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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
( k; @9 z: h" _" U$ z0 g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, }5 G Y0 H: ^7 ~0 Y
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
* A% ]* |1 v" N5 Y9 d0 R7 I& z, r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
8 X8 h0 D0 c, ^3 g1 `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 : Y. z% p' p2 h# ^
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, + v" l- \1 u. `; v4 |
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 + A( w: x# r1 `8 K/ f; b
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 & q/ i1 s0 } X6 M$ L6 s
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
! [/ Q: o7 C% \6 \, V) ^- l) Z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 o8 `5 L& w A3 b% F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 g5 f* s- |! T/ \: X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
2 p4 b& v" |; P u) E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 % N/ ^) m% J5 ^5 d
往往更难。 + r Z4 U* R& R5 [5 I
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1、接地要求 ' [* Z# A3 D1 ?4 R' V
要求接地的理由很多,下面列出几种:
3 b8 C% j; k- i8 U 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
. Y7 i3 p7 K( M$ Z4 u, T; u& H" 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。
( `3 t _3 {8 o: G& Z# T6 ~# O 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
G' V! X6 n R- J+ D. @4 l1 [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 6 p: f& L/ N; S, J; @: u7 t
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。
; M4 m6 n2 s7 r 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: & ]5 l: s2 ?+ }6 Q1 M4 G; G0 Y
* 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
( c( K/ l9 @; I$ h9 j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 ?* f1 F7 y$ Q属必须接地。 % E- P% Q* g" V e
* 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,
% e+ \, C( ~* A. k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。 3 B$ C; x. n$ K$ W4 J( p# b3 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
4 Y1 p9 D2 U8 {5 ^许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
" _; H+ m0 _( U2 t' i; D * 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, % @; i# r& Q2 Q
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。 4 j& |% t* F7 `5 e7 X) {/ l- \+ F! Z
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 W" E- Z) X$ H k
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 - t; x5 v' [+ z* _% y& ]
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
9 D1 i m" a# H5 i. o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 , f& R, N* R& U. _7 S
了。 4 l. w0 }7 M( \
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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
. E' O1 H' c2 R, d4 X& [( i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
6 a- o+ h. R2 l6 ]3 o( o0 a的经验,这些方法包括: , r+ Y5 l- e# C T7 a, @- v
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,
3 d- t- G U& A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 : P% ^; |3 S8 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
$ ?) F' S% k. n/ Y* ]" 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 ' N$ V2 u2 u; r v1 v; o0 ^$ n+ ]
扰问题。
" v4 Z$ \2 L; F 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 # l9 C7 i, H, J& z3 h" I8 h$ z5 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
: K1 Y6 q; G' E( A( Y/ Z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 U; X6 ]& T" c- l3 @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。
3 n* v4 b3 D' B( L/ i 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
2 Z# l+ T8 h. B. i" 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
) U) V9 h; ?( R3 v. F: D+ V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 ) Q5 N/ o( s. g% }9 m$ }' D/ G. j7 M
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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