视频监控中接地的概念

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从防雷接地谈监控系统的接地

从防雷接地谈监控系统的接地

从防雷接地谈监控系统的接地随着人们对安全性的不断关注,监控系统在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。

对于监控系统来说,接地是保证它正常运行的重要条件之一。

因此,我们需要从防雷接地的角度来谈谈监控系统的接地。

防雷接地基础知识定义防雷接地是指为了防止雷击,通过建造接地网或接地基础将室外的金属构件,设备或线缆与大地形成低阻抗的联结,以及在建筑内的设施进行参照接地或保护接地。

防雷接地的作用•防雷保护:防止自然天气因素的影响,预防雷电危害。

•构建电路工作基础:为了保证设备正常运行和保障人身安全,需要维护和建立接地系统,实现电流无法作用于人体和设备,使其从大地中消耗。

•提高性能:良好的接地系统可以降低电阻,增加信号传输的速度和精度。

接地的种类•保护接地:防止危险的电流作用到外壳或设备上,使人身安全得到保护。

•参照接地:对于需要准确的信号,需要进行参照接地,例如:测量仪器、音响系统和通信系统。

•信号接地:信号接地电路用于保证信号传输的准确性,降低传输误差,例如:计算机网络、音响传输等。

监控系统的接地监控系统的分类网络监控和闭路电视监控是构建在电脑网络基础之上的,主要包括传感器、视频采集卡、中央处理器、显示器和存储设备等。

从接地的角度来看,监控系统分为以下几类:•室内监控系统:主要用于监视室内的人员和物品,如室内监控系统、建筑物管理系统等。

•室外监控系统:主要用于监视室外的人员和车辆,如停车场监控、小区门禁管理等。

监控系统的接地原则•低阻抗接地原则:监控系统的接地必须要采用低阻抗接地,降低监控系统的地面电阻,减小系统跨大地电位,从而防止雷击等天气因素对监控系统的影响。

•不使用阴性接地:监控系统不能采用阴性接地,因为这种接地方式会形成浮力电位,产生漏电流,在增加系统故障率的同时也会降低人员的安全性。

•分别接地:不同的监控系统之间应该分别进行接地,而不是混合在一起,避免过流短路的情况发生。

接地设施的选用•接地极的选用:若监控系统的接地点距离建筑接地不足10米,则需要使用专用接地极进行接地,出钉式接地极、夹持式接地极、挤压式或子母焊接式接地极等均可选用。

监控接地

监控接地

r:接地问题摄像机机壳要和大地绝缘。

摄像机壳=BNC外壳=视频信号地,必须和大地绝缘。

现场安装情况千变万化,只能依据具体情况,做到“绝缘” 就可以了。

不要把接地想得太复杂,也不要被那些名目繁多的“xxx地”搞晕糊了。

监控系统接地就一个原则:单点接地——主机设备一点“安全接地”。

关于防雷接地——我的观点是:只有避雷针需要做好接地。

避雷针又是独立的,与安防系统没有电气连接关系,只有保护范围的要求。

有一个工程20个室外围墙摄像机,安某专业防雷设计:做了20个立杆避雷针,20个接地网,投资巨大。

结果多次被烧摄像机,防雷器,485通信,采集卡等等,实实在在的引火烧身。

到底是雷击的,还是地电位环路烧的,外人谁也说不清。

关于交流电源防雷,专业厂家教你做三级防雷。

我很奇怪:一个验收合格、并投入使用的甲方建筑物,电源系统不做防雷设计就验收了,就敢投入使用了?可能么?安防工程有什么必要和可能,全面负责电源系统的防雷呢?关于信号系统防感应雷,用防雷器。

专业厂家又教你做防雷器的接地,说是“用于泄放雷电流”。

什么雷电流?视频线和控制信号线(双绞线)接收的感应电动势,你“接地”就能放掉我说接地线也成了“接收天线”了,不仅没放掉,而其还可能使接收的感应电动势更大了。

安防系统防雷,问题多多。

不要以为“安装防雷总比不安好”,我的观点是:防雷设计安装不好,比不安装更坏事,而且是花大钱买定时炸弹。

例如一个工程,防雷器多次被雷击毁,设备多次被烧毁。

经检查,这种防雷器的BNC外壳与接地点是短路的,制造了多点接地。

雷电袭击或地电位环路发作,当然烧毁设备了。

这叫花钱买罪受。

防雷的“隐患设计”,不是厂家说的“不能保证100%不被雷击”,而是100%要摧毁安防系统,一是主动引雷击毁系统,二是制造地环路摧毁系统,所以是100%要摧毁安防系统。

防雷的“隐患设计”,暴露了不少“专业防雷厂家”对安防系统设计,还十分外行,安防系统的防雷设计,千万不能轻信。

监控系统的接地与防雷接地

监控系统的接地与防雷接地

监控系统的接地与防雷接地监控系统的接地与防雷接地有矛盾么?有!!!有的防雷器产品厂家明确主张“到处接地”,特别指出摄像机要接地;为了防雷制造了“多点接地”,那地环路问题怎么办?监控系统的接地要求是:系统(主机)单点接地——摄像机不接地,那防雷又怎么办?这都是尖锐的问题、有趣的问题,又是很久以来许多人一直关注的问题!!!。

一个网友问:“多点接地可以防雷却制造地环路干扰,单点接地虽可排除地环路干扰,但能防雷吗?”这个问题提得太好了!!值得深思和重视。

不过,我也要提醒的发问:“多点接地真能防雷吗?”,“摄像机接地到底是防雷还是引雷呢?”下面想就这些疑问,谈点抛砖引玉的看法,以求探讨监控系统的接地与防雷接地,能有个基本合理统一的设计方法。

【防雷第一类观点】这是转载时间最久,转载次数最多,又比较“权威的防雷论述”。

1)“监控室内应设置等电位连接母线(或金属板),该等电位连接母线应与建筑物防雷接地、PE线、设备保护地、防静电地等连接到一起防止危险的电位差。

各种电涌保护器(避雷器)的接地线应以最直和最短的距离与等电位连接母排进行电气连接”——总之一句话:主机系统机壳接大地。

2)“前端设备如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。

当摄像机独立架设时,原则上为了防止避雷针及引下线上的暂态高电位,避雷针最好距摄像机3-4米的距离。

如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ 8的镀锌圆钢。

为防止电磁感应,沿电线杆引上的摄像机电源线和信号线应穿在金属管内以达到屏蔽作用,屏蔽金属管的两端均应接地”。

3)“根据以上条款(GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》)分析:监控系统的防雷接地应与系统的交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置,接地电阻不得大于1Ω”。

看了这一段论述,有一点是明确的:监控系统主机要接好大地。

但是前端摄像机机壳到底是接大地还是不接大地呢?第二条里没有明确,按第三条理解,似乎应该和防雷接地“共用一组接地装置”——怎么公用?特别是距离远了怎么“共用一组接地装置”?安防工程人一直看不明白。

视频监控系统接地设计

视频监控系统接地设计
视频监控系统接地设计
重庆大学建筑设计研究院王丽洋
1视频监控系统接地的基本要求
视频监控系统的接地是为了保证当进^视频监控系统的信号、供电电源或视
频监控系统设备本身出现问题时.可靠的接地系统能承受过载电流并可以迅建将
过载电流导人大地。接地系统能够为视频监控提供屏蔽层。消除电子噪卢干扰,并 为整个控制系统提供公共信号参考点(即参考零电位),当接地系统发生问题时 (接地电阻过大.多点接地,接地线断线或接地线与高电压、大电流设备相接触 等),会造成人员的触电伤害及设备的损坏,还会造成视频监控系统经常“死机”
(或不明原因的“死机”).大多是因为接地系统不良或存在问题所引起的。
因此,完善可靠、正确的接地.是视频监控系统能够安全、可靠和醴好运行的
,皂键。
201 2重庆建筑电气与智能建筑技术及产品交流年会暨重庆市两会一网学术年会论文集
1.1视频监控接地分类 在一般情况下,视频监控控制系统需要两种接
置),管理、维护、测量及查找接地极和接地线很不方
的土壤2—3m范围内,掺入不溶于水的、有良好吸水
当屏蔽电缆途经接线盒分断或合并时,应在接线
盒内将其两端电缆的屏蔽层连接。
(2)视频监控系统信号电缆的选择与铺设,应严
格按照有关规定执行。屏蔽电缆的屏蔽层应按以上要
求进行接地。为了提高视频监控系统的抗干扰能力。 视频监控系统开关量输入,输出信号,选用阻燃型对 绞铜网屏蔽计算机电缆还是比较恰当的。 3视频监控系统的接地方法
护接地,必须是铜丝网或镀铝屏蔽层接地,接入公共
接地极。
2视频监控系统的接地原则
2.1视频监控系统设置的接地装置
(4)本安地:应独立设置接地系统,接地电阻≤ 4‘l'.本安地的接地系统应保持独立,与电气地网或其 它仪表系统接地网的距离应在5m以上。

视频监控中接地的概念

视频监控中接地的概念

1.视频传输中,最多见的故障现象表此刻监视器的画面上显现一条黑杠或白杠,而且或向上或向下慢慢转动。

因此,在分析这种故障现象时,要分清产生故障的两种不同缘故。

要分清是电源的问题仍是地环路的问题,一种简易的方式是,在操纵主机上,就近只接入一台电源没有问题的摄像机输出信号,若是在监视器上没有显现上述的干扰现象,那么说明操纵主机无问题。

接下来可用一台便携式监视器就近接在前端摄像机的视频输出端,并逐个检查每台摄像机。

如有,那么进行处置。

如无,那么干扰是由地环路等其它缘故造成的。

2.监视器上显现木纹状的干扰。

这种干扰的显现,轻微时可不能淹没正常图像,而严峻时图像就无法观看了(乃至破坏同步)。

这种故障现象产生的缘故较多也较复杂。

大致有如下几种缘故:⑴视频传输线的质量不行,专门是屏蔽性能差(屏蔽网不是质量专门好的铜线网,或屏蔽网过稀而起不到屏蔽作用)。

与此同时,这种视频线的线电阻过大,因此造成信号产生较大衰减也是加重故障的缘故。

另外,这种视频线的特性阻抗不是75Ω和参数超出规定也是产生故障的缘故之一。

由于产生上述的干扰现象不必然确实是视频线不良而产生的故障,因此这种故障缘故在判按时要准确和慎重。

只有当排除其它可能后,才能从视频线不良的角度去考虑。

假设真是电缆质量问题,最好的方法固然是把所有的这种电缆全数换掉,换成符合要求的电缆,这是完全解决问题的最好方法。

⑵由于供电系统的电源不“干净”而引发的。

那个地址所指的电源不“干净”,是指在正常的电源(50周的正弦波)上叠加有干扰信号。

而这种电源上的干扰信号,多来自本电网中利用可控硅的设备。

专门是大电流、高电压的可控硅设备,对电网的污染超级严峻,这就致使了同一电网中的电源不“干净”。

比如本电网中有大功率可控硅调频调速装置、可控硅整流装置、可控硅交直流变换装置等等,都会对电源产生污染。

这种情形的解决方式比较简单,只要对整个系统采纳净化电源或在线UPS供电就大体上能够取得解决。

视频监控系统防雷接地

视频监控系统防雷接地

视频监控系统防雷接地⒈引言
⑴目的
⑵范围
⑶参考资料
⒉防雷接地概述
⑴雷击对视频监控系统的影响
⑵防雷接地的重要性
⑶相关法律法规及标准
⒊防雷接地设计
⑴视频监控系统的建筑结构布置
⑵接地系统设计原则
⑶接地系统的组成
⑷接地系统的布置规划
⑸接地系统的施工要求和方法
⒋防雷设备选型
⑴天线避雷器
⑵避雷针
⑶统一接地装置
⑷防雷接地导线
⑸其他防雷设备
⒌防雷接地系统的维护与检测
⑴接地系统的定期检测
⑵接地系统的维护与保养
⑶接地系统故障的排除与修复⒍附件
⑴接地系统设计图纸
⑵接地系统施工方案
⑶接地系统维护记录表
⑷其他相关附件
附录:
法律名词及注释:
⒈雷击:指由于大气中的静电积累以及雷暴等原因而导致的高能电流通过物体引起的瞬时电击现象。

⒉防雷接地:指通过引入直接接触地,将雷电击中的电流安全地排入地下的一种防护措施。

⒊视频监控系统:指通过摄像头或其他传感器采集图像或视频信号,并通过观察、记录或传输等方式进行监控、管理或控制的系统。

本文档涉及附件:
⒈接地系统设计图纸:详细展示了视频监控系统的接地系统布置和连接方式。

⒉接地系统施工方案:描述了接地系统的施工步骤、材料和要求,供施工人员参考。

⒊接地系统维护记录表:用于记录接地系统的定期检测、维护和排除故障的情况。

监控立杆接地标准

监控立杆接地标准

监控立杆接地标准1. 简介监控立杆接地是指在监控系统中,立杆与地面之间的接地措施。

良好的接地标准能够确保监控立杆与外界的良好接地连接,从而保证监控系统的正常运行和安全性。

2. 接地标准的重要性接地是一种重要的电气安全措施,它能够将电流迅速引导到地面,避免电流通过人体而引起触电事故。

对于监控立杆而言,接地标准的合理设计能够保障监控设备的正常工作,防止雷电等自然现象对设备的损坏。

3. 接地标准的要求为了确保监控立杆的接地效果达到标准,需满足以下要求:3.1 接地电阻值接地电阻值是衡量接地效果的重要指标,它表示系统的接地电阻路径是否良好。

一般来说,接地电阻值应小于等于4欧姆,这样能够降低接地电位,提高接地效果。

3.2 接地导线选择接地导线的选择应符合国家相关标准,一般选用铜质或铜包铝导线。

导线的截面积需要根据实际情况进行计算,以确保能够承受电流的要求。

3.3 接地装置的设置合理设置接地装置可以有效改善接地效果。

接地装置一般包括接地极、接地线和接地体等。

接地极是将导线固定在立杆下部地面形成的一个金属棒,接地线则将地杆与接地体相连接,形成完整的接地回路。

3.4 接地位置选择接地位置的选择应根据立杆周围的土壤情况和地形特点等因素进行综合考虑。

一般情况下,接地位置应选择在离立杆底部一定距离的地方,避免因灌浆导致接地效果不佳。

4. 参考标准为了保证接地标准的统一和有效性,相关行业制定了一些参考标准,如下:•《建筑物电气设计规范》(GB 50052-2009)•《工业企业电气设施设计规范》(GB 50054-2011)•《电气装置的接地设计规范》(GB 50169-2006)•《建筑物防雷设计与施工规范》(GB 50057-2010)这些参考标准细化了接地措施的设计要求和验收标准,提供了可靠的技术依据。

5. 接地标准的检测方法为了确保监控立杆接地符合标准,需要进行接地标准的检测。

常用的接地标准检测方法包括:5.1 接地电阻测量仪接地电阻测量仪是一种便携式仪器,能够直接测量接地电阻值。

视频监控系统的防雷与接地保护

视频监控系统的防雷与接地保护

备, 往往对视频信号传输线路和装有视频控 制管 理系统 的监控室采用简单的接地保护来提升防雷 能力 , 效果不理想。
应在设计时和施工前正确的选择和使用视频
监控系统设备 的防雷保 护装置和采用合 理 的信 号、 供 电线路的敷设 、 屏蔽和接地方式、 综合 性的 提高系统的防雷能力。
在实际工作 中 , 安装 于野外 或厂房 内部 的摄 像头设计和施工人员均对防雷能力引起足够的重
安装在室内的设备一般不会遭 遇直击雷 , 要
重 点考 虑 雷 电过 电压 造 成 的设 备损 坏 。 而室外 的
监控设备要重点考虑直接雷和雷电过电压对设备
的侵 害 。
视, 单个摄像头使用避雷器和防雷接地来保 护设

表 2 视频信号线缆与其他线缆共杆的最小垂直 间距 ( m)
周 围产 生很 强 的瞬 变 电磁 场 。处 于 电磁场 的监控
设备和信号传输线缆通过电磁感应现象会感应出 很高的电压 。当带电的雷云出现 时, 雷云下 的建 筑物和传输线缆上都 会感应 出与雷云相 反 的电 荷 。感 应 电压通 过静 电感 应 现象 在低 压架 空 线缆 上产生的电压可达 1 0 0 K V , 信号线缆上 可达 4 0— 6 0 K V 。这种在雷云作用下 的电磁感应 和静 电感 应现象被称为感应 雷, 它发 生的概率要远远大于 直接雷。
室外摄像头的供 电可 以从终端设备处 引入 , 如从 交换机上 P O E供 电模块取 电或从 硬盘录像机上

5 3・
2 0 1 5年第 3期
涟钢科技与管理
的D C 1 2 V输 出 口取 电 , 也可 以将供 电线缆 汇 聚在
机柜或配电柜 内集中取 电, 配电柜或机柜需要额 外加装防雷接地。控制信号线一般要选用多芯屏 蔽线缆。 如果施工条件允许 , 在空 旷的野外视频传输 信号线缆可以采用直埋敷设方式 , 也可 以利用原 有电缆沟进行线 路敷设。条件不允许时 , 可采用 通讯管道或者架空方式 , 需要注意的是, 信号线缆

摄像头8芯线工作原理

摄像头8芯线工作原理

摄像头8芯线工作原理现如今,摄像头作为一种普遍应用于各种设备中的重要组件,其工作原理也备受人们关注。

摄像头8芯线是指摄像头连接线中具有8根线,每根线都承担着不同的功能,共同协作实现摄像头的正常工作。

下面我们来详细了解摄像头8芯线的工作原理。

摄像头8芯线中的第一根线通常是电源线,用来为摄像头提供电力供应。

摄像头需要电源来正常运转,这根线的作用就是将电源传输给摄像头,确保其正常工作。

第二根线是地线,用于连接摄像头的地线,起到接地保护的作用。

接地是为了防止电器设备因静电或雷击等原因损坏,保障设备和人身安全。

第三根线是视频信号线,用来传输摄像头捕捉到的图像信号。

当摄像头捕捉到画面后,通过视频信号线将信号传输至显示屏或录像设备,实现图像显示或录制功能。

第四根线是音频信号线,用来传输摄像头捕捉到的声音信号。

一些摄像头具有录音功能,通过音频信号线将声音信号传输至设备,实现声音录制和回放功能。

第五根线是同步信号线,用来控制图像的同步显示。

同步信号线的作用是确保视频信号的稳定传输,避免出现画面抖动或失真的情况,提高图像质量。

第六根线是数据信号线,用来传输摄像头的控制数据。

通过数据信号线,用户可以对摄像头进行各种设置和调节,如对焦、曝光、白平衡等参数的调整。

第七根线是预留线,通常用于后续功能扩展或备用。

预留线可以为摄像头的功能升级提供便利,保证设备具有更好的可扩展性。

最后一根线是地线,同样是连接摄像头的地线,起到接地保护的作用。

接地是为了确保设备的安全运行,避免因静电或雷击等原因造成损坏。

摄像头8芯线中的每根线都承担着不同的功能,共同协作实现摄像头的正常工作。

只有各个线路正常连接,摄像头才能准确捕捉图像和声音信号,并将其传输至显示屏或录像设备。

摄像头8芯线的工作原理虽然看似复杂,但每根线都发挥着重要的作用,确保摄像头正常运行,为用户提供清晰的图像和声音体验。

视频监控系统整体防雷与接地

视频监控系统整体防雷与接地

t h e o u t d o o r t e r mi n a l e q u i p me n t , t r a n s mi s s i o n l i n e s a n d e q u i p m e n t r o o m t h r e e l i n k s r e s p e c t i v e l y a n a l y z e d p a t h w a y s m a y l i g h t n i n g a n d o v e r v o l t a g e , l i g h t n i n g p r o t e c t i o n a n d l i g h t n i n g r o d f o r i n t r u s i o n w a y s o f u s i n g , s u r g e p r o t e c t o r a n d s h i e l d g ou r n d i n g m e t h o d o f mo n i t o r i n g s y s t e m o t t a k e t h e b e s t c o mp r e h e n s i v e p r e v e n t i o n m e a s u r e s t h e t e c h n o l o g y es r e a r c h。T h e e n g i n e e r i n g p ac r t i c e p o r v e d t h a t l i g h t n i n g p ot r e c t i o n m e a s u r e s i n t h i s p a p e r i s e f e c t i v e .
T h e L i g h t n i n g P r o t e c t i o n a n d G r o u n d i n g o f V i d e o Mo n i t o r i n g S y s t e m

视频监控系统整体防雷与接地

视频监控系统整体防雷与接地

视频监控系统整体防雷与接地作者:刘谨来源:《信息安全与技术》2013年第10期【摘要】雷电对安全监控系统的电子设备是非常有害的,所以必须对其进行防御。

本文简介了雷电系统的基本知识以及对通信电子设备可能造成的损失,并针对视频监控系统的特点,从室外终端设备、传输线路部分及机房设备三个环节,分别分析了雷电以及过电压可能的侵入途径,以及针对入侵途径利用避雷针、电涌保护器及屏蔽接地等方法,对监控系统的雷击防护采取的最佳综合防范手段进行了技术研究。

经工程实践证明,本文的避雷措施是行之有效的。

【关键词】摄像头;监控系统;直击雷;感应雷;接地网1 引言一个完整的视频监控系统由前端摄像枪设备、监控室显示录像设备DVR、液晶大屏以及传输线路组成,这些精密电子设备对电压的波动非常敏感,强雷电通过电磁感应,使传输线路产生高达数千伏的的高电压,电压的强烈波动极容易击坏室内电子设备,因此监控系统的每个环节的防雷措施都至关重要。

本文将从室外设备、线路、室内设备三个方面如何合理使用防雷装置以及线路如何布线、接地等角度来进行研究和探讨。

2 各种类型的雷电对监控系统的损害直击雷:室外的摄像机或者架空线缆遭受到雷电的直接击中称为直击雷。

感应雷:感应雷分为电磁感应和静电感应。

当附近区域有雷击闪落时,在雷击周围会产生强大的瞬变电磁场。

处在电磁场中的监控设备和传输线路会感应出较大的电动势,会对连接的设备造成损坏,这是电磁感应雷;当有带电的雷云出现时,在雷云下面的建筑物和传输线路上会感应出与雷云相反的电荷,这种现象叫静电感应。

感应雷造成的设备损坏在外观上没有直击雷造成的大,但一般都会将芯片内部击毁,且出现的机率十分高。

雷电侵入波:监控系统的电源线、信号传输线或进入监控室的金属线缆遭到雷击或被雷电感应时,雷电波沿金属导线/导体侵入设备,导致高电位差使设备损坏。

3 室外设备的防雷监控系统室外部分主要由摄像机、防护罩、镜头、云台、支架等组成,摄像头有室外和室内安装两种情况,现场由于有的高层建筑物已有避雷针且保护范围、覆盖面广,防护范围可以直接保护前端摄像机,则不必再考虑直击雷对摄像头的损害。

监控安装的防雷与接地

监控安装的防雷与接地

监控安装的防雷与接地
接地是为了更好的消除公共阻抗和防止电容藕合的干扰,以做到可以保护人员以及设备的安全,是设备保护的一种有效绰施。

做到一个良好的接地,这样系统设备在抗干扰能力效果就会非常显著。

因此,可靠的接地系统可以保证系统安全,稳定、可靠的运行,保证设备、人身的安全。

(1)显示屏防雷设计
LED显示屏的屏体配备防雷电装置,每一根引入线均需有相应的防雷电保护装置,以防雷击及浪涌电压。

金属构件接地良好,整个显示屏的金属外壳可作为避雷网,防直击雷的措施是把显示屏的钢结构与建筑物的主筋连接。

主筋直接引入大地,一般都可作为防雷接地极。

防感应雷采用在显示屏的配电柜上口安装一个(8/20us)电源避雷器,避雷器的接地可接到三相五线制的PE地。

接地是防雷的关键,通常采用联合接地。

以配电柜内的PE相铜排作为接地排,将动力电缆的保护地线PE、箱体内开关电源的接地线、电源避雷器接地线分别接在接地排上,接地排再与屏体钢结构连接,接地电阻小于1Ω。

工作接地和防雷接地共用,接地电阻≤4Ω。

(2)浪涌防雷措施
雷电波的浪涌干扰一般是通过外界接入设备的电源线和通讯线进入,我公司的浪涌防雷措施是在电源线和通讯线路中分别安装电源防雷器和通讯防雷器,显示屏内的通讯板接口采用带防雷的光电隔离器件。

系统在显示屏的动力控制柜中安装电源防雷器;通讯线一般采用光纤通讯所以无需安装通讯防雷器。

视频监控系统接地设计

视频监控系统接地设计

视频监控系统接地设计摘要:为了在视频监控信号进入控制系统,其设备电源或设备本身出现突发问题时降低危险,视频监控系统需要进行接地设计。

本文从视频监控系统接地的重要性、要求和技术要点出发,对视频监控系统接地设计进行了描述和探讨。

关键词:视频监控;接地;设计1视频监控系统的接地类型一般来说,视频监控系统有两种接地类型,其一是保护地的接地,其二是工作地的接地。

工作地分为逻辑地和屏蔽地两种情况。

首先,保护地接地的目的是为了避免设备外壳的大量静电负荷对操作人员造成的人身伤害。

安装有视频施控系统的控制室、操作员站、端子柜和打印机设备等都应当接保护地。

其次,工作地接地要分逻辑地和屏蔽地两种情况进行。

逻辑地也被称作机器逻辑地或电源地(主机),是5v以上主机电源的输出地,作为逻辑电正负端的公共地,与计算机cpu正负电源的工作有直接联系。

屏蔽地也被称作模拟地,能够屏蔽信号传输时受到的一些干扰,提高信号的精准度。

为了避免在视频监控系统内形成回路干扰,应当将线缆屏蔽层的一端接地,对屏蔽层做接地处理。

屏蔽保护接地不能够使用金属铠的电缆,应当使用镀铝或铜丝网屏蔽层做接地处理。

第三,对于拥有全栅防保措施的化工行业使用的监控系统,应当做本安地接地处理。

本安地的接地系统应当是自成一体的,接地电阻要小于4Ω,它与电气地网要保持5m以上的距离,与仪表系统接地网也要保持5m以上的距离。

2概述视频监控系统的三种接地方法视频监控系统的接地方法有三种,第一种是把电气接地网当做视频监控系统的接地网进行接地;第二种是为视频监控系统单独设立一个接地网,例如本安地;第三是为视频监控系统设置专用的接地网,经地线与电气接地网相连。

第二种与第三种接地方法存在不少相同点,也是目前视频监控系统接地设计中采用的较多的方法。

专用接地网曾被经常使用,但因为占地面积较大、资金投入高,对于电缆和钢材的消耗量也较大,导致工程后期的维护和管理工作难以进行,不便于技术人员进行测量和寻找接地极、接地线。

视频监控系统的接地问题探讨

视频监控系统的接地问题探讨
d 通过 H F被 衰减 5 B 损 耗之 和在 8 B以上 , B, P 5d , 5d 到 法 是用 3孔 用户 盒作 为数字 C T 的系统输 出 口。 AV
达 SB端 , 行信 号 电平 降到 3 B T 上 5d V, S B端 的最 比 T
图 1和 图 2所示 的 S B包 含 C 为 了实 现 3孔 用 T M,
文 献标 识 码 : B
视 频 监 控 系统 的 接 地 问题 探 讨
口丁忠校 ( 江 职 学院, 江杭 1 1) 浙 警官 业 浙 州3 08 0

要 : 于接 地在 视频 监 控 系统 的防 雷击 和抗 干扰 作 用 , 出 了视频 监控 系统接地 网的结 构设计 和 一 基 提
点连接 方式 , 并针对由此造成的“ 地环路” 干扰现象, 采用在信号传输线上接入纵向扼流 圈的解决方法。 最后介 绍 了 系统接 地装 置 的技 术 维护 措施 。
小输入 电平 低 1 B 0 d 。实验 表 明载 波 电平 之 差在 1 B 户 盒 的功 能 ,T 0d S B应 有 与 个 人 计 算 机 连 接 的 物 理 接 口
实 以上时, 复合二次差拍干扰不会被觉察 到。由此可知 , ( J5 和 中 间件 , 现 以个 人 计 算 机 接 收 网 络 电视 的 R4 ) 接 人 H F 干扰被 抑制 , P, 电视 口的上行 噪 声也 大大 降低 。 功 能 。增加 物理 接 口, 是把 3孔 用户 盒 内的射 频 电路 就 调 频广播 接 收 ( M) 道必 须 串人 带 通 虑 波器 , 频 带 移植 到 S B之 中 , F 通 通 T 在双 向 H C网上运行 的 S B 网络名 F T,
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视频监控系统防雷接地

视频监控系统防雷接地

视频监控系统防雷接地说明:本文档为视频监控系统防雷接地的详细指南,旨在帮助用户正确安装和维护视频监控系统的防雷接地设备。

请严格按照本文档的要求进行操作,并遵守相关法律法规。

第一章:概述1.1 目的本章节介绍本文档的目的和范围,以及视频监控系统防雷接地的重要性和作用。

1.2 适用范围本章节详细说明适用范围,包括使用本文档的对象、涉及的视频监控系统类型、安装位置等。

第二章:基本概念2.1 接地概念本章节介绍接地的基本概念,包括接地的定义、作用、分类等。

2.2 防雷概念本章节介绍防雷的基本概念,包括防雷的定义、作用、原理等。

第三章:防雷接地设计要求3.1 视频监控系统的防雷要求本章节详细介绍视频监控系统的防雷要求,包括接地电阻、接地方式、接地装置选型等。

3.2 接地设备的选用和安装本章节详细介绍接地设备的选用和安装,包括接地极、接地棒、接地线等设备的选型和安装要求。

第四章:施工和维护4.1 防雷接地施工要求本章节详细介绍防雷接地施工的要求,包括施工流程、施工注意事项、施工材料要求等。

4.2 防雷接地维护要求本章节详细介绍防雷接地维护的要求,包括定期检查、保养、修复等。

第五章:常见问题及解决方案5.1 接地电阻过大如何处理本章节接地电阻过大时的常见问题及相应的解决方案。

5.2 接地线异常断开如何处理本章节接地线异常断开时的常见问题及相应的解决方案。

第六章:附件本文档所涉及的附件包括相关图纸、表格、示意图等,请参阅附件部分。

法律名词及注释:1:接地电阻:接地系统与大地之间的电阻。

2:接地方式:接地系统的接地方式,包括单点接地、网状接地、混合接地等。

3:接地装置:用于接地的设备,包括接地极、接地棒、接地线等。

说明:1、本文档涉及的相关附件,请参考附件部分。

2、法律名词及注释部分仅供参考,根据具体国家和地区的法律法规进行解释和应用。

网络摄像机-监控知识接地的概念

网络摄像机-监控知识接地的概念
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和雷电防护接地的要求,其它均隐含在用户对系统或设备的电磁兼容要求中。
3接地技术应用
目前所应用的接地技术和方法可以说是过去解决问题的经验总结。典型的接地要求往往限制在所谓的“单点接地”上。
通常在电路这一级上不专门提出对接地的具体要求,因为在这一层次上提出具体要求是不合适的。对数字电路而言,大多数逻辑芯片读采用单端电路的方式工作。也就是说,所有信号的电位以电源回路为参考的话,其电位是0V。在模拟电路中,情况也类似。当元器件之间的距离很近时,要完成逻辑信号的产生、处理和波形整形是很容易的,但如果传输线过长或者参考点电位不正确的话,都会产生问题。我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,比如单块的线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,接地就是十分必要的了
网络摄像机-监控知识接地的概念
1.视频传输中,最常见的故障现象表现在监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且或向上或向下慢慢滚动。因此,在分析这类故障现象时,要分清产生故障的两种不同原因。
要分清是电源的问题还是地环路的问题,一种简易的方法是,在控制主机上,就近只接入一台电源没有问题的摄像机输出信号,如果在监视器上没有出现上述的干扰现象,则说明控制主机无问题。接下来可用一台便携式监视器就近接在前端摄像机的视频输出端,并逐个检查每台摄像机。如有,则进行处理。如无,则干扰是由地环路等其它原因造成的。
接地方法有很多、单点只是其中一种、而低频电路利用导线将各单元电路接地连接至机壳上的一点便不会有一大回路产生、没有大回路便没有大的回路电流、没有大回路电流输入与输出便各自相安无事、
但高频电路呢?
高频电路的接地理论深受集肤效应影响、何谓集肤效应呢、集肤效应指在一高频操作环境下导线的电流分布将会呈现密集於金属表面的情形、这代表你的导线将更不像导线、它将成为十足的电抗、频率愈高导线的电抗愈严重、这样你还能用导线去接地吗?别傻了、当天线还差不多、这样你还想用导线吗?如果电路的单元很多、你分成许多电路方块每个单元用条导线连接其接地、那你乾脆拿个电阻连接较快、电阻还比较容易被我们掌握呢、导线呢那就复杂了、因此高频电路的接地常是避免是用导线的、电路单元都各自找最近的大面积接地、直接以最短路径连接、多点因而产生、

音视频工程中的接地与干扰问题

音视频工程中的接地与干扰问题

建筑智能化工程施工中的接地与干扰问题地与电(信号),这是一对形影不离的双胞胎。

接地,通常是指用导体与大地相连。

可在电子技术中的地,可能就与大地毫不相关,它只是电路中的一等电位面。

如功放、音视频矩阵中的地,它只是设备线路里的一电位基准点。

接地可分为工作接地、保护接地、过压保护接地、防静电接地、屏蔽接地、信号地等多种。

而在智能化领域的音视频工程项目实施中,接地问题影响非常大,如不妥善解决,极易造成噪音和映像干扰,导致系统无法正常工作。

现结合音视频工程的实际情形对接地问题作如下说明:一.保护接地保护接地是为防止绝缘损坏造成设备带电危及人身安全而设置的重要技术措施,它有接地与接零两种方式。

保护接零要求中性线必须重复接地,因为在中性线断开的情况下,接零设备外壳上都带有220V的对地电压,这是绝不允许的。

二.过压保护接地这是为防雷电而设置的接地保护装置。

防雷装置最广泛使用的是避雷针和避雷器。

避雷针通过铁塔或建筑物钢筋入地,避雷器则通过专用地线入地。

在防雷引下线上,绝不要连接其他设备的地线,防雷引下线只能单独直接入地,否则雷电会通过引下线损坏其他设备。

如某监控摄像机曾数次遭雷击,其原困是馈线与房顶金属护栏摩擦而绝缘损坏,而金属护栏与避雷针引下体焊在一起,以至雷电窜入而击坏摄像机。

三.屏蔽地为防止电磁感应而对视、音频线的屏蔽金属外皮、电子设备的金属外壳、屏蔽罩、建筑物的金属屏蔽网(如测灵敏度、选择性等指标的屏蔽室)进行接地的一种防护措施。

在所有接地中,屏蔽地最复杂,有种说不清,道不明的感觉。

因为屏蔽本身既可防外界干扰,又可能通过它对外界构成干扰,而在设备内各元器件之间也须防电磁干扰,如大家熟知的中周外壳、电子管屏蔽罩就是例子。

屏蔽不良、接地不当会引起干扰,这些干扰主要有:1.交流干扰,这主要由交流电源引起。

对交流干扰的防护,通常对电源进行滤波或在电源变压器初次级间加屏蔽层并接地。

在大的杂散电磁场外,为防电磁干扰进行屏蔽接地十分必要。

监控系统的接地与防雷接地

监控系统的接地与防雷接地

监控系统的接地与防雷接地监控系统的接地与防雷接地有矛盾么?有!!!有的防雷器产品厂家明确主张“到处接地”,特别指出摄像机要接地;为了防雷制造了“多点接地”,那地环路问题怎么办?监控系统的接地要求是:系统(主机)单点接地——摄像机不接地,那防雷又怎么办?这都是尖锐的问题、有趣的问题,又是很久以来许多人一直关注的问题!!!。

一个网友问:“多点接地可以防雷却制造地环路干扰,单点接地虽可排除地环路干扰,但能防雷吗?”这个问题提得太好了!!值得深思和重视。

不过,我也要提醒的发问:“多点接地真能防雷吗?”,“摄像机接地到底是防雷还是引雷呢?”下面想就这些疑问,谈点抛砖引玉的看法,以求探讨监控系统的接地与防雷接地,能有个基本合理统一的设计方法。

【防雷第一类观点】这是转载时间最久,转载次数最多,又比较“权威的防雷论述”。

1)“监控室内应设置等电位连接母线(或金属板),该等电位连接母线应与建筑物防雷接地、PE线、设备保护地、防静电地等连接到一起防止危险的电位差。

各种电涌保护器(避雷器)的接地线应以最直和最短的距离与等电位连接母排进行电气连接”——总之一句话:主机系统机壳接大地。

2)“前端设备如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。

当摄像机独立架设时,原则上为了防止避雷针及引下线上的暂态高电位,避雷针最好距摄像机3-4米的距离。

如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ 8的镀锌圆钢。

为防止电磁感应,沿电线杆引上的摄像机电源线和信号线应穿在金属管内以达到屏蔽作用,屏蔽金属管的两端均应接地”。

3)“根据以上条款(GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》)分析:监控系统的防雷接地应与系统的交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置,接地电阻不得大于1Ω”。

看了这一段论述,有一点是明确的:监控系统主机要接好大地。

但是前端摄像机机壳到底是接大地还是不接大地呢?第二条里没有明确,按第三条理解,似乎应该和防雷接地“共用一组接地装置”——怎么公用?特别是距离远了怎么“共用一组接地装置”?安防工程人一直看不明白。

视频监控系统的接地体

视频监控系统的接地体

视频监控系统的接地体
接地体用于防止外界电压危害人身安全和对设备的损害,抑制电气干扰,保证设备正常工作,应满足如下安装要求;
(1)应符合现行国家标准的有关规定。

(2)接地使用接地体/接地棒。

接地体的焊接应采用搭焊,搭焊长度为圆钢直径的6倍;距设备杆的距离不得超过3m。

(3)接地体安装点下方应无任何管道、线缆经过。

(4)每根杆件应安装保护接地,保护接地应使用规格为
160MM*6MM以上的镀锌扁角钢打入杆件开挖的基础坑底部以下不小于2米,然后用规格为40mm×4mm以上的镀锌扁钢与角钢妥善焊接,扁钢再焊接到每个钢制杆件的法兰盘上,焊接处应作防腐处理,接地电阻应小于4Ωo
(5)卡口中的落地式机柜和杆挂式设备箱的专用接地端子应与接地体/接地棒有效连接,接地电阻应小于4Ωo采用与接地体/接地棒有效连接的软铜绞线引入设备机柜的专用接地端子,导线护套颜色应为黄、绿双色,其截面不得小于6平方。

(6)因卡口式电子警察中的落地式机柜距杆件较远,应安装单独保护接地,保护接地应使用规格为160mm×6mm以上的镀锌扁角钢打入机柜开挖的基础坑底部以下不小于2米,然后用规格为
40MM*4MM以上的镀锌扁钢与角钢妥善焊接,焊接处应作防腐处理。

用与镀锌扁钢有效连接的软铜绞线引入设备机柜的专用接地端子,导线护套颜色应为黄、绿双色,其截面不得小于6平方。

接地电阻应小于4Ωo
(7)接地体/接地棒施工应符合GB50169的规定。

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视频监控中接地的概念!1.视频传输中,最常见的故障现象表现在监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且或向上或向下慢慢滚动。

因此,在分析这类故障现象时,要分清产生故障的两种不同原因。

要分清是电源的问题还是地环路的问题,一种简易的方法是,在控制主机上,就近只接入一台电源没有问题的摄像机输出信号,如果在监视器上没有出现上述的干扰现象,则说明控制主机无问题。

接下来可用一台便携式监视器就近接在前端摄像机的视频输出端,并逐个检查每台摄像机。

如有,则进行处理。

如无,则干扰是由地环路等其它原因造成的。

2.监视器上出现木纹状的干扰。

这种干扰的出现,轻微时不会淹没正常图像,而严重时图像就无法观看了(甚至破坏同步)。

这种故障现象产生的原因较多也较复杂。

大致有如下几种原因:⑴视频传输线的质量不好,特别是屏蔽性能差(屏蔽网不是质量很好的铜线网,或屏蔽网过稀而起不到屏蔽作用)。

与此同时,这类视频线的线电阻过大,因而造成信号产生较大衰减也是加重故障的原因。

此外,这类视频线的特性阻抗不是75Ω以及参数超出规定也是产生故障的原因之一。

由于产生上述的干扰现象不一定就是视频线不良而产生的故障,因此这种故障原因在判断时要准确和慎重。

只有当排除了其它可能后,才能从视频线不良的角度去考虑。

若真是电缆质量问题,最好的办法当然是把所有的这种电缆全部换掉,换成符合要求的电缆,这是彻底解决问题的最好办法。

⑵由于供电系统的电源不“洁净”而引起的。

这里所指的电源不“洁净”,是指在正常的电源(50周的正弦波)上叠加有干扰信号。

而这种电源上的干扰信号,多来自本电网中使用可控硅的设备。

特别是大电流、高电压的可控硅设备,对电网的污染非常严重,这就导致了同一电网中的电源不“洁净”。

比如本电网中有大功率可控硅调频调速装置、可控硅整流装置、可控硅交直流变换装置等等,都会对电源产生污染。

这种情况的解决方法比较简单,只要对整个系统采用净化电源或在线UPS供电就基本上可以得到解决。

⑶系统附近有很强的干扰源。

这可以通过调查和了解而加以判断。

如果属于这种原因,解决的办法是加强摄像机的屏蔽,以及对视频电缆线的管道进行接地处理等。

3.由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障。

这种故障的表现形式是在监视器上产生较深较乱的大面积网纹干扰,以至图像全部被破坏,形不成图像和同步信号。

这种情况多出现在BNC接头或其它类型的视频接头上。

即这种故障现象出现时,往往不会是整个系统的各路信号均出问题,而仅仅出现在那些接头不好的路数上。

只要认真逐个检查这些接头,就可以解决。

4.由于传输线的特性阻抗不匹配引起的故障现象。

这种现象的表现形式是在监视器的画面上产生若干条间距相等的竖条干扰,干扰信号的频率基本上是行频的整数倍。

这是由于视频传输线的特性阻抗不是75Ω而导致阻抗失配造成的。

也可以说,产生这种干扰现象是由视频电缆的特性阻抗和分布参数都不符合要求综合引起的。

解决的方法一般靠“始端串接电阻”或“终端并接电阻”的方法去解决。

另外,值得注意的是,在视频传输距离很短时(一般为 150米以内),使用上述阻抗失配和分布参数过大的视频电缆不一定会出现上述的干扰现象。

解决上述问题的根本办法是在选购视频电缆时,一定要保证质量。

必要时应对电缆进行抽样检测。

5.由传输线引入的空间辐射干扰。

这种干扰现象的产生,多数是因为在传输系统、系统前端或中心控制室附近有较强的、频率较高的空间辐射源。

这种情况的解决办法一个是在系统建立时,应对周边环境有所了解,尽量设法避开或远离辐射源;另一个办法是当无法避开辐射源时,对前端及中心设备加强屏蔽,对传输线的管路采用钢管并良好接地.其实什麽接地都一样、接地只是一种手段的问题、就看你的接地到底要拿来做什麽、因此不要不加条件得就乱下接地的接法问题、否则将会犯下很多严重的错误。

首先就一般电路设计的眼光来看、接地是没有电位的、接地是稳定的、但实际上是----不可能、电路在实际制作时常因接地不乾净导致误差发生、就一般而言、低频电路常采行单点接地法而高频电路常采用多点接地法、但有一不得不注意那就是高频接地大多为大面积接地、为什麽呢?首先、低频电路接地理论本来就跟高频接地理论是不一样的、君不见音响电路有一不变的法则、那就是单点接地、君不见若没依此要领制作换来的就是低频哼声、所谓点就是一截面积趋近於零的区域、音响电路尤其是後级常因没有实行单点接地导致哼声四起、回路电流听过吧、导线电阻听过吧、你能保证你用的金属零阻抗吗不能的话、那你就必须接受一个事实:接地其实是有电位差的、有电位差就有电流、就是哼声来源点、其实就是一个流动范围极小的电流区域、但这里有一个现象就是你的大面积接地是在机壳上、若采行单点接地输出的接地、电流便较不会影响到输入的接地、电流哼声便可免除不会因为接地电流从机壳中影响但这只是一种手段而已。

接地方法有很多、单点只是其中一种、而低频电路利用导线将各单元电路接地连接至机壳上的一点便不会有一大回路产生、没有大回路便没有大的回路电流、没有大回路电流输入与输出便各自相安无事。

但高频电路呢?高频电路的接地理论深受集肤效应影响、何谓集肤效应呢、集肤效应指在一高频操作环境下导线的电流分布将会呈现密集於金属表面的情形、这代表你的导线将更不像导线、它将成为十足的电抗、频率愈高导线的电抗愈严重、这样你还能用导线去接地吗?别傻了、当天线还差不多、这样你还想用导线吗?如果电路的单元很多、你分成许多电路方块每个单元用条导线连接其接地、那你乾脆拿个电阻连接较快、电阻还比较容易被我们掌握呢、导线呢那就复杂了、因此高频电路的接地常是避免是用导线的、电路单元都各自找最近的大面积接地、直接以最短路径连接、多点因而产生。

而高频对於接地材更是十分讲究、但原则上是面积要够大、机壳够大了吧、但其实这里有件事必须先声明那就是你的连接必须是愈短愈好、记住就近接最好多点还要保证每一点都接在同一平面上才有效喔、但还是老话一句这只是手段之一而已、高频接地的方法甚多目的皆不相同、这可是需要研究的哦。

接地的方法很多,具体使用那一种方法取决于系统的结构和功能。

“接地”的概念首次应用在电话的设计开发中。

从1881年初开始采用单根电缆为信号通道,大地为公共回路。

这就是第一个接地问题。

但是用大地作为信号回路会导致地回路中的过量噪声和大气干扰。

为了解决这个问题,增加了信号回路线。

现在存在的许多接地方法都是来源于过去成功的经验,这些方法包括:1) 单点接地:如图1所示,单点接地是为许多在一起的电路提供公共电位参考点的方法,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,就会出现错误信号传输。

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,因而也就没有干扰问题。

2) 多点接地:如图2所示,从图中可以看出,设备内电路都以机壳为参考点,而各个设备的机壳又都以地为参考点。

这种接地结构能够提供较低的接地阻抗,这是因为多点接地时,每条地线可以很短;并且多根导线并联能够降低接地导体的总电感。

在高频电路中必须使用多点接地,并且要求每根接地线的长度小于信号波长的1/20。

3) 混合接地:混合接地既包含了单点接地的特性,又包含了多点接地的特性。

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,这时就可以采用图3所示的混合接地。

对于直流,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。

当许多相互连接的设备体积很大(设备的物理尺寸和连接电缆与任何存在的干扰信号的波长相比很大)时,就存在通过机壳和电缆的作用产生干扰的可能性。

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。

在考虑接地问题时,要考虑两个方面的问题,一个是系统的自兼容问题,另一个是外部干扰耦合进地回路,导致系统的错误工作。

由于外部干扰常常是随机的,因此解决起来往往更难。

接地要求要求接地的理由很多,下面列出几种:1) 安全接地:使用交流电的设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设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。

2) 雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立的系统,由避雷针、下导体和与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) 电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:* 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、电路辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离和屏蔽,这些隔离和屏蔽的金属必须接地。

* 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,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。

* 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许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。

* 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,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。

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和雷电防护接地的要求,其它均隐含在用户对系统或设备的电磁兼容要求中。

接地技术应用目前所应用的接地技术和方法可以说是过去解决问题的经验总结。

典型的接地要求往往限制在所谓的“单点接地”上。

通常在电路这一级上不专门提出对接地的具体要求,因为在这一层次上提出具体要求是不合适的。

对数字电路而言,大多数逻辑芯片读采用单端电路的方式工作。

也就是说,所有信号的电位以电源回路为参考的话,其电位是0V。

在模拟电路中,情况也类似。

当元器件之间的距离很近时,要完成逻辑信号的产生、处理和波形整形是很容易的,但如果传输线过长或者参考点电位不正确的话,都会产生问题。

我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,比如单块的线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,接地就是十分必要的了。

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