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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
( G3 c. M0 B9 G9 a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
, n+ V7 H% {% w 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
& Z! P7 h1 y3 n% J2 P! 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
8 s- I3 W2 ~5 o, @& ^3 g: 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
$ }( C, e6 g. u3 } ^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,
. }5 L2 N: ~/ w8 ?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
) c/ J" P' S, D- M+ D# m师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
; T- I5 V6 j1 f4 W7 F
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% K* J7 ]" u& }( 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。
4 f* `0 m1 r& H1 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
3 J9 s5 \+ a: z/ s 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
! v! @! s1 K N5 u! m1 h5 t' ]' 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
/ \8 V7 k% U& r0 b0 T2 a 往往更难。
/ ?: x |" u; b4 z/ f/ o' R9 a
" q2 k- d0 G4 E* D2 s1 H 1、接地要求
2 q* }# m; d3 _0 f9 W+ r* P0 W
要求接地的理由很多,下面列出几种:
~/ {3 ]! ~9 e8 B! A1 T; u" c. G* u1 y
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
' A% p% }7 @/ u5 P$ 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。
2 e3 U9 h+ H* \1 `) l5 n, B
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
0 k3 Q" @- a/ l+ L n5 Q8 V! {- @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
5 n: x2 l. N* l# s& q7 C2 G ] 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。
" Y: o; z- H3 B+ @9 Y: u
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
) A- A9 x3 w7 C/ V4 f7 S6 g+ q
* 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 n# \% t7 ]& T 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
' l9 Y; A2 G7 }4 L6 H' o. u 属必须接地。
0 U: I- x: I1 \0 p: P" S5 x
* 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,
) S/ _+ r" I9 V3 \5 o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。
4 r: U, I; S* T' d0 s0 e
* 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
. N1 }) }! L4 j1 Z4 g. U1 E许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
+ s6 R) G7 \7 K% g$ p3 p4 Z
* 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,
9 G, u9 G, L. m* E$ X1 p% }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。
1 g6 V3 P5 K/ L" e! n" r
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
$ I9 D1 h( B" O8 [0 d! u* [: Y 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
4 |! q. G, p& Q0 }% z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
) }2 [- Z; f# C$ d/ }: o; X9 C9 q 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
) J+ ]! v7 B* T2 N了。
& X* N+ J0 k0 `6 R$ w: T7 }" N
& b, D# `# N1 O1 ^) r8 ]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
6 f- S$ t/ f |7 h8 f( q2 e, Y: |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
}. b- |+ c3 S" S! W5 }4 r6 N的经验,这些方法包括:
% u; c* m) v8 A% k) B- c( I
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,
: H: d6 e& i: B S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
6 I7 d P1 k; [8 P6 S 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
0 v$ {' t" H) e2 z/ S6 D; E% W 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
7 b. q4 [; [* h1 w6 f扰问题。
- ~" B% b/ l' j% }) L) Z
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
4 f- r- p5 T3 n! t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
4 N; M3 C' y' j& s" R) p! w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
0 Q, J/ k! C( A- m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。
* `* F7 i3 ]8 B i$ V
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 o) z6 h& g N5 P, u% {) r 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
8 T; ?) ?3 u o* j 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
* x& q' e% M6 I; V7 r7 J' l 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。

+ j \& G/ l. @! {0 X5 ?
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