[实用新型]真地理三分量磁力仪的测量电路有效

专利信息
申请号: 201721853502.4 申请日: 2017-12-26
公开(公告)号: CN207965174U 公开(公告)日: 2018-10-12
发明(设计)人: 许欢;章雪挺 申请(专利权)人: 杭州电子科技大学
主分类号: G01V3/40 分类号: G01V3/40
代理公司: 杭州君度专利代理事务所(特殊普通合伙) 33240 代理人: 黄前泽
地址: 310018 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要: 实用新型涉及一种真地理三分量磁力仪的测量电路。本实用新型包括电源电路、传感器信号采集电路、主控电路、串口姿态测量电路、RTC时钟电路、数据传输电路、SD卡存储电路、文件管理电路、对外接口电路。其中传感器信号采集电路包括数模转换电路、X轴、Y轴、Z轴三个模拟信号加法电路。本实用新型采用英国Bartington公司的磁通门传感器,结合了磁通门传感器的高灵敏度、高分辨率、低功耗等特性,通过加入串口姿态测量模块,基于测量电路的设计,实现了真实地理环境下地磁场三分量的测量。
搜索关键词: 本实用新型 测量电路 电路 三分量 传感器信号采集 串口 磁通门传感器 磁力 对外接口电路 数据传输电路 数模转换电路 真实地理环境 姿态测量模块 电源电路 高分辨率 高灵敏度 加法电路 模拟信号 文件管理 主控电路 姿态测量 低功耗 地理 磁场 测量
【主权项】:
1.真地理三分量磁力仪的测量电路,包括电源电路、传感器信号采集电路、主控电路、串口姿态测量电路、RTC时钟电路、数据传输电路、SD卡存储电路、文件管理电路、对外接口电路,其特征在于:所述的电源电路包括+15V稳压电路、‑15V稳压电路、+5V稳压电路、+4.5V基准电压电路、+3.3V稳压电路、+3.3V开关电源电路、+2.5V基准电压电路;+15V稳压电路、‑15V稳压电路给磁通门传感器供电,+5V稳压电路为数据传输电路提供稳定性高的电压,并与线性电路得到纹波较小的+4.5V和+2.5V,其中+4.5V基准电压电路用于为传感器信号采集电路中三轴模拟信号加法电路提供高精度的基准电压,+2.5V基准电压电路用于为传感器信号采集电路中数模转换电路提供稳定的基准电压;+3.3V稳压电路及+3.3V开关电路则用于给主控电路、串口姿态测量电路、RTC时钟电路、SD卡存储电路、文件管理电路提供稳定电压;所述的传感器信号采集电路包括X轴、Y轴、Z轴三个模拟信号加法电路及数模转换电路;所述的X轴模拟信号加法电路包括运算放大器芯片U3、电阻R5‑R9、电容C7‑C10、极性电容Cp5;电阻R5的一端、电阻R6的一端、电阻R7的一端接运算放大器芯片U3的3脚,电阻R5的另一端接+4.5V基准电压电路的+4.5V基准电压输出端,电阻R6的另一端接电容C7的一端,作为X轴磁场信号输入端,电容C7的另一端接电阻R7的另一端并接地;运算放大器芯片U3的4脚接地;运算放大器芯片U3的1脚和2脚连接后接电源V_Back;电容C8的一端、极性电容Cp5的正极、运算放大器芯片U3的8脚接+5V稳压电路的+5V稳压输出端,电容C8的另一端接极性电容Cp5的负极并接地;运算放大器芯片U3的6脚、7脚、电容C10的一端连接作为X轴模拟信号加法电路的输出端,接通用插排P2的6脚;电容C9的一端、电阻R8的一端接运算放大器芯片U3的5脚,电容C9的另一端接地,电阻R8的另一端、电阻R9的一端接电容C10的另一端,电阻R9的另一端接电源V_Back;运算放大器芯片U3采用德州仪器的精密运放芯片OPA2376;所述的Y轴模拟信号加法电路包括运算放大器芯片U4、电阻R10‑R14、电容C11‑C14、极性电容Cp6;电阻R10的一端、电阻R11的一端、电阻R12的一端接运算放大器芯片U4的3脚,电阻R10的另一端接+4.5V基准电压电路的+4.5V基准电压输出端,电阻R11的另一端接电容C11的一端,作为Y周磁场信号的输入端,电容C11的另一端接电阻R12的另一端并接地;运算放大器芯片U4的4脚接地;运算放大器芯片U4的1脚和2脚连接后接电源V_Back;电容C12的一端、极性电容Cp6的正极、+5V稳压电路的+5V稳压输出端接运算放大器芯片U4的8脚,电容C12的另一端接极性电容Cp6的负极并接地;运算放大器芯片U4的6脚、7脚、电容C14的一端连接,作为Y轴模拟信号加法电路的输出端,接通用插排P2的4脚;电容C13的一端、电阻R13的一端接运算放大器芯片U4的5脚,电容C13的另一端接地,电阻R13的另一端、电阻R14的一端接电容C14的另一端,电阻R14的另一端接电源V_Back;运算放大器芯片U4采用德州仪器的精密运放芯片OPA2376;所述的Z轴模拟信号加法电路包括运算放大器芯片U5、电阻R15‑R19、电容C15‑C18、极性电容Cp7;电阻R15的一端、电阻R16的一端、电阻R17的一端接运算放大器芯片U5的3脚;电阻R15的另一端接+4.5V基准电压电路的+4.5V基准电压输出端;电阻R16的另一端接电容C15的一端,作为Z轴磁场信号的输入端;电容C15的另一端接电阻R17的另一端并接地;运算放大器芯片U5的4脚接地;运算放大器芯片U5的1脚和2脚连接后接电源V_Back;电容C16的一端、极性电容Cp7的正极、+5V稳压电路的+5V稳压输出端接运算放大器芯片U5的8脚,电容C16的另一端接极性电容Cp7的负极并接地;运算放大器芯片U5的6脚、7脚、电容C18的一端连接,作为Z轴模拟信号加法电路的输出端,接通用插排P2的2脚;电容C17的一端、电阻R18的一端接运算放大器芯片U5的5脚,电容C17的另一端接地,电阻R18的另一端、电阻R19的一端接电容C18的另一端,电阻R19的另一端接电源V_Back;运算放大器芯片U5采用德州仪器的精密运放芯片OPA2376;所述的数模转换电路包括模数转换芯片U14、极性电容Cp11‑Cp12、电阻R29‑R32、电容C48‑C55、晶振X3;电容C48的一端、极性电容Cp11的正极、模数转换芯片U14的1脚接+5V稳压电路的+5V稳压输出端;电容C48的另一端、极性电容Cp11的负极相接并接地;模数转换芯片U14的4脚接+2.5V基准电压电路的+2.5V基准电压输出端;模数转换芯片U14的3脚、6脚、7脚、9脚、11脚、13脚、5脚、2脚接地;电容C49的一端、模数转换芯片U14的8脚连接后接通用插排P2的6脚,电容C49的另一端接地;电容C50的一端、模数转换芯片U14的10脚连接后接通用插排P2的4脚,电容C50的另一端接地;电容C51的一端、模数转换芯片U14的12脚连接后接通用插排P2的2脚,电容C51的另一端接地;模数转换芯片U14的14脚接+3.3V稳压电路的+3.3V稳压输出端;电阻R29的一端接模数转换芯片U14的24脚,电阻R29的另一端接主控电路的52脚;电阻R30的一端接模数转换芯片U14的23脚,电阻R30的另一端接主控电路的54脚;电阻R31的一端接模数转换芯片U14的22脚,电阻R31的另一端接主控电路的53脚;电阻R32的一端接模数转换芯片U14的21脚,电阻R32的另一端接主控电路的56脚;模数转换芯片U14的20脚接地;晶振X3的一端、电容C54的一端接模数转换芯片U14的19脚;晶振X3的另一端、电容C55的一端接模数转换芯片U14的18脚;电容C54的另一端和电容C55的另一端连接后接地;模数转换芯片U14的17脚接地;电容C52的一端、极性电容Cp12的正极、模数转换芯片U14的15脚、16脚接+3.3V稳压电路的+3.3V稳压输出端;电容C52的另一端和极性电容C12的负极连接后接地;模数转换芯片U14其他引脚悬空;模数转换芯片U14采用德州仪器的24位模数转换芯片ADS1256;所述的主控电路包括主控芯片U12、电阻R24‑R25、电容C41‑C44、晶振X2;电容C41的一端和晶振X2的一端接主控芯片U12的12脚,电容C42的一端和晶振X2的另一端接主控芯片U12的13脚,电容C41的另一端和电容C42的另一端接地,主控芯片U12的94脚通过电阻R24接地;电阻R25的一端、电容C43的一端接主控芯片U12的14脚,电阻R25的另一端接+3.3V稳压电路的+3.3V稳压输出端,电容C43的另一端接地;电容C44的一端接主控芯片U12的6脚,电容C44的另一端、主控芯片U12的50脚、75脚、100脚、28脚、11脚、22脚接+3.3V稳压电路的+3.3V稳压输出端;主控芯片U12的20脚、49脚、74脚、99脚、10脚、19脚接地;主控芯片U12的52脚连接模数转换电路中电阻R29的一端,53脚连接模数转换电路中电阻R31的一端,54脚连接模数转换电路中电容R30的一端,83脚接通用插排P2的12脚,56脚接模数转换电路中电阻R32的一端,30脚接SD卡存储电路的5脚,31脚接SD卡存储电路的7脚,32脚接SD卡存储电路的3脚,68脚接通用插排P2的8脚,69脚接通用插排P2的10脚,72脚接接插件SWD的2脚,76脚接接插件SWD的3脚,78脚接串口姿态测量电路的2脚,79脚接串口姿态测量电路的3脚,80脚接通用插排P2的14脚,1脚接RTC时钟电路的3脚,2脚接RTC时钟电路的15脚,4脚接RTC时钟电路的16脚,21脚接+3.3V稳压电路的+3.3V稳压输出端;主控芯片U12的剩余引脚悬空;主控芯片U12采用意法半导体的STM32F103RCT6芯片;所述的串口姿态测量电路包括串口姿态测量芯片U17、电容C62、极性电容Cp14;串口姿态测量芯片U17的7脚、8脚、4脚分别接地;电容C62的一端、极性电容Cp14的正极、串口姿态测量芯片U17的1脚接+3.3V稳压电路的+3.3V稳压输出端,电容C62的另一端、极性电容Cp14的负极分别接地;串口姿态测量芯片U17的2脚接主控电路的78脚;串口姿态测量芯片U17的3脚接主控电路的79脚;串口姿态测量芯片U17的4、7、8脚接地;串口姿态测量芯片U17的其他引脚悬空;串口姿态测量芯片U17采用软芯微科技的LEADIY‑M3芯片;所述的RTC时钟电路包括时钟芯片U13、电阻R26‑R28、电容C45‑C46、纽扣电池B1;电容C45的一端、电阻R26的一端、时钟芯片U13的2脚连接后接+3.3V稳压电路的+3.3V稳压输出端,电容C45的另一端接地,电阻R26的另一端、时钟芯片U13的3脚连接后接主控电路的1脚;时钟芯片U13的5 脚、6脚、7脚、8脚、9脚、10脚、11脚、12脚、13脚接地;电阻R27的一端、时钟芯片U13的15脚连接后接主控电路的2脚,电阻R28的一端、时钟芯片U13的16脚连接后接主控电路的4脚,电阻R27的另一端、电阻R28的另一端连接后接+3.3V稳压电路的+3.3V稳压输出端;电容C46的一端、纽扣电池B1的正极接时钟芯片U13的14脚,电容C46的另一端接地,纽扣电池B1的负极接地;时钟芯片U13的剩余引脚悬空;时钟芯片U13采用善润半导体的DS3231SN芯片;所述的数据传输电路包括多通道RS‑232线路驱动器/接收器U8、电容C25‑C29、极性电容Cp9;多通道RS‑232线路驱动器/接收器U8的1脚、3脚分别连接电容C25的两端,4脚、5脚分别连接电容C26的两端,15脚直接接地,10脚作为信号输出接通用插排P2的8脚,9脚作为信号输入接通用插排P2的10脚,6脚通过电容C29接地,2脚通过电容C28接地,电容C27的一端、极性电容Cp9的正极和16脚连接后接+5V稳压电路的+5V稳压输出端,电容C27的另一端、极性电容Cp9的负极连接后接地,7脚接接线座P1的4脚,8脚接接线座P1的3脚,多通道RS‑232线路驱动器/接收器U8其他引脚悬空;多通道RS‑232线路驱动器/接收器U8采用德州仪器的MAX3232芯片;所述的SD卡存储电路包括SDCard‑U18、电容C63、电阻R35‑R36;电容C63的一端、SDCard‑U18的4脚连接后接+3.3V稳压电路的+3.3V稳压输出端,电容C63的另一端、SDCard‑U18的6脚连接后接地;电阻R35的一端、SDCard‑U18的3脚连接后接主控电路的32脚,电阻R35的另一端、电阻R36的一端接+3.3V稳压电路的+3.3V稳压输出端,电阻R36的另一端、SDCard‑U18的7脚连接后接主控电路的31脚;SDCard‑U18的5脚接主控电路的30脚,2脚接地;SDCard‑U18的剩余引脚悬空;所述的文件管理电路包括文件管理控制芯片U9、电容C30‑C33、电阻R22、发光二极管D2、晶振X1;电容C30的一端接文件管理控制芯片U9的2脚,电容C30的另一端接+3.3V稳压电路的+3.3V稳压输出端;文件管理控制芯片U9的5脚接通用插排P2的12脚,6脚接通用插排P2的14脚;电容C31的一端、文件管理控制芯片U9的9脚连接后接+3.3V稳压电路的+3.3V稳压输出端,电容C31的另一端接地;文件管理控制芯片U9的10脚接接线座P1的7脚,11脚接接线座P1的6脚;文件管理控制芯片U9的12脚接地;文件管理控制芯片U9的13脚、14脚分别接晶振X1的两端;电容C32的一端、电容C33的一端、文件管理控制芯片U9的28脚连接后接+3.3V稳压电路的+3.3V稳压输出端;电容C32的另一端、电容C33的另一端分别接地;发光二极管D2的阴极接文件管理控制芯片U9的24脚,发光二极管D2的阳极接电阻R22的一端,电阻R22的另一端接+3.3V稳压电路的+3.3V稳压输出端;文件管理控制芯片U9的23脚、21脚、20脚分别接地;文件管理控制芯片U9的19脚接+3.3V稳压电路的+3.3V稳压输出端;文件管理控制芯片U9其他引脚悬空;文件管理控制芯片U9采用CH376S芯片;对外接口电路包括接线座电路、通用插排电路以及接插件电路;所述接线座电路包括接线座P1、二极管D4、极性电容Cp15;二极管D4的阳极接接线座P1的1脚,二极管D4的阴极接电源DC24V;接线座P1的2脚、8脚接地,3脚接数据传输电路的8脚,4脚接数据传输电路的7脚,6脚接文件管理电路的11脚,7脚接文件管理电路的10脚;极性电容Cp15的正极接接线座P1的5脚,极性电容Cp15的负极接地;所述通用插排电路包括通用插排P2;通用插排P2的3脚、5脚、7脚、9脚、11脚、13脚、15脚、17脚、19脚接地,16脚、18脚、20脚接+5V电源,2脚接Z轴模拟信号加法电路的7脚、数模转换电路的12脚,4脚接Y轴模拟信号加法电路的7脚、数模转换电路的10脚,6脚接X轴模拟信号加法电路的7脚、数模转换电路的8脚,8脚接数据传输电路的10脚、主控电路的68脚,10脚接数据传输电路的9脚、主控电路的69脚,12脚接文件管理电路的5脚、主控电路的83脚,14脚接文件管理电路的6脚、主控电路的80脚;所述接插件电路包含接插件SWD;接插件SWD的1脚接+3.3V电源,2脚接主控电路的72脚,3脚接主控电路的76脚,4脚接地。
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  • 康崇;樊黎明;陈鑫;耿卓杉;郑权;张晓峻 - 哈尔滨工程大学
  • 2018-01-29 - 2019-09-27 - G01V3/40
  • 本发明公开了一种标量磁力仪阵列基线的优化方法,属于磁场探测领域,包含如下步骤:步骤(1):用标量磁力仪构建磁力仪阵列,建立标量磁力仪的测量模型;步骤(2):将标量磁力仪测量值进行泰勒级数展开;步骤(3):建立总场梯度的测量模型,获得测得的总场梯度;步骤(4):建立阵列信噪比SNR;步骤(5):通过蒙特卡洛模拟确定磁力仪阵列x方向上的最优基线;步骤(6):确定磁力仪阵列y方向上的最优基线和磁力仪阵列z方向上的最优基线。本发明采用标量磁力仪阵列,其测量结果不受空间位置和标量磁力仪阵列排布的影响,能够准确地获得标量磁力仪阵列的最优基线,从而为后续的使用提供高精度的保证。
  • 一种重力传感器数据采集分析主板-201822014201.3
  • 郭旋;胡海湧;李峰;温明洋;龚成斌;刘宝强;高俊 - 南京金航特自动化科技有限公司
  • 2018-12-03 - 2019-09-03 - G01V3/40
  • 本实用新型属于集成电路技术领域,尤其为一种重力传感器数据采集分析主板,包括主板主体,所述主板主体的上表面固定有第一芯片,且所述主板主体的上表面位于所述第一芯片的上方固定有重力传感器,所述重力传感器与外部电源电性连接,所述主板主体的上表面位于所述重力传感器的上方固定有连接插座;通过在主板主体的外侧壁上固定有防护气囊,同时在防护气囊的外表壁上开设有注气口,可以通过注气口向防护气囊中注入惰性气体从而可以对主板起到防护的作用,避免主板在冲击震荡的环境中对主板上的电子元件的性能产生影响,同时避免主板上的电子元件发生损坏,同时注气口内部的多个叶瓣可以避免在使用的时候防护气囊中的惰性气体溢出。
  • 一种海洋深部流动地磁测量系统及方法-201910525630.3
  • 滕云田;徐行;张涛;王晓美;张策;范晓勇 - 中国地震局地球物理研究所
  • 2019-06-18 - 2019-08-23 - G01V3/40
  • 本发明提供一种海洋深部流动地磁测量系统及方法,系统包括机体,机体的左右两侧安装可转动的水平翼;所述机体的尾部安装可摆动的尾翼;所述机体的后端安装推进器;所述机体的内部,搭载浮力单元、动力单元、控制及姿态控制单元、测量传感器单元以及卫星定位通讯单元。本发明提供的海洋深部流动地磁测量系统及方法,搭载小型低功耗地磁总场、地磁三分量和温度、深度等多种传感器,地磁测量系统直接深入到海洋底部的特定测点,从而能够精确的测量到地磁参数,另外,由于为新型流动式深海地磁测量系统,实现了海洋深部无人流动地磁测量,具有人力投入成本低、台风等海洋环境对测量结果影响非常小的优点。
  • 一种简单可维护的地磁仪器记录室-201920190659.6
  • 周卫东;牛延平;田野;马可兴;李亮;刘白云;苏小芸;何胜皎;王娟 - 甘肃省地震局
  • 2019-02-12 - 2019-08-16 - G01V3/40
  • 本实用新型公开了一种简单可维护的地磁仪器记录室,包括地面、波纹管、PVC管和观测墩,地面开挖两口深2.5米的观测坑,两口观测坑内分别设有波纹管,且波纹管顶部高出地面0.5米,两个波纹管之间通过PVC管相连接,波纹管内部顶端设有防护网,观测墩设置于波纹管内部底端的混凝土层表面,观测墩顶部两侧设有设有挡板,挡板和观测墩表面设有防水层,观测墩顶部中央位置设有地磁仪器,两个波纹管内部的地磁仪器之间通过信号线连接,且信号线设置于PVC管内,波纹管顶部设有移动盖板,本实用新型针对地埋式地磁观测方式,设计一种简单可维护的地磁仪器记录室,可解决地下潮湿导致仪器损坏,且维护成本高的问题,达到进行长期地磁观测的要求。
  • 一种隐伏多金属矿找矿方法-201910353299.1
  • 宋明春;赵润芊;徐忠华;韩方法;丁正江;曹佳 - 山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队
  • 2019-04-29 - 2019-08-13 - G01V3/40
  • 本发明公开了一种隐伏多金属矿找矿方法。该方法利用岩屑地球化学+激电中梯扫面+可控源音频大地电磁测深方法勘查受断裂构造控制的隐伏多金属矿床,首先根据地质成矿规律选择有利的多金属矿成矿区域,然后利用岩屑地球化学测量并圈定多元素组合异常群;再在多元素组合异常群区域,利用激电中梯扫面圈定多金属矿赋存区;最后在多金属矿赋存区,利用可控源音频大地电磁测深圈定高阻矿化蚀变带。本发明具有识别隐伏矿床位置准确、找矿成效明显的特点。采用本发明在内蒙古白音查干东山矿区实现了隐伏在松散沉积物之下的锡银锌铜铅多金属矿的找矿突破。
  • 一种电动自行车通过检测装置-201920105736.3
  • 任俊利;赵亚旭;吴晓俊 - 廊坊博联科技发展有限公司
  • 2019-01-22 - 2019-07-30 - G01V3/40
  • 本申请公开了一种电动自行车通过检测装置,包括:地磁感应器和控制器;地磁感应器安装在室内公共通道内的第一设定位置,配置用于检测通道范围内的地磁强度信号,并按设定频率通过地磁通信线向控制器发送地磁强度信号;控制器安装在室内公共通道内的第二设定位置,配置用于接收地磁强度信号并筛选出强度异常的信号并上传至远端服务器。本申请的有益效果是,通过安装在室内公共通道地面或者墙壁上的地磁感应器,检测电动自行车通过,具有不受环境影响、安装尺寸小、灵敏度高、施工量小、使用寿命长,对安装面破坏小等优点。
  • 一种车检用地磁传感器-201822158965.X
  • 虞乐锋 - 上海创感传感技术有限公司
  • 2018-12-21 - 2019-07-23 - G01V3/40
  • 本实用新型公开了一种车检用地磁传感器,包括地磁传感器主体、内筒、电池、主板、内筒盖、内筒防水胶圈、外筒、外筒防水胶圈、第一螺孔、第二螺孔、连接螺栓、加强筋和螺栓套,地磁传感器主体的底端设置有内筒,内筒的内部设置有电池,电池的顶端外壁上设置有主板,内筒的顶端外壁上通过螺栓固定有内筒盖;该地磁传感器通过采用双层防护,外层抗压初级防水,内层在不受力的情况下起到终极防尘防水的作用,极大的提高产品的可靠性,提高了产品的使用寿命,在外筒上设置加强筋,增强了壳料的强度,保证外壳抗压能力,倒置设计,即使存在微小虹吸现象,也对内壳防水无影响,因为内壳不存在呼吸现象,大大加强了防水性。
  • 高精度地面移动式三分量磁测装置及磁测方法-201810120683.2
  • 赵静;袁丹丹;王一;贾代鹏 - 吉林大学
  • 2018-02-07 - 2019-07-19 - G01V3/40
  • 本发明涉及一种高精度地面移动式三分量磁测装置及磁测方法,是由GPS基站,GPS流动站,磁通门检测系统,无磁经纬仪组成,磁通门检测系统固定在无磁经纬仪望远镜上部,无磁经纬仪的光轴与磁通门传感器的X轴平行,GPS流动站与磁通门检测系统中的MCU控制模块连接。本发明采用GPS基站和GPS流动站组成的差分GPS获取高精度的大地坐标系参数,结合无磁经纬仪解算大地方位角Δα,无需惯性导航系统即可完成三分量磁传感器的定向,且测量的数据即为地理坐标下的三分量磁测数据,无需的地理坐标转换和数据处理,测量得到的数据直接用于地质反演解释,有效提高了磁测工作效率,节省了野外测量时间,极大地降低了野外工作成本。本发明价格低、易于实施,精度高。
  • 一种地磁传感器抗干扰的电路和方法-201610004265.8
  • 杨大江;胡章中 - 上海斐讯数据通信技术有限公司
  • 2016-01-05 - 2019-07-05 - G01V3/40
  • 本发明公开了一种地磁传感器抗干扰的电路和方法,该电路包括:地磁传感器,用于采集原始的地磁信号;电压比较模块,连接所述地磁传感器,用于将所述原始的地磁信号和阈值信号进行电压值的比较,当所述原始地磁信号大于所述阈值信号时输出高电平1,当所述原始地磁信号小于所述阈值信号时输出低电平0;地磁信号输出模块,用于当所述电压比较模块输出低电平0时,输出所述原始地磁信号。本发明能够避免地磁传感器的输出信号被各种不可预知的干扰源所干扰。
  • 海洋固定平台高精度地磁监测系统-201821049036.9
  • 刘迪仁;汪蓉仪;刘阳深 - 北京市京核鑫隆科技有限责任公司
  • 2018-07-04 - 2019-06-21 - G01V3/40
  • 本实用新型公开了一种海洋固定平台高精度地磁监测系统,包括地磁场三分量观测装置、计算机系统、地磁场绝对观测装置、电源系统、通信装置、地磁数据处理综合管理系统和数据监控用户终端;地磁场三分量观测装置和地磁场绝对观测装置均与计算机系统相连;电源系统与计算机系统相连,并通过电源转换模块与地磁场三分量观测装置相连,通过电源转换模块与地磁场绝对观测装置相连;计算机系统通过通信装置与地磁数据处理综合管理系统相连,地磁数据处理综合管理系统与数据监控用户终端相连。本实用新型可以解决在海洋固定平台的恶劣环境中实现高精度地磁场观测参数的自动、远程、实时监测的技术问题。
  • 一种微弱涡流磁场测量装置及方法-201710183694.0
  • 伍俊;荣亮亮;邱隆清;裴易峰;冯涛;蒋坤;王士良;谢晓明 - 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
  • 2017-03-24 - 2019-06-14 - G01V3/40
  • 本发明提供一种微弱涡流磁场测量装置及方法,用于测量被测对象的涡流磁场,其中,该装置包括一屏蔽室,所述屏蔽室内设有一亥姆霍兹线圈、一被测对象托台和一磁传感器,所述屏蔽室外设有一数据同步源、一信号源、一功率放大器和一数据采集组件;其中,所述被测对象托台位于所述亥姆霍兹线圈的磁场均匀区,所述信号源和所述功率放大器依次串联在所述数据同步源与所述亥姆霍兹线圈之间;所述数据采集组件连接在所述数据同步源与所述磁传感器之间。本发明不仅提高涡流磁场的测量精度、简化涡流磁场的测量步骤,而且能整体对大尺寸系统的涡流磁场进行精确测量。
  • 地磁传感器的干扰补偿方法及装置-201410280023.2
  • 卢清 - 中兴通讯股份有限公司
  • 2014-06-20 - 2019-06-11 - G01V3/40
  • 本发明公开了一种地磁传感器的干扰补偿方法及装置,其中,该方法包括:确定电源走线上的电流对地磁传感器产生干扰;获取电源走线上的多个电流值,并根据所述地磁传感器的三轴数据变化值与所述电流值的函数对应关系,得到三轴数据补偿值;在当前的地磁传感器的三轴数据中减去所述三轴数据补偿值。通过本发明,解决了相关技术中的PCB电源走线引起的对地磁传感器的干扰难以规避的问题,进而使得输出的地磁三轴数据更加准确,从而使地磁传感器在应用时,带来丰富的体验效果。
  • 一种用于地面磁梯度测量的探头组合装置-201821976854.3
  • 邰振华;程妍;商宇航;王春宇;王键;王冠;杜添添;赵建华;王连元 - 黑龙江科技大学
  • 2018-11-28 - 2019-06-04 - G01V3/40
  • 一种用于地面磁梯度测量的探头组合装置,属于地球物理勘探设备技术领域。它提高了野外磁梯度测量的工作效率,避免换点位测量产生的测量误差,便于拆装与长途运输。两个探头一纵向排列,两个探头一均固定安装在纵向探杆上,四个探头二呈十字型对称排列,定位帽固定套装在纵向探杆上,四个横向探杆一端均与定位帽铰接,四个横向探杆另一端上均安装有对应的探头二,卡头滑动套装在纵向探杆上,四个支撑杆一端均与卡头铰接,四个支撑杆另一端与四个横向探杆中部一一对应铰接。本实用新型易于拆装,展开后可实现地面三方向磁梯度测量,收拢后易于携带;本实用新型既可有效减轻装置重量,又可避免金属部件对探测结果的干扰。
  • 一种多用途三分量磁力仪-201821405402.X
  • 陈龙 - 上海艾都能源科技有限公司
  • 2018-08-29 - 2019-05-17 - G01V3/40
  • 本实用新型涉及地质勘探领域。一种多用途三分量磁力仪,包括一三分量磁力仪,三分量磁力仪包括探头、外壳、主机、带有按键的显示屏和电源,显示屏嵌入外壳;探头上设有用于探测磁场信号的磁场传感器;主机包括信号处理器、A/D采样器、数据处理器和主控制器;电源是设置在外壳内的可更换的电池组;还包括一GPRS通信装置,GPRS通信装置的信号输出端连接主控制器的信号输入端,GPRS通信装置通信连接远程终端设备。本专利增设一GPRS通信装置,工作人员可以预先将本专利安置在需要监测的地方,然后通过GPRS通信装置远程操作,获取监测数据,减少了野外工作的危险性。本专利内置电池组,可长时间在野外工作。
  • 太阳能供电野外地电地磁高密度点阵测量采集大数据系统-201910033534.7
  • 陈龙 - 上海艾都能源科技有限公司
  • 2019-01-14 - 2019-05-14 - G01V3/40
  • 太阳能供电野外地电地磁高密度点阵测量采集大数据系统由数据采集系统、数据传输交互系统、数据处理系统和终端显示系统依次连接构成,其中数据采集系统包括呈点阵布置的二台以上1到n部的数据采集器,数据采集器由测量传感器、模拟电路信号处理模块和主控CPU组成,数据传输交互系统由GPRS传输模块、蓝牙模块及WiFi模块组成,数据处理系统里安装有云端服务器和地区管理服务器,安装在野外无人区的数据采集器上配置太阳能供电转置。布点范围广,而且免维护,使用寿命长。数据准确,维护工作量少,野外生产操作简单可靠,智能监控,在地质构造研究、地下水和地热资源调查、矿产资源和石油及天然气资源的勘探等领域有着广泛的应用前景。
  • 一种地磁通化方法及装置-201610888932.3
  • 孙广;陆华;郭美军;熊超;李双钦;翟伟;洪英杰 - 航天恒星科技有限公司
  • 2016-10-11 - 2019-04-30 - G01V3/40
  • 本发明实施例公开了一种地磁通化方法及装置,该方法包括:获取地磁通化区域内多个参考地磁台站的位置信息和待测点的位置信息,根据每一参考地磁台站的位置信息和待测点的位置信息,得到每一参考地磁台站与待测点之间的距离信息和位置差信息,并根据每一参考地磁台站与待测点之间的距离信息和位置差信息,得到每一参考地磁台站的权重值,进而根据多个参考地磁台站的权重值和多个参考地磁台站的观测数据,确定待测点的观测数据。本发明实施例中充分考虑了不同参考地磁台站的位置信息对通化精度的影响,且位置差信息参与权重值得确定能够更好地反应不同参考地磁台站的差异性,从而明显提高地磁日变数据的通化精度。
  • 搭载有地磁传感器和加速度传感器的电子设备-201610112252.2
  • 土屋大辅;青柳钦也;坂野一成 - 阿尔卑斯阿尔派株式会社
  • 2016-02-29 - 2019-04-23 - G01V3/40
  • 提供一种电子设备,其具备地磁传感器和加速度传感器而能够检测方位及角速度,能够防止在设备的静止状态下产生方位及角速度的检测的噪声。ST5中当加速度传感器的检测输出的不均的标准偏差没有超过阈值时,在ST6中判断设备是否正在以朝向重力方向的旋转轴为中心进行旋转,若判断为没有进行旋转,则向ST7转移,不更新来自地磁传感器的检测输出。该情况下,即使在ST13中进行角速度的运算,也能够防止静止状态的电子设备正在运动那样的检测噪声的产生。
  • 一种高精度自动化绝对地磁观测方法-201710592326.1
  • 张涛;张策;范晓勇;滕云田;吴琼 - 中国地震局地球物理研究所
  • 2017-07-19 - 2019-03-22 - G01V3/40
  • 本发明提供一种高精度自动化绝对地磁观测方法,包括:在测点布置绝对地磁测量机构,所述绝对地磁测量机构包括支撑机构(1)、二维无磁旋转机构(2)和测量单元(3);在选定的位置布置标志物位置传感器(4);并且,所述标志物位置传感器为一种实现同一个PSD传感器对两路不同高度入射激光进行方位测量的传感器;初始对准标志物位置传感器过程;测量地磁偏角D的步骤;地磁倾角I的测量步骤。优点为:用激光器替代了传统的标志物,采用激光对准标志物的方式,可有效保证对准标志物的精确度,从而保证测量得到的地磁偏角D和地磁倾角I的测量精度。
  • 基于窄带物联网的三层密封地磁感应设备-201821269968.4
  • 钱卫东;张泳;范立贤 - 南通湛道智能科技有限公司
  • 2018-08-08 - 2019-03-19 - G01V3/40
  • 本实用新型涉及一种基于窄带物联网的三层密封地磁感应设备,包括外筒,所述外筒的内表面设置有定位槽,设置有内筒和外筒双筒组合,且设置有第一密封层,第二密封层和第三密封层三层密封,不容易因为密封性被破坏而出现倒灌滴漏现象而导致设备无法使用;本实用新型通过设置有定位柱和定位槽固定内筒和外筒的位置关系,设置有弧形凹槽和弧形突出定位,用于内筒和内筒盖相对位置的固定,且在外筒盖的上表面设置有方向箭头,该方向箭头指向X轴方向,可以快速有效地帮助工程人员进行初次安装调试时的方向定位,确保安装在内筒内部的三轴地磁感应模块的XYZ轴向没有任何偏差;本实用新型外筒外表面设置有加强筋保证本实用新型的使用寿命。
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