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一种方位双井径测井仪用控制电路制造技术

技术编号:27321271 阅读:26 留言:0更新日期:2021-02-10 10:03
本发明专利技术属于测井仪配套设备技术领域,尤其涉及一种方位双井径测井仪用控制电路。该控制电路电器结构紧凑、处理能力强大、具有较高的耐温性能,可有效提高测井仪器过程中井径测量的可靠性以及稳定性。一种方位双井径测井仪用控制电路,包括有:第一双井径测量壁信号采集电路、第二双井径测量壁信号采集电路;其中,第一双井径测量壁信号采集电路、第二双井径测量壁信号采集电路均采用型号为NA101SM的芯片;分别与第一双井径测量壁信号采集电路、第二双井径测量壁信号采集电路相连接的数据处理电路;与数据处理电路相连接的模数转换单元;与数据处理电路、模数转换单元相连接的单片机控制电路。制电路。制电路。

【技术实现步骤摘要】
一种方位双井径测井仪用控制电路


[0001]本专利技术属于测井仪配套设备
,尤其涉及一种方位双井径测井仪用控制电路。

技术介绍

[0002]方位双井径测井仪作为井径测定工程中的一种常见设备,其仪器设备主体上配置有井眼X、Y两个方向上的测量臂;而根据测量臂张开方式的不同,方位双井径测井仪又可进一步分为电机推靠式和灯笼体式两类。具体的,电机推靠式是由电机驱动丝杠和机械铰链机构,使测量臂向井壁张开,电机正转或反转实现测量臂张开或收拢。灯笼体式由弹簧钢板组成测量臂,常态时,在弹簧作用下测量臂呈张开状态,下井后,随井眼直径的变化而发生弹性形变。无论方位双井径测井仪采用哪种结构构成,通过把井眼直径变化转换为电位器阻值变化,并借由井径测量电路记录下电位器的阻值变化情况,形成电位差井径曲线。因此,如何提供一种处理能力强大、抗干扰效果显著的井径测量电路,乃至方位双井径测井仪控制电路,成为了本领域技术人员亟待解决的一项技术难题。

技术实现思路

[0003]本专利技术提供了一种方位双井径测井仪用控制电路,该控制电路电器结构紧凑、处理能力强大、具有较高的耐温性能,可有效提高测井仪器过程中井径测量的可靠性以及稳定性。
[0004]为解决上述技术问题,本专利技术采用了如下技术方案:一种方位双井径测井仪用控制电路,包括有:第一双井径测量壁信号采集电路、第二双井径测量壁信号采集电路;其中,第一双井径测量壁信号采集电路、第二双井径测量壁信号采集电路均采用型号为NA101SM的芯片;第一双井径测量壁信号采集电路用于采集方位双井径测井仪X、Y方向中一个方向测量壁的信号,第二双井径测量壁信号采集电路用于采集方位双井径测井仪X、Y方向中另一个方向测量壁的信号;分别与第一双井径测量壁信号采集电路、第二双井径测量壁信号采集电路相连接的数据处理电路;其中,数据处理电路采用型号为HI1-508-8的芯片;与数据处理电路相连接的模数转换单元;其中,模数转换单元采用型号为AD574A的芯片;与数据处理电路、模数转换单元相连接的单片机控制电路;其中,单片机控制电路采用型号为AT89C52的芯片。
[0005]进一步优选的,还包括有:分别与模数转换单元、单片机控制电路相连接的第一数据锁存器,第二数据锁存器;其中,第一数据锁存器、第二数据锁存器均采用型号为54HC374的芯片。
[0006]较为优选的,第一数据锁存器与模数转换单元AD574A的DB0-DB7端相连接,用于锁
存经模数转换单元转换数据的前八位数值;第二数据锁存器与模数转换单元AD574A的DB8-DB10、msb11端相连接,用于锁存经模数转换单元转换数据的后四位数值。
[0007]进一步优选的,第一双井径测量壁信号采集电路与数据处理电路之间还配置有:运算放大器U101;其中,运算放大器U101采用型号为OP77AJ的芯片,OP77AJ的正极输入端通过第一限流电阻R1与第一双井径测量壁信号采集电路NA101SM的OUT端相连接,OP77AJ的负极输入端与OP77AJ的输出端相连接,OP77AJ的正极端接+15V直流电源,OP77AJ的负极端接-15V直流电源。
[0008]进一步优选的,第二双井径测量壁信号采集电路与数据处理电路之间还配置有:运算放大器U102;其中,运算放大器U102采用型号为OP77AJ的芯片,OP77AJ的正极输入端通过第二限流电阻与第二双井径测量壁信号采集电路NA101SM的OUT端相连接,OP77AJ的负极输入端与OP77AJ的输出端相连接,OP77AJ的正极端接+15V直流电源,OP77AJ的负极端接-15V直流电源。
[0009]可选择的,数据处理电路与模数转换单元之间还配置有:电压跟随放大电路,电压跟随放大电路由运算放大器U2A、运算放大器U2B构成;其中,运算放大器U2A、运算放大器U2B均采用型号为HA-5102的芯片;运算放大器U2A的正极输入端与数据处理电路HI1-508-8的OUT端相连接,运算放大器U2A的负极输入端、运算放大器U2A的输出端与运算放大器U2B的负极输入端相连接,运算放大器U2B的正极输入端接地,运算放大器U2B的输出端与模数转换单元的10V spn端相连接。
[0010]可选择的,还包括有:与单片机控制电路相连接的晶振;所述晶振用于在加载+5V直流电压后,向单片机控制电路AT89C52的X1端输出8MHz的标准方波信号。
[0011]进一步优选的,还包括有:与单片机控制电路相连接的三八译码器,三八译码器采用型号为54HC138的芯片;以及与非门U9A、与非门U9B,与非门U9A、与非门U9B均采用型号为54HC00的芯片;与非门U9A的A引脚与单片机控制电路AT89C52的WR端相连接,与非门U9A的B引脚与单片机控制电路AT89C52的RD端相连接,与非门U9A的输出引脚与与非门U9B的A引脚、B引脚相连接,非门U9B的输出端与三八译码器54HC138的E1-E3端相连接。
[0012]本专利技术提供了一种方位双井径测井仪用控制电路,包括有第一双井径测量壁信号采集电路、第二双井径测量壁信号采集电路、数据处理电路、模数转换单元、单片机控制电路等结构单元。具有上述结构特征的方位双井径测井仪用控制电路,其电器结构紧凑、处理能力强大、具有较高的耐温性能,可有效提高测井仪器过程中井径测量的可靠性以及稳定性。
附图说明
[0013]该附图用来提供对本专利技术的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本专利技术的实施例一起用于解释本专利技术,并不构成对本专利技术的限制。在下述附图中:图1为本专利技术提供的第一双井径测量壁信号采集电路以及运算放大器U101的电路示意图;图2为本专利技术提供的第二双井径测量壁信号采集电路以及运算放大器U102的电路示意图;
图3为本专利技术提供的数据处理电路以及电压跟随放大电路的电路示意图;图4为本专利技术提供的模数转换单元以及第一数据锁存器、第二数据锁存器的电路示意图;图5为本专利技术提供的单片机控制电路的电路示意图;图6为本专利技术提供的三八译码器以及与非门U9A、与非门U9B的电路示意图。
具体实施方式
[0014]本专利技术提供了一种方位双井径测井仪用控制电路,该控制电路电器结构紧凑、处理能力强大、具有较高的耐温性能,可有效提高测井仪器过程中井径测量的可靠性以及稳定性。
[0015]为了使本专利技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本专利技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。
[0016]在本专利技术的描述中,需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“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专利技术和简化描述,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专利技术的限制。此外,在本专利技术的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种方位双井径测井仪用控制电路,其特征在于,包括有:第一双井径测量壁信号采集电路、第二双井径测量壁信号采集电路;其中,第一双井径测量壁信号采集电路、第二双井径测量壁信号采集电路均采用型号为NA101SM的芯片;第一双井径测量壁信号采集电路用于采集方位双井径测井仪X、Y方向中一个方向测量壁的信号,第二双井径测量壁信号采集电路用于采集方位双井径测井仪X、Y方向中另一个方向测量壁的信号;分别与第一双井径测量壁信号采集电路、第二双井径测量壁信号采集电路相连接的数据处理电路;其中,数据处理电路采用型号为HI1-508-8的芯片;与数据处理电路相连接的模数转换单元;其中,模数转换单元采用型号为AD574A的芯片;与数据处理电路、模数转换单元相连接的单片机控制电路;其中,单片机控制电路采用型号为AT89C52的芯片。2.根据权利要求1所述的一种方位双井径测井仪用控制电路,其特征在于,还包括有:分别与模数转换单元、单片机控制电路相连接的第一数据锁存器,第二数据锁存器;其中,第一数据锁存器、第二数据锁存器均采用型号为54HC374的芯片。3.根据权利要求2所述的一种方位双井径测井仪用控制电路,其特征在于,第一数据锁存器与模数转换单元AD574A的DB0-DB7端相连接,用于锁存经模数转换单元转换数据的前八位数值;第二数据锁存器与模数转换单元AD574A的DB8-DB10、msb11端相连接,用于锁存经模数转换单元转换数据的后四位数值。4.根据权利要求1所述的一种方位双井径测井仪用控制电路,其特征在于,第一双井径测量壁信号采集电路与数据处理电路之间还配置有:运算放大器U101;其中,运算放大器U101采用型号为OP77AJ的芯片,OP77AJ的正极输入端通过第一限流电阻R1与第一双井径测量壁信号采集电路NA101SM的OUT端相连接,OP77AJ的负极输入端与OP77AJ的输出端相连接,OP77AJ的正极端接+15V直流电源,OP77AJ的负极端接-15V直流电源。5.根据权利...

【专利技术属性】
技术研发人员:李军侯斌李海吕文波周玉斌
申请(专利权)人:李军
类型:发明
国别省市:

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