типы, принцип работы и как выбрать
Варистор – это электрический элемент, сопротивление которого может изменяться в зависимости от того, какое напряжение на него поступает.
Принцип работы варистора
Сопротивление варистора зависит от того, какое напряжение на него поступает. Как правило, до порогового значения, сопротивление варистора велико (более 1-2 мегаОм). При переходе порогового значения напряжение, сопротивление варистора стремительно снижается. Эта особенность варистора отлично помогает в защите электроники от импульсных скачков высокого напряжения. Ведь ток импульса в таком случае идет через варистор и рассеивается в виде тепла.
Однако, если пороговое значение напряжения поддерживается длительное время, то варистор перегревается и “сгорает”.
“Сгорает” в кавычках, так как варистор зачастую взрывается. Или его коротит, и тогда может произойти воспламенение. Для этого и ставят предохранитель перед варистором.
Кстати, при замене плавкого предохранителя, советуем заодно проверить и варистор. Очень часто, что выходом из строя предохранителя бывает умерший варистор. Если этого не сделать, при следующем же скачке напряжения вы рискуете большим, чем варистор и предохранитель.
Для избежания случаев возгорания в варисторы начали впаивать термисторы. Термистор поглощает излишнюю тепловую энергию, что дополнительно предохраняет вашу технику от сгорания. Такие варисторы продаются сразу в сборе.
Изготовление варистора
Объясняется все это устройством варистора. Состоит варистор из полупроводника и различных материалов для связывания. Распространена такая связка – карбид кремния и эпоксидная смола. Их сплавляют при высоких температурах. Затем, поверхность варистора покрывается металлом и припаиваются выходы.
Конструкция варистораСпособность проводить большое напряжение через себя варистором обеспечивается материалом – кремнием. При нагревании кристаллы карбида кремния значительно уменьшают свое сопротивление. И ток может спокойно проходить по ним.
Однако, все большее распространение получают варисторы из оксида цинка. Они проще в изготовление и могут пропускать через себя более высоковольтные импульсы. Техника их производства схожа с производством керамических варисторов.
Варисторы бывают различных форм – колбочки, палочки, диски. Все зависит от производителя.
Разные формы варисторовПрименение варистора
Варисторы применяются в большинстве бытовой электроники по всему миру. Их можно встретить практически в любой электронике. Они есть и в автомобильной электронике, в сотовой технике и бытовой, сетевых фильтрах и компьютерном железе.
Кстати говоря, хороший блок питания, от китайского отличается наличием варистора у первого. Поэтому, хороший блок питания куда более живуч и ремонтопригоден.
Умельцы, при сборе своих подделок из светодиодных ламп также используют варисторы. А особые умельцы умудряются размещать их в розетках и вилках. Что только не придумаешь для обеспечения защиты своей электроники, если в доме проблема со скачками напряжения.
Сфера их применения обширна. Это могут быть и установки с напряжением 20кВ и с напряжением в 3В. Это может быть сеть с переменным током, а может быть и с постоянным. Воистину, варисторы можно встретить практически везде.
Так какие же варистор характеристики имеет?
Как правило, для описания варистора используют вот такие параметры:
Емкость варистора в закрытом состоянии. Во время работы её значение может меняться. При особенно большом токе – уменьшается практически до нуля. Обозначается как Со.
Максимальная энергия в Джоулях, которую может поглотить варистор за один импульс. Обозначается W.
Максимальное значение импульсного тока, при 8/20мс. Обозначается как Iрр.
Среднее квадратичное значение переменного напряжения в цепи. Обозначается как Um.
Предельное напряжение при постоянном токе. Обозначается как Um=.
Для приблизительных расчетов рабочего напряжения советуем использовать значение Un не больше 0,6 с переменным током и 0,8 с постоянным.
В сетях 220В используют варисторы с минимальным классификационным напряжением (Un) от 380 до 430 В.
Не следует забывать и о емкости варистора при подборе. Как правило, она зависит от размера варистора. Так, варистор TVR 20 431 имеет емкость 900пФ, а TVR 05 431 – 80 пФ. Эти величины всегда можно подглядеть в справочном материале.
На схемах варистор обозначается следующим образом
RU – это обозначение самого варистора. Цифра рядом с RU – номер по порядку. То есть, какое это по счету варистор в цепи. Буква U снизу слева у косой, проходящей через варистор, означает, что данный элемент имеет способность менять напряжение. Также, зачастую на схемах указывается маркировка варистора. О маркировке и её расшифровке мы поговорим ниже.
Так обозначают варистор на схемахЗащита варистором техники
Варисторная защита применяется в бытовых приборах. Они могут быть припаянными в саму плату, или же выведены и закреплены отдельными проводами. Варисторы необходимо подключать параллельно. Подключать их последовательно просто не имеет смысла. Ток по цепи в таком случае проходить просто не будет.
Как работает варисторная защита?
Например, рядом с вашим домом ударила молния. Или она могла попасть в ЛЭП. В сети происходит скачек напряжения. Варистор его поглощает и, если импульс слишком сильный/продолжительный – варистор умирает.
То есть, варистор гарантия того, что ваша чувствительная электроника не сгорит от скачка напряжения. Однако, следует помнить, что варистор может стать точкой короткого замыкания, во время длительной работы при максимальном напряжении.
Выше мы описали несколько способов как этого избежать. Брать варисторы с термисторами или же включать в цепь предохранители.
Если все максимально упростить: при низком напряжении варистор – блокирующее устройство, при высоком – проводящее.
Выбор варистора
Чтобы эффективно и гарантированно защитить вашу технику, к выбору варистора необходимо подойти с умом.
Как правило, для защиты бытовой техники используют варисторы с пороговым значением напряжения от 275 до 430 В. Особо углубляться в подбор варисторов с учетом других значений (емкость и т.п) мы вдаваться не будем. Тут есть множество нюансов, которые в формате этой статьи просто не удастся рассмотреть. Для более точного подбора варистора можем посоветовать использование справочников по варисторам. В них указаны все характеристики, которыми обладает тот или иной варистор. Что позволит вам выбрать наиболее подходящий для ваших целей и задач.
Еще одним важным параметром при выборе варистора является скорость срабатывания. Как правило, у большинства варисторов она составляет около 25 нс. Но не всегда этого хватает.
Тогда вам подойдут варисторы с меньшим временем срабатывания. Недостижимым идеалом по скорости срабатывания являются варисторы, изготовленные по технологии многослойной структуры SIOV-CN. Их скорость срабатывания может составлять менее 1 не.
Такие варисторы необходимы для защиты от статического электричества. В бытовой технике, такие варисторы практически не применяются.
Гарантом жизни вашей техники при любых скачках напряжения, может послужить варистор, установленный на нуле. Естественно, с учетом того, что он установлен и на фазе тоже.
Слышали, наверно, про случаи, когда сразу у множества людей сгорала электроника? Это происходит как раз из-за того, что по проводам идет только фаза. Варистор предохраняет и от этого.
Плюсы использования варистора
Варистор – он как автомат калашникова. Прост, надежен, дешев. И распространен повсеместно. Он всегда сработает и не подведет. Область его применения огромна. Как мы выше писали от 20кВ до 3В. Ну и про время срабатывания забывать не стоит. 25нс у среднего варистора – весьма неплохо. А есть экземпляры, со скоростью срабатывания ниже 0,5 не.
Но, как и у всего в этом мире, у варистора есть и недостатки.
К таковым относится низкочастотных шум во время работы, большая емкость варистора (от 70 до 3000 пФ) и склонность материалов варистора к устареванию.
Плюсы варистора превалируют над минусами. Именно поэтому он получил столь широкое распространение. Как и автомат калашникова.
Как проверить варистор?
Вот 3 способа, доступных практически каждому:
- Осмотр
- Проверить варистор мультиметром
- Прозвонить цепь.
Начнем с самого простого способа – посмотреть на варистор
Для доступа к нему придется разобрать бытовой прибор и очистить его от пыли. Тут вам понадобится отвертка и щеточка. Запыленность – основная проблема блоков питания.
Поврежденный варистор можно обнаружить по трещинам на корпусе, вздутиям, явным признакам воздействия высоких температур. (Как минимум немного оплавленный корпус, как максимум – следы короткого замыкания).
Варистор покрыт снаружи, как правило, керамикой или эпоксидным покрытием. При перегревании варистора – покрытие трескается.
Мультиметр
Проверить варистор мультиметром довольно просто. Выставляем на мультиметре предел измерения. Выкручиваем его на максимум, как правило это 2 мегаОма (2МОм, 2М, реже 2000К). При измерении, мультиметр должен показывать сопротивление ближе к бесконечности. Зачастую, он показывает 1-2 мегаома.
Касаться варистора руками при измерении нельзя! В таком случае мультиметр покажет вам сопротивление вашего тела, а не варистора.
Прозвон
При прозвоне придется отпаять одну из ножек варистора из цепи. Прозвон, следует осуществлять с разных направлений. Рабочий варистор не прозванивается, что понятно. Ток через него не идет. Сопротивление не позволяет.
Маркировка варистора
Если же ваш варистор вышел из строя, то для его замены нам здорово поможет знание маркировки варистора. Сама маркировка располагается на корпусе и представляет собой набор латинских букв и цифр. Несмотря на разных производителей, в большинстве своем, маркировка на варисторах не сильно отличается и её вполне возможно прочитать.
В качестве примера, приведем 2 разных варистора от разных производителей:
- CNR -12D182K
- ZNR V12182U.
Первая цифра 12 – обозначает диаметр варистора в миллиметрах. Вторая цифра – 182К напряжение открытия. 18 – напряжение, 2- коэффициент. CNR же – обозначение материала варистора. В данном конкретном примере, варистор изготовлен из оксидов металлов.
K – используется для обозначения класса точности. То есть, если написано на корпусе варистора – 275К, то К – точность 10%, а 275 – напряжение открытия. И напряжение открытия рассчитывается так – 275 +- 27,5.
То есть, например, наш варистор 20D471K можно заменить варистором TVR20471. Или любым другим аналогом варистора. Например – SAS471D20. Нужно лишь знать основные принципы маркировки.
Правда, с отечественными варисторами так не получится. Придется воспользоваться справочными материалами. Наши варисторы обозначаются так – СН2-1, ВР-1 и СН2-2. Например: CН-2 – оксидо цинковые варисторы. Но узнать это можно только из справочных материалов.
Несмотря на вышеописанные принципы маркировки, настоятельно рекомендуем пользоваться справочной литературой при выборе варистора. В ней указываются все необходимые характеристики варистора, в том числе и те, которые не узнать по маркировке.
Что делать, если у вашего варистора стерта маркировка?
Узнать, на какое напряжение рассчитан ваш варистор вам поможет мегомметр. Чтобы проверить варистор, надо подключить его к мегомметру и прогонять его по пределам. То есть, если варистор на 470В, то проверять его стоит на 500В.
Есть способ, с использованием блока питания. Правда, для этого нужен блок питания, с регулируемым напряжением и максимальной силой тока. Силу тока нужна выставить такую, чтобы варистор не сгорел. А как мы писали выше, они имеют тенденцию взрываться.
Варистор со стёртой маркировкойСоответственно, перед подключением его следует визуально осмотреть. Если на корпусе варистора имеются трещины, вздутия, визуально видно, что он плавился – то такой варистор точно не рабочий. Но зачастую – это трещины. Материал варисторов склонен к старению, об этом всегда следует помнить. Варисторы, с такими повреждениями, можно не проверять. Они не рабочие.
Множество варисторов по хорошим ценам на алиэкспресс — кликай.
Подробнее о варисторах в видео:
Варистор. Назначение, устройство и принцип работы
Варистор — это двухполюсное полупроводниковое устройство, которое защищает электрические и электронные устройства от переходных перенапряжений. Его сопротивление зависит от приложенного входного напряжения.
Слово варистор образовалось из двух слов «переменный» (variable) и резистор. Он также известен как резистор, зависящий от напряжения (voltage-dependent resistor VDR), сопротивление которого изменяется автоматически в зависимости от напряжения на нем.
Он всегда подключается параллельно с защищаемым устройством, так как его основная задача это защита электрической цепи от скачков напряжения.
На рисунке ниже показано представление варистора на электрических схемах:
Или более привычное нам изображение другого стандарта:
Они в основном используются для защиты цепи от колебаний высокого напряжения.
Устройство варистора
Варисторы «образуются», когда кристаллы карбида кремния или оксидов металлов вдавливаются в керамический материал.
Затем спекание материала проводится при высокой температуре после его высыхания. Электрические характеристики устройства зависят от температуры и атмосферных условий.
Чтобы иметь хорошо проводимые электрические контакты, контакты материала металлизированы серебром или медью. Затем провода припаиваются к контактам.
На рисунке ниже показан дисковый варистор:
В настоящее время это наиболее распространенные ограничители напряжения, которые можно использовать для широкого диапазона напряжений. Это нелинейное устройство, которое поглощает разрушающую энергию и рассеивает ее в виде тепла, чтобы предотвратить повреждение системы.
Обычно при его изготовлении используется оксид цинка, поэтому его также называют варистором на основе оксида металла.
На рисунке ниже показана структура металлооксидного варистора:
Здесь полупроводниковый элемент на 90% состоит из оксида цинка, а остальное — наполнитель, который образует соединение. Стандартный карбид кремния отличается от металлооксидного варистора тем, что MOV демонстрирует меньший ток утечки и его рабочая скорость выше.
Эксплуатация и характеристика варистора
Прежде чем приступить к изучению его работы, давайте сначала поймем связь между напряжением и сопротивлением варисторов.
На рисунке ниже показана зависимость сопротивления от напряжения для варистора:
Варисторы проявляют необычное поведение в случае изменения сопротивления. Здесь, как мы видим, когда напряжение малое, сопротивление на нем высокое. Но сопротивление быстро падает с ростом напряжения выше номинального напряжения (нелинейная зависимость).
Давайте теперь рассмотрим подробную работу варистора:
Когда на устройство подается малое напряжение, оно обеспечивает высокое сопротивление, из-за которого через него протекает очень малый ток.
Когда напряжение увеличивается — ток увеличивается ввиду падения сопротивления элемента.В этом и есть ключевая особенность работы варисторов. Таким образом, при малых напряжениях устройство ведет себя как изолятор, а с повышением напряжения начинает вести себя как проводник.
На рисунке ниже показана вольт-амперная характеристика варистора:
Как мы видим на графике, пока напряжение срабатывания не будет достигнуто, устройство остается в непроводящем состоянии. Таким образом, мы можем видеть линейную зависимость между напряжением и током. В это время через него протекает ток утечки очень малого значения из-за высокого сопротивления.
Однако после превышения напряжением уровня срабатывания варистор меняет свое состояние и становится проводником. Таким образом, мы видим, что сопротивление стало очень малым, и через него течет большой ток, даже после того, как напряжение ограничено после номинального напряжения.
Достоинства варисторов
- Обеспечивает превосходную защиту от перенапряжения.
- Поскольку он не показывает полярный эффект, легко достичь двунаправленности.
Недостатки варисторов
- Его стоимость довольно высока.
Применение варисторов
Они имеют очень широкое применение в защитных устройствах, таких как защита линий связи, защита микропроцессоров и источников питания, кабельного телевидения от и других электронных схем от перенапряжения.
Конструкция, работа и ее применение
Резистор представляет собой электрический компонент, который используется для ограничения протекания тока в электрической цепи. В основном это резистивный компонент. Он имеет две клеммы и используется практически во всех электрических цепях. На него также можно подать в суд для регулировки уровней сигнала и завершения линий передачи. Доступны различные типы резисторов, каждый из которых предназначен для определенной цели. Варистор — это один из таких резисторов, используемый для изменения сопротивления в цепи путем изменения напряжения. Его конструкция почти аналогична конструкции конденсатора. Обычно они бывают двух типов: оксид металла и карбид кремния.
Варистор — это тип резистора, в котором мы можем изменять сопротивление, изменяя приложенное напряжение. Его также называют резистором, зависящим от напряжения. Это нелинейный полупроводниковый прибор. Слово происходит от слова переменный резистор. Обычно они используются в качестве защитных устройств для предотвращения избыточного переходного напряжения в цепи, чтобы компоненты цепей оставались защищенными. Он даже контролирует условия работы схемы. Конструкция этого компонента такая же, как и у обычного конденсатора.
Символ IEEE показан ниже.
Символ IEEE
Символ ICE показан ниже.
ice-symbol
Принцип работы варистора
Варистор не подчиняется закону Ома и, следовательно, не похож на омический резистор. По сути, это неомический резистор, который не подчиняется закону Ома, поэтому его также называют нелинейным резистором или резистором, зависящим от напряжения. Основное различие между обычным резистором и резистором, зависящим от напряжения, заключается в том, что сопротивление резистора можно изменить только вручную, но мы можем изменить сопротивление, изменив напряжение. Принцип его работы аналогичен принципу работы диода с PN-переходом при обратном смещении.
Конструкция варистора
В основном они бывают двух типов: оксид металла и карбид кремния. Тип оксида металла является наиболее распространенным типом варистора. Это устройство состоит из матрицы из оксида металла, содержащей керамическую массу из оксида цинка. Некоторые из обычно используемых металлов — висмут, кобальт и марганец.
варисторная конструкция
Слой оксида металла в основном содержит 90% оксида цинка и 10% других металлов. Слой оксида металла зажат между двумя металлическими электродами. Матрица действует как связующее вещество, так что гранулы оксида цинка могут оставаться неповрежденными между двумя металлическими электродами. Граничная поверхность ведет себя как переход полупроводникового диода.
Работа и характеристики варистора
В нормальных условиях он не проводит ток. Но когда приложенное напряжение пересекает обратное напряжение пробоя, диод начинает проводить электрический ток.
В нормальных условиях барристер имеет очень высокое напряжение. Однако, когда переходное напряжение в цепи начнет увеличиваться, тогда ее сопротивление начнет уменьшаться, так что переходное напряжение останется фиксированным на определенном уровне.
Сопротивление варистора
Работу варистора можно объяснить с помощью графика сопротивления. Это график зависимости сопротивления резистора от приложенного напряжения. График показывает, что в нормальных условиях сопротивление очень велико. Однако если приложенное напряжение превысит номинальное значение резистора, то его сопротивление начнет уменьшаться.
сопротивление варистора
ВАХ
Из графика ВАХ видно, что даже небольшое изменение величины приложенного напряжения может привести к огромному изменению величины тока в цепи. На графике V-I характеристик видно, что варистор действует так, как если бы два стабилитрона были соединены встречно-параллельно. Уровень напряжения, при котором начинает течь ток, составляет 1 мА.
В этом состоянии варистор превращается из изолятора в проводник. Это происходит из-за того, что приложенное напряжение становится больше или равно номинальному напряжению устройства. Это приводит к лавинному эффекту полупроводникового материала, превращая варистор из изолятора в проводник.
v-i-характеристики
Применение варистора
Применение:
1). Их можно использовать для защиты электрических цепей от чрезмерно высокого напряжения. На следующей схеме показано, как оксидно-металлический тип можно подключить к цепи для защиты от высокого напряжения.
оксид металла
2). Устройства, включенные в электронную цепь, чрезвычайно чувствительны к изменению напряжения. Поэтому мы используем этот компонент в цепи для защиты различных компонентов электрической цепи. Здесь мы видим, как это можно использовать для защиты транзистора в схеме.
варистор-защита-транзистор
3). Его также можно использовать для защиты от перенапряжения в двигателях переменного и постоянного тока.
варистор в двигателях постоянного и переменного тока
Преимущества
Преимущества варисторов:
- Их можно использовать для защиты электрических компонентов электрической цепи.
- Обеспечивает защиту от перенапряжения для двигателей переменного и постоянного тока.
Недостатки
Недостатки варисторов
- Не могут обеспечить защиту от тока при коротком замыкании.
- Не может обеспечить защиту от скачков тока при запуске устройства.
- Не может обеспечить защиту от провалов напряжения.
Часто задаваемые вопросы
1). У варистора есть полярность?
В случае варистора из оксида металла слой оксида цинка обычно помещается между двумя металлическими электродами. В результате нет полярности.
2). Что происходит, когда варистор выходит из строя?
Это может выйти из строя по двум причинам: деградация и катастрофический сбой. Катастрофический сбой в основном происходит, когда мы не ограничиваем большой выброс и величина энергии выше, чем значение, которое может выдержать конденсатор. В результате неисправности в контуре может возникнуть неравномерный джоулев нагрев.
3). Какое напряжение на варисторе?
Напряжение, генерируемое на клеммах варистора, когда через него проходит ток 1 мА, называется напряжением варистора. В основном это номинальное напряжение.
4). Как проверить металлооксидный варистор?
Металлооксидный тип можно проверить с помощью мультиметра. Один его щуп должен касаться свободного вывода варистора, а другой щуп должен касаться подключенного вывода.
5). В чем разница между варистором и термистором?
Варистор представляет собой электрический элемент с переменным сопротивлением, который может защитить электрическую цепь от скачков напряжения. Термистор, с другой стороны, представляет собой резистор, сопротивление которого изменяется в зависимости от изменения температуры.
Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать больше о сетевом фильтре.
Итак, это все обзор варистора, который может служить очень важным устройством в электрической цепи. Его основное применение заключается в том, что его можно использовать для защиты электрических цепей. Он также имеет различные другие применения. Как вы думаете, как варистор можно использовать в реальных проектах?
Варистор | Принцип работы | Типы | Металлооксидный варистор
Варистор:
Варистор используется для защиты полупроводника от перенапряжения. В то же время он играет важную роль в передаче высокого напряжения в электротехнике, защищает высоковольтное оборудование от перенапряжения и перенапряжения. Это два терминала, твердотельное полупроводниковое устройство.
Что такое варистор (принцип работы варистора):
Варистор не что иное, как переменный резистор. Из переменной => вари + резистор => стор = варистор. Они не похожи на омические резисторы, такие как переменный резистор или потенциометр; они неомические резисторы. Омический резистор =>
резистор должен подчиняться закону Ома, неомический резистор => резистор не подчиняется закону Ома. Другими словами, они называются нелинейными резисторами или резисторами, зависящими от напряжения, VDR.Основное различие между резистором и варистором заключается в том, что сопротивление резистора можно изменять только вручную, а сопротивление варистора можно изменять, изменяя приложенное напряжение. Работа варистора аналогична работе диода PN для обратного смещения.
Типы варисторов:
- Металлооксидный варистор
- Варистор из карбида кремния
Для этого мы используем металлооксидный варистор MOV, который является наиболее распространенным типом варистора. Этот тип содержит керамическую массу из зерен оксида цинка в матрице из оксидов других металлов (таких как небольшие количества висмута, кобальта, марганца), зажатых между двумя металлическими пластинами (электродами). Граница между каждым зерном и его соседом образует диодный переход, точно так же, как последовательно соединенные диоды. В нормальных условиях переход варистора не проводит ток, но когда мы увеличиваем напряжение выше обратного напряжения пробоя, переход диода начинает проводить ток.
[wp_ad_camp_2]
Внешний вид варистора:
На самом деле, варистор и керамический конденсатор выглядят одинаково в электронной схеме. Но функционально конденсатор не защищает цепь от переходных перенапряжений, а варистор защищает. Одним из наиболее распространенных источников переходных процессов напряжения являются индуктивные нагрузки, такие как асинхронные двигатели, токи намагничивания трансформаторов, устройства переключения двигателей постоянного тока и скачки напряжения при включении цепей люминесцентного освещения или другие скачки напряжения питания; они создают переходное напряжение V, равное L(di/dt).
Электрические характеристики варистора:
Возьмем статическое сопротивление варистора:
См. график варистора, сопротивление которого уменьшается с увеличением напряжения, но по закону Ома ВАХ постоянного резистора всегда прямая линия. Следовательно, протекающий ток прямо пропорционален разности потенциалов между резисторами.
Что касается варистора, ВАХ не являются прямолинейными. В некоторых случаях (0-200 Вольт) варистор имеет высокое сопротивление, как правило, разомкнутой цепи, так как чистый ток, протекающий через варистор, равен нулю. Далее, когда мы увеличиваем напряжение на варисторе (от 200 до 250 вольт), то он начинает проводить очень мало микроампер, это ничтожно мало.
В точке 250 Вольт варистор пропускает 1 мА. Это также называется номинальным напряжением или напряжением фиксации варистора. Производители обычно оценивают варистор по этому значению. Если приложенное напряжение превышает номинальное напряжение, варистор допускает большой ток для увеличения небольшого напряжения. При этом переходное напряжение снижается ниже номинального напряжения, тогда варистор увеличивает сопротивление.
[wp_ad_camp_2]
Эффект емкости в варисторе:
Как мы знаем, варистор обычно подключается между более высоким потенциалом и более низким потенциалом, а проводящая область действует как диэлектрическая среда. Эти устройства действуют как параллельная емкость. Каждый полупроводниковый варистор имеет значение емкости, которое напрямую зависит от его площади и обратно пропорционально его толщине.
При постоянном токе варистор не влияет на эффект емкости. Так как конденсатор действует как чистая разомкнутая цепь (Xc=максимум) для источника постоянного тока.