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MeSFET durch JFET ersetzen?
kann ich einen MeSFET durch einen JFET ersetzen oder gibt das Probleme?
Ein MeSFET *ist* ein JFET! Aber ob Du ihn in Deiner geheimen Schaltung (HF?) durch einen n-Kanal-JFET (den Du wahrscheinlich meinst) ersetzen kannst...? Vielleicht. Höchstwahrscheinlich, wenn der Strom und die Frequenz passt
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Suche: störungsfreie analoge Audio Schutzschaltung
Und welchen Ausgangswiderstand diese haben? Geringen Sperrstrom hätten noch zweckentfremdete JFET als Diode. Den Durchbruch der Basis-Emitterstrecke in Sperrichtung wäre auch noch eine Variante. Aber es ist durchaus möglich, das Du und wir in der ganz falschen Richtung suchen. Ich habe schon
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Input bias current, input offset current
Du weißt aber, dass deine Stromquelle den Strom aus dem JFET und dem +Eingang raus zieht und in Masse hinein schiebt (technische Stromrichtung)? In der Beispielschaltung sieht es nämlich anders herum aus: Der Strom fließt aus den 40V über den 1Meg in den JFET
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Spannungsanzeige mit grünen und roten LEDs
Spannung mit. Kann aber verbessert werden, wenn der LED-Vorwiderstand aufgeteilt würde und ein JFET (BF256 oder J300) in den Pfad mit eingeschleift würde.
Spannung > steigt ist kein Nachtteil sondern eigentlich so gewollt. Natürlich wird mitgelesen. Der JFET wäre optional, dass es noch leicht zu ändern wäre. Außerdem, kann er dadurch noch etwas seinen Wunsch nach Helligkeitsunterschieden mit den je zwei LEDs recht einfach aufpeppen.
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Interessante HF Projekte
funktionierende Geräte. 12W UKW VFO Sender mit QQE03/12, teils mit 2N2219, 2N3866, BFX89, BLY16 und JFET, MOSFET Transistorempfänger. Der GDO war mein wichtigstes Entwicklungswerkzeug. Später kamen im Frequenzbereich 10m-3cm noch etliche Selbstbaugeräte dazu. Für mich war die Möglichkeit des Selbstbaus
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Frage zu ADC Schutzschaltung
pflegen, aber 50 Mark hab ich da in Erinnerung. Bei den Schutzdioden gibt's es auch Konzepte mit JFET (Diode/n) oder BJTs mit Vorteilen. Finde aber das ist ein spezialisiertes Thema bz. Kapitel. Noch einen schönen Sonntag Dirk St.
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Audiosignal schalten via JFET
das Gatepotenzial dem an der Source, fängt ein JFET an, zu leiten.
https://www.electrosmash.com/tube-screamer-analysis an. Da werden ganz einfach Analogsignale mit JFETs geschaltet (Bypass).
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gesucht schneller Komparator mit +12V/0V am Ausgang
https://www.mikrocontroller.net/topic/473131#5820731 Dein LF357 ist ein relativ flinker OPV mit JFET Eingang und ca. 20 MHz Verstärkungsbandbreitenprodukt. Er ist als invertierender Verstärker mit bis zu Verstärkung 50 aufgebaut, hat dann immer noch ca. 400kHz Bandbreite, macht ca. 0,9us Anstiegszeit
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saubere DC Versorgung angestrebt
Weniger wird es mit einem Elko parallel zur ZD oder wenn Du einen Konstantstrom für die ZD mit einem JFET, zB. BF256, BF245, J300, erzeugst.
an der Ausgangsspannung zeigt das keine Wirkung. Ich denke der Tiefpass ist einfach zu gut. :-) JFETs habe ich nicht da. Aktuell denke ich auch das der Messaufbau mit Steckbrett keine Verbesserung zulässt. Vielleicht ist das alles auch schon im Grundrauschen vom Rigol DS1054Z überlagert. ... Habs
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ECC83 einbinden
es mir > anschauen. Nebenbei bemerkt, könntest Du anstelle mit ECC-Röhren das gleichzeitig mit JFET simulieren (BF245, BF256, J300) und die Unterschiede anschauen, bzw. trimmen, bis die kleinen Unterschiede sozusagen weg sind.
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OP-Amp DC-Offset
ca > 120mV DC-Offset am jeweiligen Ausgang. Ja, das ist die Wirkung des Biasstromes. Es gibt JFet-Dual-OPV, die gleich wenig Spannungsrauschen, die gleiche Offsetspannung (500µV) haben und viel weniger klirren. Z.B. OPA2134, der kann direkt den JRC5532 ersetzen.
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Messung sehr hoher Widerstände, etwa 10**15 Ohm
Femtoampere. Damit misst man aber noch nicht, das ist das untere Ende. Ich wuerd's mal mit einem JFET als Eingangsstufe fuer einen Lock-in versuchen. Das sollte gehen.DEr Lock-in ist nicht trivial. Im Sinne von, jeglich kleine Kapazitaet ergibt bei diesen kleinen Stromen eine Phasenverschiebung. Also
Bipolar OpAmp, sondern einen mit FET Eingaengen, oder fuer erhoehte Anforderungen einen einzelnen JFet. Als Beispiel schaen wir uns den AD8610 an. Dieser JFet OpAmp hat Offset und Bias Stroeme in der Ordnung von 1pA. Der LPC661 ist ein CMOS OpAmp mit spezifizierten 2fA Bias Strom. Man kann sich
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Was bedeutet "rumpelarm" bei einem Transistor?
etwas wie einen Folienkondensator für Tastenanschlag selbst gebaut, der Effekt war erstaunlich(mit JFET). Ich werde mal bei den Transistoren nachmessen. Aber Fachleute wissen sicherlich was mit rumpelarm gemeint ist. Ein Experte auch hier im Forum ist ja Richard K. Schönen Abend Dirk St
Herrn Planck, fast wiederwillig, brachte mich mal, in der verlaufsform, dazu den Photoeffekt per jfets kontinuierlich zu betrachten. Nah ja was dann aus C wird sollte nicht zum Zynismus werden. Pigmente( und Laser Farbstoffe )gibts ja auch schon genug. Rumpeln, denke ich mal ist eher nicht bei patch
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Frequenzvervielfacher oder PLL?
extreme Impedanzen haben. Früher hat man hinter den Mischer und vor das IF-Filter gerne P8000 / P8002-JFETS von TI gesetzt, in Gateschaltung. Bei einer gm von 20 mA/V kommen dann breitbandig 50 Ohm raus, wenn man in die Source misst. TI leugnet mittlerweile die Vaterschaft, moderne JFETs haben viel größere
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ADF4350/1 Mangelhafte Referenzfrequenzübersprechdämpfung am HF-Ausgang
Allerdings, schwer sind die Kisten. Bis jetzt musst eich nur die Hochspannungsleitung zur CRT und einen JFET auswechseln. Sonst hatte ich nie Probleme. Ich baute mir übrigens in den 90er einen kompatiblen HP8556A Einschub (300kHz) mit Digitalfrequenzanzeige und einen HP8444A. https://www.mikrocontroller.net
Mußte das 141T Sichtgerät schon einige Male reparieren. Das Hochspannungskabel delaminierte, ein JFET in der Hochspannungserzeugungregelschaltung und ein Problem in der komplizierten Speicherlogik. Die Einschübe hielten bis jetzt durch; auf Holz klopfen;-) dank der guten Dokumentation hat man wenigstens
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Diskreter Transimpedanzverstärker mit hoher Bandbreite
möglich - Basiert auf generell verfügbaren Kleinsignaltransistoren (MMBT3904, PMBT2369, MMBTH10). Jfets habe ich net da... - Kapazität der Photodiode: 5pF (SFH213 mit etwas bias) Um gleich diverse Kommentare vorwegzunehmen: Ich weiß, dass man das heutzutage anders macht. Mir geht es nur darum, etwas
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Verpolungsschutz für jFET?
Prinzipiell kann man beim JFET die Anschlüsse D und S vertauschen. Ob dir GS-Diode leitfähig wird, und ob es ihr schadet , hängt von der äußeren Beschaltung ab.
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was ist das für eine LED-Konstantstromquelle?
linke LED setzt auf Reihenschaltung. Rückseite ein Gleichrichter vom Typ MB10F und vorderseite ein Jfet mit passenden Widerstand um den Konstantstrom einzustellen - soweit ganz bekannt. Die im Bild rechte LED ist mir von der Schaltung aber ein Rästel: Hier auch Reihenschaltung, Rückseite ein Gleichrichter
linke LED setzt auf Reihenschaltung. Rückseite ein > Gleichrichter vom Typ MB10F und vorderseite ein Jfet mit passenden > Widerstand um den Konstantstrom einzustellen - soweit ganz bekannt. Das ist zu 99% ein spezieller LED Treiber und kein JFet. Zur Anderen wurde schon alles gesagt.
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L200 Abkündigung >> Alternative?
Die JFET auswahl unter https://www.onsemi.com/products/discretes-drivers/general-purpose-and-low-vcesat-transistors/cph5901 ist gar nicht so schlecht.
, ich muss aber auch zugeben, ich hatte in den letzten Jahren keinen Fall, wo ich unbedingt einen JFET benötigt hätte, daher auch nur ein geringes Übel.
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Suche Datenblatt NPN Transistor TJ373
René F. schrieb im Beitrag #6444492: > älter als 20 Jahre Eher 45 und könnte ein JFET sein.
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Ansteuerung JFET
Steffen H. schrieb im Beitrag #6438292: > Ansteuerung_N-Kanal_JFET.png Erklär doch lieber mal was du _eigentlich_ erreichen willst.
Diode gegen null sinken, sodass dein negatives Ugs ebenfalls wieder nach null geht. Dann würde der JFET aber wieder leitend werden. Wenn der JFET aber wieder leitet, dann würde aber Ugs wieder sinken. Es muss sich also ein Zwischenzustand einstellen, welcher irgendwo zwischen offen und geschlossen
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Auswuchtmaschine Balco B930 defekt, Fehlersuche
Vom 1. und 2. Sensor muss das Signal die Transistoren 2N4393 erreichen, das sind JFETs. Überprüfen Sie, ob sie nicht beschädigt sind
#7817550: > From the 1st and 2nd sensor the signal must reach the transistors > 2N4393 , these are JFETs. Check that they are not damaged Visually they look good, but should I measure them with the power on and while the wheel is spinning?
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"Joule Thief" mit jfet
-der jfet ist ein Selbstleitender Transistor, d.h. es fließt ein Drain-Strom wenn Ugs 0V ist. Das sollte direkt nach dem Anlegen der Spannung ja so sein, also fängt der Strom durch die 4-Windungen der Drain-Induktivität
Hier erklärt, aber meiner Meinung nach falsch. https://www.mikrocontroller.net/attachment/154538/JFET-based_300-mV_supply.pdf
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Alternative zum BF 545A/B
Probleme, keine Lösungen, ja? Oben hatte ich den BF511 im SOT23 genannt. https://www.reichelt.de/jfet-n-ch-20v-30ma-0-25w-sot-23-bf-511-smd-p41375.html
In der Schaltung dient der JFET nur als Spannungsreferenz. Man müsste ggf. den Strom anpassen, dann geht fast jeder JFET mit genügen hoher schwelle. Alternativ sollte auch eine Zenerdiode oder ein TL431 passen, mit leicht angepasster
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MOSFET Schaltung
|- Bipolartransisoren (BJT) |- Feldeffekttransistoren (FET) |- FET/JFET (Sperrschichtfeldeffekttransistor) |- MOSFET (Metalloxidfeldeffekttransistor) Unter der positiven Annahme FET wäre korrekt als Oberbegriff verwendet: Dann wurden JFET mit in den Topf der MOFETS
Dieter D. schrieb im Beitrag #6399140: > JFET (meist nur als FET bezeichnet Was für ein Schwachsinn. Kein Mensch sagt FET wenn er speziell einen JFET meint. Mal wieder alternative Fakten erfinden, um den eigenen Fehler zu kaschieren, wa?
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Überspannungsschutz Radanhänger mit Dynamo für Rückleuchten
Oder mit JFETs: https://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/Kalender19/FET10.html Man beachte aber, dass aus dem Dynamo bei schnellen Fahren Peaks bis 50V kommen könnten. Also wird man davor noch eine Begrenzung
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IXCP100M45 keine Funktion - defekt?
spricht? Solche Konstantstromteile (Konstantstromdioden) sind doch üblicherweise nur selbstleitende JFets oder Mosfets. Entweder schon mit kurzgeschlossenem G-S, oder wie hier mit tatsächlich herausgeführtem G.
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Analogschalter mit JFET
und dann modifizieren (evtl. auch mit Miniatur-Röhren (Bleistift-Röhren) im Distortion-Zweig). Mit JFETs kenne ich mich leider kaum aus. 1. Ist die Lösung mit JFET überhaupt ideal? 2. Kann man für den 2SK44SP auch einen anderen, aus der Bastelkiste, einsetzen? Z.B. BF245 oder BF256? Mohandes
Bleistift gezeichnete Schaltung ist zumindest prinzipiell funktional. Der JFET-Kanal (U_d respektive U_s) liegt DC-mäßig auf +4.5V. Das Gate floated entweder (Schalteingang auf +9V = an) oder liegt auf ~0.6V (Schalteingang auf GND = aus). Der JFET sieht dann effektiv knapp -4V
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Transistor Funktion wie Relais NC
JFET oder Depletion-MOSFET. Franz Z. schrieb im Beitrag #6356327: > Wenn nicht, erkläre ich im Anschluss bis ins kleinste Detail was ich > vorhabe. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll.
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Als Mikro noch Makro war: Die "Dicke Tal- Uhr"
historische Schaltung. Vielleicht findet sich eine Schaltung due diesbezüglich weniger Nachteile hat. Ein JFET zur Verstärkungskontrolle dürfte da besser funktionieren. (ich experimentierte mit Stimmgabeloszillatoren und da funktionierte die Amplitudenkontrolle mit dem JFET wunderschön). > > Gerhard O. schrieb
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SMD-Bauteilbestimmung
Ich sehe da M4P. Das könnte ein BSR56 sein. N-Kanal JFET.
Luca E. schrieb im Beitrag #6351547: > Ich sehe da M4P. > Das könnte ein BSR56 sein. N-Kanal JFET. Ich sehe M4 p, und da bedeutet bei einem solchen Philips/NXP/Nexperia-Marking das p "Made in Hong Kong". Der BSR56 soll abver schon als Marking M4P haben, noch ohne Herstellungsort.
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VCO - JFET in LTSpice und Schmitttrigger
Ich würde es gerne möglichst genau simulieren, stoße aber gerade auf das Problem, dass der benutzte JFET, ein 2SK433 nicht in LTSpice enthalten ist und ich kein Modell dafür finden kann. Habt ihr einen Tipp für mich, welche Ersatztype für den 2SK433 möglich wäre ? Die Schmitt-Inverter habe ich noch
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[LTspice] AC-Analyse bei "spätem" Steady State?
Nimm mal reale Transistoren, nicht die 08/15-Idealdinger, für JFET und PNP.
hinz schrieb im Beitrag #6328348: > Nimm mal reale Transistoren, nicht die 08/15-Idealdinger, für JFET und > PNP. Der JFET ist real, im Original steht da allerdings "J905" - zu dem ich im Web Null Informationen finde, deswegen durch vorläufig durch einen 2N4416 ersetzt. Je nach Drainstrom dauert es
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Kaskodenschaltung
Zunächst soll aber das RC-Glied so dimensioniert werden, dass dieses mit den parasitären Kapazitäten der JFETs symmetrisch runterkommen. Da die Frequenzgänge proportional sein müssen, gilt: R1/R2 = C1/C2. Die Gate Charge der JFETs muss hier umgeladen werden. Mein Betreuer meint C2 soll gegenüber C1 groß gewählt
hilfreichen Tipps (speziell Jörg Brutscher und Jörg B.)!! Habe die Schaltung weiter simuliert und mit 4 JFETs schaltet er auch schon in 30ns. Bei 6 JFETs in Reihe meckert er allerdings und gibt die Fehlermeldung Analysis: Time step too small; time = 4.02122e-06, timestep = 1.25e-19: trouble with j1
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DCF-Disziplinierung eines OCXO - Re-Design (Rev. II)
Die vertikale Antenne wäre natürlich eine übliche elektrische Feldsonde, nicht resonant, also JFET. Bzw gibt ein Patent mit einem LT1028 realisiert. Bei GPS werden topfenförmige Antennen realisiert, die Mehrfachwegeempfang unterdrücken. Bei DCF77 so sicherlich unrealisierbar, da dann riesig
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Frage zu Verstärkerschaltungen
des Referenzstroms zu verpassen. Und wenn man den Referenzstrom nicht intern erzeugt (hier mit dem JFET), sondern vom Anwender extern einspeisen läßt, bekommt man einen "programmierbaren" OPV, wo man Stromaufnahme vs. Frequenzgang extern einstellen kann.
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gibt es elektronik, die bei >300°C funktioniert?
bis +225 GradC, C28xE DSP http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sm320f2812-ht.pdf , bis 200 GradC der JFET-OpAmp I-6H001 und I-6H005 12bit A/D von Interfet, ARM7TDMI mit 60 MHz http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sm470r1b1m-ht.pdf auch der digitale Temperatursensor LM95172
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JFETs wofür? Anwendung? JFET vs MosFET
Dominic schrieb im Beitrag #6306636: > ich habe mich immer schon gefragt, bei welchen Anwendungen JFETs > eingesetzt werden. JFET werden dort eingesetzt, wo man die Eigenschaften von JFET braucht. Wenn du nicht weißt, welche das sind und worin sich ein JFET von einem MOSFET unterscheidet, dann nimm
können, oder besser als JFets sind. Seit der SiC-Ära gibt es auch verstärkt Normally-On-JFets mit super Digital-Eigenschaften, so daß man nicht gerade behaupten kann, das Mosfets im Digitalen pauschal besser sind als JFets.
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LSK 489, Bob Cordells Vorschlag (Application Note)
aktuell anbietet. Habt ihr einen Tipp? Auf den alten Phonomodulen war ein NE5532 hinter dem Eingangs-JFET (damals noch 2SK389). Auf neueren Modulen findet man einen OPA132. Das macht aber doch gar keinen Sinn, wenn man vor einen OP mit JFET-Eingängen nochmal einen diskreten Doppel-JFET wie den LSK389 hängt
anbietet. Habt ihr > einen Tipp? > > Auf den alten Phonomodulen war ein NE5532 hinter dem Eingangs-JFET > (damals noch 2SK389). Auf neueren Modulen findet man einen OPA132. Das > macht aber doch gar keinen Sinn, wenn man vor einen OP mit > JFET-Eingängen nochmal einen diskreten Doppel-JFET wie den
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Stromversorgung PCB
Dazu fällt mir eine Laststromquelle ein mit einem JFET oder selbstleitenden MOSFET (depletion type)
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Reine JFET OPAMPS
drei verschiedene OPAMPS Technologien - mit Bipolar Transistoren - mit MOSFETs Transistoren - mit JFET als Eingang und rest Bipolar, also eine Mischung Gibt es aber auch reine JFET OPamps, ohne Bipolar Transistoren? lG
JFETS haben ähnliche Kennlinien wie früher die Röhren, d.h. sie benötigen (im Fall eines n-Kanal JFET) eine positive (Anoden-)Betriebsspannung und eine negative Gate- (Gitter-) Vorspannung. Außerdem haben
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low distortion Sinus Generator mit 4.5mA
=============== ============================= \ n ********* \ n * SRC = CMJ4500; CMJ4500; Dioden; JFET-Regler; 100 V 4,5 mA \ n * SYM = CRDIODE \ n. ???
Versorgung in Reihe Schalten, die Spannung per Zenerdiode begrenzen / regeln und den Gesamtsstrom etwa per JFET einstellen. 2x11.5 V wird man eher nicht bekommen, sondern eher 2 x 9-10V und 3-5 V für die Stromregelung. Die Stromregelung könnte auch dazu passen das Ausgangssignal auf die Versorgung zu modulieren
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Testsender/Generator für 40MHz-Band
Temperaturkoeffizient der Transkonduktanz vom Arbeitspunkt ab. Siehe das angehängte Bild (aus [1]) für einen p-Kanal JFET, aber im Prinzip gilt das auch für MOSFET. Die Kennlinie im Abschnürbereich ist ja durch [math] I_{\rm D}=\frac K2(U_{\rm GS}-U_{\rm th})^2\Bigl(1+\frac{U_{\rm DS}}{U_{\rm A}}\Bigr) [/math] gegeben
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Was ist das für ein Bauteil? Bzw welcher Hersteller?
sind das im Bild für ICs? SST5912 ist von CALOGIC. Im Datenblatt steht, dass das ein N-Kanal JFET ist