声波远探测发射电路系统设计
2021-02-16罗明璋徐川刘建成邹骁胡凯利陈宇健
长江大学学报(自科版) 2021年6期
关键词:信号
罗明璋,徐川,刘建成,邹骁,胡凯利,陈宇健
1.长江大学电子信息学院,湖北 荆州 434023 2.中国石油集团测井有限公司,陕西 西安 710000 3.国网吉林省电力有限公司延边供电公司,吉林 延吉 133000
早期测井仪器的发射模块使用脉冲宽度调制(PWM)技术,该技术基于DC-AC逆变产生具有频率可调的正弦信号,但受DC-AC电路和微处理器工作频率的限制,通常只能产生频带较窄的驱动信号,并且受小体积和高温、高压环境的限制而无法实现较大功率的输出[1-4]。发射模块中模拟乘法器的性能降低,输出幅度不稳定,谐波抑制相对较低[5,6]。典型的发射电路由场效应管、储能电容、限流电阻、变压器和整流桥构成。该电路结构简单,发射频率低,对设备的要求低以及仪器占用空间较小,广泛应用于早期的声波测井[7,8]。但是由于整流桥、放电回路和储能电容的并联连接,一旦设备性能下降,将导致能量泄漏和电容两端的电压下降,无法保证正常激励。其次,电容放电后电压不能快速上升,这也会影响仪器的精度。单芯直流供电声波仪器中的压控发射电路可以产生2000V的高压发射脉冲,从而对发射换能器进行驱动。高压传输电路中使用直流电源供电,省去了对交流电压进行整流的中间过程[9-11],但由于激发能量相对较低,因此不适合在常规声波测井仪中使用。传统的大功率声波发射电路采用变压器驱动换能器的方式进行激励,电路采用电阻、电容组成RC定时电路,用于设定脉冲的周期和宽度,因此调节发射频率必须改变电路参数,大大降低测井速度[12,13]。……
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