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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 2 G$ }/ ^& h6 b* S7 ]$ Q, M
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 5 ]6 K E6 ?5 K8 h: t
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
$ c! \( Y3 u! D4 n! @: [6 W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
& O) G- D3 E2 m9 Y9 @* Y: r! N% ?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 8 @1 p/ e2 A6 {( c% 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, 8 T: V$ Z- v" d# D
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
0 H- n# \3 ~8 x5 K# ?$ N9 Z* m& S3 C师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。 3 R E. @0 v3 y. R0 A2 x' t+ c
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 ?0 e* r) Z6 v6 i- W* T
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。
+ N2 |* z" N/ I. T8 m5 Q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 0 n1 |9 L1 k2 J, `, l# Y& r( Z0 n
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
' J9 `/ c" Z+ D/ j f$ `, p H, @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
- d* V6 y: o# S0 Z5 _! o往往更难。 4 i7 r1 |( t' ?' u7 s
! u& H4 ?3 ?4 u* m' m) G1、接地要求
8 }3 w8 I' F' I4 g( h 要求接地的理由很多,下面列出几种: 0 x2 ]) n2 u X9 l8 Q; W* j
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
0 R* d4 Q* m& J) o$ }9 x" e' z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。 s, h0 w3 X& F6 ^
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 6 u6 s" r u/ w
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 " ]' t+ x) c$ a
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。 ; e$ U$ l/ t ^$ z7 ~
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: / D8 g0 j0 Q. k5 s
* 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 / o7 {1 |+ }6 q a; q' L- 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 . F5 {. V/ ^% B1 V! ?
属必须接地。
; s6 Z* G1 _" d5 P3 H# \6 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,
9 c4 O2 o( [6 I& @2 r+ E4 P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。 & p% b; Y9 L- b0 C
* 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
C2 Q; _; i7 |' Z1 V许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 # K8 C' N' P! x* L0 N
* 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, ) g+ k; U. \0 I$ D" K6 B2 o
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。
3 ~" [1 x/ x5 e7 P3 G6 `5 W d 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
, G" [6 e! x% c5 k* @9 L% W5 P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
, V( K- `* }, r9 D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 0 r7 _. q+ i F
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 4 g5 j7 A* r( X8 c. O) z/ \6 a
了。 6 V, @' c& p: K, e
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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
5 k1 ?9 I7 G( ?. z7 x1 D( z$ g/ u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
. Y$ ]2 f8 \# Y( ]' n的经验,这些方法包括:
) T" m# x5 n4 C4 [ 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, 9 f, ~4 E' W0 |
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
; @0 g! ?* p9 a3 G9 ^8 J' S k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
P, N2 r$ e9 y; K: ]" F! _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
! P% Q2 j4 d7 H3 y, x扰问题。
+ c2 K" q( A3 r7 O/ ]: ~/ P 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
' g5 Z) K& I+ K5 [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
6 Y( R1 x, B4 ~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
- ^# a# {1 {; q3 M' G9 A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。
: u0 J( u* ~7 M6 ^) \2 [* ^! X 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 4 x( ^% S) }' ~! j1 z
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
, q. ~, W. [# y H" n2 \- F0 r8 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
7 Q: e) u1 V& `1 N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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