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1 接地定义
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1 接地定义
“接地”指的是为了设备和人身的平安,将电力设备、输变电设备、电子设备、电气设备、建筑物和构筑物等用金属导体与大地停止电气上的衔接[1]。后来也指电子设备经过接地线直接接到大地上或者接在一个作为参考电位的导体上,当电流经过该参考电位时,不应产生压降。
2 接地品种
弱电系统中,地是为电路正常工作而提供的一个基准电位。该基准电位可设为电路系统中的某一点、某一段或者某一块等[2]。为避免各种电路在工作时产生相互干扰,赛力特蓄电池使之正常工作,依据电路性质,将工作接地分为不同的品种,比方:交流地、直流地、数字地、模仿地、信号地、功率地、电源地、屏蔽地等。
3 接*式
电子设备的接*式主要包括单点接地、多点接地、混合接地和悬浮地接地。
3.1 单点接地
整个电路中只要一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需求接地的点都直接接到这个点上,此接*式适用于工作频率小于1MZ的电路系统。分为串联式单点接地、并联式单点接地及混合式单。
(1)串联式单点接地。
串联式单点接地也叫干线束单点接地,即用同一条公共地线接到电位基准点,需求接地的局部就近接到该公共接地线上。此种接*式的接地点应选在低电平电路的输赛力特蓄电池入端,使该端接近基准电位,减少干扰。适用于设备机柜的接地,优点是接*式简单,各个电路的接地引线比拟短;缺陷是抗干扰性差。
(2)并联式单点接地。
并联式单点接地也叫放射式单点接地,行将需求接地的各个局部分别以接地导线直线连到电位基准点。适用于低频信号处置电路的接地。优点是抗干扰性能强;缺陷是接地线多,会形成设备体积增大、重量增加、本钱进步。
(3)混合式单点接地。
混合式单点接*式就是将同类型电路接地系统停止串联式单点衔接,然后将不同类型电路接地系统停止并联式单点衔接。这样既减少了局部合成的难度,也尽可能降低了地线之间的电磁干扰。
3.2 多点接*式
工作频率高的电路(大于10 MHz)采用多点接地(即在该电路系统中,用一块接地平板替代电路中每局部各自的地回路)。由于接地引线的感抗与频率和接地引线的感抗与频率和长度成正比。工作频率高时将增加供地阻抗,也会增大供地阻抗的电磁干扰,所以请求地线的长度尽量短。采用多点接地时,尽量找近的低阻值接空中接地。
3.3 混合接*式
工作频率介于1和10 MHz之间的电路采用混合接地式。当接地线的长度小于0.15倍系统高工作频率的波长时。采用单点接地式,否则采用多点接地式,即每隔0.15个信号波长接一次地。
3.4 悬浮*式
悬浮地也叫浮地,即该电路的地与大地无导体衔接。其优点是该电路不受大地电性能影响;其缺陷是电路容易受寄生电容的影响,而使该电路的地电位变动形成对模仿电路的感应干扰。
4 电源模块接地设计
某电源模块是舰载电子设备中的一个部件。需求在有限空间内将220 V交流电源转换成+5 V1、+12 V、-12 V1、+5 V2、+9 V等多种稳压直流电源供电源模块本身维护电路和电子设备内其他部件运用。
基于该电源模块在电子设赛力特蓄电池备中所占空间较小,输入电源为交流电源、需求输出5种低压大电流直流电源,且需求停止输入、输出电源维护电路等功用设计,所以从几个方面思索接地设计:交流输入电源接地、输出低压电源接地设计、维护电路接地设计及电源模块的屏蔽设计。
4.1 输入交流电源接地设计
电子设备供电为220 V交流电源,220 V前线、零线和地线经过机箱插头及机箱内单独布线线束接到电源模块插座,电源模块的220 V接地线插针、电源滤波器地经过印制板外围边缘大面积网格状方式布线。
4.2 输出直流电源接地设计
电源模块将220 V交流电源整流、滤波成直流电源,然后经过不同的DC/DC直流稳压、降压模块转换成+5 V1、+12 V、-12 V等直流�压电源,经过插头、母板送出,供其他部件运用。为了进步设备性能,避免电源地线互相干扰,将三类电源的地和电源插头之间单独布线,且尽可能双面、加粗布线以满足需求。
4.3 维护电路接地设计
电源模块将输入的220 V交流电源经过小型变压器降压、整流、直流稳压器稳压后产生维护电路所需的+5 V2、+9 V直流稳压电源。由于维护电路为数字翻转电路,对脉冲、尖峰很敏感,遭到干扰会产生错误控制,因而,此路电源的地线采用串联并地法,即一切维护电路的地和+5 V2直流稳压电源输出地就近相互衔接终将5 V2直流稳压电源地线经过接线柱接至电源模块屏蔽层。
4.4 电源模块屏蔽层接地设计
由于该电源模块上具有交流电源、小变压器等,存在干扰其他电路的要素,因而,就需求停止屏蔽层的接地处置。出于各种思索,采用金属壳体全面掩盖,经过接线赛力特蓄电池柱和螺钉固定等将金属壳体和交流地线衔接,电源模块装入机箱后,金属屏蔽层和机箱壳体衔接。因而,电子设备和外部供电系统坚持同一零电位。
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