Tänapäeval pööravad tööstuses kasutusele võetud säästulambid ja elektroonilised liiteseadised spetsiaalsed transistorid suurt tähelepanu salvestusaja kontrollile. Kuna säilitusaeg ts on liiga pikk, siis ahela võnkesagedus langeb ja kogu masina töövoolu suurenemine viib kergesti trioodi kahjustumiseni. Kuigi õhuklapi pooli induktiivsust ja muid komponentide parameetreid saab reguleerida kogu masina võimsuse juhtimiseks, muudab diskreetsuse tõttu toote konsistents halvaks ja töökindlus väheneb. Näiteks kvartslambi elektroonilise trafo ahelas võib liiga pika salvestusajaga transistor põhjustada ahela võnkumist sagedusega, mis on madalam kui väljundtrafo tööpiir, mille tulemuseks on südamiku küllastumine iga tsükli lõpus. , mis paneb transistori Ic ilmuma igas tsüklis Spikes ning lõpuks põhjustab seadme ülekuumenemist ja kahjustusi.
Kui kahe sama liini transistori salvestusaeg on liiga erinev, on kogu masina töövoolu ülemine ja alumine poollaine tugevalt asümmeetrilised, raskeveokite transistor saab kergesti kahjustada ja liin tekitavad rohkem harmoonilisi ja elektromagnetilisi häireid.
Praktiline kasutamine näitab, et säilitusaja range kontroll ja kogu vooluringi õige reguleerimine võivad vähendada sõltuvust hFE parameetritest. Samuti väärib märkimist, et teatud kiibi pindala tingimustes on trioodi karakteristikud, vooluomadused ja vastupidavuspinge parameetrid vastuolulised. Hiina turg kasutas kunagi BUT11A 220V40W elektroonilise liiteseadmena. Lähtepunkt on see, et BVceo ja BVcbo väärtused on kõrged. Enamikus elektrooniliste liiteseadiste ahelates ei ole aga enam vaja transistoride pingeparameetreid liiga kõrgeks valida.
