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<p>Para determinar a função de transferência I(s)U(s)\frac{I(s)}{U(s)}U(s)I(s) (corrente sobre tensão) de um circuito, a topologia e os componentes do circuito são essenciais. Vou apresentar algumas configurações comuns de circuitos e suas respectivas funções de transferência I(s)U(s)\frac{I(s)}{U(s)}U(s)I(s).</p><p>1. Circuito RL Série:</p><p>Para um circuito RL em série (um resistor e um indutor em série), onde a tensão aplicada é U(s)U(s)U(s) e a corrente que passa é I(s)I(s)I(s):</p><p>I(s)U(s)=1R+sL\frac{I(s)}{U(s)} = \frac{1}{R + sL}U(s)I(s)=R+sL1</p><p>· RRR é a resistência.</p><p>· LLL é a indutância.</p><p>· sss é a variável de Laplace.</p><p>2. Circuito RC Série:</p><p>Para um circuito RC em série (um resistor e um capacitor em série), a função de transferência é:</p><p>I(s)U(s)=1R+1sC\frac{I(s)}{U(s)} = \frac{1}{R + \frac{1}{sC}}U(s)I(s)=R+sC11</p><p>· RRR é a resistência.</p><p>· CCC é a capacitância.</p><p>3. Circuito RLC Série:</p><p>Para um circuito RLC em série (um resistor, um indutor e um capacitor em série), a função de transferência é:</p><p>I(s)U(s)=1R+sL+1sC\frac{I(s)}{U(s)} = \frac{1}{R + sL + \frac{1}{sC}}U(s)I(s)=R+sL+sC11</p><p>· RRR é a resistência.</p><p>· LLL é a indutância.</p><p>· CCC é a capacitância.</p><p>4. Circuito RL Paralelo:</p><p>Para um circuito RL em paralelo (resistor e indutor em paralelo), a função de transferência é:</p><p>I(s)U(s)=sLR+sL\frac{I(s)}{U(s)} = \frac{sL}{R + sL}U(s)I(s)=R+sLsL</p><p>5. Circuito RC Paralelo:</p><p>Para um circuito RC em paralelo (resistor e capacitor em paralelo):</p><p>I(s)U(s)=sC1+sRC\frac{I(s)}{U(s)} = \frac{sC}{1 + sRC}U(s)I(s)=1+sRCsC</p><p>Esses exemplos ilustram como a função de transferência I(s)U(s)\frac{I(s)}{U(s)}U(s)I(s) varia de acordo com o circuito. Se você puder fornecer mais detalhes sobre o circuito específico que está analisando, posso te ajudar a encontrar a função de transferência exata!</p>