Az oszcilláció dekompressziós csúcsa az energiaátviteli folyamat során a kimeneti véghez is eljut, ami zajt kelt. Általában RC, RCD és más abszorpciós áramköröket alkalmazunk, és az abszorpciós kondenzátorok gyakran használnak nagyfeszültségű kerámia kondenzátorokat a probléma megoldására.
A mágneses mag két része között fellépő relatív mozgás következtében fellépő vonzóerő, amely az őket elválasztó közeget összenyomja, valamint az az ütközés, amely a két mágneses mag felületének érintkezését okozza, és azok reagálnak. zajt okozó mechanizmusok a transzformátorban. A mágneses mag középső száraiban repedések vannak, valamint a mágneses fluxus gerjesztésének mozgása a kettő ütközését vagy megkarcolását okozza.
Az olcsó kerámia kondenzátorok nemlineáris szigetelőanyagokat is tartalmaznak, amelyekben gyakran magas a bárium-titanát koncentrációja, ami normál üzemi hőmérsékleten piezoelektromos hatást vált ki. Emiatt ezek az alkatrészek több zajt keltenek, mint a lineáris szigetelőelemekkel rendelkező kondenzátorok. A kapacitásproblémák megoldására az abszorpciós áramkörben használt nagyfeszültségű kerámia kondenzátorokat lecserélhetjük olyan poliészter fólia kondenzátorokra, amelyek elhanyagolható elektrosztriktív hatásúak. Ez lényegében megszünteti a kapacitás által keltett zajt.
Az utolsó tényező a nyomtatott áramköri lap jelinterferenciája által keltett zaj. Ezt a problémát úgy oldják meg, hogy a tervezési szakaszban abszorpciós áramköröket adnak a FET DS mindkét végén a tüskék csökkentése érdekében, ami jelentősen csökkenti a tápegység kimeneti zaját.






