SmartSeis R浅层地震仪触发电路的改造

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浅层地震勘探实验报告

浅层地震勘探实验报告

一、实验目的1. 了解浅层地震勘探的基本原理和方法;2. 掌握地震资料的采集、处理和分析技术;3. 通过实验,提高对浅层地质结构的认识。

二、实验原理浅层地震勘探是利用地震波在地下传播的特性,通过采集地震波数据,分析地震波在不同地层中的传播速度、反射和折射等现象,从而推断地下地质结构的一种地球物理勘探方法。

实验中,我们主要采用反射波法,即通过激发地震波,接收其反射波,分析反射波的特征,推断地下地质结构。

三、实验内容1. 实验器材(1)地震仪:用于采集地震波数据;(2)震源:用于激发地震波;(3)接收器:用于接收地震波;(4)计算机:用于数据处理和分析;(5)实验场地:用于进行地震波数据采集。

2. 实验步骤(1)实验场地选择:选择合适的实验场地,确保场地平坦、开阔,便于地震波传播。

(2)地震波数据采集:按照设计好的测线,布置震源和接收器,激发地震波,接收其反射波。

采集过程中,注意控制震源和接收器的间距、排列方向等参数。

(3)地震资料处理:将采集到的地震波数据传输到计算机,利用地震数据处理软件进行预处理、去噪、叠加等操作。

(4)地震资料分析:对处理后的地震资料进行分析,识别反射波特征,推断地下地质结构。

四、实验结果与分析1. 实验结果通过实验,我们采集到了一定数量的地震波数据,并对这些数据进行了处理和分析。

根据分析结果,我们得到了以下地质结构信息:(1)地下存在一个明显的反射界面,推断为沉积层与基岩的接触面;(2)地下存在一个倾斜的断层,推断为该地区的主要断裂;(3)地下存在一些小型的地质构造,如溶洞、地裂缝等。

2. 分析与讨论(1)实验结果表明,浅层地震勘探方法可以有效地探测地下地质结构,为地质勘探、工程地质、地质灾害防治等领域提供重要依据。

(2)在实验过程中,我们发现地震波数据采集、处理和分析的质量对实验结果具有重要影响。

因此,在实际应用中,应严格控制实验参数,提高数据处理和分析的精度。

(3)针对不同地质条件,选择合适的地震波数据采集、处理和分析方法,以提高实验结果的可靠性。

大连地震台数字化地震观测系统的电源和避雷系统改造

大连地震台数字化地震观测系统的电源和避雷系统改造
李 茂林 ,史 宏伟 ,刘旭 东
( 连 地震 台 ,辽 宁 大 大连 16 1 ) 102
摘 要 :介 绍 了 大 连地 震 台数 字 化 地 震 观 测 系 统 电 源 和 避雷 的改 造 方 法 及 效 果 。 关键 词 :大连 地 震 台 ;数 字 化 地 震 观测 ;电 源 系统 ;避 雷 装 置 ;地 线
击 穿 的故障会 随 机出现 ,对仪 器设 备 串 口的损坏 最大 ,并 且影 响工 作人 员 的身 体健康 。因此 ,我 们
在 观测 室 内安 装 了防静 电地板 。
通过 以上 措施 ,基本 上满 足数 字化 观测 系统 供 电 ,并 且供 电系统 工作状 态 始终保 持 良好 ,供 电 框 图如 图 1 所示 。整 个 系统 的负载 分为 主设备 负 载和辅 助 设备 负载 。 主设备 负 载指地 震计 、数 据采 集器 、卫 星小站 、卫 星天线 、计 算机 、网络设 备 以及前 、后 台计算 机 的数据 分析 处理 等 ;辅助 设备 负载 指照 明 、空调 、维修测试 及 临时设 备等 。
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2 期
统 的正 常工作 ,因此 ,还配 有 8 1 V铅 蓄 电池来保 证供 电系统 的连续 运行 。 块 2
收 稿 日期 :2 0 。4 0 6 ;修 改 稿 返 回 日期 :2 0 。0 0 0 71 作 者 简 介 :李 茂 林 ( ̄ o ,男 ,汉 族 ,辽 宁省 瓦房 店 市 人 .2 0 年 毕 业 于 大连 理 工 大 学 ,工 程 师 。 从 事 地 震 监 测 与 仪 器 维 修 工 z z一) 02 现
下措施 :
首先 ,分别 由大连 市 中山 区、西 岗区两个 不 同配 电中心 向我 们提 供 一路 星 型三相 交 流市 电 ,这

SUMMIT地震仪常见电路故障的分析与修复

SUMMIT地震仪常见电路故障的分析与修复

SUMMIT地震仪常见电路故障的分析与修复蒋传志;蒋传琳【摘要】笔者根据实际工作经验与体会,介绍了国内煤炭系统存量较大的德国DMT公司生产的Summit数字地震仪器在野外施工生产时易出现的故障及现场检测修复的方法.【期刊名称】《物探与化探》【年(卷),期】2005(029)003【总页数】3页(P237-238,242)【关键词】Summit地震仪;故障分析;仪器维修【作者】蒋传志;蒋传琳【作者单位】河南省煤田地质局物探测量队,河南,郑州,450009;河南省煤田地质局物探测量队,河南,郑州,450009【正文语种】中文【中图分类】P631.4德国DMT公司生产的Summit数字地震仪,由于其仪器单元是由电源、数据处理等多个模板和许多单体元件组成,在野外恶劣工作环境下,有些元件容易被击穿、烧坏,导致仪器不能正常工作。

而现场因缺乏足够的检修设备,一旦出现故障只能将仪器送厂商或基地检修,不仅增加生产成本,还严重影响工程进度。

笔者根据在检修仪器过程中,发现故障主要出现在电路上,且多集中在某几个元件上。

该仪器是将电源模板(BPM)、信息处理模板(SPM)或数据传输模板(重复站)等组装在一个小机壳内,它包含了嵌入式单片机技术,结构复杂,单体元器件多,使用中仪器自身发热量高,加上阳光直射和搬运过程中的磕碰,所以故障频繁。

而野外现场往往都不配置繁多的检测设备,出现故障的仪器只能送到厂商或基地检修。

按照笔者给出的检测点和故障分析思路,在现场利用万用表和备件,可尽快将仪器修复,以提高生产效率,降低维修成本。

1 电源模块中主要元件参数根据笔者对BPM中主要元件在路测试情况,总结出常见故障元件在路工作时技术参数(表1~3)。

表1 BPM电路常出故障元件在路测试参数值测点元件引脚测试值/V备注1R2左端+52R3下端+53R8右端+3.47R10左端+3.58V10S、D、G+23.4、+23.4、+0充电时检测9U101、2+11.4、+12.7充电时检测表2 常出问题的IC各脚直流电压和对地电阻一览IC编号脚号接地笔色12345678910111213141516U1黑色∞1MΩ27kΩ∞∞∞28kΩ12.6kΩ00001.3MΩ1.3MΩ红色∞1MΩ30kΩ∞∞∞34kΩ44kΩ00001.3MΩ1.3MΩ电压/V10.410.41.20100-5000010.510.5U2黑色1MΩ46kΩ∞11kΩ33kΩ033kΩ1.6MΩ红色1MΩ56kΩ1.31MΩ11kΩ4.4kΩ04.4kΩ∞电压/V10.41.27.21.250510.5U11黑色0∞∞0∞∞∞0∞∞∞0∞∞0∞红色0∞∞0∞∞∞0∞∞∞0∞∞0∞电压/V04.4505000005054.405U12黑色∞∞∞000∞∞红色∞∞∞000∞470kΩ电压/V050000010.5U13黑色∞∞∞0∞0∞∞红色∞3.1kΩ∞0∞0∞950kΩ电压/V050000010.5表3 MPM电路三极管在路工作电压编号型号功能引脚工作电压/VV1BC237电源开关e0b0.6c0V2BC217电源开关e0b0.6c0V3BC252电源开关e10.4b9.8c10.4V4BC252电源开关e10.4b9.8c10.4V5BC237开关e0b0.6c0编号型号功能引脚工作电压/VV10IRF9540充电开关S23.4D23.4G0V11BS250开关S5D5GV13BS250开关S10.4D10.4GU10GFA317三端稳压111.4212.7323.4U14MC34064三端稳压12530表4 常见故障检测点与更换元件一览故障现象检测维修无±5V测晶振两端电压,若不为0.45V、1.5V,换新晶振测R8两端电压应为3.4V、+5V,R10为3.5V、+10V。

地震仪校准方案范文

地震仪校准方案范文

地震仪校准方案范文地震仪的校准是确保其测量结果准确可靠的重要环节。

地震仪校准的目的是校准地震仪的灵敏度、频率响应和相位响应,以及减小仪器的杂散响应。

下面是地震仪校准的一般方案:一、灵敏度校准灵敏度是地震仪的重要参数之一,表示地震仪对地震信号的响应能力。

灵敏度校准方法通常是将地震仪置于一个已知震级和频率的振动台上,通过改变振动台的震级和频率,记录地震仪的输出信号,并与已知值进行比较。

根据比较结果对地震仪进行调整,使其输出信号符合标准要求。

二、频率响应校准地震仪的频率响应是指地震仪对不同频率地震信号的响应能力。

频率响应校准的目的是确保地震仪对不同频率地震信号的输出准确。

常用的频率响应校准方法是使用一个精确的机械振动台,将地震仪放置在台上,通过改变振动台的频率,并记录地震仪的输出信号,与已知的标准信号进行比较,根据比较结果对地震仪进行调整,使其频率响应符合标准要求。

三、相位响应校准相位响应是指地震仪对地震信号相位的响应能力。

相位响应校准的目的是确保地震仪对地震信号相位的测量准确。

相位响应校准方法通常使用一个信号发生器,产生已知频率和相位的标准信号输入到地震仪上,记录地震仪的输出信号,与标准信号进行比较。

根据比较结果对地震仪进行调整,使其相位响应符合标准要求。

四、杂散响应校准地震仪的杂散响应是指地震仪对非地震信号的响应能力,如仪器的摆动、环境噪声等。

杂散响应校准的目的是减小仪器的杂散响应,提高地震信号的测量准确性。

常用的杂散响应校准方法是将地震仪置于一个非振动的平台上,记录地震仪输出的信号,并减去环境噪声等非地震信号的干扰,以得到干净的地震信号。

五、环境参数校准地震仪的工作环境对其测量结果也会有一定的影响,如温度、湿度等参数。

环境参数校准的目的是通过调整地震仪的工作环境参数,使其在不同环境条件下的测量结果准确。

常用的环境参数校准方法是使用已知温度、湿度等的环境控制设备,将地震仪放置在环境控制设备内,记录地震仪的输出信号,与标准值进行比较,根据比较结果对地震仪进行调整。

基于改进DeepLabV3+的引导式道路提取方法及在震源点位优化中的应用

基于改进DeepLabV3+的引导式道路提取方法及在震源点位优化中的应用

2024年3月第39卷第2期西安石油大学学报(自然科学版)JournalofXi’anShiyouUniversity(NaturalScienceEdition)Mar.2024Vol.39No.2收稿日期:2023 06 03基金项目:国家自然科学基金面上项目“基于频变信息的流体识别及流体可动性预测”(41774142);四川省重点研发项目“工业互联网安全与智能管理平台关键技术研究与应用”(2023YFG0112);四川省自然科学基金资助项目“基于超分辨感知方法的密集神经图像分割”(2022NSFSC0964)第一作者:曹凯奇(1998 ),男,硕士,研究方向:遥感图像标注。

E mail:819088338@qq.com通讯作者:文武(1979 ),男,博士,研究方向:人工智能在地球科学的应用、高性能计算。

E mail:wenwu@cuit.edu.cnDOI:10.3969/j.issn.1673 064X.2024.02.016中图分类号:TE19文章编号:1673 064X(2024)02 0128 15文献标识码:A基于改进DeepLabV3+的引导式道路提取方法及在震源点位优化中的应用曹凯奇1,张凌浩2,徐虹1,吴蔚3,文武1,周航1(1.成都信息工程大学计算机学院,四川成都610225;2.国网四川省电力公司电力科学研究院,四川成都610094;3.中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司采集技术中心,河北涿州072750)摘要:为解决自动识别方法在道路提取时存在漏提、错提现象,提出一种引导式道路提取方法提高修正效率。

在DeepLabV3+原有输入通道(3通道)的基础上添加额外输入通道(第4通道),将道路的4个极点转化为二维高斯热图后作为额外通道输入网络,网络以极点作为引导信号,使网络适用于引导式道路提取任务;设计并行多分支模块,提取上下文信息,增强网络特征提取能力;融合类均衡二值交叉熵和骰子系数组成新的复合损失函数进行训练缓解正负样本不均衡问题。

DZQ48/24D/12A高分辨率地震仪浅层地震仪

DZQ48/24D/12A高分辨率地震仪浅层地震仪

DZQ48/24D/12A高分辨率地震仪(浅层地震仪)DZQ48,24D,12A高分辨率地震仪(浅层地震仪)地震仪f浅层地震仪第7卷第5期36DZ048/24D/12A高分辨率地震仪(浅层地震仪)DzQ48高分辨率地震仪是重庆地质仪器厂在DZQ24地震仪(获2002年国家科技进步三等奖)的基础上,结合我国国情研制的新一代全中文WinXP系统下工作的真24位数字地震仪器.它既融入了该厂多年设计制造地震仪器的宝贵经验,又吸纳了当今国内外先进电子技术和设计理念,集多功能,高精度,高速度,高可靠性,良好的人机界面功能及可扩展性于一身的国内领先的地震仪.仪器可利用锤击,电火花或爆炸等作为激发震源,勘探深度从几米到上千米,也可使用延时功能获取地下更深部地层的地震资料,适用方法有:反射,折射,面波勘探,桩基检测,地脉动测量,高密度地震映象,震动测量及剪切波测试等地震勘探方法,广泛应用于水利,电力,铁路,桥梁,城建,交通等领域工程地质勘探,也适用于石油,煤田,铀矿及地下水等领域资源勘探.技术指标:模拟道数:48道(1,2,3,4,6,12,24,48道工作模式可选);9采样率:10S,31.25s,62.5uS,125S,250S,500US,ImS,2mS,4ms,8ms,16ms,32ms到400InS若干档;?采样点数:512,1024,2048,4096,8192,16384等,最大记录长达32768;?前放增益:每六道为一组,由软件可选64倍(36dB),16倍(24dB),4倍(12dB),1倍;?A/D转换:采用最新,超高速?一?24位A/D转换器;去假频滤波器:随采样率自动跟踪;在采样率的0.216倍处为一3dB,下至120dB.并配有各种数字滤波器,截频点(一3dB处)根据需要人为设置;频响范围:0.1HZ,4kHZ;噪音:全频状态下小于IV;采样延时:0,999mS;幅度一致性:优于?0.02%;相位一致性:优于?0.O1mS;?动态范围:优于144dB;信号迭加增强:32位;操作系统:WinXP;数据格式:SEG—2;处理软件:浅折射处理软件包(WindoWS界面);折射处理软件包(WindOWS界面);面波处理软件包(WindOWS界面);爆破,脉动采集处理软件;剪切波处理软件包(WindOWS界面);高密度地震映像采集处理软件;触发:内,外触发可用锤击开关,爆破,电火花触发,也可断线或接通触发;?时钟:年度计时钟,文件记录的时间数随参数存入文件;电源:12V?20%蓄电池供电;整机耗电:小于4安培(48道,1cD超亮度工作时为5安培);仪器使用环境温度:-10,+55?;?仪器储藏温度:一20,+60?;湿度:90%RH.。

改造地震台站电源的方法

改造地震台站电源的方法

改造地震台站电源的方法
廖春奇;林木金;沈浩
【期刊名称】《华南地震》
【年(卷),期】2004(24)4
【摘要】简述福建遥测地震台网(站)仪器电源改造的几种方法.将原来使用的交流UPS电源供电改为直流电源模块供电;并就如何延长电池使用寿命,提高充电效能,节约电能等问题进行了讨论.
【总页数】6页(P68-73)
【作者】廖春奇;林木金;沈浩
【作者单位】福建省地震局,福建,福州,350003;福建省地震局,福建,福州,350003;福建省地震局,福建,福州,350003
【正文语种】中文
【中图分类】P315.62
【相关文献】
1.限制直流稳压电源启动电流过大的改造方法 [J], 潘奎
2.无人值守地震台站通信设备电源改造 [J], 刘其寿;廖春奇;郑永通;王绍然;赖福霖;杨佩琴
3.地震台站电源改造的思路 [J], 郭进波;刘光能;
4.通信电源供电技术改造新方法 [J], 袁学武
5.通信电源供电技术改造新方法 [J], 陈存超
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SMART问题及解决办法

SMART问题及解决办法

SmartPM系统常见问题及解决办法一.有时候系统界面出现遥测值越限报警时,0也会报警闪烁,处理办法是:(1)进入DBF库中,把wj4先备份出来。

(2)把DBF与sync中的DBF文件夹里面的wj4文档内容用0替换。

(3)重新启动SmartPM系统。

(4)把备份出来的wj4重新放到两个DBF库中。

(5)重新启动系统。

为了项目顺利验收。

验收前尽量把越限报警值提高,如3000mA、4000mA。

另外提供几个应急办法:A.进入画面,在菜单“画面设臵”栏中,把遥测越限闪烁、动态着色的“√”取消。

B.进入“数据库录入”的“系统设臵”把越下限的颜色改为字体颜色,这样就看不出来下限报警。

二.系统总是在工况投入/退出。

解决办法:进入报警窗口菜单“报警设臵”中,把“工况投退”的弹出报警、语音报警等取消。

三.系统启动时,弹出对话框“系统地址配臵不正确”。

处理办法是:把EXEC95文件夹去掉(如项目有多台通讯管理机时,先把IEC104CFG文件夹备份出来),用其他项目的EXEC95文件夹替换进去。

四.部分厂站的后部分数据读取不到,通讯管理机能读取到所有数据。

处理办法是:EXEC95中的IEC104文件夹分厂站不正确,务必确认。

严格遵从以下规定:(1)一个厂站的遥测量不超过512个,最好不超过430个,如超过430个,有可能读取不到数据。

(2)一台通讯管理机的遥信量不超过2048个(3)如果一台通讯管理机有很多遥测量,则必须分厂,通过IEC104CFG进行。

遥信量不能分厂,所以遥信量务必压缩在2048个以内。

五. 历史数据只能读取当天数据。

解决办法:这是由于曲线数据库最多只能保存2048个,如超过该数据量,以前的数据无法被调用出来,所以要尽量减少曲线数据量。

六.系统出现“”,解决办法:这是由于系统中毒了的原因,所以只能用一个没中毒的EXEC95替换以前的EXEC95。

七.系统界面很多遥信量或者遥测量呈灰色,解决办法:进入SmartPM文件夹中,删除所有与“”相同的所有文件,再重新启动系统。

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2007年3月 物 探 装 备 第17卷第1期 SmartSeis R浅层地震仪触发电路的改造 万连顺 王朝辉 李富贵 (东方地球物理公司装备事业部吐哈作业部,新疆啥密g39009) 摘 要 万连顺,王朝辉,李富贵.SmartSeis R浅层地震仪触发电路的改造.物探装备,2007,17(1):46~49 触发电路是SmartSeis R浅层地震仪的重要组成部分,同时也是故障高发部分,生产中,经常因该电路损坏而 影响施工进程 本文从电路的工作原理着手,分析了该电路存在的问题,并针对问题提出了相应的电路改造方案。 

关键词 SmartSeis R浅层地震仪 触发电路LM319组件 ABSTRACT Wan Lianshun,Wang Chaohui and Li Fugui.Reformation of trigger circuit in SmartSeis R shallow seismograph.EGP, 

2oo7,17(1):46~49 

Trigger circuit is an important composition part of SmartSeis R shallow seismograph,and also is a part of easy damage The construction process is often affected by the circuit damage in production.Starting from the working principle of the circuit,the paper analyzed the existed problems of the circuit and presented relevant reforming cir— cult scheme according tO concrete problems. 

Key words SmartSeis R,shallow seismogram,trigger circuit,LM3 1 9 chip 

SmartSeis R浅层地震仪是美国GE0MET— RICS公司生产的,因其体积小,操作简单,多道记 录,适应野外施工要求,而被广泛应用于石油勘探的 低速带调查、煤田地质勘探、城区地况调查和微测井 等领域,因此它也是目前国内外勘探市场浅层地震 仪的代表。 吐哈探区去年使用了六台SmartSeis R浅层地 震仪,其中有三台地震仪的触发电路出现了故障,经 检查都是LM319组件损坏所致,而且LM319组件 因经常损坏已经更换过多次,这样频繁更换LM319 既容易损坏电路板,又会影响施工进度。为此,我们 对触发电路的原理进行了剖析,找出了电路存在的 问题,并进行了相应的改造,改造后的设备用于生 产,取得了良好的效果。 触发电路的工作原理及 电路存在的问题 触发电路的工作原理 触发电路由触发信号输入、信号鉴别和信号控 *万连顺,1958年出生,工程师,长期从事勘探设备的技术支持工作。 制三部分组成。原触发电路的原理见图1所示。 1.信号输入部分 炮盒中的放电脉冲在电路中形成一个触发信 号,通过光电耦合器瞬间导通,与仪器触发电路的信 号输入部分形成一个负脉冲信号,送到仪器的信号 鉴别部分进行鉴别,见图2所示。 2.信号鉴别部分 信号鉴别部分的电路是由高速双路比较器 LM319组件和外围元件所组成的,它的特点是: (1)有两个相互独立的比较器; (2)加5V电压就可工作; (3)在加人士12V电压时,响应时间为85ns; (4)温度范围O~7O℃; (5)功率500mW。 触发电路中,LM319在电路中的连接是一个典 型的输入信号鉴别器,即将触发输入信号经过信号 鉴别电路进行鉴别后输出一个TTL传输信号。 由于触发电路要求响应时间越短越好,所以,在 电路设计上对元件的响应时间有严格的要求,触发 电路所用的元件都选用高速组件。另外,该触发电 

维普资讯 http://www.cqvip.com 第17卷第1期 万连顺等:SmartSeis R浅层地震仪触发电路的改造 47 ;Mat+ 放电脉冲 

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触发复位 

信号辅 『入部分 信号鉴别部分 信号控制部分 图1原触发电路原理图 

图2 炮盒TB部分与仪器信号输人部分示意图 路的LM319元件原本加一路+5V电压就可以工 作,响应时间为120ns。但为了提高响应时间,设计 时将此组件的工作电源选为双路±12V电压,响应 时间提高到85ns。 图3是由LM319组成的输入信号鉴别器。我 们先从逻辑关系上进行分析。图3中, 为低端门 槛电压; 。 为输入端电压; 为高端门槛电压; 

o 为输出端电压。其逻辑关系如下: 

图3 LM319组成的输人信号鉴别器 tput 

当 LT≤ IN≤ uT时 VouT一5V 当 IN≤ LT或 IN> uT时 ouT=0 触发电路中, t、 t用于调节触发灵敏度,它 们的值是由前面板输入相应的灵敏度、由机内的软 件控制D/A转换器转换而来的。 静态工作时(无触发情况),在不同灵敏度对 LM319的4、5、9脚进行测试,测试结果见表1所列。 

表1静态工作时LM3l9组件4、5、9脚的值 序号 灵敏度( ) VuT(V) VI,T(V) VIN(V) 1 1 4.28 O.115 2.2 2 1O 4.11 O.2O7 2.15 3 2O 3.92 O.4OO 2.16 4 3O 3.78 O.594 2.19 5 4O 3.53 O.78 2.15 6 5O 3.33 O.96 2.14 7 6O 3.15 1.15 2.15 8 7O 2.95 1.34 2.14 9 8O 2.76 1.53 2.14 1O 9O 2.57 1.72 2.14 11 1OO 2.39 1.92 2.15 

维普资讯 http://www.cqvip.com 48 物 探 装 备 从表1的数据可知,静态工作时V 在2.14V 左右,符合逻辑关系、/r ≤、/r ≤、/ru ,此时输出 VouT一5V。 实际工作中,输入的触发信号是向下的负脉冲 信号,其幅度约为0.5~2.14V: 当灵敏度调到100 时,、/r 和、/r 的电压值分 别为2.39V和1.92V,很容易满足、/rl ≤、/r T或、/rl >、/r 的关系。这样虽然灵敏度提高了,但稳定性 却变差了; 灵敏度调到5O 时,Vu 和V 的电压值分别 为3.33V和0.96V,这样就能适当地兼顾稳定性和 灵敏度,是比较合适的选择; 灵敏度调到1%时,、/r 和、/r 的电压值分别为 4.28V和0.1l5V,很难满足、/rlN≤、/rLT或、/rlN>VLrr 的关系,虽然稳定性提高了,但灵敏度却降低了。 3.信号控制部分 信号控制部分由反向器74F04和触发器 74HC174等元件组成。触发信号通过信号鉴别部 分鉴别并转换成TTL信号输送到信号控制部分, 由信号输入部分的触发器74HC174组件将触发信 号输送到主机芯片中,主机芯片再根据所接收到的 触发信号协调其它电路工作。 触发电路存在的问题 根据上文的分析,我们认为,工作中将触发灵敏 度调到50%左右比较合适,但这并不是说将触发灵 敏度调到其它数值时LM319组件就容易损坏,这 

一点从图4所示的LM319组件差分输入电压电气 特性图上可以看出。图4中输入两端最大差分电压 在10V左右,无论灵敏度调到何值,都在此元件的 电气特性许可范围之内,所以,我们认为LM319易 损坏与触发灵敏度的大小无关。 那么,是什么原因使得此触发电路信号鉴别部 分的LM319组件如此频繁地损坏呢?经电路分 析,我们认为主要是信号输入电路的防护性差所致, 主要表现在以下两方面: 1.防天电干扰能力较差 野外施工中,有的工区天电干扰非常强,而信号 输入电路无此防护功能,一旦外界干扰信号直接进 入此电路,极易击穿LM319组件。 2.炮盒损坏 炮盒损坏也容易造成触发电路的损坏,如果炮 盒损坏,炮盒的触发电路带电,就会直接接入到 

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图4 LM319差分输入电压电气特性图 LM319的输入端,而使LM319损坏。 

电路的改造 电路改造方案 根据上文的分析,我们发现解决问题的最好办 法是:在触发电路的输入部分用一个器件将输入的 触发信号与信号鉴别组件LM319进行隔离。为 此,我们选用隔离线圈作为隔离器,改造后的线路如 图5所示。 从图5可见,输入信号经过增加的隔离线圈感 应,再经整流二极管全波整流,才会输入到触发电路 的LM319组件上,因此,无论外界干扰多强,输入 电流不会直接输送到LM319上,因而提高了触发 电路的抗干扰能力。此外,仪器内部的干扰信号也 不容易串到炮盒内,这不仅能保护炮盒内的TB信 号电路,同时也能保护仪器内的触发电路。 电路改造的具体方法 将图5所示的虚框部分的元器件,焊接在一块 小电路板上,固定到采集板上的触发电路附近的空 白部位,连接好触发信号、+5V电源和地线这三 根连线即可。这样的改造基本上没有改动原板的 面貌。 所用隔离线圈最好使用废旧采集站上的脉冲式 隔离线圈,因为这种脉冲式隔离线圈的特点是:不产 生失真,能使脉冲的前沿、后沿及平顶部分与原信号 保持一致,而脉冲持续时间和间歇时间保持不变,基 本上不产生延迟。 

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