⑴ 电子电路中,很多线路接地的。为什么要接地啊
电压是个相对概念,如果不接地芯片就没有电源回路,无法工作。
⑵ 电路板中的接地是怎么回事
生活中,电气绝缘因损坏等原因会出现绝缘降低,造成电器金属外壳带电。三孔插座中中间一个孔与接地线相连,泄露电流通过接地线导入大地,消除对人身的伤害。
接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。
工作接地就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,动作一般也在1s以内。
防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地,如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过,流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安培,但是持续时间很短。
保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地,如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔。保护接地只是在设备绝缘损坏的情况下才会有电流流过,其值可以在较大范围内变动。
电流流经以上三种接地电极时都会引起接地电极电位的升高,影响人身和设备的安全。为此必须对接地电极的电位升高加以限制,或者采取相应的安全措施来保证设备和人身安全。
⑶ 电路接地问题
“地”是电子技术中一个很重要的概验。由于“地”的分类与作用有多种,初学者往往容易混淆。这里就这个问题进行一些讨论。
l 地的分类与作用;
1. 信号“地”;
信号“地”又称参考“地”,就是零电位的参考点,也是构成电路信号回路的公共段,图形符号“⊥”。
1) 直流地:直流电路“地”,零电位参考点。
2) 交流地:交流电的零线。应与地线区别开。
3) 功率地:大电流网络器件、功放器件的零电位参考点。
4) 模拟地:放大器、采样保持器、A/D转换器和比较器的零电位参考点。
5) 数字地:也叫逻辑地,是数字电路的零电位参考点。
6) “热地”:开关电源无需使用变压器,其开关电路的“地”和市电电网有关,既所谓的“热地”,它是带电的,图形符号为:“ ”。
7) “冷地”:由于开关电源的高频变压器将输入、输出端隔离;又由于其反馈电路常用光电耦合、既能传送反馈信号又将双方的“地”隔离;所以输出端的地称之为“冷地”,它不带电。图形符号为“⊥”。
2. 保护“地”;
保护“地”是为了保护人员安全而设置的一种接线方式。保护“地”线一端接用电器,另一端与大地作可靠连接。
3. 音响中的“地”。
1) 屏蔽线接地:音响系统为防止干扰,其金属机壳用导线与信号“地”相接,这叫屏蔽接地。
2) 音频专用“地”:专业音响为了防止干扰,除了屏蔽“地”之外,还需与音频专用“地”相连。此接地装置应专门埋设,并且应与隔离变压器、屏蔽式稳压电源的相应接地端相连后作为音控室中的专用音频接地点。
l 不同地线的处理方法。
1. 数字地和模拟地应分开;
在高要求电路中,数字地与模拟地必需分开。即使是对于A/D、D/A转换器同一芯片上两种“地”最好也要分开,仅在系统一点上把两种“地”连接起来。
2. 浮地与接地;
系统浮地,是将系统电路的各部分的地线浮置起来,不与大地相连。这种接法,有一定抗干扰能力。但系统与地的绝缘电阻不能小于50MΩ,一旦绝缘性能下降,就会带来干扰。通常采用系统浮地,机壳接地,可使抗干扰能力增强,安全可靠。
3. 一点接地;
在低频电路中,布线和元件之间不会产生太大影响。通常频率小于1MHz的电路,采用一点接地。
4. 多点接地。
在高频电路中,寄生电容和电感的影响较大。通常频率大于10MHz的电路,采用多点接地。
⑷ 模拟电路(低频电路)中为什么有很多地方要接地呢
接地只是个符号,实际电路中没有真的接地.
这个符号表示这个点的电位是0V.调整其它各点工作电压的时候,都是以此点为参照点.
⑸ 电路接地的问题
从电路的基本原理上讲,任何电气回路都是需要电流流入和流出的导线构成回路才能实现能量传输。单相电源不管直流和交流都需要两根导线构成。
1,电压这一概念是相对的,比如:10伏直流电源的正极接地,则负极对地的电压就是-10伏。两极都不接地时,每一极对地电压都是虚电位,这个虚点位的数值由于环境、天气回路构成、设备对地绝缘情况等的影响有所不同,但是一般不会比电源电压高多少。交流电压是随时间不断交替变化极性的,也就是说把任何一极接地,另一极的电压都是从高到低、从正到负不断变化的,即使两端都不接地回路也照样能够正常工作。
2,一般我们日常接触到的直流回路的电压较低,在安全电压以下,所以没有危及人身安全的情况发生,所以,直流回路不需要接地。
3,民用交流电源回路的电压一般在220伏(单相),从发电机发出的电压一般为10千伏(为了使用户电压保持额定值抵消线路上的电压降低多数发电厂发电机发出的电压是13.8千伏),经过升压后传输到供电网络(13.8kV--220kV--500kV)再降压传输到城市供电网(500kV--220kV-66kV-10kV-380V)在传输过程中都是三相电源同时供电的,每一电压等级的变化都是通过变压器来转换的。
3.1 220千伏和500千伏三相电源的中性点是必须接地的,这是考虑到线路和变电设备的绝缘配合及发生短路故障时继电保护装置的实现所必须的。
3.2 66千伏至10千伏的供电线路,一般采取中性点不直接接地的方式。这种方式也是系统的绝缘配合和继电保护装置的要求实现的。
3.3 解释一下三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。
3.4 按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的),供电方式是一根火线和一根零线(中性点引出线)构成回路,在单相三芯的电源插孔中还接有一根接地线。这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理是:如果有人体触摸到电源的线端即火线,或电器设备内部漏电,这时电流从火线通过人体活电器设备外壳流入大地,而不流经零线,火线和零线的电流就会不相等,漏电保护器检测到这部分电流差别后立刻跳闸保护人身和电器的安全,一般这个差流选择在几十毫安)如果,把电源的中性点直接接地(这在民用电施工中是不允许的),漏电保护器就失去了作用,不能保护人身和电器设备的短路了。
以上的叙述不知是否说清楚了,如果有疑问请,补充提问,我可以进一步解答。
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⑹ 电路中接地是怎么一回事啊
生活中,电气绝缘因损坏等原因会出现绝缘降低,造成电器金属外壳带电。三孔插座中中间一个孔与接地线相连,泄露电流通过接地线导入大地,消除对人身的伤害。生活中要尽量使用带有接地的三针插头和三孔插座。
⑺ 关于电路接地的问题
(1)这是很符合实际生活的做法,譬如说冰箱、空调等大功率电器需要一根接回地导线保证人答碰到漏电的电器后不致触电
(2)电势是相对于接地点来说的,虽然接地点的电势为零,但地球的电阻无限大,电流肯定会流向电阻小的电路负极,由此可得出从接地点到负极的电势都是小于0的,符合电流从高电势流向地电势没问题。举个形象点的例子,一个电池、灯泡的简单电路,在电路上某点上接一个悬挂这着的苹果(显然电阻无限大),电流会沿着原路流动。
⑻ 造成线路单相接地故障的原因有哪
1、建筑物内的导线使用年久失修,其绝缘层老化破损。
2、建筑物内导线安装施工不规范,如导线不穿阻燃管,直接埋于墙内或置于桁架上。
3、导线施工质量粗糙,偷工减料,使用钢管穿线时钢管内壁刮伤导线绝缘层。
4、娱乐场所等公共活动场所在进行二次装修时,乱敷电线,致使各种施工遗留缺隐贴近易燃物。
5、电气设计不当,包括使用者随意增加负荷,造成导线过负荷而发热,导线绝缘层老化失效。
6、用户内部私拉乱扯线路,架设极不规范。
7、线路受自然条件影响,如导线碰树,大风吹断导线,空气潮湿导致导线绝缘水平下降等。
8、各种人为的破坏造成断线等。
⑼ 电子电路图中的接地是什么意思
接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置专外导电部分经由导属体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。
家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。
接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。
一相对地短路(引起这个现象的问题太多,传输电缆损害,设备绝缘损坏,等等引起一相经过设备外壳和保护接地线与大地相连)那中性线接地运行方式下就是一相经过大地和中性线直接连接形成短路。
二相接地,在中性线接地运行方式下发生的可能性比较少,如果发生一般时间是瞬间的 (出现可能性比较大是一相接地没有及时跳闸引起另一相绝缘被烧坏从而发生二相接地)。
⑽ 电路为什么要接地而不是接零线
零线接地原因: 零线在没有负载时不电人,但是并不是接地点,所以 ,当版火线和零线相连权时,零线与火线形成一个回路,当然会电人了,零线并不是地线,它不能肯定是没有电压的, 火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线对地电压为220V