розміром 24 х 100 мм із застосуванням SMD-технології (монтаж мікрокорпусів на поверхню. Плати і блок телеметрії в цілому проходять
на підприємстві виготовлювачі 100 % комп'ютерний контроль по основних параметрах, у тому числі температурний тест при 150 °С. Блок телеметрії є єдиним елементом заміни при ремонті. Його розкриття не рекомендується. Функціональна схема блоку струмових ключів приведена на листі 4. Блок забезпечує почергову подачу струму живлення 200 мА / 200 Гц із входу "ЖК" на виходи "А1...А4" під дією керуючих сигналів на входах "У1...У4" відповідно. Ланки керуючих сигналів і струму живлення гальванічно розв'язані.
Під дією позитивних фронтів імпульсів керування "У1...У4", що надходять від блоку телеметрії А2, 4-стабільний трігер через ланки
гальванічної розв'язки керує роботою силових ключів змінного струму Д01...ДО4 так, що завжди три ключі з чотирьох знаходяться в закритому стані і струм живлення подається тільки на одну з ланок "А1...А4". її інтервалі 1 включена ланка "АГ', в інтервалі 2 - "А2", в інтервалі 3 -"АЗ", в інтервалі 4 - "А4", в інтервалі 5 - "АГ', в інтервалі 6 - "А2".
Загальне завантаження кожного струмового ключа складає 8 періодів за
цикл виміру.
Блок струмових ключів виконаний на друкованій платі розміром 24 х 60 мм із застосуванням ЗМО-технології (монтаж мікрокорпусів на
поверхню). Плата проходить на підприємстві - виготовлювачі 100 %
І комп'ютерний контроль по основних параметрах, у тому числі температурний тест при 150°С. Блок струмових ключів є єдиним
г елементом заміни при ремонті. Його розкриття не рекомендується.
3.3 Розробка наземного блоку комплексної апаратури ЕМ
Відповідно до кожного свердловинного приладу повинна міститися наземна частина (панель). Для проектованого мною комплексного свердловинного приладу електричного каротажу доцільно використовувати блок, який функцюнально являе собою сукупність об'еднаних між собою пристрої, що виконують окремі функції: перетворення сигналу телеметри свердловинного приладу в цифрову
форму;
живлення свердловинного приладу змінним струмом;
керування прижимним пристроем приладу;
перетворення аналогових сигнамв у цифтову форму;
відлік i корекція текучої глибини реестрації;
прийом вище керуючого комп’ютера команд i видача на нього даних.
Функціональна схема блоку представлена на лист 5. Склад i
призначення окремих компоненте блоку перераховаш в додатку Ж .
Схема електрична принципова наземного блока приведена в додатку К
1) Основою блоку є об' еднувальна шина. По внутрішня шині передаються як цифрові, так i аналогові сигнали необхідні для роботи блоку.
Конструктивно шина виконана на основі 96-ти контактних розйомів типу СНП59. Розйоми встановлені на друкованій платі, що кріпиться на шасі блоку. Розйоми е мехашчними i електричними з'еднаннями вузлів блоку, риконаних у форматі "Сврокарта" (плата 1 ООх 160 мм). Деякі вузли монтуються безпосередньо на шасі блоку. Номера контактів i розйомів та назва сигналів шини приведені в додатку Л.
Сигнали об'єднувальної шини функцюнально поділяються на наступні групи:
а) лінії живлення;
б) сигнали цифрової магістралі;
в) сигнали керування генератором струму живлення приладу;
г) сигнали модуля телеметрії;
д) сигнали датчика глибини.
Лінія живлення призначені для живлення вcix електричних компонентів блоку. Вони представлені сигналами:
+5V - джерело живлення плюс 5В ЗА;
-5V - джерело живлення мінус 5В 0.5А;
-Н2У - джерело живлення плюс
-12В 2А; -12У - джерело живлення мінус 12В 2А;
ОКБ - загальний провід (земля).
Сигнали цифрової магістралі призначені для обміну цифровими даними між різними компонентами блоку. Нижче приведене призначення сигналів цифрової магістралі.
SLC0-SLC7 cигнал вибору пристрою, дозволяє вибрати один з 8-ми пристроїв для проведення операції читання/запису.
DEN - сигнал, що вказує контролерові, що вибраний пристрій готовий | проводити операцію читання/запису, активний низьким рівнем, виконаний за схемою монтажу АБО.
D0-D7 шина для передачі даних.
RD - сигнал читання. Перехід сигналу з 1 у 0 вказує пристроєві, що контролер хоче зробити операцію читання. Перехід сигналу з 0 у 1 вказує | пристроєві, що контролер закінчив операцію читання.
WR - сигнал запису. Перехід сигналу з 1 у 0 вказує пристроєві, що контролер хоче зробити операцію запису. Перехід сигналу з 0 у 1 вказує і пристроєві, що контролер закінчив операцію запису.
ANS - сигнал відповіді. Перехід сигналу з 1 у 0 вказує контролерові, що Пристрій виконав операцію читання/запису. Перехід сигналу з 0 у 1 вказує контролерові, що пристрій готовий виконувати наступну операцію читання/запису.
AERQ - сигнал вимоги обслуговування. Перехід сигналу з 1 у 0 вказує і" контролерові, що один із пристроїв хоче асинхронно передати дані. Перехід з 0 у 1 відбувається після обслуговування контролером пристрою. Поки не використовується.
ADEN - сигнал, що вказує контролерові, що обраний пристрій хоче іісинхронно передати дані, активний низьким рівнем, виконаний за схемою Цконтажне АБО. Поки не використовується.
Протокол обміну по магістралі побудований за принципом "один контролер багато пристроїв". Таким чином, всі активні дії по обміні даними проводяться контролером магістралі. Але, також передбачений механізм запиту обслуговування, що дозволяє ініціювати обмін даними з боку пристрою.
2) Схема електрична принципова системного контролера приведена в
додатку М. Контролер реалізований на мікроконтролері РІС 17С42 елемент Б1.
Для зв'язку з керуючим комп'ютером використаний інтерфейс ДО8232.
Формувач рівнів інтерфейсу ДО8323 виконаний на елементі D7.
Загальне керування роботою схеми здійснюється мікроконтролером. Мікроконтролер здійснює рахунок і корекцію глибини по імпульсах прямий і зворотний рахунки і магнітні мітки, робить обмін даними через інтерфейс Я8232, виконує функції контролера цифрової магістралі.
Конструктивно контролер виконаний у виді плати розміром 100x160 мм. На платі закріплена