RU106761U1 - Геофизический прибор для наземного индукционного частотного зондирования - Google Patents

Геофизический прибор для наземного индукционного частотного зондирования Download PDF

Info

Publication number
RU106761U1
RU106761U1 RU2011111465/28U RU2011111465U RU106761U1 RU 106761 U1 RU106761 U1 RU 106761U1 RU 2011111465/28 U RU2011111465/28 U RU 2011111465/28U RU 2011111465 U RU2011111465 U RU 2011111465U RU 106761 U1 RU106761 U1 RU 106761U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
conductive
electric
screen
printed circuit
elements
Prior art date
Application number
RU2011111465/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Константинович Манштейн
Original Assignee
Учреждение Российской академии наук Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (ИНГГ СО РАН)
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 Учреждение Российской академии наук Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (ИНГГ СО РАН) filed Critical Учреждение Российской академии наук Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН (ИНГГ СО РАН)
Priority to RU2011111465/28U priority Critical patent/RU106761U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU106761U1 publication Critical patent/RU106761U1/ru

Links

Landscapes

  • Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)

Abstract

1. Устройство для частотного индукционного электромагнитного зондирования проводящих горных пород, которое состоит существенным образом из генераторной петли, двух разнесенных приемных датчиков, выполняющих требования компенсации сигнала прямого поля и непроводящего корпуса, отличающееся тем, что для снижения шумов, вызванных появлением электрических зарядов на проводах и электронных элементах данного устройства, применяется полосчатый электрический проводящий экран. ! 2. Устройство по п.1, отличающеееся тем, что электрический экран выполнен в виде металлизированной печати с непроводящими зазорами на гибкой непроводящей подложке, причем доля металлического покрытия составляет не менее 70% от площади подложки. ! 3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что указанные элементы электроники выполнены на многослойных печатных платах с одним практически полностью металлизированным слоем, выполняющим роль электрического экрана для элементов на печатной плате, причем платы располагаются перпендикулярно электрическому полю генератора. ! 4. Устройство по пп.1-3, в котором различные виды электростатических экранов имеют общую точку контакта.

Description

Настоящее изобретение относится к области решения задач инженерной геофизики. В частности, к классу бесконтактных электромагнитных устройств для измерения распределения электропроводности грунта по глубине.
Известен способ индукционного частотного зондирования, описанный в патенте RU 2152058 «Способ индукционного частотного зондирования». Устройство существенным образом состоит из одной генераторной петли для излучения электромагнитного поля на выбранных частотах, и двух приемных датчиков, расположенных на фиксированных расстояниях на одной прямой с генераторной петлей. Сигнал прямого поля компенсируется путем применения встречно включенных приемных датчиков. Полученная компенсация позволяет измерять вторичное электромагнитное поле от токов в проводящей земле. Моменты приемных датчиков стабилизируются в интервале рабочих частот путем специального выбора толщины ферритовых сердечников каждого приемника.
Однако применение устройства сопряжено с трудностью точной компенсации сигналов от двух приемных датчиков, поскольку в проводниках и печатных платах такого геофизического устройства возникают шумовые сигналы, вызванные электрическим полем.
Для борьбы с явлением наводок от электрического поля в чувствительной аппаратуре используют экраны. Электрическим экраном называется экран, применяющийся для уничтожения емкостной связи между различными деталями и проводниками самого устройства и внешними проводниками. Принцип электрического экранирования элементов в аппаратуре основан на том, что электрическое поле не может создавать разности потенциалов внутри объема, ограниченного замкнутым проводником, в виде некоторого ящика. Внутренняя электропроводящая поверхность ящика является эквипотенциальной. При измерениях электромагнитных полей применяются радиотехнические устройства с общим электрическим экраном. Тогда отсутствует емкостная связь между блоками устройства и между внешними проводниками, расположенными и передвигающимися вокруг и вблизи устройства.
Вместе с тем, обычно применяемые электрические экраны в виде сплошного проводника (в виде сеток, решеток, и пр.) не могут применяться для чувствительной геофизической аппаратуры, где необходимо измерять слабое переменное магнитное поле от электрических токов, наведенных в исследуемой среде. В коробчатых экранах из сплошного металла имеются индуцированные токи как от собственного генератора гармонических сигналов находящегося близко, так и от магнитного вторичного поля, что создает помехи в приемных датчиках.
В устройстве-прототипе (RU 2152058) возникает необходимость обеспечить единое электрическое экранирование в двух случаях: экранирование основного (генерирующего) блока, который расположен в непроводящем (диэлектрическом) корпусе; и экранирование приемных датчиков и электроники (печатных плат), в которой происходит обработка сигнала.
Поставленная задача по электростатическому экранированию геофизического измерительного устройства реализуется следующим образом. В устройстве для частотного индукционного зондирования применяются электростатические экраны двух типов:
1. Электростатический экран для генераторного корпуса устройства изготавливается в виде металлизированной печати на гибкой подложке. Сплошной металлизированный слой является нежелательным, поскольку в сплошном проводнике будут наводиться вихревые токи, что повлияет на измерения. Поэтому рисунок металлизации создается в виде последовательности узких параллельных полос, дорожек, разветвлений, завитков и иных структур, не позволяющих протекать кольцевым токам в металлизированном слое. Электрический экран крепиться внутри корпуса устройства-прототипа, покрывая всю его внутреннюю поверхность. Общая площадь металлизации на подложке составляет более 70% площади подложки. Ширина полос металлизации составляет не более 3 мм. Металл для металлизации на подложке выбирается из списка металлов и сплавов, обычно применяемых в электротехнике для создания проводящих путей на печатных платах. Полученная несплошная металлизация играет роль электростатического экрана, поскольку на небольшом расстоянии такой экран ведет себя как проводящая бесконечная плоскость. Направление несплошной металлизации на гибкой подложке должно быть перпендикулярно направлению электрического поля, излучаемого генератором.
2. Поставленная задача по электрическому экранированию измерительного устройства реализуется следующим образом. При изготовлении электронных компонентов устройства применяются многослойные печатные платы. Внутренние слои печатных плат содержат соединительные токопроводы. Для решения поставленной технической задачи электрического экранирования элементов, размещенных на печатных электронных платах, один из слоев платы изготавливается в виде сплошного металлизированного слоя, выполняющего функцию электростатического экрана. Сплошной металлизированный слой на небольших расстояниях выглядит как бесконечная проводящая поверхность с постоянным зарядом. Из курса электрофизики известно, что электростатическое поле в любой точке над поверхностью заряженной пластины имеет величину, не зависящую от расстояния до поверхности пластины. Вблизи заряженной проводящей пластины электрическое поле постоянно. Поэтому электронные компоненты, размещенные на печатной плате, находятся при нулевых разностях электрического поля. Причем, потенциал, порождающий электрическое поле, равен потенциалу проводников электростатического экрана всего устройства. Все компоненты устройства находятся при нулевых разностях электрического поля, значит, в компонентах устройства не будет наводиться ток от собственного генератора и внешних источников, и это уничтожает емкостные паразитные связи между компонентами на плате и уменьшает шумы. Для уменьшения индуцированных электрических токов в сплошном слое печатной платы, платы располагаются перпендикулярно электрическому полю генератора. Тот факт, что электрический экран закладывается при проектировании платы, удешевляет изготовление экрана, поскольку он является интегральной частью готовой платы и это не влияет на стоимость платы или сложность изготовления.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является снижение электрических шумов при проведении электромагнитных индукционных измерений в полевых условиях.

Claims (4)

1. Устройство для частотного индукционного электромагнитного зондирования проводящих горных пород, которое состоит существенным образом из генераторной петли, двух разнесенных приемных датчиков, выполняющих требования компенсации сигнала прямого поля и непроводящего корпуса, отличающееся тем, что для снижения шумов, вызванных появлением электрических зарядов на проводах и электронных элементах данного устройства, применяется полосчатый электрический проводящий экран.
2. Устройство по п.1, отличающеееся тем, что электрический экран выполнен в виде металлизированной печати с непроводящими зазорами на гибкой непроводящей подложке, причем доля металлического покрытия составляет не менее 70% от площади подложки.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что указанные элементы электроники выполнены на многослойных печатных платах с одним практически полностью металлизированным слоем, выполняющим роль электрического экрана для элементов на печатной плате, причем платы располагаются перпендикулярно электрическому полю генератора.
4. Устройство по пп.1-3, в котором различные виды электростатических экранов имеют общую точку контакта.
RU2011111465/28U 2011-03-25 2011-03-25 Геофизический прибор для наземного индукционного частотного зондирования RU106761U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011111465/28U RU106761U1 (ru) 2011-03-25 2011-03-25 Геофизический прибор для наземного индукционного частотного зондирования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011111465/28U RU106761U1 (ru) 2011-03-25 2011-03-25 Геофизический прибор для наземного индукционного частотного зондирования

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU106761U1 true RU106761U1 (ru) 2011-07-20

Family

ID=44753019

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011111465/28U RU106761U1 (ru) 2011-03-25 2011-03-25 Геофизический прибор для наземного индукционного частотного зондирования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU106761U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109891760B (zh) 无线电力传送系统的干扰过滤器
US8854247B2 (en) Metal detector and ground-penetrating radar hybrid head and manufacturing method thereof
Song et al. A high-sensitivity electric probe based on board-level edge plating and LC resonance
CN105487123B (zh) 移动检测设备及其校准方法和计算机可读存储介质
US9954385B2 (en) EMI suppression with wireless charging
US9915689B2 (en) Measurement device and mounting unit
Wang et al. A simple method for predicting common-mode radiation from a cable attached to a conducting enclosure
US9728326B2 (en) Apparatus for eddy current inhibiting electro-magnetic interference shielding
RU106761U1 (ru) Геофизический прибор для наземного индукционного частотного зондирования
Ney Striction and skin effects on the internal impedance value of flat conductors
Sayegh et al. Analytical solution for maximum differential-mode radiated emissions of microstrip trace
Shim et al. Derivation of a closed-form approximate expression for the self-capacitance of a printed circuit board trace
Shubitidze et al. High frequency electromagnetic induction sensing for non-metallic ordnances detection
US9329207B2 (en) Surface current probe
Franek et al. Influence of nearby obstacles on the feasibility of a huygens box as a field source
Kühn et al. Analytical calculation of intrinsic shielding effectiveness for isotropic and anisotropic materials based on measured electrical parameters
Nath Electromagnetic Fields Due to an Electron Avalanche
Song et al. Investigation of multilayer print circuit board probe with temperature compensation for ultra-wideband near-field measurement
Chen et al. Evaluation of common-mode radiation from printed circuit boards by modelling imperfect ground effect
Yagitani et al. A compact loop antenna system for monitoring local electromagnetic environments in geospace
Funato et al. Application of a magnetic near-field probe to the differentiation of defective connections
Zitouna et al. Investigation on composite materials use for EMI shielding in power electronics circuits
RU129688U1 (ru) Установка для обнаружения движущихся электропроводящих объектов
RU138500U1 (ru) Защита платы контроля и индикации от воздействия внешних наводок
Xiao et al. A new probe for electromagnetic compatibility and electromagnetic interference detection

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120326