
В последователна RLC верига, когато стойността на индуктивността на индуктора е равна на стойността на капацитета на кондензатора, се появява честотна точка, с други думи, X голям=X C. Точката, в която това се случва, се нарича точка на резонансна честота (ƒ - r) и докато анализираме последователната RLC верига, тази резонансна честота създава серия от резонансни вериги.
Когато честотата се доближи до безкрайност, реактивното съпротивление на индуктора също ще се увеличи към безкрайност и компонентите на веригата действат като отворена верига. Въпреки това, когато честотата се доближи до нула или DC, реактивното съпротивление на индуктора ще намалее до нула, причинявайки обратния ефект, като късо съединение. Това означава, че реактивното съпротивление на индуктора е пропорционално на честотата, по-малко при ниски честоти и по-високо при високи честоти.
Основната разлика междусериен резонанс (известен също като тестово устройство за сериен резонанс с променлива честота)и паралелният резонанс е, че поради образуването на вериги за съхранение на енергия има голямо количество циркулиращ ток и неговата посока, следваща кривата на серийния резонансен ток, е точно противоположна.
Когато честотата достигне безкрайност, реактивното съпротивление на кондензатора ще намалее до нула, което ще накара компонентите на веригата да работят като идеален проводник от 0 Ω. Въпреки това, когато честотата се доближава до нула или ниво на постоянен ток, реактивното съпротивление на кондензатора бързо ще се увеличи до безкрайност, което ще го накара да упражнява голям ефект на съпротивление като състояние на отворена верига. За всяка дадена стойност на капацитет това означава, че реактивното съпротивление на капацитета е обратно пропорционално на честотата.
Когато XL=XC, две равни и еднакви реактивни съпротивления се компенсират взаимно. И точката, където две криви на реактивно съпротивление се пресичат на фигурата, показва резонанс в AC веригата.

Моля, имайте предвид, че когато реактивното съпротивление на капацитета доминира във веригата, самата крива на импеданса има хиперболична форма. Въпреки това, когато реактивното съпротивление на индуктивността доминира във веригата, поради линейния отговор на XL, кривата е асиметрична. Следователно, ако импедансът на веригата е на минималната си стойност по време на резонанс, допускането на веригата трябва да бъде на максималната си стойност. Една от характеристиките на aсерия резонансниверига е, че пропускателната способност е много висока, но това може да е лошо нещо, защото много ниската стойност на съпротивление по време на резонанс означава, че токът на веригата може да бъде много опасен.

Кривата на честотната характеристика на aсерия резонансниверига показва, че големината на тока е функция на честотата. Когато се начертае на графика, може да се види, че отговорът започва от почти нула и достига максималната си резонансна честота при I MAX=I. R става безкрайно с ƒ и след това отново намалява почти до нула. В резултат на това, дори при резонанс, амплитудата на напрежението C върху индуктора L и кондензатора C може да бъде много по-голяма от захранващото напрежение, тъй като те са равни и се компенсират взаимно, когато са противоположни. Тъй като последователната резонансна верига функционира само на резонансната честота, този тип верига се нарича също приемна верига, тъй като импедансът на веригата е минимален по време на резонанс, което улеснява приемането на честота, равна на нейната резонансна честота. Текущата. Резонансният ефект в последователна верига е известен също като "напреженов резонанс".





