Среди читателей очень много людей знающих электричество намного лучше меня, и хорошо если так. В тот момент когда мне довелось преподавать физические основы микроэлектроники, многие процессы приходилось изучать на уровне квантовой механики. После более глубокого погружения в процессы происходящие на уровне кристаллической решетки, начинаешь понимать, на сколько мало знаний есть в открытом доступе, и что далеко не всё публикуется в учебниках. Как мы уже знаем в электронике есть понятия, проводник, диэлектрик и полупроводник...
Имея дело с импульсными источниками питания, думаю, многие из вас замечали, что на поверхности некоторых трансформаторов имеется замкнутый виток из медной фольги. Для тех, кто не понял его назначение, поясню. Дело в том, что при работе вокруг трансформаторов (как у сетевых, так и у импульсных) излучается электромагнитное поле рассеяния. Если данное поле будет попадать на близлежащие электронные компоненты на плате, то оно будет оказывать свое влияние. Вокруг металлических частей, что охватываются полем, будут появляться небольшие токи, отрицательно влияющие на работу данной схемы (это шумы, помехи, изменение режима работы схемы и т.д.). Для ослабления этого электромагнитного поля рассеяния вокруг трансформаторов как раз и наматывается один короткозамкнутый виток медной фольги на их поверхности. В этой фольге появляются микро токи со своим магнитным полем, что гасит общее магнитное поле рассеяния. Тем самым мы можем защитить от электромагнитных полей соседние компоненты, установленных рядом с трансформатором. Чтобы самому убедиться в этом можно сделать так. Взять небольшую медную катушку, к ее выводам подсоединить осциллограф, расположить ее вблизи работающего трансформатора, и посмотреть на возникающие наводки в этой катушке. Далее, либо снять этот виток из фольги с поверхности трансформатора (если он там был), либо его намотать (если его там не было). Повторить измерения. По итогу вы сами увидите разницу интенсивности воздействия поля рассеяния на проверочную катушку.