
Dalam litar RLC bersiri, apabila nilai kearuhan induktor adalah sama dengan nilai kemuatan kapasitor, titik frekuensi muncul, dalam erti kata lain, X besar=X C. Titik di mana ini berlaku dipanggil titik frekuensi resonans, (ƒ - r), dan semasa kami menganalisis litar RLC siri, litar frekuensi resonans ini menghasilkan satu siri frekuensi resonans.
Apabila frekuensi menghampiri infiniti, reaktansi induktor juga akan meningkat ke arah infiniti, dan komponen litar bertindak seperti litar terbuka. Walau bagaimanapun, apabila frekuensi menghampiri sifar atau DC, tindak balas induktor akan berkurangan kepada sifar, menyebabkan kesan sebaliknya, seperti litar pintas. Ini bermakna tindak balas induktor adalah berkadar dengan frekuensi, lebih kecil pada frekuensi rendah dan lebih tinggi pada frekuensi tinggi.
Perbezaan utama antararesonans siri (juga dikenali sebagai peranti ujian resonans siri frekuensi berubah)dan resonans selari ialah disebabkan oleh pembentukan litar simpanan tenaga, terdapat sejumlah besar arus beredar, dan arahnya mengikuti lengkung arus resonans siri adalah betul-betul bertentangan.
Apabila frekuensi menghampiri infiniti, tindak balas pemuat akan berkurangan kepada sifar, menyebabkan komponen litar beroperasi seperti konduktor ideal 0 Ω. Walau bagaimanapun, apabila kekerapan menghampiri paras sifar atau DC, tindak balas kapasitor akan meningkat dengan cepat kepada infiniti, menyebabkan ia memberikan kesan rintangan yang besar seperti keadaan litar terbuka. Untuk sebarang nilai kapasitans yang diberikan, ini bermakna bahawa reaktans kemuatan adalah berkadar songsang dengan frekuensi.
Apabila XL=XC, dua reaktans yang sama dan sama membatalkan satu sama lain. Dan titik di mana dua lengkung reaktans bersilang dalam rajah menunjukkan resonans dalam litar AC.

Sila ambil perhatian bahawa apabila reaktans kemuatan menguasai litar, lengkung impedans itu sendiri mempunyai bentuk hiperbolik. Walau bagaimanapun, apabila reaktansi induktansi menguasai litar, disebabkan oleh tindak balas linear XL, lengkung adalah tidak simetri. Oleh itu, jika impedans litar berada pada nilai minimum semasa resonans, kemasukan litar mestilah pada nilai maksimumnya. Salah satu ciri asiri bergemalitar adalah bahawa kemasukan adalah sangat tinggi, tetapi ini mungkin perkara yang buruk kerana nilai rintangan yang sangat rendah semasa resonans bermakna bahawa arus litar mungkin sangat berbahaya.

Keluk tindak balas frekuensi asiri bergemalitar menunjukkan bahawa magnitud arus adalah fungsi frekuensi. Apabila diplot pada graf, dapat dilihat bahawa respons bermula dari hampir sifar dan mencapai frekuensi resonan maksimumnya pada I MAX=I. R menjadi tak terhingga dengan ƒ dan kemudian menurun semula kepada hampir sifar. Akibatnya, walaupun pada resonans, amplitud voltan C merentasi induktor L dan kapasitor C boleh menjadi lebih besar daripada voltan bekalan kuasa kerana ia adalah sama dan membatalkan satu sama lain apabila ia bertentangan. Oleh kerana litar resonans siri hanya berfungsi pada frekuensi resonans, litar jenis ini juga dipanggil litar penerima kerana impedans litar berada pada tahap minimum semasa resonans, menjadikannya mudah untuk menerima frekuensi yang sama dengan frekuensi resonansnya. arus. Kesan resonans dalam litar bersiri juga dikenali sebagai "resonans voltan".





