
En un circuito RLC en serie, cuando el valor de inductancia del inductor es igual al valor de capacitancia del capacitor, aparece un punto de frecuencia, en otras palabras, X grande=X C. El punto donde esto ocurre se llama punto de frecuencia resonante, (ƒ - r), y mientras analizamos el circuito RLC en serie, esta frecuencia resonante produce una serie de circuitos resonantes.
A medida que la frecuencia se acerca al infinito, la reactancia del inductor también aumentará hacia el infinito y los componentes del circuito actúan como un circuito abierto. Sin embargo, a medida que la frecuencia se acerca a cero o CC, la reactancia del inductor disminuirá a cero, provocando el efecto contrario, como un cortocircuito. Esto significa que la reactancia del inductor es proporcional a la frecuencia, menor en bajas frecuencias y mayor en altas frecuencias.
La principal diferencia entreresonancia en serie (también conocida como dispositivo de prueba de resonancia en serie de frecuencia variable)y la resonancia paralela es que debido a la formación de circuitos de almacenamiento de energía, hay una gran cantidad de corriente circulante y su dirección siguiendo la curva de corriente de resonancia en serie es exactamente opuesta.
Cuando la frecuencia se acerca al infinito, la reactancia del condensador disminuirá a cero, lo que hará que los componentes del circuito funcionen como un conductor ideal de 0 Ω. Sin embargo, a medida que la frecuencia se acerca a cero o al nivel de CC, la reactancia del condensador aumentará rápidamente hasta el infinito, lo que provocará que ejerza un gran efecto de resistencia, como en un estado de circuito abierto. Para cualquier valor de capacitancia dado, esto significa que la reactancia de la capacitancia es inversamente proporcional a la frecuencia.
Cuando XL=XC, dos reactancias iguales e iguales se cancelan entre sí. Y el punto donde se cruzan dos curvas de reactancia en la figura indica resonancia en el circuito de CA.

Tenga en cuenta que cuando la reactancia de capacitancia domina el circuito, la curva de impedancia en sí tiene una forma hiperbólica. Sin embargo, cuando la inductancia y la reactancia dominan el circuito, debido a la respuesta lineal de XL, la curva es asimétrica. Por lo tanto, si la impedancia del circuito está en su valor mínimo durante la resonancia, la admitancia del circuito debe estar en su valor máximo. Una de las características de unserie resonantecircuito es que la admitancia es muy alta, pero esto puede ser malo porque el valor de resistencia muy bajo durante la resonancia significa que la corriente del circuito puede ser muy peligrosa.

La curva de respuesta de frecuencia de unserie resonanteEl circuito indica que la magnitud de la corriente es función de la frecuencia. Cuando se representa en un gráfico, se puede ver que la respuesta comienza desde cerca de cero y alcanza su frecuencia de resonancia máxima en I MAX=I. R se vuelve infinito con ƒ y luego disminuye nuevamente hasta casi cero. Como resultado, incluso en resonancia, la amplitud del voltaje C a través del inductor L y el capacitor C puede ser mucho mayor que el voltaje de la fuente de alimentación porque son iguales y se cancelan entre sí cuando son opuestos. Dado que el circuito resonante en serie solo funciona a la frecuencia resonante, este tipo de circuito también se llama circuito receptor porque la impedancia del circuito es mínima durante la resonancia, lo que facilita aceptar una frecuencia igual a su frecuencia resonante. La corriente. El efecto de resonancia en un circuito en serie también se conoce como "resonancia de voltaje".





