В даний час впроваджені промисловістю енергозберігаючі лампи та спеціальні транзистори електронного баласту приділяють велику увагу контролю часу зберігання. Оскільки час зберігання ts занадто довгий, частота коливань кола впаде, а збільшення робочого струму всієї машини легко призведе до пошкодження тріода. Незважаючи на те, що індуктивність дросельної котушки та інші параметри компонентів можна регулювати для керування потужністю всієї машини, дискретний характер призведе до погіршення консистенції продукту та зниження надійності. Наприклад, у схемі електронного трансформатора кварцової лампи транзистор із занадто довгим часом зберігання може спричинити коливання схеми з частотою, нижчою за робочу межу вихідного трансформатора, що призведе до насичення сердечника в кінці кожного циклу , що змушує транзистор Ic з’являтися в кожному циклі Спайки, що, нарешті, викликає перегрів і пошкодження пристрою.
Якщо час зберігання двох транзисторів на одній лінії занадто різний, верхня та нижня півхвилі робочого струму всієї машини будуть сильно асиметричними, потужний транзистор буде легко пошкоджено, а лінія також буде створюють більше гармонік і електромагнітних перешкод.
Практичне використання показує, що строгий контроль часу зберігання та правильне налаштування всієї схеми можуть зменшити ступінь залежності від параметрів hFE. Варто також зазначити, що за умови певної площі мікросхеми характеристики тріода, характеристики струму та параметри витримуваної напруги суперечливі. Китайський ринок колись використовував BUT11A як електронний баласт 220V40W. Відправною точкою є те, що значення BVceo та BVcbo високі. Однак у більшості схем електронного баласту більше немає необхідності підбирати занадто високі параметри напруги транзисторів.
