Bauteile-Bibliothek
Ein Steckbrief pro Baustein: Pinout, Kernfakten, Wahrheitstabelle bzw. Kennlinie, typische Fallen -- und die Links zur Physik dahinter in der Knowledgebase. Kein Datenblatt-Ersatz, sondern das, was man beim Stecken auf dem Breadboard wirklich neben sich liegen haben will. Wo wir eigene Messungen haben (Diodenkennlinien!), stehen sie hier.
Logik: die 74HCT-Familie
Alle im DIP-Gehäuse, breadboard-tauglich, Versorgung 4,5--5,5 V, TTL-kompatible Eingänge. Die Theorie liefert die Serie Digitale Logik, den Überbau der Artikel Die 74er-Familie: von TTL zu HCT -- inklusive der Frage, warum es ausgerechnet HCT sein soll.
| Baustein | Funktion |
|---|---|
| 74HCT00 | Quad NAND -- das Universalgatter |
| 74HCT02 | Quad NOR |
| 74HCT04 | Hex Inverter (NOT) |
| 74HCT08 | Quad AND |
| 74HCT14 | Hex Schmitt-Trigger-Inverter |
| 74HCT32 | Quad OR |
| 74HCT74 | Dual D-Flipflop |
| 74HCT86 | Quad XOR |
| 74HCT112 | Dual JK-Flipflop |
| 74HCT138 | 3-zu-8-Decoder |
| 74HCT161 | 4-Bit-Synchronzähler |
| 74HCT595 | 8-Bit-Schieberegister (SIPO) |
Timer und Analog
| Baustein | Funktion |
|---|---|
| NE555 | Timer-IC -- der meistgebaute Chip der Welt |
| LM334 | einstellbare Konstantstromquelle (1 µA--10 mA) |
| TC4424A | Dual-3-A-MOSFET-Gatetreiber |
Passiv: Kondensatoren
Die Bauart entscheidet über deutlich mehr als der aufgedruckte Wert -- Einstieg über die Übersicht aller Bauarten. Die Physik dahinter liefert Kondensator und Dielektrika.
| Baustein | Funktion |
|---|---|
| Bauarten im Vergleich | Übersicht: welcher Kondensator wofür, mit Auswahltabelle |
| Keramikkondensator (MLCC) | C0G und X7R, DC-Bias-Verlust, Mikrofonie, Rissbildung |
| Aluminium-Elko | Polarität, Lebensdauer nach der 10-Kelvin-Regel, ESR |
| WIMA MKS2 | Polyester-Folienkondensator -- Präzision ohne Piezo-Effekt |
Dioden (mit eigenen Messkurven)
Aus unserer laufenden Diodenkennlinien-Messreihe mit der R&S-NGU411-SMU:
| Baustein | Funktion |
|---|---|
| Schottky-Diode | Bauart-Artikel: Funktion, Kennlinie, Anwendung -- mit eigenen Messkurven |
| 1N4004 | Standard-Gleichrichterdiode 400 V / 1 A |
| SB560 | Schottky-Diode 60 V / 5 A |
| 1N5229B | Z-Diode 4,3 V |
Die Bibliothek wächst mit den Serien -- jeder Steckbrief verlinkt Theorie (Knowledgebase), Praxis (Projekte) und Bezugsquelle.
Seiten in diesem Bereich
1N4004 — Gleichrichterdiode
400 V / 1 A Standard-Gleichrichter im Steckbrief — mit selbst gemessener Kennlinie, Sperrstrom im Nanoampere-Bereich und Idealitätsfaktor.
1N5229B — Zenerdiode 4,3 V
Zenerdiode 4,3 V / 500 mW im Steckbrief — selbst gemessen, mit dem überraschend weichen Knie unterhalb des Nennstroms.
74HCT00 — Quad NAND-Gatter
Vier NAND-Gatter im DIP-14 als Steckbrief: Pinout, Wahrheitstabelle, Praxisfallen — und warum NAND allein für jede Logikfunktion reicht.
74HCT02 — Quad NOR-Gatter
Vier NOR-Gatter im DIP-14 als Steckbrief: Wahrheitstabelle, das zweite Universalgatter — und die abweichende Pinbelegung als Stolperfalle.
74HCT04 — Hex Inverter
Sechs NOT-Gatter im DIP-14 als Steckbrief: der Pegel-Umdreher, sein Einsatz als Puffer — und der Ringoszillator als Klassiker.
74HCT08 — Quad AND-Gatter
Vier AND-Gatter im DIP-14 als Steckbrief: Wahrheitstabelle, der Einsatz als Freigabe-Schalter — und warum Takt-Gating Störimpulse erzeugt.
74HCT112 — Dual JK-Flipflop
Zwei JK-Flipflops mit negativer Taktflanke im Steckbrief: die Toggle-Funktion, Frequenzteilung und der Aufbau von Asynchronzählern.
74HCT138 — 3-zu-8-Decoder
Aus 3 Bit Adresse wird genau ein aktiver Ausgang von acht — Steckbrief mit Funktionstabelle, den drei Enable-Eingängen und Chip-Select-Praxis.
74HCT14 — Hex Schmitt-Trigger-Inverter
Sechs Inverter mit Hysterese machen aus verrauschten Flanken saubere Signale. Steckbrief mit Schaltschwellen, Entprell-Rezept und RC-Oszillator.
74HCT161 — 4-Bit-Synchronzähler
Vorladbarer 4-Bit-Binärzähler im Steckbrief: synchrones Zählen ohne Ripple, Kaskadierung über RCO und der Preset-Trick für krumme Teilerfaktoren.
74HCT32 — Quad OR-Gatter
Vier OR-Gatter im DIP-14 als Steckbrief: Wahrheitstabelle, das Zusammenführen mehrerer Auslöser — und die Abgrenzung zum XOR.
74HCT595 — 8-Bit-Schieberegister
Seriell rein, parallel raus, mit Ausgangs-Latch: der Pin-Sparer am Mikrocontroller — Steckbrief mit Timing, Kaskadierung und Praxisfallen.
74HCT74 — Dual D-Flipflop
Zwei flankengetriggerte D-Flipflops mit Set und Reset im Steckbrief — das 1-Bit-Gedächtnis, Frequenzteiler und Einsynchronisierer.
74HCT86 — Quad XOR-Gatter
Vier Exklusiv-ODER im DIP-14 als Steckbrief: Halbaddierer, Paritätsprüfung, steuerbarer Inverter — das Rechen-Gatter der Digitaltechnik.
Elko — Aluminium-Elektrolytkondensator: Lebensdauer, ESR, Polarität
Warum ein Elko nach Jahren stirbt, wie man seine Lebensdauer aus der 10-Kelvin-Regel ausrechnet, was Rippelstrom mit Wärme zu tun hat -- und warum Verpolen ihn aufreißen lässt.
Keramikkondensator (MLCC) — C0G, X7R und der DC-Bias-Effekt
Was die Codes C0G, X7R und X5R bedeuten, warum ein 10-µF-Kerko unter Spannung nur noch 3 µF hat, und warum Keramikkondensatoren singen und reißen.
Kondensator-Bauarten im Vergleich
Keramik, Folie, Elko, Tantal oder Supercap? Vergleichstabelle aller Bauarten mit Kapazitätsbereich, ESR, Toleranz und Derating -- und ein Wegweiser, welcher Typ in welche Schaltung gehört.
LM334 — Konstantstromquelle
Kurzsteckbrief: 1 µA bis 10 mA lastunabhängig, eingestellt mit einem einzigen Widerstand — der ausführliche Artikel steht bei den Sensoren.
NE555 — Timer-IC
Der meistgebaute Chip der Welt: astabil, monostabil, bistabil — ein Baustein, drei Betriebsarten. Steckbrief mit Innenleben, Timing-Formeln und Praxisfallen.
SB560 — Schottky-Diode
60 V / 5 A Schottky im Steckbrief — selbst gemessen: 0,18 V Flussspannung bei 1 mA, dafür 250-fach höherer Sperrstrom als Silizium.
Schottky-Diode: Funktion, Kennlinie und Anwendung
Warum eine Schottky-Diode nur 0,2 statt 0,7 V braucht, wie ihre Kennlinie wirklich aussieht (selbst gemessen), warum sie schlechter sperrt -- und wo sie hingehört.
TC4424A — Dual-MOSFET-Gatetreiber
Zwei nicht-invertierende 3-A-Treiber im Steckbrief: warum ein MOSFET-Gate Ampere braucht, wie man den Spitzenstrom aus der Gate-Ladung rechnet.
WIMA MKS2 — Folienkondensator
Polyester-Folie im 5-mm-Raster als Steckbrief: kein Piezo-Effekt, kein DC-Bias-Verlust, selbstheilend — und wann sich das gegenüber Keramik lohnt.