|
|
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 0 V3 g8 j$ P; o u. i7 H
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 3 W4 p2 v/ i/ q
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
- i9 O9 D3 A# r& C4 L3 I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
- w/ _, L3 B* O* d, Z5 W `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
4 F! }1 Z' \9 P' I2 `- l& q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,
9 ?( ^; J- `1 H* N# h4 ?9 Z* {' ^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 7 u2 O; i2 H0 U6 G! C' Z
师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
/ c* L$ w8 [$ p) P: c8 b2 I& s+ H 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 " j, z0 S7 H5 O# l/ v- i
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。
6 C; }, Z9 x, y! W: z: C2 l1 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
% y. p/ W; x( e4 q2 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
( D7 Z% t u* v5 h, {1 c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
3 x( u; B3 \; B- z; `3 X1 Q往往更难。
2 k1 [# B) o; R, i+ u' X) m9 U 1 d: g( o. V- Y" g; T6 b
1、接地要求 ! x0 p3 M) w& r2 ]) r7 N2 t
要求接地的理由很多,下面列出几种: 7 r8 r( B: m/ e0 U
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 7 N8 |) v4 |) e
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。
+ Z( e: |5 g7 Y 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 ( Z# F0 ~# p# u7 u& q8 p+ Y4 b3 S
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 . F% H5 a# d. c' u* V/ [0 C+ T
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- W6 r5 B5 {- E1 v
3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
5 C+ A" F- o3 j# N& s1 P) b2 k * 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 1 l7 G; O4 G U, l0 k/ l
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 0 {2 L5 \0 K1 `4 i" J
属必须接地。
3 Z) K! u) f0 Y: ?$ F. r# B * 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, ! W2 j' C! P( y$ |
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。
/ v4 ?9 M+ _: C5 @4 E; X% Q * 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
2 R. m# f& I; ~! M许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
4 x+ A) w# @' ^8 V% E3 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,
2 |6 |; i, | q* ]1 U, 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。
8 o! K" h7 l/ Y {) H M* g8 F 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 8 g5 g7 z. ^; K; W8 Y, e, v q+ o
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 9 Y i2 M3 ~( \: E! ^ @
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 * z% |1 p: q1 |- S' v/ @
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
* ]0 Z5 j0 O. A, Z8 H: H2 M6 ^了。
- n) |/ M( ~/ b0 m3 L7 s 3 {0 X) d2 p4 Z U7 J3 X
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
/ `4 L# j) r3 c2 F% a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 v& ^5 m& U% g V G
的经验,这些方法包括: 9 L* ~6 @4 }5 o: A
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, 6 s9 F/ j: e2 ~9 X
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
3 g8 Q1 ], a" w3 ]8 z9 w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
) t: e2 j5 I3 ?6 N- `) q+ k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
2 J- n% ~/ h; a, Z6 c, b# Y扰问题。
. O: I+ V0 `0 } 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 2 G+ {7 Y9 G6 b
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 % p3 e* f) B$ @- \ D" x
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 : P" y8 S3 `5 u" M! k
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。 ) t$ L6 p# g: ]1 l/ Z( }0 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
1 G+ ]( z4 I9 r8 w; W3 t9 s, o3 g. ]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
4 f+ i0 T T. s- j0 X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
$ G4 ~. j7 ~% }( W7 X) P% m1 i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。
7 T% ], i& J& s8 [; r* I
|
|