高密度電法數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)
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資料類別
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電子電工畢業(yè)論文(設(shè)計(jì)) |
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課程(專業(yè))
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檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 |
關(guān)鍵詞
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混頻發(fā)射|分頻接收 |
適用年級(jí)
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研究生 |
身份要求
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普通會(huì)員 |
金 幣
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20 。金幣如何獲得?) |
文件格式
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caj |
文件大小
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10130K |
發(fā)布時(shí)間
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2014-12-03 09:09:00 |
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無 |
下載次數(shù)
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0 |
發(fā)布人 |
kj008 |
內(nèi)容簡(jiǎn)介:
高密度電法數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計(jì),碩士學(xué)位論文,共67頁(yè)。
摘 要
目前高密度電法儀器對(duì)于來自地下深部的微弱信號(hào)抗干擾性差,在使用測(cè)量裝置中的施倫貝格裝置時(shí)抗干擾性差問題顯得更加突出。地電勘探區(qū)域很多在周邊城區(qū)進(jìn)行,城鄉(xiāng)居民用電設(shè)備及高壓線等設(shè)施所造成的干擾都很強(qiáng),其干擾幅度通常會(huì)大于地電信號(hào)幅值。儀器的探測(cè)深度有限,我們知道幾何測(cè)深是根據(jù)增大供電電極的極間距的方法來擴(kuò)大供電深度,但是這將受到勘探區(qū)域面積的制約從而使加大測(cè)線的長(zhǎng)度用以達(dá)到測(cè)深的目的很難完成。傳統(tǒng)的高密度電法儀器供電電極 AB 與測(cè)量電極 MN 在同一根電纜線里,這種情況下導(dǎo)致測(cè)線只能布置在電纜所在的這條線上,這在很大的程度上限制了高密度電法的應(yīng)用領(lǐng)域。現(xiàn)有的高密度電法儀器只測(cè)量了 AB 電極的電流和 MN 電極的電壓,對(duì)于 AB 電極的電壓是通過計(jì)算 AB 電極的電流來得到。雖然 AB 電極的電壓在理論上可以得到波形,但是實(shí)際發(fā)射過程不可避免的要受到外界環(huán)境的影響,那么實(shí)際發(fā)射的波形會(huì)有區(qū)別,如果在數(shù)據(jù)后處理時(shí)沒有考慮,會(huì)影響最后的測(cè)量分析精度;另外,如果通過 AB 電極的電流計(jì)算得到 AB 電極的電壓,則會(huì)引入大地的噪聲,對(duì)數(shù)據(jù)處理分析精度同樣有影響。本文針對(duì)上述高密度電法測(cè)量?jī)x器存在的問題提出了一種高密度電法測(cè)量?jī)x器的總體設(shè)計(jì)方案,采用偽隨機(jī)編碼技術(shù),可以提高電法儀器的抗干擾能力。儀器中采用混頻發(fā)射,分頻接收的方式,一方面可以減少勞動(dòng)量,提高工作效率;另一方面,做幅頻曲線,在頻率域上的信號(hào)處理進(jìn)行較大深度的探測(cè)。增設(shè)一路 AB 電極電壓的測(cè)量通道,實(shí)現(xiàn)三通道同步采集。電極的轉(zhuǎn)換方式可以靈活控制,電極的個(gè)數(shù)可以根據(jù)實(shí)際的工作情況隨意增加或減少,電極的電纜功耗小、體積小、便于攜帶與布極。該電法儀器既可以實(shí)現(xiàn)高密度電法的測(cè)量工作,又可以實(shí)現(xiàn)普通電法儀器的所有功能。
關(guān)鍵詞:偽隨機(jī)編碼,混頻發(fā)射,分頻接收,三通道同步采集,電極
目 錄
摘要I
ABSTRACT II
第 1 章 緒論 1
11 研究背景及意義 1
12 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 2
13 主要研究?jī)?nèi)容與本文結(jié)構(gòu) 3
第 2 章 儀器的總體設(shè)計(jì) 4
21 儀器的工作原理 4
22 儀器硬件設(shè)計(jì) 5
23 儀器軟件設(shè)計(jì) 8
231 主機(jī)控制軟件 9
232 電極從機(jī)控制軟件 11
233 數(shù)據(jù)預(yù)處理軟件 11
24 本章總結(jié) 11
第 3 章 發(fā)射系統(tǒng)的關(guān)鍵電路設(shè)計(jì) 12
31 偽隨機(jī)編碼技術(shù) 12
32 發(fā)射電路主控模塊 13
33 信號(hào)發(fā)射模塊 14
34 隔離反向電路 15
35 過流保護(hù)電路 16
36 串口通信電路 16
37 本章總結(jié) 18
第 4 章 采集系統(tǒng)的關(guān)鍵電路設(shè)計(jì) 19
41 大動(dòng)態(tài)范圍信號(hào)調(diào)理技術(shù) 19
411 匹配電路 19
412 前置放大電路 20
413 工頻陷波電路 21
414 程控放大電路 22
415 單端轉(zhuǎn)差分電路 23
42 基于 AD7760 數(shù)據(jù)采集模塊的設(shè)計(jì) 23
421 AD7760 簡(jiǎn)介 23
422 電源去耦電路 25
423 基準(zhǔn)電壓源電路 25
424 電阻電容網(wǎng)絡(luò) 26
425 A/D 的片內(nèi)差分放大器 27
43 數(shù)字控制模塊 28
431 AD7760 的硬件接口電路 28
432 USB20 的硬件接口電路 30
44 本章小結(jié) 32
第 5 章 電極從機(jī)和電極檢測(cè)器設(shè)計(jì) 34
51 電極從機(jī)關(guān)鍵技術(shù) 34
52 電極從機(jī)電路 34
521 通信電路 34
522 開關(guān)電路 35
523 MSP430 單片機(jī)最小系統(tǒng) 36
53 電極檢測(cè)器 37
54 本章小結(jié) 39
第 6 章 系統(tǒng)性能測(cè)試及實(shí)驗(yàn) 41
61 系統(tǒng)性能測(cè)試 41
611 短路噪聲測(cè)試 41
612 數(shù)據(jù)采集通道的一致性 41
62 室內(nèi)純電阻實(shí)驗(yàn) 44
63 本章小結(jié) 51
第 7 章 全文總結(jié)與展望 52
71 本文主要研究工作與成果 52
72 本文工作展望 52
參考文獻(xiàn) 54
作者簡(jiǎn)介及在學(xué)期間所取得的科研成果 57
致謝 58
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