Аналог стабилитрона, но на малые напряжения - от 0,7 до 2 вольт (примерно).
От стабилитрона отличается тем, что работает на прямой ветви вольт-амперной характеристики pn-перехода, поэтому у него отрицательный температурный коэффициент.
Иногда схема стабистора бывает довольно сложной - это делается для термокомпенсации напряжения стабилизации. Скажем, широко распространённая схема источника опорного напряжения на ширине запрещённой зоны (с выходным напряжением 1,23 В) легко может быть преобразована в двухполюсник, то есть по сути стабистор.
Это вытекает из закона сохранения электрического заряда. В ветви из последовательно соединенных элементов, среди которых нет элементов, являющихся источниками ЭДС или накапливающих заряд, так что заряд, введенный в цепь с одного ее конца, должен пройти неизменным через все ее элементы и покинуть ее через другой ее вывод. А так как ток -- это заряд в единицу времени, то и ток через все элементы будет одинаковым.
Ничего не будет. Мультиметр не увидит переменный ток и покажет что-то около нуля, или покажет ничего не значащие цифры, по которым нельзя ориентироваться.
Так что это лишено смысла. Цифровой мультиметр не испортится при выборе неверного рода тока.
Если хотите... Можно измерить через диодный мост, выпрямляя ток в постоянный и заодно повесив параллельно с мультиметром еще конденсатор емкостью побольше.
Схема ("+" и "-" к амперметру постоянного тока должно быть надежно подключено ДО проведения измерений, в противном случае конденсатор взорвется если его рабочее напряжение меньше 300 вольт)
Но, такое измерение в некоторых случаях (не активная нагрузка) может иметь большую погрешность. Так что лучше найти мультиметр который измеряет переменный ток. А еще лучше (это уже мечты...) тот, который обозначается как TrueRMS - это значительно повышает точность измерений для современных потребителей с импульсными источниками питания.
Вообще-то витая пара не предназначена для использования в качестве фидера, тем не менее при необходиомсти пробросить сегмент более 200 метров без использования стационарного хаба/свича отечественные умельцы запитывают хаб по двум "гигабитным парам" (синие/коричневые), которые не задействованы в стандарте 100 Мбит/с, а сам хаб приматывают в "кокон" скотчем к витой паре.
Ток, потребляемый хабом при напряжении 12 В, не превышает 1 А, витая пара его вполне тянет. А вообще предельный длительный ток для омедненного алюминия при использовании двух пар с диаметром 0,5 мм составляет 8 А, для медной жилы - 10 А.
Полярности все правильные. Схема работать будет. Когда выключатель выключен, можно "натрясти" в них заряда, а потом нажать кнопку. Если напряжение на конденсаторах будет больше трех вольт, светодиод зажжется и плавно угаснет, оставив конденсаторы заряженными до напряжения немного ниже трех вольт. Если теперь трясти фонарик, то светодиод будет при каждом "трясе" вспыхивать и гаснуть. Причина этому такова: открытый прямым смещением светодиод имеет малое динамическое сопротивление и при любом токе через него падение напряжения на нем изменяется мало. Поэтому светодиод не даст конденсатору зарядиться выше напряжения чуть выше 3 В.
Чтобы добиться от схемы того, что от нее ожидаем, то есть: трясем фонарик, он с какого-то момента разгорается и ровно горит, перестали трясти -- светодиод плавно гаснет -- необходимо добавить в схему резистор последовательно со светодиодом. Номинал резистора выберем такой, чтобы постоянная времени RC-цепи, образованной этими резистором и конденсатором, была равна двум секундам. _tau=RC=0,0066*R=2 => R = 300 Ом. Если уменьшить сопротивление до 100-150 Ом, фонарик будет светить ровно только если им трясти часто, зато светить будет ярче.