基于∑-△的地震采集系統(tǒng)前置放大器探討
地震勘探中的地震儀,原前端采集系統(tǒng)采用采樣/保持電路+瞬時(shí)浮點(diǎn)放大器(FPA)+14位逐次比較式A/D轉(zhuǎn)換,由于采樣/保持電路的平頂處理過程是為了配合FPA來實(shí)現(xiàn)A/D轉(zhuǎn)換的范圍擴(kuò)展,但其嚴(yán)重抑制了高頻地震反射信號(hào),現(xiàn)大多改進(jìn)為∑-△技術(shù)來完成A/D轉(zhuǎn)換。目前使用∑-△ A/D轉(zhuǎn)換器的系統(tǒng)中,其前端前置放大器,在信號(hào)調(diào)理上多為線性放大器。本文通過對(duì)地震信號(hào)的時(shí)間衰減性分析,對(duì)配合∑-△ A/D轉(zhuǎn)換器的前置放大器改為非線性放大電路,盡可能發(fā)揮∑-△A/D轉(zhuǎn)換器的優(yōu)點(diǎn),以求拓展其動(dòng)態(tài)范圍,提高小信號(hào)拾取能力。
1 地震信號(hào)時(shí)域特征分析
由Sinc子波改進(jìn)后得到的合成模型模擬實(shí)際地震記錄,如圖1所示。本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/187862.htm
在圖1中發(fā)現(xiàn)地震信號(hào)中處于能量相對(duì)集中的大信號(hào)段占了信號(hào)幅度的80%以上,而有效代表地震反射層的小信號(hào)段只能占10%以下。文獻(xiàn)提出一種智能程控型前置放大器,它的增益隨深度自動(dòng)增大,地層深度從O.5~3.0 s,放大器的增益依次為O dB,18 dB,24 dB,30 dB,36 dB和42 dB。顯然這種處理方法對(duì)配合∑-△技術(shù)完成A/D轉(zhuǎn)換,使∑-△A/D轉(zhuǎn)換器良好的24位處理能力等優(yōu)點(diǎn)能夠獲得到更好的體現(xiàn)。但這種步進(jìn)式增益調(diào)整的方法,其增益調(diào)整過程中在時(shí)域信號(hào)上的切換會(huì)破壞時(shí)域信號(hào)的連續(xù)性,而對(duì)于采用超采樣技術(shù)的∑-△A/D轉(zhuǎn)換器,會(huì)產(chǎn)生信號(hào)的畸變,使數(shù)據(jù)恢復(fù)回放過程產(chǎn)生干擾。由于其采用了固定時(shí)段的增益切換,不能將切換產(chǎn)生的干擾視同噪聲,故無法在∑-△A/D轉(zhuǎn)換器的數(shù)字濾波過程完成抑制處理。
這樣,問題變?yōu)槿绾卧诒WC時(shí)域波形連續(xù)性的條件下,使前置放大器在信號(hào)調(diào)理上能夠?qū)Υ?、小信?hào)不以同一增益進(jìn)行放大,且大小信號(hào)的分界點(diǎn)可以通過自動(dòng)確知性設(shè)定。
2 電路方案與電路原理
基于以上問題,本文提出非線性前置信號(hào)調(diào)理的方法,非線性放大電路的原理圖如圖2所示。
由文獻(xiàn)分析可知:
(1)當(dāng)輸入信號(hào)Ui滿足:時(shí),U0|EX+1.2 |,D1,D2均不導(dǎo)通,這時(shí)電路的放大倍數(shù)為:Av1=-16。
(2)當(dāng)輸入信號(hào)Ui滿足:時(shí),U0>|EX+1.2|,D1,D2均導(dǎo)通,這時(shí)電路的放大倍數(shù)為:Av2=Av2’=-1。
(3)可調(diào)變的EX,可以對(duì)Ui設(shè)定不同的大小信號(hào)放大限幅范圍,同時(shí)對(duì)大信號(hào)輸入與輸出依然保持了線性關(guān)系,不會(huì)丟失大信號(hào)中的有效成分。
3 含單片機(jī)、DAC實(shí)現(xiàn)可調(diào)EX的電路
系統(tǒng)整體Proteus仿真電路如圖3所示,圖中單片機(jī)Ul采用了AT89C51,通過AT89C51的P2口對(duì)U2 DAC0808置入不同的8位數(shù)據(jù)(A1,A2,…,A8),實(shí)現(xiàn)前述非線性放大電路中EX的步進(jìn)設(shè)置。
評(píng)論