რეზისტორი და რეზისტორი და ინდუქტორი არის ყველაზე ფუნდამენტური ლინეარული (ელემენტი, რომელიც შეიძლება წარმოიდგინოს როგორც შესაბამისობა შემდეგ პარამეტრებს შორის: ვოლტაჟი და ელექტრო დენი) და პასიური (რომელიც ხარჯავს ენერგიას) ელემენტები. როდესაც რეზისტორი და ინდუქტორი არის დაკავშირებული ვოლტაჟის წყაროს საპირისპიროდ, ასეთი შერჩევა ეწოდება RL სირკუიტი.
RL სერიული სირკუიტი- როდესაც რეზისტენტი და ინდუქტორი არის დაკავშირებული სერიულად ვოლტაჟის წყაროს საპირისპიროდ. ასეთი სირკუიტი ეწოდება სერიული RL სირკუიტი.
RL პარალელური სირკუიტი- როდესაც რეზისტენტი და ინდუქტორი არის დაკავშირებული პარალელურად ერთმანეთს და არის დრაივერიზერი აღჭურვილი ვოლტაჟის წყაროს, ასეთი სირკუიტი ეწოდება პარალელური RL სირკუიტი.

ტრანსფერის ფუნქცია იყენება სადაც არის საჭირო ანალიზი RL სირკუიტის. ეს არის განსაზღვრული როგორც სისტემის გამომავალი და შესაბამისი შესაბამისი შესაბამისობა ლაპლასის დომენში.

განსაზღვრეთ RL სირკუიტი, რომელშიც რეზისტენტი და ინდუქტორი არის დაკავშირებული სერიულად ერთმანეთს.
დავუშვათ Vin არის შესაბამისი შესაბამისი ვოლტაჟი,
VL არის ვოლტაჟი ინდუქტორზე, L,
VR არის ვოლტაჟი რეზისტენტზე,
და I არის დენი სირკუიტში.
ახლა ტრანსფერის ფუნქციის პოვნისთვის გამოიყენეთ ვოლტაჟის ან პოტენციალის დივიზორის წესი. ვოლტაჟის დივიზორის წესი არის ყველაზე მარტივი წესი, რომელიც გამოიყენება შემდეგ ელემენტის გამომავალი ვოლტაჟის დადგენისთვის სირკუიტში.
ეს აღნიშნავს, რომ რეზისტორების შორის გაყოფილი ვოლტაჟი არის პროპორციული მათ შესაბამის რეზისტენტებს.
ვოლტაჟის დივიზორის წესის გამოყენებით, ინდუქტორზე ვოლტაჟი VL არის:
რეზისტორზე ვოლტაჟი VR არის:
ტრანსფერის ფუნქცია, HL ინდუქტორისთვის არის:
ანალოგიურად, ტრანსფერის ფუნქცია, HR რეზისტორისთვის არის,
დენი
რადგან სირკუიტი არის სერიული, რეზისტორის და ინდუქტორის დენი არის იდენტური და არის შემდეგი:

RL სირკუიტის დროის მუდმივა განისაზღვრება როგორც დრო, რომელიც საჭიროა დენის მაქსიმალური მნიშვნელობის დასასრულამდე მის დაწყების სიჩქარით.
სერიული RL სირკუიტის დროის მუდმივა არის ინდუქტორის და რეზისტორის მნიშვნელობების შესაბამისობა: