Dans un circuit série composé de résistances, d’inductances et de condensateurs, lorsque la réactance capacitive XC est égale à la réactance inductive XL, c’est-à-dire XC = XL, la tension U et le courant I dans le circuit sont en phase, et le circuit présente un comportement purement résistif. Ce phénomène est appelé résonance série. Lorsqu’une résonance série se produit dans le circuit, l’impédance Z = √[R² + (XC − XL)²] = R, l’impédance totale du circuit est minimale et le courant atteint sa valeur maximale.
<strong><span style= »font-size: 20px; »>Les conditions permettant de générer une <span style= »font-size: 24px; color: rgb(84, 141, 212); »>résonance en série</span> :</span></strong>
XL = XC
En raison de la haute tension générée par la résonance série dans L et C, cela peut provoquer des dommages entraînant la rupture des bobines ou des condensateurs. Par conséquent, en génie électrique, il convient d’éviter autant que possible la résonance série, et il est particulièrement important d’utiliser des dispositifs d’essai par résonance série pour détecter les systèmes électriques.
Dans un circuit alternatif sinusoïdal comportant des composants R, L et C, la tension et le courant aux bornes du circuit sont généralement déphasés. Si les valeurs des paramètres des composants du circuit sont modifiées ou si la fréquence de l’alimentation est ajustée, la tension et le courant du circuit peuvent être en phase, ce qui fait que l’impédance du circuit présente des propriétés résistives. Un circuit dans cet état est appelé
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