Dans ce circuit, lorsque la résistance inductive XL et la résistance capacitive XC sont égales, la résistance totale Z du circuit XL=XC sera minimisée, tandis que la résistance active pure Z=R, le courant sera maximisé

La chute de tension entre les composants inductifs et capacitifs est calculée selon la loi d'Ohm

Parce que la valeur de tension XL=XC de l'inductance idéale UL est égale à la tension du condensateur U C. Cependant, les phases de tension UL et UC sont opposées (avec un déphasage de 180 degrés)
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Le mode de fonctionnement d'un circuit avec des composants R, L et C connectés en série, où XL=XC et UL=UC (ou UL=- UC) sont appelésrésonance série.
La somme des nombres complexes de contrainte LL et de complexe C est nulle, donc le module total est nul. Un voltmètre, qui mesure la chute de tension (module complexe de tension), affichera une valeur de 0 ainsi que l'inductance et la capacité idéales dans la section du circuit. Dans ce cas, lorsque le courant I et la tension UVX sont cohérents, la valeur maximale de la puissance active p=RI02 est égale à la pleine puissance, tandis que la valeur du circuit de puissance réactive est nulle :
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En résonance série, si la tension aux bornes du condensateur et de l'inductance dépasse largement R, elles peuvent largement dépasser la tension U fournie :

La raison physique de l'augmentation de la tension est la fluctuation d'une grande quantité d'énergie stockée alternativement dans le champ électrique capacitif et le champ magnétique de l'élément inductif. Grâce à la résonance de tension, une petite quantité d'énergie provient de la source d'alimentation et compense la perte d'énergie dans les composants actifs - résistance R, ce qui est suffisant pour maintenir une oscillation continue dans un système avec des quantités relativement importantes d'énergie provenant des champs électriques et magnétiques. De plus, l’énergie totale des champs électriques et magnétiques reste constante à tout moment.





