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电磁兼容中的接地设计

随着科技水平的不断提高,电磁兼容作为一项可研究类的项目研究有限的空间、有限的时间、有限的频谱资源条件下,得出电磁兼容是各种用电设备可以共存并不致引起降级的一门科学。电磁干扰源种类繁多,可按不同的方法进行分类。对测量环境中直接影响测量及测量设备的 干扰来源可分为自然干扰源和人为干扰源这是对电磁兼容干扰源种类进行的基本划分。

电磁兼容涉及到的领域十分广泛,在电子设备的研发/实验中用途也极为重要,任何一种线路设计和技术应用对应的都是不同行业和结论,这篇主要描述的是在电磁兼容中的接地设计。

在接地设计这一类别中,可把电力按照信号分为4类,再分别接地形成4个独立的接地系统。在发展中现在的接地含义已经延申,它一般指连接到一个作为参考电位点(或面)的良导体的技术行为,其中的“地”不一定为实际的大地,而是泛指电路和系统的某部分金属导电板线,它可以作为系统中各电路任何电信号的公共电位参考点,任何电流在接地导体中流过都不应该产生电压降,各接地点之间不应该存在电位,但是,如果接地不当就会引入电磁干扰。

在接地系统下有单点接地系统多点接地系统混合接地系统三个小分类。

单点接地系统它的缺点是不适合高频电路。它是在各设备的地电位仅与各自的地电流及地线有关,不受其他电路影响,对防止各电路之间的干扰及地回路干扰是很有效的。特别是当电路频率较低、连接导线比较短的场合,经常采用这种接地方式。

多点接地是指设备中各单元电路直接连接到地线上,有多个接地点多点接地系统的优点是电路构成比单点接地简单,而且由于接地线短,接地线上可能出现的高频驻波现象显著减小。但由于多点接地后,设备内部会增加许多地线回路,它们对较低电平的电路会引起干扰,带来不良影响。

混合接地系统实际用电设备的情况比较复杂,在用电设备中,既有高频部分又有低频部分。很难通过某一简单的接地方式解决问题,因此混合接地系统应用更为普遍。低频电路采用单点接地,高频电路需多点接地这种接地体系称为混合接地系统