א) שינויים מהירים בזרם העומס גורמים לשינויים במתח המוצא עקב מהירות לולאת בקרה מוגבלת. לפעמים לולאת הוויסות הפנימית לא מצליחה להגיב לשינויים מהירים בזרם (עקב עיכובים בזמן), וכתוצאה מכך תת-חיתוך/חיתוך שהוא בדרך כלל בסדר גודל של עשרות מילי-וולט (mV).
ב) שינויים מהירים במתח הכניסה (נגרמים בדרך כלל על ידי אדוות מתח המוצא של ממיר DC-DC) אינם ניתנים לסינון מלא על ידי לולאת הבקרה, ולכן השינויים במתח הכניסה יבואו לידי ביטוי במתח המוצא במידה מסוימת , פרמטר זה נקרא Power Supply Rejection Ratio (PSRR), ובדרך כלל פרמטר תלוי תדר. יש יצרנים שמתייגים את ה-PSRR כמספר שלילי וחלקם כמספר חיובי. באופן כללי, ככל שהערך המוחלט של PSRR גבוה יותר, כך פחות אותות הפרעות מועברים מכניסה ליציאה. בדרך כלל, מתח הכניסה המופרע מועבר למוצא ברמת היחידה של mV או פחות. באופן דומה, שינויים מהירים במתח הכניסה (כלומר, "תגובת קו חולפת") יכולים להתרחש במוצא LDO.
ג) מבנה המוליכים למחצה עצמו יוצר רעש אינרנטי, הנגרם בעיקר על ידי אטומים חופשיים המתנגשים במבנה הגבישי של חומר הבסיס. מכיוון שרעש אינהרנטי הוא תופעה פיזיקלית במוליכים למחצה הקשורים לעקרון ההולכה הנוכחית, ניתן לדכא אותו על ידי כמה טכניקות, אך אי אפשר להסיר אותו לחלוטין. רעש הפלט של LDOs מודרניים יכול להיות במאות מיקרו-וולט (uV) או פחות, אבל LDOs העליון מייצרים רעש ביחידת המיקרו-וולט (uV).
ד) השפעות נוספות כוללות שינוי איטי במתח הכניסה והשפעתו על ויסות הקו, שינוי איטי בזרם העומס והשפעתו על ויסות העומס, מוליכות תרמית ויציבות ארוכת טווח.
בעולם האמיתי, יש להתייחס לכל ההשפעות הללו והשפעותיהן יחד כדי להשיג מתח מוצא יציב ומדויק. לפיכך, יש לשקול היטב כי המצב הנ"ל עשוי להיות רלוונטי לבקשה ספציפית. לדוגמה, עבור יישומי מצלמה הדורשים את איכות התמונה הטובה ביותר, התגובה הדינמית של ה-LDO לטעינת שינויים נוכחיים היא החשובה ביותר. כאשר ערך הרעש נמוך מ-100 uVrms וערך ה-PSRR תקין (מעל 50 dB), ההשפעה על איכות התמונה זניחה.






