编辑:[db:作者] 时间:2024-08-25 02:36:40
接地的定义是电流回流的最小阻抗路径。此定 义有点晦涩难懂,但它有一点是很明确的,它秉承了“有奶便是娘”的人生哲学,是范例的机会主义,哪条通路阻抗小,电流就往哪条路去,这一条提示我们把稳: 接地的导通通路未必便是我们以是为所设计的那条路径,由于那条路径可能不是最小阻抗的,千万不要想当然认为我给你画出了路子,你就必须得走。
鲁迅师长西席写道 “世上本没有路,走的人多也便成了路”。以是电路设计中,要故意识的将可能但我们不肯望产生电流接地通路的地方cut掉,让电流走唯一的路径到地,我们设 计的方法也将会针对性强得多。这里面有一个最大略的设计例子,电路板的安装柱一样平常用金属的,并且习气性的接到金属壳上去,将电路板的旗子暗记 地和外壳保护地接了起来,此方法精确与否下面会有专题磋商,这里只说一点,安装柱一样平常不会只有一个,这样的缘故原由,电流的回流路径就可能不止一个了。旗子暗记连 接器的外壳是否接地、屏蔽电缆层是否接地、金属机箱的各组成壳体之间的打仗是否良好、外壳或固定电路板的金属安装板之间的连接阻抗是否足够低,等等地方都 会涉及到这个问题。以是地通路要做被设计者玩弄于股掌之间,运筹于帷幄之内。
地有几个浸染,在不同的地方浸染可能不同,要识别清楚,由于不同用场的设计重点可能不同,就像男人,在单位的是经理,在家里是修理工。地主要有三个浸染,旗子暗记回流、平衡电位、泄放电流。差异在哪呢?
回 流便是去流旗子暗记要从地线回来,地线的阻抗大了会产生压降引起旗子暗记失落真、旗子暗记和地组成的环路会引入空间辐射滋扰(右手定则可以剖析出来)、非独立地线(公用 地线)会由于甲旗子暗记的颠簸导致地线漂移,而乙旗子暗记受到影响。如下图:GA段和AB段是公共阻抗,电路1、电路2、电路3流经公共阻抗的回流旗子暗记会导致地线 基准发生飘移,如果电路1和电路2之间发生了旗子暗记的通报,地线基准的不同将引起旗子暗记数据的失落真。这个便是多点接地、单点接地、稠浊接地的问题。
如果是平衡电位的,地线各部分之间导通电阻就要足够小,不然不能做到地电位的均衡性。如果是泄放电流的,就要担保入地阻抗足够低,并且地线要能耐大电流,比如防雷接地的地线。
另 一个便是静电接地和普通接地的差异。一提到接地,都是阻抗越低越好,但对静电接地不然,静电接地阻抗一样平常在1M-1000M欧姆,缘故原由是阻抗太高档同于绝 缘,积累的电荷泄放不掉,这个道理与普通接地无异,但导通阻抗太低,泄放得太快也不是好事,由于在有用电路上积累的静电荷,如果瞬间泄放的话,会导致不可 控的电路上有瞬间尖峰电流利过,对芯片内部的走线、PCB的旗子暗记线、电气打仗的触点等地方会产生影响,导致不可见的累积性损伤,当时看不出来,日久年深出 现问题,比如电容的泄电流超标就可能是其一个可能的后果。
虽然地的浸染都是把电荷导入大地,那是否保护接地、防雷接地、旗子暗记接地是否可以 接到一起。答案自然是不能,缘故原由何在?雷电浪涌的开释电流偏大,瞬间开释,纵然导通阻抗再低,也会产生很大压降,这个电压对其它弱旗子暗记的影响就大了。另 外,这个电荷瞬间泄放不掉的话,还会反激到其他电路中去。打雷时家里电器被毁有一些便是这个成分。
接地设计还有个随意马虎产生问题的误区,我 们常常把地接上了,万用表一测,导通阻抗很低,就基本不会考虑接地的啥问题了,但正应了一句话“很多人不是去世于疾病,而是去世于治疗本身”。这里面正好就有 一个微不雅观的问题,接地线本身如果仅是一根铜线的话,虽然导通阻抗不高,但万用表测出的仅仅是直流电阻,而线缆上是有电感的,低频或直流时候,电感效应不明 显,在高频的时候,接地线的高频阻抗就很大了,地线上的高频滋扰不能被及时泄放掉,于是会产生电磁兼容问题,由于地线的颠簸会与旗子暗记端产生差模滋扰。一样平常 的专业接地设备、或在电磁兼容实验室里,接地都用扁平金属蛇皮电缆或宽的铜皮,其道理便是减小地线的电感效应,达到低高频阻抗的目的。这是一个高频思维的 问题,要把它和直流思维分开。
多点接地、单点接地、稠浊接地到底哪一个好,这是一个已经辩论了良久,估计还将持续辩论下去的话题,给出一 个履历型的参考来。首先鼓励单点接地,但当单点接地情形下,地线的长度大于或即是线上旗子暗记波长的1/20的时候,就不能单点接地了,要换成多点接地,且接 地点之间的间隔不超过旗子暗记波长的1/20。
曾经碰到过这样一个案例,A设备接地良好,单机调试ok,在机房与B机旗子暗记电缆相连,只要持续 上,空开就跳闸,泄电流超标,两台设备单独用时都没问题。这是一个别系接地和单机接地的问题。这在详细设计时候进行掌握和剖析即可,没有太特殊的地方。只 是把稳只管即便不要为其他设备供应赞助电源,只管即便考虑现场接地不良情形下对机器可能的影响,由于接地不良常常存在。
以上大略论述了接地几个须要把稳的地方,也是比较常见的问题和误区。希望引起足够的当心,避免“沉舟侧畔千帆堕,病树前头万木枯”的局势发生起来。
本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除,如需转载请保留原文地址:http://www.baanla.com/xyj/83246.html
上一篇:电子元器件批号识别方法
下一篇:返回列表
Copyright 2005-20203 www.baidu.com 版权所有 | 琼ICP备2023011765号-4 | 统计代码
声明:本站所有内容均只可用于学习参考,信息与图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请与本站联系,将在三个工作日内处理,联系邮箱:123456789@qq.com