මීට අනුව RL සමානතාපෑලක පරිපථය පාදකය සහ ඇඳීම්කය එකිනෙකට සමානතාපෑලකව සම්බන්ධ කර ඇත. මෙම සංයෝජනයට තීරණ බලයක් Vin ලබා දෙයි. පරිපථයේ නිකුත් තීරණය Vout වේ. පාදකය සහ ඇඳීම්කය සමානතාපෑලකව සම්බන්ධ කර ඇති නිසා, ආදාන තීරණය නිකුත් තීරණයට සමාන වේ, නමුත් පාදකයේදී සහ ඇඳීම්කයේදී යැයින් වැටෙන ධාරා වෙනස් වේ.
මෙම සමානතාපෑලක RL පරිපථය තීරණ ප්රතිඵලයක් සඳහා භාවිතා කරන්නේ නැත, එය නිසා මෙම පරිපථයේ නිකුත් තීරණය ආදාන තීරණයට සමාන වේ. මෙය නිසා, කොටස් පැළැත්තාගෙන සූදානම් කරන RL පරිපථය වඩාත් ප්රචලිත වේ.
අපි කියමු: IT = තීරණ බලය වෙතින් වැටෙන ප්රමාණාත්මක ධාරාව (අම්පීර්).
IR = පාදක බ්රාන්චිය තුළ වැටෙන ධාරාව (අම්පීර්).
IL = ඇඳීම්ක බ්රාන්චිය තුළ වැටෙන ධාරාව (අම්පීර්).
θ = IR සහ IT අතර කෝණය.
ඉතින්, ප්රමාණාත්මක ධාරාව IT,

සංකීර්ණ ආකාරයේදී ධාරා ලියනු ලබන්නේ,

Z = පරිපථයේ පූර්ණ රෝධනය (ඔම්).
R = පරිපථයේ ප්රතිරෝධය (ඔම්).
L = පරිපථයේ ඇඳීම්ක (හෙන්රි).
XL = ඇඳීම්ක ප්රතික්රියාව (ඔම්).
කොටස් පැළැත්තාගෙන සූදානම් කරන ප්රතිරෝධය සහ ඇඳීම්ක අතර ප්රතික්රියාව, පරිපථයේ පූර්ණ රෝධනය පහත පරිදි ලියනු ලබන්නේ,
“j” යන්න බින්දුවේ නැති කිරීම සඳහා උපරිම සහ පළමු බින්දුව යන ප්රකාශ ට (R – j XL) මෙහෙයවන්න,
සමානතාපෑලක RL පරිපථයේ, ප්රතිරෝධය, ඇඳීම්ක, කැලීම් නියතය සහ ආපුරුදු තීරණය දැනගෙන ඇති නිසා, සමානතාපෑලක RL පරිපථය වල ඉන්පසු පරාමිතියන් සඳහා පහත පියවර් පිළිගන්න:
පියවර 1. කැලීම් නියතයේ අගය දැනගෙන ඇති නිසා, ඇඳීම්ක ප්රතික්රියාව XL අගය හොඳින් පිළිගැනීමට පහත ප්රකාශය භාවිතා කරන්න,
පියවර 2. සමානතාපෑලක පරිපථයේ, ඇඳීම්ක සහ පාදකය තුළ වැටෙන තීරණය එකම අගයක් වේ නිසා,
පියවර 3. ඔම්ගේ නියමය භාවිතා කර ඇඳීම්ක සහ පාදකයේදී වැටෙන ධාරාව සඳහා පහත ප්රකාශය භාවිතා කරන්න,