CN105182059A - 一种存储式井下电子压力计实现电池电压自动检测装置 - Google Patents

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孙红岗
靳云建
何洋
杨华
申勇
王宝童
胡鹏
王鹏
凌龙
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Abstract

一种存储式井下电子压力计实现电池电压自动检测装置。其包括处理器D1、电压基准源N1、电阻R1、电阻R2;其中:电压基准源N1的输出端2脚接入处理器D1内部的A/D转换器的基准端,电池电压+Vbat经过电阻R1和电阻R2分压后,接入处理器D1内部的A/D转换器的模拟输入端。本发明提供的存储式井下电子压力计实现电池电压自动检测装置的特点:1)使用环境下能时时检测压力计的电池电压,能够真实反映电池的电量;2)在下载数据时,能够提示用户是否需要更换电池,保证下次测井的成功;3)实现断电前电池电压的保存,保证能正确地计算电池的剩余容量。

Description

一种存储式井下电子压力计实现电池电压自动检测装置
技术领域
本发明属于油气田测试开发领域,特别是涉及一种存储式井下电子压力计实现电池电压自动检测装置。
背景技术
目前,国内所使用的存储式井下电子压力计均没有电池电压检测功能,由于存储式井下电子压力计是常规的测井仪器,用户使用较为频繁且数量较多,经常出现测井失败,主要原因就是电池电量不足导致的。而且也有某些情况是一些电池本该有电,而却不敢使用,从而造成电能浪费,从而增加了使用成本。
发明内容
为了解决上述问题,本发明的目的在于提供一种存储式井下电子压力计实现电池电压自动检测装置。
为了达到上述目的,本发明提供的存储式井下电子压力计实现电池电压自动检测装置包括:处理器D1、电压基准源N1、电阻R1、电阻R2;其中:电压基准源N1的输出端2脚接入处理器D1内部的A/D转换器的基准端,电池电压+Vbat经过电阻R1和电阻R2分压后,接入处理器D1内部的A/D转换器的模拟输入端。
所述的处理器D1采用以嵌入式控制器芯片为核心的微控制器电路。
本发明提供的存储式井下电子压力计实现电池电压自动检测装置的特点:1)使用环境下能时时检测压力计的电池电压,能够真实反映电池的电量;2)在下载数据时,能够提示用户是否需要更换电池,保证下次测井的成功;3)实现断电前电池电压的保存,保证能正确地计算电池的剩余容量。
附图说明
图1为本发明提供的存储式井下电子压力计实现电池电压自动检测装置结构图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明提供的存储式井下电子压力计实现电池电压自动检测装置进行详细说明。
如图1所示,本发明提供的存储式井下电子压力计实现电池电压自动检测装置包括:
处理器D1、电压基准源N1、电阻R1、电阻R2;其中:电压基准源N1的输出端2脚接入处理器D1内部的A/D转换器的基准端,电池电压+Vbat经过电阻R1和电阻R2分压后,接入处理器D1内部的A/D转换器的模拟输入端。
处理器D1为本装置的核心控制器,采用以嵌入式控制器芯片为核心的微控制器电路,用于控制本装置各部工作;电压基准源N1为处理器D1内部A/D转换器提供基准电压,通过对处理器D1的编程,实现对电池电压的时时检测。
为了实现电池电压的智能检测设计,本装置主要从两方面进行设计:一是硬件上,增加一个电压基准源N1;二是在软件上进行随压力和温度参数进行实时采集保存的编程设计。
1)电路上设计
为了不增加压力计的成本,选择带有内部模数转换功能的处理器D1,转换位数在10位及以上即可。将电池电压+Vbat经过R1和R2分压后接入处理器D1内部的AD转换器的模拟输入脚;增加一个电压基准源N1,接入处理器D1内部的AD转换器的外部基准输入脚。
2)软件上设计
在处理器D1上进行随压力和温度参数进行实时采集保存电池电压的编程设计,在处理器D1的数据通讯软件上,当进行数据回放的时候能显示电池最后一次采集的电压。
本发明提供的存储式井下电子压力计实现电池电压自动检测装置的工作原理如下:主要是控制处理器D1内部A/D转换器实现A/D转换,然后将时时电压数据在处理器D1内部的存储器上滚动保存,下载数据时,将末点电压计算出来保存在特定的单元里。
本发明提供的存储式井下电子压力计实现电池电压自动检测装置是为了实现压力计自身电池电压检测,以及在与处理器进行数据下载时能显示电池电压值,并与压力计设定的电池最低工作电压比较,能够提示用户是否需要更换电池。

Claims (2)

1.一种存储式井下电子压力计实现电池电压自动检测装置,其特征在于:所述的存储式井下电子压力计实现电池电压自动检测装置包括:处理器D1、电压基准源N1、电阻R1、电阻R2;其中:电压基准源N1的输出端2脚接入处理器D1内部的A/D转换器的基准端,电池电压+Vbat经过电阻R1和电阻R2分压后,接入处理器D1内部的A/D转换器的模拟输入端。
2.根据权利要求1所述的存储式井下电子压力计实现电池电压自动检测装置,其特征在于:所述的处理器D1采用以嵌入式控制器芯片为核心的微控制器电路。
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