En este circuito, cuando la resistencia inductiva XL y la resistencia capacitiva XC son iguales, la resistencia total Z del circuito XL=XC se minimizará, mientras que la Z=R activa pura, la corriente se maximizará.

La caída de tensión entre los componentes inductivos y capacitivos se calcula según la ley de Ohm.

Porque el valor de voltaje XL=XC del inductor ideal UL es igual al voltaje del capacitor U C. Sin embargo, las fases de los voltajes UL y UC son opuestas (con un cambio de fase de 180 grados)
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El modo de funcionamiento de un circuito con componentes R, L y C conectados en serie, donde XL=XC y UL=UC (o UL=- UC) se denominanresonancia en serie.
La suma de los números complejos de tensión LL y complejo C es cero, por lo tanto el módulo total es cero. Un voltímetro, que mide la caída de voltaje (módulo complejo de voltaje), mostrará un valor de 0 junto con la inductancia y capacitancia ideales en la sección del circuito. En este caso, cuando la corriente I y el voltaje UVX son consistentes, el valor máximo de la potencia activa p=RI02 es igual a la potencia total, mientras que el valor del circuito de potencia reactiva es cero:
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En resonancia en serie, si el voltaje entre el capacitor y el inductor excede con creces R, pueden exceder considerablemente el voltaje proporcionado U:

La razón física del aumento de voltaje es la fluctuación de una gran cantidad de energía almacenada alternativamente en el campo eléctrico capacitivo y el campo magnético del elemento inductivo. A través de la resonancia de voltaje, una pequeña cantidad de energía proviene de la fuente de energía y compensa la pérdida de energía en los componentes activos - resistencia R, que es suficiente para mantener una oscilación continua en un sistema con cantidades relativamente grandes de energía de campos eléctricos y magnéticos. Además, la energía total de los campos eléctrico y magnético permanece constante en todo momento.





