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"Übersetzung" in SMD-Typen gesucht, einfache Schaltung
bc546 -> smd: bc846
Joe F. schrieb im Beitrag #5158517: > bc546 -> smd: bc846 Ist nicht nötig, man nimmt gleich einen Koppler mit Darlingtonausgang.
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Warum haben (Bipo-) "Transistorenfamilien" unterschiedliche Sperrspannungen?
unterschiedliche Sperrspannungen vertragen. So z.B. TIP41, TIP42, BDV64, BDV65, BD436...442 und ähnliche. BC546...BC560 unterscheiden sich ja in Rauscharmut und Verstärkungsfaktoren ganz erheblich. Aus den heutzutage üblichen PDF-Datenblättern geht nicht hervor, welche Unterschiede bestehen außer eben dieser
Schaltbilder von diversen Audio-Verstärkern ansehe und vergleiche, fällt auf, daß in etlichen Fällen die BC546...BC560 im Eingang verwendet werden, in anderen Designs für höhere Spannung werden 2N5401 / 2N5550 mit 150V Sperrspannung als Differenzverstärker verwendet. Sie haben weniger Verstärkung als die BC-Typen
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HF-Oszillator
hält hoch mit der > Frequenz. Naja. Also dafür würde ich alles andere nehmen, aber keinen BC546. 2N3904 ist recht fix, BF199 noch etwas besser; beide schon selbst verwendet. BFS17, MPS5179 sind noch schneller (beide noch nicht selbst verbaut). Wenn Du richtig hoch hinaus willst: BFR96
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Astabiler Multivibrator
interessantes Experimentiergebiet. 2N3904 und 2N3906 habe ich in Vorratsmengen da... Oder machen das die BC546...560 etwa besser? mit freundlichem Gruß
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Gleichrichterschaltung qualmt
Datenblatt, des, naja, BC547. Den kennt hier ja jeder: https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/BC546.pdf Und da steht: Emitter Base Voltage 6V. Collector Base Voltage 80V. So, bei 5V klappt das ja noch. Aber mach das mal bei 12V. Da ist der Controller gleich auch noch hin. Selbstverständlich
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Philips Hue zerlegt (E27)
2016/6/29/6/8/23/668/mwe_/manual/ldd-h-spec.pdf http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/BC546_48-CDIL.pdf
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Clapp-Oszillator funktioniert icht gut
2- Vce=5V, Ic=100mA, Hfe=200 Oder so sind nicht richtig ausgewählt? Anhang Datenblatt von BC546 mit markierten Werte, die ich ausgewählt habe Danke für die Hilfe
elektrohobby schrieb im Beitrag #5048034: > Anhang Datenblatt von BC546 mit markierten Werte, die ich ausgewählt > habe Das sind doch die Maximalwerte, die der Transistor verträgt. Bei der Dimensionierung des DC-Arbeitspunktes eines Oszillators legt man den Schwerpunkt
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Hilfe bei Auswahl Optokoppler
unter den schlechtesten Umständen tief in der Sättigung ist. https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC546-D.PDF zeigt diesen Zusammenhang besser.
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Transistor BC 237
BC546
Fairchild http://www.micropik.com/PDF/BC237-8-9.pdf https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/BC546.pdf und in meinem Siemens-Datenbuch von 1987 gibt es keinen Unterschied, auch die Kennlinien sind deckungsgleich. Man hat wohl nur die Reihe um einen 65V-Transistor und einen rauscharmen 45V-Transistor
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µC - BUCK - BOOST Konverter
dieses schneller zumachen. Die Gates werden jeweils von einer eigenen Gegentakt-Endstufe angesteuert (BC546 und BC556), diese werden durch Optokoppler vom µC angesteuert. Ich möchte nun gerne wissen, seht Ihr irgendwo Bugs, Denkfehler, falsche Dimensionierung? Sollte doch rein elektrisch schonmal richtig
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Logic-Level P-Kanal MOSFET als High Side Switch
bipolar Transistor möglich? Haengt vom (Puls-)Strom ab, den Deine LEDs haben wollen. Fuer den BC546 (onsemi) sind z.B. Uce(sat) = 0.2V bei Ic = 50mA angegeben. Je nach Strom ist es also durchaus moeglich. Ob es sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt. > Ich müsste womöglich mal eine
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Relais (selber bauen)
komisch vor. Von unten kenne ich oft im Uhrzeigersinn E B C https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC546-D.PDF aber das Datenblatt vom 2N3904 sieht nach C B E aus, kommt mir komisch vor. Ich hatte schon falsche Datenblätter wo aus Bottom Ansicht Top wurde.
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Wisst ihr was ich an diesem Spannungsstabilisator falsch gemacht habe?
Übrigens, der BC546 ist dafür unterdimensioniert. Der max. Kollektorstrom von 100 mA ist knapp überschritten und im Kurzschlussfall muss das arme Kerlchen 900 mW verbraten, was zu viel ohne Kühlkörper ist (max. 625 mW
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Potenzial nicht abfallend??
kein weiterer Pin zur Verfuegung steht,kann man es so machen wie gezeichnet.Die Basisstrom eines BC546 kann 5mA-10mA betragen (hab jetzt nicht nachgesehen...)Diese Schaltung ist aber wirklich nur fuer Schalterbetrieb geeignet - hochfrequente Signale sind tabu....
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Emitterschaltung dimensionieren
Spannung um das 100fache verstärken. Gekauft habe ich nun mehrere Transistoren, z.B. BD137, BD140, BC546A, BC546B, BC547C... Mir würde es erstmal schon reichen, wenn ich das aufgenommene Signal so verstärken kann, dass ich es mit In-Ear-Kopfhörern deutlich hören kann. :D Das sollte ja lediglich mit
mit Transistoren schon mal raus. > Gekauft habe ich nun mehrere Transistoren, z.B. BD137, BD140, BC546A, > BC546B, BC547C... Das war ein Fehlkauf. > Mir würde es erstmal schon reichen, wenn ich das aufgenommene Signal so > verstärken kann, dass ich es mit In-Ear-Kopfhörern deutlich hören kann
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6 Volt Tiefentladeschutz für 24 Volt verwenden
Vielen Dank für die Antworten! Ich habe wohl NPN PNP verwechselt,ich werde mal einen BC546 probieren. Nein ich tauche nicht,es soll ein 8 Zelliger Lithiumeisenphophat Akku geschützt werden.Das ganze soll in eine Aktivlautsprecherbox eingebaut werden.
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Richtigen MOSFET gesucht
muss man schon ein bisschen suchen. IRLML25002 z.B. wäre geeignet. Aber warum nicht einfach einen BC546 o.ä.? Liegt doch in jeder Bastelkiste rum.
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Hörmann Garagentor über ABB US/U 4.2 schalten
berücksichtigen, nämlich 500mW für einen BC547C. (http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/philips/BC546_547_3.pdf) Wenn Du somit die Spannung mit dem gemessenen Strom multiplizierst, so sollten nicht mehr als 500mW dabei herauskommen. Beispiel: 20V * 20mA = 400mW => paßt. Und final darf die Spannung
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BC547 oder BC337
> sich offensichtlich nicht einig... Naja, es gibt halt nicht *DEN* BC547. Es gibt nur den BC546 von Infineon, den von Motorola, den von Fairchild, den von CDIL,...
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Mit Mikrokontroller Pin auf Masse ziehen, Pullup ist dabei höher als Mikrokontroller es unterstützt
Ansonsten siehe oben, da tut es mit größter Wahrscheinlichkeit ein Standard-NPN wie BC337, BC237, BC107, BC546 oder ähnlich. Vorab solltest Du mal mit einem Multimeter den Strom gegen GND messen, wenn das mehr als ein paar mA sind, müssen wir evtl. neu denken.
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Basiswiderstand dimensionieren npn-Transistor
. Aber wo > lese ich das "B" im Datenblatt ab? https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/BC546.pdf Im Diagramm Figure 4. Base-Emitter Saturation Voltage Collector-Emitter Saturation Voltage findest du IC = 10 * IB für den Schaltbetrieb, B ist also bei dem Modell 10. Im Schaltbetrieb
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NE555P sehr heiss geworden und dabei kaputt gegangen - Ursache?
wesentlich schwächeren Verstärkungsfaktor. Wenn Du den Transistor bei gleichem Layout durch einen BC546 ersetzt, funktioniert es. Der Schaltplan, insbesondere der NE555, bei dem die Anschlüsse weder nach Funktion, noch nach Pinreihenfolge 'sortiert' sind, ist eine Katastrophe. In der Kollektorschaltung
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[V] Halbleiter und ICs (aufgelistet, einzel verpackt)
SIGMA DELTA, SOT23 (7,00€) 2x _AUIR3315S_ High side power switch 32C 14A Curr. sense (5,00€) 3x BC546B Transistor NPN TO-92 65V 0,1A 0,5W (0,12€) 2x BC547B Transistor NPN TO-92 45V 0,1A 0,5W (0,08€) 4x BC557B Transistor PNP TO-92 45V 0,1A 0,5W (0,16€) 6x BC558B Transistor
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BC 639 - gibt es eine Alternative?
Lanzette schrieb im Beitrag #4740479: > Probier's halt mit einem BC546 Wenn ein BC639 drin ist, dann weil ein BC546 zu schwach ist.
A. K. schrieb im Beitrag #4740538: > Lanzette schrieb: >> Probier's halt mit einem BC546 > > Wenn ein BC639 drin ist, dann weil ein BC546 zu schwach ist. Für einen Moment kann das schon gut gehen. Es geht ja nur mal ums ausprobieren, ob es überhaupt nur an dem Transistor liegt oder
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Tauglichkeit dieser NiMH-Ladeschaltung und zusätzliche Frage
kann man ja alles reinstecken Hauptsache der Transi liegt im entspr. Strombereich, habe jetzt einen BC546 + 15 Ohm was am Ausgan einen Strom von 60mA liefert. Heiss wird auch nix, Akku bleibt kalt aber Spannung steigt langsam, wird also geladen. Also alles passt so wie es brauche danke für die Tipps
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NPN Transistor als wechsel Schalter
Hey, ich hab mal eine frage ich hab mehre NPN Trasistoren (BC 546B) hier, und frage mich wie ich diese schalten muss, damit ich sie wie ein Wechselschalter nutzen kann. Am Ausgang soll zwischen UB und GND hin und her geschaltet werden. Ich hatte erst die Idee
Du freie Auswahl, das geht natürlich nicht nur mit den von mir benutzten, sondern auch mit einem BC546/BC556 Paar.
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3-Kanäle PWM messen
ein kleiner Kondensator, sagen wir mal 1nF und ein Widerstand, sagen wir 10K und ein Transistor wie BC546 oder n-FET wie BSS138. An die verbundenen Kollektoren (Drains) noch einen Pullup und schon hat man ein (invertiertes) PPM-Signal, das man mit einem einzigen Pin und ICP auf die fallenden Flanken simpelst
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NF Endstufe Schwingen
Beachtenswert: BC546B als PNP Gruß Jobst
Jobst M. schrieb im Beitrag #4648920: > Beachtenswert: BC546B als PNP > > Gruß > > Jobst Krass, gelle? nen NPN BC548 als PNP - wow-wusste garnicht, dass es sowas gibt. Nunja, obs n Tippfehler war, sei dahingestellt, aber eines geb ich Recht: Lesen
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Step-Down Modul Bereichsumschaltung
Kopieren passiert ... brauch ich natürlich nicht ;-) Das Ganze also eher eine Frage der Kosten für BC546 oder BS170 (ich brauch's 4x) ... hab zum Glück beides in der Lade, daher egal.
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Weidezaunladegerät
Einstellbarer Kondensator 64W 10K-K 9818 1 Kondensator 222,7nF 2 Elko 1024,8µF 35V 1 Transistor f836 BC546 2 Widerstand 10kOhm +-5% 1 Widerstand 460Ohm +-5% 1 Diode 1 8338233 TIP137 Philipines 1 9028615 TIP132 Philipines 1 BYW29E100PHm9822C7 Philipines 1 BYW29E100PHm9835E1 2 Kondensator 974,4nF
bis 6 miteinander verbunden. Die Verbindung zu pin 3 gehört entfernt an den Anschluss 1 von f836BC546 ein Pullup+Antenne angeschlossen und fertig ist: Mani W. schrieb im Beitrag #4610523: > Eher einen Störsender, das geht mit 4093 und so...
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Transistor als Schalter - Spannungsabfall
Hallo zusammen, ich möchte gerne einen Transistor (z.B. BC547, alternativ BC546, BC550) zum Ansteuern eines Relais nutzen. Die Steuerspannung beträgt ~5V und ist mit einem 10k Widerstand an der Basis angeschlossen. Am Collector liegt die Schaltspannung von 12V an und am Emitter
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Ersatztyp BF194 ?
aber die BC-Typen sind dafür nicht unbedingt spezifiziert. BCs sind eher NF-Transistoren. Der BC546 hat zwar ne Bandbreite von 300 MHz lt Datenblatt, aber wohl ganz andere Kapazitäten, als ein BF-Typ, was die Frequenz dann doch beeinflusst. Der Sender sollte ja einigermassen schmalbandig sein, und
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PCB Layout falsch? UC3906 Ladeschaltung.
kann es sein das das Farbige PCB Layout fehlerhaft ist was die Darlington schaltung aus den beiden BC546B Transistoren T1 und T2 angeht? auf dem Schema ist es richtig gezeichnet, auf dem PCB Layout aber nicht mehr meiner meinung nach, da da beide Basis Anschlüsse der Transistoren genutzt werden um
erleuchten was denn nun > richtig ist? Der genutzte Footprint passt nicht (per se) zum angegebenen BC546(B). Kreativ biegen oder z.B. einen BC635 nehmen. HTH
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Leistungsverstärker für Funktionsgenerator mit LT1210
Transistoren geht. Somit braucht man keinen Super-Duper-OP. Simuliert habe ich die Schaltung mit BC546 und BC556 Transistoren. Da kommt man auf eine Bandbreite von etwa 50MHz mit einem absolut geraden Frequenzgang (und das mit absoluten Standard-Bauteilen). Problematisch ist nur was am Ausgang dran
Booster Stage". Der Booster wird extra versogt. Ich würde den Booster erst einmal so wie er ist mit BC546/556 und BD139/140 testen. Dann sollten Q2 = BD139 und Q1 = 140 getestet werden. Bevor Q5 und Q6 vierfach getestet werden, möchte ich Q1 und Q2 durch eine Cascode - Stufe ersetzen. mfg klaus
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Bauteile die man immer haben sollte sind :
lm324, op07, ne4558, tl084, elkos 25v, bc546/556, 7805,7818, 7905,7912 bd139/140 smd widerstandssortiment ... usw.
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[Altium Designer] OPV Versorgung vom Bauteil trennen
Das bedeutet aber, dass ich jedes mal für jedes Projekt meine Bibliotheken durchsuchen muss, um den BC546 zu finden, und ihn dann in meine Bibliothek zu kopieren, um dann die Bauteile aus der eigenen Bibliothek zu verwenden? Nennst Du das ernsthaft besser, als wenn ich das Konglomerat an Bauteilen einfach
bedeutet aber, dass ich jedes mal für jedes Projekt meine > Bibliotheken durchsuchen muss, um den BC546 zu finden, und ihn dann in > meine Bibliothek zu kopieren, um dann die Bauteile aus der eigenen > Bibliothek zu verwenden? Nein, bedeutet es nicht. man legt sich einfach eine(!) aufgeräumte Bibliothek
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16-Kanal Relais mit Arduino
Die gehen sind aber übel teuer. Ein BC546 hätte auch gereicht
einen für 20ct: https://www.conrad.de/de/bipolar-standard-leistungstransistor-diotec-bc546b-npn-gehaeuseart-to-92-i-c-200-ma-emitter-sperrspannung-u-ceo-65-v-155004.html Und einen für 9ct: https://www.conrad.de/de/transistor-fairchild-semiconductor-bc546cta-gehaeuseart-to-92-3-1262955.html
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DC Motor "aktiv" bremsen
, dann warte ich 5ms und dann schalte ich den N-MOSFET ein, d.h. ich gebe eine PWM Signal auf den BC546, der am Gate des N-MOSFET hängt. Das PWM Signal, das ich auf diesen BC546 gebe hat 3 kHz.
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Einfacher Batteriewarner
gegen welche? Die Transistoren sind nur bis max. 30V verwendbar, also austauschen. z.B. gegen den BC546. Den Widerstand für die LED (R4) auch austauschen, sonst fließen da mehr als 50mA durch die LED und einen nehmen, der etwas mehr als die üblichen 250mW aushält. Ob du damit aber deine Akkus wirksam
berechnen von Widerständen ect. keine Ahnung habe :( aber löten geht :D OK, also Transistoren gegen BC546 wechseln. Die Z-Diode gegen eine mit 30V/1,3W (reicht die?)tauschen. Gegen welchen Widerstand muss ich R4 ersetzen? Die andren Widerstände können gleich bleiben? Das ich damit keinen 100%igen
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Selbstmordschaltung
so um die > 100nA. Die sind low sat Transistoren, nicht berühmt für niedrigen Leckstrom Ein BC546 ist normalerweise besser BC546 (NXP 15nA @ 25 GradC, 5uA @ 150 GradC) PBHV8115T (NXP BISS 100nA @ 25 GradC, 10uA @ 125 GradC) Es sei denn du kennst besondere Modelle.
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MC34063 Schaltungsvorstellung 5V Stepup-Konstantstromquelle 1A für 2x10W Power-LED
20 V betragen. ZD 24 begrenzt auf 24,4 V. Die ZD13 begrenzt die PWM auf etwa 12 V. BC337, BC338, BC546..BC550 sind auch geeignet. Anmerkungen zu den Fotos: Abgebildet ist die Versuchsschaltung, bei der vieles hinzu und abgelötet wurde, oder Bauteile ausgewechselt wurden, um einen anderen Wert zu
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3-Phasen Schrittmotor - Hilfe bei Verstehen der Steuerplatine
allerdings nicht ganz verstehe sind folgende Dinge: 1. Sollten an den Treiber-Transistoren T8 bis T11 (BC546) nicht jeweils Basis-Vorwiderstände angeschlossen sein? Natürlich könnten sie in den ICs direkt vorhanden sind, erscheint mir trotzdem etwas seltsam. 2. IC1 übernimmt die Steuerung der Treiber-Transistoren
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Step Down und Solarpanel Frage
keinen DC/DC-Wandler mit Trafo), und greif in dessen Strombegrenzung ein. Dazu reicht meist schon ein BC546 /BC556 mit Zenerdiode und zwei, drei Widerständen, der erst bei Erreichen von Eingangsspannung X die Stromregelung frei gibt. Schon hast du einen Wandler, der stets nur am Arbeitspunkt der Zelle anläuft
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Vibration mit Piezoelement messen. Verstärkung?
zu verstärken, oder brauche ich dafür einen anderen Sensor? Falls verstärkung, ich habe einen BC546 A Transistor und ein paar wiederstände. (Und neuerdings auch ein Multimeter) Grüße
Er hat keine Kondensatoren, nur Widerstände und ein BC546.
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MK-Verstärker von 8xAA speisen
Vielleicht muß ich wirklich LM2991S verwenden - wenn nichts besseres in Frage kommt... Eine Lösung mit BC546 - BC556 braucht noch mehr Platz... Meine Idee war, die 10 MK-Vorverstärker auf 2-3 Gruppen zu verteilen und nur soviel benutzen, die wirklich gebraucht werden, um Strom zu sparen. Es wäre sinnvoll
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KEF Model 30b Subwoofer defekt (erst brummen, dann Sicherung raus)
Forward current transfer ratio (hFE), min: 400 Jetzt habe ich mal etwas rumgesucht und bin auf den BC546C gestoßen, der hat diese Daten: Maximum collector power dissipation (Pc), W: 0.625 Maximum collector-base voltage |Ucb|, V: 80 Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V: 65 Maximum emitter-base
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Schnellerer Spannungsregler als LM317
schnell: LED + --|>|--+ | Soll --R--+--|< BD240 | |S BC546 >|--+ | | | 0.22R | | Masse ----+---+ aber weit weg von Nanosekunden. Ein zusätzlicher OpAmp macht es noch langsamer. Wenn die Gigahertz wie bei Laser-Glasfaser-Datenübertragung