이 회로에서 유도 저항 XL과 용량 저항 XC가 동일할 때 회로 XL=XC의 총 저항 Z는 최소화되고 순수 활성 Z=R인 전류는 최대화됩니다.

유도성 및 용량성 구성요소의 전압 강하는 옴의 법칙에 따라 계산됩니다.

이상적인 인덕터 UL의 XL=XC 전압 값은 U 커패시터 C의 전압과 동일하기 때문입니다. 그러나 전압 UL과 UC의 위상은 반대입니다(180도 위상 편이).
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R, L 및 C 구성요소가 직렬로 연결된 회로의 작동 모드(XL=XC 및 UL{1}}UC(또는 UL{2}} UC)라고 함)직렬 공진.
응력 LL과 복소수 C의 복소수의 합은 0이므로 총 계수는 0입니다. 전압 강하를 측정하는 전압계(전압 복합 모듈)는 회로 부분의 이상적인 인덕턴스 및 커패시턴스와 함께 0 값을 표시합니다. 이 경우 전류 I와 전압 UVX가 일정할 때 유효 전력 p=RI02의 최대 값은 최대 전력과 같고 무효 전력 회로의 값은 0입니다.
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직렬 공진에서 커패시터와 인덕터의 전압이 R을 크게 초과하면 제공된 전압 U를 크게 초과할 수 있습니다.

전압이 상승하는 물리적인 이유는 유도성 소자의 용량성 전기장과 자기장에 교대로 저장된 많은 양의 에너지의 변동 때문입니다. 전압 공진을 통해 전원에서 소량의 에너지가 발생하고 활성 구성 요소 - 저항 R의 에너지 손실을 보상합니다. 이는 전기장과 자기장에서 상대적으로 많은 양의 에너지를 사용하는 시스템에서 지속적인 진동을 유지하는 데 충분합니다. 더욱이 전기장과 자기장의 총 에너지는 항상 일정하게 유지됩니다.





