Резистори: призначення, класифікація і параметри  
   Резистори призначені для перерозподілу і регулювання електричної енергії між елементами схеми. Принцип дії резисторів заснований на здатності радіоматеріалів чинити опір протікає через них електричному струму. Особливістю резисторів є те, що електрична енергія в них перетворюється в тепло, яке розсіюється в навколишнє середовище. 
   Класифікація та конструкції резисторів  
   За призначенням дискретні резистори ділять на резистори загального призначення, прецизійні, високочастотні, високовольтні, високоомні та спеціальні. За постійності значення опору резистори підрозділяють на постійні, змінні і спеціальні. Постійні резистори мають фіксовану величину опору, у змінних резисторів передбачена можливість зміни опору в процесі експлуатації, опір спеціальних резисторів змінюється під дією зовнішніх факторів: викликаного струму або прикладеної напруги (варистори), температури (Терморезистори), освітлення (фоторезистори) і т. д. 
  По виду струмопровідного елемента розрізняють дротові і недротяні резистори. По експлуатаційних характеристикам дискретні резистори ділять на термостійкі, вологостійкі, вібро-та ударостійкі, високонадійні і т. д. 
  Основним елементом конструкції постійного резистора є резистивний елемент, який може бути або плівковим, або об'ємним. Величина об'ємного опору матеріалу визначається кількістю вільних носіїв заряду в матеріалі, температурою, напруженістю поля і т. д. і виражається відомим співвідношенням 
   (2.1) 
   де ПЃ - питомий електричний опір матеріалу; 
  l - довжина резистивного шару; 
				
				
				
				
			  S - площа поперечного перерізу резистивного шару. 
  У чистих металах завжди є велика кількість вільних електронів, тому вони мають малий ПЃ і для виготовлення резисторів не застосовуються. Для виготовлення дротяних резисторів застосовують сплави нікелю, хрому і т. д., що мають велике ПЃ. 
  Для розрахунку опору тонких плівок користуються поняттям питомої поверхневого опору ПЃ s під яким розуміють опір тонкої плівки, що має в плані форму квадрата. Величина ПЃ s пов'язана з величиною ПЃ і легко може бути отримана з (2.1), якщо взяти в ній S = Оґw де w - ширина резистивної плівки. Оґ - товщина резистивної плівки. 
  Тоді 
   (2.2) 
   Де - питомий поверхневий опір, залежне від товщини плівки Оґ. Якщо l = w, то R = ПЃ S , причому значення опору не залежить від розмірів сторін квадрата. 
  На рис. 2.1 представлено пристрій плівкового резистора. На діелектричне циліндричне підстава 1 нанесена резистивная плівка 2. На торці циліндра надіті контактні ковпачки 3 з проводить матеріалу з припаяними до них висновками 4. Для захисту резистивної плівки від впливу зовнішніх факторів резистор покривають захисною плівкою 5. 
  Опір такого резистора визначається співвідношенням 
   (2...