
1.输入失调电压VOS(Voltage offset )定义在运放开环使用时加载在两个输入端之间的直流电压使得放大器直流输出电压为 0。也可定义为当运放接成跟随器且正输入端接地时输出存在的非0电压。优劣范围1µV以下属于极优秀的。100µV以下的属于较好的。最大的有几十mV。任何一个放大器无论开环连接或者反馈连接当两个输入端都接地时理论 上输出应该为 0但运放内部两输入支路无法做到完全平衡导致输出永远不会是0。此时 保持放大器负输入端不变而在正输入端施加一个可调的直流电压调节它直到输出直流 电压变为 0V此时正输入端施加的电压的负值即为输入失调电压用VOS 表示。但是多 数情况下输入失调电压不分正负生产厂家会以绝对值表示。2.失调电压漂移VosdOffset Voltage Drift)定义当温度变化、时间持续、供电电压等自变量变化时输入失调电压会发生变化。输入失调电压随自变量变化的比值称为失调电压漂移。因此有三种漂移量存在1输入失调电压变化相对于温度变化的比值。是指定温度范围内的平均值以µV/°C为单位用符号ΔVOS/ΔT或者dVOS/dT表示。2相对于时间的比值以µV/MO为单位含义是每月变化多少微伏。没有明确的符号通常用文字表示。本文暂用dVOS/dMO表示。3相对于电源电压变化的比值以µV/V为单位含义是调好的放大器当电源电压发生1V变化会引起失调电压的变化。没有明确的符号常用文字表示。此数值在很多放大器数据手册中没有体现。优劣范围0.002µV/°C到几十µV/°C3.输入偏置电流Input bias currentIB定义当输出维持在规定的电平时两个输入端流进电流的平均值。优劣范围60fA~100µA。数量级相差巨大这取决于运放输入端结构FET 输入的会很小。理解运放的两个输入端并不是绝对高阻的本项指标主要描述输入端流进电流的数量级。比如某个运放在接成跟随器且正输入端接地情况下正输入端存在流进电流1.3nA即图 2-2 中IB11.3nA负输入端存在流进电流 0.6nA即图 2-2 中IB20.6nA那么该运放的输入偏置电流IIB即为 0.95nA。后果第一当用放大器接成跨阻放大测量外部微小电流时过大的输入偏置电流会分掉被测电流使测量失准。第二当放大器输入端通过一个电阻接地时这个电流将在电阻上产生不期望的输入电压。对策为避免输入偏置电流对放大电路的影响最主要的措施是选择 IB较小的放大器。有很多FET输入运放可以实现这个要求。但是需要注意高速运放且IB较小的运放比较难选择数量极少。ADI公司的ADA4817-1/-2带宽1050MHzIB约为2pA单位增益稳定。4. 输入失调电流Input offset currentIOS定义当输出维持在规定的电平时两个输入端流进电流的差值。优劣范围20fA~100µA。数量级相差巨大这取决于运放输入端结构FET 输入的会很小。理解需要注意的是这是数值的大小一般与该芯片的偏置电流相当。这很像一个班级的考试分数平均大于 70 分最大值与最小值差值大约也是 70 分100 分-30 分。我们很少见到奇怪的现象偏置电流是失调电流的 10 倍说明其一致性太好了。后果失调电流的存在说明两个输入端客观存在的电流有差异后面将要所述的用外部电阻实现匹配抵消偏置电流影响的措施在此就失效了。输入失调电压 VOS、输入偏置电流 IB、输入失调电流 IOS。它们三个都是调皮鬼理论上都应该为 0但是实际上总是不为 0影响放大器的正常工作。它们的影响主要表现在两个方面第一在放大器0输入电压时导致输出不为0这来自于输入失调电压以及某些情况下偏置电流和失调电流。第二在电流检测时影响检测精度这主要来自于输入偏置电流。