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1.
设计了一种基于FPGA(EP1C12Q240)的数据遥传测试板,将其应用到(EILog测井系统的测试台架中.测试板具有CAN、DTB主控端和DTB仪器端通讯功能.CAN接口功能由FPGA内部控制逻辑和SJA1000芯片共同实现;DTB接口除少量外围电平转换电路外,控制逻辑及数据缓存功能均在FPGA中实现.该卡在软件的配合下既能模拟高性能地面系统及遥测短节对CAN和DTB总线井下仪器进行调试,也能模拟CAN和DTB总线井下仪器对高性能地面系统和遥测短节进行调试.  相似文献   
2.
方位声波测井仪电子系统设计   总被引:4,自引:1,他引:3  
针对传统声波测井井下仪器声源没有指向性或无法控制声波信号辐射指向性的不足,研制了方位声波测井仪(AABT,Azimuthlly Acoustic Bond Tool).该仪器能够实现定向测量,评价第Ⅰ界面和第Ⅱ界面的固井质量情况,并具有较好的周向分辨特性,其周向分辨能力可达40°,具有好的一致性和准确性.该仪器与单极子...  相似文献   
3.
新一代声波测井仪系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了具有三维探测功能的新一代声波测井仪的系统顶层设计方案。该仪器采用模块化结构,其核心技术是相控阵声波发射和方位阵列式接收探测器。它将基于嵌入式技术的多通道信号处理与高速高精度同步数据采集电路封装在耐高温、高压的舱室内,并与换能器阵列集成于声系内部从而实现高信噪比的复杂互联,是仪器探测器结构和电子系统设计的重要创新。新一代声波测井仪以不同的探测半径测量地层多种模式波的传播速度和各向异性,并通过反射波处理实现远距离井旁地质体结构的成像。  相似文献   
4.
介绍一种基于Nios Ⅱ的随钻声波测井仪器调试台架的系统组成方案,采用主从式结构,主机和前端机通过以太网互联.前端机基于Nios Ⅱ技术,主控板通过自定义的M-LVDS扩展总线连接各种专业化功能板卡.介绍了主控板和典型功能板的设计方案以及基于uClinux的嵌入端软件和主控软件的设计思路.该调试台架具有CAN和MWD通讯接口以及多通道阵列波形信号输出功能,能够对随钻声波测井仪器井下实时算法进行测试和验证,满足随钻声波测井仪器研发阶段和现场服务阶段的技术需求.  相似文献   
5.
基于嵌入式架构的测井仪器调试台架系统设计   总被引:5,自引:1,他引:4  
介绍一种测井仪器调试台架的系统组成设计方案.设计方案采用主从式结构,主机和前端机通过以太网瓦联.前端机基于ARM7技术,定义了扩展I/O总线,使核心板和各种专业化功能板形成积木式组合;讨论了核心板和典型功能板的设计方案以及嵌入端软件和主控软件的设计思路.以此斤案成功设计和研制了微电阻率扫描测井仪、阵列感应测井仪、多极阵列声波测井仪等系列化成像测井仪的调试台架.  相似文献   
6.
基于ARM的声波测井仪发射声系测试方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计了一种用于调试多极子阵列声波测井仪(MPAL)发射声系的工装测试设备。通过分析MPAL发射声系的结构,提出具体的测试要求。采用主从式结构,主机和前端机通过以太网互联,前端机基于ARM7技术,处理器中运行uClinux嵌入式操作系统。发射接口电路通过扩展I/O总线与核心板连接,发射控制电路与发射接口电路之间的控制命令通过串行差分驱动的方式传输,并进行了光电隔离。软件设计中网络通信基于服务器/客户端的模式,采用套接字编程的方法实现。测试表明,单极高压激励脉冲为3800W30 μs,偶极激励脉冲为1800V/200μs,四极激励脉冲2800V/30μs,满足MPAL发射声系测试的要求。  相似文献   
7.
声波测井压电振子温度性能一致性实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
新一代声波测井技术采用了相控圆弧阵作为声波辐射器,构成圆弧阵的压电振子的耐高温性能一致性是一项重要的技术指标。以相控圆弧阵所使用的阵元为例实验研究了压电振子的耐高温性能以及阻抗特性一致性随温度的变化。测试结果表明,压电振子的谐振频率和静态电容随着温度的升高而增大,而最大电导和脉冲响应幅度随着温度的升高而降低;压电振子的阻抗特性一致性随着温度的升高相对下降,150℃下相对变化量可控制在4%以内。将压电振子从高温环境冷却至常温27℃后,压电振子的阻抗特性具有可恢复性。经测试的压电振子的耐温指标能够达到150℃左右,且高温下阻抗特性一致性较好,能够满足井下高温环境的应用要求。  相似文献   
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