Varistores, MOVs1,250 Productos
| Imagen | Número de pieza | Fabricante | Descripción | Disponibilidad | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | BVRA0402-06PFR | Bourns Inc. | VARISTOR 13.75V 20A 0402 | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | BVRA1206-30PFR | Bourns Inc. | VARISTOR 50V 200A 1206 | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | BVRA0402-08PFR | Bourns Inc. | VARISTOR 15.75V 20A 0402 | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | BVRA1812-21PFR | Bourns Inc. | VARISTOR MLV AUTO 21VAC | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | BVRA1812-40PFR | Bourns Inc. | VARISTOR MLV AUTO 40VAC | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | BVRA1210-34PFR | Bourns Inc. | VARISTOR MLV AUTO 34VAC | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | ZV11K1210401NIR1 | Bourns Inc. | VARISTOR 18V 400A 1210 | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | PV250K3225R2 | Bourns Inc. | VARISTOR 390V 400A 2SMD JLEAD | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MOV-07D391K | Bourns Inc. | VARISTOR 390V 1.2KA DISC 7MM | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MOV-20D561K | Bourns Inc. | VARISTOR 560V 6.5KA DISC 20MM | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | ZV20K1210401NIR1 | Bourns Inc. | VARISTOR 33V 400A 1210 | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MOV-14D470K | Bourns Inc. | VARISTOR 47V 1KA DISC 14MM | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | CG0402MLU-05G | Bourns Inc. | VARISTOR 0402 | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | CG0603MLC-24LE | Bourns Inc. | VARISTOR 0603 | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MOV-14D681K | Bourns Inc. | VARISTOR 680V 4.5KA DISC 14MM | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | ZV25K1210401NIR1HT | Bourns Inc. | VARISTOR 39V 400A 1210 | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MOV-10D511KTR | Bourns Inc. | VARISTOR 510V 2.5KA DISC 10MM | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MOV-20D361K | Bourns Inc. | VARISTOR 360V 6.5KA DISC 20MM | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MOV-07D470KTR | Bourns Inc. | VARISTOR 47V 250A DISC 7MM | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar | |
![]() PDF | MOV-14D781KTR | Bourns Inc. | VARISTOR 780V 4.5KA DISC 14MM | En stock | MOQ: 1 Pase para cotizar |
Un varistor, también conocido como varistor de óxido metálico (MOV), es un componente electrónico con una resistencia variable que cambia con la tensión aplicada. Este dispositivo semiconductor no lineal funciona como un elemento de protección en circuitos electrónicos al responder a transitorios de tensión y sobretensiones que exceden los niveles normales de funcionamiento. Al exponerse a tensiones típicas de circuito, los varistores mantienen una alta resistencia, lo que les permite permanecer esencialmente invisibles en el circuito. Sin embargo, cuando se producen picos de tensión, la resistencia del varistor disminuye drásticamente, creando una trayectoria de baja resistencia que desvía la energía excedente lejos de los componentes sensibles. Los MOV se utilizan ampliamente en protectores contra sobretensiones, fuentes de alimentación y equipos industriales donde la protección frente a condiciones de sobretensión es crítica, siendo el óxido de zinc (ZnO) el material más común empleado en su construcción. Cuando un varistor falla, típicamente lo hace de una de dos maneras: puede fallar quedando en circuito abierto tras absorber múltiples sobretensiones a lo largo del tiempo que degradan gradualmente su estructura, o de forma más catastrófica puede fallar como un cortocircuito, lo que puede provocar sobrecalentamiento, humo o incluso incendio si no está debidamente protegido por un fusible. Si bien los varistores son efectivamente protectores contra sobretensiones, representan solo un componente dentro de sistemas de protección contra sobretensiones más completos. Otras características que definen a los varistores incluyen: 1) tiempos de respuesta rápidos, típicamente medidos en nanosegundos, 2) tensiones nominales que deben seleccionarse para coincidir con las condiciones normales de funcionamiento del circuito, 3) capacidades de absorción de energía medidas en julios que determinan cuánta energía transitoria pueden disipar de forma segura, y 4) especificaciones de corriente de fuga que indican cuánta corriente pasa a través del dispositivo durante el funcionamiento normal.











