
ปัจจัย Q ของระบบอนุกรมเรโซแนนซ์ (หรือเรียกอีกอย่างว่าอุปกรณ์เรโซแนนซ์ซีรีส์)คือปริมาณที่แสดงคุณลักษณะลักษณะเรโซแนนซ์ของเครื่องสะท้อนเสียงเชิงเส้น ความกว้างของเส้นโค้งเรโซแนนซ์เป็นตัวเลขเท่ากับอัตราส่วนของความถี่เรโซแนนซ์ w ต่อความถี่เรโซแนนซ์ โดยมีปัจจัยเวลาเป็น Q=W/Δ W นอกจากนี้ยังแสดงโดยทั่วไปด้วยอัตราส่วนของพลังงานที่เก็บไว้ในระบบ ซึ่งแสดงเป็นกำลังสูญเสียเฉลี่ย P ในระหว่างช่วงเรโซแนนซ์ Q=w W /P อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการสูญเสีย พลังงานที่เก็บไว้ไม่สามารถกำหนดได้อย่างเข้มงวด แต่ถูกกำหนดโดยการแยกความแตกต่างตามเงื่อนไขระหว่างองค์ประกอบที่กระจายและปฏิกิริยา ดังนั้น เช่น ในกรณีไฟฟ้า. เชื่อกันว่าพลังงานที่เก็บไว้จะกระจุกตัวอยู่ในองค์ประกอบปฏิกิริยาบริสุทธิ์ ตัวเหนี่ยวนำ L และความจุ C และความต้านทาน R ที่เกี่ยวข้องกับการไหลของกระแสเพียงอย่างเดียวในฐานะส่วนประกอบที่ใช้พลังงาน

โดยทั่วไปวงจรเรโซแนนซ์จะมีลักษณะเฉพาะด้วยปัจจัย Q- Q ซึ่งกำหนดเป็นค่าที่แปรผกผันกับการลดทอนของลอการิทึม:
จะเห็นได้ว่ายิ่งปัจจัยด้านคุณภาพของวงจรสูงเท่าใด จำนวนเสียงสะท้อนที่ต้องทำให้สมบูรณ์ก่อนที่แอมพลิจูดจะลดลง e เท่าก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
ในกรณีที่มีการลดทอนสัญญาณอ่อน

ปัจจัย Q เป็นคุณลักษณะของ aระบบเรโซแนนซ์แบบอนุกรมที่กำหนดแถบเรโซแนนซ์ซึ่งบ่งชี้ว่าพลังงานสำรองในระบบมากกว่าจำนวนครั้งที่พลังงานสูญเสียไปในหนึ่งรอบเรโซแนนซ์
ปัจจัยด้านคุณภาพจะแปรผกผันกับอัตราการลดทอนของเสียงสะท้อนตามธรรมชาติในระบบ กล่าวคือ ยิ่งปัจจัยด้านคุณภาพของระบบรีโซแนนซ์อนุกรมยิ่งสูง การสูญเสียพลังงานต่อรอบก็จะยิ่งน้อยลง และการลดความหน่วงของเรโซแนนซ์ก็จะยิ่งช้าลงเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น ในวงจรเรโซแนนซ์ไฟฟ้า พลังงานจะกระจายไปเนื่องจากความต้านทานที่จำกัดของวงจร ในคริสตัลควอตซ์ การลดทอนของเสียงสะท้อนเกิดจากการเสียดสีภายในคริสตัล ในเครื่องสะท้อนแม่เหล็กไฟฟ้าแบบปริมาตร มันจะหายไปในผนังของเครื่องสะท้อนเสียง ในวัสดุ และในส่วนประกอบในการสื่อสาร ในเครื่องสะท้อนแสง มันจะหายไปบนกระจกสะท้อนแสง
สำหรับวงจรรีโซแนนซ์อนุกรมในวงจร RLC โดยที่ส่วนประกอบทั้งสามเชื่อมต่อแบบอนุกรม:

ในหมู่พวกเขา R, L และ C เป็นวงจรเรโซแนนซ์ของตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ และตัวเก็บประจุ





