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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
5 G1 m0 l6 D8 z1 b# ^$ V9 o% P% k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 1 S$ O% o- `4 z; b' M$ |
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% B3 Z7 F/ {' ^8 {, C6 g4 ^
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 2 E+ k4 B& [/ f3 T
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 : D$ o) L3 o1 F: X Q0 R/ p5 P
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,
( @ [4 [2 a+ f5 P! _) [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
9 k6 z8 w% a) c- b师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
- V: x9 j$ b, n& g5 R. R 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
* t _+ r. R- a" G% v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。
$ [' b. g% I) ]$ @4 u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
3 ^1 E) _; F9 j0 `8 T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 " X7 J/ x) U+ p# o3 C 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
9 i" h. ?; e, `往往更难。
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1、接地要求 2 V; p$ U. a. N. T# `" R
要求接地的理由很多,下面列出几种:
: D, E \" l/ L; b+ t 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 ) W0 [+ L. C! O5 n5 u
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。
i0 Q. Z s" q: g 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 4 W7 G5 y& ~3 ~* f7 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 & Q y' x: V# j1 m6 K0 i8 [
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。 g6 X1 v/ h. H- ?' B
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: ; q* I5 F. E& K% 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 " L9 I+ v/ h1 n/ \4 @) u. a1 D
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
1 {0 x% f, V- Z+ `! F% C6 Q2 l属必须接地。
) w. ^& \, P7 ?3 P7 w* t5 e% y2 C * 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,
- g K8 [( N" D* `" s" i! w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。
9 p/ R8 B0 c7 {, C9 S * 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 1 O+ [ q# ^: k- d" X1 i! i
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。 4 [: d# ~( W. I' G6 F6 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,
2 T. L, w8 c2 x0 r- M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。
5 O: T* d/ R" P+ h+ ]# V 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 & d8 q4 O9 @4 N2 J* \/ I
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 # Z+ u3 H3 P3 ]% k& l+ r9 p5 H; m. o
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
8 X# b$ X4 b; 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
- J0 S7 R( s* h! d1 r了。 $ ^; Z- |9 N7 `1 \ P
6 A/ I2 a! F. b7 q6 X/ }7 U0 d, u2 F2、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
[% z" K# z8 I3 W7 O6 ?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
2 N5 \, `9 W8 K0 j/ ^! R的经验,这些方法包括: + t: [$ t$ N Q8 R0 h8 p9 {
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 N# S* J/ P0 S2 }, a* O" r$ d
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 7 E# _3 [) X4 {+ N+ Z5 a
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 # i: c% G8 W7 J6 g" l
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 $ L# t9 @3 F8 |: Q
扰问题。
9 ~9 c, H) Z( J: E 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 + d; W) m6 m; t( B' 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 # r; d2 c/ ?3 F
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
6 N, l5 T8 j8 f- @: k; U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。
5 d: G; a4 O: N8 o& | 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
6 q2 [8 O6 [/ i2 x' \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 / m3 f% @8 c p3 v8 v e) P
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 6 N+ ?3 g0 E' ~) ^ D6 J0 [
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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