Elektriko zirkuitu bat bi edo gehiagoko elektriko osagaien konbinazioa da, elektro-erakundeekin loturik. Elektriko osagaiak aktiboak izan daitezke, edo pasiboak, edo bi motataren konbinazioa.
Elektrizitateen bi mota daude – zuzenduko korrontea (DC) eta aldakorra korrontea (AC). Zuzenduko korrontearekin (DC) ari den zirkuitua DC zirkuitu gisa ezagutzen da, eta aldakorra korrontearekin (AC) ari den zirkuitua AC zirkuitu gisa ezagutzen da.
Elektriko DC zirkuituaren osagaiak oso ohikoa da resistiboa izatea, baina AC zirkuituaren osagaiak reaktiboa eta resistiboa izan daitezke.
Edozein elektriko zirkuitu hiru talde desberdinetan kategorizatu daiteke – seriekoa, paralelokoa eta serie-paralelokoa. Beraz, adibidez, DC kasuan, zirkuituak ere hiru taldeetan banatu daitezke, hala nola serieko DC zirkuitua, paraleloko DC zirkuitua, eta serie eta paraleloko zirkuitua.
DC zirkuituaren resistiboen osagai guztiak amaiera baten bitartez konektatuta daudenean, eta korrontea erortzeko bide bakarra sortzean, orduan zirkuitua serieko DC zirkuitu gisa ezagutzen da. Osagaien arteko konektaketari serieko konektaket deritzo.
Adibidez, n kopuruaren resistore R1, R2, R3………… Rn daudela suposatzen dugu, eta serieko konektaketan daudela, hau da, serieko konektaketan. Serieko konbinazio hau tentsio iturburuari lotzen badugu, orduan korrontea bide bakarran hasiko du erortzea.
Resistoreak serieko konektaketan daudelako, korrontea lehen R1-ra sartzen da, gero R2-ra, ondoren R3-ra, eta azkenik Rn-tik tentsio iturburuaren terminal negatibora sartzen da.
Horrela, serieko konektaketan dauden resistore guztien zehar korronte berdina erortzen da. Beraz, serieko DC zirkuituan, korronte berdina elektriko zirkuituaren zati guztietan erortzen dela esan daiteke.
Ohm-en legearen arabera, resistore baten tentsio erorria bere elektriko erresistentzia eta horretan erortzen den korrontearen biderkadura da.
Hemen, resistore guztien zehar erortzen den korrontea berdina denez, tentsio erorriak bere elektriko erresistentziaren balioarekiko proportzionalak dira.
Resistoreen erresistentziek ez badira berdinak, tentsio erorriak ere ez lirateke berdinak. Beraz, serieko DC zirkuituan dauden resistore bakoitzak bere tentsio erorri individuala du.
Beheko irudian, hiru resistore dituen serieko DC zirkuitua agertzen da. Korrontearen erortzea mugitzen den puntu baten bidez adierazten da. Kontuan hartu, hau ideia konzeptuala besterik ez dela.

Suposatzen dugu hiru resistore R1, R2, eta R3 serieko konektaketan V (volttean neurtua) tentsio iturburu baten gainean daudela, irudian ikusten bezala. I (amperetan neurtua) korrontea serieko zirkuituaren zehar erortzen bada, orduan Ohm-en legearen arabera:
Resistore R1 -rako tentsio erorria, V1 = IR1
Resistore R2 -rako tentsio erorria, V2 = IR2
Resistore R3 -rako tentsio erorria, V3 = IR3
Serieko DC zirkuitu osoaren tentsio erorria,
V = Resistore R1-rako tentsio erorria + resistore R2-rako tentsio erorria + resistore R3-rako tentsio erorria


Ohm-en legearen arabera, elektriko erresistentzia elektriko zirkuitu batean V/I da, hau da R. Beraz,
Beraz, serieko DC zirkuituaren erresistentzia efektiboa da . Honek ondorioa ematen digu, serieko konektaketan dauden resistore askoren erresistentzia baliokidea haien erresistentzie individualen batura aritmetiko da.
Hona hemen aipamenetan lortutako puntuen laburpena:
Serieko