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BMS ausreichend als Abschaltgrenze?
und gleichzeitig kaum Strom braucht? Als Spannungsreferenz werde ich dann denk ich klassisch eine LM385 nehmen.
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Schaltung für Unterspannungsabschaltung sowie Balancer (variabel) mit TL431?
Unterspannungsabschaltung gefunden - genutzt wurde ein "Schmitt-Trigger" bestehend aus einer Referenz (LM385-Z1.2), einem OpAmp (TS912) und einem N-Channel-MOSFET (IRF7401) sowie einem entsprechenden Spannungsteiler. Meine Frage wäre jetzt, ob ich beide Schaltungen so aufbauen muss, oder ob man irgendwie
Referenz habe ich die Schaltung aus dem oben genannten Forum "Ledstyles" genommen. Vorwiderstand LM385-1.2 ausgehend von einer minimalen Versorgungsspannung von 2,2V: U= 2,2V I = 20µA -> R= 11k Spannungsteiler für MAX4289: R1 = 33k (festgelegt bzw. aus Schaltung übernommen) R2 = 33k * (2,58V
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LM35 Temperature Error
meinen Kunden einen LM35 für den Messbereich 30°C - 90°C im Einsatz. VREF liegt bei 2.5V mit einem LM385. Nun hat er die Möglichkeit über ein Servicemenue einen Korrekturfaktor einzubauen, da gemessenen und angezeigte Werte abweichen. (Evtl. auch weil zu messende Materie und Sensor etwas auseinander
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suche eine Spannungsreferenz wie TL431.
LM385-Adj
Marek N. schrieb im Beitrag #5675612: > LM385-Adj Oh ja! Danke für Deine Antwort. +1 Entschuldigung, dass ich Deine Empfehlung nicht sofort geprüft hatte. http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS005250.PDF
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Konstantstromquelle TL431
Schaltbild. P.S. Es gibt auch Low-Voltage-Versionen des TL431, die auf 1,25 V regeln. An sonsten LM385 mit High-Side-Transistor: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm185-adj.pdf (Figure 30)
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Laserdiode Modulieren
Luechtet. Dann nimm eine IR-LED, die hat ca. 1,2V >Wenn ich eine >Spannungsreferenz wie den LM385 mit 1,2V nehme hätte ich 1,2V-0,7V= 0,5V >damit würde ich bei 15mA einen Widerstand R53 von 33Ohm haben, richtig? Ja. Aber dann ist die Stromquelle nicht ganz so schnell schaltbar, denn der LM385
LM385 ist relativ langsam, 2 1N4148 in Serie gehen auch (Gegenkopplungs-Widerstand ca. 43Ohm) sind aber nach meinen Experimenten vom Temperaturverhalten schlechter.
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Excel Berechnungen
Christoph, auf welche zwei Widerstände bezieht sich die Frage? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm385-1.2-n.pdf Für so etwas einfaches, wählt man eine Konststromquelle mit z.B. 100µA und erhält die gewünschte Spannung an der LM385 Diode. Also ein Taschenrechner recht dabei doch?
vorliegenden Fall sogar eingeschränkt: die dritte Größe ist immer gegeben. Ob das für das Beispiel LM385 ist oder für U=R*I ist gerade zweitrangig.
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1,2V negativen Offset zu OPV Ausgang hinzufügen
TL431 oder LM385-1.2 meinte ich eigentlich...
der > einem teils /nachgeworfen/ wird. > > Übersehe ich etwas? scheint etwas besser als der LM385-1.2 zu sein, aber zumindest bei mouser auch doppelt so teuer. LM385 ist schon bestellt, bis dahin nehm ich den TL431 mit Spannungsteiler (hab ich zu Hause). Übersehe *ich* was?
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Bitte um Hilfe bei einer Schaltung LM 385 + LM 358
Spannugsteiler 1k/4k99 auf den Ausgang S3. Wie Verstärker B beschaltet ist sieht man nicht. Beim LM385 kann die Verbindung nach GND unter dem Chip liegen. Bei dem Sensor in der Mitte vermute ich eine Photozelle.
nachzubearbeiten. Der rote Leiterzug stellt das + Potential dar. Der LM358 bekommt +12 V. Der LM385 darf glaube ich nur +9 V bekommen. Dafür sorgt soweit ich das einschätzen kann, R4 als Vorwiderstand. Was der LM385 ohne Beschaltung von FB (5) ausgibt ist mir nicht ganz klar. Ich nehme an 1,24 V.
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Akku-Anzeige
Datenblatt erkenne ich keinen Push/Pull-Ausgang des LM 358, habe aber nicht viel Ahnung ! Der LM 385 hat nur gemessene ca. 1,3V am Ausgang. Viele Grüsse Horst
den LM393 Komparator mit open collector genommen. Schön daß du so stromsparsam sein willst, aber LM385-2.5 an 6.8V mit 68k Vorwiderstand bekommt gerade mal 63uA, und dann leitest du 190uA über die 10k und Diode ab, da müsste der LM385 Strom liefern um die Referenzspannung konstant zu halten. Die Schaltung
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TL431-LiPo-Balancer "reloaded"
> Der TLV431 kommt mit weniger als 100uA aus. Wenn es um wenig Strom geht, gibt es bessere: LM385 mit 10µA oder noch besser: LT1389 mit 0,8µA
@Hermann (Gast) >Wenn es um wenig Strom geht, gibt es bessere: >LM385 mit 10µA oder noch besser: Nicht wirklich, denn bei 5V braucht der worst case auch ca. 50uA. >LT1389 mit 0,8µA Geht nicht, denn der hat keinen Referenzeingang.
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Funktion Schaltung mit AD595
jemand die Funktion der Schaltung kurz erläutern bzw bei der Fehlersuche helfen? Die Referenz an D1 LM385 (2,5V) ist passt. Bilden die Ausgänge U2/7, U2/1 und U5/7 eine Art von logischer Verknüpfung? Hätte auch die Möglichkeit definierte Spannung im Mv Bereich parallel an J1 einzuspeisen. Über
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Spannungsüberwachung 12V ohne uC
werden, aber dann steigt der Stromverbrauch und evtl. die Schwingneigung. Es gibt auch noch den LM385-ADJ, der lässt sich zwar über Widerstände einstellen, erhöht dadurch aber wiederum den Stromverbrauch. Es ist nicht einfach. :/
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Referenzspannung knapp unter 5 V
im Beitrag #5210062: > Der TL431 ist doch genau dafür gemacht. Richtig. Oder sogar den LM285 (LM385), der liefert bereits ohne zusätzliche Beschaltung fertige 2,5 Volt.
Betriebsspannung als Uref verwenden ? Er hat 4-5% Toleranz, wenn dir das reicht? Den TL431 oder LM385 würde ich vorziehen, da kannst du dann auch deinen gewünschten Referenzwert einstellen, die gibt es mit 2% oder besser.
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Spannungsreferenz an OpAmp durchschalten
ArnoR schrieb im Beitrag #5208248: > nicht dem > LM385. Soll heißen: "nicht der LM385"
Ahh, der LM385 hat ja, so wie oben beschaltet, 1,25V. Da geht es wohl gerade so.
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STM32F103 ADC Kalibrierung Fallstrick
Ein LM385 als Referenz ist ein Witz. Der hat max 1% und 150 ppm. Gibt das ein Schätzeisen? Bei Linear gibt's Besseres mit weniger Bauteileaufwand. Aus meiner Sicht ist die Schaltung unbrauchbar.
untergepflügt. edit: selbst der olle ICl8069 ist schon mal fast ein Quantensprung gegenüber dem LM385.
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Niedrig-Batterie-Indikator-Schaltung für 9 V Block
Bernd K. schrieb im Beitrag #5187874: > Der LM385-Z1.2 benötigt als Bestromung mindestens 10µA besser 20µA. > Ich glaube kaum, dass der OpAmp Eingang das liefern wird. Ich habe das nur im Schaltplan so eingezeichnet. Die Spannung wird wie im Datenblatt vom LM385 beschrieben mit 220k in Reihe hergestellt. Bernd K. schrieb im Beitrag #5187874: > Die Blockbatterie wird durch Spannungsteiler und OpAmp mit ca. 0,4mA > belastet. Das bringt die Batterie in ca
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Erlebnisse mit AD7705-Modul: Abweichungen trotz Kalibrierung
Datenblatt. Die Referenz könnte man durch ADR03 ersetzen. Laut Datenblatt http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm385-2.5.pdf kann die Referenzdiode von 20μA-20mA arbeiten. 2.52V liegt gut in der Spec. Ein 100nF ist laut Plan nicht dran. Nur ein 1uF. Ein Aufbau mit dem Original-AD7705 würde eher nicht auf die winzige
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Step-Up Wandler arbeitet nicht mit Schmitt-Trigger
und den schlechten Grenzbereich zu vermeiden, habe ich einen Schmitttrigger mit einem OP(LM358P mit LM385 Referenzspannungsquelle) davor geschaltet. Dieser schaltet bei ca 3,7V ab und erst ab 4,1V wieder ein. Dieser Trigger schaltet einen MOSFET Treiber, der ein Relais schaltet. Dieses Relais schaltet
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OPV Stromverstärken
Signal wird am Ausgang über einen RC Tiefpass in eine Gleichspannung gewandelt, dann kommt das auf den LM385 der das ganze verstärkt und zum Schluss einfach noch ein Transistor dran um den benötigten Strom zu treiben. Ist das wirklich alles? Kann ich meine Schaltung so aufbauen? Mit besten Grüßen,
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1V Referenz Spannung
dann ist der gängigste (und preiswerteste) Weg die Verwendung einer Bandgap-Referenz a'la TL(V)431, LM385 etc. in Verbindung mit einem Spannungsteiler und eventuell einem OPV als Spannungsfolger. In vielen Fällen wird es möglich sein, auf den OPV zu verzichten - was dessen Offset (+Drift) einspart.
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ADC - Methoden zur Mittelwertbildung
Messung innerhalb des Messbereichs ist. Man kann auch die Spg. mit einer Zenerdiode heruntersetzen. Ein LM385 kommt schon mit 10µA aus.
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Stromquelle mit Spannungsbegrenzeung
liefen können. Sie sollten keine zu grosse Offsetspannung haben, also eine Kombination aus LM358 und LM385-2.5 tut es nicht, LM432 passt besser. Die Lösung, der Solarzelle eine Z-Diode (möglichst TL431 auf 4.5V einstellt) parallel zu schalten tut es natürlich, wenn man nicht den Strom auf 8mA begrenzen
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PT100 im Pool auswerten
relativ gering. Deshalb sollte ich auch mit einer Referenzspannungsquelle wie der LT1004-1,2 oder LM385-1,2 ganz gut auskommen. Dies Spannung wird auch die Referenz für den AD-Wandler. Bei den Widerständen verwende ich Metall 0,1% mit relativ niedrigem Temperaturkoeffizienten. Gibt es noch Probleme
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[V] Spannungsreferenz 1,235V LM385BZ1.2
Verkaufe 95 Stück LM385BZ1,2, Spannungsreferenz 1,235V, TO92 Unbenutzt. € 0,20/Stück Bei Interesse bitte PN. Werner
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Was für ein Bauteil ist das? 385-25
LM385-2.5 2.5V Referenz
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Rauschfilterung mit dem Instrumentationsverstärker
nur mit Widerständen an Stelle der Dioden. Als nächst bessere Version dann 1.2x V Referenzen (wie LM385?) statt der Dioden.
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Referenzspannungsquelle LM385 anschließen
Hi, ich hab mir den LM385 besorgt um ne stabilere Refenzspannubg am Arduino zu haben. Hab den jetzt wie in Datenblatt mit Nem 500k widerstand verschaltet. Das Problem ist, das ich 1.2 V nur Anliegen habe wenn ich Ihn nicht
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Tiefentlade-Schutzschaltung für 4S1P / 14,8V LiPo-Akku
Abschaltspannung von ca. 3,112V und eine Einschaltspannung von 3,246V. Parallel zu R1 und der Z-Diode(LM 385) habe ich jeweils einen 100uF Kondensator geschaltet um eventuell auftretende Spannungsspitzen auszugleichen. Für die angeschlossene Last, eine High Power LED mit vorangeschaltetem DC-DC Abwärtswandler
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Temperaturstabiler Sinusgenerator (Analog :-) )
nicht schwingen sollte, den 2k4 minimal kleiner machen. Als 1,2V-Ref kannst du auch z.B. den LM 385 nehmen oder für doppelten Output den TL 431. Bei single supply brauchst du natürlich noch den voltage splitter aus deiner Ursprungsschaltung. Diese Schaltung (und deren noch bessere) ist auch
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Suche Alternative zu Widerständen für 1 Watt LED's
>--+-100R-|I IRLZ34 | | +--|-/ | |S | | | 10n | LM385 | | | | 1.2 | +--------+--10k--+ | | | | 1k 0.27R/0.6W | | | +----------
könntet ihr auch > erläutern, warum ich mich irre. Die 47kΩ sind der Arbeitswiderstand für den LM385 und haben mit den LEDs überhaupt nichts zu tun.
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Konstantstromquelle LED
Kollektor und Emitter vertauscht? Nimm mal die Basis von der Referenz weg und miss dann noch mal am LM385.
Axel S. schrieb im Beitrag #4647137: > Wo seht ihr alle denn bitteschön eine Zenerdiode? Da ist ein LM385 > verbaut. Und der ist ganz sicher keine Zenerdiode. https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/FILES/lm385.pdf Seite 7 zeigt eine http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm385-1.2.pdf
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Fragen zu Messverstärker
stabile Versorgungsspannung für den DMS und den Messverstärker INA122P erzeugen, gepuffert über einen LM385. Ist das sinnvoll oder stört der LM385 die Stabilität? Für den A/D-Wandler habe ich eine eigene Refernzspannungsquelle (4,096V) vorgesehen oder wäre es da sinnvoller auch die 5V vom REF02Z zu nehmen
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Zentro 7941 - Hilfe bei Reparatur
Die Potis für Spannungs- und Stromeinstellung bewirken gar nichts. Ich dachte zu erst es wären die LM385 Regler, ein Tausch hat aber nichts bewirkt. Danach habe ich mit meiner elek. Last versucht den Ausgang zu belasten. Schon bei 0,1 A bricht die Spannung an den Buchsen auf 7 V ein, bei 0,3 A fängt der
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Batteriemonitor mit Dual Slope Wandler
Spannungstransienten (Spannungsspitzen) sicher abgeleitet und so die nachfolgenden Bauteile geschützt. Die Diode LM385 ist so konzipiert, dass sie eine Spannung von -2,5V erzeugt. Gespeist wird sie durch den ICL7660. Der Widerstand R9 begrenzt den Strom auf 0,5mA. Ein nachfolgender Kondensator fängt noch einmal Spannungsspitzen
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Was ist N.C. bei z.B. TDA7386
und ausschlieslich das zugehoerige Datenblatt. Habe hier gerade eines offen, von einer Referenz LM385S8-2.5. Dort steht in Klammern neben den "NC" Pins - (do not use) -, die sind hier bei diesem IC sicherlich intern verwurschelt und es gibt andere bei denen ist nichts angeschlossen.
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MK-Verstärker von 8xAA speisen
für jede von 5 Pegelanzeigen. Notfalls bleibt immer noch Option, mit 6 SOT23 Transistoren und LM385 das zu erledigen. Viele Grüße, Maxim.
Stabis wirklich kaum noch an. > Notfalls bleibt immer noch Option, mit 6 SOT23 Transistoren und LM385 > das zu erledigen. Idee: R2R-Op-Amp (mit ausreichendem Ausgangsstrom nahe neg. Rail) als Inverter der +7 V betreiben? Wie viele Kanäle hast du denn vorgesehen? Pro Kanal: 5mA SSM2019 + ??? mA
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[Hilfe] ADC verfälscht LM385-2.5 schuld
ungewöhnlich oft. Im Wandel der Zeit habe ich den http://www.mouser.de/Search/ProductDetail.aspx?R=LM385Z-2.5Gvirtualkey58410000virtualkey863-LM385Z-2.5G gegen den http://www.mouser.de/Search/ProductDetail.aspx?R=LM385DR-2-5virtualkey59500000virtualkey595-LM385DR-2-5 getauscht. (Vom ersteren leider
D a v i d K. schrieb im Beitrag #4381067: > AREF: saubere 2.5V Demnach liegt es nicht am LM385. > Noch Jemand eine Idee. Vielleicht beeinflusst Strom für andere Teile die Spannung am Masseanschluss ?
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OPV Verstärker
gerade eine Schaltung damit ich eine Spannung von 0-1V --> 0-10V Wandeln kann. Dazu verwende ich einen LM385 einmal als inv.Verstärker und den anderen als n.inv Verstärker. Für den inv.Verstärker habe ich 1K:10K als Widerstände gewählt, beim n.inv habe ich so meine Probleme mit der E96 Reihe --> 90K9:
Max schrieb im Beitrag #4351830: > Dazu verwende ich einen LM385 einmal als > inv.Verstärker und den anderen als n.inv Verstärker. Der LM385 ist aber kein OPV sondern eine Spannungsreferenz. Wenn einmal invertierend und einmal nicht invertierend verstärkt wird
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HP Multimeter E2378A reparieren?
Versorgung konnte ich nicht finden. Es sind auf der ganzen Platine auch nur 2 IC's drauf. Einmal ein lm385z-1.2 (Referenzspannungsquelle im TO-92 Gehäuse) und ein IC in QFP Bauform. Es sind auch sehr sonderbare Bausteine drauf wo ich garnicht weiß was das sein soll. Sie sind blau und haben mehrere Anschlüsse
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Frage zu LiPo Unterspannungs-Berechnung
kaputt. Bau das doch einfach selber. Ein Komparator und eine Referenz reichen doch. Also z.B. ein LM385 als 1.25V Referenz an den (-) Eingang des Komparators (ein halber LM393). Die runtergeteilte Akkuspannung auf den (+) Eingang, so daß bei der gewünschten Akkuspannung gerade auch 1.25V rauskommen.
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7V0 Zenerspannung gesucht
Jonny S. schrieb im Beitrag #4317451: > Kann die Schaltung so funktionieren 8uA für den LM385 sind schon sehr wenig, 550uA für den TLV2371 sind hingegen recht viel. Ein ganzer ICL7665 braucht nur 3uA.
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Ich brauche Hilfe bei einer Schaltung
Strom zu regeln hat. Wenn man statt der missbrauchten LED eine ordentliche Referenzspannung wie LM385.2.5 einbaut, oder TL431, dann ist das konstanter.
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Bleiakkuwächter - Spannungsreferenz
Bleiakku bauen, so etwas wie das hier: https://www.mikrocontroller.net/topic/217398#2168764 Einen LM385-Z2.5 habe ich zur Verfügung - lt. Datenblatt hat er aber eine Abweichung von max. 3%. Frage 1: ist das nicht etwas viel Abweichung für diese Aufgabe? Frage 2: wäre es nicht genauer, einen LM317
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Referenzspannung mit geringem Stromverbrauch
nicht alle. Es gibt etliche, welche mit weniger auskommen. Mögliche Kandidaten wären LT1004 oder LM385. Die parametrische Suche von TI oder Linear Technology spuckt aber noch deutlich mehr Typen aus. Da hat man eher die Qual der Wahl. Die LTC1540 benötigt wohl nur 0,3µA, um zu arbeiten.
nicht alle. Es gibt etliche, welche mit weniger auskommen. Mögliche > Kandidaten wären LT1004 oder LM385. Das sind aber keine Z-Dioden sondern Referenzspannungsquellen. @Chris C. (avrcore) Nahezu jeder Halbleiterhersteller hat entsprechende Spannungs-Referenzen im Programm. Suche nach "micropower
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[V] Lineare Spannungsregler LDO LM385 78L05 79L05 usw sortiert
Bauteile vorhanden 107 Stück 79L05, Regler, negativ, TO92, -5V/100mA (€ 0,25/Stück) 95 Stück LM385BZ1,2, Referenz, TO92, 1,20V/20mA (€ 0,20/Stück) 58 Stück LM385BZ2,5, Referenz, TO92, 2,50V/20mA (€ 0,25/Stück) 26 Stück LM385BZ, Referenz, adjust, TO92, 1,24..5,3V/20mA (€ 0,25/Stück) 13 Stück
Update für die LDO 102 Stück 79L05, Regler, negativ, TO92, -5V/100mA (€ 0,25/Stück) 95 Stück LM385BZ1,2, Referenz, TO92, 1,20V/20mA (€ 0,20/Stück) 58 Stück LM385BZ2,5, Referenz, TO92, 2,50V/20mA (€ 0,25/Stück) 107 Stück LM385BZ, Referenz, adjust, TO92, 1,24..5,3V/20mA (€ 0,25/Stück) 13 Stück