Gaisa sildītājs izmanto strāvas džoula efektu, lai pārveidotu elektrisko enerģiju siltumenerģijā objekta sildīšanai. Parasti tiek sadalīts tiešās pretestības sildīšanā un tiešās pretestības sildīšanā. Iepriekšējais barošanas spriegums tiek tieši piemērots sildāmajam objektam. Kad pašreizējā plūsma ir nokavēta, pats apsildāmais priekšmets silda gludināšanas mašīnu, lai ģenerētu siltumu. Objektiem, kurus var tieši uzsildīt ar pretestību, jābūt vadītājiem, bet tiem ir augstāka pretestība. Tā kā siltumu rada pats sildāmais objekts, tas ir ļoti karsēts iekšējās sildīšanas dēļ. Sildīšanas elementu ražošanai tiešas pretestības apkurei jābūt izgatavotai no īpašiem sakausējuma materiāliem vai nemetāla materiāliem. Sildelementi rada siltumenerģiju, un starojums, konvekcija un vadītspēja tiek pārnesta uz apsildāmo objektu.
Tā kā sildāmais objekts un sildelements ir sadalīti divās daļās, sildāmā objekta tips parasti nav saistīts, un manipulācijas ir vienkāršas. Dati, kas tiek izmantoti tiešās pretestības sildīšanas sildelementam, parasti prasa lielu pretestību un mazu pretestības koeficientu temperatūrā, un tie ir mazā deformācijā augstā temperatūrā un nav viegli sabojājami. Parasti izmanto metāla materiālus, piemēram, dzelzs-alumīnija sakausējumu un niķeļa-hroma sakausējumu, un nemetāla materiālus, piemēram, silīcija karbīdu un molibdēna disilicīdu. Metāla sildelementu augstākā darba temperatūra var sasniegt 1000-1500 ° C atbilstoši datu tipam; nemetāla sildelementu augstākā darba temperatūra var sasniegt 1500 ~ 1700 ° C. Pēdējo ir viegli izvietot, un to var aizstāt ar karstu krāsni. Tomēr tas prasa iekārtas uzstādīšanu spiediena regulēšanas iestatījumā. Kalpošanas laiks ir īsāks nekā sakausējuma sildelementa mūžs. To parasti izmanto krāsnīs ar augstu temperatūru, un temperatūra pārsniedz metāla datus. Sildīšanas elements ļauj vietējai sasniegt augstāko darba temperatūru. Un dažas papildu vietas.

