यस रेझिस्टर र इनडक्टर सबैभन्दा मूलभूत लिनियर (वोल्टेज र करेन्ट बीचमा लिनियर सम्बन्ध छन्) र पासिभ (जसले ऊर्जा खप्त गर्छ) तत्वहरू हुन्। जब रेझिस्टर र इनडक्टर वोल्टेज सप्लाईसँग जोडिएको छन्, त्यसैले प्राप्त चालकको नाम RL चालक हुन्छ।
RL श्रृंखला चालक- जब रिजिस्टेन्स र इनडक्टर वोल्टेज सप्लाईसँग श्रृंखला मा जोडिएको छन्। यस चालकलाई श्रृंखला RL चालक भनिन्छ।
RL समान्तर चालक- जब रिजिस्टेन्स र इनडक्टर एउटै अन्यान्यसँग समान्तर जोडिएको छन् र यसलाई वोल्टेज स्रोत द्वारा चलाइएको छ, त्यसैले प्राप्त चालकलाई समान्तर RL चालक भनिन्छ।

ट्रान्सफर फंक्शनलाई RL चालक को विश्लेषणको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो लाप्लास डोमेनमा एउटा प्रणालीको आउटपुट र इनपुटको अनुपातको रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

एउटा RL चालकलाई ध्यान दिनुहोस् जहाँ रेझिस्टर र इनडक्टर एउटै अन्यान्यसँग श्रृंखला मा जोडिएको छन्।
आइन इनपुट सप्लाई वोल्टेज हुनुहोस्,
VL इनडक्टर लाई वोल्टेज, L,
VR रेझिस्टर लाई वोल्टेज,
र I चालक मा प्रवाह गर्ने करेन्ट हुनुहोस्।
अब ट्रान्सफर फंक्शन पाउन वोल्टेज वा पोटेन्सियल डिवाइडर नियम लागू गर्नुहोस्। वोल्टेज डिवाइडर नियम चालकमा कुनै तत्वको आउटपुट वोल्टेज निर्धारण गर्नका लागि प्रयोग गरिने सरलतम नियम हो।
यसले रिजिस्टरहरू बीच विभाजित वोल्टेज उनीहरूको अनुरूप रिजिस्टेन्सको साथ सीधा अनुपातिक छ भनेर उल्लेख गर्छ।
वोल्टेज डिवाइडर नियम प्रयोग गर्दा, इनडक्टर VL लाई वोल्टेज:
रेझिस्टर VR लाई वोल्टेज:
ट्रान्सफर फंक्शन, HL इनडक्टरको लागि:
समान रूपमा, ट्रान्सफर फंक्शन, HR रेझिस्टरको लागि,
करेन्ट
चालक श्रृंखला मा छ भने रेझिस्टर र इनडक्टर मा करेन्ट एकै छ र यसलाई यसरी दिनुहोस्:

RL चालकको समय स्थिरांक चालकमा करेन्टले आफ्नो शुरुआती बढ्न दर बाट आफ्नो अधिकतम मान ल्याउने समयको रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
श्रृंखला RL चालकको समय स्थिरांक इनडक्टरको मान र रिजिस्टेन्सको मानको अनुपात बराबर छ:
यहाँ,
T = सेकेण्डमा समय स्थिरांक,
L = हेन्रीमा इनडक्टर,
R = ओहममा रिजिस्टेन्स।