本大师的意思就是说。
失调电压是必定存在的。
但是可以调节到近乎为0。
这必定就是偏执电流必定要参与的工作。
而教科书把偏执电流和失调电压分别提出来,就是概念错误了。
失调电压包含了所有的误差电压。
包括失调电流和偏执电流所导致的误差电压。
失调电压就是总体的误差电压。
这是当然在室温和0输入的情况下。
也就是一个运放的电压跟随器电路,没有电阻的情况下的误差电压,应该就是教科书所谓的失调电压。
但是真正的失调电压,使实际电路的误差电压,包括了偏执电流导致的误差。
正确的消除误差的方法,就是用偏置电流抵消失调电压。
也就是说,消除失调电压的方法,就是用改变偏执电流来实现。
电压跟随器的理想电路,使不现实的。
现实的0误差电压跟随器,是需要改变偏执电流从而没有失调电压。
对于放大N倍的电路来说,也是一样。
一定要保证误差电压为0,否则说不过去。
按照教科书的说法,放大N倍,则Vos增多了N倍。
这是不能接受的。
电压跟随器的1mV的Vos,放大10倍就使10mV的输出误差电压,这是不能接受的。
你必须要把放大10倍的输出误差降低为近乎为0。
这才说的过去。
温度漂移,电源偏移,以至于所谓的共模漂移,都是一回事。
如果PSRR在低频足够高,那么温度漂移必定也非常小,共模抑制比也很小。
只要Vos调节到0,那么基本上,共模输入情况下,也几乎就是0误差。
温度漂移也几乎为0,电源漂移也近乎为0。
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