运放的一些常用参数的分析

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运算放大器参数详解

运算放大器参数详解

运算放大器参数详解运算放大器(通常简称为运放)是一种广泛应用于模拟信号处理领域的电子器件。

它被广泛应用于各种不同的电子设备中,包括音频放大器、模拟电路、数字电路等。

以下是对运算放大器参数的详细解释:1. 带宽增益乘积:这是运算放大器的一个重要指标,它等于开环带宽与开环增益的乘积。

这个参数可以用来估算运放在高频应用中的性能。

2. 开环增益:开环增益是运算放大器在没有反馈的情况下,输入电压与输出电压之比。

这是一个衡量运放放大能力的参数。

3. 最大差模输入电压:这是指运放可以接受的最大差分输入电压。

超过这个电压,运放可能会被损坏。

4. 最大共模输入电压:这是指运放可以接受的最大共模输入电压。

超过这个电压,运放可能会被损坏。

5. 最大输出电压:这是指运放在安全工作范围内可以输出的最大电压。

超过这个电压,运放可能会被损坏。

6. 电源电压范围:这是指运放正常工作所需的最小和最大电源电压。

低于最小电压,运放可能无法正常工作;高于最大电压,运放可能会被损坏。

7. 功耗:这是指运放在正常工作条件下消耗的功率。

这是一个重要的环保指标,因为电子设备的功耗直接影响到其热量产生和能源消耗。

8. 输入阻抗:这是指运放在没有反馈的情况下,输入端的电阻抗。

这个参数可以影响运放在特定应用中的性能。

9. 输出阻抗:这是指运放在没有反馈的情况下,输出端的电阻抗。

这个参数可以影响运放在特定应用中的性能。

10. 带宽增益乘积与最大带宽:带宽增益乘积是指运算放大器在特定频率下达到特定增益所需的带宽,通常以Hz为单位表示。

最大带宽是指运放在不失真的情况下可以处理的最高频率信号。

这两个参数共同决定了运算放大器处理高频信号的能力。

11. 建立时间:这是指运算放大器从启动到达到最终输出值所需的时间。

这个参数对于需要快速响应的电路设计来说非常重要。

12. 失调电压:这是指运算放大器在没有输入信号的情况下,输出端的直流偏置电压。

这个参数可能会对电路的直流性能产生影响。

运放 参数

运放 参数

运放参数运放(Operational Amplifier,简称Op Amp)是一种有着特殊符号的集成电路元件,其具有高放大增益、宽带、高输入阻抗、低输出阻抗等特点,被广泛应用于模拟电路和数字电路中。

以下是一些常用的运放参数:1. 常模增益:表示运放输出信号与输入信号共同变化的增益,常用符号为Acm。

2. 差模增益:表示运放输出信号与两输入信号差值之间的关系,常用符号为Adm。

3. 常模输入阻抗:表示运放两输入端之间对于共模信号的阻抗,常用符号为Ricm。

4. 差模输入阻抗:表示运放两输入端之间对于差模信号的阻抗,常用符号为Ridm。

5. 输出阻抗:表示运放输出端的阻抗,常用符号为Rout。

6. 带宽:表示运放能够放大信号的最高频率,常用符号为Bw(Bandwidth)。

7. 偏置电压:表示运放两输入端之间的电压差,常用符号为Vos(Offset Voltage)。

8. 共模抑制比:表示运放输出信号与共模信号的比值,常用符号为CMRR (Common Mode Rejection Ratio)。

9. 输入偏置电流:表示运放两输入端的电流偏置,常用符号为Ib(Input Bias Current)。

10. 输入偏置电流温度漂移:表示运放输入偏置电流随温度变化的比值,常用符号为Ib/T。

(其中’T’为温度变化量)。

11. 噪声:表示运放输入信号中的噪声电压,常用符号为En。

12. 失调电流:表示运放输出信号与输入信号之间的失调电流,常用符号为Ioff。

13. 失调电压:与失调电流类似,表示运放输出信号与输入信号之间的失调电压,常用符号为Voff。

以上几个参数是运放设计与选择时需要考虑的重要因素,通常应根据实际需要进行综合考虑。

运算放大器常见参数解析

运算放大器常见参数解析

运算放大器常见参数解析运算放大器是一种功率放大器,可以将输入电压放大到更大的输出电压,同时保持输入电压与输出电压之间的线性关系。

在电子设备与电路中广泛应用,例如音频放大器、通信系统等。

下面将对运算放大器的常见参数进行解析。

1.增益(Av):运算放大器的增益即输出电压与输入电压之间的比值,通常用一个数字表示。

增益越大,输出信号放大倍数就越高。

运算放大器通常有固定增益和可调增益两种类型。

2. 输入偏置电压(Vos):运算放大器的输入端有一个微小的直流偏置电压,即输入电压接近于零时实际电压。

输入偏置电压可以引起输出偏置电压,影响放大器的性能。

常见解决方法是使用一个偏置调零电路来降低输入偏置电压。

3.输入偏置电流(Ib):运算放大器的输入端也有一个微小的直流偏置电流。

输入偏置电流过大会引起伪输出电压,并对信号放大造成影响。

输入偏置电流可以通过使用PN结和电流源进行补偿。

4. 输入电阻(Rin):输入电阻是指运算放大器输入端对外部电路的等效电阻。

输入电阻越大,输入电压的损失就越小,维持输入信号的原始性。

输入电阻对应于差模模式和共模模式。

5.带宽(BW):运算放大器的带宽是指输出信号能够跟随输入信号的频率范围。

带宽越高,放大器能够处理更高频率的信号。

带宽可以通过增加放大器的带宽限制元件来提高。

6. 输出电阻(Rout):输出电阻是指运算放大器输出端对外部电路的等效电阻。

输出电阻影响着输出电压的稳定性和与外部电路的匹配性。

输出电阻越小,输出电压与负载电阻的影响就越小。

7.摆幅(Av):摆幅是指运算放大器能够提供的最大输出电压幅值。

摆幅取决于供电电源电压和运算放大器内部极限电压。

摆幅越大,放大器能够输出的电压范围就越广。

8.直流增益(Ao):直流增益是指运算放大器在输入信号频率为零时的增益。

直流增益可以决定运算放大器的静态精度,即输出电压与输入电压之间的比值。

9.共模抑制比(CMRR):共模抑制比是指运算放大器对共模信号的压制能力。

运算放大器的参数

运算放大器的参数

运算放大器的参数运算放大器(Op-amp)是一种电子元件,具有高放大度、高输入阻抗和低输出阻抗等特性。

它的性质可以通过一系列参数来描述,这些参数包括:放大倍数、输入电阻、输出电阻、共模抑制比、带宽等,下面我们将逐一介绍它们的意义和作用。

1、放大倍数放大倍数是指在没有反馈的情况下,运算放大器输出电压与输入电压之间的比值。

放大倍数可以表示为Av,其单位为V/V(伏特/伏特)。

一个典型的运算放大器的放大倍数可以高达10万倍,相比之下,普通的放大器通常只有100-1000倍的放大倍数。

放大倍数在运算放大器的设计和使用中起着至关重要的作用,它决定了运算放大器的放大能力。

因此,放大倍数也是评价运算放大器性能的重要参数之一。

2、输入电阻输入电阻是运算放大器输入端的电阻。

在使用运算放大器时,有时需要对电路输入信号进行一些特殊的处理,如滤波、放大等等。

此时输入电阻就是一个很关键的参数,它决定了输入信号是否能够准确地被引入运算放大器中。

输入电阻通常用Rin表示,其单位为欧姆(Ω),一般情况下,运算放大器的输入电阻在百万至千万的范围内,因此,它的输入阻抗非常高,对于输入信号来说,它的影响非常小。

所以,输入电阻也被称为“高阻输入”。

3、输出电阻输出电阻是运算放大器输出端的电阻。

输出电阻可以理解为运算放大器内部电路的内部电阻。

输出端电阻通常用Ro表示,单位为欧姆(Ω)。

运算放大器的输出电阻对于电路的使用有着重要的意义,它决定了能否输出一个强有力的信号。

当负载电路阻值很大的时候,输出电阻才能够填补电路的空隙,否则,信号源的输出电平无法被放大到期望的水平4、共模抑制比共模抑制比是衡量运算放大器对共模干扰的抑制能力的参数。

共模抑制比可以理解为运算放大器内部电路在处理共模信号时,处理能力与处理差分信号时的处理能力之比。

在运算放大器的工作中,由于接触共模信号所产生的电荷、辐射和传导噪声、地线反射等引起的共模干扰是不可避免的。

而共模抑制比可以有效地抑制这些噪声干扰,使得运算放大器输出的信号不会因为共模信号干扰而失真。

运放的各个指标

运放的各个指标

运放的指标:1、开环差模电压增益Avd:运放在没有外部反馈作用时的差模直流电压增益称为开环差模电压增益,它是决定运放电路运算精度的重要因素,定义为运放开环是的输出电压与差模输入电压之比,即:Avd=Vod/Vid也可用分贝表示为:20×lg(Avd)=20×lg(Vod/Vid)对于一般运放,Avd在(80~120)dB之间,高精度的运放Avd可达(120~140)dB。

2、输入失调电压Vos常温(27摄氏度)下,当运放输入端口短路时,放大器的输出失调电压折合到输入端的等效差模输入电压值称为输入失调电压,它主要反映了输入级差分对管的失配程度,一般Vos约为(1~10)mV,高质量运放Vos在1mV以下。

3、输入失调电压温漂dVos/dT该参数是指Vos在规定工作范围内的温度系数,是衡量运放温度影响的重要指标。

一般情况下dVos/dT约为(10~30)uV/摄氏度,高质量的可做到<0.5uV/C(摄氏度)。

4、输入失调电流Ios常温下当运放输入端口开路时,为了得到零输出,必须加到运放两个输入端的直流补偿电流,称为输入失调电流Ios,它表征了差放输入级两管B不对称所造成的影响,记为Ios=|IB1-IB2|(Vo=0时的两管基极电流)通常,Ios为(0.5~5)nA,高质量的可低于1nA。

5、输入失调电流的温漂dIos/dT它是指Ios在规定工作范围内的温度系数,也是衡量运放受温度影响的重要指标,通常约为(1~50)nA/C,高质量的约为几个pA/C。

6、输入偏置电流IB他是衡量差分对管输入电流绝对值大小的标志,当常温下(27C),输入信号为零且零输出时,用两个输入端的基极偏置电流平均值来表示。

IB太大,不仅在不同信号内阻的情况下,对静态工作点有较大影响,而且会影响温漂和运算精度,IB一般在10nA~1uA范围内;IB小,表明输入失调电流小,放大器的输入电阻高。

7、共模抑制比KCMR它是衡量输入级各参数对称程度的表志。

运放的一些常用参数的分析

运放的一些常用参数的分析

共模抑制比(CMRR) 如果没有输入失调电压的话,运算放大器只对两个正负输入管脚之间的电压差作出响应,即,()N P o v v a v -=,实际上运算放大器对共模输入电压2N P CM v v v +=也稍微有点敏感。

因此实际的传递特性为()o P N CM CM v a v v a v =-+,其中a 为差模电压增益,CM a 为共模电压增益。

将上面的式子可以改写为()/o P N CM CM v a v v a a v =-+⎡⎤⎣⎦的形式,然后就得到共模抑制比CMRR 为/CM a a 从而得到CM o p N v v a v v CMRR ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭ 上面的式子表明CM v 对o v 的影响可以用输入失调电压表示,随着CM v 的变化,其对输出电压的影响也在发生变化,由此产生了共模灵敏度,但是可以通过数学的计算将CMRR 和os v 区分开来,因此可以将CMRR 重新定义为:1os CMV CMRR v ∂=∂ 可以将上面的式子解释为对于1V 的CM v 的变化对于输出os V 发生的变化。

由于杂散电容的作用,CMRR 会随着输入信号频率的升高而变差(变小)。

一般来讲从直流到几百赫兹的范围内CMRR 都是高的,但是随着频率的升高CMRR 将按20/dB dec - 的速度减小。

在数据手册中CMRR 通常用分贝的形式给出,例如在741的数据手册中90dB CMRR dB =典型值,70dB 最小值,这表明os V 随CM v 的变化速率为902011031.6/V V CMRRμ-==典型值,702010316/V V μ-=最大值,在高频的CMRR 的数据要看数据手册上图表。

既然运算放大器能够使得P v 与N v 相当的接近,于是可以得到CM P v v ≅,所以在反相放大器中由于0P v ≅所以此时可以不用考虑CMRR 对输出的影响,但是当两个输入端都不为零的时候(例如在仪表放大器中),CMRR 就要仔细的考虑。

运放参数详解超详细

运放参数详解超详细运放,全称为运算放大器,是一种主要用于电子设备中的放大电路。

它能够接收输入信号并在输出端放大,以达到放大信号的效果。

运放广泛应用于放大、滤波、积分、微分、求和、差分等电路中,是现代电子电路中不可或缺的元件之一在使用运放时,需要了解一些重要的参数,这些参数将影响到运放的性能和应用。

下面将详细介绍一些常见的运放参数:1.增益:增益指的是输入信号经过运放放大后的输出信号与输入信号之间的比例关系。

增益可以是小信号增益,即输入信号幅度相对较小的情况下的增益;也可以是大信号增益,即输入信号幅度较大的情况下的增益。

通常使用dB(分贝)来表示增益大小。

2.带宽:带宽是指运放能够正确放大的频率范围。

在带宽之外的信号将会被放大产生失真。

带宽通常以Hz(赫兹)表示,常见的运放带宽为几百kHz到几GHz。

3.输入电阻:输入电阻指的是运放输入端的电阻阻抗。

输入电阻越大,表示输入信号的损耗越小,输出信号与输入信号之间的电压差会更小。

输入电阻一般以欧姆(Ω)表示。

4.输出电阻:输出电阻指的是运放输出端的电阻阻抗。

输出电阻越小,表示运放输出信号的能力越强,能够驱动更大的负载。

输出电阻一般以欧姆(Ω)表示。

5.失调电流:失调电流是指运放输入端的两个输入电流之间的差异。

失调电流越小,表示运放的两个输入端能够更好地匹配,从而减小了对输入信号的失真。

失调电流一般以安培(A)表示。

6.偏置电压:偏置电压是指运放两个输入端相对于公共模式电压的偏差。

偏置电压越小,表示运放能够更好地接近理想运算放大器模型,减小了对输入信号的失真。

偏置电压一般以伏特(V)表示。

7.输出偏置电压:输出偏置电压是指运放输出端相对于公共模式电压的偏差。

输出偏置电压越小,表示运放输出信号更加准确,能够更好地匹配输入信号。

输出偏置电压一般以伏特(V)表示。

8.运放噪声:运放噪声是指运放输出信号中存在的由运放本身引起的随机噪声。

运放噪声分为输入噪声和输出噪声,通常以nV/√Hz(纳伏特/根赫兹)表示。

超强总结:25个运放参数详解(收藏)

超强总结:25个运放参数详解(收藏)1、输入偏置电流和输入失调电流一般运放的datasheet中会列出众多的运放参数,有些易于理解,我们常关注,有些可能会被忽略了。

在接下来的一些主题里,将对每一个参数进行详细的说明和分析。

力求在原理和对应用的影响上把运放参数阐述清楚。

由于本人的水平有限,写的博文中难免有些疏漏,希望大家批评指正。

第一节要说明的是运放的输入偏置电流Ib和输入失调电流Ios .众说周知,理想运放是没有输入偏置电流Ib和输入失调电流Ios .的。

但每一颗实际运放都会有输入偏置电流Ib和输入失调电流Ios .我们可以用下图中的模型来说明它们的定义。

输入偏置电流Ib是由于运放两个输入极都有漏电流(我们暂且称之为漏电流)的存在。

我们可以理解为,理想运放的各个输入端都串联进了一个电流源,这两个电流源的电流值一般为不相同。

也就是说,实际的运入,会有电流流入或流出运放的输入端的(与理想运放的虚断不太一样)。

那么输入偏置电流就定义这两个电流的平均值,这个很好理解。

输入失调电流呢,就定义为两个电流的差。

说完定义,下面我们要深究一下这个电流的来源。

那我们就要看一下运入的输入级了,运放的输入级一般采用差分输入(电压反馈运放)。

采用的管子,要么是三级管bipolar,要么是场效应管FET。

如下图所示,对于bipolar,要使其工作在线性区,就要给基极提供偏置电压,或者说要有比较大的基极电流,也就是常说的,三极管是电流控制器件。

那么其偏置电流就来源于输入级的三极管的基极电流,由于工艺上很难做到两个管子的完全匹配,所以这两个管子Q1和Q2的基极电流总是有这么点差别,也就是输入的失调电流。

Bipolar输入的运放这两个值还是很可观的,也就是说是比较大的,进行电路设计时,不得不考虑的。

而对于FET输入的运放,由于其是电压控制电流器件,可以说它的栅极电流是很小很小的,一般会在fA级,但不幸的是,它的每个输入引脚都有一对ESD保护二极管。

运放性能参数详解大全

运放参数解析定义全一、单位增益带宽GB单位增益带宽定义为:运放的闭环增益为1倍条件下,将一个恒幅正弦小信号输入到运放的输入端,从运放的输出端测得闭环电压增益下降3db(或是相当于运放输入信号的0.707)所对应的信号频率。

单位增益带宽是一个很重要的指标,对于正弦小信号放大时,单位增益带宽等于输入信号频率与该频率下的最大增益的乘积,换句话说,就是当知道要处理的信号频率和信号需要的增益后,可以计算出单位增益带宽,用以选择合适的运放。

这用于小信号处理中运放选型。

二、运放的带宽是表示运放能够处理交流信号的能力对于小信号,一般用单位增益带宽表示。

单位增益带宽,也叫做增益带宽积,能够大致表示运放的处理信号频率的能力。

例如某个运放的增益带宽=1MHz,若实际闭环增益=100,则理论处理小信号的最大频率1MHz/100=10KHz。

对于大信号的带宽,即功率带宽,需要根据转换速度来计算。

对于直流信号,一般不需要考虑带宽问题,主要考虑精度问题和干扰问题。

1、运放的带宽简单来说就是用来衡量一个放大器能处理的信号的频率范围,带宽越高,能处理的信号频率越高,高频特性就越好,否则信号就容易失真,不过这是针对小信号来说的,在大信号时一般用压摆率(或者叫转换速率)来衡量。

2、比如说一个放大器的放大倍数为n倍,但并不是说对所有输入信号的放大能力都是n倍,当信号频率增大时,放大能力就会下降,当输出信号下降到原来输出的0.707倍时,也就是根号2分之一,或者叫减小了3dB,这时候信号的频率就叫做运放的带宽。

3、当输出信号幅度很小在0.1Vp-p以下时,主要考虑增益带宽积的影响。

就是Gain Bandwidth=放大倍数*信号频率。

当输出信号幅度很大时,主要考虑转换速率Sr的影响,单位是V/uS。

在这种情况下要算功率带宽,FPBW=Sr/2πVp-p。

也就是在设计电路时要同时满足增益带宽和功率带宽。

三、运放关于带宽和增益的主要指标以及定义1、开环带宽:开环带宽定义为,将一个恒幅正弦小信号输入到运放的输入端,从运放的输出端测得开环电压增益从运放的直流增益下降3db(或是相当于运放的直流增益的0.707)所对应的信号频率。

运算放大器常见参数解析

运算放大器常见参数解析1. 增益(Gain):运算放大器的增益是指输入信号经过放大器后的输出信号相对于输入信号的放大倍数。

增益通常以分贝(dB)为单位表示。

放大器的增益决定了输出信号的大小,所以选择适当的增益对于系统的设计非常重要。

2. 带宽(Bandwidth):运算放大器的带宽是指放大器能够处理的频率范围。

带宽通常以赫兹(Hz)为单位表示。

带宽决定了放大器能够处理的输入信号频率范围,对于高频应用来说,需要选择具有较宽带宽的放大器。

3. 偏置电流(Bias Current):运算放大器的偏置电流是指放大器输入端和输出端之间的电流,它对于放大器的性能和稳定性都十分重要。

较低的偏置电流通常可以提高放大器的性能和增益,但过低的偏置电流可能会导致放大器不稳定。

4. 偏置电压(Bias Voltage):运算放大器的偏置电压是指放大器输入端和输出端之间的电压,它对于放大器的性能和稳定性也非常重要。

与偏置电流类似,适当的偏置电压可以提高放大器的性能,但过高或过低的偏置电压都可能会导致放大器的不稳定。

5. 输入电阻(Input Impedance):运算放大器的输入电阻是指放大器输入端的阻抗,它决定了放大器输入端的电压和电流关系。

较高的输入电阻可以减少信号源和放大器之间的干扰和电流泄漏,从而提高放大器的性能。

6. 输出电阻(Output Impedance):运算放大器的输出电阻是指放大器输出端的阻抗,它决定了输出信号的负载能力。

较低的输出电阻可以提高放大器的驱动能力和信号传输质量。

通常在设计中,会选择与负载匹配的输出电阻。

7. 输入偏置电压(Input Offset Voltage):运算放大器的输入偏置电压是指放大器输入电压与基准电压之间的差值。

较小的输入偏置电压可以减少对输入信号的失真和干扰,提高放大器的性能。

8. 温度漂移(Temperature Drift):运算放大器的温度漂移是指增益和偏置随温度变化的程度。

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共模抑制比(CMRR) 如果没有输入失调电压的话,运算放大器只对两个正负输入管脚之间的电压差作出响应,即,()N P o v v a v -=,实际上运算放大器对共模输入电压2
N P CM v v v +=也稍微有点敏感。

因此实际的传递特性为()o P N CM CM v a v v a v =-+,其中a 为差模电压增益,CM a 为共模电压增益。

将上面的式子可以改写为()/o P N CM CM v a v v a a v =-+⎡⎤⎣⎦的形式,然后就得到共模抑制比CMRR 为/CM a a 从而得到
CM o p N v v a v v CMRR ⎛⎫=-+ ⎪⎝
⎭ 上面的式子表明CM v 对o v 的影响可以用输入失调电压表示,随着CM v 的变化,其对输出电压的影响也在发生变化,由此产生了共模灵敏度,但是可以通过数学的计算将CMRR 和os v 区分开来,因此可以将CMRR 重新定义为:
1os CM
V CMRR v ∂=∂ 可以将上面的式子解释为对于1V 的CM v 的变化对于输出os V 发生的变化。

由于杂散电容的作用,CMRR 会随着输入信号频率的升高而变差(变小)。

一般来讲从直流到几百赫兹的范围内CMRR 都是高的,但是随着频率的升高CMRR 将按20/dB dec - 的速度减小。

在数据手册中CMRR 通常用分贝的形式给出,例如在741的数据手册中90dB CMRR dB =典型值,70dB 最小值,这表明os V 随CM v 的变化速率为
902011031.6/V V CMRR
μ-==典型值,702010316/V V μ-=最大值,在高频的CMRR 的数据要看数据手册上图表。

既然运算放大器能够使得P v 与N v 相当的接近,于是可以得到CM P v v ≅,所以在反相放大器中由于0P v ≅所以此时可以不用考虑CMRR 对输出的影响,但是当两个输入端都不为零的时候(例如在仪表放大器中),CMRR 就要仔细的考虑。

供电电源抑制比(PSRR )
如果将运算放大器供电电压s V 的变化给定一个值s V ∆,那么由于供电电压的变化那么将会影响到晶体管的工作点,这样电源电压的变化就会反映到输出中来,与CMRR 类似,可以用对输出失调电压的变化量来反映电源电压的变化对输出的影响,即供电电源抑制比
(PSRR ),具体的定义式为:
1os s
V PSRR V ∂=∂ 具体意义为1V 的s V 变化使os V 发生的改变量。

与CMRR 类似,PSRR 也会随着频率的增加而变小。

在有些数据手册中给出的单独的PSRR 的额定值,一个是针对CC V 的变化,一个是针对的变化,其余的说明了CC V 与EE V 对称的变化时的PSRR 。

大多数的运放的dB PSRR 的额定值在80dB 到120dB 之间。

当采用稳压电源且适当的旁路电源对运放供电的时候,通常可以忽略PSRR 的影响,另外,供电线上的任何电压的波动都会使os V 发生项相应的变化,接着被放大器放大噪声增益倍。

音频前置放大器就是一个典型的例子,在那里供电线上的残余的交流工频干扰,会在输出上产生无法接受的交流声,另一个相关的例子是开关电源,运算放大器无法完全的抑制其交流的噪声,这证明在高精度的模拟电路中不适合用这种供电电源。

输入的摆动引起的os V 的变动
实际运放的开环增益a 是有限的,因此P N v v -会随着输出的摆动o v ∆,以/o v a ∆的速度摆动,这样的结果同样可以看作是输入的失调电压的变化/os o V v a ∆=∆。

通过以上的分析可以对影响到输出的各个因素进行总结,最终可以总结为:
()0s o P os os os V v v V V TC V T CMRR PSRR a
∆∆∆=+∆+++ 其中,0os V 称为输入失调电压。

他的值是os V 在某个工作参考点处的值(例如:环境的温度,额定供电电压,P v 和N v 大致在供电电压之间)。

这些参数本身是随着时间飘移的,在估算误差分析的时候,当需要估计最坏的情况的时候,是将各种各样的输入失调电压的变化通过相加的形势组合在一起。

而对最有可能发生的变化感兴趣的时候,可以采用均方根的形式组合。

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