
У послідовному ланцюзі RLC, коли значення індуктивності котушки індуктивності дорівнює значенню ємності конденсатора, з’являється частотна точка, іншими словами, X large=X C. Точка, де це відбувається, називається точкою резонансної частоти (ƒ - r), і, коли ми аналізуємо послідовне ланцюг RLC, ця резонансна частота створює серію резонансних контурів.
Коли частота наближається до нескінченності, реактивний опір котушки індуктивності також буде збільшуватися до нескінченності, і компоненти схеми діють як розімкнені ланцюги. Однак коли частота наближається до нуля або постійного струму, реактивний опір котушки індуктивності зменшиться до нуля, викликаючи протилежний ефект, як коротке замикання. Це означає, що реактивний опір котушки індуктивності пропорційний частоті, менший на низьких частотах і більший на високих частотах.
Основна відмінність міжпослідовний резонанс (також відомий як резонансний пристрій із змінною частотою)і паралельний резонанс полягає в тому, що через формування контурів накопичення енергії існує велика кількість циркулюючого струму, і його напрямок, який слідує за кривою струму послідовного резонансу, є точно протилежним.
Коли частота наближається до нескінченності, реактивний опір конденсатора зменшується до нуля, змушуючи компоненти схеми працювати як ідеальний провідник з опором 0 Ом. Однак, коли частота наближається до нуля або рівня постійного струму, реактивний опір конденсатора швидко зростатиме до нескінченності, змушуючи його виявляти великий ефект опору, як стан відкритого ланцюга. Для будь-якого заданого значення ємності це означає, що реактивний опір ємності обернено пропорційний частоті.
Коли XL=XC, два рівні реактивні опори компенсують один одного. І точка, де дві криві реактивного опору перетинаються на малюнку, вказує на резонанс у колі змінного струму.

Зауважте, що коли в ланцюзі домінує реактивний опір ємності, сама крива імпедансу має гіперболічну форму. Однак, коли в ланцюзі домінує реактивний опір індуктивності, через лінійну характеристику XL крива є асиметричною. Отже, якщо імпеданс ланцюга має мінімальне значення під час резонансу, пропускна здатність ланцюга має бути максимальною. Однією з характеристик aряд резонансланцюга полягає в тому, що пропускна здатність дуже висока, але це може бути погано, оскільки дуже низьке значення опору під час резонансу означає, що струм ланцюга може бути дуже небезпечним.

Крива АЧХ aряд резонанссхема вказує на те, що величина струму є функцією частоти. Якщо нанести на графік, то можна побачити, що відгук починається майже з нуля та досягає максимальної резонансної частоти при I MAX=I. R стає нескінченним із ƒ, а потім знову зменшується майже до нуля. У результаті, навіть у резонансі, амплітуда напруги C на індуктивності L і конденсаторі C може бути набагато більшою, ніж напруга джерела живлення, оскільки вони рівні та гасять одна одну, коли вони протилежні. Оскільки послідовний резонансний контур працює лише на резонансній частоті, цей тип контуру також називають приймальним контуром, оскільки імпеданс контуру є мінімальним під час резонансу, що дозволяє легко прийняти частоту, рівну його резонансній частоті. Поточний. Ефект резонансу в послідовному ланцюзі також відомий як "резонанс напруги".





