社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
2025 中国国际低空经济产业创新发展大会
2025 第六届国际 AIoT 生态发展大会
2025 全球 MCU 生态发展大会
2025 第六届中国国际汽车电子高峰论坛
IIC Shenzhen 2025
2025国际电子商情分销与供应链行业年会
IIC Shanghai 2025
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
登录|注册
芯语
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
首页
热门
专栏作家
电子产业热词
CEO专栏
技术文库
科技头条
专栏入驻
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
芯语
帖子
博文
用户
芯语
登录
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
失调电压
运放指标之输入失调电压--什么是输入失调电压?哪来的?怎么去掉?
动动手指,关注公众号并加星标哦最近,在软件中仿真运放,想着,最好能把运放的那些指标,都验证仿真一下,所以就有了这篇学习笔记。(1)什么是输入失调电压?输入失调电压,英文为input offset voltage,经常看到的表示是Vos。理想情况下,当运放的两个输入端电压相同时,输出应该为0;但实际情况下,输出不是0。如下图所示。这个时候,为了让运放的输出电压为0,则需要在运放的一个输入端施加一个或
加油射频工程师
2024-12-12
2213浏览
反相放大电路运放V+引脚串联电阻过大也会产生输出失调电压?1400字理清原理与计算
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言当我们用运放设计电流或者电压采样电路时,如果我们要求的采样精度比较高的话,那么一个绕不开的话题就是噪声,噪声是很多硬件工程师容易忽视又不知如何下手的因素,但是噪声影响是信号处理中的一个重要问题,它会影响采样电路的精度和稳定性,运放电路中的噪声分为两大类,一类是运放内部噪声的影响,另外一类是运放外部噪声的影响,而电阻的热噪声是运放外部噪声影响因素中的
硬件那点事儿
2024-11-25
390浏览
如何准确计算电源引起的运放输出失调电压?1200字搞定运放电路选型之电源抑制比PSRR
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言电源抑制比的代号是PSRR,这个词不是运算放大器的专属,如果你研究过LDO,或DCDC芯片,你会发现,PSRR也是LDO以及DCDC的关键指标参数。通俗点来说,PSRR是表征电路对电源电压波动抑制能力的一个关键指标。它一般以dB为单位,通过这一指标,我们能评估器件是否可以有效抑制电源上的变化或噪声对输出信号的影响。在运算放大器电路中,PSRR参数描
硬件那点事儿
2024-11-07
811浏览
1200字搞懂运放电路中输入失调电压的分析,计算,以及选型对策
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言前两篇文章我们讲述了运算放大器输入偏置电流,输入失调电流,输入失调电压作为运放输入特性参数中比较重要的特性参数之一,当然也是需要重点关注的,我们今天会讲一下运放失调电压。在理想运算放大器的情况下,当输入电压 (V i ) 为 0 V时,V IN(+)和 V IN(-)端子的直流电压完全匹配。然而,实际上存在以下差异V IN(+)和 V IN(-)端
硬件那点事儿
2024-10-08
2552浏览
资料下载|超小型WLCSP低输入失调电压高精度运算放大器TLR377GYZ
ROHM面向智能手机和小型物联网设备等应用开发出一款超小型封装的CMOS运算放大器“TLR377GYZ”,该产品非常适合在中放大温度、压力、流量等的传感器检测信号。本文将为各位工程师呈现该产品的参考资料,助力您快速了解产品各项信息。另外,还可前往官网查看产品新闻。↑点击下载参考资料↑产品特点1超小型WLCSP,有助于设备的小型化外形尺寸仅0.88x0.58x0.33(Max)mm咨询或购买产品扫描
罗姆半导体集团
2024-07-24
509浏览
课程回顾丨放大器失调电压解析与常见问题
在电子工程领域,放大器是核心组件之一,而失调电压则是影响放大器性能的重要参数。为了帮助工程师深入理解放大器失调电压的产生、影响及其解决方法,ADI智库特别推出【放大器失调电压解析与常见问题】系列培训课程,本系列课程分为上下两个部分,上半部分介绍失调电压相关指标、各种Trim工艺及各类零漂移放大器的架构及原理,下半部分介绍失调电压相关的常见问题。放大器失调电压解析与常见问题 扫描二维码 立即观
亚德诺半导体
2024-01-22
719浏览
运放-4.输入失调电压
-----前文导读----- 1、公众号主页点击发消息: 2、点击下方菜单获取系列文章-----本文简介-----主要内容包括: ①:什么是运放的输入失调电压 ②:电路设计中输入失调电压有何表现 ③:如何在电路设计中避免输入失调电压的影响-----正文-----一、基本概念 1. 什么是运放的输入失调电压 输入失调电压(Input Offset V
HGno1
2023-08-29
1237浏览
运放-3-失调电压Vos的理解与仿真验证
我们知道,运放有非常多的参数,这些参数的意思,我们大抵都可以从网上查到。作为过来人,我觉得仅仅了解字面的意思是远远不够的。所以我从这一节,开始说一说运放的参数,先从运放的失调电压说起吧。 还是先带着问题看比较好,我们可以先想一下这几个问题:1、失调电压是啥?咋产生的?2、失调电压一般是uV,mv级别的,这么小,电路设计还需要考虑吗?它到底有啥用?如果要考虑,该咋考虑呢? 失调电压是啥?咋产生的?
硬件工程师炼成之路
2023-01-30
1904浏览
放大器输入失调电压如何影响测量精度
在本文中,我们将讨论放大器输入失调电压如何影响我们的测量精度。我们还将看到,放大器输出摆幅可能是选择分流电阻值时的关键因素。 输入失调电压理想情况下,当差分放大器的两个输入完全处于相同电位时,其输出应为零伏。然而,实际上,当输入之间的电压差很小时,输出会变为零伏。这种非理想性源于放大器内部组件之间的固有不匹配。必须在放大器的输入端子之间施加以使其输出电压为零伏特的电压称为输入失调电压。为了模拟这种
摩尔学堂
2022-03-07
1787浏览
仪表放大器的失调电压与噪声参数分析与仿真
点击蓝字 关注我们
电子森林
2021-04-19
1710浏览
仪表放大器的失调电压与噪声参数分析与仿真
点击蓝字 关注我们
放大器参数解析与LTspice
2021-03-28
2445浏览
运放块输出失调电压消除,只需一个电阻
输出失调电压和静态基极电流是运放块参数中的“坏孩子”, 造成输出信号中轴偏离0轴的竖向失真,甚至饱和,制约弱信号放大电路的增益,现有的解决方案已经不少,但本仿真仅有一个电阻,让其缺点相克,就变成“好孩子”。 运放块开环增益参数最大几十万的数量级,避免产生额外的误差;同时压摆率、增益带宽积参数与输入频率必须匹配,避免电路实际与计算参数不一致以及工作不稳定。默认单位:电压=V,电路=A,电阻=Ω
电源Fan
2021-02-20
1705浏览
运放块输出失调电压消除,只需一个电阻
输出失调电压和静态基极电流是运放块参数中的“坏孩子”, 造成输出信号中轴偏离0轴的竖向失真,甚至饱和,制约弱信号放大电路的增益,现有的解决方案已经不少,但本仿真仅有一个电阻,让其缺点相克,就变成“好孩子”。 运放块开环增益参数最大几十万的数量级,避免产生额外的误差;同时压摆率、增益带宽积参数与输入频率必须匹配,避免电路实际与计算参数不一致以及工作不稳定。默认单位:电压=V,电路=A,电阻=Ω
8号线攻城狮
2021-01-31
1680浏览
02.输入失调电压(Input Offset Voltage)
输入失调电压实际上反映了运放内部的电路对称性,对称性越好,输入失调电压越小。输入失调电压是运放的一个十分重要的指标,特别是精密运放或是用于直流放大时。 失调电压定义: 为了使运放的输出电压等于0,必需在运放两个输入端加一个小的电压。这个需要加的小电压即为输入失调电压Vos。 失调电压来源: 与运放的失调电流形成原因类似,运放的输入失调电压也是来源于运放差分输入级两个管子的不匹配。如下图 1
8号线攻城狮
2020-10-23
10199浏览
放大器Vos失调电压的产生与影响
点击蓝字 关注我们
电子森林
2020-08-27
2300浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
工信部“划红线”,智驾浮夸宣传被叫停
2
2024年全球设计IP市场飙涨:TOP4吃下75%,HPC接口IP成增长引擎
3
美国“酝酿”半导体关税,严重冲击全球供应链
4
意法半导体披露全球计划细节,启动“自愿离职”
5
国际贸易争端加剧,芯片分销的出路在哪里?
6
DeepSeek的杰文斯悖论:AI芯片市场发展前瞻
7
“美对华加征245%关税”?多方回应
8
AI 驱动智能视觉,解码 AR 眼镜芯片创新之路
热门
文章排行
1
Github屏蔽中国IP!!中美关税大战的战火还是烧到科技圈
硬件笔记本
16679
2
一文看懂OPPOFindX8系列暨移动智能生态旗舰新品发布会,售价3699元起
CINNOResearch
10554
3
突发!特朗普宣布豁免部分中国电子产品、电子元器件125%关税!附豁免产品清单
芯片之家
7064
4
什么是芯片的COO/CCO/COD/DIFF/COA/ACO?
射频美学
5277
5
美方豁免部分产品“对等关税”,中方最新回应
芯存社
4403
6
针对中国?特朗普将关税加至125%,其他国家暂缓征收90天并降至10%!
飙叔科技洞察
4107
7
美国宣布对笔记本电脑、智能手机、半导体等豁免征收“对等关税”
CINNOResearch
3716
8
反转!即将征收芯片关税,中美已通过中间人就关税问题初步接触,Q1中美双边贸易仍保持增长,鸿海解读美国关税豁免政策影响
芯存社
2742
9
微软突发“封杀令”!全面禁止Cursor使用C、C++、C#扩展,开发者被迫回退版本
C语言与CPP编程
2432
10
暂停接单、原产地判定...芯片人快被逼疯了!
芯世相
2382
11
重磅!美国宣布对集成电路、平板电脑、智能手机、显示模组等免征收“对等关税”
芯存社
1748
12
最新动力电池国标出台:不允许起火和爆炸
谈思汽车
1492
13
集成电路原产地认定新规详解——流片地即原产地的技术与合规分析
汽车电子与软件
1402
14
集成电路原产地新规,流片地成关键!
皇华电子元器件IC供应商
1313
15
瑞萨电子与您相约2025慕尼黑上海电子展共探“芯”力量
瑞萨MCU小百科
1264
16
电动汽车电池新国标公布:热扩散不起火、不爆炸
一览众车
1240
17
苹果Q1手机销量首次全球第一
WitDisplay
1224
18
特朗普,传出新消息
谈思汽车
1205
19
中国认定芯片流片地为原产地!对Intel、AMD、高通有什么影响?
文Q聊硬件
1167
20
中国紧急宣布!芯片流片地认定为原产地对Intel、AMD、高通有何影响
手机技术资讯
1122
21
AI含量拉满!TOP25+储能企业竞逐
行家说储能
973
22
美商务部长:面板必须在美国制造!
WitDisplay
936
23
美国宣布对显示模组/终端等豁免征收“对等关税”
WitDisplay
911
24
突发!特朗普“胁迫”台积电全产业链迁美,90%以上的5nm芯片断供?
飙叔科技洞察
875
25
不要震惊!国产超音速客机C949提上日程!
飙叔科技洞察
801
26
RTX5060Ti首发价格敲定!8GB不变、16GB便宜了
硬件世界
794
27
587Ah为最优解?TOP30+储能产品亮相北京
行家说储能
786
28
特朗普又变卦:关税没有例外!电子产品仍面临关税
CINNOResearch
745
29
千元天线数最多!余承东官宣华为新路由信号能穿三堵墙
文Q聊硬件
730
30
重大发明!!!中国科学家研发出"全天候"超级钠离子电池
锂电联盟会长
713
广告
最新
评论
更多>>
真的是,硬要逼我用ViewTurbo
用户17445...
评论文章
2025-04-13
Github屏蔽中国IP!!中美关税大战的战火还是烧到科技圈
A1,寓意,美国作为人造这一领域的第一人
自做自受
评论文章
2025-04-13
尴尬!美教育部长将AI读成Aone
资料
文库
帖子
博文
1
AD、DA转换器接口技术与实用线路-杨振江
2
IGBT并联使用要点(来源于onsemi)
3
自动控制原理++上册,黄家英,第二版
4
现代实用传感器电路-图书
5
现代传感器集成电路:通用传感器电路
6
微弱直流电压信号采集
7
IGBT图解
8
车规级功率半导体技术现状、挑战与发展趋势
9
2025年感知技术十大趋势深度分析报告
10
[完结14章]Vue3.5+Electron+大模型 跨平台AI桌面聊天应用实战
1
HMD3075国产首款量产型七位半万用表!青岛汉泰开启国产高...
2
已知并联电阻总阻值,算出23456个......并联电阻的阻值,比...
3
拆解:DMA方式WM803开发板+ST7735驱动显示TTL例程解析
4
cadence中如何测试鉴相器的输出电压和相差的关系
5
【2025面包板社区内容狂欢节】发文、回帖赢25万E币!
6
在咖啡馆做电力电子实验是种什么体验?
7
EGBox Nano
8
MDD高效率整流管的工作原理:如何降低导通损耗?
1
AI帮你赢:人人都能用的AI方法论 读后感和书评,我会推荐给我的学生
2
水下装备体系论证系统软件全面解析
3
京东全球购十周年:宣布投入亿级资源,升级四大商家扶持举措
4
瑞芯微RK平台开发必备的20个常用命令,帮您效率翻倍
5
网络链路攻防战术对抗仿真系统软件全面解析
6
多极电磁铁有哪些应用
7
AI赋能,健康无界:WT2605C语音芯片智能血压计的个性化设计方案
8
语音芯片技术赋能:一体化方案重塑学爬玩具低成本开发新范式 ——以WT588F02B-C014为核心的超省BOM成本方案解析
1
PLC控制柜设计原理电装布局、接线图和原理图
2
【电机控制】PMSM无感FOC控制(SVPWM)
3
12V典型开关电源方案(有哪些品牌选择)
4
PCB叠层阻抗设计(详细)
5
什么是无功补偿的共补、分补、混补?
6
一文说清楚PLC、运动控制卡、运动控制器
7
CAN通讯中常见的接口异常问题
8
CPU中有多少个晶体管?
9
比亚迪纯电动汽车热泵空调技术详解
10
PLC选型,你真的选对了吗?
在线研讨会
迈来芯新一代经济型热成像技术:赋能电力电子过热保护与智能应用温度监控
ADI 应用于电池管理系统 (BMS) 的电芯监测解决方案
利用氮化镓技术打造高效电机驱动——人形机器人、无人机与电动汽车应用
ADMT4000重新定义多圈编码器设计
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
工信部“划红线”,智驾浮夸宣传被叫停
2024年全球设计IP市场飙涨:TOP4吃下75%,HPC接口IP成增长引擎
美国“酝酿”半导体关税,严重冲击全球供应链
意法半导体披露全球计划细节,启动“自愿离职”
国际贸易争端加剧,芯片分销的出路在哪里?