Зависит от точки зрения.
Первым продемонстрировал генерацию, распространение и приём электромагнитных волн Генрих Герц - не зря ж именно "Генрих Герц" было первой переданной Поповым радиограммой. Но это была "чистая" волна, немодулированная и, стало быть, не несущая информации. Изобретателем радио у нас принято считать Попова, на западе - Маркони, но на самом деле первым был Тесла - года на два раньше и того, и другого.
В общем-то симистор представляет собой всего лишь два встречно-параллельно соединенных тринистора. И ничего больше. Поэтому замена возможна, но нужно учитывать два момента.
Во-первых, симистор, в отличие от тринистора, работает при обоих направлениях, и если схема рассчитана на то, что в одном полупериоде тринистор гарантированно заперт, то нужно проследить, чтобы на УЭ ничего во время этого полупериода не попадало, либо поставить последовательно диод.
Во-вторых, мощность управления симистора при прочих равных больше, чем у тринистора (сделанных по одной технологии).
Потому, что старые электролитические конденсаторы хорошо герметизировались.
Всем известно, что конденсаторный электролит имеет свойство высыхать. В основном "утечка" электролита происходит в области выводов. Чтобы этого не происходило, в СССР, нижнюю часть конденсаторов, там где выводы, заливали эпоксидным компаундом.
Вот так.
Или запрессовывали пластмассой.
Вот так.
Или так.
И так тоже.
Делали и такую герметизацию резиновой втулкой.
Ориентировались на качество и долговечность конденсаторов.
Современные ширпотребовские конденсаторы, хотя они в большинстве случаев работают в тяжёлых условиях импульсных токов и напряжений (линейные схемы отходят на задний план),изготавливают по упрощённой технологии герметизации. В основном резиновой шайбой через которую проходят выводы и зачастую видны потёки электролита.
Секрет потери ёмкости оксидных конденсаторов в плохом качестве герметизации выводов.
Быстрее бегали, значит напряжение на них было выше и в результате более высокое значение потребляемого игрушкой тока. Запрет на зарядку связан с выделением газов и производители не хотят отвечать за такое использование батареек. Газы могут быть опасны. Продлить на некоторое время севших батареек можно слегка помяв их пассатижами, если игрушка уже едва ползала, то она вновь побежит. На сколько хватит батарейки при таком воздействии честно скажу не проверял. Мять осторожно, только в средней части батарейки, не нарушая целостности корпуса.
По сути - варикап это полупроводниковый прибор с одним n-p переходом (диод). И "прозванивается" он также как диод.
Варикап в радиосхемах используется как конденсатор переменной емкости. Емкость n-p перехода зависит от напряжения на переходе. Таким образом, изменяя напряжение на варикапе, мы можем добиться изменения его емкости. В качестве варикапа, в принципе, можно использовать и "обычные" диоды, и один из переходов транзистора.
Схематическое изображение варикапа - это как бы диод и конденсатор вместе. На схемах обозначается так
Используется этот прибор везде, где надо использовать переменный или подстроечный конденсатор - в схемах настройки контура в резонанс, автоматической подстройке частоты и т.п.
Вот один из примеров использования варикапа (узел настройки контура на определенную частоту)
Хочу заметить, что на варикап подается обратное напряжение смещения (варикап, если его рассматривать как диод, заперт, ток не проводит).
Преимущества применения варикапов перед механическими переменными конденсаторами - малые габариты, возможность очень просто увеличить количество одновременно перестраиваемых контуров, отсутствие механических деталей, малые паразитные емкости, большое сопротивление механическим воздействиям, отсутствие микрофонного эффекта, возможность автоматизированного поиска нужной частоты и дистанционного управления без применения механических узлов, очень высокая надежность детали при очень низкой ее стоимости.