ВВЕДЕНИЕРешение многих задач экспериментальной физики связано с необходимостью поддержания силы тока в данной электрической цепи с большой степенью точности.. Так как напряжение источника и сопротивление цепи не являются строго постоянными, то для обеспечения неизменного значения тока применяют принудительную стабилизацию. Устройства, служащие для этой цели, называются стабилизаторами тока.Необходимость в стабилизации тока возникает при питании электромагнитов масс-спектрометров, некоторых видов ускорителей заряженных частиц, магнетронных генераторов, различных электрон-но-оптических систем, в работах по изучению ядерного парамагнит-ного резонанса, фотометрированию световых потоков ламп накали-вания, в калориметрии, а также во многих других случаях.Требования к постоянству тока бывают очень велики. Так, например, отклонение тока от заданной величины в обмотках электромагнитных линз электронных микроскопов не должно пре-вышать тысячных долей процента. С той же, а иногда и большей точностью, необходимо поддерживать ток в обмотках лабораторных масс-спектрометров и т. д.Обычно необходимо менять значение стабилизуемого тока в неко-торых пределах. Пределы изменения могут быть довольно велики и достигать в отдельных случаях десятков раз.Существует несколько разновидностей стабилизаторов тока. К ним относятся стабилизаторы с движущимися частями (механи-ческие авторегуляторы сопротивления), феррорезонансные стабили-заторы, параметрические неэлектронные стабилизаторы (барреторы), стабилизаторы с электронными лампами (электронные стабилизаторы) и др.