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1.
介绍一种基于快速平台测井要求的多通道核能谱测井仪设计方案。复杂可编程逻辑器件的应用使仪器功能增强,规模减小。该系统可对岩性密度长短源距脉冲信号、自然γ能谱脉冲信号进行多道脉冲幅度分析,并对补偿中子测井信号及井下多路常规模拟信号、脉冲信号进行数字化采集。数据传输采用曼彻斯特编码,传输方式可选择20kB/s半双工(兼容Atlas 3508)或下行20kB/s、上行41.66或93.75kB/s全双工方式(兼容Atlas WTS),适应挂接到不同测井系统的需要。  相似文献   
2.

    

  相似文献   
3.
简述了Philips公司生产的高速USB接口器件ISP1581及其特性,并设计了一种基于通用串行总线USB2.0的通用遥测接口电路。对用该总线实现通用遥测接口电路的硬件设计及USB设备端的单片机软件设计做了详细说明。硬件设计中用单片机实现遥测过程的主要控制。另外,单片机还用于实现USB通信协议,并对数据和命令进行处理后暂存,在主机请求数据时发送数据。最后简单分析了USB驱动程序和应用程序中打开USB设备的方法。  相似文献   
4.
核测井仪井下集成电子系统的设计   总被引:6,自引:2,他引:4  
李会银  鞠晓东 《测井技术》1998,22(3):208-211
介绍一种以单片机为核心的核测仪井下信息采集、处理及数据传输电子系统的设计方案。该系统可岩性密度和自然伽马能谱进行多道幅度分析,并对补偿中子测井信号及所有井下常规模拟信号、脉冲信号进行数字化采集。数据传输民阿特拉期3508遥测短节兼容的半双工曼彻斯特编码。所述设计已在Φ89和Φ76两种直径的进下组合仪器中的实现。  相似文献   
5.
介绍一种用于将SL6504高分辨率感应测井仪挂接到通用数控测井系统的感应测井仪面板.该面板以奔腾级PC104模块为核心,具有独立的深度系统,支持多种深度编码方式;采用曼彻斯特编码半双工传输方式与井下仪器通讯,与Atlas3508遥传短节兼容;通过RS-232接口向数控测井系统主机传送数据;采用模拟输出可挂接模拟信号采集设备.采用专用键盘和图形液晶显示器实现人机交互,完成测井、刻度、参数设定、刻度文件转储等功能.  相似文献   
6.
曼彻斯特编码传输方式井下仪器通用开发系统   总被引:3,自引:0,他引:3  
李会银 《测井技术》1999,23(3):194-197
介绍一种用于开发曼彻斯特编码传输方式井下仪器的通用开发系统。它采用PC系列微机作为主机,配以专用的曼彻斯特编码通讯接口,能够代替数控测井地面系统对井下仪器进行控制及数据采集。  相似文献   
7.
GAL39V18在曼彻斯特编码数据传输系统中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
李会银 《测井技术》1999,23(4):295-298
介绍一种将GLA39V18应用于核测井仪曼彻斯特编码数据传输系统,实现MCS-51单片机与曼彻斯特编码器HD-15530接口的方法。与早期方法对比,采用该方法简化了系统的硬件结构及软件设计,节省了系统资源,缩小了仪器体积,系统性能显著改善。  相似文献   
8.
陆云峰  李会银  周扬 《测井技术》2015,39(3):330-334
OFDM调制解调技术可以提高测井电缆遥测速率。当使用高阶QAM调制OFDM所需要的信息时,系统的同步要求提高了,在测井电缆遥测上要进一步提高传输速率的信息,必须对系统的同步加以研究。提出适用于测井电缆遥测系统的符号同步误差的采样频偏联合估计同步方案;从SCA符号同步算法着手,分析符号定时同步误差的整数部分与小数部分所对应的关系,采用最小二乘法估计采样频偏,使用Matlab进行模拟仿真。模拟仿真的结果表明,采用联合同步方案确实能够提高系统性能。  相似文献   
9.
基于CPLD的新型测井深度面板设计   总被引:4,自引:0,他引:4  
李会银  范宜仁 《测井技术》2002,26(6):527-530
介绍一种基于CPLD的新型测井深度面板,该面板采用复杂可编程逻辑器件ispLSI1032取代中小规模集成电路实现测井深度的误差校正,电路结构显著简化;采用液晶显示器,薄膜键 盘作为人机交互设备,操作方便;采用单片机AT89C52作为控制部件,功能增强,性能价格比改善,与以往的深度面板相比,该面板的特点是提供与主机通讯的串行接口,便于主机与深度板间的通讯及控制,根据实际需要设定深度,张力报警系数,方便现场使用。  相似文献   
10.
小直径自然伽马能谱测井仪器研制中,伽马探测器的尺寸及其温度特性是直接影响测井质量的重要因素。在实验室中,测量了小直径自然伽马能谱探测器本底环境下不同温度环境中的能谱响应,对比在不同温度下所采集到的能谱的变化情况,以及该温度下仪器的高压稳谱效果,发现测井仪在环境温度低于150℃的条件下,采集得到能谱中的总计数率和K元素特征峰道址变化较为平缓;同时探头分辨率能够在不超过125℃的情况下保持较高水平,能够得出了仪器适用的工作温度范围为125℃以内。  相似文献   
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