Qarshilik deyarli yo'q yoki qarshilik ko'rsatmaydigan oddiy reaktiv kontaktlarning zanglashiga olib kirishida, tubdan o'zgaruvchan impedansning ta'siri avvalroq berilgan tenglamada bashorat qilingan rezonans chastotasida paydo bo'ladi. Parallel (tank) LC davrlarida bu rezonansdagi impedans cheksiz katta ekanligini anglatadi. a.daketma-ket rezonans (shuningdek, ketma-ket o'zgaruvchan chastotali rezonans sifatida ham tanilgan)sxema, bu rezonansdagi empedans nolga teng ekanligini anglatadi:

LC davrlarida qarshilik kuchayishi tufayli impedansning maksimal yoki minimal nuqtaga og'ish tendentsiyasi anti-rezonans deb ataladi. O'tkir kuzatuvchilar qarshilik zanjirning rezonans cho'qqisiga qanday ta'sir qilishini ko'rishadi:
Parallel ("tank") LC sxemasi:
R va L ning ketma-ket ulanishi: rezonans chastotasi pastga siljiydi
R va C seriyalari: rezonans chastotasi ofset
Rezonans seriyasisxema:
R va L - parallel: rezonans chastotasi ofset
R va C ning parallel ulanishi: rezonans chastotasi pastga siljiydi
Shunga qaramay, bu kondansatörler va induktorlar o'rtasidagi to'ldiruvchilikni ko'rsatadi: ketma-ket rezistor boshqa rezistor bilan parallel rezistorga ekvivalent rezonansga qarshi ta'sirni qanday hosil qiladi. Anti-rezonans - bu rezonans sxemasi dizaynerlari bilishi kerak bo'lgan ta'sir. Rezonansga qarshi "o'zgarish" ni aniqlash uchun tenglama juda murakkab.
LC davrlarida qo'shimcha qarshilik akademik masala emas. E'tiborsiz ortiqcha qarshilikka ega bo'lgan kondansatörler ishlab chiqarilishi mumkin bo'lsa-da, induktorlar ko'pincha ularning tuzilishida ishlatiladigan simlarning uzun uzunligi tufayli katta miqdordagi qarshilik bilan azoblanadi. Bundan tashqari, teri effekti deb ataladigan g'alati hodisa tufayli u o'zgaruvchan tokning simning markazidan o'tishini istisno qilishga intiladi va shu bilan simning samarali o'zaro faoliyat kuchini kamaytiradi va simning qarshiligi ortib borayotgan chastota bilan kuchayadi. Ko'ndalang kesim maydoni. Shuning uchun induktorlar nafaqat qarshilikka ega, balki chastota bilan o'zgarib turadigan qarshilik ham mavjud.
Ko'rinib turibdiki, indüktör simining qarshiligi muammoni keltirib chiqarish uchun etarli emas va biz zanjirda qo'shimcha qarshilik sifatida namoyon bo'ladigan temir yadro induktorining "yadro yo'qolishi" bilan ham shug'ullanishimiz kerak. Temir ham elektr o'tkazuvchisi, ham magnit oqim o'tkazuvchisi bo'lganligi sababli, g'altakdan o'tadigan o'zgaruvchan tok natijasida hosil bo'lgan magnit oqimning o'zgarishi temir yadrosining o'zida tokni (girdok oqimi) keltirib chiqarishga moyil bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, bu ta'sir transformatorning temir yadrosi qarshilik yuklarini quvvat bilan ta'minlaydigan ikkilamchi transformator bobini ekanligi bilan bog'liq ko'rinadi: temir metallning o'tkazuvchanligi mukammal emas. Yig'ilgan temir yadro, yaxshi temir yadro dizayni va yuqori{3}}navbatli materiallar bu ta'sirni minimallashtirishi mumkin, ammo u hech qachon butunlay yo'q qilinmaydi.
Rezonans chastotasining o'zgarishiga olib keladigan kontaktlarning zanglashiga olib keladigan qarshilik qoidasiga sezilarli istisno - bu ketma-ket rezistor indüktör kondansatkichlari ("RLC") davrlari. Barcha komponentlar bir-biriga ketma-ket ulangan ekan, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan chastotasi qarshilikdan ta'sirlanmaydi.





