ทำให้เกิดการวิเคราะห์การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าในการจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง
แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งสามารถแบ่งออกเป็นแบบเต็มบริดจ์, ครึ่งบริดจ์, แบบกดดึงและอื่น ๆ ตามประเภทของวงจรหลัก แต่ไม่ว่าแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งประเภทใดจะทำให้เกิดเสียงดังเมื่อทำงาน พวกมันจะดำเนินการในโหมดทั่วไปหรือโหมดดิฟเฟอเรนเชียลผ่านสายไฟ และยังแผ่ไปยังพื้นที่โดยรอบด้วย แหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งยังไวต่อสัญญาณรบกวนภายนอกที่ถูกบุกรุกโดยโครงข่ายไฟฟ้า และจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพื่อทำให้เกิดการรบกวน
หลังจากป้อนไฟ AC ลงในแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งแล้ว จะถูกแก้ไขเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง Vi โดยวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ V1 ~ V4 ซึ่งใช้กับ L1 หลักของหม้อแปลงความถี่สูงและท่อสวิตชิ่ง V5 ฐานของท่อสวิตชิ่ง V5 ป้อนคลื่นสี่เหลี่ยมความถี่สูงตั้งแต่สิบถึงหลายร้อยกิโลเฮิรตซ์ และความถี่การทำซ้ำและอัตราส่วนหน้าที่ถูกกำหนดโดยข้อกำหนดของแรงดันเอาต์พุต DC VO กระแสพัลส์ที่ขยายโดยหลอดสวิตช์จะเชื่อมต่อกับวงจรทุติยภูมิโดยหม้อแปลงความถี่สูง อัตราส่วนของการหมุนปฐมภูมิของหม้อแปลงความถี่สูงยังถูกกำหนดโดยข้อกำหนดของแรงดันเอาต์พุต DC VO กระแสพัลส์ความถี่สูงจะถูกแก้ไขโดยไดโอด V6 และกรองด้วย C2 เพื่อให้กลายเป็นแรงดันเอาต์พุต DC VO ดังนั้นการจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งจะทำให้เกิดเสียงรบกวนในลิงค์ต่อไปนี้ ทำให้เกิดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
(1) วงกระแสสลับความถี่สูงที่ประกอบด้วยหม้อแปลงความถี่สูงหลัก L1, ท่อสวิตชิ่ง V5 และตัวเก็บประจุตัวกรอง C1 อาจสร้างรังสีในอวกาศขนาดใหญ่ หากตัวกรองตัวเก็บประจุไม่เพียงพอ กระแสความถี่สูงจะถูกส่งไปที่แหล่งจ่ายไฟ AC อินพุตในโหมดดิฟเฟอเรนเชียล
(2) L2 รองของหม้อแปลงความถี่สูง, วงจรเรียงกระแสไดโอด V6 และตัวเก็บประจุตัวกรอง C2 ยังสร้างวงจรกระแสสลับความถี่สูงซึ่งจะสร้างรังสีในอวกาศ หากตัวกรองตัวเก็บประจุไม่เพียงพอ กระแสความถี่สูงจะถูกผสมกับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเอาท์พุตในรูปแบบของโหมดดิฟเฟอเรนเชียลสำหรับการนำไฟฟ้าภายนอก
(3) มีตัวเก็บประจุแบบกระจาย Cd ระหว่างตัวหลักและตัวที่สองของหม้อแปลงความถี่สูง และแรงดันไฟฟ้าความถี่สูงของตัวหลักจะเชื่อมต่อโดยตรงกับตัวรองผ่านตัวเก็บประจุแบบกระจายเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดสัญญาณรบกวนในโหมดทั่วไปในเวลาเดียวกัน บนสายไฟ DC เอาท์พุตสองเส้นของสายรอง หากความต้านทานของสายไฟทั้งสองเส้นกับกราวด์ไม่สมดุล ก็จะกลายเป็นสัญญาณรบกวนในโหมดดิฟเฟอเรนเชียลด้วย
(4) เอาต์พุตวงจรเรียงกระแสไดโอด V6 จะสร้างกระแสไฟกระชากย้อนกลับ เมื่อเปิดไดโอดในทิศทางไปข้างหน้า ประจุที่จุดเชื่อมต่อ PN จะสะสม และเมื่อใช้ไดโอดกับแรงดันย้อนกลับ ประจุที่สะสมจะหายไปและสร้างกระแสย้อนกลับ เนื่องจากไดโอดต้องแก้ไขกระแสสวิตชิ่ง เวลาในการเปลี่ยนจากเปิดเป็นปิดจึงสั้นมาก และกระแสไฟกระชากกลับเกิดขึ้นเพื่อทำให้ประจุที่เก็บไว้หายไปในเวลาอันสั้น การสั่นของการลดทอนความถี่สูงเกิดจากการเหนี่ยวนำแบบกระจาย ความจุแบบกระจาย และไฟกระชากในสายเอาต์พุต DC ซึ่งเป็นสัญญาณรบกวนในโหมดดิฟเฟอเรนเชียล
(5) โหลดของท่อสวิตช์ V5 คือขดลวดปฐมภูมิ L1 ของหม้อแปลงความถี่สูงซึ่งเป็นโหลดแบบเหนี่ยวนำ ดังนั้นเมื่อเปิดและปิดสวิตช์ จะมีแรงดันไฟกระชากสูงสุดที่ปลายทั้งสองของท่อ และสัญญาณรบกวนนี้จะถูกส่งไปที่ขั้วอินพุตและเอาต์พุต
(6) มีตัวเก็บประจุแบบกระจาย CI ระหว่างตัวสะสมของท่อสวิตชิ่ง V5 และหม้อน้ำ K ดังนั้นกระแสสวิตชิ่งความถี่สูงจะไหลไปยังหม้อน้ำ K ผ่าน CI จากนั้นไปที่กราวด์ของแชสซี และสุดท้ายไปที่กราวด์ป้องกัน PE ของสายไฟ AC ที่เชื่อมต่อกับกราวด์ของแชสซี จึงสร้างรังสีในโหมดทั่วไป สายไฟ L และ N มีความต้านทานต่อ PE บางอย่าง หากอิมพีแดนซ์ไม่สมดุล สัญญาณรบกวนในโหมดทั่วไปจะถูกแปลงเป็นสัญญาณรบกวนในโหมดดิฟเฟอเรนเชียล






