
局部放电产生的超高频脉冲信号具有纳秒级瞬态特性。ZYNALOG徴格ZGAD250D14可满足以下需求:
(一)、采样率:ZYNALOG徴格高速ADC最高支持250Msps采样率,采样点间隔仅4ns,可真实还原放电信号波形。
(二)、带宽:实际应用中,90%的局部放电场景要求1GHz以上带宽,ZGAD250D14带宽达到了1.5GHz,可完美应用于各种局放场景。
(三)、ENOB(有效位数):在250Msps下保持11.3位ENOB,有效捕捉微弱放电信号。
• 采样率:10Msps~250Msps
• 1.8V 单电压供电
• 输出: DDR LVDS
• 输入范围:1.5Vpp
• 信噪比(SNR):70dB
• 无杂散动态范围(SFDR):90dB
• 信道隔离度:90dB
• 全功率带宽:1500MHz
• 全速率运行功耗:620mW
• 双通道采样
• 可选时钟占空比稳定器
• 节能的低功耗模式和休眠模式
• 可配置的SPI 串行口(支持1.8V到3.6V)
• 封装:QFN64
• 工作温度:-40°C至85°C

高频局部放电检测技术主要针对3MHz至30MHz频段的放电信号进行捕获与分析。在该频段范围内,为确保信号完整性并满足奈奎斯特采样定理要求,系统通常采用ADC直采的方案,其典型采样率配置需达到250Msps以上,以实现对高频放电脉冲的精确时域解析和高分辨率数据采集。

特高频局部放电技术主要针对300MHz至1500MHz频段的放电信号进行捕获与分析。检测过程中,需要检波器先将原始特高频放电信号转化为数十MHz的低频信号,随后通过250Msps ADC完成信号的数字化转换,以满足后续数据处理与分析的精度要求。
ZYNALOG徴格提供一站式信号链解决方案,除关键芯片ZGAD250D14外,还提供高速差分驱动器ZGA25XX以及电压基准ZGR系列芯片配套,ZGAD250D14性能前面已经介绍过,其它芯片关键参数如下:
| ZGA2501 | ZGA2521 | ZGA2511 |
供电电压 (V) | 4.7 – 5.25 | 4.7 – 5.25 | 2.7 - 5.5 |
3dB带宽 (MHz) | 2570 | 2570 | 500 |
压摆率 (V/μs) | 7800 | 7800 | 1100 |
静态电流 (mA) | 52 | 52 | 24 |
总谐波失真 (HD2/HD3) | -87.2dB/-94.9dB | -87.2dB/-94.9dB | -87.2dB/-94.9dB |
电压噪声 (nV/√Hz)@1MHz | 1.116 | 1.116 | 5 |
输入偏置电流 (μA) | 56 | 56 | 8 |
温度范围 (℃) | -40℃to+125℃ | -40℃to+125℃ | -40℃to+125℃ |
封装 | UQFN-14 | UQFN-16 | SOIC8 |
兼容芯片 | LMH6554 | THS4508THS4509THS4511THS4513THS4520 | AD8138AD8139AD8132AD8131THS4551THS4521 |
| ZGR12XX | ZGR11XX | ZGR10XX |
温漂 (ppm/℃) | 5 | 15 | 30 |
输出电压 (V) | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
供电电压 (Vmax) | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
精度 (max) | ±0.1% | ±0.1% | ±0.2% |
温度范围 (℃) | -40℃ ~125℃ | -40℃ ~125℃ | -40℃ ~125℃ |
封装 | SOP-8 | SOT23-3 | SOT23-3 |
兼容芯片 | REF50XX | REF31XX | REF31XX |
一、高压开关柜在线监测:实时预警绝缘缺陷,减少非计划停电。
二、智能变电站集成:与IED设备通信,上传PD特征数据至云端分析平台。
三、铁路牵引供电系统:适应恶劣电磁环境,保障列车运行安全。
一、品质可靠:每颗芯片均采用全正向设计,从架构定义到物理实现全程自主可控,确保产品的稳定性。
二、出色性价比:保证芯片性能同时,对比国际大厂同类产品,价格更具优势。
三、稳定交付:交付周期准时可靠,保证每一位客户供应链的安全稳定。
四、技术支持:专业顶尖的设计团队提供全周期高效的客户支持。
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