您好,团队,
您能不能帮助我了解在将 BUF634替换为更新的 BUF634A 时、我需要关注哪些关键问题?
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嗯、我之前已经回答过这个问题、但它没有出现-无论如何、可能会在晚些时候出现- BUF634A 可能是旧版本的流程升级、速度有点快、90kHz 在该首页图中意味着什么?
此外、这些复合电路始终具有低相位裕度的风险(第9.2节讨论了这一点、但并非最终)、简单地说、运行该仿真显示了映射到29度相位裕度的6dB 峰值(本文中的图2)。 此外、我必须假设这是高电流(快速模式)、但该模型不包含该连接?
首先、 BUF643A 是 SOIC 封装的引脚对引脚升级版、在功能上与 BUF634完全等效。 因此、在将原始 BUF634替换为更新的 BUF634A 后、您不会丢失其应用中的任何功能。
如果您的主要考虑因素是高压摆率、高带宽和低静态电流、那么切换到较新的 BUF634A 将为您带来全部3个好处。
µs、您应该将旧 BUF634替换为新 BUF634A 的3个 µs 是、我们能够提高压摆率(2000V/μ s -> 3750V/μ s)、最大可选 带宽(180MHz -> 210MHz)并降低功耗(15mA- 大于8.5mA)的电流。
通常将缓冲器用作精密放大器的前端有助于提高输出电流驱动能力、BUF634的低 Zout 将帮助您驱动更高的容性负载、而不会出现稳定性问题。 将较高热的 IC 与精密器件去耦可以实现更高的精度、因为精密放大器现在不会漂移。
独立使用 IT 也是客户希望从 DAC 或放大器的输出中提高驱动强度的常见用例。
如需更多信息、请查看数据表 的应用部分图38 和 图44。 如果您在此处看不到您的应用程序,我很乐意展示您的应用程序的性能差异。