발진의 압축 해제 피크는 에너지 전송 프로세스 중에 출력 끝으로 전달되어 노이즈를 생성합니다. 우리는 일반적으로 RC, RCD 및 기타 흡수 회로를 사용하며 흡수 커패시터는 이 문제를 해결하기 위해 고전압 세라믹 커패시터를 자주 사용합니다.
두 자기 코어의 표면을 접촉시켜 반응시키는 충격뿐만 아니라 자기 코어를 이동시키기 위한 상대 운동으로 인한 자기 코어의 두 부분 사이의 인력, 두 자기 코어를 분리하는 매체 압축은 다음 중 일부입니다. 소음을 발생시키는 변압기의 메커니즘. 자기 코어의 중간 다리에 균열이 있고 자기 플럭스 여기의 움직임으로 인해 둘이 충돌하거나 긁힐 수 있습니다.
저렴한 세라믹 커패시터에는 정상 작동 온도에서 압전 효과를 생성하는 티탄산바륨 농도가 높은 경우가 많은 비선형 절연 재료도 포함되어 있습니다. 이 때문에 이러한 부품은 선형 절연 부품이 있는 커패시터보다 더 많은 노이즈를 생성합니다. 커패시턴스 문제를 해결하기 위해 흡수 회로에 사용되는 고전압 세라믹 커패시터를 전기 변형 효과가 무시할 수 있는 폴리에스테르 필름 커패시터로 교체할 수 있습니다. 이것은 본질적으로 커패시턴스에 의해 생성된 노이즈를 제거합니다.
마지막 요인은 인쇄 회로 기판의 신호 간섭으로 인한 잡음입니다. 이 문제는 스파이크를 줄이기 위해 설계 단계에서 FET DS의 양쪽 끝에 흡수 회로를 추가하여 해결하여 전력 모듈의 출력 잡음을 크게 낮춥니다.






