一种高分辨率数字声波测井仪专用信号处理电路制造技术

技术编号:18999475 阅读:39 留言:0更新日期:2018-09-22 05:01
本实用新型专利技术提出一种高分辨率数字声波测井仪专用信号处理电路,其特征在于,包括ID号设置板、数据采集板、底板、程控模块板、第一接插件、第二接插件,所述ID号设置板与所述数据采集板通过线缆连接,所述数据采集板通过插针与所述底板连接,所述底板通过插针与所述程控模块板连接,所述第一接插件分别与所述数据采集板和底板通过插针连接,所述第二接插件分别与所述数据采集板和底板通过插针连接。本实用新型专利技术降低功耗,提高温度性能,减小体积,缩短仪器长度,提升仪器抗冲击能力。

【技术实现步骤摘要】
一种高分辨率数字声波测井仪专用信号处理电路
本技术涉及数字电路
,特别涉及一种高分辨率数字声波测井仪专用信号处理电路。
技术介绍
声波测井是在地球物理测井中的一种重要的测井方法。声波在不同介质中传播时,速度、幅度及频率的变化等声学特性也不相同。声波测井就是利用岩石的这些声学性质来研究钻井的地质剖面,判断固井质量的一种测井方法。目前的数字声波测井仪采用了大量的中小规模集成元器件,器件使用数量多而体积大,导致仪器较长,影响了数字声波测井仪整体的耐温性能及使用效果;且信号采集及数据传输由同一MCU完成,工作负荷较大,限制了信号采集及数据传输的速率。因此,我们将测井仪中实现声波信号的采集与处理的硬件部分高度集成化,降低功耗,提高温度性能,减小体积,缩短仪器长度,提升仪器抗冲击能力。
技术实现思路
针对上述问题,本技术的目的在于提出一种高分辨率数字声波测井仪专用信号处理电路,降低功耗,提高温度性能,减小体积,缩短仪器长度,提升仪器抗冲击能力。本技术解决上述技术问题所采用的技术方案是:如图1所示,高分辨率数字声波测井仪主要由上部电子线路、声系、下部电子线路三部分组成。声系主要由一个声波发射换能器、一个温度传感器、五个声波接收换能器和五个不同ID的信号处理电路组成,完成声波信号接收及处理的功能;下部电子线路主要由高压电源总成和发射控制模块组成,完成声系温度采集及声波发射的功能;上部电子线路主要由低压电源总成和采集转发模块组成,完成声波测井仪工作状态控制及数据处理与传输的功能。一种高分辨率数字声波测井仪专用信号处理电路,其特征在于,包括ID号设置板、数据采集板、底板、程控模块板、第一接插件、第二接插件,所述ID号设置板与所述数据采集板通过线缆连接,所述数据采集板通过插针与所述底板连接,所述底板通过插针与所述程控模块板连接,所述第一接插件分别与所述数据采集板和底板通过插针连接,所述第二接插件分别与所述数据采集板和底板通过插针连接。进一步,所述第一接插件包括8个引脚,从1至8分别为IN-、IN+、-5V、+5V、GND、SYNC、CAN1H、CAN1L;所述第二接插件包括6个引脚,从1至6分别为+5V、-5V、CAN1L、CAN1H、SYNC、GND。进一步,所述数据采集板上焊接有MCU、高速AD转换模块、电压基准模块、信号平移模块、CAN通讯模块,所述CAN通讯模块的一端分别连接第一接插件的CAN1L和CAN1H引脚和第二接插件的CAN1L和CAN1H引脚,所述CAN通讯模块的另一端连接所述MCU,所述高速AD转换模块与所述MCU相连,所述信号平移模块与所述高速AD转换模块相连,所述电压基准模块与所述信号平移模块相连,其中所述第一接插件和第二接插件上的SYNC引脚分别与所述MCU连接。进一步,所述ID号设置板上焊接有ID设置模块,所述ID设置模块与所述MCU相连,用于为所述MCU配置专属ID号。进一步,所述程控模板块上焊接有依次串联连接的差分放大模块、第一低通滤波模块、第一程控放大模块、第二程控放大模块、第二低通滤波模块,所述差分放大模块的输入端连接所述第一接插件的IN+引脚和IN-引脚,所述第二低通滤波模块的输出端连接所述信号平移模块。进一步,所述底板上焊接有电源滤波模块,所述电源滤波模块的输入端分别通过第一接插件和第二接插件上的+5V引脚、-5V引脚、GND引脚连接外部电源。进一步,所述高分率数字声波测井仪专用信号处理电路的外形为圆柱体,其两个端面上设有多个引脚,侧面上印有ZH1303A字样,ZH1303A表示所述高分率数字声波测井仪专用信号处理电路的型号。本技术的优点在于:1、声波信号由上部电子线路控制信号处理电路进行同步采集,使得测得的声波信号与目标地层严格对齐,提高了测量精度。2、信号的调理与AD转换由信号处理电路专门处理,提高了测量速度。3、信号处理电路采用模块化设计,使用高效的连接方式,减小空间体积,使得仪器小型化,且ID可单独设置;提高了可靠性,且现场维修或替换更方便。4、在不使用保温瓶的情况下,可工作在155℃环境温度下。附图说明为了更清楚地说明本技术具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本技术的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本技术的一种高分辨率数字声波测井仪的结构图;图2为本技术的一种高分辨率数字声波测井仪专用信号处理电路的结构图;图3为本技术的一种高分辨率数字声波测井仪专用信号处理电路的内部结构图;图4为本技术的一种高分辨率数字声波测井仪专用信号处理电路的外形图。具体实施方式下面将结合附图对本技术的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。在本技术的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。如图1所示,高分辨率数字声波测井仪主要由上部电子线路、声系、下部电子线路三部分组成。声系主要由一个声波发射换能器、一个温度传感器、五个声波接收换能器和五个不同ID的信号处理电路组成,完成声波信号接收及处理的功能;下部电子线路主要由高压电源总成和发射控制模块组成,完成声系温度采集及声波发射的功能;上部电子线路主要由低压电源总成和采集转发模块组成,完成声波测井仪工作状态控制及数据处理与传输的功能。如图2和图3所示,一种高分辨率数字声波测井仪专用信号处理电路,其特征在于,包括ID号设置板、数据采集板、底板、程控模块板、第一接插件、第二接插件,所述ID号设置板与所述数据采集板通过线缆连接,所述数据采集板通过插针与所述底板连接,所述底板通过插针与所述程控模块板连接,所述第一接插件分别与所述数据采集板和底板通过插针连接,所述第二接插件分别与所述数据采集板和底板通过插针连接。进一步,所述第一接插件包括8个引脚,从1至8分别为IN-、IN+、-5V、+5V、GND、SYNC、CAN1H、CAN1L;所述第二接插件包括6个引脚,从1至6分别为+5V、-5V、CAN1L、CAN1H、SYNC、GND。进一步,所述数据采集板上焊接有MCU、高速AD转换模块、电压基准模块、信号平移模块、CAN通讯模块,所述CAN通讯模块的一端分别连接第一接插件的CAN1L和CAN1H引脚和第二接插件的CAN1L和CAN1H引脚,所述CAN通讯模块的另一端连接所述MCU,所述高速AD转换模块与所述MCU相连,所述信号平移模块与所述高速AD转换模块相连,所述电压基准模块与所述信号平移模块相连,其中所述本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种高分辨率数字声波测井仪专用信号处理电路,其特征在于,包括ID号设置板、数据采集板、底板、程控模块板、第一接插件、第二接插件,所述ID号设置板与所述数据采集板通过线缆连接,所述数据采集板通过插针与所述底板连接,所述底板通过插针与所述程控模块板连接,所述第一接插件分别与所述数据采集板和底板通过插针连接,所述第二接插件分别与所述数据采集板和底板通过插针连接。

【技术特征摘要】
1.一种高分辨率数字声波测井仪专用信号处理电路,其特征在于,包括ID号设置板、数据采集板、底板、程控模块板、第一接插件、第二接插件,所述ID号设置板与所述数据采集板通过线缆连接,所述数据采集板通过插针与所述底板连接,所述底板通过插针与所述程控模块板连接,所述第一接插件分别与所述数据采集板和底板通过插针连接,所述第二接插件分别与所述数据采集板和底板通过插针连接。2.根据权利要求1所述的一种高分辨率数字声波测井仪专用信号处理电路,其特征在于,所述第一接插件包括8个引脚,从1至8分别为IN-、IN+、-5V、+5V、GND、SYNC、CAN1H、CAN1L;所述第二接插件包括6个引脚,从1至6分别为+5V、-5V、CAN1L、CAN1H、SYNC、GND。3.根据权利要求2所述的一种高分辨率数字声波测井仪专用信号处理电路,其特征在于,所述数据采集板上焊接有MCU、高速AD转换模块、电压基准模块、信号平移模块、CAN通讯模块,所述CAN通讯模块的一端分别连接第一接插件的CAN1L和CAN1H引脚和第二接插件的CAN1L和CAN1H引脚,所述CAN通讯模块的另一端连接所述MCU,所述高速AD转换模块与所述MCU相连,所述信号平移模块与所述高速AD转换模块相连,所述电压基...

【专利技术属性】
技术研发人员:索鼎张涛
申请(专利权)人:天津市朝华电子技术有限公司
类型:新型
国别省市:天津,12

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