El circuito de resonancia en serie de corriente constante está compuesto principalmente por un circuito de muestreo y un circuito de comparación de la resonancia en serie de corriente constante. La corriente alterna se convierte en corriente continua mediante un puente rectificador, y tras el ajuste de la corriente y la retroalimentación de corriente, finalmente se logra una salida de corriente estable en el rango de 0,1 A a 10 A.
El bucle de medición se genera principalmente mediante la resonancia en serie de corriente constante, y la corriente estable pasa directamente a través del devanado del transformador de potencia sin conectarse a la resistencia estándar (el relé conectado en serie con la resistencia queda en cortocircuito) para medir la corriente de carga. Cuando la corriente de carga alcanza el valor establecido, el relé se desconecta y la resistencia se incorpora al bucle de medición. Para garantizar la estabilidad de la alimentación eléctrica del microcontrolador, el relé controla la alimentación por separado. Debido a la existencia de la inductancia del devanado, la corriente residual constituye una amenaza para el usuario y el equipo de prueba; por lo tanto, debe existir un circuito de descarga de corriente. Este circuito de descarga consta de una resistencia de descarga y un diodo inverso. El diodo permanece apagado durante la carga, mientras la fuente de alimentación carga el devanado; cuando se apaga la fuente de alimentación, el diodo se activa y el devanado se descarga a través del diodo y la resistencia de descarga.
Al final de la medición, el relé K1 se desconecta. Debido a que el devanado del transformador tiene una gran inductancia, la corriente no puede reducirse inmediatamente a cero, lo que generará un potencial elevado. Por lo tanto, debe añadirse un circuito de descarga. En este circuito de descarga, cuando el relé K1 se abre, el diodo D1 se activa y la corriente en el devanado forma un bucle a través de la resistencia de descarga R4 y el diodo para completar el proceso de descarga. La selección de la resistencia de descarga debe ser adecuada. Cuanto mayor sea la resistencia de descarga, mayor será la potencia disipada en dicha resistencia y más corto será el tiempo de descarga. Cuanto mayor sea el voltaje en los terminales, la elección de la resistencia de descarga no solo debe garantizar que el valor de voltaje durante la descarga sea seguro, sino también lograr que el tiempo de descarga sea lo más corto posible.
