Generadorearen Serieko Definizioa
Serieko konexio duen DC generadoreak definizioa da non eremuko bobinak, armaturako bobinak eta kanpoko karga zirkuitua seriean konektatuta dauden, hortaz, bera den indarra igarotzen dena zati guztietan.

Hona hemen azaltzen den irudian ikusten denez, eremuko bobinak, armaturako bobinak eta kanpoko karga zirkuitu guztiak seriean konektatuta daude.
Beraz, indar berdina igarotzen da armaturako bobinan, eremuko bobinan eta kargan.
Balitz, I = Ia = Isc = IL
Hemen, Ia = armaturako indarra
Isc = serieko eremuko indarra
IL = kargako indarra
Serieko konexio duen DC generadoreen tres karakteristikoren artean garrantzitsuenak dira, zerbitzuko indarrarekin, sortutako tenperatura, terminalaren tenperatura eta kargako indarraren arteko harremana adierazten dituztenak.
Magnetikoaren Karakteristikako Kurba
Kurba honek eremuko indarraren eta ez-kargako tenperaturaren arteko harremana adierazten du. Ez-kargan, terminalak irekita daudenez, ez dago eremuko indarrarik, armatura, eremua eta karga seriean konektatuta daudelako, eta horiek hiru iturri zirkuitu bat osatzen dute. Beraz, kurba hau praktikan lortu daiteke eremuko bobina bereiziz eta DC generadorea kanpoko iturri batez aktibatuz.
Irudi honetan, AB kurba serieko konexio duen DC generadorearen magnetiko karakteristika adierazten du. Kurba lineala da polok saturatzen arte. Puntuan ondoren, terminalaren tenperatura ez da gehiegi handitzen eremuko indarr gehigarriarekin. Magnetismo residualeagatik, armaturan tenperatura hasiera dago, beraz, kurba A puntuan hasten da jatorrizko puntuaren gainean.
Barne Karakteristikako Kurba
Barne karakteristikako kurba armaturan sortutako tenperatura eta kargako indarraren arteko harremana adierazten du. Kurba honek armaturako erantzunaren desmagnetizatzeko efektuak kontuan hartzen ditu, eta horrek ekiditen du eguneroko sortutako tenperatura (Eg) ez-kargako tenperatura (E0) baino txikiagoa izatea. Beraz, kurba desegokia da irekita dagoen zirkuituko karakteristikako kurbatik. Irudi honetan, OC kurba barne karakteristikoa adierazten du.
Kanpoko Karakteristikako Kurba

Kanpoko karakteristikako kurba terminalaren tenperatura (V) kargako indarraren (IL) aldatzea adierazten du. Generadore mota honetan, terminalaren tenperatura armaturako erritantzia (Ra) eta serieko eremuko erritantzia (Rsc) ekidizten diren ohomiko epea eguneroko sortutako tenperatura (Eg) kenduz lortzen da.
Terminalaren tenperatura V = Eg – I(Ra + Rsc)
Kanpoko karakteristikako kurba barne karakteristikako kurba azpitik dago, terminalaren tenperatura sortutako tenperatura baino txikiagoa delako. Irudi honetan, OD kurba serieko konexio duen DC generadorearen kanpoko karakteristikoa adierazten du.
Serieko konexio duen DC generadorearen karakteristiketik, ikus dezakegu karga handitu ahala (eta beraz, kargako indarra), terminalaren tenperatura lehenengo goratu egiten dela. Baina, pike handiena iritsi ondoren, armaturako erantzunaren desmagnetizatzeko efektuagatik behera hasiko da. Irudi honetan, lerro puntuatuak fenomenoa adierazten du, kargaren erritantzia aldatzen arren, indarra oso gutxi aldatzen dela adierazten duena. Karga handitu ahala, eremuko indarra ere handitu egiten da, eremua kargarekin seriean konektatuta dagoelako. Era berean, armaturako indarra ere handitu egiten da, seriean konektatuta dagoelako. Baina, saturazioagatik, eremuko indarraren hedapena eta indukitako tenperatura ez dira oso handitu. Armaturako indarra gehituz, armaturako erantzuna gehitzen da, eta horrek kargako tenperatura jaisten du. Kargako tenperatura jaitsi badugu, kargako indarra ere jaitsiko da, indarra tenperaturen proportzionala delako (Ohm-en legea). Efektu hauek batera gertatzen direnez, kanpoko karakteristikako kurbarren lerro puntuatuan kargako indarraren aldaketarik garrantzitsu gabekoa dago. Honek serieko DC generadorea indar konstantea dela adierazten du.
Indar Konstantea Duena
Serieko konexio duen DC generadorea indar konstantea duena deitzen da, kargako indarra kargaren erritantziaren alde egonkorra mantentzen duelako.