Varistorji, ki stojijo kot stranske komponente v labirintu elektronskih vezij, nudijo zaščito, ki omejuje napetost.Njihova uporabnost izvira iz njihovih nelinearnih značilnosti, ki stabilizira napetost na vnaprej določeno raven sredi prenapetostnih tumultov in tako zaščiti svetosti nižjih tokokrogov.
Na začetku je tapiserija ključnih parametrov opredelila funkcijo varistorja: varistorska napetost, trenutna zmogljivost, stična kapacitivnost in odzivni čas.Ti elementi se tkajo skupaj, da določijo varistorjevo uspešnost.Varistorska napetost označuje prag za aktivacijo;Trenutna zmogljivost odraža njegovo mejo vzdržljivosti.Ključna kapacitivnost in odzivni čas sta ključni kamni pri ocenjevanju primernosti za visokofrekvenčne gledališke vezje.Omeniti velja, da je odzivni čas varistorja - zaklenjen v nanosekundah - ki jih vodi kot hitri zaščitniki kot cevi za praznjenje plina, vendar pa so z nekoliko zasenčeni cevi za televizorje, ki ustrezajo potrebnim za zaščito pred prenapetostjo v ogromnem spektru elektronskega vezja.
Oblikovalci imajo nalogo, da krmarijo po "sekundarnih učinkih" varistorji, kot je povišan tok puščanja, potencialno učinkovitost sistema.Vpliv stične kapacitivnosti na frekvenco signala in tok puščanja zahteva natančen pregled, da ohrani ravnovesje sistema.

Varistorji se ponašajo z raznolikostjo v konfiguraciji, materialnih ličilih in lastnostih volt-amper, ki predstavljajo kaleidoskop izbire.Junction Varistors so cenjeni za svoje značilne kontaktne nelinearne lastnosti, telesni varistorji pa so prilagojeni nišni scenarijem, vljudnost njihovega polprevodniškega bistva.Poleg tega varistorji, ki so izrisani iz materialov, kot sta cinkov oksid ali silicijev karbid, in možnost med simetričnimi ali asimetričnimi vol-amperjem, ki ustrezajo širokim številom zahtev uporabe.
Za izbiro varistorja je potrebna celovita ocena delovnih pogojev vezja.Izbira varistorske napetosti se mora uskladiti z napajalno napetostjo in pričakovano amplitudo nihanja omrežja, kar zagotavlja ščit vezja pred takšno spremenljivostjo.Določitev trenutne zmogljivosti bi morala upoštevati največji tok, s katerim se lahko sooči naprava, s čimer se poveča obramba Varistorja pred napadi.Poleg tega bi morala izbira napetosti vpenjanja padati pod največjo napetostno toleranco zaščitene komponente.
Za aplikacije, kjer je visokofrekvenčni prenos signala najpomembnejši, je posebna osredotočenost na velikost CP kondenzatorja in sinergijo med notranjo upornostjo zaščitene komponente in varistorjevo prehodno notranjo upornost nujno.To zagotavlja brezhibno prenos signalov brez spodkopavanja zmogljivosti sistema.