[实用新型]一种阵列感应测井仪专用175℃预处理厚膜集成电路有效

专利信息
申请号: 201420853558.X 申请日: 2014-12-29
公开(公告)号: CN204476390U 公开(公告)日: 2015-07-15
发明(设计)人: 刘军;王晓伟;刘欣 申请(专利权)人: 青岛汉源微电子有限公司
主分类号: E21B47/00 分类号: E21B47/00;E21B49/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 266111 山东*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 阵列 感应 测井 专用 175 预处理 集成电路
【说明书】:

技术领域

本实用新型属于集成电路领域,具体涉及一种阵列感应测井仪专用175℃预处理厚膜集成电路。

背景技术

目前,随着石油的使用量增加,对石油的勘探和开采不仅覆盖了整个陆地,也延伸到了广阔的海洋。油井开采的深度也超过了6000米(每下降1000米,温度会增加25度左右),对油井探测的仪器也提出了更高的要求。要求仪器尺寸更小、适用温度更高、密封性能更严,这给仪器的生产测试造成很大的困难,特别是仪器的信号处理电路,体积需减小,噪声需降低,使用温度要提高。如何解决这些问题?提高仪器工作的稳定性和可靠性,一直是测井仪器生产厂家急需突破的技术难题。现有生产技术的主要缺点是:目前国内外生产阵列感应测井仪预处理电路普遍选用塑封和陶瓷封装的分立器件,采用PCBA工艺生产。分立器件参数的离散性会加大温度漂移;PCBA工艺焊点较多,失效机率较高,可靠性相对较差,故障查找和维修都不方便。

发明内容

为了克服现有技术领域存在的上述问题,本实用新型的目的在于,提供一种阵列感应测井仪专用175℃预处理厚膜集成电路,集成度高、体积小、密封性好、散热能力强、可靠性高、温度适用范围广的阵列感应测井仪器专用175℃预处理厚膜集成电路。

本实用新型提供的一种阵列感应测井仪专用175℃预处理厚膜集成电路,它包括集成于预处理厚膜电路的阵列感应测井仪专用175℃预处理电路的元器件、外壳,所述外壳上设有双列引脚,每列16个共32个引脚,所述引脚与元器件连接,所述预处理厚膜电路包括模拟开关、仪表放大器、信号放大电路、低通滤波电路,所述模拟开关与仪表放大器的输入端连接,所述仪表放大器的输出端与信号放大电路的输入端连接,信号放大电路的输出端与低通滤波电路的输入端连接。

本实用新型提供的一种阵列感应测井仪专用175℃预处理厚膜集成电路,其有益效果在于,该集成电路不仅提高产品的集成度,减少体积,确保密封性,而且大大提高芯片的散热能力,温度适应范围广,产品工作的稳定性和可靠性都得到保证。

附图说明

图1是本实用新型实施例的电路原理图;

图2是本实用新型实施例的外壳俯视图;

图3是本实用新型实施例的外壳主视图;

图4是本实用新型实施例的引脚名称示意图。

图中标注:

1.外壳;2.引脚。

具体实施方式

下面参照附图,结合实施例,对本实用新型提供的一种阵列感应测井仪专用175℃预处理厚膜集成电路,进行详细的说明。

实施例

参照图1-图4,本实施例的一种阵列感应测井仪专用175℃预处理厚膜集成电路,包括外壳1,所述的外壳1具有双列引脚2,每列16个共32个引脚2,所述的阵列感应测井仪专用175℃预处理电路的元器件集成在厚膜电路里,封装在外壳1中,元器件与外壳1的引脚2连接。在生产中采用厚膜电路工艺和金丝压焊技术,封装在一个金属外壳里,不仅提高产品的集成度,减少体积,确保密封性,而且大大提高芯片的散热能力,产品工作的稳定性和可靠性都得到保证。

本实用新型所述的一种阵列感应测井仪专用175℃预处理电路包括模拟开关、仪表放大器、信号放大电路、低通滤波电路,所述模拟开关与仪表放大器的输入端连接,所述仪表放大器的输出端与信号放大电路的输入端连接,信号放大电路的输出端与低通滤波电路的输入端连接。具体内部连接方式:1脚+5V与运算放大器U1的pin4连接;2脚IN+与运算放大器U1的pin3连接;4脚GND与电容C3、C6以及运算放大器U3的pin3连接;8脚+5V与运算放大器U3的pin8连接;10脚-5V与运算放大器U3的pin4连接;12脚OUT与运算放大器U3的pin7连接;18脚TP2与运算放大器U1的pin8连接;22脚TP1与仪表放大器U2的pin6连接;25脚GND与仪表放大器U2的pin4以及运算放大器的pin10连接;28脚+5V与仪表放大器U2的pin3、pin7连接;29脚-5V与仪表放大器U2的pin2连接;31脚IN-与运算放大器U1的pin5连接;32脚-5V与运算放大器U1的pin11连接;运算放大器U1的pin2与6K电阻R1、92欧姆电阻R2连接;运算放大器U1的pin1与6K电阻R1以及仪表放大器的pin1连接;运算放大器U1的pin6与92欧姆电阻R2、6K电阻R3连接;运算放大器U1的pin7与6K电阻R3以及仪表放大器的pin8连接;仪表放大器U2的pin5与120欧姆电阻R4、150欧姆电阻R5连接;仪表放大器U2的pin6与150欧姆电阻R5、1uF电容C1连接;电容C1与1K电阻R6连接;1K电阻R6与运算放大器U1的9pin、10K电阻R7连接;运算放大器U1的pin8与电阻R7、470欧姆电阻R8连接。电阻R8与680拍F电容C2、4K电阻R9连接。运算放大器U1的pin12与电阻R9、220pF电容C3连接;算放大器U1的pin14与电容C2、1uF电容C4、pin13连接;电容C4与1K电阻R10连接;电阻R10与10K电阻R11、运算放大器U3的pin2连接;运算放大器U3的pin1与电阻R11、820欧姆电阻R12连接;电阻R12与3K电阻R13、330pF电容C5连接;电阻R13与100pF电容C6、运算放大器U3的pin5连接;运算放大器U3的pin7与电容C5、pin6连接。

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