一种瞬变场过套管电阻率测井系统发射电路

    公开(公告)号:CN111077580A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911331159.0

    申请日:2019-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种瞬变场过套管电阻率测井系统发射电路:包括DSP核心板、磁耦隔离电路、智能功率模块、发射天线、功率吸收电路和发射电流采集电路,DC/DC电源电路为发射电路供电,智能功率模块包括驱动电路、功放电路、保护电路和监测电路;DSP核心板产生两路PWM方波信号,经过磁耦隔离电路,再经驱动电路实现对功放电路MOSFET功放管的开关控制,功放电路根据驱动电路的控制逻辑转换成对发射天线的交流激励。瞬变场过套管发射电路放弃传统复杂的发射电路形式,采用集成的智能功率模块作为桥功率变换电路,其内部将发射驱动电路、功放电路、过流、过压、欠压和过热保护电路集成在一起,形式简单易控。

    一种特定频率的钻孔电磁波接收天线的前放电路

    公开(公告)号:CN111200447A

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201911398600.7

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种特定频率的钻孔电磁波接收天线的前放电路,天线主线圈由两个绕向一致的铜线圈串联组成,分别等效为电感Lpc1与电阻Rsc1的串联和电感Lpc2与电阻Rsc2的串联,再分别并联电容Csc1和Csc2,其感应的信号电压分别为e1和e2,其改进之处在于:Rsc1和Rsc2分别与一个放大电路电连接,两个放大电路则分别接入第三放大电路的两个输入端,由上述三个放大电路组成差分输入三运放电路。本发明所公开的电路,系统电路稳定:前放电路能够将带磁通负反馈的磁偶极子天线接收到的80KHz~110KHz信号进行有效放大。电路长时间稳定工作,不再轻易自激。

    一种地铁地连墙渗漏检测用的钻孔电磁波发射天线

    公开(公告)号:CN110767979A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911151671.7

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种地铁地连墙渗漏检测用的钻孔电磁波发射天线,包括外壳,在外壳内安装管状骨架和插在管状骨架内的长方体磁芯,在骨架上缠绕主线圈,在骨架的两端分别安装上接头和下堵头,上接头嵌在外壳侧壁上并有部分露在外壳外,下堵头则固定安装在外壳的内壁上,磁芯的两端分别顶在上接头和下堵头上,在磁芯上缠绕监测线圈,在磁芯和骨架之间填充柔性填充物。对现有的井间电磁和跨孔电磁CT发射天线在地连墙渗漏检测中分辨率缺陷和穿透能力不足的问题,本发明提出一种新的、工作频率范围为10kHz—100kHz的磁偶极子发射天线,目的是解决现有技术中分辨率低、穿透能力弱和结构限制的问题。

    一种瞬变场过套管电阻率测井系统发射电路

    公开(公告)号:CN111077580B

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN201911331159.0

    申请日:2019-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种瞬变场过套管电阻率测井系统发射电路:包括DSP核心板、磁耦隔离电路、智能功率模块、发射天线、功率吸收电路和发射电流采集电路,DC/DC电源电路为发射电路供电,智能功率模块包括驱动电路、功放电路、保护电路和监测电路;DSP核心板产生两路PWM方波信号,经过磁耦隔离电路,再经驱动电路实现对功放电路MOSFET功放管的开关控制,功放电路根据驱动电路的控制逻辑转换成对发射天线的交流激励。瞬变场过套管发射电路放弃传统复杂的发射电路形式,采用集成的智能功率模块作为桥功率变换电路,其内部将发射驱动电路、功放电路、过流、过压、欠压和过热保护电路集成在一起,形式简单易控。

    一种特定频率的钻孔电磁波接收天线的前放电路

    公开(公告)号:CN111200447B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN201911398600.7

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种特定频率的钻孔电磁波接收天线的前放电路,天线主线圈由两个绕向一致的铜线圈串联组成,分别等效为电感Lpc1与电阻Rsc1的串联和电感Lpc2与电阻Rsc2的串联,再分别并联电容Csc1和Csc2,其感应的信号电压分别为e1和e2,其改进之处在于:Rsc1和Rsc2分别与一个放大电路电连接,两个放大电路则分别接入第三放大电路的两个输入端,由上述三个放大电路组成差分输入三运放电路。本发明所公开的电路,系统电路稳定:前放电路能够将带磁通负反馈的磁偶极子天线接收到的80KHz~110KHz信号进行有效放大。电路长时间稳定工作,不再轻易自激。

    一种用于未知信号频率分析或已知信号频率校准的方法

    公开(公告)号:CN111122974B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN201911401357.X

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种用于未知信号频率分析或已知信号频率校准的方法,包括如下步骤:(1)将输入的数据Data进行FFT变换,求出FFT频谱的分辨率为RR,单位Hz;(2)以频率MaxDataFreq为中心频率、MaxDataFreq±RR为频率的上下限、以1Hz步进扫频;(3)以TempFreq为中心频率、TempFreq±1Hz为频率的上下限、以0.1Hz步进扫频,将扫频得到的频率值,分别与Data进行互相关计算;(4)重复步骤3,将频率上下限更换为中心频率TempFreq±上次遍历计算的步进值,当前步进值变为原来的1/10,以此类推,将频率分辨率精度不断提升;(5)将输入的时域信号均分为两组Data1和Data2;(6)比较判断两组数据互相关计算的模值大小。本发明公开的方法利用了快速傅里叶变换FFT+互相关计算的方法,在未知时域信号频率的情况下,快速锁定得出信号的中心频率。

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