Standardbauelemente: Unterschied zwischen den Versionen

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Nach einigen Jahren praktischer Erfahrung hat man dann seine "Standardbauelemente", die man immer wieder verwendet. Dieser Artikel soll helfen andere von dieser Erfahrung profitieren zu lassen. Ähnliche Anregungen findet man auch in der [http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2 de.sci.electronics-FAQ: Grundausstattung des Bastlers].
Nach einigen Jahren praktischer Erfahrung hat man dann seine "Standardbauelemente", die man immer wieder verwendet. Dieser Artikel soll helfen andere von dieser Erfahrung profitieren zu lassen. Ähnliche Anregungen findet man auch in der [http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2 de.sci.electronics-FAQ: Grundausstattung des Bastlers].


== Hinweise ==
== Hinweise ==
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{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="transistors-npn"
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="transistors-npn"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! Bezeichnung
! style="width:9em" | Bezeichnung
! Preis (€)
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! Beschreibung
! Beschreibung
! Anwendungen
! Anwendungen
! Lieferant
! style="width:7em" | Lieferant
! Datenblatt
! style="width:5em" | Daten-<br>blatt
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BC337 BC337]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BC337 BC337]
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| [http://www.mikrocontroller.net/part/MMBT2222A MMBT2222A]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MMBT2222A MMBT2222A]
| 0,05
| 0,05
| SMD TO-23 Gehäuse, Ptot bis 350mW
| SMD Standardtyp
| bis ~ 300mA sinnvoll  
| bis ~ 300mA sinnvoll  
| R,D
| R,D
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| [http://www.mikrocontroller.net/part/BC547 BC547]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BC547 BC547]
| 0,03
| 0,03
| Standardtyp, [http://www.mikrocontroller.net/part/BC847 in SMD BC847]
| Standardtyp, [http://www.mikrocontroller.net/part/BC847 (SMD BC847)]
| bis ~50mA sinnvoll
| bis ~50mA sinnvoll
| R,D,[https://www.IT-WNS.de/ I], P
| R,D,[https://www.IT-WNS.de/ I], P
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====PNP====
====PNP====
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="transistors-pnp"
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="transistors-npn"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! Bezeichnung
! style="width:9em" | Bezeichnung
! Preis (&euro;)
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! Beschreibung
! Beschreibung
! Anwendungen
! Anwendungen
! Lieferant
! style="width:7em" | Lieferant
! Datenblatt
! style="width:5em" | Daten-<br>blatt
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BC327 BC327]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BC327 BC327]
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BUZ10, BUZ11 etc. sind wie alle BUZ Typen ziemlich veraltet. Bitte nicht listen; es gibt fast immer was besseres von IRF.
BUZ10, BUZ11 etc. sind wie alle BUZ Typen ziemlich veraltet. Bitte nicht listen; es gibt fast immer was besseres von IRF.
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="mosfet-n"
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="transistors-npn"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! Bezeichnung
! style="width:9em" | Bezeichnung
! Preis (&euro;)
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! Beschreibung
! Beschreibung
! Anwendungen
! Anwendungen
! Lieferant
! style="width:7em" | Lieferant
! Datenblatt
! style="width:5em" | Daten-<br>blatt
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF1010N IRF1010N]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF1010N IRF1010N]
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''Siehe auch:'' '''[[MOSFET-Übersicht#P-Kanal_MOSFET|MOSFET-Übersicht]]'''
''Siehe auch:'' '''[[MOSFET-Übersicht#P-Kanal_MOSFET|MOSFET-Übersicht]]'''


{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="mosfet-p"
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="transistors-npn"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! Bezeichnung
! style="width:9em" | Bezeichnung
! Preis (&euro;)
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! Beschreibung
! Beschreibung
! Anwendungen
! Anwendungen
! Lieferant
! style="width:7em" | Lieferant
! Datenblatt
! style="width:5em" | Daten-<br>blatt
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLML6401 IRLML6401]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLML6401 IRLML6401]
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====MOSFET-Pärchen====
====MOSFET-Pärchen====


{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="mosfet-n-p"
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="transistors-npn"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! Bezeichnung
! style="width:9em" | Bezeichnung
! Preis (&euro;)
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! Beschreibung
! Beschreibung
! Anwendungen
! Anwendungen
! Lieferant
! style="width:7em" | Lieferant
! Datenblatt
! style="width:5em" | Daten-<br>blatt
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7389 IRF7389]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7389 IRF7389]
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''Siehe auch:'' '''[[Dioden-Übersicht]]'''
''Siehe auch:'' '''[[Dioden-Übersicht]]'''


{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="mosfet-p"
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="transistors-npn"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! Bezeichnung
! style="width:9em" | Bezeichnung
! Preis (&euro;)
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! Beschreibung
! Beschreibung
! Anwendungen
! Anwendungen
! Lieferant
! style="width:7em" | Lieferant
! Datenblatt
! style="width:5em" | Daten-<br>blatt
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/1N4148 1N4148]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/1N4148 1N4148]
| 0,02
| 0,02
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==== Suppressordioden ====
==== Suppressordioden ====
Suppressordioden sind praktisch Z-Dioden mit einem besonders hohen Energieimpuls-Vernichtungspotenzial bei kleiner Bauform.
Suppressordioden sind praktisch Z-Dioden mit hoher Pulsleistung bei kleiner Bauform. Es gibt diese für Kleinspannung und Hochspannung (Netzanwendungen), wo sie in einigen Fällen Varistoren zur Spannungsbegrenzung ersetzen können. Die Kennlinie von Varistoren ist „weicher“ und erlaubt keine so präzise Spannungsbegrenzung wie mit Suppressordioden. Für Wechselspannungsanwendungen gibt es auch solche mit zwei antiseriellen Z-Dioden gleicher Durchbruchsspannung.
Es gibt diese für Kleinspannung und Hochspannung (Netzanwendungen), wo sie die Varistoren zur Spannungsbegrenzung ersetzen.
Die Kennlinie von Varistoren ist „weicher“ und erlaubt keine so präzise Spannungsbegrenzung wie mit Suppressordioden.
Für Wechselspannungsanwendungen gibt es auch solche mit zwei antiseriellen Z-Dioden gleicher Durchbruchsspannung.
 
Nur wer Netzteile konstruiert oder repariert benötigt ein paar diese Bauelemente auf Vorrat.
Ansonsten tun es die (bekannteren) Z-Dioden.
 
==== Leuchtdioden====
Die Auswahl an [[LED|Leuchtdioden]] übersteigt die 2000 Typen. Sie unterscheiden sich nicht nur in der Farbe, der Form und den Bauweisen, auch die Leuchtstärke und der dafür notwendige Strom sind Auswahlkriterien. Wie bei den Z-Dioden sind Sortimente im Fall von Unsicherheit die beste Wahl. Ansonsten sind:
* für Anzeigezwecke Leuchtstärken von 2-50 mcd ausreichend, zumal die Abstrahlwinkel über 90° liegen.
* Bis 2000 mcd sind bereits Schutzmaßnahmen notwendig, denn bei 30° Abstrahlwinkel ist es fürs Auge bereits gefährlich
* Mehr als 4000 mcd sind schon sehr hell, selten sind die Abstrahlwinkel allerdings größer als 15°
 
RGB-LEDs gibt es in drei Grundkonfigurationen. Die gemeinsame Anode (common anode) erlaubt die Open-Collector-Ansteuerung der einzelnen Farben per NPN-Transistor. Für die gemeinsame Katode (common cathode) muss man dann einen PNP-Transistor einsetzen oder spezielle Anzeigentreiber. Letztere setzen zu einem wesentlichen Teil auf gemeinsame Katode. Die Ansteuerung mit Logik-Ausgängen hängt davon ab, wieviel Strom der Ausgang verträgt (sink, common anode) oder liefert (source, common cathode).
Die dritte Version enthält einen Deserialisierungs- und PWM-Ansteuerchip, am bekanntesten ist WS8212.
Alle RGB-LEDs sind ''Hybridschaltungen'', bestehen also aus mehreren Chips.
Wegen der verschiedenen Halbleitermaterialien, etwa GaP, GaN und InGaN.
Man braucht sich daher über „schielende“ Billig-RGB-LEDs nicht zu wundern.


Leistungs-LEDs, die 0,3 A und mehr vertragen, gehören nicht zu den Standardbauteilen, erfreuen sich aber großer Beliebtheit. Da sie grundsätzlich der Kühlung bedürfen und in SMD-Bauweise gefertigt werden, ist der Kauf auf fertigen Kühlträgern empfehlenswert. Diese lassen sich auf größere Kühlkörper schrauben und bieten gut lötbare Anschlussflächen. Die früher beliebten sternförmigen Träger sind inzwischen nicht mehr erhältlich.
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="suppressordioden"
 
Eine Sammlung aus je 10 LEDs der Farben rot, grün, gelb und weiß, 5 mm Durchmesser und ca. 30 mcd, zzgl. 20 Widerstände 330 Ohm (1/4 W) sind für 5 V und das Steckbrett völlig ausreichend. Für die Unterstützung (warm-)weißer Leistungs-LEDs (je ca. 90 lm) müssen schon Typen mit >2000 mcd (bevorzugt gelb oder orange) vorgesehen werden.
 
=== Instrumentenverstärker ===
{| class="wikitable sortable" id="opamps"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! Bezeichnung
! style="width:9em" | Bezeichnung
! Preis (&euro;)
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! Beschreibung
! Beschreibung
! Anwendungen
! style="width:7em" | Lieferant
! Lieferant
! style="width:5em" | Daten-<br>blatt
! Datenblatt
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/INA128 INA128]
| P6KExxxA
| 6,37 (F)
|  
| Verstärkung über 1 Widerstand einstellbar
| THT, 600W, 6,8-440V, unidirektional
| Brückenverstärker , Datenerfassung
|  
| F
|  
| [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina128.pdf#search=%22ina128%22 PDF]
|-
| P6KExxxCA
|
| THT, 600W,  6,8-440V, bidirektional
|  
|  
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/INA326 INA326]
| 1V5KExxxA
| ca. 3 (DK)
|  
| Low Power, läuft an 3.3 oder 5 V
| THT, 1500W, 6,8-440V, unidirektional
| Medizintechnik (EKG), Sensoren
|  
| DK, C
|  
| [http://www.ti.com/lit/gpn/ina326 PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/AD620 AD620]
| 1V5KExxxCA
| ca. 8 (R)
|  
| Standardtyp
| THT, 1500W,  6,8-440V, bidirektional
| EKG, EEG, Brückenverstärker
|  
| R, RS, DK
|  
| [http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/37793330023930AD620_e.pdf PDF]
|-
|-
|}
| SMAJxxxA
 
|
=== Operationsverstärker ===
| SMD, 400W,  5-440V, unidirektional
 
|
Es sind die ''typical values'' bei ''25°C'' angegeben. Falls es selektierte Versionen gibt (z.&nbsp;B. LM358'''A''') ist der schlechtere Wert des Standardteils angegeben.
|
 
|-
Bei den R2R output Werten immer die Last RL in Ohm mitangeben, ansonsten sind die Werte relativ sinnlos. Teilweise steht auch dabei für welche Versorgungsspannung dies gilt.
| SMAJxxxCA
Vcc ist Versorgungs-Plus. Vee ist Versorgungs-Minus.
|
| SMD, 400W,  5-440V, biidirektional
|
|
|-
| SMBJxxxA
|
| SMD, 600W,  5-440V, unidirektional
|
|
|-
| SMBJxxxCA
|
| SMD, 600W,  5-440V, biidirektional
|
|
|}


Bei der Stromaufnahme (supply current) ist der Strom pro IC angegeben. Weil es besser aussieht, ist sie in den Datenblättern oft pro OPV angegeben und muss z.&nbsp;B. bei einem Quad noch mit vier multipliziert werden.
==== Leuchtdioden====
Die Auswahl an [[LED|Leuchtdioden]] übersteigt die 2000 Typen. Sie unterscheiden sich nicht nur in der Farbe, der Form und den Bauweisen, auch die Leuchtstärke und der dafür notwendige Strom sind Auswahlkriterien. Wie bei den Z-Dioden sind Sortimente im Fall von Unsicherheit die beste Wahl. Ansonsten sind:
* für Anzeigezwecke Leuchtstärken von 2-50 mcd ausreichend, zumal die Abstrahlwinkel über 90° liegen.  
* Bis 2000 mcd sind bereits Schutzmaßnahmen notwendig, denn bei 30° Abstrahlwinkel ist es fürs Auge bereits gefährlich
* Mehr als 4000 mcd sind schon sehr hell, selten sind die Abstrahlwinkel allerdings größer als 15°


Der Preis ist für Einzelstücke angegeben und entspricht meistens dem bei Reichelt.
RGB-LEDs gibt es in drei Grundkonfigurationen. Die gemeinsame Anode (common anode) erlaubt die Open-Collector-Ansteuerung der einzelnen Farben per NPN-Transistor. Für die gemeinsame Katode (common cathode) muss man dann einen PNP-Transistor einsetzen oder spezielle Anzeigentreiber. Letztere setzen zu einem wesentlichen Teil auf gemeinsame Katode. Die Ansteuerung mit Logik-Ausgängen hängt davon ab, wieviel Strom der Ausgang verträgt (sink, common anode) oder liefert (source, common cathode).
Die dritte Version enthält einen Deserialisierungs- und PWM-Ansteuerchip, am bekanntesten ist WS8212.
Alle RGB-LEDs sind ''Hybridschaltungen'', bestehen also aus mehreren Chips.
Wegen der verschiedenen Halbleitermaterialien, etwa GaP, GaN und InGaN.
Man braucht sich daher über „schielende“ Billig-RGB-LEDs nicht zu wundern.


''' ''Siehe auch:'' [http://www.rn-wissen.de/index.php/Operationsverst%C3%A4rker#Liste_g.C3.A4ngiger_Typen_von_Operationsverst.C3.A4rkern RN - Liste gängiger Typen von Operationsverstärkern]'''
Leistungs-LEDs, die 0,3 A und mehr vertragen, gehören nicht zu den Standardbauteilen, erfreuen sich aber großer Beliebtheit. Da sie grundsätzlich der Kühlung bedürfen und in SMD-Bauweise gefertigt werden, ist der Kauf auf fertigen Kühlträgern empfehlenswert. Diese lassen sich auf größere Kühlkörper schrauben und bieten gut lötbare Anschlussflächen. Die früher beliebten sternförmigen Träger sind inzwischen nicht mehr erhältlich.


<center>Die Tabelle lässt sich mit einem Klick auf die Überschriften '''sortieren'''.</center>
Eine Sammlung aus je 10 LEDs der Farben rot, grün, gelb und weiß, 5 mm Durchmesser und ca. 30 mcd, zzgl. 20 Widerstände 330 Ohm (1/4 W) sind für 5 V und das Steckbrett völlig ausreichend. Für die Unterstützung (warm-)weißer Leistungs-LEDs (je ca. 90 lm) müssen schon Typen mit >2000 mcd (bevorzugt gelb oder orange) vorgesehen werden.
{| {{Tabelle}} style="font-size:80%" class="wikitable sortable" id="opamps"
 
|- style="writing-mode:sideways-lr"
=== Instrumentenverstärker ===
! Bezeichnung
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="transistors-npn"
! OPVs
|- bgcolor="#eeeeee"
! Unity- Gain in&nbsp;MHz
style="width:9em" | Bezeichnung
! Slew-Rate in V/µs
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! <small>Input Offset Spannung in mV</small>
! Beschreibung
! Input Offset Strom
! Anwendungen
! Input Bias Strom
! style="width:7em" | Lieferant
! R2R in
! style="width:5em" | Daten-<br>blatt
! R2R out @RL&nbsp;Vcc
! Strom- aufnahme in mA
! Bemerkung
! Daten- blatt
! Lieferant
! Preis (&euro;)
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM358 LM358] / [http://www.mikrocontroller.net/part/LM324 LM324]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/INA128 INA128]
| 2 / 4
| 6,37
| 1
| Verstärkung über 1 Widerstand einstellbar
| 0,5
| Brückenverstärker , Datenerfassung
| 3
| F
| 5 nA
| [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina128.pdf#search=%22ina128%22 PDF]
| 45 nA
| Vcc-2V Vee-0,1V
| Vcc-1,5V Vee+5mV @10kΩ 5V
| 0,8
| Standard-OP, Vcc=3V-30V, I<sub>sink</sub>=15mA I<sub>source</sub>=30mA I<sub>sink-max</sub>=40mA
| [http://www.ti.com/lit/gpn/lm358 PDF(358)] / [http://www.ti.com/lit/gpn/lm324 PDF(324)]
| alle
| 0,19
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TL072 TL072]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/INA326 INA326]
| 2
| 3
| 3
| Low Power, läuft an 3.3 oder 5 V
| 13
| Medizintechnik (EKG), Sensoren
| 3
| DK, C
| 5 pA
| [http://www.ti.com/lit/gpn/ina326 PDF]
| 65 pA
| Vcc-0V Vee+3V
| Vcc-1,5V Vee+1,5V @10kΩ 30V
| 2,8
| Standard Audio, Low Noise/JFET Eingang, Quad-Version: TL074, single: TL071(mit Offsetkorr.)
| [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl072.pdf PDF]
| alle
| 0,17
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/NE5532 NE5532]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/AD620 AD620]
| 2
| 10
| 9
| 0,5
| 10 nA
| 500 nA
|
| Vcc-2V Vee+2V @600Ω 30V
| 8
| 8
| Standard Audio OP, treibt 600Ω, Iout=35mA
| Standardtyp
| [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ne5532.pdf PDF]
| EKG, EEG, Brückenverstärker
| alle
| R, RS, DK
| 0,23
| [http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/37793330023930AD620_e.pdf PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX4238 MAX4238/4239]
|}
| 1
 
| MAX4238: 1.0, MAX4239: 6.5
=== Operationsverstärker ===
| MAX4238: 0.35, MAX4239: 1.6
 
| 0,0001
Es sind die ''typical values'' bei ''25°C'' angegeben. Falls es selektierte Versionen gibt (z.&nbsp;B. LM358'''A''') ist der schlechtere Wert des Standardteils angegeben.
| 2 pA
 
| 1 pA
Bei den R2R output Werten immer die Last RL in Ohm mitangeben, ansonsten sind die Werte relativ sinnlos. Teilweise steht auch dabei für welche Versorgungsspannung dies gilt.
| Vcc+0.3V Vee-0.3V
Vcc ist Versorgungs-Plus. Vee ist Versorgungs-Minus.
| Vcc-4mV Vee+4mV @10kΩ / Vcc-35mV Vee+35mV @1kΩ
 
| 0.6 @Vcc=5.5V
Bei der Stromaufnahme (supply current) ist der Strom pro IC angegeben. Weil es besser aussieht, ist sie in den Datenblättern oft pro OPV angegeben und muss z.&nbsp;B. bei einem Quad noch mit vier multipliziert werden.
| very low offset ("zero offset") 0.1µV, Rail2Rail, Vcc=2.7-5.5V, MAX4239: min. Gain x10
 
| [http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX4238-MAX4239.pdf PDF]
Der Preis ist für Einzelstücke angegeben und entspricht meistens dem bei Reichelt.
| F, (R MAX4238)
 
| 2,55 (1,45)
''' ''Siehe auch:'' [http://www.rn-wissen.de/index.php/Operationsverst%C3%A4rker#Liste_g.C3.A4ngiger_Typen_von_Operationsverst.C3.A4rkern RN - Liste gängiger Typen von Operationsverstärkern]'''
|-
 
| [http://www.mikrocontroller.net/part/OPA333 OPA333]
<center>Die Tabelle lässt sich mit einem Klick auf die Überschriften '''sortieren'''.</center>
| 1
{| {{Tabelle}} style="font-size:80%" class="wikitable sortable" id="opamps"
| 0.350
|- style="writing-mode:sideways-lr"
| 0.16
! Bezeichnung
| 0.002
! OPVs
| 140 pA
! Unity- Gain in&nbsp;MHz
| 70 pA
! Slew-Rate in V/µs
| Vcc+0.1V Vee-0.1V
! <small>Input Offset Spannung in mV</small>
| Vcc-30mV Vee+30mV @10kΩ
! Input Offset Strom
| 0.017
! Input Bias Strom
| micro power, low offset 2µV, Rail2Rail, Vcc=1.8-5.5V, SOT23-5 SO-8, Dual:OPA2333
! R2R in
| [http://focus.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=opa333&fileType=pdf PDF]
! R2R out @RL&nbsp;Vcc
| F
! Strom- aufnahme in mA
| 3,60
! Bemerkung
! Daten- blatt
! Lieferant
! Preis (&euro;)
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/OPA335 OPA335]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM358 LM358] / [http://www.mikrocontroller.net/part/LM324 LM324]
| 2 / 4
| 1
| 1
| 2
| 0,5
| 1.6
| 3
| 0.001
| 5 nA
| 120 pA
| 45 nA
| 70 pA
| Vcc-2V Vee-0,1V
| Vcc-1.5V Vee-0.1V
| Vcc-1,5V Vee+5mV @10kΩ 5V
| Vcc-15mV Vee+15mV @10kΩ, Vcc-1mV Vee+1mV @100kΩ
| 0,8
| 0.285
| Standard-OP, Vcc=3V-30V, I<sub>sink</sub>=15mA I<sub>source</sub>=30mA I<sub>sink-max</sub>=40mA
| low offset 1µV, Rail2Rail, Vcc=2.7-5.5V, SOT23-5 SO-8, Dual:OPA2335
| [http://www.ti.com/lit/gpn/lm358 PDF(358)] / [http://www.ti.com/lit/gpn/lm324 PDF(324)]
| [http://focus.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=opa335&fileType=pdf PDF]
| alle
| F
| 0,19
| 3,50
 
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TL062 TL062]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TL072 TL072]
| 2
| 2
| 1
| 3
| 3
| 13
| 3
| 3
| 5 pA
| 5 pA
| 30 pA
| 65 pA
|  
| Vcc-0V Vee+3V
|  
| Vcc-1,5V Vee+1,5V @10kΩ 30V
| 0,4
| 2,8
| Low Power/JFET Eingang, veraltet
| Standard Audio, Low Noise/JFET Eingang, Quad-Version: TL074, single: TL071(mit Offsetkorr.)
| [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl062.pdf PDF]
| [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl072.pdf PDF]
| alle
| alle
| 0,17
| 0,17
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TS912 TS912]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/NE5532 NE5532]
| 2
| 2
| 1 @5V
| 10
| 0,8 @5V
| 9
| 2-10
| 0,5
| 1 pA
| 10 nA
| 1 pA
| 500 nA
| Vcc+0,2V Vee-0,2V over the rail
|  
| Vcc-0,05V Vee+0,04V @10kΩ 5V
| Vcc-2V Vee+2V @600Ω 30V
| 0,4
| 8
| Standard Rail2Rail Typ, Vcc=2,7-16V, Iout=40mA, Quad: TS914
| Standard Audio OP, treibt 600Ω, Iout=35mA
| [http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/2325/ts912.pdf PDF]
| [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ne5532.pdf PDF]
| alle
| alle
| 0,80
| 0,23
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LMC6484 LMC6484]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX4238 MAX4238/4239]
| 4
| 1
| 1,5
| MAX4238: 1.0, MAX4239: 6.5
| 0,9
| MAX4238: 0.35, MAX4239: 1.6
| 3
| 0,0001
| 2 pA
| 2 pA
| 4 pA
| Vcc+0,2V Vee-0,2V over the rail
| Vcc-0,2V Vee+0,2V @2kΩ 5V
| 3
| Iout=16mA@5V Iout=28mA@15V
| [http://www.national.com/ds.cgi/LM/LMC6484.pdf PDF]
| R
| 2,35
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/OPA2340 OPA2340]
| 2
| 5,5
| 6
| 0,150
| 1 pA
| 1 pA
| 1 pA
| Vcc+0.3V Vee-0.3V
| Vcc+0,5V Vee-0,5V over the rail
| Vcc-4mV Vee+4mV @10kΩ / Vcc-35mV Vee+35mV @1kΩ
| Vcc-0,04V Vee+0,04V @2kΩ
| 0.6 @Vcc=5.5V
| 1,5
| very low offset ("zero offset") 0.1µV, Rail2Rail, Vcc=2.7-5.5V, MAX4239: min. Gain x10
| CMOS Vcc=2,5V - 5,5V
| [http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX4238-MAX4239.pdf PDF]
| [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa4340.pdf PDF]
| F, (R MAX4238)
| R
| 2,55 (1,45)
| 1,65
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LF356 LF356]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/OPA333 OPA333]
| 1
| 1
| 5
| 0.350
| 12
| 0.16
| 3
| 0.002
| 3 pA
| 140 pA
| 30 pA
| 70 pA
| Vcc'''+'''0,1V Vee+3V
| Vcc+0.1V Vee-0.1V
| Vcc-2V Vee+2V  @10kΩ 30V
| Vcc-30mV Vee+30mV @10kΩ
| 5
| 0.017
| high bandwidth J-FET, Settling-Time = 1,5µs @0.01% error-voltage, Eingang knapp über Vcc,  
| micro power, low offset 2µV, Rail2Rail, Vcc=1.8-5.5V, SOT23-5 SO-8, Dual:OPA2333
| [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FLF355_LF356_LF357%2523STM.pdf; PDF]
| [http://focus.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=opa333&fileType=pdf PDF]
| alle
| F
| 0,50
| 3,60
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/OP07 OP07]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/OPA335 OPA335]
| 1
| 1
| 0,6
| 2
| 0,3
| 1.6
| 0,030
| 0.001
| 0,4 nA
| 120 pA
| 1 nA
| 70 pA
| Vcc-1,5V Vee+1,5V
| Vcc-1.5V Vee-0.1V
| Vcc-2,2V Vee+2,2V @2kΩ 15V
| Vcc-15mV Vee+15mV @10kΩ, Vcc-1mV Vee+1mV @100kΩ
| 0,7 - 2,5
| 0.285
| geringer Offset <80µV je nach Hersteller
| low offset 1µV, Rail2Rail, Vcc=2.7-5.5V, SOT23-5 SO-8, Dual:OPA2335
| [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A200%252FOP07%2523AD.pdf; PDF]
| [http://focus.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=opa335&fileType=pdf PDF]
| alle
| F
| 0,25
| 3,50
 
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LMC6062 LMC6062]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TL062 TL062]
| 2
| 2
| 0,1
| 1
| 0,015
| 3
| 0,1
| 3
| 0,01 pA max:2pA
| 5 pA
| 0,01 pA max:4pA
| 30 pA
|
|  
|  
| Vcc-0,05V Vee+0,05V @25kΩ 5V
| 0,4
| 0,045
| Low Power/JFET Eingang, veraltet
| Precision, Micropower, CMOS, Is~40µA (typ.), Iout=8mA
| [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl062.pdf PDF]
| [http://www.national.com/ds.cgi/LM/LMC6062.pdf PDF]
| alle
| R
| 0,17
| 2,05
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM4250 LM4250]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TS912 TS912]
| 1
| 0,3-0,01
| 1-0,001
| 3-5
| 3-10 nA
| 8-50 nA
| Vcc-0,6V Vee+0,6V
| Vcc-0,6V Vee+0,6V @10kΩ 3V
| 0,008 - 0,09
| Micropower, "programmierbar", Werte jeweils für Is=8µA und 90µA
| [http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM4250.pdf PDF]
| R
| 0,98
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ICL7621 ICL7621]
| 2
| 2
| 0,5
| 1 @5V
| 0,15
| 0,8 @5V
| 15
| 2-10
| 30 pA
| 1 pA
| 1 pA
| 1 pA
| Vcc-0,3V Vee+0,3V unklar <!-- Das Datenblatt sagt folgendes. Bedeutet dies R2R input?    Differential Input Voltage [(V+ +0.3) - (V- -0.3)]V -->
| Vcc+0,2V Vee-0,2V over the rail
| Vcc-0,1V Vee+0,1V @100kΩ
| Vcc-0,05V Vee+0,04V @10kΩ 5V
| 0,2
| 0,4
| Micropower CMOS Vcc=2V - 16V  
| Standard Rail2Rail Typ, Vcc=2,7-16V, Iout=40mA, Quad: TS914
| [http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/ICL7611-ICL764X.pdf PDF]
| [http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/2325/ts912.pdf PDF]
| R
| alle
| 1,10
| 0,80
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ICL7611 ICL7611] / [http://www.mikrocontroller.net/part/ICL7612 ICL7612]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LMC6484 LMC6484]
| 1
| 4
| 0,5
| 1,5
| 0,15
| 0,9
| 15
| 3
| 30 pA
| 2 pA
| 1 pA
| 4 pA
| Vcc-0,3V Vee+0,3V unklar <!-- Das Datenblatt sagt folgendes. Bedeutet dies R2R input?    Differential Input Voltage [(V+ +0.3) - (V- -0.3)]V -->
| Vcc+0,2V Vee-0,2V over the rail
| Vcc-0,1V Vee+0,1V @100kΩ
| Vcc-0,2V Vee+0,2V @2kΩ 5V
| 0,010 - 1
| 3
| gleich mit ICL7621, aber nur 1 OPV und dafür programmierbar: Is= 10µA, 100µA, 1mA
| Iout=16mA@5V Iout=28mA@15V
| [http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/ICL7611-ICL764X.pdf PDF]
| [http://www.national.com/ds.cgi/LM/LMC6484.pdf PDF]
| R
| R
| 0,82
| 2,35
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM13700 LM13700]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/OPA2340 OPA2340]
| 2
| 2
| 2
| 5,5
| 50
| 6
| 0,5
| 0,150
| 0,1 µA
| 1 pA
| 0,4 µA
| 1 pA
|
| Vcc+0,5V Vee-0,5V over the rail
| Vcc-0,8V Vee+0,6V
| Vcc-0,04V Vee+0,04V @2kΩ
| 2,6
| 1,5
| OTA - Steilheits-OP 50V/µs
| CMOS Vcc=2,5V - 5,5V
| [http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM13700.pdf PDF]
| [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa4340.pdf PDF]
| R
| R
| 0,90
| 1,65
|-
|-
 
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LF356 LF356]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/µA733 µA733]
| 1
| 1
| 1200*
| 5
|  
| 12
|  
| 3
| 6 µA
| 3 pA
| 40 µA
| 30 pA
|  
| Vcc'''+'''0,1V Vee+3V
| Vcc-3,5V Vee+3,5V @2kΩ
| Vcc-2V Vee+2V  @10kΩ 30V
| 25
| 5
| Video OP, Vcc=12V, I<sub>sink</sub>=2mA; Gains of 10, 100, 400; R<sub>in</sub>=8kΩ; V<sub>Output offset</sub>=0,6V;
| high bandwidth J-FET, Settling-Time = 1,5µs @0.01% error-voltage, Eingang knapp über Vcc,  
| [http://www.national.com/ds.cgi/LM/µA733 PDF]
| [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FLF355_LF356_LF357%2523STM.pdf; PDF]
| R
| alle
| 0,50
| 0,50
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/NE592 NE592]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/OP07 OP07]
| 1
| 1
| 1200*
| 0,6
| 0,3
| 0,030
| 0,4 nA
| 1 nA
| Vcc-1,5V Vee+1,5V
| Vcc-2,2V Vee+2,2V @2kΩ 15V
| 0,7 - 2,5
| geringer Offset <80µV je nach Hersteller
| [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A200%252FOP07%2523AD.pdf; PDF]
| alle
| 0,25
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LMC6062 LMC6062]
| 2
| 0,1
| 0,015
| 0,1
| 0,01 pA max:2pA
| 0,01 pA max:4pA
|  
|  
|
| Vcc-0,05V Vee+0,05V @25kΩ 5V
| 1 µA
| 0,045
| 9 µA
| Precision, Micropower, CMOS, Is~40µA (typ.), Iout=8mA
|
| [http://www.national.com/ds.cgi/LM/LMC6062.pdf PDF]
| Vcc-4V Vee+4V @2kΩ
| 20
| Video OP, Vcc=12V, I<sub>sink</sub>=15mA; R<sub>in</sub>=4-30kΩ; V<sub>Output offset</sub>=1,5V;
| [http://www.national.com/ds.cgi/LM/NE592 PDF]
| R, [https://www.IT-WNS.de/ I]
| 0,40
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LT1363 LT1363]
| 1
| 70
| 1000
| 1,5
| 120 nA
| 0,6 µA
| Vcc-1,6V Vee+1,8V
| Vcc-0,9V Vee+0,9V @500Ω 10V
| 7
| Steilheits OP,  Vcc=5-15V, I<sub>sink/source</sub>=30-60mA; R<sub>in</sub>=5MΩ*;
| [http://www.linear.com/docs/3603 PDF]
| R
| R
| 3,80
| 2,05
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CA3140 CA3140]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM4250 LM4250]
| 1
| 1
| 4,5
| 0,3-0,01
| 9
| 1-0,001
| 5
| 3-5
| 0,5 pA
| 3-10 nA
| 10 pA
| 8-50 nA
| Vee-0,5V
| Vcc-0,6V Vee+0,6V
| Vcc-2V Vee+0,6V @2kΩ 15V
| Vcc-0,6V Vee+0,6V @10kΩ 3V
| 4
| 0,008 - 0,09
| BIMOS-OP - kleiner Eingangsstrom, ideal für Single-Supply, Vcc-min=4V
| Micropower, "programmierbar", Werte jeweils für Is=8µA und 90µA
| [http://www.intersil.com/data/fn/fn957.pdf PDF]
| [http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM4250.pdf PDF]
| R
| R
| 0,47
| 0,98
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TCA0372 TCA0372]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ICL7621 ICL7621]
| 2
| 2
| 1,1
| 0,5
| 1,3
| 0,15
| 1
| 15
| 10 nA
| 30 pA
| 100 nA
| 1 pA
| Vee to Vcc-1,0V
| Vcc-0,3V Vee+0,3V unklar <!-- Das Datenblatt sagt folgendes. Bedeutet dies R2R input?    Differential Input Voltage [(V+ +0.3) - (V- -0.3)]V -->
| Vcc-0,8V Vee+0,8V @0,1A 30V  Vcc-1,3V Vee+1,3V  @1A 24V
| Vcc-0,1V Vee+0,1V @100kΩ
| 5
| 0,2
| Power-OPV, Thermal Shutdown, Io=1A Io(max)=1.5A
| Micropower CMOS Vcc=2V - 16V
| [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FTCA0372%2523MOT.pdf; PDF]
| [http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/ICL7611-ICL764X.pdf PDF]
| alle, R
| 0,70
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LA6510 LA6510]
| 2
|
| 0,15
| 2
| 10 nA
| 100 nA
| Vcc-2V Vee+0V
| Vcc-2V Vee+2V @33Ω 30V
| 12
| Power-OPV, current limiter pin, Imax=1A P=2,5W, Gehäuse:SIP10F
| [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FLA6510%2523SAN.pdf; PDF]
| R
| R
| 0,80
| 1,10
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/L272 L272]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ICL7611 ICL7611] / [http://www.mikrocontroller.net/part/ICL7612 ICL7612]
| 2
| 0,35
| 1
| 1
| 0,5
| 0,15
| 15
| 15
| 50 nA
| 30 pA
| 300 nA
| 1 pA
|  
| Vcc-0,3V Vee+0,3V unklar <!-- Das Datenblatt sagt folgendes. Bedeutet dies R2R input?    Differential Input Voltage [(V+ +0.3) - (V- -0.3)]V -->
| Vcc-1V Vee+0,3V @0,1A 24V  Vcc-1,5V Vee+0,6V  @0,5A 24V
| Vcc-0,1V Vee+0,1V @100kΩ
| 8
| 0,010 - 1
| Power-OPV, Vcc=4V-28V, Io=0,7A P=1W, Thermal Shutdown @160°C
| gleich mit ICL7621, aber nur 1 OPV und dafür programmierbar: Is= 10µA, 100µA, 1mA
| [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FL272fai.pdf; PDF]
| [http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/ICL7611-ICL764X.pdf PDF]
| R
| R
| 0,70
| 0,82
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TLC272 TLC272]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM13700 LM13700]
| 2
| 2
| 2
| 1,7
| 50
| 2,9
| 0,5
| 1,1
| 0,1 µA
| 0,1 pA
| 0,4 µA
| 0,7 pA
|  
| Vcc-0.8V Vee-0.3V
| Vcc-0,8V Vee+0,6V
| Vcc-1.2V Vee+0V  @10kΩ
| 2,6
| 5
| OTA - Steilheits-OP 50V/µs
| Precision OPV, für hochohmige Messanwendungen, Single: TLC271, Quad: TLC274, weniger Offset: TLC277
| [http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM13700.pdf PDF]
| [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc272.pdf PDF]
| R
| R, CSD
| 0,90
| 0,26
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP602 MCP602-I/P]
 
| 2
| [http://www.mikrocontroller.net/part/µA733 µA733]
| 2,8
| 2,3
| 1
| 1
| 1 pA
| 1200*
| 1 pA
|  
| Vcc-1,2V Vee-0,2V
|  
| Vcc-0,1V Vee+0,1V  @5kΩ
| 6 µA
| 0,5
| 40 µA
| Vcc=2,7V-5,5V Vout=20mA
|
| [http://www.chipcatalog.com/Doc/88306CED2FD891755A0736169A8D31C1.pdf PDF]
| Vcc-3,5V Vee+3,5V @2kΩ
| R
| 25
| 0,55
| Video OP,  Vcc=12V, I<sub>sink</sub>=2mA; Gains of 10, 100, 400; R<sub>in</sub>=8kΩ; V<sub>Output offset</sub>=0,6V;
| [http://www.national.com/ds.cgi/LM/µA733 PDF]
| R
| 0,50
|-
|-
<!--
| [http://www.mikrocontroller.net/part/NE592 NE592]
| Bezeichnung
| 1
| OPVs pro Gehäuse
| 1200*
| Unity-Gain
|  
| Slew-Rate
|  
| Input Offset Spannung
| 1 µA
| Input Offset Strom
| 9 µA
| Input Bias Strom
|  
| R2R in
| Vcc-4V Vee+4V @2kΩ
| R2R out
| 20
| Stromaufnahme
| Video OP,  Vcc=12V, I<sub>sink</sub>=15mA; R<sub>in</sub>=4-30kΩ; V<sub>Output offset</sub>=1,5V;
| Bemerkung
| [http://www.national.com/ds.cgi/LM/NE592 PDF]
| [http://www. PDF]
| R, [https://www.IT-WNS.de/ I]
| Lieferant
| 0,40
| Preis
|-
|-
-->
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LT1363 LT1363]
|}
 
Warum findet sich in obiger Liste kein [http://www.mikrocontroller.net/part/LM741 741], war er doch lange Zeit "der" OPV schlechthin? Nun, er wird allgemein als "veraltet" angesehen, da er aus den 60er Jahren stammt (1968 von Fairchild vorgestellt, etwa ab 1969 kommerziell erhältlich) und keine besonderen technischen Daten aufweist. Der immerhin etwa fünf Jahre jüngere 324 (von 1974) kostet häufig ein paar Cent weniger, enthält dafür aber vier statt einen OPV mit besseren Daten.
 
=== Lineare NF-Verstärker ===
 
{| {{Tabelle}} style="font-size:80%" class="wikitable sortable" id="NFAmps"
|- bgcolor="#eeeeee"
! Bezeichnung
! Kanäle
! Ausgangsstrom /A
! Ausgangs- leistung /W
! Bemerkung
! Datenblatt
! Lieferant
! Preis (&euro;)
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TDA2030 TDA2030]
| 1
| 1
| 3,5
| 70
| 14
| 1000
|  
| 1,5
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TDA2030 PDF]
| 120 nA
| alle
| 0,6 µA
| 0,73
| Vcc-1,6V Vee+1,8V
| Vcc-0,9V Vee+0,9V @500Ω 10V
| 7
| Steilheits OP,  Vcc=5-15V, I<sub>sink/source</sub>=30-60mA; R<sub>in</sub>=5MΩ*;
| [http://www.linear.com/docs/3603 PDF]
| R
| 3,80
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TDA2050 TDA2050]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CA3140 CA3140]
| 1
| 1
| 4,5
| 9
| 5
| 5
| 32
| 0,5 pA
|  
| 10 pA
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TDA2050 PDF]
| Vee-0,5V
| alle
| Vcc-2V Vee+0,6V  @2kΩ 15V
| 1,00
| 4
| BIMOS-OP - kleiner Eingangsstrom, ideal für Single-Supply, Vcc-min=4V
| [http://www.intersil.com/data/fn/fn957.pdf PDF]
| R
| 0,47
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TDA7294 TDA7294]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TCA0372 TCA0372]
| 2
| 1,1
| 1,3
| 1
| 1
| 10
| 10 nA
| 100
| 100 nA
| Vee to Vcc-1,0V
| Vcc-0,8V Vee+0,8V @0,1A 30V  Vcc-1,3V Vee+1,3V  @1A 24V
| 5
| Power-OPV, Thermal Shutdown, Io=1A Io(max)=1.5A
| [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FTCA0372%2523MOT.pdf; PDF]
| alle, R
| 0,70
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LA6510 LA6510]
| 2
|  
|  
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TDA7294 PDF]
| 0,15
| alle
| 2
| 2,10
| 10 nA
|}
| 100 nA
 
| Vcc-2V Vee+0V
=== HF-taugliche Verstärker ===
| Vcc-2V Vee+2V  @33Ω 30V
Für HF-Anwendungen eigenen sich besonders:
| 12
 
| Power-OPV, current limiter pin, Imax=1A P=2,5W, Gehäuse:SIP10F
[http://www.mikrocontroller.net/part/LT1222 LT1222]
| [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FLA6510%2523SAN.pdf; PDF]
 
| R
=== Komparatoren ===
| 0,80
 
Komparatoren sind im Vergleich zu OPVs deutlich schneller. Man sollte sie immer nur als Komparatoren benutzen und nicht als lineare Verstärker. OPVs sollte man nur als Komparatoren beschalten, wenn es nicht um hohe Schaltgeschwindigkeiten geht, siehe [[Schmitt-Trigger]].
<center>Die Tabelle lässt sich mit einem Klick auf die Überschriften '''sortieren'''.</center>
{| {{Tabelle}} style="font-size:80%" class="wikitable sortable" id="Komparatoren"
|- bgcolor="#eeeeee"
! Bezeichnung
! Kanäle
! Response time /µs
! <small>Input Offset Spannung in mV</small>
! Input Bias Strom
! R2R in
! Ausgang
! Strom- aufnahme in mA
! Bemerkung
! Daten- blatt
! Lieferant
! Preis (&euro;)
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM393 LM393]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/L272 L272]
| 2
| 2
| 1,5
| 0,35
| 1
| 1
| 65 nA
| 15
| Vcc-2V Vee+0V
| 50 nA
| Open- Collector
| 300 nA
| 1,6
|  
| Standard- Komparator
| Vcc-1V Vee+0,3V @0,1A 24V  Vcc-1,5V Vee+0,6V  @0,5A 24V
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=lm393 PDF]
| 8
| alle
| Power-OPV, Vcc=4V-28V, Io=0,7A P=1W, Thermal Shutdown @160°C
| 0,10
| [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FL272fai.pdf; PDF]
| R
| 0,70
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM339 LM339]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TLC272 TLC272]
| 4
| 1,5
| 1,4
| 60 nA
| Vcc-2V Vee+0V
| Open- Collector
| 1,1
| Standard- Komparator
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=lm339 PDF]
| alle
| 0,10
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TLC3702 TLC3702]
| 2
| 2
| 1,7
| 2,9
| 1,1
| 1,1
| 1,2
| 0,1 pA
| 5pA
| 0,7 pA
| Vcc-1,5V Vee-0,2V
| Vcc-0.8V Vee-0.3V
| PushPull
| Vcc-1.2V Vee+0V  @10kΩ
| 0,02
| 5
| Micropower- Komparator
| Precision OPV, für hochohmige Messanwendungen, Single: TLC271, Quad: TLC274, weniger Offset: TLC277
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=tlc3702 PDF]
| [http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc272.pdf PDF]
| F, C, R
| R, CSD
| 0,80
| 0,26
|-
|-
| MAX9601
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP602 MCP602-I/P]
| 2
| 2
| 500 ps
| 2,8
| 1 mV
| 2,3
| 6 µ
| 1
| Vcc-2V Vee+3V
| 1 pA
| PECL
| 1 pA
| ~30
| Vcc-1,2V Vee-0,2V
| High-Speed- Komparator
| Vcc-0,1V Vee+0,1V  @5kΩ
| [https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX9600-MAX9602.pdf PDF]
| 0,5
| F, U
| Vcc=2,7V-5,5V Vout=20mA
| ~7
| [http://www.chipcatalog.com/Doc/88306CED2FD891755A0736169A8D31C1.pdf PDF]
| R
| 0,55
|-
|-
<!--
<!--
| Bezeichnung
| Bezeichnung
Zeile 1.074: Zeile 984:
|}
|}


=== Spannungsregler ===
Warum findet sich in obiger Liste kein [http://www.mikrocontroller.net/part/LM741 741], war er doch lange Zeit "der" OPV schlechthin? Nun, er wird allgemein als "veraltet" angesehen, da er aus den 60er Jahren stammt (1968 von Fairchild vorgestellt, etwa ab 1969 kommerziell erhältlich) und keine besonderen technischen Daten aufweist. Der immerhin etwa fünf Jahre jüngere 324 (von 1974) kostet häufig ein paar Cent weniger, enthält dafür aber vier statt einen OPV mit besseren Daten.
==== Linearregler ====
 
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="linearregler"
=== Lineare NF-Verstärker ===
|- bgcolor="#eeeeee" style="writing-mode:sideways-lr"
 
! Bezeichnung Datenblatt
{| {{Tabelle}} style="font-size:80%" class="wikitable sortable" id="NFAmps"
! Beschreibung
|- bgcolor="#eeeeee"
! Eingangsspannung
! Bezeich-<br>nung
! Ausgangsspannung
! Kanäle
! Ausgangsstrom
! Ausgangs-<br>strom<br>[A}
! Anwendungen
! Ausgangs-<br>leistung<br>[W]
! Bemerkung
! Datenblatt
! Lieferant
! Lieferant
! Preis (€)
! <br>Preis<br>[&euro;]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LP2950 LP2950]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TDA2030 TDA2030]
| Festspannungsregler Low-Dropout
| 1
| 30 V max
| 3,5
| 2,5V, 3V, 3,3V, 3,6V, 5V
| 14
| 100 mA
|  
| TO-92, <120µA Ruhestrom
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TDA2030 PDF]
| R, D
| alle
| 0,39 - 0,53
| 0,73
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM2940 LM2940]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TDA2050 TDA2050]
| Festspannungsregler Low-Dropout
| 1
| 26 V max
| 5
| 5V, 8V, 9V, 10V, 12V, 15V
| 32
| 1 A (@0,5V drop)
|  
| Verpolschutz, TO-220, SOT-223.
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TDA2050 PDF]
| R, D
| 0,40
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM1117 LM1117]
| Festspannungsregler Low-Dropout (auch LT1117, NCP#, REG#, usw.)
| 20 V max
| 1,8V, 2,5V, 2,85V, 3,3V, 5V
| 800mA(@1,1V drop)
| SOT-223. fixed 3V3 oder adjustable
| D, R, [https://www.IT-WNS.de/ I]
| 0,65
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM317 LM317]
| Linearer einstellbarer Spannungsregler (LM337 für neg. Spannungen)
| 40 V Differenz zw. Ausgang u. Eingang
| 1,2 - 37 V
| 1,5 A
| TO220
| alle
| alle
| 0,22
| 1,00
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX663 MAX663]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TDA7294 TDA7294]
| Linearer, einstellbarer Spannungsregler
| 1
| 2-16,5V, 18V max
| 10
| 5V fest, 1,3-16V einstellbar
| 100
| 40 mA
| sehr niedriger Eigenstromverbrauch
|
| 1,80
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM7805 LM78xx]
| Festspannungregler (xx=05: 5V, xx=12: 12V, ...)
| 35 V max
| 5V, 6V, 8V, 9V, 10V, 12V, 15V, 18V, 24V
| 1 A
|  
|  
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TDA7294 PDF]
| alle
| alle
| <1,00
| 2,10
|-
|}
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM7905 LM79xx]
 
| Festspannungregler, negative Spannung (xx=05: -5V, xx=12: -12V ...)
=== HF-taugliche Verstärker ===
| -35V max
Für HF-Anwendungen eigenen sich besonders:
| -5V, -6V, -8V, -9V, -10V, -12V, -15V, -18V, -24V
 
| 1 A
[http://www.mikrocontroller.net/part/LT1222 LT1222]
|
 
| alle
=== Komparatoren ===
| <1,00
 
Komparatoren sind im Vergleich zu OPVs deutlich schneller. Man sollte sie immer nur als Komparatoren benutzen und nicht als lineare Verstärker. OPVs sollte man nur als Komparatoren beschalten, wenn es nicht um hohe Schaltgeschwindigkeiten geht, siehe [[Schmitt-Trigger]].
<center>Die Tabelle lässt sich mit einem Klick auf die Überschriften '''sortieren'''.</center>
{| style="font-size:80%" class="wikitable sortable" id="Komparatoren"
|- bgcolor="#eeeeee"
! Name
! Kanäle
! Schalt-<br>zeit
! <small>Input-<br>Offset-<br>Spannung<br>[mV]</small>
! Input-<br>Bias-<br>Strom
! R2R in
! Aus-<br>gang
! Strom-<br>auf-<br>nahme<br>[mA]
! Bemer-<br>kung
! Daten-<br>blatt
! Liefer-<br>ant
! Preis (&euro;)
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LF33 LF33], LFxx
| [https://www.mikrocontroller.net/part/LM393 LM393]
| Festspannungregler (xx=12: 1,25V, xx=15: 1,5V, ..., xxx=120: 12V)
| 2
| 18 V max
| 1,5 µs
| 1,25V, 1,5V, 1,8V, 2,5V, 2,7V, 3V, 3,3V, 3,5V, 4V, 4,5V, 4,7V 5V, 5,2V, 5,5V, 6V, 8V, 8,5V, 9V, 12V
| 1
| 1A
| 65 nA
| Low-Dropout, TO-220
| Vcc−2V Vee+0V
| R, [https://www.IT-WNS.de/ I]
| Open- Collector
| <1,00
| 1,6
| Standard
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=lm393 PDF]
| alle
| 0,10
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP1700 MCP1700]
| [https://www.mikrocontroller.net/part/LM339 LM339]
| Festspannungregler, Low-Dropout, sehr niedriger Eigenstromverbrauch, siehe auch MCP1702/MCP1703, durch geringe PSRR eher nur für Batterieanwendung
| 4
| 13,2V max
| 1,5 µs
| 1,2V, 1,5V, 1,8V, 2,5V, 2,8V, 3,0V, 3,3V, 4,0V, 5,0V
| 1,4
| 200mA (< 2,5V), 250 mA >= 2,5V)
| 60 nA
| TO-92, SOT-89, SOT-23
| Vcc−2V Vee+0V
| R, F, [https://www.IT-WNS.de/ I]
| Open- Collector
| <1,00
| 1,1
|-
| Standard
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM2931 LM2931]
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=lm339 PDF]
| Low-Dropout Spannungsregler
| alle
| 26 V
| 0,10
| 3,3V, 5V, 3-24V einstellbar
| 100 mA
| TO-220, TO-92, SMD, Automotive, Iq=0,4mA
| R
| ~0,30 - 0,40
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM723 &mu;A723/LM723]
| [https://www.mikrocontroller.net/part/LM311 LM311]
| Spannungsregler einstellbar
| 1
| 40 V max
| 165 ns
| 2-37 V
| 2
| 150 mA
| 100 nA
| Netzteile mit Strombegrenzung, Netzteile mit hohem Ausgangsstrom, Labornetzteile, DIP-14, SO-14
| Vcc−1,2V Vee+0,3V (@&nbsp;±15V)
| Open-Collector, Open-Emitter
| 5,1
| Offset Balancing, Strobe Input
| [https://www.ti.com/lit/gpn/lm311 PDF]
| alle
| alle
| ~0,35
| 0,35
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TL783 TL783]
| [https://www.mikrocontroller.net/part/TLC3702 TLC3702]
| Spannungsregler einstellbar für hohe Eingangsspannung
| 2
| 20-125 V
| 1,1 µs
| 1,25-125 V
| 1,2
| 700 mA
| 5 pA
| TO-220
| Vcc−1,5V Vee-0,2V
| R, ...
| PushPull
| ~2,00
| 0,02
 
| Micro-<br>power
|}
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=tlc3702 PDF]
 
| F, C, R
Siehe auch:
| 0,80
* [http://www.ti.com/litv/pdf/snva020b AN-1148: Application Note 1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation] von National Semiconductor Corporation (PDF)
 
==== Schaltregler ====
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="schaltregler"
|- bgcolor="#eeeeee"
! Bezeichnung
! Preis (&euro;)
! Beschreibung
! Anwendungen
! Lieferant
! Datenblatt
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM2576 LM2576, LM2575, LM2574]
| MAX9601
| 0,90
| 2
| Step-Down (einstellbar/"ADJ" oder Festspannung)
| 0,5 ns
| max 40Vin -> 1,2 - 37Vout, TO220-5 u.a., LM2576 bis 3A, LM2575 bis 1A, LM2574 bis 0,5A, als HV-Typen Vin bis 63V
| 1
| alle - Achtung: R liefert u.U. den nur zum LM2596 äquivalenten P3596
| 6 µA
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LM2576 PDF] - [http://www.mikrocontroller.net/topic/58094#450561 mit Funk-Entstördrossel FED100µ (Reichelt...) bis 3 A]
| Vcc−2V Vee+3V
| PECL
| 30
| High Speed
| [https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX9600-MAX9602.pdf PDF]
| F, U
| 7
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM2577 LM2577, LM1577]
 
|
<!--
| Step-Up (ADJ oder Festsp.), auch als Step-Up/-Down ([http://www.mikrocontroller.net/topic/262140 "buck boost" bzw. SEPIC]) betreibbar
| Bezeichnung
| 3,5 - 40Vin -> 0 - 60Vout, TO220-5 u.a.,
| OPVs pro Gehäuse
|  
| Unity-Gain
| [http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2577.pdf PDF]
| Slew-Rate
|-
| Input Offset Spannung
| [[MC34063]]A
| Input Offset Strom
| 0,29
| Input Bias Strom
| Step-Up ~0,3A / Step-Down 0,7A / Inverter 0,2A-0,6A
| R2R in
| SO-8/DIP-8; Tool zum Berechnen auf [http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml www.nomad.ee]
| R2R out
| R, [https://www.IT-WNS.de/ I]
| Stromaufnahme
| [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF PDF], [http://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063]
| Bemerkung
|-
| [http://www. PDF]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/PR4401 PR4401]
| Lieferant
| 0,50
| Preis
| Led-Treiber, Step-Up, Batteriebetrieb mit einer Zelle (bis 0,9 V)
| SO-23
| R, [http://www.ak-modul-bus.de/ AK Modul-Bus], [https://www.IT-WNS.de/ I]
| [http://www.prema.com/images/downloads/Datenblatt_PR4401_PR4402.pdf PDF]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LT1930 LT1930] und [http://www.mikrocontroller.net/part/LT1932 LT1932]
| ~3 €
| Leistungs-Led-Treiber, Step-Up
| SO-23
| R
| [http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1031,C1061,P1813]
 
|-
|-
-->
|}
|}


==== Shuntregler/[[Spannungsreferenz]] ====
=== Spannungsregler ===
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="schaltregler"
==== Linearregler ====
|- bgcolor="#eeeeee" style="text-align:center;writing-mode:sideways-lr"  
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="linearregler"
|- bgcolor="#eeeeee" style="writing-mode:sideways-lr"
! Bezeichnung
! Bezeichnung
! Preis [&euro;]
! Beschreibung
! Spannung [V]
! Eingangs-<br>spannung<br>[V]
! Strom [mA]
! Ausgangs-<br>spannung<br>[V]
! Fehler [%]
! Ausgangs-<br>strom<br>[mA]
! Temperaturkoeffizient<br>typ/max [ppm/K]
! Anwendungen
! Anwendungen
! Lieferant
! Lieferant
! Datenblatt
! Preis [€]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TL431 TL431]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LP2950 LP2950]
| 0,15
| LDO
| 2,5-36
| 30
| 1-100
| 2,5, 3, 3,3, 3,6, 5
| 2
| 100
| 20/70
| TO-92, Iq=120µA
| Präzise Alternative zur Z-Diode; SO8; TO92
| R, D
| C, R, DK
| 0,39 - 0,53
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TL431 PDF]
|-
|-
| TLV431A
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM2940 LM2940]
| 0,30
| LDO
| 1,25-6
| 26
| 0,1-15
| 5, 8, 9, 10, 12, 15
| 1
| 1000
| 70
| Verpolschutz, TO-220, SOT-223.
| Z-Diode; SOT23
| R, D
| R, DK
| 0,40
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TLV431 PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LT1021 LT1021]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM1117 LM1117]
| 5,00
| LDO
| 5; 7; 10
| 20
| 10
| 1,8, 2,5, 2,85, 3,3, 5
| 1; 0,05
| 800
| 2/5
| SOT-223. 3V3 oder einstellbar
| Präzisionsreferenz, +/-10mA Ausgangsstrom
| D, R, [https://www.IT-WNS.de/ I]
| C, R, DK
| 0,65
|[http://www.datasheetarchive.com/pdf/getfile.php?dir=Datasheets-17&file=DSA-321686.pdf&scan= PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LT1004  LT1004]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM317 LM317]
| 1,90
| einstellbar
| 1,235; 2,5
| 40 (Uein-Uaus)
| 0.01-20
| 1,2 - 37
| 0,8
| 1500
| 20/50
| TO220
| niedriger Stromverbrauch, ab 20 µA; 1,2V bessere Eigenschaften; TI =! LT
| alle
| R, [https://www.IT-WNS.de/ I]
| 0,22
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LT1004 PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LT1009  LT1009]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM337 LM337]
| 1,95
| einstellbar, negativ
| 2,5
| -40 (Uein-Uaus)
| 1-10
| -1,2 - -37
| 0,2
| 1500
| 20/30
| TO220
| verbesserter Ersatz für LM336
| alle
| R
| 0,22
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LT1009 PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM336-2.5 LM336-2.5]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX663 MAX663]
| 0,20
| einstellbar, niedriger Iq
| 2,5; 5,0
| 2-16,5
| 0,6-10
| 5V, 1,3-16
| 4
| 40
| 70/230
|  
| TO92; SO8; 1% erhältlich
|
| C, R, DK
| 1,80
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LM336 PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM385 LM385]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM7805 LM78xx]
| 0,35
| Fest
| 1,2V; 2,5
| 35
| 0,015-20
| 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24
| 2
| 1000
| 30/150
|  
| Präzise Alternative zur Z-Diode; SO8; TO92
| alle
| C, R, DK
| <1,00
|[http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FLM385Z1%252C2%2523TEX.pdf; PDF]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM7905 LM79xx]
| Fest, negativ
| -35
| -5, -6, -8, -9, -10, -12, -15, -18, -24
| 1000
|
| alle
| <1,00
|-
|-
| LM 4041 CIDBZT
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LF33 LF33], LFxx
| 0,35
| LDO
| 1,22V-10,0
| 18
| 0,045-12
| 1,25, 1,5, 1,8, 2,5, 2,7, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,5, 4,7 5, 5,2, 5,5, 6, 8, 8,5, 9, 12V
| 0,5
| 1000
| 20/100
| TO-220
| Battery Powered Equipment
| R, [https://www.IT-WNS.de/ I]
| elpro.org
| <1,00
|[http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEYQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.farnell.com%2Fdatasheets%2F36982.pdf&ei=MCbJU9ShJajy7Ab41YDIBw&usg=AFQjCNEhAH7BdMUd-YWQB1HRbdUNmvzA_Q&bvm=bv.71198958,d.ZGU]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LT1029 LT1029]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP1700 MCP1700]
| 2,20
| LDO, niedriger Iq
| 5,0
| 13,2
| 0,6-10
| 1,2, 1,5, 1,8, 2,5, 2,8, 3,0, 3,3, 4,0, 5,0
| 1
| 200
| 8/40
| TO-92, SOT-89, SOT-23
| Bandgap TO92; 0,2% erhältlich
| R, F, [https://www.IT-WNS.de/ I]
| C, R, DK
| <1,00
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LT1029 PDF]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM2931 LM2931]
| LDO
| 26
| 3,3, 5, 3-24
| 100
| TO-220, TO-92, SMD, Automotive, Iq=0,4mA
| R
| ~0,30 - 0,40
|-
|-
| ADR36x
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM723 &mu;A723]<br>LM723
| 2,20
|  
| 2,048; 2,5; 3; 3,3; 4,096; 5
| 40
| -1, +5
| 2-37
| 0,1
| 150
| 3/9
| Labornetzteile, DIP-14, SO-14
| Bandgap; SOT23
| alle
| DK, RS, FAR
| ~0,35
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=ADR363 PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TL783 TL783]
| hohe Eingangsspannung
| 125
| 1,25-125
| 700
| TO-220
| R
| ~2,00
|}
|}


Viele Spannungsreferenzen haben auch [http://www.maxim-ic.com/products/references/ Maxim] und [http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=401&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T TI] im Programm.
Siehe auch:
* [http://www.ti.com/litv/pdf/snva020b AN-1148: Application Note 1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation] von National Semiconductor Corporation (PDF)


=== Stromquelle ===
==== Schaltregler ====
==== Referenzstromquelle ====
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="schaltregler"
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="referenzstromquelle"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! Bezeichnung
! style="width:7em" | Bezeich-<br>nung
! Preis (&euro;)
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! Beschreibung
! Beschreibung
! Anwendungen
! Anwendungen
! Lieferant
! style="width:7em" | Lieferant
! Datenblatt
! style="width:6em" | Daten-<br>blatt
|-
|-
| LM134
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM2576 LM2576]<br>LM2575<br>LM2574
| 0,58 - 1,84
| 0,90
| Referenzstromquelle, 1µA...10mA, TO-92
| Step-Down (einstellbar/"ADJ" oder Festspannung)
| Referenzstromquelle/Temperatursensor
| max 40Vin -> 1,2 - 37Vout, TO220-5 u.a., LM2576 bis 3A, LM2575 bis 1A, LM2574 bis 0,5A, als HV-Typen Vin bis 63V
| R, C
| alle - Achtung: R liefert u.U. den nur zum LM2596 äquivalenten P3596
| [http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=lm134&fileType=pdf]
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LM2576 PDF]<br>[http://www.mikrocontroller.net/topic/58094#450561 Beitrag]
|-
|-
| REF200
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM2577 LM2577]<br>LM1577
| 7,94
|  
| Referenzstromquelle, 2 x 100µA
| Step-Up (ADJ oder Festsp.), auch als Step-Up/-Down ([http://www.mikrocontroller.net/topic/262140 "buck boost" bzw. SEPIC]) betreibbar
| Referenzstromquelle
| 3,5 - 40Vin -> 0 - 60Vout, TO220-5 u.a.,
| F
|  
| [http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=ref200&fileType=pdf]
| [http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2577.pdf PDF]
|-
|-
|}
| [[MC34063 | MC34063A]]
| 0,29
| Step-Up ~0,3A / Step-Down 0,7A / Inverter 0,2A-0,6A
| SO-8/DIP-8; Tool zum Berechnen auf [http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml www.nomad.ee]
| R, [https://www.IT-WNS.de/ I]
| [http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF PDF]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/PR4401 PR4401]
| 0,50
| Led-Treiber, Step-Up, Batteriebetrieb mit einer Zelle (bis 0,9 V)
| SO-23
| R, [http://www.ak-modul-bus.de/ AK Modul-Bus], [https://www.IT-WNS.de/ I]
| [http://www.prema.com/images/downloads/Datenblatt_PR4401_PR4402.pdf PDF]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LT1930 LT1930]<br>[http://www.mikrocontroller.net/part/LT1932 LT1932]
| 3
| Leistungs-Led-Treiber, Step-Up
| SO-23
| R
| [http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1031,C1061,P1813 PDF]


=== Timer ===
|-
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="can"
|}
|- bgcolor="#eeeeee"
 
! Bezeichnung
==== Shuntregler/[[Spannungsreferenz]] ====
! Preis (&euro;)
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="U_ref"
! Beschreibung
|- bgcolor="#eeeeee" style="text-align:center;writing-mode:sideways-lr"  
! style="width:6em" | Bezeichnung
! style="width:3em" | Preis [&euro;]
! style="width:4em" | Spannung [V]
! style="width:5em" | Strom [mA]
! style="width:3em" | Fehler [%]
! style="width:5em" | Temperaturkoeffizient<br>typ/max [ppm/K]
! Anwendungen
! Anwendungen
! Lieferant
! style="width:5em" | Lieferant
! Datenblatt
! style="width:3em" | Datenblatt
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/NE555 555]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TL431 TL431]
| 0,15
| 0,15
| Universeller Zeitgeber.
| 2,5-36
| Für alles, wirklich alles. CMOS-Versionen lassen sich aufgrund ihrer niedrigeren Betriebsspannung besser mit µCs verbinden.
| 1-100
| alle
| 2
| [http://www.google.de/search?q=555+Datasheet Google]
| 20/70
| Präzise Alternative zur Z-Diode; SO8; TO92
| C, R, DK
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TL431 PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DS1307 DS1307]
| TLV431A
| 1,95
| 0,30
| 64 X 8 Serial Real Time Clock. Quarzuhr / Kalender Baustein mit serieller TWI-Schnittstelle. 
| 1,25-6
| Uhrenfunktion, unabhängig vom µC, aber µC-Steuerbar. Batteriepufferbar (3V-Knopfzelle wie CR2032) um die Zeit bei ausgeschalteter Board-Betriebsspannung weiter zu zählen.
| 0,1-15
| D, R, [https://www.IT-WNS.de/ I]
| 1
| [http://www.google.de/search?q=DS1307 Google]
| 70
| Low Current, low Voltage Version des TL431; SOT23
| R, DK
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TLV431 PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/PCF8583 PCF8583]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LT1021 LT1021]
| 1,50
| 5,00
| I²C/TWI Real Time Clock, Calendar, SRAM, Alarm, Timer, Eventcounter
| 5; 7; 10
| Auf Basis eines SRAM-chips, deshalb kann ein großer Teil als SRAM genutzt werden (ca 240 bytes). Berechnet Datum (4 Jahre, Jahr 0 = Schaltjahr), Uhrzeit (12/24), Wochentag. ein 32-kHz-Uhrenquarz ist nötig, sonst als Uhr unbrauchbar da  störempfindlich. Möglichkeit eines Interruptausganges bei voreingestellter Alarmzeit. Bemerkenswert einfaches Protokoll. Kann umgeschaltet werden in einen Timer-Modus (einfacher Counter mit bestimmter Timebase) oder Event-Counter-Modus (Eingangssignale zählen).
| 10
| 1; 0,05
| 2/5
| Präzisionsreferenz, +/-10mA Ausgangsstrom
| C, R, DK
|[http://www.datasheetarchive.com/pdf/getfile.php?dir=Datasheets-17&file=DSA-321686.pdf&scan= PDF]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LT1004  LT1004]
| 1,90
| 1,235; 2,5
| 0.01-20
| 0,8
| 20/50
| niedriger Stromverbrauch, ab 20 µA; 1,2V bessere Eigenschaften; TI != LT
| R, [https://www.IT-WNS.de/ I]
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LT1004 PDF]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LT1009  LT1009]
| 1,95
| 2,5
| 1-10
| 0,2
| 20/30
| verbesserter Ersatz für LM336
| R
| R
| [http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=PCF8583]
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LT1009 PDF]
|-
|-
|}
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM336-2.5 LM336-2.5]
 
| 0,20
=== Analogschalter und Multiplexer ===
| 2,5; 5,0
Die DG2xx DG3xx DG4xx, teilweise auch DG5xx bezeichnen Analogschalter und Multiplexer die sich zum Industriestandard entwickelt haben. Es gibt sie von vielen Herstellern und zahlreichen Ausführungen in allen R(on) Bereichen und sind Pinkompatibel. Anstelle von "DGxxx" benutzen Hersteller für verbesserte/moderne Versionen ihre eigenen Präfixe wie "ADGxxx" von Analog Devices oder "MAXxxx" von Maxim. Für einfache Schalter werden häufig die letzten zwei Ziffern 01 bis 05 und 11-13 benutzt, 06/07/08/09 bezeichnet 16:1 8:1 und 4:1 Multiplexer in Single Ended und Differential Ended. Spannungsbereich geht bis +/-12 oder +/-15 V, die Steuereingänge haben zum Teil TTL-Kompatibilität, andernfalls einen Pin der den Logikpegel definiert (z.&nbsp;B. VCC).
| 0,6-10
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="can"
| 4
|- bgcolor="#eeeeee"
| 70/230
! Bezeichnung
| TO92; SO8; 1% erhältlich
! Preis (&euro;)
| C, R, DK
! Beschreibung
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LM336 PDF]
! Anwendungen
! Lieferant
! Datenblatt
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DG201 DG201]/[http://www.mikrocontroller.net/part/DG202 DG202]/[http://www.mikrocontroller.net/part/DG212 DG212]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM385 LM385]
| ~2-3€
| 0,35
| Vierfach Einzelschalter in SPST, SPDT,  
| 1,2V; 2,5
| Zum µC-gesteuerten schalten von Analogsignalen, in Audio, Video, und Messschaltungen, in OP-Schaltungen für programmierbare Verstärkungen
| 0,015-20
| Maxim, Analog Devices, u.a.
| 2
| [http://search.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?text=DG202&action=Search]
| 30/150
| Präzise Alternative zur Z-Diode; SO8; TO92
| C, R, DK
|[http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FLM385Z1%252C2%2523TEX.pdf; PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DG306 DG306]/[http://www.mikrocontroller.net/part/DG406 DG406]
| LM 4041 CIDBZT
| ~4-10€
| 0,35
| 16:1 Analog-Multiplexer
| 1,22V-10,0
| Zum Multiplexen von Analogsignalen, Kanalauswahl für ADC-Messschaltungen.
| 0,045-12
| Maxim, Analog Devices, u.a.
| 0,5
| [http://search.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?text=DG306&action=Search]
| 20/100
| Battery Powered Equipment
| elpro.org
|[http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEYQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.farnell.com%2Fdatasheets%2F36982.pdf&ei=MCbJU9ShJajy7Ab41YDIBw&usg=AFQjCNEhAH7BdMUd-YWQB1HRbdUNmvzA_Q&bvm=bv.71198958,d.ZGU]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DG307 DG307]/[http://www.mikrocontroller.net/part/DG408 DG408]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LT1029 LT1029]
| ~4-10€
| 2,20
| Zweifach 8:1 bzw Einfach 8:1 differential ended (8 Doppelkanäle)
| 5,0
| Zum Multiplexen von Analogsignalen, Kanalauswahl für ADC-Messschaltungen auch für differentielle Eingänge.
| 0,6-10
| Maxim, Analog Devices, u.a.
| 1
| [http://search.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?text=DG308&action=Search]
| 8/40
| Bandgap TO92; 0,2% erhältlich
| C, R, DK
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LT1029 PDF]
|-
|-
| 4051, z.&nbsp;B. [http://www.mikrocontroller.net/part/74HC4051 74HC4051]
| ADR36x
| ab 25ct
| 2,20
| 1:8 Multiplexer, R_on <100Ω, auch 2:4, 1:16 usw 
| 2,048; 2,5; 3; 3,3; 4,096; 5
| Zum µC-gesteuerten schalten von Analogsignalen, in Audio, Video, und Messschaltungen, in OP-Schaltungen für programmierbare Verstärkungen
| -1, +5
| verschiedende
| 0,1
| [http://search.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?text=74HC4051&action=Search]
| 3/9
|}
| Bandgap; SOT23
 
| DK, RS, FAR
== Digital ==
|[http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=ADR363 PDF]
|-
|}


[http://www.maxim-ic.com/products/references/ Maxim] und [http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=401&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T TI] haben viele Spannungsreferenzen im Programm.


=== CAN ===
=== Stromquelle ===
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="can"
==== Referenzstromquelle ====
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="referenzstromquelle"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! Bezeichnung
! style="width:9em" | Bezeichnung
! Preis (&euro;)
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! Beschreibung
! Beschreibung
! Anwendungen
! Anwendungen
! Lieferant
! style="width:7em" | Lieferant
! Datenblatt
! style="width:5em" | Daten-<br>blatt
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP2515 MCP2515]
| LM134
| 2,55
| 0,58 - 1,84
| CAN 2.0B, [[SPI]]-Schnittstelle
| Referenzstromquelle, 1µA...10mA, TO-92
|  
| Referenzstromquelle<br>Temperatursensor
| D,F,R,[https://www.IT-WNS.de/ I]
| R, C
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q= PDF]
| [http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=lm134&fileType=pdf]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/SJA1000 SJA1000]
| REF200
| 4,55
| 7,94
| PeliCAN 2.0B, 8 Bit parallele Schnittstelle
| Referenzstromquelle, 2 x 100µA
|
| Referenzstromquelle
| F,R
| F
|
| [http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=ref200&fileType=pdf]
|-
|-
|}
|}


=== Logik ===
=== Timer ===
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="opamps"
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="can"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! Bezeichnung
! style="width:9em" | Bezeichnung
! Preis (€)
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! Beschreibung
! Beschreibung
! Anwendungen
! Anwendungen
! Lieferant
! style="width:7em" | Lieferant
! Datenblatt
! style="width:5em" | Daten-<br>blatt
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/74HC4050 74HC4050]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/NE555 NE555]
| 0,27
| 0,15
| z.&nbsp;B. 5V => 3V
| Universeller Zeitgeber mit starker Endstufe
| Pegelwandler unidirektional abwärts
| Für alles, wirklich alles. CMOS-Versionen lassen sich aufgrund ihrer niedrigeren Betriebsspannung besser mit µCs verbinden.
| alle
| alle
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=74hc4050 PDF]
| [http://www.google.de/search?q=555+Datasheet Google]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/HEF4104B HEF4104B]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DS1307 DS1307]
| 0,77
| 1,95
| z.&nbsp;B. 5V => 12V
| 64 X 8 Serial Real Time Clock. Quarzuhr / Kalender Baustein mit serieller TWI-Schnittstelle. 
| Pegelwandler unidirektional aufwärts
| Uhrenfunktion, unabhängig vom µC, aber µC-Steuerbar. Batteriepufferbar (3V-Knopfzelle wie CR2032) um die Zeit bei ausgeschalteter Board-Betriebsspannung weiter zu zählen.
| alle
| D, R, [https://www.IT-WNS.de/ I]
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=HEF4104B PDF]
| [http://www.google.de/search?q=DS1307 Google]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/PCF8583 PCF8583]
| 1,50
| I²C/TWI Real Time Clock, Calendar, SRAM, Alarm, Timer, Eventcounter
| Auf Basis eines SRAM-chips, deshalb kann ein großer Teil als SRAM genutzt werden (ca 240 bytes). Berechnet Datum (4 Jahre, Jahr 0 = Schaltjahr), Uhrzeit (12/24), Wochentag. ein 32-kHz-Uhrenquarz ist nötig, sonst als Uhr unbrauchbar da  störempfindlich. Möglichkeit eines Interruptausganges bei voreingestellter Alarmzeit. Bemerkenswert einfaches Protokoll. Kann umgeschaltet werden in einen Timer-Modus (einfacher Counter mit bestimmter Timebase) oder Event-Counter-Modus (Eingangssignale zählen).
| R
| [http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=PCF8583]
|-
|-
|}
|}


=== USB ===
=== Analogschalter und Multiplexer ===
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="usb"
Die DG2xx DG3xx DG4xx, teilweise auch DG5xx bezeichnen Analogschalter und Multiplexer die sich zum Industriestandard entwickelt haben. Es gibt sie von vielen Herstellern und zahlreichen Ausführungen in allen R(on) Bereichen und sind Pinkompatibel. Anstelle von "DGxxx" benutzen Hersteller für verbesserte/moderne Versionen ihre eigenen Präfixe wie "ADGxxx" von Analog Devices oder "MAXxxx" von Maxim. Für einfache Schalter werden häufig die letzten zwei Ziffern 01 bis 05 und 11-13 benutzt, 06/07/08/09 bezeichnet 16:1 8:1 und 4:1 Multiplexer in Single Ended und Differential Ended. Spannungsbereich geht bis +/-12 oder +/-15 V, die Steuereingänge haben zum Teil TTL-Kompatibilität, andernfalls einen Pin der den Logikpegel definiert (z.&nbsp;B. VCC).
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="can"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! Bezeichnung
! style="width:9em" | Bezeichnung
! Preis (&euro;)
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! Beschreibung
! Beschreibung
! Anwendungen
! Anwendungen
! Lieferant
! style="width:7em" | Lieferant
! Datenblatt
! style="width:5em" | Daten-<br>blatt
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FT232 FT232]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DG201 DG201]/[http://www.mikrocontroller.net/part/DG202 DG202]/[http://www.mikrocontroller.net/part/DG212 DG212]
| 3,59
| 2-3
| USB <-> RS232 Wandler
| Vierfach Einzelschalter in SPST, SPDT,
| Zugriff über virtuellen COM Port
| Zum µC-gesteuerten schalten von Analogsignalen, in Audio, Video, und Messschaltungen, in OP-Schaltungen für programmierbare Verstärkungen
| D, R, [https://www.IT-WNS.de/ I]
| Maxim, Analog Devices
| [http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232BL_BQ.pdf PDF]
| [http://search.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?text=DG202&action=Search]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FT245 FT245]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DG306 DG306]/[http://www.mikrocontroller.net/part/DG406 DG406]
| 4,79
| 4-10
| USB <-> Seriell Wandler mit paralleler Schnittstelle
| 16:1 Analog-Multiplexer
| Zugriff über virtuellen COM Port
| Zum Multiplexen von Analogsignalen, Kanalauswahl für ADC-Messschaltungen.
| D, R
| Maxim, Analog Devices
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=ft245 PDF]
| [http://search.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?text=DG306&action=Search]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TUSB3410 TUSB3410]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DG307 DG307]/[http://www.mikrocontroller.net/part/DG408 DG408]
| 3,50
| 4-10
| USB <-> RS232 mit 8052 CPU
| Zweifach 8:1 bzw Einfach 8:1 differential ended (8 Doppelkanäle)
| Zugriff über virtuellen COM Port
| Zum Multiplexen von Analogsignalen, Kanalauswahl für ADC-Messschaltungen auch für differentielle Eingänge.  
| DK
| Maxim, Analog Devices
| [http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tusb3410.html PDF]
| [http://search.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?text=DG308&action=Search]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP2200 MCP2200]
| 1,90
| USB <-> UART per fest-vorprogrammiertem PIC
| Zugriff über virtuellen COM Port
| R, RS, F, M, DK, [https://www.IT-WNS.de/ I]
| [http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22228B.pdf PDF]
|-
|-
| 4051<br>[http://www.mikrocontroller.net/part/74HC4051 74HC4051]
|  0,25
| 1:8 Multiplexer, R_on <100Ω, auch 2:4, 1:16 usw 
| Zum µC-gesteuerten schalten von Analogsignalen, in Audio, Video, und Messschaltungen, in OP-Schaltungen für programmierbare Verstärkungen
|
| [http://search.datasheetcatalog.net/cgi-bin/helo.pl?text=74HC4051&action=Search]
|}
|}


=== GPS ===
== Digital ==
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="usb"
 
|- bgcolor="#eeeeee"
 
! Bezeichnung
=== CAN ===
! Preis (&euro;)
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="can"
|- bgcolor="#eeeeee"
! style="width:9em" | Bezeichnung
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! Beschreibung
! Beschreibung
! Anwendungen
! Anwendungen
! Lieferant
! style="width:7em" | Lieferant
! Datenblatt
! style="width:5em" | Daten-<br>blatt
|-
|-
| NL-552ETTL (uBlox5)
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP2515 MCP2515]
| 25,43
| 2,55
| GPS-Empfänger
| CAN 2.0B, [[SPI]]
| Zugriff über TTL (NMEA Protokoll)
|  
| www.mercateo.com
| D,F,R,[https://www.IT-WNS.de/ I]
| [http://www.navilock.de/produkte/gruppen/13/Boards_und_Module/60721_NL-552ETTL_ublox5.html HTML]
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q= PDF]
|-
|-
| NL-550ERS (uBlox5)
| [http://www.mikrocontroller.net/part/SJA1000 SJA1000]
| 24,95
| 4,55
| GPS-Empfänger
| PeliCAN 2.0B<br>8 Bit parallele Schnittstelle
| Zugriff über RS232 (NMEA Protokoll)
|
| www.mercateo.com
| F,R
| [http://www.navilock.de/produkte/gruppen/13/Boards_und_Module/60418_NL-550ERS_ublox5.html HTML]
|
|-
|-
| NL-551EUSB (uBlox5)
|}
| 22,56
 
| GPS-Empfänger
=== Logik ===
| Zugriff über USB (NMEA Protokoll)
| www.mercateo.com
| [http://www.navilock.de/produkt/60419/pdf.html?sprache=de PDF]
|-
| EM-406A (Sirf III)
| um 35 Euro
| GPS-Empfänger mit 1PPS-Ausgang
| Zugriff über TTL (NMEA Protokoll)
|
| [http://www.navilock.de/produkte/G_60407/merkmale.html HTML]
|-
| CW25-TIM
| ca. 35 Euro (ab 10 Stk)
| GPS Empfänger mit zusätzlichen Frequenzausgang(programmierbar von 10Hz..30Mhz)
| Sehr interesant wenn man einen präzisen Takt braucht.(für Adwandler, Datenlogger usw)
| [http://www.navsync.com navsync.com]
|
|-
| Timing Multi-GNSS Receiver Module Typ Furuno GT-87
| 48,67
| Ein GPS Empfänger auch mit zusätzlichen Frequenzausgang, für aber für alle Satelitten(GPS,GLONASS,usw).
| Interresant für simultane Ad-Wandlung an verschiendenen Orten, da zwei Empfänger sehr präzise sind im Gleichlauf.
| Zu erhalten bei Bürklin. Bestell.Nr. 64S3190
| Furuno[http://www.furuno.com]
|}
 
=== Treiber ===
==== Diverse Treiber ====
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="opamps"
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="opamps"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! Bezeichnung
! style="width:9em" | Bezeichnung
! Preis (&euro;)
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! Beschreibung
! Beschreibung
! Anwendungen
! Anwendungen
! Lieferant
! style="width:7em" | Lieferant
! Datenblatt
! style="width:5em" | Daten-<br>blatt
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/74HC4050 74HC4050]
| 0,27
| z.&nbsp;B. 5V => 3V
| Pegelwandler unidirektional abwärts
| alle
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=74hc4050 PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ULN2003A ULN2003A]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/HEF4104B HEF4104B]
| 0,29
| 0,77
| 7-fach Low-Side Treiber
| z.&nbsp;B. 5V => 12V
| 50V/500mA
| Pegelwandler unidirektional aufwärts
| R, D, [https://www.IT-WNS.de/ I]
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=ULN2003 PDF]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ULN2803A ULN2803A]
| 0,31
| 8-fach Low-Side Treiber
| 50V/500mA
| alle
| alle
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=ULN2803 PDF]
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=HEF4104B PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TBD62083A TBD62083A]
 
| 0,31
|}
| 8-fach Low-Side Treiber (DMOS) 2 Ohm RDS ON
 
| 50V/500mA
=== USB ===
| alle
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="usb"
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TBD62083A PDF]
|- bgcolor="#eeeeee"
!  style="width:9em" | Bezeichnung
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! Beschreibung
! Anwendungen
!  style="width:7em" | Lieferant
!  style="width:5em" | Daten-<br>blatt
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TPIC6B595 TPIC6B595]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FT232 FT232]
| 1,00
| 3,59
| 8-fach Low-Side Treiber mit integriertem Schieberegister
| USB <-> RS232 Wandler
| 45V/250mA
| Virtueller COM Port
| F
| D, R, [https://www.IT-WNS.de/ I]
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TPIC6B595 PDF]
| [http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232BL_BQ.pdf PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/UDN2981 UDN2981]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FT245 FT245]
| 1,50
| 4,79
| 8-fach High-Side Treiber
| USB <-> Seriell Wandler mit paralleler Schnittstelle
| 50V/500mA
| Virtueller COM Port
| R
| D, R
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=UDN2981 PDF]
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=ft245 PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ICL7667 ICL7667]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TUSB3410 TUSB3410]
| 1
| 3,50
| Dual inverting MOSFET Treiber
| USB <-> RS232 mit 8052 CPU
| 18V, 20ns@1nF
| Virtueller COM Port
| R
| DK
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=ICL7667 PDF]
| [http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tusb3410.html PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/HCPL3120 HCPL3120]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP2200 MCP2200]
| 3.70
| 1,90
| Optokoppler mit integriertem MOSFET-Treiber
| USB <-> UART per fest-vorprogrammiertem PIC
| Schaltnetzteile, etc.
| Virtueller COM Port
| C
| R, RS, F, M, DK, [https://www.IT-WNS.de/ I]
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=HCPL3120 PDF]
| [http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22228B.pdf PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/SN75179B SN75179B]
|}
| 0.36
 
| RS-485/422 Receiver/Transmitter, alter IC mit hohem Stromverbrauch (60mA!)
=== GPS ===
| Serielle Daten (z.&nbsp;B.UART) über weite Strecken
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="usb"
| R
|- bgcolor="#eeeeee"
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=SN75174 PDF]
! style="width:9em" | Bezeichnung
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! Beschreibung
! Anwendungen
!  style="width:7em" | Lieferant
!  style="width:5em" | Daten-<br>blatt
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX485 MAX485]
| NL-552ETTL (uBlox5)
| 1.50
| 25,43
| RS-485/422 Receiver/Transmitter, moderner CMOS IC mit geringem Stromverbrauch (0,3mA!)
| GPS-Empfänger
| Serielle Daten (z.&nbsp;B.UART) über weite Strecken
| NMEA Protokoll, TTL
| R
| [http://www.mercateo.com mercato]
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=MAX485 PDF]
| [http://www.navilock.de/produkte/gruppen/13/Boards_und_Module/60721_NL-552ETTL_ublox5.html HTML]
|-
| NL-550ERS (uBlox5)
| 24,95
| GPS-Empfänger
| NMEA Protokoll, RS232
| [http://www.mercateo.com mercato]
| [http://www.navilock.de/produkte/gruppen/13/Boards_und_Module/60418_NL-550ERS_ublox5.html HTML]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LTC1480 LTC1480]
| NL-551EUSB (uBlox5)
|  
| 22,56
| RS-485 Transceiver
| GPS-Empfänger
| Betriebsspannung 3,3V, "Ultralow Power"
| NMEA Protokoll, USB
| R, C u.a.
| [http://www.mercateo.com mercato]
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LTC1480 PDF]
| [http://www.navilock.de/produkt/60419/pdf.html?sprache=de PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX3232 MAX3232]
| EM-406A (Sirf III)
|  
| 35
| RS-232 Transceiver
| GPS-Empfänger mit 1PPS-Ausgang
| Betriebsspannung 3V bis 5,5V
| NMEA Protokoll, TTL
| R, D, C, [https://www.IT-WNS.de/ I] u.a.
|
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=MAX3232 PDF]
| [http://www.navilock.de/produkte/G_60407/merkmale.html HTML]
|-
|-
 
| CW25-TIM
|}
| 35
 
| zusätzlicher Frequenz-<br>ausgang (10Hz-30MHz)
==== 7-Segment LED-Treiber ====
| Sehr interesant wenn man einen präzisen Takt braucht (AD-Wandler, Datenlogger, Frequenzzähler etc.)
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="led"
| [http://www.navsync.com navsync.com]
|
|-
| Timing Multi-GNSS Receiver Module Typ Furuno GT-87
| 48,67
| zusätzlicher Frequenz-<br>ausgang; für alle Satelliten (GPS,GLONASS,usw).
| Interresant für simultane AD-Wandlung an verschiendenen Orten, da zwei Empfänger sehr präzise im Gleichlauf sind.
| Bürklin 64S3190
| [http://www.furuno.com Furuno]
|}
 
=== Treiber ===
==== Diverse Treiber ====
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="opamps"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! Bezeichnung
! style="width:9em" | Bezeichnung
! Preis (&euro;)
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! Beschreibung
! Beschreibung
! Anwendungen
! Anwendungen
! Lieferant
! style="width:7em" | Lieferant
! Datenblatt
! style="width:5em" | Daten-<br>blatt
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ULN2003A ULN2003A]
| 0,29
| 7-fach Low-Side Treiber
| 50V/500mA
| R, D, [https://www.IT-WNS.de/ I]
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=ULN2003 PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX6950 MAX6950 (MAX6951)]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TPL7407L TPL7407L]
| ~9€
| 0,70
| 5 (8) Stellen Treiber mit [[SPI]]-Schnittstelle
| 7-fach Low-Side Treiber, CMOS Version des ULN2003A
| Unterstützt 2.7 bis 5.5 V Versorgungsspannung, für LEDs mit gemeinsamer Kathode, minimierte Anzahl von Ausgangs-PINs - trotzdem alle Segmente/LEDs einzeln angsteuerbar, nur QSOP Package
| 50V/600mA
| Mouser
| alle
| [http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX6950-MAX6951.pdf MAX]
| [https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpl7407l.pdf PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/STLED316S STLED316S], [http://www.mikrocontroller.net/part/STLED316SMTR STLED316SMTR]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ULN2803A ULN2803A]
| ~2€
| 0,31
| Sechs-Stellen Treiber mit [[SPI]]-ähnlicher Busschnittstelle
| 8-fach Low-Side Treiber
| Sechs-Stellen Treiber, der zusätzlich noch ein 8x2 Tastaturdekoder enthält. Die Busschnittstelle ist [[SPI]]-ähnlich, MOSI und MISO liegen auf einem gemeinsamen PIN als DIN/DOUT (SISO). Nur 5 Volt.
| 50V/500mA
| Mouser
| alle
| [http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00181714.pdf ST]
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=ULN2803 PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ICM7218 ICM7218C]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TBD62083A TBD62083A]
| ~6€
| 0,31
| Acht-Stellen Treiber mit paralleler Busschnittstelle
| 8-fach Low-Side Treiber (DMOS) 2 Ohm RDS ON
| Alt, teuer, benötigt viele µC-Pins für die parallele Schnittstelle
| 50V/500mA
| Reichelt
| alle
| [http://www.intersil.com/data/fn/FN3159.pdf Intersil]
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TBD62083A PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX7221 MAX7221]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TPIC6B595 TPIC6B595]
| ~6€
| 1,00
| Acht-Stellen Treiber mit [[SPI]]-Schnittstelle
| 8-fach Low-Side Treiber mit integriertem Schieberegister
| Mit BCD-Dekoder, kann auch beliebige 8x8 LED-Matrix ansteuern, nur 5 Volt
| 45V/250mA
| Reichelt
| F
| [http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf Maxim]
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TPIC6B595 PDF]
|}
 
==== Punkt/Streifen (Dot/Bar) LED-Treiber ====
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="bar"
|- bgcolor="#eeeeee"
! Bezeichnung
! Preis (&euro;)
! Beschreibung
! Anwendungen
! Lieferant
! Datenblatt
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM3914 LM3914]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/UDN2981 UDN2981]
| ~1,20 €
| 1,50
| 10-Stellen Balkenanzeigetreiber mit Analogeingang
| 8-fach High-Side Treiber
| Lineare A/D-Wandlung
| 50V/500mA
| Reichelt
| R
| [http://www.national.com/pf/LM/LM3914.html National]
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=UDN2981 PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM3915 LM3915]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ICL7667 ICL7667]
| ~1,40 €
| 1
| 10-Stellen Balkenanzeigetreiber mit Analogeingang
| Dual inverting MOSFET Treiber
| Logarithmische A/D-Wandlung
| 18V, 20ns@1nF
| Reichelt
| R
| [http://www.national.com/pf/LM/LM3915.html National]
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=ICL7667 PDF]
|}
 
=== Analogschalter aus der 4000 Logikreihe ===
Die folgenden Schalter werden digital gesteuert, daher sind sie im Kapitel [[#Digital|Digital]] einsortiert. Sie basieren auf standard CMOS-Technologien, sind daher weit verbreitet, günstig, haben aber daher auch nur mäßige Eigenschaften und begrenzte Anwendungsbereiche. Analogschalter für Präzisionsanwendungen sind im Kapitel [[#Analog|Analog]]. Zum Schalten Analog- oder Digitalsignalen. Je nach Typ sind  Analogsignale bis in den 100 MHz Bereich mit einer Schaltfrequenz bis mehrere 10 MHz möglich.
 
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="can"
|- bgcolor="#eeeeee"
! Bezeichnung
! Preis (&euro;)
! Beschreibung
! Anwendungen
! Lieferant
! Datenblatt
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CD4051 4051]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/HCPL3120 HCPL3120]
| 0,25
| 3.70
| Ein 8:1 Analogmultiplexer.
| Optokoppler mit integriertem MOSFET-Treiber
|  
| Schaltnetzteile, etc.
| alle
| C
| [http://www.google.de/search?q=4051+datasheet Google]
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=HCPL3120 PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CD4052 4052]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/SN75179B SN75179B]
| 0,11
| 0.36
| Zwei 4:1 Analogmultiplexer/-demultiplexer
| RS-485/422 Receiver/Transmitter, alter IC mit hohem Stromverbrauch (60mA!)
|  
| Serielle Daten (z.&nbsp;B.UART) über weite Strecken
| alle
| R
| [http://www.google.de/search?q=4052+datasheet Google]
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=SN75174 PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CD4053 4053]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX485 MAX485]
| 0,16
| 1.50
| Drei 2:1 Analogmultiplexer/-demultiplexer
| RS-485/422 Receiver/Transmitter, moderner CMOS IC mit geringem Stromverbrauch (0,3mA!)
| Serielle Daten (z.&nbsp;B.UART) über weite Strecken
| R
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=MAX485 PDF]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LTC1480 LTC1480]
|  
|  
| alle
| RS-485 Transceiver
| [http://www.google.de/search?q=4053+datasheet Google]
| Betriebsspannung 3,3V, "Ultralow Power"
| R, C u.a.
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LTC1480 PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CD4066 4066]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX3232 MAX3232]
| 0,15
| Vier Analogschalter
|  
|  
| alle
| RS-232 Transceiver
| [http://www.datasheets.org.uk/pdf/347282.pdf 4066.pdf]
| Betriebsspannung 3V bis 5,5V
|-
| R, D, C, [https://www.IT-WNS.de/ I] u.a.
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CD4067 4067]
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=MAX3232 PDF]
| 0,60
| Ein 16:1 Analogmultiplexer/-demultiplexer
|
| alle
| [http://www.google.de/search?q=4067+datasheet Google]
|-
|-
|}
|}


=== Galvanische Trennelemente ===
==== 7-Segment LED-Treiber ====
 
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="led"
Siehe auch [[Optokoppler]].
 
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="opamps"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! Bezeichnung
! style="width:9em" | Bezeichnung
! Preis (&euro;)
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! Beschreibung
! Beschreibung
! Anwendungen
! Anwendungen
! Lieferant
! style="width:7em" | Lieferant
! Datenblatt
! style="width:5em" | Daten-<br>blatt
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CNY17 CNY17]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX6950 MAX6950 (MAX6951)]
| 0,28
| 9
| Optisch, Standardtyp
| 5 (8) Stellen Treiber mit [[SPI]]
| 3,7kV 50-100kHz
| Unterstützt 2.7 bis 5.5 V Versorgungsspannung, für LEDs mit gemeinsamer Kathode, minimierte Anzahl von Ausgangs-PINs - trotzdem alle Segmente/LEDs einzeln angsteuerbar, nur QSOP Package
| R,C
| Mouser
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=CNY17 PDF], [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A500%252FCNY17-I_CNY17-II_CNY17-III.pdf; PDF Temic]
| [http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX6950-MAX6951.pdf MAX]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/6N137 6N137]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/STLED316S STLED316S], [http://www.mikrocontroller.net/part/STLED316SMTR STLED316SMTR]
| 0,49
| 2
| Optisch, Logikausgang (5V)
| Sechs-Stellen Treiber mit [[SPI]]-ähnlicher Busschnittstelle
| sehr schnell 14MHz
| Sechs-Stellen Treiber, der zusätzlich noch ein 8x2 Tastaturdekoder enthält. Die Busschnittstelle ist [[SPI]]-ähnlich, MOSI und MISO liegen auf einem gemeinsamen PIN als DIN/DOUT (SISO). Nur 5 Volt.
| R,D,[https://www.IT-WNS.de/ I]
| Mouser
| [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A500%252F6N137.pdf; PDF]
| [http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00181714.pdf ST]
|-
|-
| ADUM240*
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ICM7218 ICM7218C]
| 10
| 6
| Induktiv, 3V/5V Logik
| Acht-Stellen Treiber mit paralleler Busschnittstelle
| extrem schnell, EN90650, 5kV
| Alt, teuer, benötigt viele µC-Pins für die parallele Schnittstelle
| F
| Reichelt
| [http://www.analog.com/en/products/interface-isolation/isolation.html www]
| [http://www.intersil.com/data/fn/FN3159.pdf Intersil]
|-
|-
| ISO72*
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX7221 MAX7221]
| 1,25
| 6
| Kapazitiv, 3V/5V
| Acht-Stellen Treiber mit [[SPI]]
| 6kV, bis zu 150MHz
| Mit BCD-Dekoder, kann auch beliebige 8x8 LED-Matrix ansteuern, nur 5 Volt
| DK,F
| Reichelt
| [http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=897&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T PDF]
| [http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf Maxim]
|-
|}
| [http://www.mikrocontroller.net/part/PC817 PC817]/827/837/847
 
| 0,3
==== Punkt/Streifen (Dot/Bar) LED-Treiber ====
| Optisch
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="bar"
| 8x7, x=Anzahl der Optokoppler
|- bgcolor="#eeeeee"
| C, R, [https://www.IT-WNS.de/ I]
!  style="width:9em" | Bezeichnung
| [http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=897&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T PDF]
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! Beschreibung
! Anwendungen
!  style="width:7em" | Lieferant
!  style="width:5em" | Daten-<br>blatt
|-
| [https://www.mikrocontroller.net/part/LM3914 LM3914]
| 1,20
| 10-Stellen Balkenanzeigetreiber mit Analogeingang
| Lineare A/D-Wandlung
| Reichelt, eBay
| [https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3914.pdf PDF]
|-
|-
| HCNR201
| [https://www.mikrocontroller.net/part/LM3915 LM3915]
| 4,50
| 1,40
| Optisch
| 10-Stellen Balkenanzeigetreiber mit Analogeingang
| Linear Optokoppler wie IL300
| Logarithmische A/D-Wandlung, 3-dB-Schritte
| F
| eBay
| [http://www.avagotech.com/docs/AV02-0886EN PDF]
| [https://www.mouser.com/datasheet/2/405/lm3915-443929.pdf PDF]
|-
|-
| [https://www.mikrocontroller.net/part/LM3916 LM3916]
|
| 10-Stellen Balkenanzeigetreiber mit Analogeingang
| Logarithmische A/D-Wandlung, ungleiche Abstufungen
| eBay
| [https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Components/General%20IC/lm3916.pdf PDF]
|}
|}


=== Displays ===
=== Analogschalter aus der 4000 Logikreihe ===
Bei den Textdisplays eignet sich praktisch jedes [[HD44780]] kompatible Display.
Die folgenden Schalter werden digital gesteuert, daher sind sie im Kapitel [[#Digital|Digital]] einsortiert. Sie basieren auf Standard CMOS-Technologien, sind daher weit verbreitet, günstig, haben aber daher auch nur mäßige Eigenschaften und begrenzte Anwendungsbereiche. Analogschalter für Präzisionsanwendungen sind im Kapitel [[#Analog|Analog]]. Zum Schalten Analog- oder Digitalsignalen. Je nach Typ sind  Analogsignale bis in den 100 MHz Bereich mit einer Schaltfrequenz bis mehrere 10 MHz möglich. Das gilt aber nur für sehr moderne Analogschalter. Die hier aufgelisteten Klassiker vertragen eher nur einige wenige MHz.
Praktisch jeder Elektronikversender hat eine Auswahl an verschiedenen Größen zu bieten.  
Wer keinen besonderen Anforderungen an die Größe der Displays hat sollte sich bei Pollin und in Ebay umschauen.


=== Speicher ===
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="can"
 
|- bgcolor="#eeeeee"
==== [[RAM]] ====
! style="width:9em" | Bezeichnung
 
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
==== [[EEPROM]] ====
! Beschreibung
 
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="EEPROMmemory"
|- bgcolor="#eeeeee"
! Bezeichnung
! Preis (&euro;)
! Beschreibung
! Anwendungen
! Anwendungen
! Lieferant
! style="width:7em" | Lieferant
! Datenblatt
! style="width:5em" | Daten-<br>blatt
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CD4051 4051]
| 0,25
| 1x 8:1 Analogmultiplexer
|
| alle
| [http://www.google.de/search?q=4051+datasheet Google]
|-
|-
| ST 24C01 BN6, ST 24C02 BN6, ST 24C256 BN6 (allgemein 24C## mit ## Größe in kbit)
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CD4052 4052]
| 0,14€ - 1,50€
| 0,11
| EEPROM Speicher mit seriellem (I2C) Interface, 1kbit bis 512 kbit Speicher. Viele verschiedene Hersteller.
| 2x 4:1 Analogmultiplexer/<br>-demultiplexer
| Speichern von Konfigurationsdaten
|  
| R
| alle
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=24C PDF]
| [http://www.google.de/search?q=4052+datasheet Google]
|-
|-
|}
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CD4053 4053]
 
| 0,16
== Converter ==
| 3x 2:1 Analogmultiplexer/<br>-demultiplexer
=== ADC ===
|
 
| alle
| [http://www.google.de/search?q=4053+datasheet Google]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CD4066 4066]
| 0,15
| 4x Analogschalter
|
| alle
| [http://www.datasheets.org.uk/pdf/347282.pdf PDF]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CD4067 4067]
| 0,60
| 1x 16:1 Analogmultiplexer/<br>-demultiplexer
|
| alle
| [http://www.google.de/search?q=4067+datasheet Google]
|-
|}
 
=== Galvanische Trennelemente ===
 
Siehe auch [[Optokoppler]].
 
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="opamps"
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="opamps"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! Bezeichnung
! style="width:9em" | Bezeichnung
! Preis (&euro;)
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! Beschreibung
! Beschreibung
! Geschwindigkeit / Sps/s
! Anwendungen
! Lieferant
! style="width:7em" | Lieferant
! Datenblatt
! style="width:5em" | Daten-<br>blatt
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ADC830 ADC830]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CNY17 CNY17]
| 6
| 0,28
| 8-Bit-ADC, Differentiell, Parallel, (DIL-20)
| Optisch, Standardtyp
| 8770
| 3,7kV 50-100kHz
| C,R
| R,C
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=adc830 PDF]
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=CNY17 PDF], [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A500%252FCNY17-I_CNY17-II_CNY17-III.pdf; PDF Temic]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LTC2400 LTC2400CS8]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/6N137 6N137]
| 8,30
| 0,49
| 24-Bit-ADC, Single Ended, Seriell (SPI), (SO-8)  
| Optisch, Logikausgang (5V)
| ca. 6http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1113.pdf
| sehr schnell 14MHz
| R
| R,D,[https://www.IT-WNS.de/ I]
| [http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1155,C1001,C1152,P1636,D1887]
| [http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=6;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A500%252F6N137.pdf; PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CS5381 CS5381]
| ADUM240*
| 37,50
| 10
| 24 Bit Stereo-Audio-ADC  (SOIC-24)
| Induktiv, 3V/5V Logik
| bis 192k
| extrem schnell, EN90650, 5kV
|  
| F
| [http://www.cirrus.com/en/products/cs5381.html Seite]
| [http://www.analog.com/en/products/interface-isolation/isolation.html www]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ADS830 ADS830]
| ISO72*
| 6,10
| 1,25
| 8 Bit ADC Parallel (SSOP-20)
| Kapazitiv, 3V/5V
| bis 60M
| 6kV, bis zu 150MHz
| R
| DK,F
| [http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/D/S/8/ADS830.shtml PDF]
| [http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=897&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP3204 MCP3204]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/PC817 PC817]/827/837/847
| 2,65
| 0,3
| 12-Bit-SAR-ADC, Single Ended, 4 Kanäle mit MUX, Seriell (SPI), (DIL-14/SO-14)
| Optisch
| bis 100k
| 8x7, x=Anzahl der Optokoppler
| C,R
| C, R, [https://www.IT-WNS.de/ I]
| [http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21298c.pdf PDF]
| [http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=897&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T PDF]
|-
|-
| [https://www.ti.com/product/ads1100 ADS1100]
| HCNR201
| 5,45
| 4,50
| ratiometrischer ADC 16-bit, PGA, I2C, SOT23-6
| Optisch
| bis 128 SPS
| Linear Optokoppler wie IL300
| R
| F
| [https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1100.pdf PDF]
| [http://www.avagotech.com/docs/AV02-0886EN PDF]
|-
| [https://www.ti.com/product/ads1115 ADS1115]
| 2,40
| Quad 16-Bit-ADC, Seriell (i2C), (X2QFN)
| bis 3400
| R
| [http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1113.pdf PDF]
|-
| [https://www.ti.com/product/ads1119 ADS1119]
| 5,50
| Quad 16-Bit-ADC, Seriell (i2C), Vref int und ext, auch ratiometr. Messung möglich
| bis 1000
| Mouser
| [https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1119.pdf PDF]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LTC2440 LTC2440CGN]
| 8,40
| 24-Bit-ADC, Differentiell, Seriell (SPI), (SSOP-16)
| bis 3500
| R
| [http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/2440fe.pdf PDF]
|-
|-
|}
|}


=== DAC ===
=== Displays ===
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="opamps"
Bei den Textdisplays eignet sich praktisch jedes [[HD44780]] kompatible Display.
|- bgcolor="#eeeeee"
Praktisch jeder Elektronikversender hat eine Auswahl an verschiedenen Größen zu bieten.
! Bezeichnung
Wer keinen besonderen Anforderungen an die Größe der Displays hat sollte sich bei Pollin und in Ebay umschauen.
! Preis (&euro;)
 
=== Speicher ===
 
==== [[RAM]] ====
 
==== [[EEPROM]] ====
 
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="EEPROMmemory"
|- bgcolor="#eeeeee"
! style="width:9em" | Bezeichnung
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! Beschreibung
! Beschreibung
! Anwendungen
! Anwendungen
! Lieferant
! style="width:7em" | Lieferant
! Datenblatt
! style="width:5em" | Daten-<br>blatt
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DAC08 DAC08]
| ST 24C01 BN6, ST 24C02 BN6, ST 24C256 BN6 (allgemein 24C## mit ## Größe in kbit)
| 0,90
| 0,14 - 1,50
| 8-Bit DAC mit parallelem Businterface.
| EEPROM Speicher mit seriellem ([[I2C]]) Interface, 1kbit bis 512 kbit Speicher. Viele verschiedene Hersteller.
| Alt, preiswert. Benötigt viele µC Pins (min. 8, paralleler Bus) und eine doppelte Spannungsversorgung. Langsamere Version: 0808.
| Speichern von Konfigurationsdaten
| alle
| [http://www.google.de/search?q=DAC08+Datasheet Google]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/AD7524  AD7524]
| 3,00
| 8-Bit DAC mit parallelem Businterface
| Benötigt viele µC Pins. Single-Supply (5V bis 15V).
| alle
| [http://www.google.de/search?q=7524+Datasheet Google]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TDA8444  TDA8444]
| 1,20
| Achtfach 6-Bit DAC mit seriellem TWI-Businterface. Bezahlbarer sechsfach-DAC, allerdings mit geringer Auflösung.
| Dort wo µC gesteuert viele Ausgangskanäle mit geringer, ungenauer Auflösung benötigt werden.
| R
| R
| [http://www.google.de/search?q=TDA8444+Datasheet Google]
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=24C PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/PCF8591 PCF8591]
|}
| 2,50
 
| 8-Bit DAC, 8-Bit ADC mit seriellem TWI-Businterface.
== Converter ==
| Z.B. in Regelkreisen wo sowohl ein DAC, als auch ein ADC benötigt wird.
=== ADC ===
| R
 
| [http://www.google.de/search?q=PFC8591+Datasheet Google]
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="opamps"
|- bgcolor="#eeeeee"
!  style="width:9em" | Bezeichnung
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! Beschreibung
!  style="width:8em" | max.<br>Abtastrate<br>[Smps]
!  style="width:7em" | Lieferant
!  style="width:5em" | Daten-<br>blatt
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ADC830 ADC830]
| 6
| 8-Bit-ADC, Differentiell, Parallel, (DIL-20)
| 8770
| C,R
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=adc830 PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TDA8702 TDA8702]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LTC2400 LTC2400CS8]
| 2,50
| 8,30
| 8-Bit Video DAC mit parallelem Businterface und Clock-Eingang.
| 24-Bit-ADC, Single Ended, Seriell (SPI), (SO-8)
| Schnelle Wandlung bis 30 MHz. Benötigt viele µC Pins.
| 6
| R
| R
| [http://www.google.de/search?q=TDA8702+Datasheet Google]
| [https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/2400fa.pdf PDF]  
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LTC1661 LTC1661]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/CS5381 CS5381]
| 2,45
| 37,50
| Dual 10-bit DAC mit seriellem 3-Leitungs-Businterface.
| 24 Bit Stereo-Audio-ADC  (SOIC-24)
| Guter Kompromiss aus Preis und Leistung. (Achtung, Micro-SO8-Gehäuse)
| 192k
| F, C (Suchfunktion weigert sich manchmal ihn im Conrad-Shop zu finden), R
|  
| [http://www.google.de/search?q=LTC1661+Datasheet Google]
| [http://www.cirrus.com/en/products/cs5381.html HTML]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LTC1257 LTC1257]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ADS830 ADS830]
| 6,20
| 6,10
| 12-bit DAC mit kaskadierbarem seriellen 3-Leitungs-Businterface.
| 8 Bit ADC Parallel (SSOP-20)
| Genauer µC-steuerbarer DAC.
| 60M
| C, F, R
| R
| [http://www.google.de/search?q=LTC1257+Datasheet Google]
| [http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/D/S/8/ADS830.shtml PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LTC1456 LTC1456]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP3204 MCP3204]
| 10,-
| 2,65
| 12-bit DAC mit kaskadierbarem seriellen 3-Leitungs-Businterface.
| 12-Bit-SAR-ADC, Single Ended, 4 Kanäle mit MUX, Seriell (SPI), (DIL-14/SO-14)
| Genauer µC-steuerbarer DAC.
| 100k
| C
| C,R
| [http://www.google.de/search?q=LTC1456+Datasheet Google]
| [http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21298c.pdf PDF]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP4922 MCP4922]
| [https://www.ti.com/product/ads1100 ADS1100]
| 2,25
| 5,45
| 2Kanal 12-bit DAC mit SPI-Interface
| ratiometrischer ADC 16-bit, PGA, I2C, SOT23-6
| Genauer µC-steuerbarer DAC von Microchip.
| 128
| R
| Mouser
| [http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21897a.pdf Datenblatt]
| [https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1100.pdf PDF]
|-
|-
|}
| [https://www.ti.com/product/ads1115 ADS1115]
 
| 2,40
== Sensoren (aktiv) ==
| Quad 16-Bit-ADC, Seriell (i2C), (X2QFN)
=== [[Temperatursensor|Temperatur]] ===
| 3400
 
| Mouser
Siehe auch [[Temperatursensor]].
| [http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1113.pdf PDF]
|-
| [https://www.ti.com/product/ads1119 ADS1119]
| 5,50
| Quad 16-Bit-ADC, Seriell (i2C), Vref int und ext, auch ratiometr. Messung möglich
| 1000
| Mouser
| [https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1119.pdf PDF]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LTC2440 LTC2440CGN]
| 8,40
| 24-Bit-ADC, Differentiell, Seriell (SPI), (SSOP-16)
| 3500
| R
| [http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/2440fe.pdf PDF]
|-
|}


=== DAC ===
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="opamps"
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="opamps"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! Bezeichnung
! style="width:9em" | Bezeichnung
! Preis (&euro;)
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! Beschreibung
! Beschreibung
! Lieferant
! Anwendungen
! Datenblatt
!  style="width:7em" | Lieferant
! style="width:5em" | Daten-<br>blatt
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM75 LM75]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DAC08 DAC08]
| 1,75
| 0,90
| Temperatursensor mit I²C (TWI) Bus Interface (3.3V und 5V Version) (SMD)
| 8-Bit DAC mit parallelem Businterface.
| D, R, [https://www.IT-WNS.de/ I]
| Alt, preiswert. Benötigt viele µC Pins (min. 8, paralleler Bus) und eine doppelte Spannungsversorgung. Langsamere Version: 0808.
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LM75 PDF]
| alle
| [http://www.google.de/search?q=DAC08+Datasheet Google]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DS1621 DS1621]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/AD7524  AD7524]
| ~5
| 3,00
| Temperatursensor mit I²C (TWI) Bus Interface (wie LM75, kein SMD)
| 8-Bit DAC mit parallelem Businterface
| C, D
| Benötigt viele µC Pins. Single-Supply (5V bis 15V).
|  
| alle
| [http://www.google.de/search?q=7524+Datasheet Google]
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DS18B20 DS18B20]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TDA8444  TDA8444]
| 2,95
| 1,20
| Temperatursensor mit 1-Wire Interface
| Achtfach 6-Bit DAC mit [[I2C]]. Bezahlbarer sechsfach-DAC, allerdings mit geringer Auflösung.
| D, R, [https://www.IT-WNS.de/ I]
| Dort wo µC gesteuert viele Ausgangskanäle mit geringer, ungenauer Auflösung benötigt werden.
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=DS18B20 PDF]
| R
| [http://www.google.de/search?q=TDA8444+Datasheet Google]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/PCF8591 PCF8591]
| 2,50
| 8-Bit DAC, 8-Bit ADC mit [[I2C]].
| Z.B. in Regelkreisen wo sowohl ein DAC, als auch ein ADC benötigt wird.
| R
| [http://www.google.de/search?q=PFC8591+Datasheet Google]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TDA8702 TDA8702]
| 2,50
| 8-Bit Video DAC mit parallelem Businterface und Clock-Eingang.
| Schnelle Wandlung bis 30 MHz. Benötigt viele µC Pins.
| R
| [http://www.google.de/search?q=TDA8702+Datasheet Google]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LTC1661 LTC1661]
| 2,45
| Dual 10-bit DAC mit [[SPI]]
| Guter Kompromiss aus Preis und Leistung. (Achtung, Micro-SO8-Gehäuse)
| F, C (Suchfunktion weigert sich manchmal ihn im Conrad-Shop zu finden), R
| [http://www.google.de/search?q=LTC1661+Datasheet Google]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LTC1257 LTC1257]
| 6,20
| 12-bit DAC mit kaskadierbarem [[SPI]]
| Genauer µC-steuerbarer DAC.
| C, F, R
| [http://www.google.de/search?q=LTC1257+Datasheet Google]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LTC1456 LTC1456]
| 10,-
| 12-bit DAC mit kaskadierbarem[[SPI]]
| Genauer µC-steuerbarer DAC.
| C
| [http://www.google.de/search?q=LTC1456+Datasheet Google]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP4922 MCP4922]
| 2,25
| 2Kanal 12-bit DAC mit SPI
| Genauer µC-steuerbarer DAC von Microchip.
| R
| [http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21897a.pdf Datenblatt]
|-
|}
 
== Sensoren (aktiv) ==
=== [[Temperatursensor|Temperatur]] ===
 
Siehe auch [[Temperatursensor]].
 
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="opamps"
|- bgcolor="#eeeeee"
!  style="width:9em" | Bezeichnung
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! Beschreibung
!  style="width:7em" | Lieferant
!  style="width:5em" | Daten-<br>blatt
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM75 LM75]
| 1,75
| Temperatursensor mit [[I2C]] (3.3V und 5V Version) (SMD)
| D, R, [https://www.IT-WNS.de/ I]
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LM75 PDF]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DS1621 DS1621]
| ~5
| Temperatursensor mit [[I2C]] (wie LM75, kein SMD)
| C, D
|
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/DS18B20 DS18B20]
| 2,95
| Temperatursensor mit 1-Wire Interface
| D, R, [https://www.IT-WNS.de/ I]
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=DS18B20 PDF]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM35 LM35]
| 1,19
| Analoger Temperatursensor
| D, R
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LM35 PDF]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM335 LM335]
| 0,87
| Analoger Temperatursensor
| R
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LM335 PDF]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TSIC306 TSIC306]
| 6
| Digitaler Temperatursensor (auch analog oder ratiometrisch)
| R,C
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TSIC306 PDF]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TSIC506 TSIC506]
| 6
| Digitaler Temperatursensor (fertig kalibriert bis zu 0,1K zwischen 0-45°C)
| F
| [http://www.zmd.de/pdf/ZMD%20TSic%20Data%20Sheet%20V3%207.pdf PDF]
|-
|}
 
Wenn man z.&nbsp;B. einen Übertemperaturschutz bauen will, bei der es nur eine Schaltschwelle gibt, dann empfiehlt sich die Verwendung eines NTCs. Dessen Kennlinie ist gegenüber den Kennlinien von z.&nbsp;B. LM335 dahingehend im Vorteil, dass eine geringe Temperaturänderung besser messbar ist. Eine detailliertere Übersicht findet sich im Artikel [[Temperatursensor]]en, andere Sensoren sind in der [[:Category:Sensorik|Kategorie Sensorik]] zu finden.
 
= Passive Bauelemente =
== Sensoren (passiv)==
=== Licht ===
 
Siehe auch [[Lichtsensor / Helligkeitssensor]].
 
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="Lichtsensor"
|- bgcolor="#eeeeee"
! style="width:9em" | Bezeichnung
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! style="width:10em" | Beschreibung
! Anwendungen
! style="width:7em" | Lieferant
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BPX65 BPX65]
| 4,25
| Fotodiode<br>10µA, 350-1000nm
| schnelle Lichtmessungen (bis MHz Bereich), großer Wellenlängenbereich
| R
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BPW34 BPW34]
| 0,59
| Fotodiode<br>80µA, 400-1100nm
| großer Wellenlängenbereich, preiswert, große Fläche, große Verfügbarkeit
| R
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM35 LM35]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BPW21 BPW21]
| 1,19
| 5,25
| Analoger Temperatursensor
| Fotodiode<br>10µA, 550nm
| D, R
| Lichtspektrum des menschlichen Auges
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LM35 PDF]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM335 LM335]
| 0,87
| Analoger Temperatursensor
| R
| R
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=LM335 PDF]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TSIC306 TSIC306]
| 6
| Digitaler Temperatursensor (auch analog oder ratiometrisch)
| R,C
| [http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=TSIC306 PDF]
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TSIC506 TSIC506]
| 6
| Digitaler Temperatursensor (fertig kalibriert bis zu 0,1K zwischen 0-45°C)
| F
| [http://www.zmd.de/pdf/ZMD%20TSic%20Data%20Sheet%20V3%207.pdf PDF]
|-
|-
|}
|}


Wenn man z.&nbsp;B. einen Übertemperaturschutz bauen will, bei der es nur eine Schaltschwelle gibt, dann empfiehlt sich die Verwendung eines NTCs. Dessen Kennlinie ist gegenüber den Kennlinien von z.&nbsp;B. LM335 dahingehend im Vorteil, dass eine geringe Temperaturänderung besser messbar ist. Eine detailliertere Übersicht findet sich im Artikel [[Temperatursensor]]en, andere Sensoren sind in der [[:Category:Sensorik|Kategorie Sensorik]] zu finden.
=== [[Temperatursensor|Temperatur]] ===
 
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="T-sensor"
= Passive Bauelemente =
== Sensoren (passiv)==
=== Licht ===
 
Siehe auch [[Lichtsensor / Helligkeitssensor]].
 
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="opamps"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! Bezeichnung
! style="width:9em" | Bezeichnung
! Preis (&euro;)
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! Beschreibung
! Beschreibung
! Anwendungen
! Anwendungen
! Lieferant
! style="width:7em" | Lieferant
!  style="width:5em" | Daten-<br>blatt
|-
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BPX65 BPX65]
| [http://www.mikrocontroller.net/part/KTY81 KTY81]
| 4,25
| 0,50
| Fotodiode 10µA, 350-1000nm
| schnelle Lichtmessungen (bis MHz Bereich), großer Wellenlängenbereich
| R
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BPW34 BPW34]
| 0,59
| Fotodiode 80µA, 400-1100nm
| großer Wellenlängenbereich, Low Cost model, große Verfügbarkeit
| R
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BPW21 BPW21]
| 5,25
| Fotodiode 10µA, 550nm
| Lichtspektrum des menschlichen Auges
| R
|-
|}
 
=== [[Temperatursensor|Temperatur]] ===
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="opamps"
|- bgcolor="#eeeeee"
! Bezeichnung
! Preis (&euro;)
! Beschreibung
! Anwendungen
! Lieferant
! Datenblatt
|-
| [http://www.mikrocontroller.net/part/KTY81 KTY81]
| ~0,50
| nichtlinear(*), bis 150°C
| nichtlinear(*), bis 150°C
| in &#956;C Schaltungen
| in &#956;C Schaltungen
Zeile 2.221: Zeile 2.306:
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="opamps"
{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="opamps"
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
! Bezeichnung
! style="width:9em" | Bezeichnung
! Preis (&euro;)
! style="width:5em" | Preis<br>[&euro;]
! Beschreibung
! Beschreibung
! Anwendungen
! Anwendungen
! Lieferant
! style="width:7em" | Lieferant
! Datenblatt
! style="width:5em" | Daten-<br>blatt
|-
|-
| WSL 10G
| WSL 10G
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{| {{Tabelle}} class="wikitable sortable" id="opamps"
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! Kommentar
! Kommentar
|-
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|Conrad
|Conrad
|[http://www.conrad.de www.conrad.de]
|[http://www.conrad.de www.conrad.de]
|Gigantisches Sortiment, aber sehr hohe Preise. Nur zu empfehlen, wenn die benötigten Teile nirgendwo anders aufzutreiben sind. Trotzdem kann man auch hier gelegentlich ein Schnäppchen machen. Filialen haben nicht alle Katalogartikel auf Lager
|Gigantisches Sortiment, aber sehr hohe Preise. Nur zu empfehlen, wenn die benötigten Teile nirgendwo anders aufzutreiben sind. Trotzdem kann man auch hier gelegentlich ein Schnäppchen machen. Filialen haben nicht alle Katalogartikel auf Lager.
Aus dem Conrad-Lager bestellt man besser zu günstigeren Preise bei: [http://www.voelkner.de www.voelkner.de]
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|<b>D</b>
|<b>D</b>
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|Farnell
|Farnell
|[http://www.farnell.de www.farnell.de]
|[http://www.farnell.de www.farnell.de]
|Versand nur Firmen & Studenten. Farnell-Zwischenhändler für Privatkunden: HBE-Shop [http://www.hbe-shop.de] (wenn Ware im Shop nicht gelistet, einfach Farnell-Bestellnummer eingeben)
|Versand nur Firmen & Studenten.
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|<b>I</b>
|<b>I</b>
|IT-WNS
|IT-WNS
|[http://www.it-wns.de www.it-wns.de]
|[http://www.it-wns.de www.it-wns.de] - existiert nicht mehr
|Kein Mindestbestellwert, geringe Versandkosten ab 2,45€
|Kein Mindestbestellwert, geringe Versandkosten ab 2,45€
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Aktuelle Version vom 6. Februar 2023, 22:12 Uhr

Gerade Neulinge kennen das Problem: Man hat eine tolle Schaltung mit vielen Operationsverstärkern, Spannungsreglern, Logikbausteinen, ADCs, was auch immer entwickelt und jetzt geht's an die Realisierung.

Aber welche Bausteine nehmen in dem Wust der Angebote? Also erstmal auf die Seiten der Hersteller und die Produktpalette durchforsten. Nach einigen Stunden gewissenhafter Recherche hat man dann endlich alle Bauteile beisammen und will bestellen. Und dann kommt das böse Erwachen: Einige Bauelemente gibt's nur bei Reichelt, andere nur bei Conrad. Farnell hat zwar das meiste, aber da kann man als Privatperson leider nicht bestellen. Manche ICs bekommt man nur in 1000er Stückzahlen oder sind halt einfach nur viel zu teuer.

Nach einigen Jahren praktischer Erfahrung hat man dann seine "Standardbauelemente", die man immer wieder verwendet. Dieser Artikel soll helfen andere von dieser Erfahrung profitieren zu lassen. Ähnliche Anregungen findet man auch in der de.sci.electronics-FAQ: Grundausstattung des Bastlers.

Hinweise

Hier soll eine Liste von häufig anzutreffenden, preiswerten und verfügbaren Standardbauelementen entstehen. Diese Liste soll knapp und bündig sein, für technische Daten wird auf die Datenblätter verwiesen. Hier gilt: "weniger ist mehr", exotische Bauelemente sind also unerwünscht. Für hier gelistete Typen sollte gelten:

  • für Privatpersonen verfügbar
  • preiswert (nicht billig)

Nicht gelistet werden sollen:

  • hunderte Typen, die alle den gleichen Zweck erfüllen, aber keinen Mehrwert bringen. Stattdessen auf die bekanntesten / preiswertesten beschränken.
  • Details. Stattdessen die Felder "Besonderheiten" und "Anwendungen" benutzen, z. B. "I²C, 12bit" bei Besonderheiten für einen ADC oder "Präzision, Audio" bei Anwendungen für einen OpAmp.

Wer eine Sparte, oder eine Anwendung vermisst, aber selber nichts dazu beitragen kann: Einfach hinzufügen. Wer z. B. einen HF OpAmp sucht und hier nicht fündig wird sollte also eine neue Zeile einfügen und in die Spalte Anwendungen "HF" eintragen. Vielleicht kann ja jemand den Rest der Zeile füllen.

Immer den Grundtypen listen und nicht eine der Varianten, und schon gar nicht alle Varianten einzeln! Also z. B. "LM324" statt "LM324N".

Wenn möglich Direktlinks auf Datenblätter vermeiden und eine Suchmaschine befragen: "http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=lm324_also_zumindest_so_ähnlich_denn_die_suchmaschine_sucht_hier_nicht_mehr_nach_lm324"

  • so werden alle Varianten gefunden
  • und tote Links vermieden

Die wichtigsten, allgemeinen Standard-Typen ganz oben in der Tabelle listen, danach erst die Spezialtypen für bestimmte Anwendungen.

Und weil es mir so wichtig ist nochmal: Ich rufe geradezu dazu auf, überflüssige, unverfügbare Typen zu löschen!

Aktive Bauelemente

Analog

Transistoren

Siehe auch: Transistor-Übersicht

NPN

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten-
blatt
BC337 0,04 Standardtyp (SMD: BC817) bis ~300mA sinnvoll R,D,P,I PDF
MMBT2222A 0,05 SMD Standardtyp bis ~ 300mA sinnvoll R,D PDF
BC547 0,03 Standardtyp, (SMD BC847) bis ~50mA sinnvoll R,D,I, P PDF
BC635/BC639 0,07 andere Pinbelegung als BC547 (= BD135 in anderem Gehäuse) bis ~500mA sinnvoll R,D PDF
BD433/BD437 0,19 niedrige Sättigungsspannung bis ~2A sinnvoll R PDF
TIP41C 0,24 Ptot: 65W, geringe Stromverstärkung (max.75) Grenzwert 10A R PDF
TIP102 0,42 Ptot bis 80W mit Kühlkörper, hohe Stromverstärkung von über 1000 über einen sehr großen Bereich (Darlington). Grenzwert 8A R PDF
TIP3055 0,75 Ptot bis 90W mit Kühlkörper, Stromverstärkung sehr niedrig (bei großen Strömen << 100) Grenzwert 15A R PDF
2N6284 4,50 Lin. NPN-PowerDarlington, Ptot bis 160W, Stromverstärkung ~ 750 100V Ic 20A R PDF

PNP

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten-
blatt
BC327 0,04 Komplementärtyp zu BC337 bis ~300mA sinnvoll R,D,I PDF
BC557 0,03 Komplementärtyp zu BC547 bis ~50mA sinnvoll R,D,I PDF
BC636/BC640 0,07 Komplementärtyp zu BC635 bis ~500mA sinnvoll R,D PDF
TIP2955 0,75 Ptot bis 90W mit Kühlkörper Grenzwert 15A R PDF

N-MOSFET

Siehe auch: MOSFET-Übersicht

BUZ10, BUZ11 etc. sind wie alle BUZ Typen ziemlich veraltet. Bitte nicht listen; es gibt fast immer was besseres von IRF.

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten-
blatt
IRF1010N 0,78 max 50V, max 85A, 11 mOhm On-Widerstand Alles, was mit POWER zu tun hat ... R PDF
IRF1404 0,96 max 40V, max 162A, 4 mOhm, 200W sehr geringer Rds, TO-220 R PDF
IRLZ34N 0,41 max 55V, max 30A, 35 mOhm On-Widerstand Gatespannung kompatibel mit 5V-Controllern. R, D, I, C PDF
IRLML2502 0,17 max 20V, max 4,2A (cont.), 45 mOhm On-Widerstand SOT23 SMD-FET, extrem niedrige V_GS_th, bei niedrigem R_DS_on R, D PDF
BS170 0,10 max 60V, bis 500mA, 5Ω On-Widerstand veraltete Technik, aber in bastelfreundlichem TO-92 Gehäuse R,D PDF (Fairchild)
BSS123 0,05 max 100V, max 170mA (cont.), Thresholdspannung 1,7V, On-Widerstand 1,3Ω SOT23 SMD-FET, auch für 3V3-versorgte Schaltungen bestens geeignet R,D PDF (Fairchild)
BUK100-50GL 1,15 Logic-Level Power R PDF (NXP)
IRLIZ44N 1,45 Logic-Level Power 30A 55V 22mohm TO-220 R, I
IRLR2905/IRLU2905 0,60 Logic-Level Power 36A 55V RDS=27 mOhm D-Pak R, C, P
IRLU3410 0,71 Logic-Level Power, 100V, 17A, 105mOhm RDS(on), I-PAK R PDF
IRF7301 0,91 Dual N-MOSFET mit nur 70mOhm RDS(on) bei 2.7 V, SO-8 Laststromschaltung bei kleinen Spannungen, z. B. an Akkus C, R PDF
PMV30UN 0,35 max 20V, 5.7A (5s), <36mOhm(@4.5V), <63mOhm(@1.8V) On-Widerstand, Ultra-Low-Level: 1.8V. SOT-23 SMD, Treiber für Microcontroller-Ausgänge, Motortreiber, Verpolschutz. D (NXP)

P-MOSFET

Siehe auch: MOSFET-Übersicht

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten-
blatt
IRLML6401 0,20 max -12V, ca -4,3A (cont.), ca. 0,05Ω On-Widerstand (bei VGS -4,5V) SOT-23 SMD FET, extrem niedrige V_GS_th, bei niedrigem R_DS_on R, D PDF Infineon
IRLML6402 0,21 max -20V, ca -3,7A (cont.), ca. 0,05Ω On-Widerstand (bei VGS -4,5V) SOT-23 SMD FET, extrem niedrige V_GS_th, bei niedrigem R_DS_on R PDF Infineon
IRF7220 0,50 max -14V, ca -10A (cont.), ca. 0,02Ω On-Widerstand Gehäuse SO-8, brauchbar in 3,3V Systemen R PDF
IRF5305 0,56 max -55V, -31A (cont.), ca. 0,065Ω On-Widerstand Gehäuse D-Pak (SMD, TO-252AA), Uth=-2 bis -4V R PDF
BS250 0,26 max -45V, bis -230mA (cont.), 14 (und mehr) Ohm On-Widerstand veraltete Technik aber in bastelfreundlichem TO-92 Gehäuse von R lieferbar R PDF (Vishay)
NDS0610 0,07 max -60V, bis -120mA (cont.), 20 (und mehr) Ohm On-Widerstand SOT-23 SMD Gehäuse Anwendung z. B. als Verpolschutz mit geringem Spannungsabfall R, D DK PDF (Fairchild)
PMV33UPE 0.52 max -20V, 5.3A (5s), <36mOhm(@4.5V), <65mOhm(@1.8V) On-Widerstand, Ultra-Low-Level: 1.8V. SOT-23 SMD, Treiber für Microcontroller-Ausgänge, Motortreiber, Verpolschutz. D (NXP)

MOSFET-Pärchen

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten-
blatt
IRF7389 0,51 30 V, >2,5 A, 30/60 mOhm On-Widerstand Gehäuse SO-8 D,R PDF

Dioden

Standarddioden

Siehe auch: Dioden-Übersicht

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten-
blatt
1N4148 0,02 Kleinsignal-Gleichrichterdiode 75V/150mA R,D,I D
1N4001..1N4007 0,02 Mehrzweck-Gleichrichterdiode, 1N4001..1N4007 mit gestaffelter Sperrspannung 1A 50..1000V R,D,I D
UF4001..UF4007 0,06 - 0,07 UltraFast-Gleichrichterdiode, gestaffelte Sperrspannung, trr<50ns bzw 75ns 1A R, D Datenblatt
1N5400..1N5408 0,06 Mehrzweck-Gleichrichterdiode, 1N5400..1N5408 mit gestaffelter Sperrspannung 3A, 50..1000V R, D D
UF5404, UF5408 0,11 bzw 0,22 UltraFast-Gleichrichterdiode, gestaffelte Sperrspannung, trr<50ns bzw 75ns 3A, 50..1000V R D
BAT46 0,10 Kleinsignal-Schottky-Diode 150mA D,R D
BAT54(A/C/S) 0,04 sehr schnelle Kleinsignal-(Doppel-)Schottky-Diode 200mA R,D,I D
SB120..SB160 0,13 Schottky-Diode 1A 20-60V R,I D
1N5817..1N5819 0,15 Schottky-Diode, sehr ähnlich zu SB120-140 1A 20/30/40V R, D, C, I D
1N5822 0,16 Schottky-Diode 3A 40V R D
BA159 0,051 Standard-Diode HF 1A 1000V R D
BAV99 0,041 Standard-Doppeldiode, SOT-23 ESD-Schutz R D

Z-Dioden

Nahezu jeder Lieferant von Elektronikbauteilen hat Z-Dioden im Sortiment. Meist gliedert sich das Angebot in die 0,5W und 1,3W-Typen. Für den Handapparat sind fertig gefüllte Sortierkästen eine gute Wahl. Sie enthalten 10-20 Stück jeder Spannung einer Leistungsklasse. Wer weniger braucht, dem seien einige Standardanwendungsfälle angeraten:

  • Querregler für kleinste Leistungen, typ. Spannungen 3.3V, 5,1V, 9V, 12V
  • Spannungsbegrenzung an MOSFET-Gates 10V
  • Bereitstellung von Referenzspannungen 2,4V-15V (bis 10V in 0,3V-Schritten, darüber 1V-Schritte)
  • Die Spannung von Z-Dioden unterhalb von 5V ist stark vom Strom abhängig und die Nennspannung wird je nach Typ bei unterschiedlichem Strom spezifiziert, so dass bei verschiedenen 3,3V Typen recht verschiedene Spannungen auftreten können

Suppressordioden

Suppressordioden sind praktisch Z-Dioden mit hoher Pulsleistung bei kleiner Bauform. Es gibt diese für Kleinspannung und Hochspannung (Netzanwendungen), wo sie in einigen Fällen Varistoren zur Spannungsbegrenzung ersetzen können. Die Kennlinie von Varistoren ist „weicher“ und erlaubt keine so präzise Spannungsbegrenzung wie mit Suppressordioden. Für Wechselspannungsanwendungen gibt es auch solche mit zwei antiseriellen Z-Dioden gleicher Durchbruchsspannung.

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung Lieferant Daten-
blatt
P6KExxxA THT, 600W, 6,8-440V, unidirektional
P6KExxxCA THT, 600W, 6,8-440V, bidirektional
1V5KExxxA THT, 1500W, 6,8-440V, unidirektional
1V5KExxxCA THT, 1500W, 6,8-440V, bidirektional
SMAJxxxA SMD, 400W, 5-440V, unidirektional
SMAJxxxCA SMD, 400W, 5-440V, biidirektional
SMBJxxxA SMD, 600W, 5-440V, unidirektional
SMBJxxxCA SMD, 600W, 5-440V, biidirektional

Leuchtdioden

Die Auswahl an Leuchtdioden übersteigt die 2000 Typen. Sie unterscheiden sich nicht nur in der Farbe, der Form und den Bauweisen, auch die Leuchtstärke und der dafür notwendige Strom sind Auswahlkriterien. Wie bei den Z-Dioden sind Sortimente im Fall von Unsicherheit die beste Wahl. Ansonsten sind:

  • für Anzeigezwecke Leuchtstärken von 2-50 mcd ausreichend, zumal die Abstrahlwinkel über 90° liegen.
  • Bis 2000 mcd sind bereits Schutzmaßnahmen notwendig, denn bei 30° Abstrahlwinkel ist es fürs Auge bereits gefährlich
  • Mehr als 4000 mcd sind schon sehr hell, selten sind die Abstrahlwinkel allerdings größer als 15°

RGB-LEDs gibt es in drei Grundkonfigurationen. Die gemeinsame Anode (common anode) erlaubt die Open-Collector-Ansteuerung der einzelnen Farben per NPN-Transistor. Für die gemeinsame Katode (common cathode) muss man dann einen PNP-Transistor einsetzen oder spezielle Anzeigentreiber. Letztere setzen zu einem wesentlichen Teil auf gemeinsame Katode. Die Ansteuerung mit Logik-Ausgängen hängt davon ab, wieviel Strom der Ausgang verträgt (sink, common anode) oder liefert (source, common cathode). Die dritte Version enthält einen Deserialisierungs- und PWM-Ansteuerchip, am bekanntesten ist WS8212. Alle RGB-LEDs sind Hybridschaltungen, bestehen also aus mehreren Chips. Wegen der verschiedenen Halbleitermaterialien, etwa GaP, GaN und InGaN. Man braucht sich daher über „schielende“ Billig-RGB-LEDs nicht zu wundern.

Leistungs-LEDs, die 0,3 A und mehr vertragen, gehören nicht zu den Standardbauteilen, erfreuen sich aber großer Beliebtheit. Da sie grundsätzlich der Kühlung bedürfen und in SMD-Bauweise gefertigt werden, ist der Kauf auf fertigen Kühlträgern empfehlenswert. Diese lassen sich auf größere Kühlkörper schrauben und bieten gut lötbare Anschlussflächen. Die früher beliebten sternförmigen Träger sind inzwischen nicht mehr erhältlich.

Eine Sammlung aus je 10 LEDs der Farben rot, grün, gelb und weiß, 5 mm Durchmesser und ca. 30 mcd, zzgl. 20 Widerstände 330 Ohm (1/4 W) sind für 5 V und das Steckbrett völlig ausreichend. Für die Unterstützung (warm-)weißer Leistungs-LEDs (je ca. 90 lm) müssen schon Typen mit >2000 mcd (bevorzugt gelb oder orange) vorgesehen werden.

Instrumentenverstärker

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten-
blatt
INA128 6,37 Verstärkung über 1 Widerstand einstellbar Brückenverstärker , Datenerfassung F PDF
INA326 3 Low Power, läuft an 3.3 oder 5 V Medizintechnik (EKG), Sensoren DK, C PDF
AD620 8 Standardtyp EKG, EEG, Brückenverstärker R, RS, DK PDF

Operationsverstärker

Es sind die typical values bei 25°C angegeben. Falls es selektierte Versionen gibt (z. B. LM358A) ist der schlechtere Wert des Standardteils angegeben.

Bei den R2R output Werten immer die Last RL in Ohm mitangeben, ansonsten sind die Werte relativ sinnlos. Teilweise steht auch dabei für welche Versorgungsspannung dies gilt. Vcc ist Versorgungs-Plus. Vee ist Versorgungs-Minus.

Bei der Stromaufnahme (supply current) ist der Strom pro IC angegeben. Weil es besser aussieht, ist sie in den Datenblättern oft pro OPV angegeben und muss z. B. bei einem Quad noch mit vier multipliziert werden.

Der Preis ist für Einzelstücke angegeben und entspricht meistens dem bei Reichelt.

Siehe auch: RN - Liste gängiger Typen von Operationsverstärkern

Die Tabelle lässt sich mit einem Klick auf die Überschriften sortieren.
Bezeichnung OPVs Unity- Gain in MHz Slew-Rate in V/µs Input Offset Spannung in mV Input Offset Strom Input Bias Strom R2R in R2R out @RL Vcc Strom- aufnahme in mA Bemerkung Daten- blatt Lieferant Preis (€)
LM358 / LM324 2 / 4 1 0,5 3 5 nA 45 nA Vcc-2V Vee-0,1V Vcc-1,5V Vee+5mV @10kΩ 5V 0,8 Standard-OP, Vcc=3V-30V, Isink=15mA Isource=30mA Isink-max=40mA PDF(358) / PDF(324) alle 0,19
TL072 2 3 13 3 5 pA 65 pA Vcc-0V Vee+3V Vcc-1,5V Vee+1,5V @10kΩ 30V 2,8 Standard Audio, Low Noise/JFET Eingang, Quad-Version: TL074, single: TL071(mit Offsetkorr.) PDF alle 0,17
NE5532 2 10 9 0,5 10 nA 500 nA Vcc-2V Vee+2V @600Ω 30V 8 Standard Audio OP, treibt 600Ω, Iout=35mA PDF alle 0,23
MAX4238/4239 1 MAX4238: 1.0, MAX4239: 6.5 MAX4238: 0.35, MAX4239: 1.6 0,0001 2 pA 1 pA Vcc+0.3V Vee-0.3V Vcc-4mV Vee+4mV @10kΩ / Vcc-35mV Vee+35mV @1kΩ 0.6 @Vcc=5.5V very low offset ("zero offset") 0.1µV, Rail2Rail, Vcc=2.7-5.5V, MAX4239: min. Gain x10 PDF F, (R MAX4238) 2,55 (1,45)
OPA333 1 0.350 0.16 0.002 140 pA 70 pA Vcc+0.1V Vee-0.1V Vcc-30mV Vee+30mV @10kΩ 0.017 micro power, low offset 2µV, Rail2Rail, Vcc=1.8-5.5V, SOT23-5 SO-8, Dual:OPA2333 PDF F 3,60
OPA335 1 2 1.6 0.001 120 pA 70 pA Vcc-1.5V Vee-0.1V Vcc-15mV Vee+15mV @10kΩ, Vcc-1mV Vee+1mV @100kΩ 0.285 low offset 1µV, Rail2Rail, Vcc=2.7-5.5V, SOT23-5 SO-8, Dual:OPA2335 PDF F 3,50
TL062 2 1 3 3 5 pA 30 pA 0,4 Low Power/JFET Eingang, veraltet PDF alle 0,17
TS912 2 1 @5V 0,8 @5V 2-10 1 pA 1 pA Vcc+0,2V Vee-0,2V over the rail Vcc-0,05V Vee+0,04V @10kΩ 5V 0,4 Standard Rail2Rail Typ, Vcc=2,7-16V, Iout=40mA, Quad: TS914 PDF alle 0,80
LMC6484 4 1,5 0,9 3 2 pA 4 pA Vcc+0,2V Vee-0,2V over the rail Vcc-0,2V Vee+0,2V @2kΩ 5V 3 Iout=16mA@5V Iout=28mA@15V PDF R 2,35
OPA2340 2 5,5 6 0,150 1 pA 1 pA Vcc+0,5V Vee-0,5V over the rail Vcc-0,04V Vee+0,04V @2kΩ 1,5 CMOS Vcc=2,5V - 5,5V PDF R 1,65
LF356 1 5 12 3 3 pA 30 pA Vcc+0,1V Vee+3V Vcc-2V Vee+2V @10kΩ 30V 5 high bandwidth J-FET, Settling-Time = 1,5µs @0.01% error-voltage, Eingang knapp über Vcc, PDF alle 0,50
OP07 1 0,6 0,3 0,030 0,4 nA 1 nA Vcc-1,5V Vee+1,5V Vcc-2,2V Vee+2,2V @2kΩ 15V 0,7 - 2,5 geringer Offset <80µV je nach Hersteller PDF alle 0,25
LMC6062 2 0,1 0,015 0,1 0,01 pA max:2pA 0,01 pA max:4pA Vcc-0,05V Vee+0,05V @25kΩ 5V 0,045 Precision, Micropower, CMOS, Is~40µA (typ.), Iout=8mA PDF R 2,05
LM4250 1 0,3-0,01 1-0,001 3-5 3-10 nA 8-50 nA Vcc-0,6V Vee+0,6V Vcc-0,6V Vee+0,6V @10kΩ 3V 0,008 - 0,09 Micropower, "programmierbar", Werte jeweils für Is=8µA und 90µA PDF R 0,98
ICL7621 2 0,5 0,15 15 30 pA 1 pA Vcc-0,3V Vee+0,3V unklar Vcc-0,1V Vee+0,1V @100kΩ 0,2 Micropower CMOS Vcc=2V - 16V PDF R 1,10
ICL7611 / ICL7612 1 0,5 0,15 15 30 pA 1 pA Vcc-0,3V Vee+0,3V unklar Vcc-0,1V Vee+0,1V @100kΩ 0,010 - 1 gleich mit ICL7621, aber nur 1 OPV und dafür programmierbar: Is= 10µA, 100µA, 1mA PDF R 0,82
LM13700 2 2 50 0,5 0,1 µA 0,4 µA Vcc-0,8V Vee+0,6V 2,6 OTA - Steilheits-OP 50V/µs PDF R 0,90
µA733 1 1200* 6 µA 40 µA Vcc-3,5V Vee+3,5V @2kΩ 25 Video OP, Vcc=12V, Isink=2mA; Gains of 10, 100, 400; Rin=8kΩ; VOutput offset=0,6V; PDF R 0,50
NE592 1 1200* 1 µA 9 µA Vcc-4V Vee+4V @2kΩ 20 Video OP, Vcc=12V, Isink=15mA; Rin=4-30kΩ; VOutput offset=1,5V; PDF R, I 0,40
LT1363 1 70 1000 1,5 120 nA 0,6 µA Vcc-1,6V Vee+1,8V Vcc-0,9V Vee+0,9V @500Ω 10V 7 Steilheits OP, Vcc=5-15V, Isink/source=30-60mA; Rin=5MΩ*; PDF R 3,80
CA3140 1 4,5 9 5 0,5 pA 10 pA Vee-0,5V Vcc-2V Vee+0,6V @2kΩ 15V 4 BIMOS-OP - kleiner Eingangsstrom, ideal für Single-Supply, Vcc-min=4V PDF R 0,47
TCA0372 2 1,1 1,3 1 10 nA 100 nA Vee to Vcc-1,0V Vcc-0,8V Vee+0,8V @0,1A 30V Vcc-1,3V Vee+1,3V @1A 24V 5 Power-OPV, Thermal Shutdown, Io=1A Io(max)=1.5A PDF alle, R 0,70
LA6510 2 0,15 2 10 nA 100 nA Vcc-2V Vee+0V Vcc-2V Vee+2V @33Ω 30V 12 Power-OPV, current limiter pin, Imax=1A P=2,5W, Gehäuse:SIP10F PDF R 0,80
L272 2 0,35 1 15 50 nA 300 nA Vcc-1V Vee+0,3V @0,1A 24V Vcc-1,5V Vee+0,6V @0,5A 24V 8 Power-OPV, Vcc=4V-28V, Io=0,7A P=1W, Thermal Shutdown @160°C PDF R 0,70
TLC272 2 1,7 2,9 1,1 0,1 pA 0,7 pA Vcc-0.8V Vee-0.3V Vcc-1.2V Vee+0V @10kΩ 5 Precision OPV, für hochohmige Messanwendungen, Single: TLC271, Quad: TLC274, weniger Offset: TLC277 PDF R, CSD 0,26
MCP602-I/P 2 2,8 2,3 1 1 pA 1 pA Vcc-1,2V Vee-0,2V Vcc-0,1V Vee+0,1V @5kΩ 0,5 Vcc=2,7V-5,5V Vout=20mA PDF R 0,55

Warum findet sich in obiger Liste kein 741, war er doch lange Zeit "der" OPV schlechthin? Nun, er wird allgemein als "veraltet" angesehen, da er aus den 60er Jahren stammt (1968 von Fairchild vorgestellt, etwa ab 1969 kommerziell erhältlich) und keine besonderen technischen Daten aufweist. Der immerhin etwa fünf Jahre jüngere 324 (von 1974) kostet häufig ein paar Cent weniger, enthält dafür aber vier statt einen OPV mit besseren Daten.

Lineare NF-Verstärker

Bezeich-
nung
Kanäle Ausgangs-
strom
[A}
Ausgangs-
leistung
[W]
Bemerkung Datenblatt Lieferant
Preis
[€]
TDA2030 1 3,5 14 PDF alle 0,73
TDA2050 1 5 32 PDF alle 1,00
TDA7294 1 10 100 PDF alle 2,10

HF-taugliche Verstärker

Für HF-Anwendungen eigenen sich besonders:

LT1222

Komparatoren

Komparatoren sind im Vergleich zu OPVs deutlich schneller. Man sollte sie immer nur als Komparatoren benutzen und nicht als lineare Verstärker. OPVs sollte man nur als Komparatoren beschalten, wenn es nicht um hohe Schaltgeschwindigkeiten geht, siehe Schmitt-Trigger.

Die Tabelle lässt sich mit einem Klick auf die Überschriften sortieren.
Name Kanäle Schalt-
zeit
Input-
Offset-
Spannung
[mV]
Input-
Bias-
Strom
R2R in Aus-
gang
Strom-
auf-
nahme
[mA]
Bemer-
kung
Daten-
blatt
Liefer-
ant
Preis (€)
LM393 2 1,5 µs 1 65 nA Vcc−2V Vee+0V Open- Collector 1,6 Standard PDF alle 0,10
LM339 4 1,5 µs 1,4 60 nA Vcc−2V Vee+0V Open- Collector 1,1 Standard PDF alle 0,10
LM311 1 165 ns 2 100 nA Vcc−1,2V Vee+0,3V (@ ±15V) Open-Collector, Open-Emitter 5,1 Offset Balancing, Strobe Input PDF alle 0,35
TLC3702 2 1,1 µs 1,2 5 pA Vcc−1,5V Vee-0,2V PushPull 0,02 Micro-
power
PDF F, C, R 0,80
MAX9601 2 0,5 ns 1 6 µA Vcc−2V Vee+3V PECL 30 High Speed PDF F, U 7

Spannungsregler

Linearregler

Bezeichnung Beschreibung Eingangs-
spannung
[V]
Ausgangs-
spannung
[V]
Ausgangs-
strom
[mA]
Anwendungen Lieferant Preis [€]
LP2950 LDO 30 2,5, 3, 3,3, 3,6, 5 100 TO-92, Iq=120µA R, D 0,39 - 0,53
LM2940 LDO 26 5, 8, 9, 10, 12, 15 1000 Verpolschutz, TO-220, SOT-223. R, D 0,40
LM1117 LDO 20 1,8, 2,5, 2,85, 3,3, 5 800 SOT-223. 3V3 oder einstellbar D, R, I 0,65
LM317 einstellbar 40 (Uein-Uaus) 1,2 - 37 1500 TO220 alle 0,22
LM337 einstellbar, negativ -40 (Uein-Uaus) -1,2 - -37 1500 TO220 alle 0,22
MAX663 einstellbar, niedriger Iq 2-16,5 5V, 1,3-16 40 1,80
LM78xx Fest 35 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24 1000 alle <1,00
LM79xx Fest, negativ -35 -5, -6, -8, -9, -10, -12, -15, -18, -24 1000 alle <1,00
LF33, LFxx LDO 18 1,25, 1,5, 1,8, 2,5, 2,7, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,5, 4,7 5, 5,2, 5,5, 6, 8, 8,5, 9, 12V 1000 TO-220 R, I <1,00
MCP1700 LDO, niedriger Iq 13,2 1,2, 1,5, 1,8, 2,5, 2,8, 3,0, 3,3, 4,0, 5,0 200 TO-92, SOT-89, SOT-23 R, F, I <1,00
LM2931 LDO 26 3,3, 5, 3-24 100 TO-220, TO-92, SMD, Automotive, Iq=0,4mA R ~0,30 - 0,40
μA723
LM723
40 2-37 150 Labornetzteile, DIP-14, SO-14 alle ~0,35
TL783 hohe Eingangsspannung 125 1,25-125 700 TO-220 R ~2,00

Siehe auch:

Schaltregler

Bezeich-
nung
Preis
[€]
Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten-
blatt
LM2576
LM2575
LM2574
0,90 Step-Down (einstellbar/"ADJ" oder Festspannung) max 40Vin -> 1,2 - 37Vout, TO220-5 u.a., LM2576 bis 3A, LM2575 bis 1A, LM2574 bis 0,5A, als HV-Typen Vin bis 63V alle - Achtung: R liefert u.U. den nur zum LM2596 äquivalenten P3596 PDF
Beitrag
LM2577
LM1577
Step-Up (ADJ oder Festsp.), auch als Step-Up/-Down ("buck boost" bzw. SEPIC) betreibbar 3,5 - 40Vin -> 0 - 60Vout, TO220-5 u.a., PDF
MC34063A 0,29 Step-Up ~0,3A / Step-Down 0,7A / Inverter 0,2A-0,6A SO-8/DIP-8; Tool zum Berechnen auf www.nomad.ee R, I PDF
PR4401 0,50 Led-Treiber, Step-Up, Batteriebetrieb mit einer Zelle (bis 0,9 V) SO-23 R, AK Modul-Bus, I PDF
LT1930
LT1932
3 Leistungs-Led-Treiber, Step-Up SO-23 R PDF

Shuntregler/Spannungsreferenz

Bezeichnung Preis [€] Spannung [V] Strom [mA] Fehler [%] Temperaturkoeffizient
typ/max [ppm/K]
Anwendungen Lieferant Datenblatt
TL431 0,15 2,5-36 1-100 2 20/70 Präzise Alternative zur Z-Diode; SO8; TO92 C, R, DK PDF
TLV431A 0,30 1,25-6 0,1-15 1 70 Low Current, low Voltage Version des TL431; SOT23 R, DK PDF
LT1021 5,00 5; 7; 10 10 1; 0,05 2/5 Präzisionsreferenz, +/-10mA Ausgangsstrom C, R, DK PDF
LT1004 1,90 1,235; 2,5 0.01-20 0,8 20/50 niedriger Stromverbrauch, ab 20 µA; 1,2V bessere Eigenschaften; TI != LT R, I PDF
LT1009 1,95 2,5 1-10 0,2 20/30 verbesserter Ersatz für LM336 R PDF
LM336-2.5 0,20 2,5; 5,0 0,6-10 4 70/230 TO92; SO8; 1% erhältlich C, R, DK PDF
LM385 0,35 1,2V; 2,5 0,015-20 2 30/150 Präzise Alternative zur Z-Diode; SO8; TO92 C, R, DK PDF
LM 4041 CIDBZT 0,35 1,22V-10,0 0,045-12 0,5 20/100 Battery Powered Equipment elpro.org [1]
LT1029 2,20 5,0 0,6-10 1 8/40 Bandgap TO92; 0,2% erhältlich C, R, DK PDF
ADR36x 2,20 2,048; 2,5; 3; 3,3; 4,096; 5 -1, +5 0,1 3/9 Bandgap; SOT23 DK, RS, FAR PDF

Maxim und TI haben viele Spannungsreferenzen im Programm.

Stromquelle

Referenzstromquelle

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten-
blatt
LM134 0,58 - 1,84 Referenzstromquelle, 1µA...10mA, TO-92 Referenzstromquelle
Temperatursensor
R, C [2]
REF200 7,94 Referenzstromquelle, 2 x 100µA Referenzstromquelle F [3]

Timer

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten-
blatt
NE555 0,15 Universeller Zeitgeber mit starker Endstufe Für alles, wirklich alles. CMOS-Versionen lassen sich aufgrund ihrer niedrigeren Betriebsspannung besser mit µCs verbinden. alle Google
DS1307 1,95 64 X 8 Serial Real Time Clock. Quarzuhr / Kalender Baustein mit serieller TWI-Schnittstelle. Uhrenfunktion, unabhängig vom µC, aber µC-Steuerbar. Batteriepufferbar (3V-Knopfzelle wie CR2032) um die Zeit bei ausgeschalteter Board-Betriebsspannung weiter zu zählen. D, R, I Google
PCF8583 1,50 I²C/TWI Real Time Clock, Calendar, SRAM, Alarm, Timer, Eventcounter Auf Basis eines SRAM-chips, deshalb kann ein großer Teil als SRAM genutzt werden (ca 240 bytes). Berechnet Datum (4 Jahre, Jahr 0 = Schaltjahr), Uhrzeit (12/24), Wochentag. ein 32-kHz-Uhrenquarz ist nötig, sonst als Uhr unbrauchbar da störempfindlich. Möglichkeit eines Interruptausganges bei voreingestellter Alarmzeit. Bemerkenswert einfaches Protokoll. Kann umgeschaltet werden in einen Timer-Modus (einfacher Counter mit bestimmter Timebase) oder Event-Counter-Modus (Eingangssignale zählen). R [4]

Analogschalter und Multiplexer

Die DG2xx DG3xx DG4xx, teilweise auch DG5xx bezeichnen Analogschalter und Multiplexer die sich zum Industriestandard entwickelt haben. Es gibt sie von vielen Herstellern und zahlreichen Ausführungen in allen R(on) Bereichen und sind Pinkompatibel. Anstelle von "DGxxx" benutzen Hersteller für verbesserte/moderne Versionen ihre eigenen Präfixe wie "ADGxxx" von Analog Devices oder "MAXxxx" von Maxim. Für einfache Schalter werden häufig die letzten zwei Ziffern 01 bis 05 und 11-13 benutzt, 06/07/08/09 bezeichnet 16:1 8:1 und 4:1 Multiplexer in Single Ended und Differential Ended. Spannungsbereich geht bis +/-12 oder +/-15 V, die Steuereingänge haben zum Teil TTL-Kompatibilität, andernfalls einen Pin der den Logikpegel definiert (z. B. VCC).

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten-
blatt
DG201/DG202/DG212 2-3 Vierfach Einzelschalter in SPST, SPDT, Zum µC-gesteuerten schalten von Analogsignalen, in Audio, Video, und Messschaltungen, in OP-Schaltungen für programmierbare Verstärkungen Maxim, Analog Devices [5]
DG306/DG406 4-10 16:1 Analog-Multiplexer Zum Multiplexen von Analogsignalen, Kanalauswahl für ADC-Messschaltungen. Maxim, Analog Devices [6]
DG307/DG408 4-10 Zweifach 8:1 bzw Einfach 8:1 differential ended (8 Doppelkanäle) Zum Multiplexen von Analogsignalen, Kanalauswahl für ADC-Messschaltungen auch für differentielle Eingänge. Maxim, Analog Devices [7]
4051
74HC4051
0,25 1:8 Multiplexer, R_on <100Ω, auch 2:4, 1:16 usw Zum µC-gesteuerten schalten von Analogsignalen, in Audio, Video, und Messschaltungen, in OP-Schaltungen für programmierbare Verstärkungen [8]

Digital

CAN

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten-
blatt
MCP2515 2,55 CAN 2.0B, SPI D,F,R,I PDF
SJA1000 4,55 PeliCAN 2.0B
8 Bit parallele Schnittstelle
F,R

Logik

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten-
blatt
74HC4050 0,27 z. B. 5V => 3V Pegelwandler unidirektional abwärts alle PDF
HEF4104B 0,77 z. B. 5V => 12V Pegelwandler unidirektional aufwärts alle PDF

USB

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten-
blatt
FT232 3,59 USB <-> RS232 Wandler Virtueller COM Port D, R, I PDF
FT245 4,79 USB <-> Seriell Wandler mit paralleler Schnittstelle Virtueller COM Port D, R PDF
TUSB3410 3,50 USB <-> RS232 mit 8052 CPU Virtueller COM Port DK PDF
MCP2200 1,90 USB <-> UART per fest-vorprogrammiertem PIC Virtueller COM Port R, RS, F, M, DK, I PDF

GPS

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten-
blatt
NL-552ETTL (uBlox5) 25,43 GPS-Empfänger NMEA Protokoll, TTL mercato HTML
NL-550ERS (uBlox5) 24,95 GPS-Empfänger NMEA Protokoll, RS232 mercato HTML
NL-551EUSB (uBlox5) 22,56 GPS-Empfänger NMEA Protokoll, USB mercato PDF
EM-406A (Sirf III) 35 GPS-Empfänger mit 1PPS-Ausgang NMEA Protokoll, TTL HTML
CW25-TIM 35 zusätzlicher Frequenz-
ausgang (10Hz-30MHz)
Sehr interesant wenn man einen präzisen Takt braucht (AD-Wandler, Datenlogger, Frequenzzähler etc.) navsync.com
Timing Multi-GNSS Receiver Module Typ Furuno GT-87 48,67 zusätzlicher Frequenz-
ausgang; für alle Satelliten (GPS,GLONASS,usw).
Interresant für simultane AD-Wandlung an verschiendenen Orten, da zwei Empfänger sehr präzise im Gleichlauf sind. Bürklin 64S3190 Furuno

Treiber

Diverse Treiber

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten-
blatt
ULN2003A 0,29 7-fach Low-Side Treiber 50V/500mA R, D, I PDF
TPL7407L 0,70 7-fach Low-Side Treiber, CMOS Version des ULN2003A 50V/600mA alle PDF
ULN2803A 0,31 8-fach Low-Side Treiber 50V/500mA alle PDF
TBD62083A 0,31 8-fach Low-Side Treiber (DMOS) 2 Ohm RDS ON 50V/500mA alle PDF
TPIC6B595 1,00 8-fach Low-Side Treiber mit integriertem Schieberegister 45V/250mA F PDF
UDN2981 1,50 8-fach High-Side Treiber 50V/500mA R PDF
ICL7667 1 Dual inverting MOSFET Treiber 18V, 20ns@1nF R PDF
HCPL3120 3.70 Optokoppler mit integriertem MOSFET-Treiber Schaltnetzteile, etc. C PDF
SN75179B 0.36 RS-485/422 Receiver/Transmitter, alter IC mit hohem Stromverbrauch (60mA!) Serielle Daten (z. B.UART) über weite Strecken R PDF
MAX485 1.50 RS-485/422 Receiver/Transmitter, moderner CMOS IC mit geringem Stromverbrauch (0,3mA!) Serielle Daten (z. B.UART) über weite Strecken R PDF
LTC1480 RS-485 Transceiver Betriebsspannung 3,3V, "Ultralow Power" R, C u.a. PDF
MAX3232 RS-232 Transceiver Betriebsspannung 3V bis 5,5V R, D, C, I u.a. PDF

7-Segment LED-Treiber

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten-
blatt
MAX6950 (MAX6951) 9 5 (8) Stellen Treiber mit SPI Unterstützt 2.7 bis 5.5 V Versorgungsspannung, für LEDs mit gemeinsamer Kathode, minimierte Anzahl von Ausgangs-PINs - trotzdem alle Segmente/LEDs einzeln angsteuerbar, nur QSOP Package Mouser MAX
STLED316S, STLED316SMTR 2 Sechs-Stellen Treiber mit SPI-ähnlicher Busschnittstelle Sechs-Stellen Treiber, der zusätzlich noch ein 8x2 Tastaturdekoder enthält. Die Busschnittstelle ist SPI-ähnlich, MOSI und MISO liegen auf einem gemeinsamen PIN als DIN/DOUT (SISO). Nur 5 Volt. Mouser ST
ICM7218C 6 Acht-Stellen Treiber mit paralleler Busschnittstelle Alt, teuer, benötigt viele µC-Pins für die parallele Schnittstelle Reichelt Intersil
MAX7221 6 Acht-Stellen Treiber mit SPI Mit BCD-Dekoder, kann auch beliebige 8x8 LED-Matrix ansteuern, nur 5 Volt Reichelt Maxim

Punkt/Streifen (Dot/Bar) LED-Treiber

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten-
blatt
LM3914 1,20 10-Stellen Balkenanzeigetreiber mit Analogeingang Lineare A/D-Wandlung Reichelt, eBay PDF
LM3915 1,40 10-Stellen Balkenanzeigetreiber mit Analogeingang Logarithmische A/D-Wandlung, 3-dB-Schritte eBay PDF
LM3916 10-Stellen Balkenanzeigetreiber mit Analogeingang Logarithmische A/D-Wandlung, ungleiche Abstufungen eBay PDF

Analogschalter aus der 4000 Logikreihe

Die folgenden Schalter werden digital gesteuert, daher sind sie im Kapitel Digital einsortiert. Sie basieren auf Standard CMOS-Technologien, sind daher weit verbreitet, günstig, haben aber daher auch nur mäßige Eigenschaften und begrenzte Anwendungsbereiche. Analogschalter für Präzisionsanwendungen sind im Kapitel Analog. Zum Schalten Analog- oder Digitalsignalen. Je nach Typ sind Analogsignale bis in den 100 MHz Bereich mit einer Schaltfrequenz bis mehrere 10 MHz möglich. Das gilt aber nur für sehr moderne Analogschalter. Die hier aufgelisteten Klassiker vertragen eher nur einige wenige MHz.

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten-
blatt
4051 0,25 1x 8:1 Analogmultiplexer alle Google
4052 0,11 2x 4:1 Analogmultiplexer/
-demultiplexer
alle Google
4053 0,16 3x 2:1 Analogmultiplexer/
-demultiplexer
alle Google
4066 0,15 4x Analogschalter alle PDF
4067 0,60 1x 16:1 Analogmultiplexer/
-demultiplexer
alle Google

Galvanische Trennelemente

Siehe auch Optokoppler.

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten-
blatt
CNY17 0,28 Optisch, Standardtyp 3,7kV 50-100kHz R,C PDF, PDF Temic
6N137 0,49 Optisch, Logikausgang (5V) sehr schnell 14MHz R,D,I PDF
ADUM240* 10 Induktiv, 3V/5V Logik extrem schnell, EN90650, 5kV F www
ISO72* 1,25 Kapazitiv, 3V/5V 6kV, bis zu 150MHz DK,F PDF
PC817/827/837/847 0,3 Optisch 8x7, x=Anzahl der Optokoppler C, R, I PDF
HCNR201 4,50 Optisch Linear Optokoppler wie IL300 F PDF

Displays

Bei den Textdisplays eignet sich praktisch jedes HD44780 kompatible Display. Praktisch jeder Elektronikversender hat eine Auswahl an verschiedenen Größen zu bieten. Wer keinen besonderen Anforderungen an die Größe der Displays hat sollte sich bei Pollin und in Ebay umschauen.

Speicher

RAM

EEPROM

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten-
blatt
ST 24C01 BN6, ST 24C02 BN6, ST 24C256 BN6 (allgemein 24C## mit ## Größe in kbit) 0,14 - 1,50 EEPROM Speicher mit seriellem (I2C) Interface, 1kbit bis 512 kbit Speicher. Viele verschiedene Hersteller. Speichern von Konfigurationsdaten R PDF

Converter

ADC

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung max.
Abtastrate
[Smps]
Lieferant Daten-
blatt
ADC830 6 8-Bit-ADC, Differentiell, Parallel, (DIL-20) 8770 C,R PDF
LTC2400CS8 8,30 24-Bit-ADC, Single Ended, Seriell (SPI), (SO-8) 6 R PDF
CS5381 37,50 24 Bit Stereo-Audio-ADC (SOIC-24) 192k HTML
ADS830 6,10 8 Bit ADC Parallel (SSOP-20) 60M R PDF
MCP3204 2,65 12-Bit-SAR-ADC, Single Ended, 4 Kanäle mit MUX, Seriell (SPI), (DIL-14/SO-14) 100k C,R PDF
ADS1100 5,45 ratiometrischer ADC 16-bit, PGA, I2C, SOT23-6 128 Mouser PDF
ADS1115 2,40 Quad 16-Bit-ADC, Seriell (i2C), (X2QFN) 3400 Mouser PDF
ADS1119 5,50 Quad 16-Bit-ADC, Seriell (i2C), Vref int und ext, auch ratiometr. Messung möglich 1000 Mouser PDF
LTC2440CGN 8,40 24-Bit-ADC, Differentiell, Seriell (SPI), (SSOP-16) 3500 R PDF

DAC

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten-
blatt
DAC08 0,90 8-Bit DAC mit parallelem Businterface. Alt, preiswert. Benötigt viele µC Pins (min. 8, paralleler Bus) und eine doppelte Spannungsversorgung. Langsamere Version: 0808. alle Google
AD7524 3,00 8-Bit DAC mit parallelem Businterface Benötigt viele µC Pins. Single-Supply (5V bis 15V). alle Google
TDA8444 1,20 Achtfach 6-Bit DAC mit I2C. Bezahlbarer sechsfach-DAC, allerdings mit geringer Auflösung. Dort wo µC gesteuert viele Ausgangskanäle mit geringer, ungenauer Auflösung benötigt werden. R Google
PCF8591 2,50 8-Bit DAC, 8-Bit ADC mit I2C. Z.B. in Regelkreisen wo sowohl ein DAC, als auch ein ADC benötigt wird. R Google
TDA8702 2,50 8-Bit Video DAC mit parallelem Businterface und Clock-Eingang. Schnelle Wandlung bis 30 MHz. Benötigt viele µC Pins. R Google
LTC1661 2,45 Dual 10-bit DAC mit SPI Guter Kompromiss aus Preis und Leistung. (Achtung, Micro-SO8-Gehäuse) F, C (Suchfunktion weigert sich manchmal ihn im Conrad-Shop zu finden), R Google
LTC1257 6,20 12-bit DAC mit kaskadierbarem SPI Genauer µC-steuerbarer DAC. C, F, R Google
LTC1456 10,- 12-bit DAC mit kaskadierbaremSPI Genauer µC-steuerbarer DAC. C Google
MCP4922 2,25 2Kanal 12-bit DAC mit SPI Genauer µC-steuerbarer DAC von Microchip. R Datenblatt

Sensoren (aktiv)

Temperatur

Siehe auch Temperatursensor.

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung Lieferant Daten-
blatt
LM75 1,75 Temperatursensor mit I2C (3.3V und 5V Version) (SMD) D, R, I PDF
DS1621 ~5 Temperatursensor mit I2C (wie LM75, kein SMD) C, D
DS18B20 2,95 Temperatursensor mit 1-Wire Interface D, R, I PDF
LM35 1,19 Analoger Temperatursensor D, R PDF
LM335 0,87 Analoger Temperatursensor R PDF
TSIC306 6 Digitaler Temperatursensor (auch analog oder ratiometrisch) R,C PDF
TSIC506 6 Digitaler Temperatursensor (fertig kalibriert bis zu 0,1K zwischen 0-45°C) F PDF

Wenn man z. B. einen Übertemperaturschutz bauen will, bei der es nur eine Schaltschwelle gibt, dann empfiehlt sich die Verwendung eines NTCs. Dessen Kennlinie ist gegenüber den Kennlinien von z. B. LM335 dahingehend im Vorteil, dass eine geringe Temperaturänderung besser messbar ist. Eine detailliertere Übersicht findet sich im Artikel Temperatursensoren, andere Sensoren sind in der Kategorie Sensorik zu finden.

Passive Bauelemente

Sensoren (passiv)

Licht

Siehe auch Lichtsensor / Helligkeitssensor.

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung Anwendungen Lieferant
BPX65 4,25 Fotodiode
10µA, 350-1000nm
schnelle Lichtmessungen (bis MHz Bereich), großer Wellenlängenbereich R
BPW34 0,59 Fotodiode
80µA, 400-1100nm
großer Wellenlängenbereich, preiswert, große Fläche, große Verfügbarkeit R
BPW21 5,25 Fotodiode
10µA, 550nm
Lichtspektrum des menschlichen Auges R

Temperatur

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten-
blatt
KTY81 0,50 nichtlinear(*), bis 150°C in μC Schaltungen R, D PDF
KTY84 0,72 nichtlinear(*), bis 300°C in μC Schaltungen R PDF
Pt100 / Pt1000 ab 3,00 lineare Kennlinie analoge Messschaltungen F C R

(*) Verschaltet man den Sensor als Spannungsteiler (Abgriff an den ADC), so erhält man dadurch eine meist ausreichende Linearisierung!

Widerstände

Mit einem Widerstandssortiment, welches die E12-Werte enthält, kann man normalerweise nicht falsch liegen. Denn früher oder später benötigt man jeden Widerstandswert der E12-Reihe einmal. Für einen Einstieg eignen sich die Sortimente vom Pollin. Auch ein Blick in Ebay kann sich lohnen, um ein Einstiegssortiment zu bekommen. Wer Schaltungen an Netzspannung entwickelt, sollte auf die Operation Voltage achten, denn nicht alle Typen weisen die nötige Spannungsfestigkeit auf. Als Daumenregel gilt: ½-Watt-Widerstände oder größer passen immer, zwei bis drei in Reihe geschaltete ¼-Watt-Widerständen tun es auch.

Kondensatoren

Bezeichnung Preis (€) Beschreibung Anwendungen Lieferant Datenblatt
100nF Keramik ~0.05 Abblockkondensator zwischen VCC und GND vor allem bei Digital-ICs alle PDF
100nF Keramik SMD 0603 ~0.01 (bei 100 Stück) SMD 0603 Abblockkondensator zwischen VCC und GND vor allem bei Digital-ICs D PDF

Mechanische Bauelemente

Taster / Schalter

Steckverbinder

Bezeichnung Preis
[€]
Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten-
blatt
WSL 10G 0,07 Wannenstecker, 10-polig, gerade, Raster 2,54 mm Verbindung zwischen zwei Platinen mit Flachbandkabel R, alle -
PFL 10 0,09 Pfostenleiste, 10-polig, Schneidklemmtechnik, Raster 2,54 mm Verbindung zwischen zwei Platinen mit Flachbandkabel R,alle -
AWG 28-10G 0,70€/m Flachbandkabel, 10-polig, 3 Meter, Raster 1,27 mm Verbindung zwischen zwei Platinen mit Flachbandkabel R,alle -
D-SUB BU 09FB 0,50 D-Sub 9-polig auf 10-polig Pfostenleiste mit Flachbandkabel Anschluss für serielle Schnittstelle am PC R -
KKxx025C 0,35 - 1,20 Flachkabel-IC-Sockelverbinder, xx-polig (08, 14, 16, 18, 20, 28 erhältlich) Übergang von Leiterplatte auf Steckbrett R -
Anreihklemmen 0,30 Reihenklemme/Anreihklemme (verschieden Typen, für Lochraster: Raster 5.08) Anschluss der Spannungsversorung, leistungsstarke Verbraucher alle -
0,30 Hohlstecker/DC-Stecker siehe englische Wikipedia Coaxial power connector - -
SL 1X40G 2,54 0,20 40-pol. Stiftleiste ("Jumperleiste"), Raster 2,54mm (auch in anderen Polzahlen) z.B. mit Jumper als "Schalter", für DuPont-Kabel, teilbar R, alle -
Buchsenleiste ca 0,20 Buchsenleiste, Raster 2,54mm, in versch. Polzahlen erhältlich z.B. als Sockel für Stiftleisten ("Jumperleisten"), teilbar (wenn man eine Buchse opfert) R, alle -
präzisions Buchsenleiste ca 0,40 präzisions Buchsenleiste, Raster 2,54mm, in versch. Polzahlen erhältlich für Jumperkabel oder Drähte, man kann sie anstatt IC-Sockel verwenden, meist teilbar, nicht geignet als Sockel für Stiftleisten ("Jumperleisten") R, alle -

Lieferanten

Lokale Lieferanten: Lokale Anbieter

Allgemeine Lieferantenliste: Elektronikversender
Metallteile/Mechanik Lieferantenliste: Eisenwarenversender

Kürzel Name Webseite Kommentar
B Bürklin www.buerklin.de Ladengeschäft in Oberhaching
C Conrad www.conrad.de Gigantisches Sortiment, aber sehr hohe Preise. Nur zu empfehlen, wenn die benötigten Teile nirgendwo anders aufzutreiben sind. Trotzdem kann man auch hier gelegentlich ein Schnäppchen machen. Filialen haben nicht alle Katalogartikel auf Lager.

Aus dem Conrad-Lager bestellt man besser zu günstigeren Preise bei: www.voelkner.de

D CSD-Electronics www.csd-electronics.de Kleiner Shop mit überschaubarem Sortiment und akzeptablen Preisen.
Ladengeschäft in Bonn
DK Digikey www.de.digikey.com Mindestbestellmenge von 50€, sonst 18€ Versandkosten
e elpro http://www.elpro.org/shop/shop.php großes Sortiment, sehr preiswert
F Farnell www.farnell.de Versand nur Firmen & Studenten.
I IT-WNS www.it-wns.de - existiert nicht mehr Kein Mindestbestellwert, geringe Versandkosten ab 2,45€
K Kessler electronic www.kessler-electronic.de Kein Mindestbestellwert, geringe Versandkosten ab 2,50€
M Meilhaus www.meilhaus.de Nur gewerbliche Kunden
Mouser www.mouser.com 20€ Versand, ab 65€ Versandkostenfrei. Großes Sortiment und meist die niedrigsten Preise wenn man größere Stückzahlen benötigt.
P Pollin www.pollin.de Hier finden sich viele Schnäppchen und Industrierestposten
R Reichelt www.reichelt.de Mindestbestellmenge von 10€, sonst Zuschlag von 3€, 5,60€ Versand, großes Sortiment und meist gute Preise