




測(cè)井175度模擬開(kāi)關(guān)
北京啟爾特石油科技新到一批210度和225度模擬開(kāi)關(guān)。具有低功耗特性和3.3 V至5.5 V的工作電源范圍。所有通道均采用先開(kāi)后合式開(kāi)關(guān),防止切換通道時(shí)發(fā)生瞬時(shí)短路。它們均針對(duì)溫度下的穩(wěn)定性而設(shè)計(jì),在額定溫度下可連續(xù)工作1000小時(shí)。適用于石油測(cè)井勘探領(lǐng)域。
選擇合適的傳輸信號(hào)輸入方式
傳輸信號(hào)一般有單端輸入和差動(dòng)輸入兩種方式,分別適用于不同的場(chǎng)合。單端輸入方式如圖1所示,即把所有信號(hào)源一端接同一信號(hào)地,進(jìn)口150度高速模擬開(kāi)關(guān)參數(shù),信號(hào)地與ADC等的模擬地相接,各信號(hào)源的另一端分別接多路開(kāi)關(guān)。圖中Vs為傳輸信號(hào),Vc為系統(tǒng)中的共模干擾信號(hào)。圖1(a)接法的優(yōu)點(diǎn)是無(wú)需減少一半通道數(shù),也可保證系統(tǒng)的共模抑制能力;缺點(diǎn)是僅適用于所有傳輸信號(hào)均參考一個(gè)公共電位,且各信號(hào)源均置于同樣的噪聲環(huán)境下,否則會(huì)引入附加的差模干擾。圖1(b)接法適用于所有傳輸信號(hào)相對(duì)于系統(tǒng)模擬公共地的測(cè)量,且信號(hào)電平明顯大于系統(tǒng)中的共模干擾。其優(yōu)點(diǎn)是可得到的通道數(shù),缺點(diǎn)是系統(tǒng)基本失去了共模抑制能力。差動(dòng)輸入方式如圖2所示,即把所有信號(hào)源的兩端分別接至多路開(kāi)關(guān)的輸入端。其優(yōu)點(diǎn)是抗共模干擾的能力強(qiáng),缺點(diǎn)是實(shí)際通道數(shù)只有單端輸入方式的一半。當(dāng)傳輸信號(hào)的信噪比較低時(shí),必須使用差動(dòng)輸入方式。

225度高溫模擬開(kāi)關(guān)
北京啟爾特石油科技新到一批210度和225度模擬開(kāi)關(guān)。具有低功耗特性和3.3 V至5.5 V的工作電源范圍。所有通道均采用先開(kāi)后合式開(kāi)關(guān),防止切換通道時(shí)發(fā)生瞬時(shí)短路。它們均針對(duì)溫度下的穩(wěn)定性而設(shè)計(jì),在額定溫度下可連續(xù)工作1000小時(shí)。適用于石油測(cè)井勘探領(lǐng)域。
隔離度是用來(lái)衡量開(kāi)關(guān)導(dǎo)通通道與關(guān)閉通道之間“噪聲”的指標(biāo),高速模擬開(kāi)關(guān),在特定頻率上測(cè)量,是關(guān)閉通道輸入與輸出之間的耦合。串?dāng)_是模擬輸入通道與另一通道之間的交叉耦合,有兩種形式:鄰近通道與非鄰近通道。這兩種參數(shù)都以dB表示。在電路設(shè)計(jì)中,我們通常將串?dāng)_及隔離度指標(biāo)與帶寬一起考慮。某些模擬開(kāi)關(guān)的輸入帶寬雖然高達(dá)數(shù)百兆赫,225度高溫高速模擬開(kāi)關(guān)參數(shù),但是其帶寬指標(biāo)本身不是很有意義的。因?yàn)樵诟哳l情況下,關(guān)斷隔離和串?dāng)_指標(biāo)都明顯變壞。例如,在1MHz情況下,開(kāi)關(guān)的關(guān)斷隔離典型值為70dB,串?dāng)_典型值為-85dB。由于這兩項(xiàng)指標(biāo)都按20dB/+倍頻下降,所以在100MHz時(shí),關(guān)斷隔離降為30dB,油田150度高速模擬開(kāi)關(guān)參數(shù),而串?dāng)_增加為-45dB。因此,僅僅考慮帶寬是不夠的,必須考慮在所要求的高頻工作條件下這兩項(xiàng)指標(biāo)下降是否能滿足應(yīng)用的要求。

測(cè)井210度模擬開(kāi)關(guān)
北京啟爾特石油科技新到一批210度和225度模擬開(kāi)關(guān)。具有低功耗特性和3.3 V至5.5 V的工作電源范圍。所有通道均采用先開(kāi)后合式開(kāi)關(guān),防止切換通道時(shí)發(fā)生瞬時(shí)短路。它們均針對(duì)溫度下的穩(wěn)定性而設(shè)計(jì),在額定溫度下可連續(xù)工作1000小時(shí)。適用于石油測(cè)井勘探領(lǐng)域。
消除抖動(dòng)引起的誤差
和機(jī)械開(kāi)關(guān)類似,多路開(kāi)關(guān)在通道切換時(shí)也存在抖動(dòng)過(guò)程,會(huì)出現(xiàn)瞬象。若此時(shí)采集多路開(kāi)關(guān)的輸出信號(hào),就可能引入很大的誤差。例如[2]:某計(jì)算機(jī)自動(dòng)數(shù)據(jù)采集與處理系統(tǒng)采集三個(gè)模擬量:水泵轉(zhuǎn)速、流量、壓力。三個(gè)模擬量對(duì)應(yīng)的TTL電平分別為:1.5454V,1.5698V、2.9394V。采集系統(tǒng)從通道1、2、3分別對(duì)這三個(gè)模擬量連續(xù)采集10次,采集結(jié)果位于1.8554~1.8603、1.5625~1.5673、1.62207~1.62695之間,其中1、3、通道的誤差很大。研究發(fā)現(xiàn),這種誤差是由于系統(tǒng)在多路開(kāi)關(guān)通斷切換未穩(wěn)定下來(lái)就采集數(shù)據(jù)造成的。
消除抖動(dòng)的常用方法有兩種:一是用硬件電路來(lái)實(shí)現(xiàn)(硬件方法),即用RC濾波器除抖動(dòng);另一種是用軟件的方法來(lái)解決(軟件方法)。在有μP的系統(tǒng)中,軟件方法較硬件方法更顯優(yōu)勢(shì)。如上例中,只要在原QuickBASIC數(shù)據(jù)采集程序加入一循環(huán)語(yǔ)句來(lái)適當(dāng),則采集結(jié)果位于1.5454~1.5478、1.5698~1.5722、2.9394~2.9418之間,采集精度明顯提高,采集結(jié)果正常。


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