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MOSFET Ersatz gesucht
Ansteuer Transistoren noch in ordnung? marking passt zu: http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/b/c/bc547%2C_bc847_series_nxp.pdf -> BC847C Gehäuse : im verlinkten Datenblatt auf S. 10 suchen SOT416 könnte passen Ich will sowieso morgen bei Reichelt bestellen, da kann ich dass grad mitbestellen. Ansonsten Reichelt Best. Nummern: BT 134W/600 BC 846BW SMD ruf mich am besten mal an, Grüße, Heiko
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BC847 Basiswiderstand
Hallo zusammen, ich möchte mit einem Atmega88 einen BC847 ansteuern, der eine Led schalten soll. VCC = 5V R1 = 140 Ohm LED1 = 2,2V 20mA Pegel vom Atmega = 5V 1. Habe ich R1 richtig gewählt? 2. Wie genau berechne ich den Basiswiderstand? (Bitte genaue
angeschlossen ist oder wenn beim Reset der µC-Ausgang hochohmig ist. Und warum meinst du, sollte sich ein BC847 wie ein MOSFET benehmen? Woher sollte ein Basisstrom kommen, wenn die Basis in der Luft hängt?
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[V] Bausatz für Giess-o-mat Sensor
Preis Bemerkung ======= ========= ======= =============== ====== ================= T1 BC847B SOT23 BC 847B SMD 0,04 € C1 10u 10V 1206 X7R-G1206 10/16 0,08 € IC1 74HC14D SO-14 SMD HC 14 0,18 € D1 BZX84B5V6 SOT23 SMD ZD 5,6
Preis Bemerkung ======= ========= ======= =============== ====== ================= T1 BC847B SOT23 BC 847B SMD 0,04 € C1 10u 10V 1206 X7R-G1206 10/16 0,08 € IC1 74HC14D SO-14 SMD HC 14 0,18 € D1 BZX84B5V6 SOT23 SMD ZD 12 0,06
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Frage zu Transistorschaltung
Dann würde ich -- mit einer Einschränkung -- diese Schaltung akzeptieren. Die Einschränkung: Der BC847 hat eine maximale CE-Spannung von 45V; das erscheint mir bei einem Varistor für nominell 42V etwas knapp, auch wenn die sonstige Beschaltung hier das eine oder andere Volt wegknabbert. Ich würde daher
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Problem beim Schalten einer Last mit Optokoppler und PNP: PNP sperrt nicht.
die Ansteuerung so gedacht, dass ich mit dem µC Ausgang einen BC847 NPN Transistor schalte, welcher mit die LED vom Optokoppler schaltet. Der Optokoppler schaltet mir dann den PNP durch. Soweit so gut. Das durchschalten des PNP funktioniert auch, nur mein Problem
wesentlichen habe ich mir die Hardware für die Ansteuerung so >gedacht, dass ich mit dem µC Ausgang einen BC847 NPN Transistor schalte, >welcher mit die LED vom Optokoppler schaltet. Der Optokoppler schaltet >mir dann den PNP durch. Im Prinzip ja, die Dimensionierung stimmt aber nicht. Dein Optokoppler
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[??] Besteht Interesse an Bausatz für Giess-o-mat Sensoren
smart-prototyping.com 10 Platinen in der Größe 19,90 € + 5.46€ Mouser 1x 78-BZX84B5V6-E3-08 0,08€ Mouser 1x 771-BC847B235 0,104€ Mouser 1x 595-SN74HC14D 0,368€ (Bei dem Package bin ich nicht sicher) Mouser 1x 77-VJ1206V106ZXQTBC 0,048€ Mouser 1x 71-CRCW0805-100-E3 0,064€ (0805) Mouser 1x 71-CRCW0805
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Optimale +-15V Spannungsregelung für Audio-OpAmp
-15 Volt Spannungsregelung für einen hochwertigen Audio-OpAmp (wie z.B.: OPA604, OPA134, OPA627, AD847SQ, LME49710...). Dem Spannungsregler stehen gut aufbereitete +-40V Gleichspannung zur Verfügung. Habe mir drei Schaltungen ausgedacht: In der ersten sieht man eine Lösung nach Juaneda, der
Transistors und ggf. noch jeweils 100nF zur Störunterdrückung können auch nicht schaden. Statt des BC550 würde ich eher einen 60V Transistor verwenden. (BC639-16) Gruß Anja
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Kondensator entladen
0,6V entladen (wegen der Schwellenspannung des Si). Oh, und wie erklärst du dann, dass z.B. der BC547 eine Sättingungsspannung von 60 mV bei 100 µA Kollektorstrom hat. [1] Wie weit soll denn der Kondensator überhaupt entladen werden? Sagen wir mal, die 1 Mikrosekunde sind 5 tau (Entladung bis
schnellem Komparator. Was soll das überhaupt werden? [1] http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC847_BC547_SER.pdf
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Open Collector verstärken
Transis sättigen schön. Also wenn TP1 auch die 10 mA senken kann, sollte das funktionieren. Übrigens, BC547/847 sind kompatibel zu einander bei Philips, können aber nur 100 mA. BC548 soll laut Fairchild 500 mA können, bei Philips aber doch wieder nur 100 mA. Die Verwirrung ist perfekt!
Ich bin beim BC848 einfach vom BC548 mit 500mA (max) ausgegangen. Werde da also einen BC337 in smd (BC817) nehmen. R9 und R8 werde ich beide noch etwas erhöhen. Die Werte der Widerstände waren erstmal so grob angesetzt
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uC soll 12V Schalten
hab ich jetzt :) Danke :) Jetzt fehlt mir noch der andere Transistor ? Da kann ich doch auch nen BC847 nehmen oder ?
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J-FET N-Channel mit gößer 70V Drain / Source Spannung für Konstantstromsenke
Bedürfnisse zu erfüllen vermag habe ich einige Fragen. Q3 kann doch sicher durch das SMD-Äquivalent BC847 ersetzt werden oder ? D1 die Z-Diode darf sicherlich auch im SOT-23 Gehäuse sein oder ? Die Kondensatoren C2 & C3 sollten sicherlich Low-ESR sein oder ? Q2 darf sicherlilch auch ein 2N5551
zu erfüllen vermag habe ich einige > Fragen. > > Q3 kann doch sicher durch das SMD-Äquivalent BC847 ersetzt werden oder ? > Ja. > D1 die Z-Diode darf sicherlich auch im SOT-23 Gehäuse sein oder ? > Ja. > Die Kondensatoren C2 & C3 sollten sicherlich Low-ESR sein oder ? >
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Linearregler >= 40V Eingangsspannung
htm RC braucht man nicht unbeding. Vorteil: Das geht mit den allerbilligsten Teilen bis 60V (BC847). Sogar die Leistung geht sich bei <40V und 1mA mit einem SOT-23 locker aus. Nachteil: Im Gegensatz zum vielen Linearreglern nicht kurzschlussfest. Das ist vemutlich sehr viel billiger, als einen Linearregler mit großem Eingangsspannungsbereich zu nehmen, weil die Bauteile BC847 und eine BZX84C5V6 + 1x10k fast nichts kosten.
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LCD Backlight für Voltcraft VC840 DMM
Originalplatine vorhanden, nur halt nicht bestückt. Anmerkungen: - für die Transistoren wurden BC847C & BC857C verwendet, die Widerstände waren 0805 SMDs - Als LEDs kamen 2 LSQ976 (Super Red) 0603 zum Einsatz, der Strom wurde mittels Vorwiderstand auf 14mA eingestellt - Eigentlich sollte
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Diskreter Ausfbau eines µA741
Wenn es etwas billiger werden darf mit etwas schlechteren Eigenschaften: BC847s http://www.infineon.com/dgdl/bc846s_bc846u_bc847s.pdf?folderId=db3a304314dca389011541d30fa21656&fileId=db3a304314dca3890115423ee6b71751
eher unkritisch sein, richtig? Eignen sich für den Nachbau Universaltransistoren wie zum Beispiel BC 557 und BC 547? Jonas
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3,3V zur PWM Steuerung
Sooo... Hab mir das alles mal durchgedacht. R15 soll sein 330 Ohm. UCEsat_max bei BC847 ist 0,2V. Also ist ICE 11,8 V / 330 Ohm = 36mA. Der BC847 hält 100 mA aus. Wenn ich einen IRF9Z34 verwende hat dieser 620pF. Ergibt ein Tau von 620 pF * 330 Ohm = 0,000000204 s. Periode der
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Welche Bauteile sind auch in 10-20 Jahren noch verfügbar?
z.B. einen NE555 wird es vermutlich noch länger geben. (oder 100n 0603 oder soetwas wie 2N7002 und BC847...). - Packages verwenden, die für die Anwendung "üblich" sind (auch auf das Pinning achten!). z.B. SOT23-5 für Einzel OPAMPs. --> erhöht die chance, brauchbaren Ersatz zu finden. - Auf Last Time
einen NE555 wird es > vermutlich noch länger geben. (oder 100n 0603 oder soetwas wie 2N7002 > und BC847...). > - Packages verwenden, die für die Anwendung "üblich" sind (auch auf das > Pinning achten!). z.B. SOT23-5 für Einzel OPAMPs. --> erhöht die chance, > brauchbaren Ersatz zu finden. > - Auf
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P Kanal Mosfet Last schalten
geeignet. Du sparst dadurch nur etwas Strom, deine Schaltung funktioniert auch so. Zur Basis des BC847 geht ein 330 Ohm Widerstand. Tausch den aus und ersetze ihn durch einen 3kOhm - 10kOhm Widerstand. Von der Basis des BC847 muss noch ein Widerstand nach Masse gehen, mach den genau so groß wie R2
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mp3 + transmitter
mp3-Player kann man recht einfach in einen Sender umwandlen, dazu benötigst du nur einen Transistor (BC847), einen Spannungsregler der die Spannung immer schön konstant hält (sonst ändert sich die Frequenz), einen 1µF Elko, drei Widerstände und zwei kleine Kerkos. Ein nachgeschalteter Bandpass ist bei
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Suche billigsten Komparator
Geschwindigkeit dürfte kein Problem sein, und auch das IC benötigt ein wenig Hühnerfutter drum herum. Einen BC 847 gibt es für deutlich unter 1 Cent bei Stückzahlen.
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KiCad macht sich
Schaltplan erstelle, dann sind da erstmal Symbole drin: Transistor NPN, OPV, Diode. Ob das nun der BC847A oder B oder vielleicht der BC846 ist, oder der TL072 oder der AD820, oder die Diode in Minimelf oder SMB-Package, das steht beim Entwurf noch gar nicht fest. Das entscheide ich in der Dimensionierung. Und wenn ich merke, daß der BC847 im SOT-23 in der KSQ nicht genug Wärme abführen kann, dann wird da eben ein Typ im SOT-89 draus. Ich hab auch schon Layouts, die ursprünglich mal komplett THT waren, auf teilweise SMD umgestellt.
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Flyback-Wandler Störungen auf Versorgung
man vergessen (low ESR ist bei denen z.B. 500mOhm!, Ausnahme die neuen Festelektrolyt) BJTs: - BC847C/857C - BFR93A (HF Spielereien) - BCW66H/68H (Gate Treiber) jeweils in meheren 100Stück - weitere Spezielle (HV, mehr Leistung etc z.T. in grösseren Gehäuseformen) MOSFETs: - 2N7002 - IRML2502
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Eigenbau: BCD-Armbanduhr
eigentlich auch besser. Gerade alte Bastler verwenden viel zu wenig Mosfet weil sie schon immer den BC547/847 gewohnt sind. Allerdings sollte du wirklich nochmal Ltspice starten und die Geheimnisse des Mosfet ergruenden. :-D Der Spannungsabfall an R2 veringert dir die Gatespannung. Hast du die Widerstaende
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EMS > Adapter > NetIO > Raspi
led 1 RX_OK LED3MM LED3MM led 1 T1 BC847B -NPN-TO92L TO92L transistor 1 TX LED3MM LED3MM led 1 Hat vielleicht jemand noch eine alte Bestellliste und/oder einen
100 Ohm runtergegangen - kein Erfolg. Siehe Bilder anbei. Die gelbe Kurve ist am Kollektor des BC847B gemessen, die grüne Kurve hinter den Widerständen zu den Dioden hin (zwei Rote Kreise im Bild P0). Man sieht den Empfang eines Bytes und dann den Echoversuch. Bei der Messung P1 waren 3x470 Ohm
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Mosfets, funktioniert das so?
und wenig Aufwand betreibbar sind. Vermutlich reicht an beiden uC-Pins ein einfacher Transistor (BC547, der schaltet bekanntlich ab 0.7V und hält mehr als 24V aus) und ein pull up für den jeweils anderen Zustand bei entsprechender uC-Programmierung. Mit Widerständen am uC-Pin kann man sogar das Verhalten
Ich kam endlich wieder dazu an der Schaltung weiter zu machen. Ich habe jetzt einfach BC847 (NPN) Transistoren genommen. Jetzt stellt sich noch die Frage wie ich die Widerstände dimensioniere. R1, R6 und R9 dienen ja zur Strombegrenzung. R9 = 330 Ohm, sollte den Strom am µC Pin auf 10mA
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RF SOAP
Reichelt 1 USB Charger IC MCP73812 IC1 Farnell 1 P-Kanal MOSFET PMV65XP Q4 Farnell 1 SMD NPN Transistor BC847 T4 Reichelt 2 Kurzhubtaster gewinkelt S2, S3 Reichelt 1 SMD Mini USB Buchse X2 Reichelt 1 LiPo Akku B1 LiPoPower 1 Stifleiste 1.27mm X1 Reichelt 1 RFM12 Funkmodul U$1 Pollin 1 FT232RL USB IC IC3 Reichelt
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Kurzschlusserkennung für Modelleisenbahn
HI. Das ganze dann auf einen Universaltransistor (kleiner MOSFET wie 2n7000 bzw 2N7002 oder NPN wie BC547/BC847 der das Relais Schaltet. Problematisch ist aber das du ja nicht wirklich die reine Fahrspannung überwachen kannst. Denn die kann ja auch mal selbst auf NULL eingestellt sein - wenn dann die
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"Alte" TTL Chips
Analogelektronik die Sache mit der LEistung. Ich habe es schon erlebt das dann plötzlich mit einem BC847 ein "etwas kräftiger" DC-Motor (für µC Elektronikverhältnisse) mit einer Nennstromaufnahme von 6A gesteuert werden soll. Die schaltung war prinzipiell richtig, nur die Bauteildimensionierung nicht
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USB als Stromversorgung für ATMega8
über ihn die Spannung messen kann und somit den aktuell fließenden Strom bestimmen kann. Da ein BC817 ja nur 0,6V benötigt um durchzuschalten kannst du den AVR ruhig mit 3V betreiben. Also Basiswiderstand kannst du 5k bis 10k Ohm nehmen. Als 3V Spannungsquelle baue ich gerne einen Spannungsfolger mit einem BC847C, einer weißen oder blauen LED + 1N4148 Diode als Referenzspannung + Widerstand für die LED + kleinem Widerstand vor den Collektor des Transistors und 4,7µF Kerkos als Abblockkondensatoren. Ist nicht
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Pegelwandler 5V<==>3.3V (BTM-222)
Ich hab mir für meine BTM222 Adapterplatinen ein Layout erstellt und die Pegelwandlung mit je 2 BC847 samt nötigen Widerständen realisiert. Der Platzbedarf insgesamt ist nicht sehr groß. Vorteil ist zweifelsfrei die Einfachheit der Bauteile und der geringe Preis von insgesamt wenigen Cent. Falls
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Zerocrossingdetector Layout
Schaltplan von mir) vom Typ 2N5771 sein muss. Die Schaltung von ArnoR funktioniert nicht mit einem BC557 / BC857. Wenn also ein 2N5771 in der Bastelkiste rumliegt, oder man eh Bauteile bestellt, würde ich klar ArnoRs-Schaltung vorziehen (mit der Modifikation R12 1k -> 100). Die Transistoren Q1,Q4,Q5 können auch durch BC547 / BC847 ersetzt werden. ad: Ich sehe gerade die Angelika hat leider weder den 2N5771 im TO-Gehäuse noch im SOT-Gehäuse :-(. Weiß jemand vielleicht einen Ersatztyp? Der 2N5771 ist nämlich abgekündigt
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passender Transistor gesucht
dann benötige ich: 15 mA / 50 = 0,3 mA Da könnte man jeden WaldUndWiesen - Transistor nehmen. BC107, BC547, BC817, BC847, ... Den Basisvorwiderstand kannst Du ja wohl selbst berechnen. Gruss Klaus.
fließen kann (das wird vom Relais benötigt). Nimm doch einfach einen einen Feld Wald und Wiesen BC546, der kann ein IC von 100mA, dass sollte reichen um das Relais zu schalten.
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Transistor Vorwiderstand berechnen an IC
Hallo! Ich möchte einen BC847 Transistor mit meinem Nordic Nrf51822 Chip betreiben. Dieser wird mit 2,8V befeuert und liefert am Ausgang bis zu 0,5mA. Meine Frage zum Basiswiderstand am Transistor: Brauche ich überhaupt noch
Steffen schrieb im Beitrag #3409062: > Ich möchte einen BC847 Transistor mit meinem Nordic Nrf51822 Chip > betreiben. Dieser wird mit 2,8V befeuert und liefert am Ausgang bis zu > 0,5mA. Nein, der soll mit nicht mehr als 0,5mA *belastet* werden. >
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analoge Orgel reparieren
A N K E ! Die beiden senkrechten Ic´s haben folgende Bezeichnung: 035 P MM5832N und 847 MM5833N Die rechten I´C`s waagrecht haben alle die gleichen Bezeichnungen: 7930 SFF25002E Vielen dank für eure Bemühungen. Es wäre wenn wir noch eine
guendi8846 schrieb im Beitrag #3388715: > 035 P > MM5832N > > und > > 847 > MM5833N Der MM5832 ist für G-C zuständig. Den könnte man mal rausziehen und an diese Position den MM5833 einsetzen. Vom Pinout sind die gleich. Wenn es der Chip war sollten jetzt wieder von
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ISM Empfänger mit kleinstem Standby
BFR93 oder jeden anderen gut erhältlichen UHF-Si-Transistor. Alle anderen sind völlig unkritisch, z.B. BC847, BC817 o.ä. Würde schon bei SMD-Bauteile bei UHF nehmen. Die Spule L ist unkritisch. Nimm einfach eine Luftspule aus ca 0,4mm dickem Kupfer-Lackdraht. 2 Windungen auf einen 3,5mm Bohrer gewickelt
erste Oberwelle ohne nachgesetztes Filter schafft. Bei +20 dBm Ausgangsleistung wären das -50 dBc. Ich kann es nicht so recht glauben … (Da das Filter ja 868 MHz durchlassen muss, ist die erste Oberwelle von 434 MHz voll im Durchlassbereich.) Das (und das frequenzabhängige Anpassnetzwerk
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WS2812B mit 3.3V ansteuern
Pegelwandler_3V3-5V.png Die obige Simulation war mit dem anscheinen fehlerhaften LTSpice Modell vom BC547B gerechnet. s.a. https://www.mikrocontroller.net/topic/528680#6905209 Mit dem BC847B entspricht das Signal eher dem Oszi-Bild von Stefan. Hier also noch mal beide Varianten direkt nebeneinander
auf 1/10 verkleinern, ohne dass die > Pulsform Schaden nimmt - eher im Gegenteil. Wenn ich einen BC847B nehme, komme ich mit 100pF sicher aus. Für den BC337 würde ich 220pF als minimum nehmen. Siehe angehängte Bilder. Aber 100pF ohne Serien-Widerstand sind immer noch eine recht hohe Last für den
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[Verkaufe] SMD-Widerstandssortimente YAGEO Gesperrt
Es müssen ja keine Spezialteile sein. An einem Halbleitersortiment mit Standardbauteilen (z.B BC847, BC857, 1N4148, ein Paar Schottky und Zenerdioden) währe ich auf jeden Fall Interresiert. Als Anhaltspunkt http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente Viele Grüsse, Jürgen
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LED an 3.3V UND 5V
3V LDO in sot23-5 (eigentlich vergeudet),oder einfach eine blöde Transistorstromquelle, Aufwand: 2x BC847 und 2 mal 0805er Widerstand.
sot23-5 (eigentlich > vergeudet),oder einfach eine blöde Transistorstromquelle, Aufwand: 2x > BC847 und 2 mal 0805er Widerstand. Ich meine etwa so: Zehnerdiode 2,7 oder 3,0V mit Serienwiderstand für den maximalen Strom der LED, ca. 10mA. An der Z-Diode dann parallel Vorwiderstand und LED
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SMD Code Transistor: 1FW 51
abgegoogelt, aber so richtig schlau werd ich da nicht. Soweit ich das rausgefunden hab, ist das ein BC847? Kann das jemand bestätigen bzw. hat jemand eine Quelle wo ich das nach recherchieren könnte? Markus
abgegoogelt, aber so richtig schlau werd ich da > nicht. Soweit ich das rausgefunden hab, ist das ein BC847? Kann das > jemand bestätigen bzw. hat jemand eine Quelle wo ich das nach > recherchieren könnte? > > Markus ist so! rgds
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Sammelbestellung Transistortester
diesen seltsamen Braunton. Bei den SOT23-Transistoren ergibt sich der Typ direkt aus der Menge, BC847C ist dreifach dabei, BC807 einfach.