Ռեոստատը էլ մի տիպի փոփոխական դիմադրություն է, որը կարող է կարգավորել էլեկտրական շղթայում հոսանքի կամ լարման մակարդակը։ Ռեոստատները հաճախ օգտագործվում են որպես էլեկտրական շարժիչի արագության, լուսինի լույսի մակարդակի կամ էլեկտրական բացականի ջերմաստիճանի կառավարման սարքեր։ Ռեոստատները նաև օգտագործվում են անհայտ լարման կամ պոտենցիալ տարբերության չափման համար՝ դրանց հավասարակշռելով հայտնի մեծությունների հետ։
Ռեոստատը սահմանվում է որպես սարք, որը կարող է փոփոխել էլեկտրական շղթայում դիմադրությունը փոփոխելով կոնտակտային կետի դիրքը դիմադրական տարրի երկայնքով։
Դիմադրական տարրը կարող է լինել մետաղային լար, ածխային ձող կամ հոսող լույս։ Կոնտակտային կետը կարող է լինել սահող տերմինալ, պտտվող գլուխ կամ սահող բազուկ։
Ռեոստատի դիմադրությունը կախված է դիմադրական տարրի երկարությունից և հատակային մակերեսից, ինչպես նաև նրա նյութից։ Դիմադրությունը կարող է հաշվարկվել հետևյալ բանաձևով.
որտեղ R-ը դիմադրությունն է, ρ-ն նյութի դիմադրությունն է, l-ը դիմադրական տարրի երկարությունն է, իսկ A-ն հատակային մակերեսն է։
Ռեոստատով հոսանքը կարող է կառավարվել կոնտակտային կետը տեղաշարժելով մոտ կամ հեռու դիմադրական տարրի մի ծայրից։ Այն քանի անգամ մոտ է կոնտակտային կետը մի ծայրին, այնքան ցածր է դիմադրությունը և այնքան բարձր է հոսանքը։ Այն քանի անգամ հեռու է կոնտակտային կետը մի ծայրից, այնքան բարձր է դիմադրությունը և այնքան ցածր է հոսանքը։
Ռեոստատները կարող են կառուցվել տարբեր եղանակներով նրանց կիրառության և սպեցիֆիկացիայի ընդացքում։ Որոշ ընդհանուր տիպի ռեոստատներ են.
Մետաղային լարով ռեոստատներ. Այս ռեոստատները կառուցվում են բարձր դիմադրության նյութի երկար լարի պտույտով այգու կամ պլաստմասի հիմքի շուրջ։
Լարը կարող է պտտվել սպիրալ կամ հելիկայի ձևով։ Սահող տերմինալ կամ պտտվող գլուխ կարող է շարժվել լարի երկայնքով դիմադրությունը փոփոխելու համար։ Մետաղային լարով ռեոստատները համապատասխանում են բարձր հոսանքների և ցածր լարման համար։
Ածխային ռեոստատներ. Այս ռեոստատները կառուցվում են ածխային ձողի կամ սալի օգտագործմամբ որպես դիմադրական տարր։ Սահող բազուկը կարող է շարժվել ածխային մակերևույթի երկայնքով դիմադրությունը փոփոխելու համար։ Ածխային ռեոստատները համապատասխանում են ցածր հոսանքների և բարձր լարման համար։
Հոսող ռեոստատներ. Այս ռեոստատները կառուցվում են հոսող լուծույթի, ինչպես նատրիում ջուր կամ թթվային լուծույթ, օգտագործմամբ որպես դիմադրական տարր։ Երկու էլեկտրոդ մուրում են լուծույթի մեջ և կապված են էլեկտրական աղյուսակի և բեռի հետ։ Էլեկտրոդների միջև հեռավորությունը կարող է փոփոխվել դիմադրությունը փոփոխելու համար։ Հոսող ռեոստատները համապատասխանում են շատ բարձր հոսանքների և ցածր լարման համար։
Ռեոստատների կառուցման համար օգտագործվող նյութերը պետք է ունենան բարձր դիմադրություն, բարձր աշխատանքային ջերմաստիճան, բարձր կորոսիայի դիմադրություն, համապատասխան մեխանիկական լարվան և կողմնային լարվան կարգ, ինչպես նաև ցածր արժեք։ Որոշ ընդհանուր նյութեր որոնք օգտագործվում են ռեոստատների համար են.
Պլատին. Պլատինը նոբելյան մետաղ է, որը ունի շատ բարձր դիմադրություն և ծովում մելացման կետ։ Այն նաև ունի բարձր դիմադրություն օքսիդացիայի դեմ, բարձր կողմնային լարվան կարգ, բարձր հարթակային լարվան կարգ, լավ մեխանիկական լարվան և լավ կայունություն ջերմաստիճանի և մեխանիկական լարվան դեմ։ Այն նաև շատ թանկ է և սպարողական, ուստի դրա օգտագործումը էլեկտրական ճարտարապետության մեջ սահմանափակված է լաբորատորիական печи, резисторы-термометры և որոշ ռեոստատներ:
Կոնստանտան. Կոնստանտանը մի տիպի բրոնզայի նիկելայի համաձուլություն է, որը ունի ցածր ջերմաստիճանի գործակից դիմադրության, որը նշանակում է դրա դիմադրությունը մնում է հաստատուն լայն ջերմաստիճանների տիրույթում։ Այն նաև ունի բարձր դիմադրություն օքսիդացիայի դեմ, լավ մեխանիկական լարվան և լավ կայունություն ջերմաստիճանի և մեխանիկական լարվան դեմ։ Կոնստանտանը լայնորեն օգտագործվում է սարքերի էլեկտրական կապերի համար, ինչպիսիք են շունտ ռեզիստորներ, շարք ռեզիստորներ, սումպ ռեզիստորներ, ստանդարտ ռեզիստորներ և ռեոստատներ:
Նիքրոմ. Նիքրոմը նիկել-քրոմ համաձուլություն է, որը ունի բարձր դիմադրություն և ծովում մելացման կետ։ Այն նաև ունի բարձր դիմադրություն օքսիդացիայի և կորոսիայի դեմ, լավ մեխանիկական լարվան և լավ կողմնային լարվան կարգ։ Նիքրոմը լայնորեն օգտագործվում է ջերմասենյակների և լարով կառուցված ռեոստատների համար: