Варистор — резистор, сопротивление которого зависит от приложенного напряжения. При перенапряжении ток через него резко возрастает, что позволяет ограничить импульс. В электронике распространены металлооксидные варисторы — MOV. Это компонент защитной цепи: сам по себе он не заменяет стабилизатор, реле напряжения или готовое устройство защиты.
Как устроен и работает варистор
Основой MOV служит керамика из оксида цинка ZnO с добавками других оксидов. При нормальном рабочем напряжении остаётся небольшой ток утечки. С увеличением напряжения сопротивление нелинейно уменьшается. Для обычного двухвыводного MOV полярность подключения не задаётся.
В защитной схеме варистор образует параллельную ветвь. Во время импульса через неё проходит ток, часть энергии превращается в тепло. Напряжение на защищаемой цепи при этом не становится нулевым: остаточный уровень зависит от тока и характеристики компонента. Устройство и вольтамперная характеристика разобраны в техническом руководстве TDK, разделы 1.2–1.4.

Три напряжения, которые нельзя путать
| Параметр | Что означает | Как использовать |
|---|---|---|
| Максимальное длительное рабочее напряжение, AC/DC | Допустимое напряжение в установившемся режиме; для AC указано действующее значение | Сопоставлять с условиями питания и температурой |
| Классификационное напряжение, varistor voltage | Напряжение при заданном контрольном токе, часто 1 мА | Идентифицировать характеристику и её допуск |
| Напряжение ограничения, clamping voltage | Напряжение при указанном импульсном токе | Оценивать уровень защиты вместе с формой и амплитудой импульса |
Классификационное напряжение — условная контрольная точка плавной характеристики. Это не порог выключателя: варистор не отключает нагрузку при достижении ровно этого значения. Термины приведены в разделах 1.7.1, 1.7.5 и 1.7.7 руководства TDK.
Пример маркировки 20D471K и параметров из даташита
Для Bourns MOV-20D471K обозначение 20D относится к диску диаметром 20 мм, 471 — к номинальному классификационному напряжению 47 × 101 = 470 В, K — к допуску ±10%. Эта расшифровка относится к указанной серии. У другого изготовителя числовой код может обозначать рабочее AC-напряжение.
| Параметр | Значение и условие |
|---|---|
| Максимальное длительное AC-напряжение | 300 В RMS |
| Максимальное длительное DC-напряжение | 385 В |
| Напряжение при 1 мА DC | 423–517 В; номинал 470 В |
| Максимальное напряжение ограничения | 775 В при импульсном токе 100 А, форма 8/20 мкс |
| Максимальный пиковый ток одиночного импульса | 6500 А, форма 8/20 мкс |
Источник: Bourns MOV-20DxxxK, Electrical Characteristics и How to Order, параметры при 25 °C, если не оговорено иное. Пример показывает разницу между 300, 470 и 775 В; это не универсальная рекомендация ставить данную деталь в любое сетевое устройство.
Почему предохранитель не гарантирует сохранность варистора
Обычная плавкая вставка может отключить последующий аварийный ток повреждённой цепи, но обычно не успевает устранить сам короткий импульс перенапряжения. Это ограничение отдельно описано в TDK, раздел 1.12.1. Следовательно, совет «добавьте предохранитель — и варистор не загорится» некорректен.
Для защиты от перегрева существуют варисторы со встроенным тепловым отключением, например Littelfuse TMOV и iTMOV. Производитель всё равно требует учитывать корпус и испытывать конечное устройство: при ненормальном перенапряжении до отключения возможны сильный нагрев и выброс горячего материала. У трёхвыводного iTMOV отдельный вывод используется для индикации отключения; его нельзя подключать как обычный двухвыводной MOV.
Поэтому отдельный варистор, самостоятельно установленный в розетку или патрон лампы, нельзя считать готовой защитой. Нужна согласованная конструкция с предусмотренным отключением и допустимыми режимами.
Что проверить при выборе или замене
- Точный тип и изготовителя. Начать со схемы, спецификации и полного кода детали.
- Все три напряжения. Не подменять рабочее напряжение классификационным и не считать clamping voltage фиксированным порогом.
- Импульсные характеристики. Сравнивать ток и энергию при одинаковых условиях испытаний, учитывать повторные импульсы и температуру.
- Исполнение. Проверить габариты, расстояние между выводами, наличие теплового отключения и допустимые условия установки.
Правило «взять напряжение и диаметр не меньше старых» недостаточно: более высокое напряжение ограничения может ухудшить защиту нагрузки. После повреждения нужно выяснить причину отказа и проверить окружающую цепь. Исправность по одному внешнему виду не устанавливают; ограничения проверки мультиметром разобраны в статье «Как проверить варистор».
Параметры примера и пояснения сверены с документацией производителей 5 октября 2026 года.
Опубликовано 14.08.2018 Обновлено 05.10.2026 Пользователем Александр (администратор)




Обсуждение 5
Вопросы и опыт читателей
Спасибо большое за статью!
Помогите не могу найти.
Он синий
«При таких расчетах элемент начнет срабатывание при скачке действующего напряжения больше 240 Вольт, значит его классификационное напряжение должно быть не менее 370 Вольт.» — почему тогда в табличке соответствия классификационных напряжений значениям напряжения в сети для 240в указан 471к а не 431к?
В документации на варисторы Epcos написано, что на корпусе указывается рабочее напряжение а не при 1мА.