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您好,您的意思是想使用OPA391替代EVM中的OPA369是吗?
OPA369和OPA391相比,首先低功耗,其次就是它具有零交越失真特性(随着输入共模电压的改变使得内部PMOS和NMOS切换过程中产生的阶跃特性)。 相同点,二者都是轨至轨输入的运放(因为通常DAC和buffer使用同一电源供电,所以单电源供电的条件下,需要轨至轨输入)。 EVM板使用OPA369我想主要是因为它的零交越失真特性,因为运放在DAC后做buffer的时候, 一旦运放发生了交越失真,会使DAC的INL性能下降。 所以如果您不使用,可以考虑其他具有zero-crossover特性的其他运放产品来替代。 |
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OPA369和OPA391是两款不同的运算放大器(OPA),它们在性能参数和应用场景上有所区别。以下是它们的主要差异和OPA391在ADS1285实例电路中的配置和作用:
1. 性能参数差异: - 电源电压范围:OPA369的电源电压范围为2.7V至36V,而OPA391的电源电压范围为2.0V至36V。这意味着OPA391可以在更低的电源电压下工作。 - 增益带宽积(GBW):OPA369的增益带宽积为1.5MHz,而OPA391的增益带宽积为2.5MHz。这意味着OPA391在高频应用中具有更好的性能。 - 输入偏置电流:OPA369的输入偏置电流为100pA,而OPA391的输入偏置电流为200pA。这意味着OPA369在低输入电流应用中具有更好的性能。 - 电源电流:OPA369的电源电流为1.3mA,而OPA391的电源电流为1.1mA。这意味着OPA391在低功耗应用中具有更好的性能。 2. OPA391在ADS1285实例电路中的配置和作用: - 增益设置:OPA391在ADS1285实例电路中通常用于设置输入信号的增益。通过选择合适的外部电阻,可以实现不同的增益值,以满足不同的信号放大需求。 - 滤波:OPA391还可以用于滤波,以减少输入信号中的噪声和干扰。通过选择合适的外部电容,可以实现不同的滤波效果。 - 缓冲:OPA391还可以作为缓冲器使用,以隔离输入信号和后续电路,防止信号失真和干扰。 总之,OPA369和OPA391在性能参数和应用场景上有所区别。在ADS1285实例电路中,OPA391主要起到增益设置、滤波和缓冲的作用。具体选择哪款OPA取决于实际应用需求和性能要求。 |
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