|
|
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 ( S* s6 ?3 y% h3 \& g6 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 2 W8 U8 ^! R: h4 B
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 1 y: T% Z) h6 Y v2 N1 D
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 D+ x& W9 g) M( g9 y5 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
$ h$ U+ e& [; [% z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 f; A6 N( u& k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 , n7 z" F4 [9 _8 O, m! Q& z
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
- H9 T& w' v, C* b+ _( 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 3 @. S3 Y& z/ 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。
& h/ Z; q0 |& k i+ o- q5 t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 $ a7 b6 ~- v+ Q) x; a
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
* b3 Y) Q) _! Y1 \" x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
# c% ~) [) z3 h往往更难。 , F+ e) j$ w3 ~* w5 q" B
* W9 |3 r3 {3 k0 L J
1、接地要求 2 J: H7 {6 ^: V
要求接地的理由很多,下面列出几种: 4 T6 j$ \" U( H+ P" ~# F
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
1 N+ K9 C5 z( V8 \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。
. l, [! l8 }8 r" |$ ] K% K 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 - r( [. i9 j" \4 [
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 4 k, r% |. ^2 n
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。 3 e$ v5 G& G; Z4 z
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括: 2 K+ E! J$ C' T
* 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 . { }) [9 c& N( w
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
* z' p0 B y7 d8 Y! g/ F9 X8 t属必须接地。 - f$ s5 b1 U4 }% A: P* ?2 ?. `. ^
* 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, 5 i5 Y& W( ], x4 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。
. E5 A) d1 _! @; h) \0 q ~1 e8 w * 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 & ~* f9 K. R! k9 |% J6 K) Q: e3 \7 W
许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
* \4 e& o8 F, u5 a: r5 \" f * 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,
' o* n& F" ^7 s w8 O8 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。 2 o; D5 Z1 ^) E
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 " d# Z% @$ g- z; ^
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 # D7 I0 [; w3 A: ^0 H
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
' A: o/ K1 D) b P! l" n8 S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
* }2 n1 x/ T/ N/ u: _/ n: `了。 9 |/ C9 E6 I, w9 S/ z4 B% {
& p9 n- ^5 ^- b* _3 w
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 8 W+ c2 T3 A/ S0 [! ]# S, 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 8 g, a; ~& C2 v% Q; h! F. g/ F
的经验,这些方法包括: + U8 @% M& S7 d" a# o& V, m
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,
( P* c! G+ V: k# V+ z0 `1 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
M# R8 m0 X; ?6 o/ a {. 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
8 f* Y: R, f; P# w6 w2 c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
" z3 L5 l7 I$ w( Y+ ~扰问题。
4 R! i& j! T4 Y2 v5 p! {4 v 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
& n& z- Q0 t) P% S; q8 R! \3 z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 i- M8 T. w. l/ e
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
) b, M- u# z! `9 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。 1 a, p$ f/ F' Z/ U- D
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 , A2 r+ q- j/ X$ M3 S+ I% o
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 : |( x* V& @( W s2 F; }7 [
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
1 I2 c: h1 `4 j, W# m6 W: i; c& k0 a) `# G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。
# n7 f! t7 A. L6 V$ G
|
|