Az elektronikus áramkör tervezésének és védelmének területén a varistorok létfontosságú szerepet játszanak.Ezt az összetevőt széles körben használják annak képességére, hogy megvédje az áramköröket a túlfeszültség -túlfeszültségektől.A Varistor teljesítményének és alkalmazásának mély megértése érdekében először annak alapvető paramétereinek elsajátítását kell elsajátítanunk: Varistor feszültség, aktuális kapacitás, csomópont kapacitása és válaszidő.Ezek a paraméterek közösen határozzák meg a Varistor működési jellemzőit és alkalmazandó hatókörét.
A Varistor feszültség az elsődleges paraméter egy varisztor teljesítményének értékeléséhez, amely jelzi azt a feszültségküszöböt, amelyen a varisztor nagy ellenállású állapotból alacsony ellenállású állapotba vált.A gyakorlatban ennek a paraméternek a meghatározása nem intuitív, mivel a varisztor feszültségének közvetlenül mérése technikai kihívásai.A probléma megoldására a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság olyan szabványokat dolgozott ki, amelyek specifikus DC referencia -áramokat (1MA és 0,1MA) használnak a varistor feszültség meghatározására.Noha ez a módszer bizonyos emberi tényezőket vezet be, ez nagymértékben megkönnyíti a varisztorok teljesítményének értékelését és összehasonlítását.
A jelenlegi kapacitás, vagy a maximális csúcsáram -érték azt a maximális áram túlfeszültség -értékét tükrözi, amelyet a Varistor biztonságosan ellenállhat.Ez a paraméter közvetlenül kapcsolódik a Varistor védelmi képességéhez a gyakorlati alkalmazásokban.Az iparág általában a 8/20us hullámformát (azaz a standard túlfeszültség -teszt hullámformát) használja a varisztor jelenlegi kapacitásának tesztelésére.Általában a Varistor kézikönyve biztosítja az egy és a két 8/20US túllépés energiakapacitási paramétereit, ami fontos referenciát ad a tervezők számára a megfelelő védelmi alkatrészek kiválasztásához.

A Junction kapacitása egy fontos elektromos tulajdonság, amely leírja a varisztorot a nem vezető állapotban.Mivel a varisztor ellenállási értéke rendkívül nagy, ha nem vezet, a két vége dielektromosnak tekinthető, és nanofarád szintű kapacitást képez.Ez a tulajdonság azt jelenti, hogy speciális gondozásra van szükség, ha a varisztorokat magas frekvenciájú vagy digitális áramkörökben használják, mivel a nagy csatlakozási kapacitás befolyásolhatja az áramkör megfelelő működését.
Varistor esetében a válaszidő meghatározása kissé különbözik az általános meghatározástól.Nem csak a beindított eszköz és a cselekvés kezdete közötti időbeli különbség.Az IEEE szabvány szerint a Varistor válaszideje a feszültség csúcspontjától az 50% -os maradék feszültségpontig tartó időbeli különbségre utal.Ez a meghatározás pontosabban tükrözi a Varistor dinamikus választeljesítményét a gyakorlati alkalmazásokban.
