Найти в Дзене
ЭЛЕКТРИКА

Электрик в шоке! У транзистора емкость как у конденсатора! Как такое возможно?

Недавно увидел в Дзен статью повествующую про емкость !!! транзистора !!!

УМУ НЕ ПОСТИЖИМО - ДО ЧЕГО ДОКАТИЛИСЬ "ЗНАТОКИ" ЭЛЕКТРОНИКИ.

Любой , мало мальски грамотный , электрик точно скажет вам что такое конденсатор и чем он отличается от транзистора. Но, похоже грамотных электриков с каждым днем становится все меньше и меньше.

Конденсатор — это пассивный электронный компонент, способный накапливать электрический заряд на своих пластинах, разделённых диэлектриком. Он состоит из двух проводящих пластин, обычно металлических, и диэлектрика между ними. Когда на конденсатор подаётся электрическое напряжение, он заряжается, накапливая энергию в электрическом поле. Конденсаторы используются в различных электрических и электронных схемах для фильтрации сигналов, хранения энергии, регулирования напряжения и других целей.

Конденсатор — это пассивный электронный компонент
Конденсатор — это пассивный электронный компонент

ИМЕННО КОНДЕНСАТОР ОБЛАДАЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЕМКОСТЬЮ !

А вот транзистор это Полупроводниковый прибор, используемый для усиления или переключения электрических сигналов. Транзисторы выпускаются в различных формах и типах, что определяет их способность регулировать ток в электрической цепи.

 транзистор это  Полупроводниковый прибор, используемый для усиления
транзистор это Полупроводниковый прибор, используемый для усиления

Ясно как "Божий Пень", что это совершенно разные электронные компоненты и свойства у них совершенно разные - Один накапливает, Второй усиливает! точка.

Но Автор статьи упорно пытается нам втирать, что еси сунуть в тестер-мультиметр транзистор и проверить его емкость, то можно получить величины в микроФарадах сравнимые с емкость конденсаторов.

Транзистор это почти Конденсатор
Транзистор это почти Конденсатор

Показав на мульти-метре какие-то значения, Автор с важным видом заявляет, что Транзистор это почти Конденсатор!

Транзистор это почти Конденсатор
Транзистор это почти Конденсатор

Даже не знаю как относиться к таким шарлатанам от электроники которые не знают даже базовых оснос схемотехники и свойств радиодеталей.

Схемотехника — это раздел электроники, который занимается разработкой и анализом электронных схем. Схемотехник создаёт принципиальные электрические схемы устройств, подбирает элементы для их реализации и рассчитывает режимы работы этих элементов.

Основные понятия и определения в схемотехнике:

  • Электрическая цепь — это совокупность устройств, предназначенных для прохождения электрического тока. Она состоит из источника энергии, потребителей и соединительных проводов.
  • Элемент — это простейшая составная часть электрической цепи. К ним относятся: резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы и другие.
  • Принципиальная электрическая схема — это графическое изображение электрической цепи, которое показывает взаимосвязь между элементами.
  • Печатная плата — это основа, на которой размещаются элементы схемы. Она может быть изготовлена из различных материалов, например, из текстолита или стеклотекстолита.

Основные этапы разработки схемы:

  1. Постановка задачи. На этом этапе необходимо определить требования к устройству, его назначение и условия эксплуатации.
  2. Выбор элементной базы. На основе требований к устройству необходимо подобрать подходящие элементы. При этом учитываются их параметры, характеристики и стоимость.
  3. Разработка принципиальной схемы. На этом этапе создаётся электрическая схема устройства. Она должна соответствовать требованиям к устройству и обеспечивать его работу.
  4. Расчёт режимов работы элементов. На основе принципиальной схемы необходимо рассчитать режимы работы элементов. Это позволит определить их номиналы и обеспечить стабильную работу устройства.
  5. Изготовление печатной платы. На основе принципиальной схемы изготавливается печатная плата. Она может быть изготовлена с помощью травления, сверления или других методов.
  6. Сборка устройства. На этом этапе происходит сборка устройства на печатной плате. При этом необходимо соблюдать правила монтажа и обеспечить надёжное соединение элементов.
  7. Настройка и тестирование. После сборки устройство необходимо настроить и протестировать. Это позволит убедиться в его работоспособности и соответствии требованиям.

Схемотехника является важным этапом разработки электронных устройств. Она позволяет создавать надёжные и эффективные устройства, которые соответствуют требованиям к ним.

БЕЗ ЗНАНИЯ ОСНОВ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ В ЭЛЕКТРОНИКЕ !

Такими темпами нам скоро предъявят Усилитель из конденсатора и микросхему из кирпича, хотя где-то я уже видел Окопное радио из Банана.

-6

Электронными измерительными приборами надо уметь пользоваться, а не совать в них что попало и потом всему миру заявлять о Феноменальных свойствах транзисторов, резисторов и огурцов. И тут я нисколько не шучу! Сам видел как Автор некоего канала подключал светодиоды в розетку с помощью огурца!!! Вы можете себе такое представить ? А я видел это своими глазами и теперь развидеть не могу.

Использование огурца для подключения светодиодов к розетке может быть шуткой или экспериментом, но важно понимать, что это не безопасно и может привести к поражению электрическим током. Для безопасного подключения светодиодов к розетке вам потребуется адаптер питания, предназначенный для светодиодов, и правильные электрические соединения.

Вот пример безопасного способа подключения светодиодов к розетке:

  1. Приобретите адаптер питания, который подходит для напряжения и тока ваших светодиодов.
  2. Убедитесь, что все провода и соединения правильно изолированы и защищены.
  3. Подключите адаптер питания к розетке.
  4. Подключите светодиоды к выходу адаптера питания, соблюдая полярность (обычно на светодиодах есть метки "+" и "-").

Этот метод гарантирует безопасное и правильное подключение светодиодов.

Однажды огурец решил стать источником энергии и решил попробовать себя в роли батарейки. Он взял две металлические пластины и соединил их с собой, но ничего не произошло. Тогда огурец понял, что для того, чтобы стать настоящей батарейкой, ему не хватает электролита. Он добавил в себя немного соли и тут же превратился в источник энергии! Теперь огурец может питать любые устройства, но предпочитает использовать свою энергию для выращивания новых огурцов.

Живите радостно и беспечально!
И нехай электроны вас не кусают по ночам =)