La resistenza è il componente più comune esistente in elettronica.
Il nome deriva semplicemente dalla funzione che svolge, ovverosia oppone resistenza al passaggio della corrente in un circuito elettronico.
Le resistenze presenti sul mercato hanno dei valori predefiniti.
Ciò non toglie che è possibile raggiungere un determinato valore collegando le resistenze in serie.
L’unità di misura è l’Ohm rappresentato dal seguente simbolo Ω.
CODICE COLORI DELLE RESISTENZE
Le bande colorate presenti sulla resistenza indicano il valore della stessa e la tolleranza, per sapere i valori delle resistenze ci affidiamo a una tabella che viene riportata qui sotto.

Facciamo un esempio pratico, osservando la resistenza rappresentata in figura, in alto, quella con le 4 bande colorate cerchiamo di calcolare il suo valore, dunque:
1 – prima banda colorata rosso, in tabella equivale a 2
2 – seconda banda colorata violetto, corrisponde al 7
3 – terza banda colorata è il moltiplicatore, nel nostro caso è arancio, quindi equivale a 103
4 – quarta banda colorata è la tolleranza, nella nostra figura è color oro, quindi avremo una tolleranza del 5%
Ricapitolando abbiamo 2 7 x 10000 = 27 K Ohm +/- 5%
Come abbiamo detto in precedenza la resistenza oppone resistenza al passaggio della corrente, questa è la seconda legge di Ohm, ha due effetti, la caduta di tensione e la riduzione della corrente che circola in un circuito, quindi possiamo dire: R= V/I
APPLICAZIONI
Avendo un circuito base con un generatore (ad esempio una batteria a 12volt) e una resistenza da 100 Ohm:
La corrente che attraversa il circuito sarà:
I = V / R I = 12 / 100 I = 0,12A
E’ possibile collegare le resistenze in serie come illustrato qui sotto

In questo caso per ottenere il valore della resistenza presente nel circuito è sufficiente sommare tutti i resistori collegati in serie fra di loro.
E’ possibile collegare le resistenze anche in parallelo fra loro come nell’immagine qui sotto

In questo caso la formula per ricavare il valore della resistenza è:
Rp = (R1 * R2) / (R1 + R2)
