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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
, {' g: f ~/ M) [3 @ 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
3 N6 r% N) W: D# R$ W$ X" J 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
$ K. {7 [$ p% e: k) m: 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
; ^7 ^9 l4 I1 B! m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
2 K' d$ E1 c7 t0 @- j 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,
; {7 ^2 b! A4 T! m" D [! X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
% r! l# A8 v6 u5 Z师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
7 q* W- S+ \% _3 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
% h% i# Q R5 f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。
' r$ ` U! X3 `( Z- C 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
1 K. v6 z+ n( b6 X" m2 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
9 W; n ?7 s$ j9 J" 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
! }; D9 j) a- c/ P 往往更难。
& H3 ]% d9 o! D5 p
: Y2 H1 g7 B- {# |; u4 Y 1、接地要求
9 o; w1 |' J2 L7 y
要求接地的理由很多,下面列出几种:
2 W4 U8 \4 c) S7 J+ o# 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
6 b. ^4 v- P% D$ C1 l: x 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。
! R" T; w. \/ r% D0 D1 T
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
7 z6 c8 K+ g5 P" i- L. ~; 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
1 k+ o, T p! z) f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。
Z# ?. O8 U0 z0 o7 X# y; G
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
# c7 H/ _" |5 H9 S0 o& p0 R
* 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
3 L# t5 L& z* r3 U+ P9 V# `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
; R1 [5 I7 E- p' {8 B+ L5 [8 e属必须接地。
& \* t/ m5 p2 k% Q3 d, W! f
* 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,
1 c9 T% Q$ v) f5 {" p% \" a* l+ j 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。
2 u# p0 B+ d0 u+ o
* 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
) F* e1 S2 C2 s; c$ ?7 x许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
) x3 J% l& t {9 w
* 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,
f) i1 g4 s1 R! @) 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。
! E8 C u5 b+ c1 c3 h9 k! {* j. k
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
; ~) c, X J% {/ V0 e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
8 F! s H/ d8 M6 ] 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
/ z9 O* @0 e& t# ~! Q* }) m4 P8 ^/ ^ 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
/ S- n$ s7 z5 n+ Q" d了。
9 X7 X$ f; ?3 u% f
6 J" r) ~. E' d Z6 E2、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
m( f f- `. `/ S P7 k- 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
/ Z+ M3 g2 U$ r" S1 K: o的经验,这些方法包括:
/ X' M o+ ~; K y
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,
. v/ Y, d' f( t' ~$ r) W7 E 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
5 z% k1 T3 S: I- B0 f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
2 V& b/ w4 L2 C; i. C4 d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
& f, ]% D& l# e+ ^) h5 X4 S 扰问题。
u; c1 I1 Z. G2 d* ~
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
6 L3 I; }4 F/ g5 h- q% e 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
* v) l" I3 n) Y$ n 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
y% y- }: l7 I8 e 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。
$ R7 Q% q$ W# B2 c. u
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
* l& }+ e7 X0 | 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
( n+ y4 f' Y, T) }8 L3 D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
+ k. D" j3 Q+ x. S 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。

) z S; L/ A7 r3 }% P# C
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