專利名稱:測井地面與井下信號雙向傳輸電路的制作方法
技術領域:
本實用新型涉及石油測井系統(tǒng)地面與井下數(shù)據(jù)傳輸電路技術領域,是一種測井地面與井下信號雙向傳輸電路。
二背景技術:
隨著現(xiàn)代電子與計算機技術的迅速發(fā)展,測井儀器不斷更新?lián)Q代,形成了以計算 機為中心的數(shù)控測井儀。測井遙傳裝置是石油測井井下儀器數(shù)據(jù)傳輸?shù)闹匾M成部分。測 井遙傳裝置作為地面計算機系統(tǒng)與井下儀器間的信息傳輸通道,它具有兩個功能一是把 地面的控制命令傳送給各井下儀器,控制各儀器的工作;二是把各井下儀器的測量信息傳 送給地面系統(tǒng)。測井遙傳通信方式是遙傳裝置的核心。目前測井遙傳裝置大多由集成度不高的硬件電路構成,實現(xiàn)下發(fā)指令的解碼與上 行數(shù)據(jù)的編碼功能。但這種方式構成的電路,集成度低,某個元件特性的變化,都可能會引 發(fā)通信故障,并且元器件眾多,維修起來相對困難。另外井下儀器系統(tǒng)傳輸協(xié)議因為功能和 傳輸可靠性要求不同而各異,如要更換通訊協(xié)議,也相應需要更改硬件電路,代價較高,時 間周期長。
三、發(fā)明內容本實用新型提供了一種測井地面與井下信號雙向傳輸電路,克服了上述現(xiàn)有技術 之不足,其能有效解決現(xiàn)有測井遙傳裝置維修困難、在進行多種協(xié)議的通信時需更改硬件 電路的問題。本實用新型的技術方案是通過以下措施來實現(xiàn)的一種測井地面與井下信號雙向 傳輸電路,包括地面通信變壓器、井下通信變壓器、地面信號發(fā)送器、地面信號接收器、井下 信號發(fā)送器和井下信號接收器;地面通信變壓器包括地面第一初級繞組線圈、地面第二初 級繞組線圈和地面次級繞組線圈,井下通信變壓器包括井下第一初級繞組線圈、井下第二 初級繞組線圈和井下次級繞組線圈;地面次級繞組線圈通過電纜與井下次級繞組線圈電連 接在一起,地面信號發(fā)送器與地面第一初級繞組線圈電連接在一起,井下信號接收器與井 下第二初級繞組線圈電連接在一起,井下信號發(fā)送器與井下第一初級繞組線圈電連接在一 起,地面信號接收器與地面第二初級繞組線圈電連接在一起。下面是對上述實用新型技術方案的進一步優(yōu)化或/和改進上述地面信號發(fā)送器可包括地面信號發(fā)送電路;該地面信號發(fā)送電路包括第一 MOS管和第二 MOS管;在地面第一初級繞組線圈上有第一正脈沖信號輸入端頭、第一負脈沖 信號輸入端頭和第一中間輸入端頭;地面次級繞組線圈的高電位輸出端頭和低電位輸出端 頭分別與電纜的纜芯電串接在一起;第一電阻與第一 MOS管的柵極電串接在一起,第一MOS 管的漏極通過第二電阻與第一正脈沖信號輸入端頭、第一中間輸入端頭和第一直流電源的 正極電串接在一起,第一 MOS管的源極與第一直流電源的負極電串接在一起;第三電阻與 第二 MOS管的柵極電串接在一起,第二 MOS管的漏極通過第四電阻與第一負脈沖信號輸入端頭、第一中間輸入端頭和第一直流電源的正極電串接在一起,第二 MOS管的源極與第一 直流電源的負極電串接在一起;井下信號發(fā)送器包括井下信號發(fā)送電路;該井下信號發(fā)送 電路包括第三MOS管和第四MOS管;在井下第一初級繞組線圈上有第二正脈沖信號輸入端 頭、第二負脈沖信號輸入端頭和第二中間輸入端頭;井下次級繞組線圈的高電位輸出端頭 和低電位輸出端頭分別與電纜的纜芯電串接在一起;第五電阻與第三MOS管的柵極電串接 在一起,第三MOS管的漏極通過第六電阻與第二正脈沖信號輸入端頭、第二中間輸入端頭 和第二直流電源的正極電串接在一起,第三MOS管的源極與第二直流電源的負極電串接在 一起;第七電阻與第四MOS管的柵極電串接在一起,第四MOS管的漏極通過第八電阻與第 二負脈沖信號輸入端頭、第二中間輸入端頭和第二直流電源的正極電串接在一起,第四MOS 管的源極與第二直流電源的負極電串接在一起。上述第一直流電源和第二直流電源的電壓均可為12伏特。上述第一直流電源和第二直流電源均可采用電池。上述地面信號接收器包括地面信號接收電路,該地面信號接收電路包括地面電平 轉換集成電路;在地面第二初級繞組線圈上有第三高電位輸出端頭和第三低電位輸出端 頭;地面次級繞組線圈的高電位輸出端頭和低電位輸出端頭分別與電纜的纜芯電串接在一 起;第三高電位輸出端頭通過第九電阻和第十電阻與第三直流電源的正極端電串接在一 起,在第九電阻與第十電阻之間電連接有地面電平轉換集成電路的第一信號輸入端;第三 低電位輸出端頭通過第十一電阻和第十二電阻與第一接地端電串接在一起,在第十一電阻 和第十二電阻之間電連接有地面電平轉換集成電路的第二信號輸入端;井下信號接收器包 括井下信號接收電路,該井下信號接收電路包括井下電平轉換集成電路;在井下第二初級 繞組線圈上有第四高電位輸出端頭和第四低電位輸出端頭;井下次級繞組線圈的高電位輸 出端頭和低電位輸出端頭分別與電纜的纜芯電串接在一起;第四高電位輸出端頭通過第 十三電阻和第十四電阻與第四直流電源的正極端電串接在一起,在第十三電阻與第十四電 阻之間電連接有井下電平轉換集成電路的第一信號輸入端;第四低電位輸出端頭通過第 十五電阻和第十六電阻與第二接地端電串接在一起,在第十五電阻和第十六電阻之間電連 接有井下電平轉換集成電路的第二信號輸入端。上述第九電阻與地面電平轉換集成電路的第一信號輸入端之間的導線和第十一 電阻與地面電平轉換集成電路的第二信號輸入端之間的導線之間可電連接有第一穩(wěn)壓二 極管;第十三電阻與井下電平轉換集成電路的第一信號輸入端之間的導線和第十五電阻與 井下電平轉換集成電路的第二信號輸入端之間的導線之間電連接有第二穩(wěn)壓二極管。上述第九電阻與地面電平轉換集成電路的第一信號輸入端之間的導線和第十一 電阻與地面電平轉換集成電路的第二信號輸入端之間的導線之間可電連接有第一電容;第 十三電阻與井下電平轉換集成電路的第一信號輸入端之間的導線和第十五電阻與井下電 平轉換集成電路的第二信號輸入端之間的導線之間電連接有第二電容。上述第九電阻與地面電平轉換集成電路的第一信號輸入端之間的導線和第十一 電阻與地面電平轉換集成電路的第二信號輸入端之間的導線之間可電連接有第十七電阻; 第十三電阻與井下電平轉換集成電路的第一信號輸入端之間的導線和第十五電阻與井下 電平轉換集成電路的第二信號輸入端之間的導線之間電連接有第十八電阻。上述第三直流電源和第四直流電源的電壓均可為5伏特。[0015]本實用新型結構合理,使用方便,性價比高,由于大大減小體積,因此非常適合石油勘探井下儀使用;由于采用軟件來實現(xiàn)編解碼,在不更改電路的基礎上就能實現(xiàn)多種協(xié) 議的通信;由于提高了儀器的集成度,因此降低了儀器故障率,便于維修。
四
附圖1為本實用新型的系統(tǒng)示意圖。附圖2為本實用新型中地面信號發(fā)送的電路框圖。附圖3為本實用新型中井下信號發(fā)送的電路框圖。附圖4為本實用新型中地面信號接收的電路框圖。附圖5為本實用新型中井下信號接收的電路框圖。
五具體實施方式
本實用新型不受下述實施例的限制,可根據(jù)本實用新型的技術方案與實際情況來 確定具體的實施方式。下面結合實施例及附圖對本實用新型作進一步描述如附圖1所示,該測井地面與井下信號雙向傳輸電路包括地面通信變壓器、井下 通信變壓器、地面信號發(fā)送器、地面信號接收器、井下信號發(fā)送器和井下信號接收器;地面 通信變壓器包括地面第一初級繞組線圈、地面第二初級繞組線圈和地面次級繞組線圈,井 下通信變壓器包括井下第一初級繞組線圈、井下第二初級繞組線圈和井下次級繞組線圈; 地面次級繞組線圈通過電纜與井下次級繞組線圈電連接在一起,地面信號發(fā)送器與地面第 一初級繞組線圈電連接在一起,井下信號接收器與井下第二初級繞組線圈電連接在一起, 井下信號發(fā)送器與井下第一初級繞組線圈電連接在一起,地面信號接收器與地面第二初級 繞組線圈電連接在一起。可根據(jù)實際需要,對上述測井地面與井下信號雙向傳輸電路作進一步優(yōu)化或/和 改進如附圖1、2、3所示,地面信號發(fā)送器包括地面信號發(fā)送電路;該地面信號發(fā)送電 路包括第一MOS管和第二MOS管;在地面第一初級繞組線圈上有第一正脈沖信號輸入端頭、 第一負脈沖信號輸入端頭和第一中間輸入端頭;地面次級繞組線圈的高電位輸出端頭和低 電位輸出端頭分別與電纜的纜芯電串接在一起;第一電阻與第一 MOS管的柵極電串接在 一起,第一 MOS管的漏極通過第二電阻與第一正脈沖信號輸入端頭、第一中間輸入端頭和 第一直流電源的正極電串接在一起,第一 MOS管的源極與第一直流電源的負極電串接在一 起;第三電阻與第二MOS管的柵極電串接在一起,第二MOS管的漏極通過第四電阻與第一負 脈沖信號輸入端頭、第一中間輸入端頭和第一直流電源的正極電串接在一起,第二 MOS管 的源極與第一直流電源的負極電串接在一起;井下信號發(fā)送器包括井下信號發(fā)送電路;該 井下信號發(fā)送電路包括第三MOS管和第四MOS管;在井下第一初級繞組線圈上有第二正脈 沖信號輸入端頭、第二負脈沖信號輸入端頭和第二中間輸入端頭;井下次級繞組線圈的高 電位輸出端頭和低電位輸出端頭分別與電纜的纜芯電串接在一起;第五電阻與第三MOS管 的柵極電串接在一起,第三MOS管的漏極通過第六電阻與第二正脈沖信號輸入端頭、第二 中間輸入端頭和第二直流電源的正極電串接在一起,第三MOS管的源極與第二直流電源的負極電串接在一起;第七電阻與第四MOS管的柵極電串接在一起,第四MOS管的漏極通過第 八電阻與第二負脈沖信號輸入端頭、第二中間輸入端頭和第二直流電源的正極電串接在一 起,第四MOS管的源極與第二直流電源的負極電串接在一起。如附圖2、3所示,第一直流電源和第二直流電源的電壓均為12伏特。如附圖2、3所示,第一直流電源和第二直流電源均采用電池。如附圖1、4、5所示,地面信號接收器包括地面信號接收電路,該地面信號接收電 路包括地面電平轉換集成電路;在地面第二初級繞組線圈上有第三高電位輸出端頭和第三 低電位輸出端頭;地面次級繞組線圈的高電位輸出端頭和低電位輸出端頭分別與電纜的纜 芯電串接在一起;第三高電位輸出端頭通過第九電阻和第十電阻與第三直流電源的正極端 電串接在一起,在第九電阻與第十電阻之間電連接有地面電平轉換集成電路的第一信號輸 入端;第三低電位輸出端頭通過第十一電阻和第十二電阻與第一接地端電串接在一起,在 第十一電阻和第十二電阻之間電連接有地面電平轉換集成電路的第二信號輸入端;井下信 號接收器包括井下信號接收電路,該井下信號接收電路包括井下電平轉換集成電路;在井 下第二初級繞組線圈上有第四高電位輸出端頭和第四低電位輸出端頭;井下次級繞組線圈 的高電位輸出端頭和低電位輸出端頭分別與電纜的纜芯電串接在一起;第四高電位輸出端 頭通過第十三電阻和第十四電阻與第四直流電源的正極端電串接在一起,在第十三電阻與 第十四電阻之間電連接有井下電平轉換集成電路的第一信號輸入端;第四低電位輸出端頭 通過第十五電阻和第十六電阻與第二接地端電串接在一起,在第十五電阻和第十六電阻之 間電連接有井下電平轉換集成電路的第二信號輸入端。如附圖1、4、5所示,為了保證信號的穩(wěn)定,第九電阻與地面電平轉換集成電路的 第一信號輸入端之間的導線和第十一電阻與地面電平轉換集成電路的第二信號輸入端之 間的導線之間電連接有第一穩(wěn)壓二極管;第十三電阻與井下電平轉換集成電路的第一信號 輸入端之間的導線和第十五電阻與井下電平轉換集成電路的第二信號輸入端之間的導線 之間電連接有第二穩(wěn)壓二極管。如附圖1、4、5所示,為了保證信號的穩(wěn)定,第九電阻與地面電平轉換集成電路的 第一信號輸入端之間的導線和第十一電阻與地面電平轉換集成電路的第二信號輸入端之 間的導線之間電連接有第一電容;第十三電阻與井下電平轉換集成電路的第一信號輸入端 之間的導線和第十五電阻與井下電平轉換集成電路的第二信號輸入端之間的導線之間電 連接有第二電容。如附圖1、4、5所示,為了保證信號的穩(wěn)定,第九電阻與地面電平轉換集成電路的 第一信號輸入端之間的導線和第十一電阻與地面電平轉換集成電路的第二信號輸入端之 間的導線之間電連接有第十七電阻;第十三電阻與井下電平轉換集成電路的第一信號輸入 端之間的導線和第十五電阻與井下電平轉換集成電路的第二信號輸入端之間的導線之間 電連接有第十八電阻。如附圖4、5所示,可根據(jù)實際需要,第三直流電源和第四直流電源的電壓均為5伏 特。以上技術特征構成了本實用新型的最佳實施例,其具有較強的適應性和最佳實施效果,可根據(jù)實際需要增減非必要的技術特征,來滿足不同情況的需求。本實用新型最佳實施例的使用過程如下[0035]以井上數(shù)據(jù)理傳到井下為例首先經(jīng)過地面的編解碼器,完成編碼的信息幀,在地面的信號控制處理器控制下,在編碼幀為正脈沖時,當正脈沖控制信號Pi以高脈沖的形態(tài) 加在第一 MOS管的柵極,第一 MOS管導通,與地面變壓器初級繞組線圈的第一正脈沖信號 輸入端頭和第一中間輸入端頭形成回路,形成正極性信號,信號的電平幅度被提高為12伏 特,隨后此信號通過地面變壓器耦合后送到測井電纜;當正脈沖控制信號Pl以低脈沖的形 態(tài)加在第一 MOS管的柵極,第一 MOS管截止而不導通。在編碼幀為負脈沖時,當負脈沖控制 信號P2以高脈沖的形態(tài)加在第二 MOS管的柵極,第二 MOS管導通,與地面變壓器初級繞組 的第一負脈沖信號輸入端頭和第一中間輸入端頭形成回路,形成負極性信號,信號的電平 幅度被提高為-12伏特,此信號經(jīng)地面變壓器耦合后送到測井電纜;當負脈沖控制信號P2 以低脈沖的形態(tài)加在第二 MOS管的柵極,第二 MOS管截止而不導通。以井下數(shù)據(jù)理傳到井上為例首先經(jīng)過井下的編解碼器,完成編碼的信息幀,在井 下的信號控制處理器控制下,在編碼幀為正脈沖時,當正脈沖控制信號Pi以高脈沖的形態(tài) 加在第一 MOS管的柵極,第一 MOS管導通,與井下變壓器初級繞組線圈的第二正脈沖信號 輸入端頭和第二中間輸入端頭形成回路,形成正極性信號,信號的電平幅度被提高為12伏 特,隨后此信號通過井下變壓器耦合后送到測井電纜;當正脈沖控制信號Pl以低脈沖的形 態(tài)加在第一 MOS管的柵極,第一 MOS管截止而不導通。在編碼幀為負脈沖時,當負脈沖控制 信號P2以高脈沖的形態(tài)加在第二 MOS管的柵極,第二 MOS管導通,與井下變壓器初級繞組 的第二負脈沖信號輸入端頭和第二中間輸入端頭形成回路,形成負極性信號,信號的電平 幅度被提高為-12伏特,此信號經(jīng)井下變壓器耦合后送到測井電纜;當負脈沖控制信號P2 以低脈沖的形態(tài)加在第二 MOS管的柵極,第二 MOS管截止而不導通。從最終發(fā)送信號來看,把下發(fā)指令與上行數(shù)據(jù)調制成符合通信協(xié)議格式的雙極性 碼信號后,經(jīng)過驅動放大電路,編碼電路輸出的雙極性信號電平幅度放大提升至12伏特, 送到測井電纜,完成對電纜的驅動。當接收數(shù)據(jù)時,信號通過井上電平轉換電路轉換成符合電平范圍的模擬信號。這 樣,就可以實時接收地面發(fā)出的命令,實時接收井下儀器傳來的上行數(shù)據(jù),從而可以保證數(shù) 據(jù)接收(解碼、存儲)與數(shù)據(jù)處理并行進行,其可適用于七芯電纜的半雙工或全雙工方式的 測井系統(tǒng)。
權利要求一種測井地面與井下信號雙向傳輸電路,其特征在于包括地面通信變壓器、井下通信變壓器、地面信號發(fā)送器、地面信號接收器、井下信號發(fā)送器和井下信號接收器;地面通信變壓器包括地面第一初級繞組線圈、地面第二初級繞組線圈和地面次級繞組線圈,井下通信變壓器包括井下第一初級繞組線圈、井下第二初級繞組線圈和井下次級繞組線圈;地面次級繞組線圈通過電纜與井下次級繞組線圈電連接在一起,地面信號發(fā)送器與地面第一初級繞組線圈電連接在一起,井下信號接收器與井下第二初級繞組線圈電連接在一起,井下信號發(fā)送器與井下第一初級繞組線圈電連接在一起,地面信號接收器與地面第二初級繞組線圈電連接在一起。
2.根據(jù)權利要求1所述的測井地面與井下信號雙向傳輸電路,其特征在于地面信號發(fā) 送器包括地面信號發(fā)送電路;該地面信號發(fā)送電路包括第一 MOS管和第二 MOS管;在地面 第一初級繞組線圈上有第一正脈沖信號輸入端頭、第一負脈沖信號輸入端頭和第一中間輸 入端頭;地面次級繞組線圈的高電位輸出端頭和低電位輸出端頭分別與電纜的纜芯電串接 在一起;第一電阻與第一 MOS管的柵極電串接在一起,第一 MOS管的漏極通過第二電阻與 第一正脈沖信號輸入端頭、第一中間輸入端頭和第一直流電源的正極電串接在一起,第一 MOS管的源極與第一直流電源的負極電串接在一起;第三電阻與第二 MOS管的柵極電串接 在一起,第二 MOS管的漏極通過第四電阻與第一負脈沖信號輸入端頭、第一中間輸入端頭 和第一直流電源的正極電串接在一起,第二 MOS管的源極與第一直流電源的負極電串接在 一起;井下信號發(fā)送器包括井下信號發(fā)送電路;該井下信號發(fā)送電路包括第三MOS管和第 四MOS管;在井下第一初級繞組線圈上有第二正脈沖信號輸入端頭、第二負脈沖信號輸入 端頭和第二中間輸入端頭;井下次級繞組線圈的高電位輸出端頭和低電位輸出端頭分別與 電纜的纜芯電串接在一起;第五電阻與第三MOS管的柵極電串接在一起,第三MOS管的漏極 通過第六電阻與第二正脈沖信號輸入端頭、第二中間輸入端頭和第二直流電源的正極電串 接在一起,第三MOS管的源極與第二直流電源的負極電串接在一起;第七電阻與第四MOS管 的柵極電串接在一起,第四MOS管的漏極通過第八電阻與第二負脈沖信號輸入端頭、第二 中間輸入端頭和第二直流電源的正極電串接在一起,第四MOS管的源極與第二直流電源的 負極電串接在一起。
3.根據(jù)權利要求2所述的測井地面與井下信號雙向傳輸電路,其特征在于第一直流電 源和第二直流電源的電壓均為12伏特。
4.根據(jù)權利要求2或3所述的測井地面與井下信號雙向傳輸電路,其特征在于第一直 流電源和第二直流電源均采用電池。
5.根據(jù)權利要求1或2或3所述的測井地面與井下信號雙向傳輸電路,其特征在于地 面信號接收器包括地面信號接收電路,該地面信號接收電路包括地面電平轉換集成電路; 在地面第二初級繞組線圈上有第三高電位輸出端頭和第三低電位輸出端頭;地面次級繞 組線圈的高電位輸出端頭和低電位輸出端頭分別與電纜的纜芯電串接在一起;第三高電位 輸出端頭通過第九電阻和第十電阻與第三直流電源的正極端電串接在一起,在第九電阻與 第十電阻之間電連接有地面電平轉換集成電路的第一信號輸入端;第三低電位輸出端頭通 過第十一電阻和第十二電阻與第一接地端電串接在一起,在第十一電阻和第十二電阻之間 電連接有地面電平轉換集成電路的第二信號輸入端;井下信號接收器包括井下信號接收電 路,該井下信號接收電路包括井下電平轉換集成電路;在井下第二初級繞組線圈上有第四高電位輸出端頭和第四低電位輸出端頭;井下次級繞組線圈的高電位輸出端頭和低電位輸 出端頭分別與電纜的纜芯電串接在一起;第四高電位輸出端頭通過第十三電阻和第十四電 阻與第四直流電源的正極端電串接在一起,在第十三電阻與第十四電阻之間電連接有井下 電平轉換集成電路的第一信號輸入端;第四低電位輸出端頭通過第十五電阻和第十六電阻 與第二接地端電串接在一起,在第十五電阻和第十六電阻之間電連接有井下電平轉換集成 電路的第二信號輸入端。
6.根據(jù)權利要求4所述的測井地面與井下信號雙向傳輸電路,其特征在于地面信號接 收器包括地面信號接收電路,該地面信號接收電路包括地面電平轉換集成電路;在地面第 二初級繞組線圈上有第三高電位輸出端頭和第三低電位輸出端頭;地面次級繞組線圈的高 電位輸出端頭和低電位輸出端頭分別與電纜的纜芯電串接在一起;第三高電位輸出端頭通 過第九電阻和第十電阻與第三直流電源的正極端電串接在一起,在第九電阻與第十電阻之 間電連接有地面電平轉換集成電路的第一信號輸入端;第三低電位輸出端頭通過第十一電 阻和第十二電阻與第一接地端電串接在一起,在第十一電阻和第十二電阻之間電連接有地 面電平轉換集成電路的第二信號輸入端;井下信號接收器包括井下信號接收電路,該井下 信號接收電路包括井下電平轉換集成電路;在井下第二初級繞組線圈上有第四高電位輸出 端頭和第四低電位輸出端頭;井下次級繞組線圈的高電位輸出端頭和低電位輸出端頭分別 與電纜的纜芯電串接在一起;第四高電位輸出端頭通過第十三電阻和第十四電阻與第四直 流電源的正極端電串接在一起,在第十三電阻與第十四電阻之間電連接有井下電平轉換集 成電路的第一信號輸入端;第四低電位輸出端頭通過第十五電阻和第十六電阻與第二接地 端電串接在一起,在第十五電阻和第十六電阻之間電連接有井下電平轉換集成電路的第二 信號輸入端。
7.根據(jù)權利要求6所述的測井地面與井下信號雙向傳輸電路,其特征在于第九電阻與 地面電平轉換集成電路的第一信號輸入端之間的導線和第十一電阻與地面電平轉換集成 電路的第二信號輸入端之間的導線之間電連接有第一穩(wěn)壓二極管;第十三電阻與井下電平 轉換集成電路的第一信號輸入端之間的導線和第十五電阻與井下電平轉換集成電路的第 二信號輸入端之間的導線之間電連接有第二穩(wěn)壓二極管。
8.根據(jù)權利要求7所述的測井地面與井下信號雙向傳輸電路,其特征在于第九電阻與 地面電平轉換集成電路的第一信號輸入端之間的導線和第十一電阻與地面電平轉換集成 電路的第二信號輸入端之間的導線之間電連接有第一電容;第十三電阻與井下電平轉換集 成電路的第一信號輸入端之間的導線和第十五電阻與井下電平轉換集成電路的第二信號 輸入端之間的導線之間電連接有第二電容。
9.根據(jù)權利要求8所述的測井地面與井下信號雙向傳輸電路,其特征在于第九電阻與 地面電平轉換集成電路的第一信號輸入端之間的導線和第十一電阻與地面電平轉換集成 電路的第二信號輸入端之間的導線之間電連接有第十七電阻;第十三電阻與井下電平轉換 集成電路的第一信號輸入端之間的導線和第十五電阻與井下電平轉換集成電路的第二信 號輸入端之間的導線之間電連接有第十八電阻。
10.根據(jù)權利要求9所述的測井地面與井下信號雙向傳輸電路,其特征在于第三直流 電源和第四直流電源的電壓均為5伏特。
專利摘要本實用新型涉及石油測井系統(tǒng)地面與井下數(shù)據(jù)傳輸電路技術領域,是一種測井地面與井下信號雙向傳輸電路,其包括地面通信變壓器、井下通信變壓器、地面信號發(fā)送器、地面信號接收器、井下信號發(fā)送器和井下信號接收器;地面通信變壓器包括地面第一初級繞組線圈、地面第二初級繞組線圈和地面次級繞組線圈,井下通信變壓器包括井下第一初級繞組線圈、井下第二初級繞組線圈和井下次級繞組線圈。本實用新型結構合理,使用方便,性價比高,由于大大減小體積,因此非常適合石油勘探井下儀使用;由于采用軟件來實現(xiàn)編解碼,在不更改電路的基礎上就能實現(xiàn)多種協(xié)議的通信;由于提高了儀器的集成度,因此降低了儀器故障率,便于維修。
文檔編號E21B47/12GK201574750SQ200920277350
公開日2010年9月8日 申請日期2009年12月29日 優(yōu)先權日2009年12月29日
發(fā)明者余剛, 周華, 姬嘉琦, 楊哲, 趙瑞峰 申請人:中國石油集團西部鉆探工程有限公司測井公司