Die Hauptfunktionen von Widerständen sind die Strombegrenzung und die Spannungssenkung.
(1) Strombegrenzung
Ein Widerstand begrenzt den Stromfluss durch einen Stromkreis. Je höher der Widerstand, desto geringer der Strom.

In der in Abbildung 2-9 gezeigten LED-Schaltung ist R der Strombegrenzungswiderstand. Gemäß dem Ohmschen Gesetz I=U/R ist bei konstanter Spannung U der durch den Widerstand fließende Strom J umgekehrt proportional zu seinem Widerstandswert R. Aufgrund des Strombegrenzungswiderstands R ist der Strom der LED VD auf 10 mA begrenzt, um den normalen Betrieb von VD sicherzustellen.
Das Anpassen des Arbeitspunkts eines Transistors ist ein Beispiel für einen Widerstand, der als Strombegrenzungsgerät verwendet wird. Abbildung 2-10 zeigt eine Transistorverstärkerschaltung. Der Kollektorstrom Ic (Arbeitspunkt) eines Transistors wird durch seinen Basisstrom Ib bestimmt. Ändern Sie den Widerstandswert des Transistorbasiswiderstands Rb, Ib kann geändert werden, das heißt, den Ic ändern, das heißt, den Arbeitspunkt des Transistors ändern.

(2) der Schritt-nach unten
Während der Strom durch den Widerstand fließt, muss ein Spannungsabfall auftreten, und je größer der Widerstand, desto größer der Spannungsabfall.
Wie in Abbildung 2-11 dargestellt, ist R der Abwärtswiderstand im Relaiskreis. Der Spannungsabfall U ist proportional zum Produkt aus Widerstand R und Strom I, also U=IR. Durch Anwenden der Abwärtsbewegung des Widerstands R kann dafür gesorgt werden, dass die höhere Versorgungsspannung der Anforderung der Arbeitsspannung der Komponente entspricht. In der in Abbildung 2-11 gezeigten Schaltung hat das Relais eine Arbeitsspannung von 6 V und einen Arbeitsstrom von 60 mA, während die Versorgungsspannung 12 V beträgt. Es muss mit einem 100-ω-Abwärtswiderstand R in Reihe geschaltet werden, bevor es normal funktionieren kann.

Der Lastwiderstand eines Verstärkers ist auch ein Beispiel für die Anwendung des Abwärtseffekts eines Widerstands. Wie in Abbildung 2-12 dargestellt, ist in der Transistorverstärkerschaltung der Kollektorwiderstand R der Lastwiderstand. Das Eingangssignal Ui bewirkt, dass sich der Transistor-Kollektorstrom Ic entsprechend ändert. Aufgrund der Abwärtsbewegung von Rc kann die Ausgangsspannung Uo (in umgekehrter Phase zu Ui) nach der Verstärkung vom VT-Kollektor erhalten werden.
