플로팅 그라운드

Floating ground

대부분의 전기 회로는 지구와 전기적으로 연결되어 있는 접지를 가지고 있다. 그래서 "접지"라는 이름이 붙었다.이 연결이 존재하지 않을 때는 지면이 떠 있다고 한다.[1]

도체는 또 다른 비부동(접지) 도체에 전기적으로 연결되지 않은 경우 부동전압을 갖는다고 설명된다.그러한 연결이 없으면 전압과 전류 흐름은 전원의 일반적인 외부 전위차 때문에 발생하기보다는 전자파장 또는 도체 내 전하 축적에 의해 유도된다.

적용들

전기 장비는 여러 가지 이유 중 하나로 부동 접지를 사용하여 설계할 수 있다.하나는 안전이다.예를 들어 휴대 전화 충전기와 같은 저전압 DC 전원공급기는 한 종류 또는 다른 유형의 변압기를 통해 전원에 연결되며, 저전압 측의 전류 복귀 경로와 물리적 접지(접지) 사이에는 직접적인 전기적 연결이 없다.주전원 전압과 저전압 플러그 사이에 전기 연결이 없는지 확인하면 공급기의 안전성을 훨씬 쉽게 보장할 수 있다.또한 충전기를 전원과 중립으로만 안전하게 연결할 수 있도록 해 이것이 관련된 국가에서 2회전 플러그를 사용할 수 있다.실제로 2프롱 플러그가 있는 가전제품은 반드시 부유층이 있어야 한다.[2]

또 다른 응용 프로그램은 전자 시험 장비에 있다.접지면에서 약 100V 위에 있는 두 와이어 사이의 0.5V 전위차를 측정한다고 가정합시다.만약 당신의 측정 장치가 지구에 연결되어야 한다면, 그것의 전자 부품들 중 일부는 그들의 단말기에서 100 V의 전위차를 다루어야 할 것이다.만약 전체 기기가 뜨면, 그 전자제품은 0.5V의 차이만 볼 수 있고, 더 정확한 측정을 할 수 있는 더 섬세한 구성품을 사용할 수 있게 된다.그러한 장치들은 종종 배터리로 작동된다.

다른 응용 프로그램으로는 항공기와 우주선이 있는데, 비행 중에 지구 지상에 직접 연결하는 것은 물리적으로 불가능하다.

부유 지반이 있는 주 전원 전자 기기를 보여주는 예.

셋째로, 부유 지면은 지반 루프를 제거하는데 도움을 줄 수 있으며,[3] 이것은 시스템과 결합된 소음을 감소시킨다.그러한 구성의 예는 오른쪽의 이미지에 나타나 있다.이러한 방식으로 격리된 시스템은 전위적으로 표류를 할 수 있으며 변압기가 많은 전력을 공급할 수 있다면 위험할 수 있다.이는 특히 부유식 시스템이 고전압 전원 라인에 가까울 경우 발생할 가능성이 높다.[4]감전 위험을 줄이기 위해 계측기의 섀시는 보통 접지와 별도로 연결된다.[5]

안전

플로팅 접지는 접지가 필요하도록 설계된 장비를 제대로 접지하지 못해 발생하는 경우 위험할 수 있다. 왜냐하면 섀시는 주변 유기체와 매우 다른 잠재력을 가질 수 있기 때문이다. 그 이유는 섀시를 만지면 감전될 수 있기 때문이다.전원 콘센트를 수리해 세트의 접지를 유도하는 라이브 섀시 TV는 1990년대까지만 해도 일반적이었다.

노출된 거주지는 위험하다.그것들은 생방송이고, 만지면 최종 사용자들을 감전시킬 수 있다.최종 사용자가 라이브 섀시 TV에 장착하는 헤드폰 소켓은 흔히 살 수 있을 뿐만 아니라 어떤 전기 충격도 사용자의 머리를 통과하기 때문에 특히 위험하다.헤드폰 소켓과 라이브 섀시가 모두 있는 세트는 오디오 절연 변압기를 사용하여 배열을 안전하게 한다.

플로팅 접지는 RCA 커넥터(포노 커넥터라고도 함)를 사용하는 오디오 장비에 문제를 일으킬 수 있다.이러한 공통 커넥터로, 신호 핀은 접지 전에 연결되며, 2개의 장비는 오디오 입력을 포화시키는 데 필요한 것보다 접지 사이에 더 큰 차이를 가질 수 있다.그 결과 전원이 켜진 상태에서 플러그를 꽂거나 빼면 스피커에서 매우 큰 소음이 발생할 수 있다.접지 전압 차이가 작으면 웅웅거림과 찰칵 소리만 내는 경향이 있다.

잔류 전류 장치는 부유 지면에 의해 야기되는 위험을 줄이되 제거하지 않는 시스템에 통합될 수 있다.

참고 항목

참조

  1. ^ Graf, Rudolf (1999). Modern Dictionary of Electronics (7th ed.). Butterworth-Heinemann. p. 292. ISBN 0-7506-9866-7.
  2. ^ Miller, Rex; Miller, Mark R. (2002), Electronics the Easy Way (4th ed.), Barron’s Educational Series, p. 38, ISBN 0-7641-1981-8
  3. ^ "Basics of Ground Loops What is Ground Loop ?". Instrumentation Tools. Instrumentation Tools. 26 July 2016. Retrieved 26 December 2020.
  4. ^ Joffe, Elya B.; Lock, Kai-Sang (2010). "4.2.2.1". Grounds for Grounding: A Circuit to System Handbook. Wiley. ISBN 978-0471-66008-8.
  5. ^ Dorf, Richard C., ed. (2005). The engineering handbook (2nd ed.). CRC Press. p. 113-10. ISBN 0-8493-1586-7.