A frequência especial determinada pelos valores de resistência, capacitância e indutância refere-se à ressonância em circuitos CA. O ponto de frequência de ressonância ocorre onde a reatância da indutância do indutor é igual à reatância da capacitância da mudança de frequência.
O circuito mais importante usado em circuitos ressonantes em série para circuitos elétricos e eletrônicos pode ser encontrado em várias formas, como filtros de ruído, filtros de energia CA e circuitos de sintonia de transmissão e televisão. Um circuito de sintonia muito seletivo produz canais receptores de diferentes frequências. A ressonância de um circuito RLC em série ocorre quando a indutância e a reatância da capacitância são iguais em tamanho, mas se cancelam devido a uma diferença de fase de 180 graus.
O diagrama do circuito ressonante em série de corrente mostra que a amplitude da corrente do circuito aumenta de baixo para cima e a frequência aumenta da esquerda para a direita. A fórmula de frequência ressonante mostra que mantendo um circuito LC em série simples, o valor de pico próprio de um circuito LC paralelo simples pode ser visto no ponto de frequência planejado de 157,9 Hz. Análises recentes sugerem que o ponto ressonante esperado é 159,55 Hz.
Quando a frequência de potência se aproxima da ressonância, a impedância total do circuito LC em série tende a zero. Devido ao alto fluxo de corrente e ao grande número de impedâncias de componentes individuais, os componentes individuais de um circuito LC em série podem formar tensões extremamente altas durante a ressonância. Alta tensão perigosa pode ser gerada entre capacitores e indutores.
Ressonância paralela
A ressonância de circuitos RLC paralelos é muito mais complexa do queressonância em série. Existem três métodos para definir a frequência de ressonância, que convergem para a mesma expressão para a frequência de ressonância em série com menor resistência no circuito. Em muitos aspectos, os circuitos ressonantes paralelos são idênticos aos circuitos ressonantes em série porque ambos são redes ternárias que contêm dois elementos reativos, tornando-os circuitos de segunda{2}}ordem. Todos eles são afetados por mudanças na frequência da energia e possuem um ponto de frequência no qual seus dois elementos reativos se cancelam, afetando assim as características do circuito.
Quando a frequência de potência se aproxima da ressonância, a impedância total do circuito LC paralelo tende ao infinito. Quando a impedância total aumenta até o infinito e as reatâncias capacitiva e indutiva são iguais, o circuito do tanque de combustível não consome corrente da fonte de alimentação CA.
Ressonância em Circuitos Série Paralelo
Em circuitos simples de potência resistiva ou reativa, mudanças bruscas na impedância serão manifestadas na frequência de ressonância.





