Provodljiva pređaje obična tekstilna pređa-izgleda s jednim izvanrednim svojstvom: provodi električnu energiju. Ovaj naizgled jednostavan dodatak - koji tekstilni materijal čini električno provodljivim - otvara niz primjena koje su bile tehnički nemoguće sa konvencionalnom pređom: odjevni predmeti koji prate vitalne znakove, grijači elementi utkani u tkaninu, antistatička radna odjeća koja sprječava nakupljanje naboja, tekstil koji prenosi signale podataka i interaktivne površine koje reaguju na dodir. Kako elektronska industrija traži načine za integraciju funkcionalnosti u oblik odjeće i mekane robe, provodljivo pređe je osnovni materijal koji omogućava tekstil-elektronski interfejs.
Razumijevanje različitih tipova provodljive pređe, koja su zapravo njihova električna svojstva, kako se ta svojstva mjere i specificiraju, i šta određuje performanse u specifičnim aplikacijama, ključno je za svakoga ko nabavlja provodljivo predivo za funkcionalni razvoj tekstila.
Karbon Conductive Yarn
Pređa od karbonskih vlakana ili polimernih vlakana{0}}napunjenih ugljikom pruža umjerenu električnu provodljivost - veću otpornost od metalnih-konstrukcija, ali sa specifičnim prednostima: odlična termička stabilnost, dobra hemijska otpornost i manja težina po jedinici dužine od konstrukcija koje sadrže metal-. Konduktivno predivo na bazi ugljika- koristi se u aplikacijama grijanja gdje je otporno grijanje ravnomjerno raspoređeno kroz tekstil, u visoko{6}}okruženjima gdje bi konstrukcije na bazi metala- oksidirale, i u aplikacijama gdje je elektromagnetni potpis pređe bitan (ugljik reflektira radar frekvencije ugljika, što je relevantno za različite metalne odbrambene aplikacije).

Pređa od nerđajućeg čelika
Provodljiva pređa od nehrđajućeg čelika miješa ili omota filamente od nehrđajućeg čelika finog -promjera (obično prečnika 4–22 µm, ponekad i do 1–3 µm) sa standardnim tekstilnim vlaknima. Vlakna od nehrđajućeg čelika formiraju distribuiranu provodnu mrežu kroz poprečni presjek pređe-, osiguravajući i mehanički kontinuitet i električnu povezanost. Otpornost vlakana od nehrđajućeg čelika je veća od konstrukcija na bazi srebra ili bakra- (električna otpornost nehrđajućeg čelika je približno 7 × 10⁻⁷ Ω·m, u odnosu na 1,6 × 10⁻⁸ Ω·m za bakar), ali njegova fizička svojstva {{13} a otpornost na obradu teksta nisu bila standardna kompatibilnost, otpornost na obradu teksta korozija u ambijentalnim uslovima - čini ga jednim od najpraktičnijih tipova provodljivog prediva u komercijalnim aplikacijama.
Pređa od nehrđajućeg čelika je standardna specifikacija za antistatički tekstil u okruženjima za proizvodnju elektronike, hemijskoj preradi i drugim industrijama u kojima je elektrostatičko pražnjenje (ESD) rizik za sigurnost ili kvalitetu. Otpor pređe je dovoljno nizak da osigura put pražnjenja za statička naelektrisanja, a da pritom nije dovoljno nizak da stvori opasnost od električne sigurnosti. Također se koristi u tkaninama za zaštitu od elektromagnetnog zračenja, tekstilu koji osjeća pritisak- i grijaćim elementima u tekstilnom obliku gdje je potrebno otporno grijanje.
Srebrna{0}}pređa premazana
Srebrno-prevučeno provodljivo predivo nanosi kontinuirani metalik srebrni premaz na površinu osnovnih vlakana - tipično najlonske ili poliesterske filamentne pređe - putem bezelektrične prevlake ili fizičkog taloženja parom. Izuzetno visoka električna provodljivost srebra (najviša od svih metala na sobnoj temperaturi) proizvodi pređu s vrlo niskim otporom po jedinici dužine - tipično 100–500 Ω/m za komercijalno srebrno-pređe premazano 1.000–10.000 Ω/m ili više za mješavine nehrđajućeg čelika. Ova niska otpornost po jedinici dužine čini srebrno{13}}prevučenu pređu poželjnim izborom za primjene koje zahtijevaju efikasan prijenos signala,{14}}električne puteve niske{14}}električne puteve u nosivoj elektronici i elektromagnetnu zaštitu gdje visoka efektivnost zaštite zahtijeva nisku površinsku otpornost.
Primarno ograničenje srebrom{0}}prevučenog pređe je izdržljivost: srebrni premaz, iako dobro-prionjen u modernim pozlaćenim konstrukcijama, može razviti povećanje otpornosti s ponovljenim savijanjem i pranjem kako premaz razvija mikro-pukotine i oksidira. Početna otpornost visoko{4}}kvalitetne srebrne-pređe je odlična; Stabilnost tog otpora kroz vijek trajanja odjevnog predmeta - uključujući više ciklusa pranja, peglanje i trajnu mehaničku fleksiju - je varijabilnija i ovisi o debljini premaza, hemiji prianjanja i mehaničkim zahtjevima krajnje upotrebe. Za primjene gdje je dugoročna-stabilnost otpora kritična (elektronika za implantaciju, odjeća za medicinski nadzor), trajnost pranja i habanja srebrnog premaza se mora okarakterizirati umjesto da se pretpostavlja iz početnih mjerenja otpora.
Provodljiva prediva na bazi bakra{0}}
Bakar ima nešto veću električnu provodljivost od srebra po jedinici zapremine i znatno nižu cenu. Provodljiva prediva na bazi bakra- koristi se tamo gdje je potreban vrlo nizak otpor, a cijena je ograničenje - sabirnice signala u nosivoj elektronici, otpornim grijaćim elementima u električno grijanoj odjeći i električnim konektorima integriranim u tekstilne strukture. Bakar lako oksidira u ambijentalnom zraku, što progresivno povećava otpornost površine i stvara probleme u pogledu pouzdanosti u dugotrajnim-primjenama; Predivo na bazi bakra- je često kalajisano (kosom-prevučeno) ili posrebreno- kako bi se ovo riješilo, što povećava troškove i djelimično nadoknađuje prednost u troškovima materijala u odnosu na alternative-prevučene srebrom.