저항의 주요 기능은 전류 제한과 전압 저하입니다.
(1) 전류 제한
저항은 회로를 통한 전류 흐름을 제한하며, 저항이 높을수록 전류는 낮아집니다.

그림 2-9에 표시된 LED 회로에서 R은 전류 제한 저항입니다. 옴의 법칙 I=U/R에 따르면 전압 U가 일정할 때 저항을 통해 흐르는 전류 J는 저항 값 R에 반비례합니다. 전류 제한 저항 R의 존재로 인해 LED VD의 전류는 VD의 정상적인 작동을 보장하기 위해 10mA로 제한됩니다.
트랜지스터의 동작점 조정은 전류 제한 장치로 사용되는 저항기의 예입니다.- 그림 2-10은 트랜지스터 증폭기 회로를 보여줍니다. 트랜지스터의 콜렉터 전류 Ic(동작점)는 베이스 전류 Ib에 의해 결정됩니다. 트랜지스터 베이스 저항 Rb 저항 값을 변경하면 Ib가 변경될 수 있습니다. 즉, Ic가 변경됩니다. 즉, 트랜지스터의 작동 지점이 변경됩니다.

(2) 단계-하향
전류가 저항을 통과함에 따라 전압 강하가 발생해야 하며, 저항이 클수록 전압 강하도 커집니다.
그림 2-11에서 볼 수 있듯이 R은 릴레이 회로의 강압 저항입니다.- 전압 강하 U는 저항 R과 전류 I의 곱, 즉 U=IR에 비례합니다. 저항기 R의 -강압 동작을 적용하면 더 높은 공급 전압이 구성 요소의 작동 전압 요청을 준수하도록 할 수 있습니다. 그림 2-11의 회로에서 릴레이의 작동 전압은 6V, 작동 전류는 60mA이고 전원 공급 장치 전압은 12V입니다. 정상적으로 작동하려면 먼저 100-Ω 강압 저항 R에 직렬로 연결해야 합니다.

증폭기의 부하 저항은 저항의 강압-효과를 적용한 예이기도 합니다. 그림 2-12에서 볼 수 있듯이 트랜지스터 증폭기 회로에서 콜렉터 저항 R은 부하 저항입니다. 입력 신호 Ui는 그에 따라 트랜지스터 콜렉터 전류 Ic를 변경시킵니다. Rc의 강압 작용으로 인해 출력 전압 Uo(Ui와 역상)는 증폭 후 VT 컬렉터에서 얻을 수 있습니다.
