SU1327035A1 - Apparatus for automatic measurement of parameters of electrodynamic geophones - Google Patents

Apparatus for automatic measurement of parameters of electrodynamic geophones Download PDF

Info

Publication number
SU1327035A1
SU1327035A1 SU864024105A SU4024105A SU1327035A1 SU 1327035 A1 SU1327035 A1 SU 1327035A1 SU 864024105 A SU864024105 A SU 864024105A SU 4024105 A SU4024105 A SU 4024105A SU 1327035 A1 SU1327035 A1 SU 1327035A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
input
output
generator
seismic receiver
parameters
Prior art date
Application number
SU864024105A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Аскер Алекперович Абдуллаев
Эрнст Моисеевич Бромберг
Владимир Ильич Шлимак
Original Assignee
Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Комплексной Автоматизации В Нефтяной И Химической Промышленности
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Комплексной Автоматизации В Нефтяной И Химической Промышленности filed Critical Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Комплексной Автоматизации В Нефтяной И Химической Промышленности
Priority to SU864024105A priority Critical patent/SU1327035A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1327035A1 publication Critical patent/SU1327035A1/en

Links

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к области геофизического приборостроени  и может быть использовано дл  контрол  основных параметров сейсмоприемников, Цель изобретени  - повьшение точности и автоматизаци  процесса измерени . По командам блока управлени  сейсмоприемник автоматически последовательно подключаетс  к измерителю собственной частоты, нуль-органу, компаратору, генераторам пр моугольных положительных и отрицательных импульсов тока. Логический формирователь временных интервалов формирует п ть временных интервала, несущих информацию о параметрах сейсмоприемни- ка. При этом вычисл ютс  собственна  и условна  частоты, степень затухани , сопротивление обмотки катушки и коэффициент преобразовани  сейсмо- приемника. Значени  этих параметров отображаютс  на блоке индикации.Пог- . решность определени  параметров не хуже 2%. 4 ил.The invention relates to the field of geophysical instrumentation and can be used to control the main parameters of geophones, the purpose of the invention is to improve the accuracy and automate the measurement process. According to the commands of the control unit, the seismic receiver is automatically connected in series to the natural frequency meter, null organ, comparator, square positive and negative current pulse generators. The logical time interval generator generates five time intervals that carry information about the parameters of the geophone. At the same time, the natural and conventional frequencies, the attenuation degree, the coil winding resistance, and the seismic receiver conversion coefficient are calculated. The values of these parameters are displayed on the display unit. The determination of the parameters is not worse than 2%. 4 il.

Description

113113

Изобретение относитс  к геофизическому приборостроению и мелеет быть использовано дл  контрол  основных параметров сейсмоприемников как при ; их серийном изготовлении, так и полевых услови х.The invention relates to geophysical instrumentation and becomes meager to control the main parameters of seismic receivers as in; their serial production and field conditions.

Целью изобретени   вл етс  повышение точности и автоматизаци  процесса измерени .The aim of the invention is to improve the accuracy and automate the measurement process.

На фиг о 1 приведена структурна  схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 - структурна  схема логического формировател  временных интервалов; на фиг. 3 - временные диаграммы, по сн ющие работу устройства; на фиг. 4 - структурна  схема блока управлени .Fig about 1 shows the structural diagram of the proposed device; in fig. 2 is a block diagram of a logical time maker; in fig. 3 — timing diagrams for the operation of the device; in fig. 4 is a block diagram of the control unit.

Устройство состоит (фиг, 1) из генератора 1 пр моугольных импульсов тока положительной пол рности, идентичного ему генератора 2 пр моугольных импульсов тока отрицательной пол рности , двухвходового мультиплексора 3, испытуемого сейсмоприемника 4, блока 5 управлени , демультиплек- сора 6 на два выхода, генератора 7 линейно измен ющегос  напр жени , измерител  8 собственной частоты сейThe device consists (FIG. 1) of a generator of 1 rectangular current pulses of positive polarity, an identical generator of 2 rectangular current pulses of negative polarity, a two-input multiplexer 3, a tested seismic receiver 4, a control unit 5, a demultiplexer 6 for two outputs, generator 7 linearly varying voltage meter 8 natural frequency of this

смоприемника, нуль-органа 9, компара- зо л етс  гармонический сигнал,частотаthe receiver, a zero-organ 9, a harmonic signal is comparated, the frequency

тора 10, логического формировател  11 временных интервалов, преобразовател  12 временных интервалов в код, блока 13 математических операций и блока 14 индикации.torus 10, the logic driver 11 time intervals, the converter 12 time intervals in the code, block 13 of mathematical operations and block 14 of the display.

Логический формирователь временных интервалов состоит (фиг, 2) из D-триг- геров 15-23, триггера Шмидта 24, зле- мента НЕ 25, элементов ИСЮИОЧАЮЩЕЕ ИЛИ 26-29 и элемента ИЛИ 30,The logical time interval shaper consists (FIG. 2) of D-flip-flops 15-23, Schmidt trigger 24, NOT 25 etiology, ORTICIUM OR 26-29 elements and OR element 30,

На временных диаграммах (фиг, 3) приведены сигналы 31-34 соответственно сейсмоприемника (пунктиром показаны сигналы генератора линейно измен ющегос  напр жени ), нуль-органа, включенное в цепь посто нногоThe time diagrams (Fig. 3) show signals 31-34, respectively, of a seismic receiver (the dotted line shows the signals of a generator of a linearly varying voltage) of a zero-body connected to a constant circuit.

компаратора и блока управлени , поступающие на вход логического формировател  временных интервалов, и внутренние 35 - 49 и выходной 50 сигналы логического формировател  временных интервалов.a comparator and a control unit, which are fed to the input of a logical time slot generator, and internal 35-49 and output 50 time-slot logic signals.

5050

тока. Величина сопротивлени  равна отношению падени  напр жени  на нем к значению тока возбуждени . Поэтом дл  определени  активного сопротив лени  обмотки катушки сейсмоприемни ка по команде с блока 5 управлени  запускаетс  генератор 7 линейно измен ющегос  напр жени .current. The magnitude of the resistance is equal to the ratio of the voltage drop across it to the value of the excitation current. Therefore, to determine the active resistance of the winding of the seismic receiver, on command from the control unit 5, the generator 7 of the linearly varying voltage is started.

Блок 5 управлени  может быть выполнен в виде пересчетной схемы, состо щий из последовательно соединенных : генератора импульсов, счетчика и дешифратора , с выходов которого снимаютс  управл кщие сигналы, или в виде мультивибраторной (фиг. 4).The control unit 5 can be made in the form of a scaling circuit consisting of series-connected: a pulse generator, a counter and a decoder, from the outputs of which control signals are removed, or in the form of a multivibrator (Fig. 4).

Блок управлени  состоит из кнопки Пуск 51, резисторов 52-54, логических элементов И 55 и 56, ИЛИ 57 и 58 и одновибраторов 59-66.The control unit consists of a Start button 51, resistors 52-54, logic gates And 55 and 56, OR 57 and 58, and one-shot 59-66.

Входы 67 и 68 блока 5 управлени  св заны (фиг. 1).с выходами генераторов положительных и отрицательных импульсов тока соответственно. Выходы блока управлени  соединены следующим образом (фиг. 1 и 4): выход 69 - с управл ющими шинами блока 13 математических операций и блока 14 индикации, выходы 70 и 71 - демультиплексора 6, выходы 72 и 73 - мультиплексора 3, ; выход 74 - генератора 7 линейно измен юща  напр жени , выход 75 -- логического формировател  11 временных интервалов.The inputs 67 and 68 of the control unit 5 are connected (Fig. 1). With the outputs of the generators of positive and negative current pulses, respectively. The outputs of the control unit are connected as follows (Fig. 1 and 4): output 69 is connected to the control buses of the mathematical operation unit 13 and the display unit 14, outputs 70 and 71 are for the demultiplexer 6, outputs 72 and 73 are for the multiplexer 3,; the output 74 of the generator 7 is a linearly varying voltage, the output 75 of the logical driver 11 time intervals.

Устройство работает следующим образом .The device works as follows.

По команде с блока 5 управлени  испытуемый сейсмоприемник 4 через де- мультиплексор 6 подключаетс  к измери- телю собственной частоты сейсмоприемника . Последний представл ет собой, измерительный генератор с сейсмопри- )емником в качестве частотно-задающего контура. На выходе измерител  8 по в5According to the command from control unit 5, the test seismic receiver 4 is connected via de-multiplexer 6 to the seismic receiver's natural frequency meter. The latter is a measuring generator with a seismic detector as a frequency reference circuit. At the output of the meter 8 at B5

которого равна собственной частоте сейсмоприемника 4. Логический форми- . рователь 11 формирует первый временной интервал (фиг, 3), равньм по длительности периоду выходного сигнала измерител  8„После этого по команде с блока 5 управлени  сейсмоприемник 4 через мультиплексор 3 возбу одаетс  генератором 1 пр моугольных импульсов „ тока положительной пол рности. Через интервал времени, необходимый дл  прекращени  собственного процесса сейсмоприемника 4 последний можно рассматривать как активное сопротивле включенное в цепь посто нногоwhich is equal to the natural frequency of the geophone 4. Logical form-. The rover 11 forms the first time interval (FIG. 3), equal in duration to the period of the output signal of the meter 8. After that, at a command from the control unit 5, the seismic receiver 4 through the multiplexer 3 excitement is generated by the generator 1 of rectangular pulses of positive polarity. At the interval of time necessary for termination of the seismic receiver 4's own process, the latter can be considered as an active resistance included in the constant circuit.

тока. Величина сопротивлени  равна отношению падени  напр жени  на нем к значению тока возбуждени . Поэтому дл  определени  активного сопротивлени  обмотки катушки сейсмоприемника по команде с блока 5 управлени  запускаетс  генератор 7 линейно измен ющегос  напр жени .current. The magnitude of the resistance is equal to the ratio of the voltage drop across it to the value of the excitation current. Therefore, to determine the active resistance of the winding of the geophone coil, a command from the control unit 5 starts the generator 7 of a linearly varying voltage.

Компаратор 10 фиксирует момент сравнени  выходного сигнала генератора 7 с напр жением на сейсмоприемни- ке 4, а формирователь 11 формирует второй временной интервал от момента запуска генератора 7 до момента ера31327035The comparator 10 captures the moment of comparison of the output signal of the generator 7 with the voltage on the seismic receiver 4, and the driver 11 forms the second time interval from the moment the generator 7 starts up to the time of 31327035

батывани  компаратора 10 (фиг. 3), длительность которого пропорциональна величине активного сопротивлени  обмотки катушки- сейсмоприемника 4,Comparator 10 is applied (FIG. 3), the duration of which is proportional to the active resistance of the winding of the seismic receiver 4,

По окончании действи  положительного импульса тока выходной сигнал сейсмоприемника 4 соответствует сво- бодньм колебани м его инертной массы. Нуль-орган 9 фиксирует моменты пере- ю хода выходного сигнала сейсмоприемгдUpon termination of the positive current pulse, the output signal of the seismic receiver 4 corresponds to the free oscillations of its inert mass. The zero-body 9 fixes the moments of transition of the output signal of the seismic receiver.

ника 4 через нуль, а логический формирователь 11 формирует третий временной интервал (фиг. 3) между вторым и третьим перекодами выходного 15 сигнала сейсмоприемника через нуль.Nick 4 is through zero, and the logic driver 11 forms the third time interval (Fig. 3) between the second and third transitions of the output 15 signal of the seismic receiver through zero.

Далее по команде с блока 5 управлени  сейсмоприемник 4 через мультиплексор 3 возбуждаетс  генератором 2 отрицательных импульсов тока. В- мо- 20 мент окончани  отрицательного импульса тока по команде с блока 5 управлени  запускаетс  генератор 7 линейно измен ющегос  напр жени . Компаратор 10 фиксирует момент сравнени  выход- 25 ных сигналов генератора 7 и сейсмоприемника 4. Формирователь 11 формирует четвертый временной интервал между моментом запуска генератора 7 и моментом срабатьгоани  компарато- ЗО ра 10, длительность которого пропориональна мгновенному значению выходного сигнала сейсмоприемника 4 и соответствующему ему моменту времени t,a также п тый временной интервал между оц вторым и третьим пересечени ми нул  выходным сигналом сейсмоприемника. Суммарна  длительность третьего и п того временных интервалов равна условному периоду свободных затухающих 40 колебаний инертной массы сейсмоприемника .Further, on command from control unit 5, the seismic receiver 4, through multiplexer 3, excites generator 2 negative current pulses. At the end of the negative current pulse, the generator 7 of the linearly varying voltage is started by a command from the control unit 5. The comparator 10 captures the moment of comparison of the output signals of the generator 7 and the seismic receiver 4. Shaper 11 forms the fourth time interval between the start time of the generator 7 and the starting time of the comparator ZO 10, the duration of which is proportional to the instantaneous value of the output signal of the seismic receiver 4 and the corresponding time instant t, a is also the fifth time interval between the second and third intersections of the zero output of the seismic receiver. The total duration of the third and fifth time intervals is equal to the conditional period of free damped 40 oscillations of the inert mass of the seismic receiver.

Все сформированные временные интервалы поступают на преобразователь 12, где преобразуютс  в код, поступа- 45 ющий на блок 13 математических операций , где происходит вычисление степени затухани  fl и коэффициента преобразовани  сейсмоприемника К, а также преобразование измеренных вре50All generated time intervals are fed to the converter 12, where they are converted into a code received by block 13 of mathematical operations, where the calculation of the attenuation degree fl and the conversion coefficient of the seismic receiver K, as well as the conversion of the measured time

менных интервалов в частоту и активное сопротивление R обмотки катушки сейсмоприемника в соответствии с выражени ми:small intervals in the frequency and resistance R of the winding of the geophone coil in accordance with the expressions:

J f 2 f 2 /i U )J f 2 f 2 / i U)

X 1 sintot X 1 sintot

t +t tj i-(.j.t + t tj i - (. j.

VV

«  "

гдеГwhere is

l I l I

ц -1 C 1

Г- -.G - -.

5five

5 five

0 5 О ц 0 0 5 About q 0

5 five

0 0

XX

( (

00

5five

соответственно первый , второй, третий и п тьй временные интервалы, формируемые логическим формирователем 11J коэффициент, определ емый наклоном пилы генератора 7 линейно измен ющегос  напр жени ; собственна  и условна  частоты свободных затухающих колебаний инертной массы сей- смоприемника j скорость свободных колебаний инертной массы сейсмоприемника;the first, second, third and five time intervals, respectively, formed by logic driver 11J coefficient determined by the slope of the saw of the generator 7 of the linearly varying voltage; the eigenvalue and conditional frequency of free damped oscillations of the inertial mass of the seismic receiver j, the speed of free oscillations of the inert mass of the seismic receiver;

значение инертной массы сейсмоприемника;seismic inertial mass value;

циклическа  собственна  частота сейсмоприемника; циклическа  условна  частота свободных затухающих колебаний инертной массы сейсмоприемника. ток, протекаюищй по обмотке сейсмоприемника .cyclic natural frequency of the seismic receiver; cyclic conditional frequency of free damped oscillations of the inert mass of the seismic receiver. current flowing through the seismic receiver winding.

На блоке 14 индикации в цифровом виде отображаютс  собственна  частота сейсмоприемника, условна  частота свободных затухающих колебаний инертной массы сейсмоприемника, сопротивление обмотки катушки преобразовател , степень затухани  и коэффициент преобразовани  сейсмоприемника.On the display unit 14, the natural frequency of the geophone, the conditional frequency of free damped oscillations of the inertial mass of the geophone, the resistance of the transducer coil, the degree of attenuation, and the coefficient of conversion of the seismic receiver are displayed in digital form.

Логический формирователь 11 вре- менных интервалов (фиг. 2) работает следующим образом.The time interval logic driver 11 (FIG. 2) operates as follows.

D-триггеры 15 и Т6, счетные входы которых соединены с блоком управлени , осуществл ют синхронизацию работа w шD-flip-flops 15 and T6, the counting inputs of which are connected to the control unit, synchronize the operation w

I ты лдгичесЕсого формировател  временных интервалов со всем устройством.I’m a long time interval maker with the whole device.

Триггер Шмидта 24 предназначен дл  формировани  пр моугольных импульсов из выходного сигнала измерител  собственной частоты.The Schmidt trigger 24 is designed to form rectangular pulses from the output signal of a natural frequency meter.

Цепочка из элементов 15, и 26 формирует первьш временной интервал , равный собственному периоду испытуемого сейсмоприемника. Последе- вательность срабатывани  этих элементов и формировани  первого интервала показана на временных диаграммах 31, 34,35,37,38,39 и 40 (фиг. 3). Элементы 15,16,18 и 27 формируют второй и четвертый временные интервалы, пропорциональные сопротивлению обмотки катушки сейсмоприемника и мгновенному значению его выходного сигнала соответственно . Последовательность ерабатьшани  этих элементов и формировани  второго и четвёртого интервалов показана на временных диаграммах 31, ,35,36,41 и 42 (фиг,3). Элементы 19,20,22,23,28 и 29 формируют тре тий и п тый временные интервалы, сумма которых равна условному периоду свободных затухающих колебаний инертной массы сейсмоприемника. Последовательность срабатывани  этих элемен тов и формировани  третьего и п того интервалов показана на временных диаграммах 32,43 - 49 (фиг. 3). Элемен ИЛИ 30 объедин ет сформированные интервалы (диаграмма 50, фиг„ 3) дл  передачи их по- одной линии св зи.The chain of elements 15, and 26 forms the first time interval equal to the own period of the tested seismic receiver. The sequence of operation of these elements and the formation of the first interval is shown in time diagrams 31, 34,35,37,38,39 and 40 (Fig. 3). Elements 15,16,18 and 27 form the second and fourth time intervals proportional to the resistance of the winding of the geophone coil and the instantaneous value of its output signal, respectively. The sequence of the erasing of these elements and the formation of the second and fourth intervals is shown in time diagrams 31,, 35,36,41 and 42 (Fig, 3). Elements 19,20,22,23,28 and 29 form the third and fifth time intervals, the sum of which is equal to the conditional period of free damped oscillations of the inert mass of the seismic receiver. The sequence of operation of these elements and the formation of the third and fifth intervals are shown in time diagrams 32.43 - 49 (Fig. 3). Element OR 30 combines the formed intervals (diagram 50, fig 3) to transmit them on a single communication line.

Блок 5 управлени  работает следующим образ ом. The control unit 5 operates as follows.

Цикл работы предлагаемого устройства начинаетс  по налсатию кнопки Пуск 51, в результате которого срабатывает одновибратор 59, Импульс с его выхода поступает на блок 13 математических операций и блок 14 индикации и подготавливает их к работе По окончании этого импульса (см. временные диаграммы, фиг. 4) срабатьша- ет одновибратор 60, по выходному импульсу которого демультиплексор 6 подключает сейсмопрнемник 4 к измери телю 8 собственной частоты на врем , j необходимое дл  осуществлени  этого измерени . По окончании шшульса од- новибратора 60, т.е. по завершении процесса измерени  собственной часто ты, срабатывают одновибраторы 61 и 62. По импульсу первого-из них де. мультиплексор 6 подключает сейсмопри емник к нуль-органу 9 и компаратов5The cycle of the proposed device starts after the start of the Start button 51, as a result of which the one-shot 59 is triggered. The impulse from its output goes to the block 13 of mathematical operations and the display unit 14 and prepares them for work. At the end of this pulse (see the timing diagrams, Fig. 4 ) triggers a one-shot 60, according to the output pulse of which the demultiplexer 6 connects the seismic collector 4 to the natural frequency meter 8 for the time j required to make this measurement. At the end of the shift, the monovibrator 60, i.e. Upon completion of the own frequency measurement process, one-shot 61 and 62 are triggered. According to the impulse of the first one, de. multiplexer 6 connects the seismic detector to the null organ 9 and comparators5

10. По импульсу одновибратора 62 мультиплексор 3 подключает генератор 1 положительных импульсов тока к сей смоприемнику 4„ Кроме того, этот импульс дает разрешение на одновибратор 64, которьй, в свою очередь, фор - мирует импульс длительностью большей, чем врег успокоени  сейсмоприемника 4. По завершении последнего импульса одновибратор 65 формирует импульс, поступающий через элемент ИЛИ 57 на генератор 7 линейно измен ющегос  напр жени  и дающий разрешение на запуск последнего дл  измерени  сопротивлени  обмотки катушки сейсмоприемника . По окончании импульса одно- вибратора 62, . после затухани  свободных колебаний инертной массы сейсмоприемника, одновибратор 63 формирует импульс, по которому мультиплексор 3 подключает сейсмоприем- ник 4 к генератору 2 отрицательных импульсов тока и который- дает разрешение на прохождение импульсов этого генератора через элемент И 56 на одновибратор 66, Последний по окончании импульса генератора 2 тока также формирует импульс, поступающий ч е- рез элемент ШШ 57 на генератор 7 линейно измен ющегос  напр жени  и дающий разрешение на запуск последнего дл  измерени  мгновенного значени  выходного сигнала сейсмоприемника 4, Импульсы одновибраторов 59,65 и 66 обьедин ютс  на элементах 1-ШИ 57 и 58 и с выхода последнего поступают на логический формирователь 11 временных интервалов. I10. By the pulse of the one-shot 62 multiplexer 3 connects the generator of 1 positive current pulses to this receiver 4 ". In addition, this pulse gives permission to the one-shot 64, which, in turn, generates a pulse longer than the echo of the seismic receiver 4. By The completion of the last pulse, the one-shot 65, generates a pulse coming through the OR 57 element on the generator 7 of the linearly varying voltage and giving permission to start the last to measure the resistance of the winding of the geophone receiver. At the end of a single-vibrator pulse 62,. after attenuation of free oscillations of the inertial mass of the seismic receiver, the one-oscillator 63 generates a pulse, by which multiplexer 3 connects the geophone 4 to the generator 2 negative current pulses and which gives permission for the passage of the pulses of this generator through the element 56 to the one-oscillator 66, the last at the end of the pulse the current generator 2 also generates a pulse arriving through the element SHSh 57 on the generator 7 linearly varying voltage and giving permission to launch the latter to measure the instantaneous value and geophone 4 pulses output 59.65 monostable multivibrators 66 and is joined on the elements are 1-SHI 57 and 58 and the output from the last received on logical shaper 11 timeslots. I

Сопротивлени  52 и 53 служат дл  преобразовани  импульсов тока в импульсы напр жени .Resistors 52 and 53 serve to convert current pulses to voltage pulses.

Ф о р;-м у л а и 3 о б р в т е и и  Ф о р; -м у л а and 3 о б в b e and u

Устройство автоматического измерени  параметров электродинамических сейсмоприемников, содержащее первый генератор пр моугольных импульсов тока , измеритель собственной частоты сейсмоприемника, блок математических операций, выход которого соединен с блоком индикации, и блок управлени , подключенньм к управл ющим шинам блока математических операций и блока индикации, отличающеес  тем, что, с целью повышени  точности и автоматизации процесса измерени , оно снабжено вторым, идентичным первому , генератором пр моугольных импульсов тока, но противоположной пол рности , двухвходовым мультиплексором , . демультипдексором на два выхода, нуль-органом, компаратором, генератором линейно измен ющегос  напр жени , логическим формирователем временных интервалов и преобразователем временных интервалов в код, причем блок линейно измен ющегос  напр жени , выравлени  соединен с управл ющими шинами мультиплексора, демультиплексора , генератора линейно измен ющегос  напр жени  и логического формировател  временных интервалов, один выход испытуемого электродинамического сейсмоприемника соединен с общей точкой, а другой - с выходом мультиплексора и входом демультиплексора, генераторы пр моугольных импульсов тока раздель- A device for automatically measuring the parameters of electrodynamic seismic receivers, containing the first generator of rectangular current pulses, a natural frequency meter of the geophone, a mathematical operation unit whose output is connected to a display unit, and a control unit connected to the control buses of the mathematical operation unit and display unit, distinguished by that, in order to increase accuracy and automate the measurement process, it is equipped with a second, identical to the first, generator of rectangular pulses as well, but of opposite polarity, the two-input multiplexer. a dual output demultiplexor, a null organ, a comparator, a linearly varying voltage generator, a logical time interval generator and a time interval converter into a code, the linearly varying voltage and voltage block is connected to the control buses of the multiplexer, demultiplexer, linearly changing generator a voltage generator and a logical time interval generator, one output of the electrodynamic seismic receiver under test is connected to a common point, and the other to the output multiplex the lexor and the input of the demultiplexer, the generators of rectangular current pulses separate

но соединены с входами двухвходового мультиплексора и блоком управлени , один из выходов демультиплексора соединен с входом измерител  собственной частоты сейсмоприемника, а другой - с входом нуль-органа и одним из входов компаратора, другой вход которого соединен с выходом генератораbut connected to the inputs of a two-input multiplexer and a control unit, one of the outputs of the demultiplexer is connected to the input of the natural frequency meter of the seismic receiver, and the other to the input of the zero-organ and one of the inputs of the comparator, the other input of which is connected to the output of the generator

ходы измерител  собственной частоты сейсмоприемника, нуль-органа и компаратора соединены раздельно с входами логического формирователе временных интервалов, выход которого соединен с входом преобразовател  временных интервалов в код, а выход последнего - с входом блока математических операций . Ithe meters of the natural frequency meter of the seismic receiver, the null organ and the comparator are connected separately to the inputs of the logical time interval generator, the output of which is connected to the input of the time interval converter into the code, and the output of the latter - to the input of the mathematical operations unit. I

фие.7fie.7

ЗГZG

3232

tffftfff

Фиг.ЗFig.Z

Редактор А. ЛежнинаEditor A. Lezhnin

Составитель Д. Заргар н Техред Л.Сердюкова .Compiled by D. Zargar n Tehred L. Serdyukova.

Заказ 3385/42Order 3385/42

Тираж 730ПодписноеCirculation 730 Subscription

ВНИИПИ Государственного комитета СССРVNIIPI USSR State Committee

по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушска  наб., д. 4/5for inventions and discoveries 113035, Moscow, Zh-35, Raushsk nab., 4/5

Производственно-полиграфическое предпри тие, г. Ужгород, ул. Проектна , 4Production and printing company, Uzhgorod, st. Project, 4

фи. fi

Корректор в. Бут гаCorrector in. But ha

Claims (1)

Формула изобретенияClaim Устройство автоматического измерения параметров электродинамических сейсмоприемников, содержащее первый генератор прямоугольных импульсов тока, измеритель собственной частоты сейсмоприемника, блок математических операций, выход которого соединен с блоком индикации, и блок управления, подключенный к управляющим шинам блока математических операций и блока индикации, отличающееся тем, что, с целью повышения точности и автоматизации процесса измерения, оно снабжено вторым, идентичным перA device for automatically measuring the parameters of electrodynamic geophones, containing a first generator of rectangular current pulses, a natural frequency meter of the geophones, a mathematical operations unit whose output is connected to an indication unit, and a control unit connected to control buses of a mathematical operations unit and an indication unit, characterized in that, in order to improve the accuracy and automation of the measurement process, it is equipped with a second, identical 7 ‘ вому, генератором прямоугольных импульсов тока, но противоположной полярности, двухвходовым мультиплексором, . демультиплексором на два выхода, нуль-органом, компаратором, генератором линейно изменяющегося напряжения, логическим формирователем временных интервалов' и преобразователем временных интервалов в код, причем блок уп- ю равления соединен с управляющими шинами мультиплексора, демультиплексора, генератора линейно изменяющегося напряжения и логического формирователя временных интервалов, один выход 15 испытуемого электродинамического сейсмоприемника соединен с общей точкой, а другой ¢- с выходом мультиплексора и входом демультиплексора, генераторы · прямоугольных импульсов тока раздель- 20 но соединены с входами двухвходового мультиплексора и блоком управления, один из выходов демультиплексора соединен с входом измерителя собственной частоты сейсмоприемника, а другой - с входом нуль-органа и одним из входов компаратора, другой вход которого соединен с выходом генератора линейно изменяющегося напряжения, выходы измерителя собственной частоты сейсмоприемника, нуль-органа и компаратора соединены раздельно с входами логического формирователе временных интервалов, выход которого соединен с входом преобразователя временных интервалов в код, а выход последнего - с входом блока математических операций.7 ‘to the generator of rectangular current pulses, but of opposite polarity, a two-input multiplexer,. a two-output demultiplexer, a zero-organ, a comparator, a ramp generator, a logical time shaper 'and a time slot to code converter, the control unit being connected to control buses of a multiplexer, a demultiplexer, a ramp generator and a time logic shaper of intervals, one output 15 of the tested electrodynamic seismic receiver is connected to a common point, and the other ¢ - to the output of the multiplexer and the input of the demultiplex a, the generators of rectangular current pulses are separately connected to the inputs of the two-input multiplexer and the control unit, one of the outputs of the demultiplexer is connected to the input of the natural frequency meter of the seismic receiver, and the other to the input of the zero-organ and one of the inputs of the comparator, the other input of which is connected with the output of the linearly varying voltage generator, the outputs of the eigenfrequency meter of the geophone, the zero-organ and the comparator are connected separately to the inputs of the logic driver of the time intervals, the course of which is connected to the input of the converter of time intervals in the code, and the output of the latter is connected to the input of the block of mathematical operations. фие. 1 put. Чfie. 1 put. H
SU864024105A 1986-02-19 1986-02-19 Apparatus for automatic measurement of parameters of electrodynamic geophones SU1327035A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864024105A SU1327035A1 (en) 1986-02-19 1986-02-19 Apparatus for automatic measurement of parameters of electrodynamic geophones

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU864024105A SU1327035A1 (en) 1986-02-19 1986-02-19 Apparatus for automatic measurement of parameters of electrodynamic geophones

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1327035A1 true SU1327035A1 (en) 1987-07-30

Family

ID=21222263

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU864024105A SU1327035A1 (en) 1986-02-19 1986-02-19 Apparatus for automatic measurement of parameters of electrodynamic geophones

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1327035A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2599183C1 (en) * 2015-07-22 2016-10-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук Device for calibration of seismic sensors

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
. Слуцковский А.И. Сейсморазве- дочна аппаратура. М., 1970, с 47- 50. . Патент US № 4043175, кп, 73-1, опублик. 1977. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2599183C1 (en) * 2015-07-22 2016-10-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук Device for calibration of seismic sensors

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU1327035A1 (en) Apparatus for automatic measurement of parameters of electrodynamic geophones
SU1158870A1 (en) Elastic wave propagation velocity meter
SU1562847A1 (en) Apf non-destructive inspection of articles
SU734550A1 (en) Method and device for determining the strength of concrete packing
SU983637A1 (en) Time interval measuring device
SU1350642A1 (en) Device for electric prospecting
SU1427286A1 (en) Device for measuring time of propagation of ultrasound in materials
SU534859A1 (en) Pulse selector for engine speed recorder
SU1312399A1 (en) Device for measuring phase velocity of ultrasound
SU1295208A1 (en) Digital electromagnetic thickness gauge
SU1226115A1 (en) Arrangement for revealing deffects in machines and mechanisms
SU1180836A1 (en) Device for measuring single time intervals
SU888065A1 (en) Method of measuring periodic pulse duration
SU1146810A1 (en) Digital level gauge
SU1231451A1 (en) Apparatus for determining percentage deviation of ultrasound velocity
SU938186A1 (en) Basic frequency digital meter
SU1420571A1 (en) Apparatus for evaluating seismic energy of explosions
SU894596A1 (en) Full-wave digital phase meter with constant measurement time
SU538335A1 (en) The device of the Vernier time interval measurement
SU842693A1 (en) Time interval meter
SU817604A1 (en) Device for converterting phase shift into digital code
SU1223168A1 (en) Meter of four-terminal network transient response
SU765765A1 (en) Device for measuring magnetic flux increment
SU976396A1 (en) Digital frequency meter
SU1377761A1 (en) Method of transforming frequency transient process to voltage function