Volgens het doel van de interpretatie van de weerstandsclassificatie:
(1) Gewoon type. Verwijst naar de weerstand die aan de algemene technische vereisten kan voldoen, het nominale vermogensbereik is 0,05, √2W, de weerstandswaarde is 1 Q ~ 22MQ, de toegestane fout is ±5070, ±10%, ±20020, enz.
(2) Precisie. De weerstand heeft een hoge precisie en stabiliteit, het vermogen is over het algemeen niet meer dan 2W, de nominale waarde ligt tussen O.IQ ~ 20MQ en de precisie ligt tussen ±2020 ~ ± O.OLOzo.

(3) Hoogfrequent type. De weerstand zelf heeft zeer weinig inductie en wordt vaak niet-inductieve weerstand genoemd. Voor hoogfrequente circuits, weerstand minder dan lkQ, breed vermogensbereik, tot lOOWo
(4) Hogedruktype. Gebruikt voor weerstand in hoogspanningsinstallaties, vermogen tussen 0,5-15W, nominale spanning tot 35kV, nominale positieve waarde tot lGQo
(5) type met hoge weerstand. Weerstandswaarde boven 10MQ, tot l014Qo

(6) weerstandsnetwerk (weerstandsrij) O geïntegreerd masker, fotolithografie, sinteren en andere technologie, op een substraat gemaakt van meerdere parameters, consistente prestatieweerstand, verbonden in een weerstandsnetwerk, ook bekend als geïntegreerde weerstand.
(7) Gevoelige weerstand. Allerlei gevoelige weerstanden kunnen, afhankelijk van hun informatieoverdrachtrelatie, worden onderverdeeld in twee soorten langzame variatie en mutatie, die veel worden gebruikt bij het testen en automatiseren van controle en andere technische gebieden.
Weerstanden:
1) Varistor. Er zijn zinkoxide-, siliciumcarbide- en zinkoxidevaristoren.
2) vochtgevoelige weerstand. Hygroscopische weerstand bestaat uit een hygroscopische laag, een elektrode en een isolator. De weerstand van de vochtgevoelige weerstand van lithiumchloride neemt af met de toename van de luchtvochtigheid, en de nadelen zijn een klein testbereik, een slechte karakteristieke herhaalbaarheid en een grote invloed van de temperatuur. De nadelen van een koolstofvochtigheidsgevoelige weerstand zijn de lage gevoeligheid bij lage temperaturen, de weerstandswaarde wordt sterk beïnvloed door de temperatuur en wordt zelden gebruikt. De prestaties van de oxide-vochtigheidsgevoelige weerstand zijn superieur, kunnen lange tijd worden gebruikt, weinig temperatuurinvloed. , weerstand en vochtigheid veranderen in een lineair verband.

3) lichtgevoelige weerstand. De meeste fotoweerstanden zijn gemaakt van halfgeleidermaterialen. Het maakt gebruik van de fotogeleidende eigenschappen van de halfgeleider om de weerstandswaarde van de weerstand te laten veranderen met de intensiteit van het invallende licht. Wanneer het invallende licht intenser wordt, neemt de weerstandswaarde uiteraard af. Wanneer het invallende licht verzwakt wordt, neemt de weerstandswaarde aanzienlijk toe
4) gasgevoelige weerstand. De gasgevoelige weerstand wordt gemaakt door een REDOX-reactie na absorptie van een bepaald gas door een halfgeleider. Het hoofdbestanddeel is metaaloxide. De belangrijkste varianten zijn metaaloxide-gasgevoelige weerstand, composietoxide-gasgevoelige weerstand, keramische gasgevoelige weerstand enzovoort.
5) Force-gevoelige weerstand. Krachtgevoelige weerstand is een soort weerstand met mooie veranderingen in de drukverandering, kan worden omgezet in een verscheidenheid aan koppelmeters, halfgeleidermicrofoons, druksensoren, enz. De belangrijkste varianten zijn de krachtgevoelige weerstand van silicium, de krachtgevoelige weerstand van selenium-telluriumlegering, relatief gesproken heeft de krachtgevoelige weerstand van een legering een hogere gevoeligheid.
6) Thermistor. De weerstandswaarde van de thermistor zal een stapsgewijze verandering vertonen met de verandering van de lichaamstemperatuur, die halfgeleidereigenschappen heeft. Thermistor volgens de verschillende temperatuurcoëfficiënten is verdeeld in positieve temperatuurcoëfficiëntthermistor (ook wel PTC-thermistor genoemd) en negatieve temperatuurcoëfficiëntthermistor (ook wel NTC-thermistor genoemd) O boven een bepaalde temperatuur (Curie-temperatuur), de weerstandswaarde van PTC-thermistor met de temperatuurstijging vertoonde een stapsgewijze toename.
Over het algemeen zijn PTC-thermistors van organisch polymeer geschikt voor overstroombeveiliging, en keramische PTC-thermistors kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

De weerstandswaarde van de NTC-thermistor neemt stapsgewijs af naarmate de temperatuur stijgt. NTC-thermistor is gemaakt van mangaan, kobalt, nikkel en koper en andere metaaloxiden als het belangrijkste materiaal door middel van een keramisch proces. Bij lage temperaturen hebben deze oxidematerialen minder dragers, waardoor hun weerstand hoger is; Naarmate de temperatuur stijgt, neemt het aantal dragers toe, waardoor de weerstand afneemt.
7) Zekeringsweerstand. Zekeringsweerstand, algemeen bekend als zekeringsweerstand, is een soort dubbelfunctie-element met zekering en weerstand. Onder normale omstandigheden heeft het de functie van een gemeenschappelijke weerstand. Zodra het circuit uitvalt, smelt de weerstand binnen een bepaalde tijd af als gevolg van overbelasting, waardoor andere circuits worden beschermd. Smeltweerstanden zijn meestal grijs en worden aangegeven met kleurringen of cijfers. De gebruikelijke smeltweerstanden zijn RF10, RF11 en RRD0910.RRD0911. O RF10 is gecoat met on-brandbare grijze verf. De weerstandswaarde wordt aangegeven door een kleurenring.
Vergeleken met traditionele zekeringen en andere beveiligingsapparaten hebben smeltweerstanden de voordelen van een eenvoudige structuur, gemakkelijke bediening, laag smeltvermogen en korte smelttijd, en worden ze veel gebruikt in elektronische apparatuur.

8) Magnetogevoelige weerstand. Magnetosensitieve weerstanden worden gemaakt op basis van het principe dat magneto-elektrische effecten de weerstandswaarde van een weerstand kunnen veranderen, die varieert met de dichtheid van de magnetische flux die er doorheen gaat. De opmerkelijke kenmerken zijn dat de relatie tussen weerstand en magnetische veldintensiteit vierkant is in een zwak magnetisch veld, en dat het een hoge gevoeligheid heeft.
