VI-240-EV 电缆屏蔽层的接地点的选择
发布时间:2020/1/29 10:57:54 访问次数:841
VI-240-EV图10-16 信号地线的接地方式,(a)共用地线串联一点接地;(b)独立地线并联一点接地;(c)独立地线并联多点接地。
如图10-16(b)所示,这种接地方式的各电路的电位只与本电路的地电流及地线阻抗有关,不受其他电路影响。这种方式用得较多,而且最适用于低频。但需很多根地线,布线复杂。这种接地方式会造成各地线间的电感耦合、电容耦合,因此不适用于高频。当频率升高,特别是当地线长度是d波长的奇数倍时,地线阻抗变得很高,地线变成了向外辐射干扰信号的天线。
有时也可用串、并联综合的单点接地体系,在既要减小干扰又要简单可行两方面统筹兼顾。故可将各低电平单元电路在一条地线上串联引至电源;各高电平单元电路在另一条地线上串联引至电源。在有些设各中至少要有三个分开的地线:一条是低电平电路的地线(称为信号地线);另一条是继电器、电动机和高电平电路的地线(称为噪声地线);还有一条是设各的机壳地线(称为金属件地线或屏蔽地线)。若设备使用交流电源时,则电源线的保护地线应和机壳地线相连,并将这些地线汇合在一点接入大地,如图10-17所示。
多点接地方式,通常一点接地的系统在高频的情况下,接地导线的电感可能很大。为了降低地线阻抗,在高频段都使用多点接地方式。在多点接地时,地线常用导电导带条连成网络(或是一整块金属板),各电路单元分别连至最近的地线上。为减小地阻抗的干扰,应使电路单元接地的连线最短。工作在甚高频(30~300MHz)的电路,连线长度应短于2.5 cm。一般,频率在1MHz以下可采用一点接地方式;当高于10 MHz时应,采用多点接地方式;频率在1~10MHz之间时,如用一点接地,其地线长度不得超过波长的u0,否则应采用多点接地。
电缆屏蔽层的接地点的选择,在低频情况下,即电缆长度远小于波长时,一般采用单点接地的屏蔽层,低频同轴电缆与屏蔽绞线较好的接地方式如表10-1所示。表中指出,为了抑制地电压干扰,可取在放大器端电缆屏敝层昀早点璜地屏蔽的纹线对同轴电缆屏蔽的绞线对应.
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VI-240-EV图10-16 信号地线的接地方式,(a)共用地线串联一点接地;(b)独立地线并联一点接地;(c)独立地线并联多点接地。
如图10-16(b)所示,这种接地方式的各电路的电位只与本电路的地电流及地线阻抗有关,不受其他电路影响。这种方式用得较多,而且最适用于低频。但需很多根地线,布线复杂。这种接地方式会造成各地线间的电感耦合、电容耦合,因此不适用于高频。当频率升高,特别是当地线长度是d波长的奇数倍时,地线阻抗变得很高,地线变成了向外辐射干扰信号的天线。
有时也可用串、并联综合的单点接地体系,在既要减小干扰又要简单可行两方面统筹兼顾。故可将各低电平单元电路在一条地线上串联引至电源;各高电平单元电路在另一条地线上串联引至电源。在有些设各中至少要有三个分开的地线:一条是低电平电路的地线(称为信号地线);另一条是继电器、电动机和高电平电路的地线(称为噪声地线);还有一条是设各的机壳地线(称为金属件地线或屏蔽地线)。若设备使用交流电源时,则电源线的保护地线应和机壳地线相连,并将这些地线汇合在一点接入大地,如图10-17所示。
多点接地方式,通常一点接地的系统在高频的情况下,接地导线的电感可能很大。为了降低地线阻抗,在高频段都使用多点接地方式。在多点接地时,地线常用导电导带条连成网络(或是一整块金属板),各电路单元分别连至最近的地线上。为减小地阻抗的干扰,应使电路单元接地的连线最短。工作在甚高频(30~300MHz)的电路,连线长度应短于2.5 cm。一般,频率在1MHz以下可采用一点接地方式;当高于10 MHz时应,采用多点接地方式;频率在1~10MHz之间时,如用一点接地,其地线长度不得超过波长的u0,否则应采用多点接地。
电缆屏蔽层的接地点的选择,在低频情况下,即电缆长度远小于波长时,一般采用单点接地的屏蔽层,低频同轴电缆与屏蔽绞线较好的接地方式如表10-1所示。表中指出,为了抑制地电压干扰,可取在放大器端电缆屏敝层昀早点璜地屏蔽的纹线对同轴电缆屏蔽的绞线对应.
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