! @7 A' D# s; R+ @, C; T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
# U. J, Q& U' h8 ^9 n' m% `0 `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
4 N& c! Y! V) ~; ]" G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
0 ~. {' l6 j% h, w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 % J. A. D0 e0 [" f# 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,
6 z3 s; z3 @. }+ x7 D* h$ E) T( c/ 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 " v7 s+ d1 g* M `, p3 ?
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 2 A2 L, t# |2 M p' h9 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 6 \3 L& r/ T$ X. n; ^- u
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。 & z( T" `5 I4 i& ~. `
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 , G) t0 s, n! ^2 J% ~8 z( x) M
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 # w8 i# _3 v+ a
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
: O2 ?% N+ P" d! [3 L) Y7 n3 k往往更难。
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1、接地要求 " a4 k+ x- {* g" I( K9 u
要求接地的理由很多,下面列出几种:
/ ]8 [4 ?: z- \) _8 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 * a! x O6 z( G4 L" [
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) Z# [0 E3 Q3 ]# C/ Q 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 ) ]) y1 s, K6 Z. `0 B
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 0 U4 U/ u3 k$ J$ z1 n! A$ M' ~( H
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。 ; j2 i$ \+ ~/ p7 X( K$ I9 M
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
7 K5 h7 @0 Q9 j) K4 T: v7 G * 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
5 I% v3 a, [/ 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
0 W. h/ J% q9 t9 d! g$ w- E- w$ I属必须接地。
% B3 l9 o2 e7 N, w* N * 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,
! a' c7 g3 U6 a6 E. r, e0 G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。
5 H! f& S$ h+ X3 M * 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 : V) _. m8 |" Y* K
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
7 E& x k0 z; @6 e: f$ Z- x, j * 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, , }8 r# [4 [% J. @) a1 k$ s6 L
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。
. J5 u! I! ~+ s! \7 j2 O: q! b 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
% u W2 x. |# m- f- n$ c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
: M/ ~3 e' K, @2 R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 ( r' w. n3 J+ p" V
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 3 T& n1 ~1 N6 A7 }, R% p
了。
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0 F4 I7 @/ o Y2、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
8 n$ p5 y* x- U/ U& W, R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 5 g. m( w- }' i1 c j; b) J
的经验,这些方法包括:
6 e4 N. y" W# P J9 M 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, f- i( d/ Y$ B$ J: E- x$ U& z
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
1 u6 }- I' W2 C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 9 y, q' z! f* ^4 Z- H' |6 o9 o' [
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 # C! B/ E# Z5 ~+ L K: v9 Q/ j) z5 {
扰问题。 4 K& i, e: o# E- \; 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 * c3 n: o' p) ?5 g4 M9 H$ L
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
' a! T+ F7 ~, r* U# n+ U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 O. q$ A2 I9 l/ g5 z1 Y4 q- 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。 ) G, K& W4 F" P: X* a) U) c* M
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 - i! W5 t, G& 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 $ I7 y. P( X6 r5 O s! s
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 ! W; S# B% D8 l* p3 h9 G* g
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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