발전기에 커패시터와 인덕터를 직렬로 연결하면,직렬 공진리액턴스가 동일한 한 발생합니다. 이 경우 Z의 유효부분은 가능한 작아야 합니다.

이상적인 예에서 인덕터와 커패시터는 반응성 품질만 갖는다는 점에 유의해야 합니다. 실제 회로 및 부품에서 도체의 활성 저항은 비록 활성 저항이 작더라도 항상 매우 작습니다.
공진 중에 인덕터와 커패시터 사이에서 에너지가 교환됩니다. 이상적인 예로, 에너지원(발전기)이 처음 연결되면 커패시터(또는 인덕터)에 에너지가 축적되고, 연결이 끊어진 후에는 이러한 교환으로 인해 지속적인 공진이 발생합니다.
옴의 법칙에 따르면 인덕터와 커패시터의 전압은 대략 동일합니다.
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여기서 X는 각각 Xc 커패시터 또는 XL 리액턴스를 나타냅니다.
인덕터와 커패시터로 구성된 회로를 공진 회로라고 합니다. 빈도는 다음 공식으로 계산됩니다.

공명 기간은 톰슨의 공식에 의해 결정됩니다.

리액턴스는 주파수에 따라 달라지므로 주파수가 증가하면 인덕턴스와 저항이 증가하고 커패시턴스는 감소합니다. 저항이 동일하면 그래프에 반영된 것처럼 총 저항이 크게 감소합니다.

회로의 주요 특성은 품질 계수(Q)와 주파수입니다. 회로를 4포트 네트워크로 간주하면 간단한 계산 후 전송 계수가 품질 계수(K=Q)로 감소합니다.

또한 회로 단자의 전압은 회로의 전송 계수(품질 계수)에 비례하여 증가합니다.
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~ 안에직렬 공진, Q 인자가 높을수록 회로 구성 요소의 전압이 연결된 발전기의 전압을 초과합니다. 전압은 수십 배, 심지어 수백 배까지 증가할 수 있습니다. 그림에 표시된 대로:

회로의 전력 손실은 전적으로 활성 저항의 존재로 인해 발생합니다. 공진을 유지하려면 전원에서만 에너지를 얻으십시오.
역률은 다음과 같습니다.
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손실은 유효 전력으로 인해 발생합니다.
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