„Lubang Supply Channel“ yra tik originali gamykla, o oficialus originalios gamyklos agentas gali mėgautis tuo pačiu ar geresniu aptarnavimu su originalia gamykla, atsižvelgiant į techninę paramą, mėginių gedimų analizę, tiekimo grandinės stabilumą ir pan. Prekių šaltinis ir kokybė yra absoliučiai realūs, skaidrūs ir patikimi. Jei kliento reikia, „Haohaixin Technology“ gali pateikti atitinkamus originalius kuponus pradiniu oficialių agentų tiekėjų užsakymu. Mūsų griežta tiekimo kanalų kontrolė yra mūsų kokybės kontrolės pagrindas. Bendrovė priėmė ISO sertifikatą. Siekiant užtikrinti klientų tiekimo grandinės stabilumą, greita prieiga prie mėginių ir mažų partijų pirkimo poreikių ir grupės pirkimo kainų nuolaidų yra vertė, kurią mes suteikiame klientams.
IC lustas yra specialus techninių tyrimų rezultatų tipas, daugybė IC lustų kūrimo, oficialiai patekęs į elektrinių lustų tyrimų sritį, viešoms vietoms reikia daug dėmesio, žmonės ir toliau valdo energetikos valdymą, kad išlaikytų IC elektrinio mikroschemos, esančio IC elektrinio mikroschemą, metodą, Toliau apžvelgiami IC lustų viešųjų pirkimų aspektai, kuriems reikia atkreipti dėmesį į pagrindinį, atrankos metodą.
1. Atkreipkite dėmesį į IC lustų viešųjų pirkimų kainą
Visų pirma, IC lustas yra lustas, turintis daugiau techninio turinio, IC lustų pirkimai atkreipia dėmesį į rinkos padėties nustatymą ir energijos sąnaudų naudojimą, kainą - prekių tašką, tačiau negali išleisti pinigų su žiniomis įsigyti technologijas, su pinigais Nepaisant išlaidų, yra būtina pasaulio sąlyga.
2. Atkreipkite dėmesį į IC lustų viešųjų pirkimų klasifikaciją
Yra daugybė būdų, kaip įsigyti IC lustus, nes tai yra skirtingos kategorijos, pirkimo būdas taip pat turi subtilių skirtumų, tokių kaip AD/DC moduliacijos IC lustai Switch tranzistorius, kitaip sutinku su kitos rūšies IC lustų rūšimis, galios koeficientas paprastai kontroliuojamas tinkamoje padėtyje, norint atkreipti dėmesį, reikia viešųjų pirkimų.
3.ic lustų pirkimų gamintojai, norėdami pasirinkti dėmesį
IC lustų pirkimai, siekiant padėti įmonėms geriau suprasti skirtingus gamintojus, gali atkreipti dėmesį į skirtumą tarp jų, kaip pasirinkti, yra problema, pirmiausia pagal gamintojo veikiantį kapitalą Norėdami atlikti specialią analizę, žiūrėkite lusto kokybę, IC lustų pirkimus, gamintojus.
Skirtingos IC mikroschemų pirkimo charakteristikos gaunamos atsižvelgiant į skirtingų IC lustų reikalavimus, analizuojama konkreti situacija, pasirinkimas yra įvairus, pasitikėjimas yra didelis, o sprendimo negalima priimti savavališkai, darant įtaką IC lustų naudojimo poveikiui. .
Integruotas grandinės lustas yra svarbi elektroninių produktų sudėties dalis, gali atsirasti atnaujintas lustas ar blogas lustas, produkto funkcijos gedimas ir kitos problemos. Taigi, kas yra originalus, naujas, atnaujintas?
1. Originali siunta reiškia originalią gamyklą, padalytą į importuotą originalų ir vidaus originalą.
2. Žodis „didmeninės naujos prekės“ daugiausia vartojamas IC lustų aspektu, o reikšmė daugiausia yra tokia:
a. Šį produktą gamina ne originalia gamykla, jį gali gaminti kiti gamintojai, tačiau su originaliu prekės ženklu, tai yra, firminės padirbtos prekės.
b. Prekes gamina originali gamykla, nes tai yra keletas nekvalifikuotų medžiagų, dėl kurių produktas neatitinka standarto, tačiau ši funkcija vis dar yra tinkama, šiuo metu originali gamykla sumažins kainą ir ją išmes per kitus kanalus .
c. Originali gamyba, naudojama, šlifuota, konservuota ir išleista parduoti, dar vadinamą SAN New.
3, atnaujintos prekės reiškia produktą iš originalios gamyklos po gamybos, po to, kai buvo naudojama tam tikra nusidėvėjimas, po perdirbimo, kad jo išvaizda būtų atkurta, kad būtų arti originalios gamyklos, kurią tik pagaminta būsena.
Triodas yra dažniausiai naudojamas komponentas elektroninėse grandinėse, tačiau jis gali sugesti naudojimo metu. Praktiniai įgūdžiai ir metodai, kaip išspręsti triodo gedimą, yra šie:
1. Galite naudoti multimetrą, kad patikrintumėte, ar patikrinti, ar poliškumas, srovė amplifikacija, nuotėkio srovė ir kiti tranzistoriaus parametrai yra normalūs. Jei rasta anomalija, galite apsvarstyti galimybę pakeisti triodą.
2. Norėdami stebėti tranzistoriaus veikiančią būseną, galite naudoti osciloskopą, patikrinti, ar signalas yra normalus, ar yra iškraipymų ir kitų problemų. Jei rasta problema, galite apsvarstyti galimybę pakeisti triodą arba koreguoti grandinės parametrus.
3. Be to, šildymui taip pat galite naudoti šilumos pistoletą ar suvirinimo stalą, kad patikrintumėte, ar tranzistoriuje yra šiluminis gedimas. Jei rasite problemą, galite apsvarstyti galimybę pakeisti tranzistorių arba jį taisyti.
Norint išspręsti triodo gedimą, būtina išsamiai apsvarstyti daugelį veiksnių ir pasirinkti tinkamus aptikimo ir remonto metodus.
Žmonės gali įvesti kai kurias nustatytas programas į MCU įrenginį. Vieno lusto kompiuteris darbo proceso metu gali gauti programos kodą iš atminties, o po to atlikti logines operacijas, kad būtų galima atlikti susijusias užduoties operacijas pagal kodo reikalavimus. Kol MCU išjungs, MCU programa bus uždaryta.
Intelektualiame gyvenime MCU tapo pagrindine kai kurių intelektualių prietaisų valdymo sistema. Žmonių gyvenime ir gamybos įrangoje visur gali būti mikrovaldiklių, tokių kaip kai kurie laiko nustatymo įtaisai, automatiniai valdymo įtaisai ir pan. SCM turi automatinę valdymo funkciją ir yra plačiai naudojama. Kiekviename mechaniniame produkte, naudojamame žmonių gyvenime, bus integruotas SCM. Pavyzdžiui, mobiliuosius telefonus, kuriuos naudojame, ir kai kuriuose vaikų žaisluose bus įrengta nuo 1 iki 2 mikrovaldiklių.
Taikymo srityje pagrindinis vieno lusto mikrokompiuterio pritaikymas yra tam tikra automatizavimo įranga, kuri gali būti pagrįsta vieno lusto mikrokompiuterio technologija, skirta transformuoti tradicinę mechaninę ir elektrinę įrangą . Pavyzdžiui, vieno lusto kompiuterių naudojimas gali valdyti ventiliatorius ir oro kondicionierius, kurie gali skatinti juos atlikti stipresnį vaidmenį, kad žmonės galėtų lengviau valdyti mechaninę ir elektros įrangą.
TDK kondensatorių našumo parametrai yra svarbūs rodikliai, skirti įvertinti jų kokybę ir normalų naudojimą, ir, naudodamiesi šiais parametrais, jie gali padėti žmonėms tinkamai pasirinkti ir naudoti elektros ar elektroninius produktus.
Svarbūs TDK kondensatorių veiklos parametrai daugiausia apima šiuos aspektus:
1. Nominali veikimo įtampa: nurodo maksimalią nuolatinio veikimo įtampą nurodytoje naudojimo aplinkoje. Šis parametras nustato maksimalią įtampą, kurią kondensatorius gali atlaikyti grandinėje, viršijant šią įtampą, kondensatorius gali sugadinti.
2. Šis parametras yra labai svarbus siekiant užtikrinti tikslų kondensatoriaus veikimą grandinėje.
3. Dielektrinė stiprumas: kondensatoriaus gebėjimas atlaikyti įtampos stiprumą neišnaikinant. Tai yra pagrindinis parametras, skirtas įvertinti, ar kondensatoriai gali stabiliai veikti aukštos įtampos aplinkoje.
4. Nuostolis: kondensatoriaus sunaudota energija dėl šilumos vadinama lusto kondensatoriaus praradimu. Šis parametras atspindi kondensatoriaus energijos praradimą darbo procese, o tai turi didelę reikšmę vertinant kondensatoriaus efektyvumą ir tarnavimo laiką.
5. Izoliacijos našumas: daugiausia apima atsparumą izoliacijai, laiko konstantą ir nuotėkio srovę. Atsparumas izoliacijai atspindi izoliacijos medžiagos varžos vertę kondensatoriaus viduje ir yra svarbus indeksas, skirtas įvertinti kondensatoriaus nuotėkio būklę. Laiko konstanta ir nuotėkio srovė taip pat yra svarbūs parametrai, skirti įvertinti kondensatorių izoliacijos efektyvumą.
6. Temperatūros koeficientas: santykis tarp temperatūros pokyčio ir talpos pokyčio. Šis parametras atspindi kondensatorių našumo stabilumą skirtingose temperatūros aplinkose, o tai turi didelę reikšmę užtikrinant patikimą kondensatorių veikimą sudėtingoje aplinkoje.
Aukščiau pateikta TDK kondensatorių veiklos įvertinimo nuoroda. Pirkdami kondensatorius, norint suprasti įvairių našumo parametrų taikymo vertę ir taikymo specifinę vertę ir taikymo sritį, rekomenduojama kruopščiai pasikonsultuoti.
Pasirinkus tinkamo automobilio kondensatorių, reikia atsižvelgti į šiuos pagrindinius elementus:
1. Talpa: Pasirinkite tinkamą talpos talpą pagal automobilio elektroninės sistemos poreikius, kad įsitikintumėte, jog kondensatorius gali užtikrinti patenkinamą energijos kaupimo pajėgumą, kad patenkintų grandinės poreikius.
2. Įtampa: Kondensatoriaus įvertinta įtampa turėtų atitikti automobilio elektroninės sistemos įtampą, kad kondensatorius galėtų normaliai veikti sistemos įtampos diapazone.
3. Temperatūros diapazonas: Kadangi automobilio veikimo aplinka gali būti sudėtingesnė, būtina užtikrinti, kad pasirinktas kondensatorius paprastai veiktų plačiame temperatūros diapazone.
4. Patikimumas: Pasirinkite kondensatorius, kurie išlaiko patikimumo testą ir atitinka automobilių pramonės sertifikavimo standartus, kad užtikrintumėte jo funkcijos ir kokybės stabilumą.
5.ESR (lygiavertis serijos pasipriešinimas): ESR daro didelę įtaką automobilio elektroninės sistemos veikimo stabilumui ir galiai, o kondensatorius su žemu ESR turėtų būti pasirinktas.
6. Mastelio ir įrenginio režimas: Apsvarstykite, ar kondensatoriaus mastelio ir įrenginio režimas atitinka automobilio elektroninės sistemos projektavimo reikalavimus, įskaitant jos užimtos vietos dydį ir svorį ir ar reikalingi specialūs tvirtinimo įtaisai.
7. Kaina: laikantis prielaidos, kad patenkinami funkciniai reikalavimai, laikoma, kad kondensatorių išlaidos ir išlaidos siekia ekonomiškos ir pagrįstos atrankos.
Apibendrinant galima pasakyti, kad pirmiau nurodyti veiksniai yra svarstomi renkantis transporto priemonių lygio kondensatorius tinkamiems automobiliams. Rekomenduojama kreiptis į tiekėjo produktų specifikacijas ir techninę informaciją renkantis ar konsultuojant su profesionalais, kad gautumėte vertinimą ir persiuntimą.
1. Norint nustatyti teigiamus ir neigiamus išvaizdos polius, teigiama metalo pakuotės įtampos reguliatoriaus diodų vamzdžio korpuso galūnė yra lygi, o neigiama galūnė yra pusapvalis. Plastikinis uždarytas diodo diodo korpusas, viename neigiamo elektrodo gale, kitas teigiamo elektrodo galas, atspausdintas spalvų žymėjimais. Reguliatoriaus diodo ženklas nėra aiškus, taip pat galite naudoti multimetrą, kad atskirtume jo poliškumą, o įprasto diodo matavimo metodas yra tas pats, tai yra, daugialypis R * 1K failas, du rašikliai yra prijungti prie dviejų elektrodų, susijusių su dviem elektrodais iš dviejų elektrodų Reguliatoriaus diodas, išmatuokite rezultatą ir sureguliuokite du švirkštimo priemonių matavimus. Dviejuose matavimo rezultatais, kai pasipriešinimo vertė yra labai maža, „Black Watch“ rašiklis yra prijungtas prie teigiamo reguliatoriaus diodo elektrodo, o „Red Watch“ rašiklis yra prijungtas prie neigiamo reguliatoriaus diodo elektrodo. Teigiamas ir neigiamas reguliatoriaus diodo atsparumas yra mažas arba begalinis, tai rodo, kad reguliatoriaus diodas yra sugedęs arba pažeistas.
2. Tik 1,5 KΩ srovės ribojimo varža matuojama po to, kai zenerio diodas yra prijungtas prie katodo, o galios zenerio diodas yra teigiamas, o vėlgi zenerio diodo įtampa matuojama daugialypiu, o išmatuotas rodmuo yra zenerio diodų įtampos vertės vertės vertė. . Kai įtampos reguliatoriaus diodo vertė yra didesnė nei 15 V, įtampos reguliatoriaus maitinimo šaltinis sureguliuojamas iki daugiau nei 20 V. Megohm metrai, mažesni nei 1000 V, taip pat gali būti naudojami norint užtikrinti reguliuojamų diodų bandomąjį maitinimo šaltinį. Metodas yra toks: neigiamo elektrodo megohm matuoklio zenerio diodas, neigiamas terminalo megohm matuoklis ir teigiama zenerio diodo fazė, o megohm matuoklis yra apdorojamas pagal taisykles, tuo pačiu metu daugiarmetro monitoriai įtampos monitoriai įtampos monitoriai įtampos monitoriai. Įtampos monitoriai įtampos monitoriai įtampos monitoriai. Įtampos monitoriai įtampos monitoriai įtampos monitoriai. Įtampos monitoriai įtampos monitoriai įtampos monitoriai. Abiejuose „Zener“ diodo galuose (multimetro įtampos profilis turėtų priklausyti nuo stabilios įtampos vertės), multimetro įtampos kryptis yra stabili, o zenerio diodų įtampos vertė yra stabili įtampos vertė. Jei matuojama įtampos reguliatoriaus diodo stabilios įtampos vertė, tai rodo, kad diodas yra nestabilus.
Svarstydami EMI valdymą, projektavimo inžinieriai ir PCB plokštės lygio projektavimo inžinieriai pirmiausia turėtų apsvarstyti IC lusto pasirinkimą. Tam tikros integruotų grandinių, tokių kaip paketo tipas, šališkos įtampos ir lustų technologijos (pvz., CMOS, ECI), charakteristikos daro didelę įtaką elektromagnetiniams trukdžiams.
1. Integruota grandinės elektromagnetinių trukdžių šaltinis
EMI integruotos grandinės PCB šaltiniai daugiausia apima: EMI signalo įtampą ir signalo srovę, kurią sukelia kvadratinės bangos signalo dažnis išvesties gale, sukuriant elektrinį lauką ir magnetinį lauką, kurį sukelia kondensatorius ir paties lusto induktyvumas, esant paties lusto atžvilgiu. Skaitmeninė integruota grandinės konvertavimas iš logikos aukštai į žemą arba iš logikos žemos į loginę aukštą.
IC lusto pagamintoje kvadratinėje bangoje yra sinusoidinių ir harmoninių komponentų, kurių dažnių diapazonas yra platus, o tai sudaro inžinierių ir technikų suinteresuotų elektromagnetinių trukdžių dažnio komponentų. Aukščiausias EMI dažnis, dar žinomas kaip EMI perdavimo pralaidumas, yra signalo kilimo laiko (o ne signalo dažnio) funkcija.
Kiekviena grandinės įtampos vertė atitinka tam tikrą srovę, o kiekviena srovė atitinka įtampą. Kai IC išvestis paverčiama logiškai aukštai į logiškai žemą arba iš logiškai žemos į logiškai aukštą, šios signalo įtampos ir signalo srovės sukuria elektrinius ir magnetinius laukus, o didžiausias šių elektrinių ir magnetinių laukų dažnis yra transmisijos pralaidumas. Elektrinis ir magnetinis lauko stiprumas ir išorinės radiacijos dalis, ne tik signalo kilimo laiko funkcija, bet ir priklauso nuo kondensatoriaus kokybės ir induktyvumo valdymo tarp signalo kanalo iš šaltinio iki apkrovos taško, taigi PCB, taigi PCB Signalo šaltinis yra, o krovinys yra kitose integruotose grandinėse, integruota grandinės plokštės grandinė gali būti PCB arba jo ne. Norint veiksmingai valdyti elektromagnetinius trukdžius, būtina atkreipti dėmesį ne tik į jo talpą ir induktyvumą, bet ir į PCB talpą ir induktyvumą. Kaip ir PCB dizainas, IC paketo dizainas taip pat gali turėti didelę įtaką EMI.
Integruotos grandinės pakuotės paprastai apima silicio pagrindu pagamintą lustą, mažą vidinį PCB ir litavimo bloką. Silicio vaflis yra sumontuotas ant mažo PCB 64 silicio plokštelės, surišant jungtį tarp linijos ir padėklo, jis taip pat gali būti tiesiogiai sujungtas į kai kuriuos mažus PCB pakuotes, žinančias apie silicio vaflio signalą ir galią, ir ryšį tarp atitinkamo ryšio PINS ant pakuotės, kad būtų galima suvokti silicio vaflinio signalo ir galios mazgą į išorę.
Kondensatorių nutekėjimas (mažos izoliacijos varža) yra labiausiai paplitęs gedimo tipas, o pagrindines jo priežastis galima suskirstyti į vidinius veiksnius gamybos procese ir išorinius veiksnius gamybos procese. Chip kondensatoriaus nutekėjimo priežastys yra padalintos į dvi rūšis, viena yra vidinė problema, o kita - išorinė problema
Pirma, vidiniai veiksniai
1. Void
Ertmė, kurią suformuoja užsienio medžiagų išgarinimas kondensatoriuje sukepinant. Voidai gali sukelti trumpąsias jungtis tarp elektrodų ir galimų elektrinių gedimų. Didesnės tuštumos ne tik sumažina IR, bet ir sumažina efektyvią talpą. Kai įjungta, dėl nutekėjimo galima sukelti vietinę šilumą ertmėje, sumažinti keraminės terpės izoliacijos efektyvumą, pabloginti nuotėkį, todėl atsiranda krekavimas, sprogimas, degimas ir kiti reiškiniai.
2. Sukepinimo įtrūkimas
Sukepinimo įtrūkimas paprastai atsiranda dėl greito aušinimo sukepinimo procese ir pasirodo vertikalia elektrodo krašto kryptimi.
3. Delaminacija
Stratifikacija dažnai susidaro po krovimo dėl prasto laminavimo ar gumos išleidimo, nepakankamo sukepinimo, mišraus oro tarp sluoksnių, išorinių priemaišų ir nelygių horizontalių įtrūkimų. Taip pat gali būti, kad skirtingų medžiagų šiluminis plėtimas po maišymo nesutampa.
Antra, išoriniai veiksniai
1. Šiluminis šokas
Šiluminis šokas daugiausia atsiranda atliekant bangų litavimą, spartus temperatūros pokytis, todėl įtrūkimai tarp elektrodų viduje esančiame kondensatoriuje paprastai turi būti matomas, stebint po šlifavimo, paprastai mažų įtrūkimų, turi naudoti padidinamąjį stiklą, kad patvirtintų, kad patvirtintų, kad patvirtintų, kad patvirtinti, in Keli atvejai bus matomi įtrūkimai.
Tokiu atveju rekomenduojama naudoti suvirinimą ir sulėtinti temperatūros pokyčius bangų litavimo metu (ne daugiau kaip 4 ~ 5 ° C /s) ir prieš valydami skydelį, kontroliuokite temperatūrą žemiau 60 ° C.
2. Išorinis mechaninis įtempis
Kadangi pagrindinis MLCC komponentas yra keraminis, išdėstant komponentus, potvynius, varžtus ir kitus procesus, tikėtina, kad mechaninis įtempis yra per didelis, kad kondensatorius būtų suspaustas ir sulaužytas, todėl dėl galimo nuotėkio gedimo. Šiuo metu įtrūkimas paprastai yra įstrižai, įtrūkęs nuo gnybto ir keraminio kūno sankryžos.
3. Litvartos migracija
Suvirinimas aukštos drėgmės aplinkoje gali sukelti lydmetalio migraciją abiejuose kondensatoriaus galuose, o kai sujungta kartu, gali atsirasti nuotėkis ir trumpas jungimas.
1. Yra daugiau įgaliotų prekės ženklų
Kol esate susipažinę su „MOS Tube“ tokiais elektrinių komponentų produktais, žinosite, kad yra daug žinomų importuotų prekės ženklų, ir suprasdami MOS vamzdžių gamintojus, žinoma, pirmiausia turite atkreipti dėmesį į tai, ar gamintojų užsienio kooperatyvo prekės ženklai turi būti užjūrio užsienyje. yra pakankamai. „Mingary Technology“ prieš daugelį metų turėjo keletą oficialios leidimų kvalifikacijos importo prekės ženklų, todėl gamintojas sukaupė dešimt metų tiekimo patirtį.
2, gali pateikti tinkamus sprendimus
Kartais klientai patiria problemas patys, nes neturi pakankamai patirties, neaišku, kaip geriau ją išspręsti, tačiau profesionalūs MOS vamzdžių gamintojai yra skirtingi, ir jie tikrai bus aiškesni, kurie sprendimai gali leisti klientams nusipirkti tinkamus produktus. Kol padidėja paklausa, gamintojas gali greitai pateikti tinkamą sprendimą.
3. Nesijaudinkite dėl pasiūlos trūkumo
Kol galite bendradarbiauti su nuolatiniais profesionalių agentų gamintojais, nesvarbu, kiek produktų jums reikia įsigyti, ar palyginti retais produktų modeliais, galite leisti gamintojams išspręsti problemas naudodamiesi turtingais tiekimu ir išsamiais modeliais bei kitais pranašumais. Kadangi atsargų pakanka, kol bus patvirtintos atsargos, prekės netrukus gali būti išsiųstos.
Žiūrėkite čia, mes turime žinoti, kurie MOS vamzdžių gamintojai yra profesionalūs ir patikimi, iš tikrųjų, jei gamintojų stiprumas gali palaikyti ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius su jais. Kadangi paslaugų kokybė taip pat yra labai gera, todėl, jei rasite problemų dėl produkto, taip pat galite laiku susisiekti su personalu, kad su juo susidorotumėte.
Sparčiai plėtojant komponentus, yra įvairių triodo modelių, o pagrindiniai kiekvieno triodo modelio parametrai yra skirtingi, ir į tai, į kokias atsargumo priemones reikia atkreipti dėmesį perkant triodą, ir kaip sužinoti pagrindinius triodo parametrus . Pakalbėkime apie tai šiandien.
Pasirinkite triodą, kuris turi įvaldyti pagrindinius triodo parametrus, ir reikia įvaldyti triodo būdingą dažnį, triukšmą ir išvesties galią.
1. Būdingas dažnis ft. Didėjant išėjimo galiai, didesnė triodo darbinė talpa gali būti sumažinta, o dažnio FT, atitinkantis β = 1, yra vadinamas būdingu triodo dažnio pėdomis. Formuluojant ir gaminant elektronines grandines, aukšto dažnio triodas, vidutinis dažnis, osciliatorius ir kitos linijos turėtų būti pasirinktos su maža elektrodų talpa, o jo būdingas dažnis turėtų būti 3–10 kartų didesnis už išėjimo galią. Jei pagamintas belaidis mikrofonas, būdingas triodo 9018 dažnis turėtų būti paimtas daugiau nei 600NHz.
2. Triukšmo ir išvesties galios pasirinkimas. Atliekant žemo dažnio stiprintuvus, atsižvelgiama į pagrindinius parametrus, tokius kaip triodo triukšmas ir išvesties galia. Patartina pasirinkti vamzdelį su mažesne skverbimosi srove ICEO, nes kuo mažesnis ledas, tuo geresnis stiprintuvo temperatūros patikimumas. Jei pasirinktas mažo iškrovimo grandinėje, jei pasirenkamas mažas išėjimo galios komplementinis pumpuro vamzdis, nuostolių išvesties galia turėtų būti mažesnė arba lygi 1W, didesnė elektrodo srovė turėtų būti mažesnė arba lygi 1,5a, o maksimalus Darbinė įtampa priešinga kryptimi yra 50 ~ 300 V.