电磁干扰的抑制接地ppt课件.ppt

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1、5.1接地的概念指电路或系统的电位基准面(相对电位零点)接地的两种含义:(1)电气接地(强电):提供放电通路。(2)系统基准“地”指电路、设备、或系统与“地”所建立的低阻通路。如设备外壳、金属底座、屏蔽罩、粗铜线、铜带等。什么是地?220V0VZ2Z1U1U2机箱Z1+Z2Z2U2=U1Z1:高压部件与机箱间的阻抗;Z2:机箱与大地之间的阻抗。若不接地,Z2为无限大,机箱电压就是电源电压,危险!!!若接地,Z2=0,U2=0,安全安全地说明:避免因静电感应,使机壳上积累过多电荷,产生高电压,导致设备内部放电造成干扰;为操作人员提供安全保障。~地线——电路中的电位参考点(相对电

2、位零点)传统定义:地线——信号电流流回电源的低阻抗路径新定义:信号地单点接地多点接地混合接地悬浮接地信号接地方式串联单点接地并联单点接地信号接地方式的种类1.单点接地(低频)5.2基本接地方式(1)串联单点接地优点:结构简单,易于实现。缺点:各点的地电位相互影响较大,最容易引起干扰。实践处理:具有最低接地电平的电路放在最靠近接地点的地方;敏感设备放在最靠近接地点的地方;大功率电路与小功率电路的混合系统,应避免单点接地。N1N2N3R1R2R3I1I2I3ABC接地点的选择接地点靠近最低电平电路N1N2N3R1R2R3I1I2I3ABC接地点靠近最高电平电路N1N2N3R1R2

3、R3I1I2I3ABC(2)并联单点接地优点:各电路互相不影响缺点:1)结构复杂、不便于使用;2)各地线间可能形成电容性和电感性耦合。结论:单点接地只适用于低频电路当l接近于/4时,有很强的天线效应,向外辐射;高频时分布电容与分布电感的影响,难以实现真正的单点接地。各电路的地电位R1R2R3N1N2I1I2I3N3ABCR1R2R3N1N2I1I2I3N3ABC2.多点接地(高频)说明:多点接地,应尽可能减少接地线长度,使高频阻抗减至最小。一般情况下,电子设备往往以镀银版作为接地子母线,以减少表面阻抗。各电路的地电位优点:接地线较短,适用于高频及数字电路。缺点:形成各种地回

4、路,可能造成地回路干扰。R2N2I2BL1N1I1AR3I3N3CL2L3R1结论:不能采用A、B两点接地。RC1ARC2USBUGRSRG~~RL信号源与放大器都接地RLUN~RGUGRC1RSRC2等效电路AB通常则故单点接地对噪声的抑制在信号源的接地端接入一阻抗ZSG当则故RC1ARC2USBUGRSRG~~RL信号源端接入一阻抗ZSGRLUN~RGUGRC1RSRC2等效电路ABZSG且当时,例:设RC1=RC2=1Ω、RS=500Ω、RL=10kΩ、RG=0.01Ω、UG=10mV,试计算在放大器输入端的干扰电压值。若在信号源与地之间加一个很大的阻抗ZSG=1M,

5、则解:接地干扰电压几乎全部施加于放大器输入端的输入端有效抑制了地干扰对放大器输入端的影响。小结:单点接地适用于低频,多点接地适用于高频;当时,一般采用单点接地;当时,一般采用多点接地;当时,一般采用单点接地;如果电路对电压降很敏感,则接地线长度应比更小;若电路只是一般敏感,则接地线可大于。第一类接地系统:敏感信号和小信号接地系统。包括低电平、小信号检测、传感器输入、前级放大、混频器电路等。第二类接地系统:非敏感信号或大信号接地系统,包括高平电路、末级放大器电路以及大功率电路。(1)不同接地系统的特点特点:特别容易受到干扰,出现电路失效或电路性能降低,接地导线应尽量避免混杂其他

6、电路。特点:必须将其与小信号接地线分开设置。3.混合接地按照电路各自的特点,对不同的电路采用不同的接地方式。第三类接地系统:干扰源器件、设备的接地系统。如电动机、继电器、火花塞等。第四类接地系统:机壳、设备底座、系统金属构架等。注意:工程实践中,模电、数电以及信号地必须分别设置。直流与交流地必须分别设置。特点:干扰频带宽、瞬态电平高。除屏蔽外,必须与其它接地分开设置。特点:保证人身安全和设备工作的稳定。(2)低频电路的串、并联混合接地低电平电路串联接地高电平、强噪声电平电路串联接地机箱、机架串联接地并联接地G低电平电路高电平、强噪声电平电路机箱、机架机架2机架1机箱机箱(3)

7、高、低频电路单点与多点混合接地低频:电容的阻抗大——单点接地高频:电容的阻抗小——多点接地N1N2N3低频单点、高频多点混合接地如:抗高频干扰的低频传输屏蔽电缆。低频单点、高频多点混合接地如图,某电路,为一低电平视频电路,在从音频到高频下,实现了低频单点、高频多点,避免了低频地电流回路的形成。音频端高频端N1N2大地或车辆的接地面注意:避免电容与引线电感发生谐振。高频:电感的阻抗大——单点接地低频:电感的阻抗小——多点接地N1N2N3高频单点、低频多点混合接地如:多个机箱安全接地,高频电路则单点接地。低

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