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[原创] 工程中接地方法介绍

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发表于 2007-5-16 22:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
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
: L) t% m# m: Z+ [9 M* N3 H B4 O 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% X% v7 e/ t# f5 r7 ^: N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
6 w$ I {* t& O* U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 ^7 @% z: n# W( o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
& a# A, Y7 D" H" E2 _2 c. 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,
2 F( v* H8 K$ Z" [. \( l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
$ h' B* J: @0 R2 d5 u; g/ {# R) O9 q 师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
+ f' r. t# f; i. V1 a/ Q! G8 b" |
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
2 |: K) x& O& q/ D 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. \2 z6 O) c* I) 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
5 V5 y9 b8 U; B9 M3 N( ?: K, V 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
+ ]* k; |8 U/ T 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
3 m0 c4 N5 e9 z6 J4 l4 N; D, c 往往更难。
# O: a$ f$ m% T$ r* j* k8 j" b. k. y
$ Y. V$ d m* l3 c/ o1、接地要求
7 n' \' }& l5 \8 x
要求接地的理由很多,下面列出几种:
2 J, a: |: [# _* l
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
1 b9 ?( s2 \$ p% ` 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 ?8 C% E c: |+ 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
1 S* x% h7 Y# [7 W ]7 o/ Z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
2 r$ V3 h( g, R- m( Y1 w8 r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。
" j/ \4 ?5 Y; q9 L6 ^1 ~
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
; R5 y+ V6 K- w4 O* B$ }
* 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
% [$ J2 Y& o$ [# _% s0 A 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
. j. J. f) Y# w( O! Q0 j 属必须接地。
6 {8 t' W4 [5 J/ W
* 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,
- ~/ n4 x. U( V. `4 j: |# h: Y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。
T; E) g: n4 u. v) l+ K
* 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
! y9 t$ M* x) d* p6 @, }$ z) A) `许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
* C2 R6 r0 j l) o, q7 g2 p' g2 i
* 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 ~! d; v# k0 z o* d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, [$ v7 C1 \ W' s( \: O
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
2 Y+ H; Z' D( [. @" Q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
& u L/ }& G w1 j, B- d, v 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
/ @! _& @" b9 j" {- e* t* ~ 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
6 T2 {7 B1 } k+ U& I了。
: V9 d* q9 e0 J
9 e' k" `4 q3 P K# ~% |+ h 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
& W& b/ L5 C3 s: Q$ C0 n 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
: H7 Z6 U! r; h7 X$ b" ~# H5 N 的经验,这些方法包括:
; ~# E! N. A: ]0 O! t$ B& D$ j; ^" Z
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,
7 P; s5 _4 F/ |% o 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
8 u4 x/ h5 z: n* O+ o; \# }+ {/ 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
" i2 Z' Z# h, j& ?- F' m" 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
% a4 r- k2 L+ s4 E1 O( u扰问题。
0 o9 @" T q* m3 S$ N
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) S$ x8 L; P5 O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* k, ?/ L/ v5 \, 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
2 V& m& B! O1 P+ q) h6 W& L 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。
4 M0 z4 o! I, Q5 L ]! p
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
$ J7 x* p J7 O 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
/ Q8 E1 j4 i" a$ o: ^ [/ c 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
}) v1 C* ^! N& y: v6 Y6 D2 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。

% M4 ]! P1 \( Z" _3 m0 h; C
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