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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 * V/ ?( G6 H' ]( D B
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 Q1 I: n+ r' S. V
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 # C% l1 \6 F4 n/ I/ f4 `+ l
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 4 a8 V% ^# |& j8 s: z6 j6 R& D
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 7 t r6 ?- {( a5 B6 \, r$ p( f
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, % `# }1 p/ ]4 c- q3 ]
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 T# l+ P2 ]- d/ ~# S师的直觉,也就是他对“接地”这个概念的理解程度和经验。
8 w7 f7 k( U; Y/ z 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
5 M+ z1 e0 [" K9 |* o% |7 t; P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。 $ `0 J! v: L. u) p4 N- r) i
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 + m" ^) C1 k: a7 C! {; K
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 ( p0 R' Y) x1 g; K0 d% y3 Z
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
7 e3 C/ m4 H( T往往更难。 4 L$ x# }' s% @6 Z
8 L9 {/ e' G# Y! ~" q1、接地要求
?& n+ u7 B% e1 F4 @ 要求接地的理由很多,下面列出几种: ( X5 c+ x7 w7 A& n+ d
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
5 _" W; W6 X* b y3 H7 V9 u" @! 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。 & F1 r6 f9 ^2 J& C
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 p: h/ r8 X* G9 k1 M2 [3 z
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 t. ]) ^6 ?5 B7 x
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。
( T; K; I# u6 x! a) u i 3) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:
# ~' E0 I6 [: k; O3 m+ m8 s! O * 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
: }; P( o1 i5 ~6 H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 x4 J7 e3 E% D: F5 C属必须接地。
6 w6 C$ k }6 X ]& g. z% I2 p * 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,
: Y; r2 G7 ~' F$ Z3 \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。 # [% A' `1 E# q& J( y
* 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
# G/ s- e$ U1 V, |* e Q* i许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。
; p0 a' M, U# S8 d W) K * 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 M5 g' ^- X2 g8 P+ L% L' n
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。
; L! Q' p* N8 `! 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
- Q4 @6 V& k$ {$ h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 * J' n5 D! g2 T8 b+ e/ L, K8 Y
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
% b3 u: m8 t3 V" B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 M3 m1 k# Z. ~# z7 t' h
了。 % [# X+ p1 b4 p- s6 n
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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
% t$ |* e' v% o( o3 E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 4 f1 k! N- L! W0 ?1 p1 F% ~
的经验,这些方法包括: , J: T# u6 w& t/ y- }
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,
- J; k+ f/ H6 M4 B0 H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
; \0 y+ o" o a( U# M' ?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
# E. `2 {, T; n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
4 C- G0 N3 [7 y Y" o9 N' r% T- j扰问题。
' L$ I7 r9 A6 ^0 {8 `: { 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 ( A/ I, E+ ^: E, J$ y
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
9 E7 o9 D6 \2 B5 m0 P, q# ^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 - G$ v! D5 _3 O" @7 i# N6 c8 T, Y* 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。
+ Y" f& S- q7 E( C( O* ]3 k2 i ? 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
- J4 h# f, n1 g; f* ^& U) {! z7 Q# 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
: v+ F! y- _* }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
% e# F$ R. J( ~9 c/ M8 n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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