pingele vastupidises suunas ja piirab voolu kasvu. Alles siis, kui pinge kondensaatoril on saanud nulliks, saavutab voolutugevus oma maksimaalse väärtuse. Kondensaatori elektrivälja energia on muundunud pooli magnetvälja energiaks Wm, mis on vaadeldav laengukandjate liikumise kineetilise energiana. Isevõnkuva süsteemi põhiosad: vooluallikas, ventiil, võnkering. Elektrongeneraator on seade, mis tekitab sumbumatuid elektromagnetvõnkumisi, kasutades selleks kas alalisvooluallikat või mingi teise sagedusega vahelduvvooluallikast saadavat energiat. Elektrongeneraator sisaldab enamasti võnkeringi, mille omavõnkesagedus määrab tekitatavate võnkumiste sageduse. Lisaenergia andmiseks võnkeringile kasutatakse positiivset tagasisidet. Võnkering ise avab ventiili, läbi mille ta vooluallikalt energiat juurde saab. See toimub hetkel, mil välise allika poolt tekitatav vool on võnkeringis endas kulgeva vooluga samasuunaline ja tugevdab võnkumist.
laialdaselt alumiiniumist kerede korrosiooni eest kaitseks. Kui need lähevad magedasse vette, siis tsingist anoodid vahetatakse magneesiumist anoodide vastu. Katoodkaitset kasutatakse samuti nafta- ja maagiveolaevade kauba- ja ballastitankide sisepindade kaitseks, kuna ballastiks on neis laevades merevesi. Spetsiaalsetel süvapuurimis- ja abilaevadel on katoodkaitse kasutusel laevade välispinna kaitseks. Elektrolüüsi printsiibi puhul kasutatakse alalisvooluallikat ja anood on kerest otseselt isoleeritud. Maa sees olevate torustike kaitse puhul kasutatakse enamaikel juhtudel elektrolüüsi printsiipi, s.t. välisvooluallikat. Kaasaegsetel elektriboileritel, pesumasinatel on galvaanipaari printsiibil korrosioonitõrje. Masinates on magneesiumist anoodid, kuna tegu on mageda veega, anoodid hävivad ja neid tuleb uuendada! 47. Anoodide mõiste, materjalid ja kasutamise printsiibid metallide elektrokeemilises korrosioonitõrjes.