Historien omserieresonans (også kendt som AC-modstandsspændingstestudstyr)er en populær type serieresonanskonverter i 1960'erne og 1970'erne, som kan opnå god soft switching gennem passende dødtid. Moderne CNC-teknologi har tilføjet en masse vitalitet til dette klassiske konverteringskredsløb, velegnet til overdragelse og forebyggende test af kapacitive prøver med høj-kapacitet og høj-spænding, såsom strømkabler, GIS-switche, transformere osv.
Iserie resonans, når en spændingskilde påføres en induktor og en kondensator, på grund af kortslutningen af L og C i serieresonans, kan spændingskilden ikke kortsluttes, så modstanden skal øges; Når modstandsværdien forbliver konstant, bestemmes serieresonansstrømmen. Med hensyn til effekt skifter induktorer og kondensatorer transmission uden at tage hensyn til tab; Når kondensatoren aflades, oplades den, mens induktoren oplades.
I en parallel resonansstrømforsyning med konstant spænding er induktorens og kondensatorens rodmiddel-kvadratstrøm fast og afhænger kun af størrelsen af induktoren og kondensatoren. Kun når strømkilden er konstant, kan modstanden øges for at ændre strømværdierne for induktoren og kondensatoren. Når betingelserne forbliver uændrede, forbliver effekten også uændret, svarende til serieresonans.
Når motoren giver resonans i serie, på grund af modstanden fra motorspolen, er strømmen af motorspolen ved en fast spænding teoretisk uendelig. Derfor er den ikke uendelig, men den vil i høj grad overstige mærkestrømmen. På grund af motorspolens faste impedans stiger strømmen, spændingen i begge ender af spolen stiger, excitationsenergien stiger, og effekten øges. Men på grund af den høje strøm er motorspolen tilbøjelig til at brænde ud.
For parallel resonans af parallelle kondensatorer, på grund af tilstedeværelsen af en spændingskilde og spændingen over induktoren og kondensatoren, er strømmen i begge ender af induktoren konstant. Men på grund af kondensatorens kompensation er spændingens og strømmens fase den samme, hvilket øger strømforsyningen, det vil sige fasevinklen af p=u * i * cos. Princippet om parallel resonans er en strømkilde, som er lidt anderledes end denne. På grund af strømkildens konstante strøm, når strømkilden resonerer parallelt, er de to ender af L og C meget åbne, og modstanden passerer direkte gennem strømkilden, det vil sige strømmen, der strømmer gennem strømkilden, hvilket øger spændingen i begge ender, øger spændingen i begge ender af L og C, og i sidste ende fører til en stigning i strømmen.
De grundlæggende betingelser for serie resonans er:
1. Definition af serieresonans: I et RLC-seriekredsløb, når kredsløbets terminalspænding og strøm er i samme fase, er kredsløbet resistivt, og kredsløbets tilstand kaldes serieresonans.
2. Betingelserne for serieresonans.
3. Metoder til at analysere kredsløb for at opnå resonans:
(1) Når strømfrekvensen er konstant, kan størrelsen af L eller C justeres for at opnå resonans. (2) Når kredsløbsparametrene L og C er konstante, kan resonans opnås ved at ændre frekvensen af strømforsyningen.





