Космонавтика  Классификация кабелей и жгутов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [ 30 ] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Рассмотрим неудачный вариант, когда для двух различных контуров земля служит обратным проводом (рис. 4.3). На эквивалентном сопротивлении земли Z возникает напряжение от потенциального источника ЭМП:

-ZUi

ИП Српротабление общего J звэвмлвтя

Рис. 4.3. Сопротивление связи между различными цепями при общей земле.

На сопротивлении нагрузки второго контура напряже-

Ui = Ri Uc/iRg + Rid для Z<R + Ri. Подставляя (4.8) в (4.,9), получаем

ZRiJU

(Rgt + Rli) Cga + R12)

(4.9)

(4710)

Тогда помеха на нагрузке второго контура из-за общего сопротивления

CT№l = 201g [ZRiJ{(Ri + Ra) (R + Ri,)), (4.11)

где Z - сопротивление, определяемое уравнением (4.3).

Пример 4.2. Два провода проложены в кабельном канале (см. пример 4.1), используемом в качестве заземленного обратного провода. По первому проводу проходят синхроимпульсы с частотой 100 кГц и амплитудой 5 В. Второй провод подводится к осциллографу с чувствительностью 1 мВ. Цепь первого провода имеет сопротивления источника и нагрузки 100 Ом. В цепи второго провода сопротивления источника и нагрузки равны 100 Ом и 10 МОм.

Определить, возникнут ли заметные ЭМП.



Из примера 4.1 Z=0,32 Ом прн 100 кГц. Согласно (4.11) напряжение помехи

0,32.107.5

т. е. возникает заметная помеха, обусловленная общим сопротивлением заземления.

4.2. ОДНОТОЧЕЧНОЕ И МНОГОТОЧЕЧНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Современные электронные системы, как правило, заземляют в различных точках. В каждой подсистеме отдельно заземляют структурные сигнальные, экранирующие цепи, а также первичные и. вторичные депи переменного тока. Каждое индивидуальное заземление подсистемы в дальнейшем соединяется кратчайшим путем с общей землей , обеспечивающей опорный потенциал системы. Такой способ заземления называют одно-

Подсистема

Подсистема

Подсистема

(устройство) 1

(устройство) 1

(устройотво) 3

N. Точка заземления

системы

(или

подсистемы)

> / Зазвмлитвль -

Подсистема

Источник

(устройство)

энвргии

Подсистема (устройство) N

Рис. 4.4. Одноточечное (или звездообразное) заземление.

точечным (рис. 4.4). Обычно все соединения выполняют проводником с очень малым сопротивлением. Тогда при малых токах заземления вся система находится под общим потенциалом.

Помехоустойчивость рассматриваемой системы заземления ухудшается при наличии:

- соединительных экранированных кабелей между ИПи РП, расположенными на расстояниях, превышающих Я,/20;



- паразитных емкостей между подсистемами или корпусами устройств, а также между подсистемами и заземлениями других подсистем.

Соединительный тбвль

Точна заземлении оистемы (подсистемы)


Паразитная вмюсть

Подсистема (устройство) 5

} Паразитная [ ф емкость -\-

Подсистема (устройство) 4

Повсиствма (устройство) N

Рис. 4.5. Вырождение одноточечного заземления, изображенного на рис. 4.4, из-за соединительных кабелей и паразитных емкостей.

Как ВИДНО из рис. 4.5, кабельные оболочки создают несколько путей заземления для. каждой подсистемы и, несмотря на ряд мер предосторожности, в системезазем-

Заземляющая плота

Подсистема (устройство) /

Подсистема (устройство) Z

Заземляющие болты на шасси устройства

Подсистема (устройство)

Подсистема (устройство) 3

Соединительные навели

Источнин энергии

Соединение \-на землю

Пойсистема (устройство] У

Рис. 4.6. Многоточечная система заземления.

ления могут возникнуть уравнительные токи. На высоких частотах паразитное ёмкостное сопротивление становится малым, а индуктивные сопротивления заземления возра-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 [ 30 ] 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88