Värähtelyn dekompressiohuippu välitetään myös lähtöpäähän energiansiirtoprosessin aikana, jolloin syntyy kohinaa. Käytämme yleensä RC-, RCD- ja muita absorptiopiirejä, ja absorptiokondensaattorit käyttävät usein korkeajännitteisiä keraamisia kondensaattoreita tämän ongelman ratkaisemiseksi.
Magneettisydämen kahden osan välinen vetovoima, joka johtuu suhteellisesta liikkeestä sen siirtämiseksi, puristaen niitä erottavan väliaineen, sekä iskusta, joka saa kahden magneettisydämen pinnat kosketuksiin ja ne reagoivat. muuntajan mekanismeja, jotka aiheuttavat melua. Magneettisydämen keskihaaroissa on halkeamia, ja magneettivuon viritteen liike aiheuttaa niiden törmäyksen tai naarmuuntumisen.
Halvat keraamiset kondensaattorit sisältävät myös epälineaarisia eristemateriaaleja, joissa on usein korkea bariumtitanaattipitoisuus, joka normaaleissa käyttölämpötiloissa synnyttää pietsosähköisen vaikutuksen. Tämän vuoksi nämä osat tuottavat enemmän melua kuin kondensaattorit, joissa on lineaariset eristyskomponentit. Kapasitanssiongelmien ratkaisemiseksi voimme vaihtaa absorptiopiirissä käytetyt korkeajännitteiset keraamiset kondensaattorit polyesterikalvokondensaattoreihin, joilla on mitätön sähköstriktiivinen vaikutus. Tämä eliminoi olennaisesti kapasitanssin tuottaman melun.
Viimeinen tekijä on piirilevyn signaalihäiriöiden aiheuttama kohina. Tämä ongelma ratkaistaan lisäämällä absorptiopiirejä FET DS:n molempiin päihin suunnitteluvaiheen aikana piikkien vähentämiseksi, mikä vähentää merkittävästi tehomoduulin lähtökohinaa.






