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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 N3 ?+ E! f3 `, q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 9 d: E% q" `& i h* p l
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 0 _8 R3 j. e: P/ `$ G6 y
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
, S; d6 ^8 f* u! t$ K8 [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
% M3 U: Q) | v- T1 [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,
f: t5 } G7 [' a9 c! r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 2 f7 N7 h# S4 y( P/ b
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
7 [0 T0 f: a w" S. z: B, A 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 + z* ~2 h+ A& r5 F b
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。 * _ b9 n( f. y( r! m
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 9 o6 e$ U3 S. z1 a6 Z
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
4 D7 u4 s) V" z$ 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 , W v: {) Q1 |- s: C: Q' L
往往更难。 % C8 r2 q% F3 A
; Q2 {% ^' ^+ ~# h4 ~9 N
1、接地要求 + d. s# J8 d( U- C5 s P9 c
要求接地的理由很多,下面列出几种: # s+ i' X- L/ u- l3 ~$ V- ^
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
2 q9 Z: d0 \' e8 F& c2 e6 E4 S }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。 + X8 X% B$ b1 f3 ^' B: m
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
9 D% \& K4 A' d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 `" h- w1 v w r, X" 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。
& O* ~1 }% s% k, g+ ?+ X1 V8 Y7 E 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: * K8 K4 o) c. B# 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 ( h7 T# m$ m6 s. z5 Y; J3 z
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 - R0 ^- S- ^+ W: b- B$ e
属必须接地。 9 N7 u4 O$ K2 }8 o
* 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, 2 p4 {! T+ K* c) \
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。 + E" I3 a( E2 ?# ~, T+ Z
* 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 3 E5 h2 C/ M7 {1 w- f' M
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 ; w! b/ e5 G0 O9 i6 Y: R8 E
* 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 B- W/ F6 ^# P* Z" s1 y9 T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。 8 j: ~/ H4 O8 `. m
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
4 Z. X4 c- w7 P7 V* O; f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
7 \( Y: B* z* ~8 E' _/ c' I0 t! G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 ' v. t. c3 _; h4 s; k c
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 1 \6 i: K8 d* g* o, N
了。 5 t2 X, I% m+ G! F1 F% p! e8 P
4 `2 _1 o' O) q, N" x' e+ _
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 3 g# h% U. D+ y* z/ 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 9 b& n; m" D7 F) z4 F4 O
的经验,这些方法包括:
8 }. F& H2 y8 m9 G 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 o" `0 P( \# W9 u/ M, L \5 s* 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
/ J& d Q; S& g4 ^! U8 m6 D7 n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 4 m8 |0 e- o; w% g, e l% ^4 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 D( p4 a* Q2 V/ z8 }: f
扰问题。
6 k- S/ {* y$ Y5 J 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
) d1 P, F" j& b& n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 ' |, ~" N% D7 N4 D# o' ]
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 9 v0 T: V" G) l; ]% b' {* f
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。 - x h7 r% N. Y
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
1 A4 ^0 Z" T* ]8 S8 d' X3 T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
+ m$ b- E3 A- d( i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 % n, o6 q$ X7 n$ V
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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