Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2016
Если для тестирования электронного устройства вам потребуется регулируемый источник тока, во многих случаях вы сможете сделать его, не выходя из своей лаборатории. Такой источник тока легко изготовить, взяв за основу стандартный лабораторный блок питания с клеммами Кельвина (Рисунок 1). Для этой схемы потребуется дополнительный источник питания микросхем и отдельное управляющее напряжение. Сигнал обратной связи для источника с клеммами Кельвина вырабатывается микросхемой монитора тока верхнего плеча MAX4172, выпускаемой компанией Maxim. В конфигурации, изображенной на Рисунке 1, коэффициент передачи схемы равен 1 А/В, то есть, одному вольту управляющего напряжения соответствует выходной ток величиной 1 А. На Рисунке 2 приведены зависимости выходного тока от сопротивления нагрузки.
![]() |
||
Рисунок 1. | Добавление этих компонентов к стандартному лабораторному источнику питания с клеммами Кельвина образует простой источник тока, управляемый напряжением, с коэффициентом пропорциональности 1 А/В. |
Для того чтобы изменить соотношение между током и напряжением, достаточно просто пересчитать значение RSHUNT; меньшему сопротивлению будет соответствовать больший ток, и наоборот. Выходной ток источника ограничивается максимально допустимым напряжением 150 мВ между клеммами RS+ и RS–, максимальным входным синфазным напряжением 32 В и максимальным выходным током источника с клеммами Кельвина.
![]() |
||
Рисунок 2. | Графики зависимости тока нагрузки от сопротивления нагрузки для схемы на Рисунке 1. |
В связи с тем, что при работе схемы напряжение и ток в источнике питания с клеммами Кельвина измеряются с низкой точностью, для контроля тока и напряжения нагрузки вы должны использовать внешние приборы. Кроме того, имейте в виду, что если убрать нагрузку так, чтобы выходной ток стал равен нулю, выходное напряжение ненагруженного источника с клеммами Кельвина подскакивает до максимального значения, которое может выдавать этот прибор.