Standardbauelemente

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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 unter 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 [[1]].


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"

  • 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

NPN

Bezeichnung Preis (€) Beschreibung Anwendungen Lieferant Datenblatt
BC 337 0,04 Standardtyp bis ~300mA sinnvoll R,D PDF
MMBT 2222A 0,05 SMD TO-23 Gehäuse, Ptot bis 350mW bis ~ 300mA sinnvoll R,D [2]
BC 547/847 0,03 Standardtyp, BC847 in SMD bis ~50mA sinnvoll R,D PDF
BC 635/639 0,07 andere Pinbelegung als BC547 (= BD135 in anderem Gehäuse) bis ~500mA sinnvoll R,D PDF
BD 433/437 0,19 niedrige Sättigungsspannung bis ~2A sinnvoll R PDF
TIP41C 0,24 Ptot: 65W, geringe Stromversärkung (max.75) Grenzwert 10A R PDF
TIP102 0,42 Ptot bis 80W mit Kühlkörper, hohe Stromverstärkung von über 1000 über einen sehr großen Bereich. Grenzwert 8A R PDF
TIP 3055 0,75 Ptot bis 90W mit Kühlkörper, Stromverstärkung sehr niedrig (bei großen Strömen << 100) Grenzwert 15A R PDF
2N6284 2-3€ Linearer NPN-PowerDarlington; Ptot 160W; Antiparalele C-E Diode; komplementärtyp: 2N6287 Vcbo 100V; Vceo 100V;Vebo 5V;Ic 20A (peak 40A);Ib 0,5A R PDF

PNP

Bezeichnung Preis (€) Beschreibung Anwendungen Lieferant Datenblatt
BC 327 0,04 Komplementärtyp zu BC337 bis ~300mA sinnvoll R,D PDF
BC 557 0,03 Komplementärtyp zu BC547C bis ~50mA sinnvoll R,D PDF
BC 636/640 0,07 Komplementärtyp zu BC635 bis ~500mA sinnvoll R,D PDF
TIP 2955 0,75 Ptot bis 90W mit Kühlkörper Grenzwert 15A R PDF

Siehe auch: Transistor-Übersicht

N-MOSFET

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 Datenblatt
IRF1010N 0,87 max 50V, max 85A, 11 mOhm On-Widerstand Alles, was mit POWER zu tun hat ... R PDF
IRLZ34N 0,42 max 55V, max 30A, 35 mOhm On-Widerstand Gatespannung kompatibel mit 5V-Controllern. R, D PDF
IRLML2502 0,42 max 20V, max 4,2A (cont.), 45 mOhm On-Widerstand SOT23 SMD-FET, extrem niedrige V_GS_th, bei niedrigem R_DS_on D PDF
BS170 0,13 max 60V, bis 500mA, 5 Ohm On-Widerstand veraltete Technik, aber in bastelfreundlichem TO-92 Gehäuse R,D PDF (Fairchild)
BSS123 0,06 max 100V, max 170mA (cont.), Thresholdspannung 1,7V, On-Widerstand 1,3Ohm SOT23 SMD-FET, auch für 3V3-versorgte Schaltungen bestens geeignet R,D PDF (Fairchild)

P-MOSFET

Bezeichnung Preis (€) Beschreibung Anwendungen Lieferant Datenblatt
IRF7220 1,10 max -14V, ca -10A (cont.), ca. 0,02 Ohm On-Widerstand Gehäuse SO-8, brauchbar in 3,3V Systemen R PDF
BS250 0,18 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 SMD Gehäuse Anwendung z.B. als Verpolschutz mit geringem Spannungsabfall D DK PDF (Fairchild)

MOSFET-Pärchen

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

Siehe auch: Mosfet-Übersicht

Dioden

Bezeichnung Preis (€) Beschreibung Anwendungen Lieferant Datenblatt
1N4148 0,02 Kleinsignal-Gleichrichterdiode R,D D
1N4001..1N4007 0,02 Mehrzweck-Gleichrichterdiode, 1N4001..1N4007 mit gestaffelter Sperrspannung 1A R,D D
UF4001..UF4007 0,06 - 0,07 UltraFast-Gleichrichterdiode, gestaffelte Sperrspannung, trr<50ns bzw 75ns 1A R Datenblatt
1N5400..1N5408 0,06 Mehrzweck-Gleichrichterdiode, 1N5400..1N5408 mit gestaffelter Sperrspannung 3A, 50..1000V R D
UF5404, UF5408 0,11 bzw 0,22 UltraFast-Gleichrichterdiode, gestaffelte Sperrspannung, trr<50ns bzw 75ns 3A, 50..1000V R
BAT46 0,10 Kleinsignal-Schottky-Diode 150mA D,R D
BAT54(A/C/S) 0,072 sehr schnelle Kleinsignal-(Doppel-)Schottky-Diode 200mA R, D D
SB140 0,13 Schottky-Diode 1A 40V R D
1N5819 0,15 Schottky-Diode, sehr ähnlich zu SB140 1A 40V R, C D
BA159 0,051 Standard-Diode HF 1A 1000V R D
BAV99 0,041 Standard-Doppeldiode, SOT-23 ESD-Schutz R D

Siehe auch: Dioden-Übersicht

Instrumentenverstärker

Bezeichnung Preis (€) Beschreibung Anwendungen Lieferant Datenblatt
INA128 6,15 (R) Verstärkung über 1 Widerstand einstellbar Brückenverstärker , Datenerfassung R,F PDF
INA326 ca. 3 (DK) Low Power, läuft an 3.3 oder 5 V Medizintechnik (EKG), Sensoren DK PDF
AD620 ca. 8 (R) Standardtyp EKG, EEG, Brückenverstärker R, RS, DK PDF

Operationsverstärker

Bezeichnung Preis (€) Beschreibung Anwendungen Lieferant Datenblatt
LM358 0,09 Single Supply 2-fach Standard-OP alle PDF
LM324 0,13 Single Supply 4-fach Standard-OP alle PDF
LM393 0,10 Single Supply 2-fach Standard-Komparator alle PDF
LM339 0,10 Single Supply 4-fach Standard-Komparator alle PDF
NE5532 0,23 2 * Audio OP kann 600 Ohm treiben alle? PDF
LMC6484 2,35 R2R in/out 4-fach OP R D
TS912 1 R2R in/out 2-fach OP R PDF
OP07 0,25 geringer Offset <80µV je nach Hersteller R,... PDF
TL062 0,17 Low Power/JFET Eingang 2-fach OP R PDF
TL072 0,15 Low Noise/JFET Eingang 2-fach OP R PDF
TL082 0,15 JFET Eingang 2-fach OP R PDF

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.

Bitte oben noch einige günstige Low-Power-OPVs einfügen! Danke!

Spannungsregler

Linearregler

Bezeichnung Preis (€) Beschreibung Anwendungen Lieferant Datenblatt
LP2950 0,39 - 0,53 Festspannungsregler Low-Dropout 3 - 5V 100mA, TO-92, <120µA Ruhestrom R, D PDF
LM317 0,22 Linearer einstellbarer Spannungsregler max 40V -> 1,2 - 37V, max 1.5A, TO220 alle PDF
MAX663 1,80 Linearer, einstellbarer Spannungsregler sehr niedriger Eigenstromverbrauch R PDF
LM78xx <1,00 Festspannungregler (xx=05: 5V, xx=12: 12V ...)   alle  

Siehe auch:

Schaltregler

Bezeichnung Preis (€) Beschreibung Anwendungen Lieferant Datenblatt
LM2576 1,60 Step-Down max 40V -> 1,2 - 37V, max 3A, TO220-5 alle PDF - mit Funk-Entstördrossel FED100µ (Reichelt...) bis 3 A
MC34063 0,25 Step-Up/-Down SO-8/DIP-8; Tool zum Berechnen auf www.nomad.ee R PDF
PR4401 0,50 Led-Treiber, Step-Up, Batteriebetrieb mit einer Zelle (bis 0,9 V) SO-23 R, AK Modul-Bus PDF

Timer

Bezeichnung Preis (€) Beschreibung Anwendungen Lieferant Datenblatt
555 0,15 Universeller Zeitgeber. Für alles, wirklich alles. CMOS-Versionen lassen sich aufgrund ihrere 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 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, jahr0 = schaltjahr), Uhrzeit (12/24), Wochentag. ein 32khz-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 [3]

Digital

CAN

Bezeichnung Preis (€) Beschreibung Anwendungen Lieferant Datenblatt
MCP2515 1,95 SPI-CAN 2.0B Baustein R PDF
SJA1000 4,55 PellCAN 2.0B 1Mbit/s R

Logik

Bezeichnung Preis (€) Beschreibung Anwendungen Lieferant Datenblatt
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 Datenblatt
FT232 3,59 USB <-> RS232 Wandler Zugriff über virtuellen COM Port D, R PDF
FT245 4,79 USB <-> Seriell Wandler mit paralleler Schnittstelle Zugriff über virtuellen COM Port D, R PDF
TUSB3410 3,50 USB <-> RS232 mit 8052 CPU Zugriff über virtuellen COM Port DK PDF

Treiber

Bezeichnung Preis (€) Beschreibung Anwendungen Lieferant Datenblatt
ULN2003A 0,17 7-fach Low-Side Treiber 50V/500mA R, D PDF
ULN2803A 0,44 8-fach Low-Side Treiber 50V/500mA alle PDF
UDN2981 1,50 8-fach High-Side Treiber 50V/500mA R PDF
ICL7667 1 Dual inverting FET Treiber 18V, 20ns@1nF R PDF

Analogschalter

Die folgenden Schalter werden digital gesteuert, daher sind sie im Kapitel Digital einsortiert.

Bezeichnung Preis (€) Beschreibung Anwendungen Lieferant Datenblatt
4051 0,25 8:1 Analogmultiplexer. Zum µC-gesteuerten Umschalten von Analogsignalen. Je nach Typ sind Analogsignale bis in den 100 MHz Bereich mit einer Schaltfrequenz bis mehrere 10 MHz möglich. alle Google
4052 0,11 Zwei 4:2 Analogmultiplexer. Zum µC-gesteuerten Umschalten von Analogsignalen. Je nach Typ sind Analogsignale bis in den 100 MHz Bereich mit einer Schaltfrequenz bis mehrere 10 MHz möglich. alle Google
4053 0,16 Drei 3:2 Analogmultiplexer. Zum µC-gesteuerten Umschalten von Analogsignalen. Je nach Typ sind Analogsignale bis in den 100 MHz Bereich mit einer Schaltfrequenz bis mehrere 10 MHz möglich. alle Google
4066 0,15 Vierfach Analogschalter / -koppler. Zum µC-gesteuerten Schalten oder Umschalten von Analogsignalen. Je nach Typ sind Analogsignale bis in den 100 MHz Bereich mit einer Schaltfrequenz bis mehrere 10 MHz möglich. alle Google
4067 0,60 1:16 Analogmultiplexer/-demultiplexer alle Google

Galvanische Trennelemente

Bezeichnung Preis (€) Beschreibung Anwendungen Lieferant Datenblatt
CNY17 0,17 Optisch, Standardtyp billig R,C PDF
6N137 0,49 Optisch, Logikausgang sehr schnell R,D PDF
ADUM240* 10 Induktiv, 3V/5V Logik extrem schnell, EN90650, 5kV F PDF
ISO72* 1,25 Kapazitiv, 3V/5V 6kV, bis zu 150MHz DK,F PDF

Displays

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

Speicher

EEPROM

Bezeichnung Preis (€) Beschreibung Anwendungen Lieferant Datenblatt
ST 24C01 BN6, ST 24C02 BN6, ST 24C256 BN6 (allgemein 24C## mit ## Größe in kbit) 0,14€ - 1,40€ EEPROM Speicher mit seriellem (I2C) Interface, 1kbit bis 256 kbit Speicher. Viele verschiedene Hersteller. Speichern von Konfigurationsdaten R PDF

Converter

ADC

Bezeichnung Preis (€) Beschreibung Geschwindigkeit Lieferant Datenblatt
ADC830 6 AD-Wandler 8770CPS C,R PDF

DAC

Bezeichnung Preis (€) Beschreibung Anwendungen Lieferant Datenblatt
08 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
7524 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 seriellem TWI-Businterface. 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 seriellem TWI-Businterface. 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 3,70 Dual 10-bit DAC mit seriellem 3-Leitungs-Businterface. Guter Kompromiss aus Preis und Leistung. C (Suchfunktion von Conrad weigert sich manchmal ihn im Conrad-Shop zu finden) Google
LTC1257 8,- 12-bit DAC mit kaskadierbarem seriellen 3-Leitungs-Businterface. Genauer µC-steuerbarer DAC. R Google
LTC1456 10,- 12-bit DAC mit kaskadierbarem seriellen 3-Leitungs-Businterface. Genauer µC-steuerbarer DAC. C Google

Sensoren (aktiv)

Temperatur

Bezeichnung Preis (€) Beschreibung Anwendungen Lieferant Datenblatt
LM75 1,75 Temperatursensor mit I²C (TWI) Bus Interface (3.3V und 5V Version) (SMD) D, R PDF
DS1621 ~5 Temperatursensor mit I²C (TWI) Bus Interface (wie LM75, kein SMD) C, D
DS18B20 2,95 Temperatursensor mit 1-Wire Interface D, R PDF
LM35 1,19 Analoger Temperatursensor 10mV/°C absolut D PDF
LM335 0,87 Analoger Temperatursensor 10mV/K absolut R PDF

Wenn man z.B. einen Übertemperaturschutz (oder eine andere Schaltung, bei der es nur eine Schaltschwelle gibt) bauen will, 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.

Passive Bauelemente

Sensoren (passiv)

Licht

Bezeichnung Preis (€) Beschreibung Anwendungen Lieferant Datenblatt
BPX 65 3,35 Fotodiode 10µA, 350-1000nm schnelle Lichtmessungen (bis MHz Bereich), großer Wellenlängenbereich R PDF

Temperatur

Bezeichnung Preis (€) Beschreibung Anwendungen Lieferant Datenblatt
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

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.

Kondensatoren

Bezeichnung Preis (€) Beschreibung Anwendungen Lieferant Datenblatt
100nF Keramik ~0.05 Als sogenannter Abblockkondensator zwischen VCC und GND vor allem bei Digital-ICs zwingend erforderlich, schadet aber auch bei den meisten Analog-ICs nicht. PDF
100nF Keramik SMD 0603 ~0.01 (bei 100 Stück) SMD 0603 Als sogenannter Abblockkondensator zwischen VCC und GND vor allem bei Digital-ICs zwingend erforderlich, schadet aber auch bei den meisten Analog-ICs nicht. D PDF


Mechanische Bauelemente

Taster / Schalter

Steckverbinder

Bezeichnung Preis (€) Beschreibung Anwendungen Lieferant Datenblatt
WSL 10G 0,07 Wannenstecker, 10-polig, gerade, Raster 2,54 mm Verbindung zwischen zwei Platinen mit Flachbandkabel - -
PFL 10 0,09 Pfostenleiste, 10-polig, Schneidklemmtechnik, Raster 2,54 mm Verbindung zwischen zwei Platinen mit Flachbandkabel - -
- 3,55 Flachbandkabel, 10-polig, 3 Meter, Raster 1,27 mm Verbindung zwischen zwei Platinen mit Flachbandkabel - -
0,70 D-Sub 9-polig auf 10-polig Pfostenleiste mit Flachbandkabel Anschluss für serielle Schnittstelle am PC - -
0,35 Flachkabel-IC-Sockelverbinder Übergang von Leiterplatte auf Steckbrett - -
0,40 Reihenklemme/Anreihklemme (verschieden Typen, für Lochraster: Raster 5.08) Anschluss der Spannungsversorung, leistungsstarke Verbraucher - -
0,30 Hohlstecker/DC-Stecker siehe englische Wikipedia Coaxial power connector - -

Lieferanten

Allgemeine Lieferantenliste: Elektronik-Versender

Kürzel Name Webseite Kommentar
B Bürklin www.buerklin.de Versand nur Firmen & Studenten, Ladengeschäft in München und Düsseldorf
C Conrad www.conrad.de  
D CSD-Electronics www.csd-electronics.de  
DK Digikey www.de.digikey.com Mindestbestellmenge
F Farnell www.farnell.de Versand nur Firmen & Studenten
M Meilhaus www.meilhaus.de Nur gewerbliche Kunden
P Pollin www.pollin.de  
R Reichelt www.reichelt.de