Physik

Schüler-Set Elektronik ohne Universal-Steckplatte

Elektronische Schaltungen aufbauen, untersuchen und verstehen

Mit dem Schüler-Set Elektronik entdecken Schülerinnen und Schüler grundlegende Prinzipien und Bauteile der Elektronik anhand praktischer Versuche. Das Set eignet sich für den Einsatz in den Klassen 5 bis 10 und enthält die benötigten Materialien für eine Arbeitsgruppe von 2 bis 3 Lernenden.

Mithilfe der Versuchsanleitungen bauen die Schülerinnen und Schüler elektronische Schaltungen selbstständig auf und untersuchen deren Funktionsweise. Insgesamt stehen 46 Versuche zur Verfügung, unter anderem zu Dioden-Kennlinien, Spannungsteilern, Transistor-Kennlinien, NTC- und PTC-Widerständen, Schmitt-Triggern, Flip-Flop-Schaltungen, logischen Schaltungen und zur Optoelektronik. Eine Lehrerhandreichung zu den Versuchen ist im Set enthalten.

Für die Durchführung der Experimente wird zusätzlich eine Universal-Steckplatte benötigt, die nicht im Lieferumfang dieses Sets enthalten ist. Falls noch keine Universal-Steckplatte vorhanden ist, empfehlen wir das Schüler-Set Elektronik mit Universal-Steckplatte.

Ein rotes Kunststoffset enthält diverse elektronische Bauteile und Steckmodule, die in schwarzem Schaumstoff fixiert sind. Ergänzt wird das Experimentierkit durch Kabel in einem transparenten Behälter.
Ein rotes Kunststoffset enthält diverse elektronische Bauteile und Steckmodule, die in schwarzem Schaumstoff fixiert sind. Ergänzt wird das Experimentierkit durch Kabel in einem transparenten Behälter.
Ein rotes Kunststofffach enthält diverses Elektronik-Zubehör, das in schwarzem Schaumstoff fixiert ist. Daneben liegt ein weißes Handbuch für das „Schüler-Set Elektronik“ von Cornelsen.
Ein weißes Heft mit dem Titel „Cornelsen Experimenta Schüler-Set Elektronik“ steht im Vordergrund. Es zeigt eine Abbildung eines elektronischen Baukastens auf einer grauen Grundplatte.
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Gezeigt wird ein Set aus elektronischen Bauteilen, darunter Widerstände, LEDs und Verbindungskabel. Im Hintergrund ist ein graues Steckbrett für physikalische Experimente zu sehen.
Ein Lernblatt zeigt den Versuchsaufbau „Transistor als Schalter“ auf einem Steckbrett. Die Anleitung enthält einen Schaltplan mit einer LED, einem Widerstand und einer 6V-Gleichstromquelle.
Ein Set aus verschiedenen elektronischen Bauteilen wie Widerständen und LEDs liegt bereit. Im Hintergrund ist ein graues Steckbrett für physikalische Experimente zu sehen.
Eine Person arbeitet an einem elektrischen Versuchsaufbau auf einer grauen Basisplatte. Mit Hilfe von Bauteilen und einem Becherglas mit Flüssigkeit wird ein physikalisches Experiment durchgeführt.

Artikelnummer 20410

* Preis inkl. MwSt. € 580,99

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Die Lernenden bauen die vorgegebene Schaltung auf und verändern gezielt ihre Betriebsbedingungen. Sie beobachten die Leuchtdiode oder erfassen elektrische Größen und beziehen die Ergebnisse auf die Funktion der eingesetzten Bauelemente. Der Unterrichtseinsatz fördert sorgfältigen Schaltungsaufbau, systematisches Beobachten und fachlich begründete Erklärungen technischer Zusammenhänge.


Die Lernenden prüfen systematisch verschiedene Kombinationen zweier Eingangszustände und beobachten den Ausgang an einer Leuchtdiode. Aus den Ergebnissen leiten sie die jeweilige logische Verknüpfung ab. Das geordnete Erfassen der Schaltzustände fördert Modellbildung, Ergebnisdarstellung und die begründete Analyse digitaler Grundschaltungen.


Die Lernenden prüfen systematisch verschiedene Kombinationen zweier Eingangszustände und beobachten den Ausgang an einer Leuchtdiode. Aus den Ergebnissen leiten sie die jeweilige logische Verknüpfung ab. Das geordnete Erfassen der Schaltzustände fördert Modellbildung, Ergebnisdarstellung und die begründete Analyse digitaler Grundschaltungen.


Die Lernenden bauen die vorgegebene Schaltung auf und verändern gezielt ihre Betriebsbedingungen. Sie beobachten die Leuchtdiode oder erfassen elektrische Größen und beziehen die Ergebnisse auf die Funktion der eingesetzten Bauelemente. Der Unterrichtseinsatz fördert sorgfältigen Schaltungsaufbau, systematisches Beobachten und fachlich begründete Erklärungen technischer Zusammenhänge.


Die Lernenden verändern eine elektrische Eingangsgröße schrittweise, erfassen die zugehörigen Messwerte und stellen die Wertepaare grafisch dar. Anhand des Kurvenverlaufs untersuchen sie das charakteristische Verhalten des Bauelements. Dabei üben sie den sachgerechten Einsatz von Messgeräten, die strukturierte Datenauswertung und das Erklären mithilfe eines Bauelementemodells.


Die Lernenden bauen die vorgegebene Schaltung auf und verändern gezielt ihre Betriebsbedingungen. Sie beobachten die Leuchtdiode oder erfassen elektrische Größen und beziehen die Ergebnisse auf die Funktion der eingesetzten Bauelemente. Der Unterrichtseinsatz fördert sorgfältigen Schaltungsaufbau, systematisches Beobachten und fachlich begründete Erklärungen technischer Zusammenhänge.


Die Lernenden bauen die vorgegebene Schaltung auf und verändern gezielt ihre Betriebsbedingungen. Sie beobachten die Leuchtdiode oder erfassen elektrische Größen und beziehen die Ergebnisse auf die Funktion der eingesetzten Bauelemente. Der Unterrichtseinsatz fördert sorgfältigen Schaltungsaufbau, systematisches Beobachten und fachlich begründete Erklärungen technischer Zusammenhänge.


Die Lernenden bauen die vorgegebene Schaltung auf und verändern gezielt ihre Betriebsbedingungen. Sie beobachten die Leuchtdiode oder erfassen elektrische Größen und beziehen die Ergebnisse auf die Funktion der eingesetzten Bauelemente. Der Unterrichtseinsatz fördert sorgfältigen Schaltungsaufbau, systematisches Beobachten und fachlich begründete Erklärungen technischer Zusammenhänge.


Die Lernenden bauen die vorgegebene Schaltung auf und verändern gezielt ihre Betriebsbedingungen. Sie beobachten die Leuchtdiode oder erfassen elektrische Größen und beziehen die Ergebnisse auf die Funktion der eingesetzten Bauelemente. Der Unterrichtseinsatz fördert sorgfältigen Schaltungsaufbau, systematisches Beobachten und fachlich begründete Erklärungen technischer Zusammenhänge.


Die Schülerinnen und Schüler erwärmen und kühlen einen temperaturabhängigen Widerstand und verfolgen die Änderung der Schaltung an Leuchtdiode oder Messgerät. Sie stellen einen Zusammenhang zwischen Temperatur, Widerstand und Stromfluss her. Dabei entwickeln sie Fähigkeiten im kontrollierten Experimentieren und im begründeten Beschreiben von Ursache-Wirkungs-Beziehungen.


Die Schülerinnen und Schüler erwärmen und kühlen einen temperaturabhängigen Widerstand und verfolgen die Änderung der Schaltung an Leuchtdiode oder Messgerät. Sie stellen einen Zusammenhang zwischen Temperatur, Widerstand und Stromfluss her. Dabei entwickeln sie Fähigkeiten im kontrollierten Experimentieren und im begründeten Beschreiben von Ursache-Wirkungs-Beziehungen.


Die Lernenden bauen die vorgegebene Schaltung auf und verändern gezielt ihre Betriebsbedingungen. Sie beobachten die Leuchtdiode oder erfassen elektrische Größen und beziehen die Ergebnisse auf die Funktion der eingesetzten Bauelemente. Der Unterrichtseinsatz fördert sorgfältigen Schaltungsaufbau, systematisches Beobachten und fachlich begründete Erklärungen technischer Zusammenhänge.


Die Lernenden verändern eine elektrische Eingangsgröße schrittweise, erfassen die zugehörigen Messwerte und stellen die Wertepaare grafisch dar. Anhand des Kurvenverlaufs untersuchen sie das charakteristische Verhalten des Bauelements. Dabei üben sie den sachgerechten Einsatz von Messgeräten, die strukturierte Datenauswertung und das Erklären mithilfe eines Bauelementemodells.


Die Lernenden bauen die vorgegebene Schaltung auf und verändern gezielt ihre Betriebsbedingungen. Sie beobachten die Leuchtdiode oder erfassen elektrische Größen und beziehen die Ergebnisse auf die Funktion der eingesetzten Bauelemente. Der Unterrichtseinsatz fördert sorgfältigen Schaltungsaufbau, systematisches Beobachten und fachlich begründete Erklärungen technischer Zusammenhänge.


Die Lernenden bauen die vorgegebene Schaltung auf und verändern gezielt ihre Betriebsbedingungen. Sie beobachten die Leuchtdiode oder erfassen elektrische Größen und beziehen die Ergebnisse auf die Funktion der eingesetzten Bauelemente. Der Unterrichtseinsatz fördert sorgfältigen Schaltungsaufbau, systematisches Beobachten und fachlich begründete Erklärungen technischer Zusammenhänge.


Die Lernenden bauen die vorgegebene Schaltung auf und verändern gezielt ihre Betriebsbedingungen. Sie beobachten die Leuchtdiode oder erfassen elektrische Größen und beziehen die Ergebnisse auf die Funktion der eingesetzten Bauelemente. Der Unterrichtseinsatz fördert sorgfältigen Schaltungsaufbau, systematisches Beobachten und fachlich begründete Erklärungen technischer Zusammenhänge.


Die Lernenden bauen die vorgegebene Schaltung auf und verändern gezielt ihre Betriebsbedingungen. Sie beobachten die Leuchtdiode oder erfassen elektrische Größen und beziehen die Ergebnisse auf die Funktion der eingesetzten Bauelemente. Der Unterrichtseinsatz fördert sorgfältigen Schaltungsaufbau, systematisches Beobachten und fachlich begründete Erklärungen technischer Zusammenhänge.


Die Lernenden bauen die vorgegebene Schaltung auf und verändern gezielt ihre Betriebsbedingungen. Sie beobachten die Leuchtdiode oder erfassen elektrische Größen und beziehen die Ergebnisse auf die Funktion der eingesetzten Bauelemente. Der Unterrichtseinsatz fördert sorgfältigen Schaltungsaufbau, systematisches Beobachten und fachlich begründete Erklärungen technischer Zusammenhänge.


Die Lernenden verändern gezielt die Beleuchtung des Fotowiderstands und beobachten die Reaktion der Leuchtdiode. Sie untersuchen, wie ein lichtabhängiges Sensorsignal eine elektronische Schaltstufe beeinflusst. Der Aufbau unterstützt kontrolliertes Variieren, die Trennung von Beobachtung und Interpretation sowie die Analyse technischer Steuerungen.


Die Lernenden verändern gezielt die Beleuchtung des Fotowiderstands und beobachten die Reaktion der Leuchtdiode. Sie untersuchen, wie ein lichtabhängiges Sensorsignal eine elektronische Schaltstufe beeinflusst. Der Aufbau unterstützt kontrolliertes Variieren, die Trennung von Beobachtung und Interpretation sowie die Analyse technischer Steuerungen.


Die Lernenden verändern gezielt die Beleuchtung des Fotowiderstands und beobachten die Reaktion der Leuchtdiode. Sie untersuchen, wie ein lichtabhängiges Sensorsignal eine elektronische Schaltstufe beeinflusst. Der Aufbau unterstützt kontrolliertes Variieren, die Trennung von Beobachtung und Interpretation sowie die Analyse technischer Steuerungen.


Die Lernenden verändern gezielt die Beleuchtung des Fotowiderstands und beobachten die Reaktion der Leuchtdiode. Sie untersuchen, wie ein lichtabhängiges Sensorsignal eine elektronische Schaltstufe beeinflusst. Der Aufbau unterstützt kontrolliertes Variieren, die Trennung von Beobachtung und Interpretation sowie die Analyse technischer Steuerungen.


Die Lernenden verändern gezielt die Beleuchtung des Fotowiderstands und beobachten die Reaktion der Leuchtdiode. Sie untersuchen, wie ein lichtabhängiges Sensorsignal eine elektronische Schaltstufe beeinflusst. Der Aufbau unterstützt kontrolliertes Variieren, die Trennung von Beobachtung und Interpretation sowie die Analyse technischer Steuerungen.


Die Lernenden bauen die vorgegebene Schaltung auf und verändern gezielt ihre Betriebsbedingungen. Sie beobachten die Leuchtdiode oder erfassen elektrische Größen und beziehen die Ergebnisse auf die Funktion der eingesetzten Bauelemente. Der Unterrichtseinsatz fördert sorgfältigen Schaltungsaufbau, systematisches Beobachten und fachlich begründete Erklärungen technischer Zusammenhänge.


Die Lernenden bauen die vorgegebene Schaltung auf und verändern gezielt ihre Betriebsbedingungen. Sie beobachten die Leuchtdiode oder erfassen elektrische Größen und beziehen die Ergebnisse auf die Funktion der eingesetzten Bauelemente. Der Unterrichtseinsatz fördert sorgfältigen Schaltungsaufbau, systematisches Beobachten und fachlich begründete Erklärungen technischer Zusammenhänge.


Die Schülerinnen und Schüler erwärmen und kühlen einen temperaturabhängigen Widerstand und verfolgen die Änderung der Schaltung an Leuchtdiode oder Messgerät. Sie stellen einen Zusammenhang zwischen Temperatur, Widerstand und Stromfluss her. Dabei entwickeln sie Fähigkeiten im kontrollierten Experimentieren und im begründeten Beschreiben von Ursache-Wirkungs-Beziehungen.


Die Schülerinnen und Schüler erwärmen und kühlen einen temperaturabhängigen Widerstand und verfolgen die Änderung der Schaltung an Leuchtdiode oder Messgerät. Sie stellen einen Zusammenhang zwischen Temperatur, Widerstand und Stromfluss her. Dabei entwickeln sie Fähigkeiten im kontrollierten Experimentieren und im begründeten Beschreiben von Ursache-Wirkungs-Beziehungen.


Die Schülerinnen und Schüler erwärmen und kühlen einen temperaturabhängigen Widerstand und verfolgen die Änderung der Schaltung an Leuchtdiode oder Messgerät. Sie stellen einen Zusammenhang zwischen Temperatur, Widerstand und Stromfluss her. Dabei entwickeln sie Fähigkeiten im kontrollierten Experimentieren und im begründeten Beschreiben von Ursache-Wirkungs-Beziehungen.


Die Schülerinnen und Schüler erwärmen und kühlen einen temperaturabhängigen Widerstand und verfolgen die Änderung der Schaltung an Leuchtdiode oder Messgerät. Sie stellen einen Zusammenhang zwischen Temperatur, Widerstand und Stromfluss her. Dabei entwickeln sie Fähigkeiten im kontrollierten Experimentieren und im begründeten Beschreiben von Ursache-Wirkungs-Beziehungen.


Die Lernenden bauen die vorgegebene Schaltung auf und verändern gezielt ihre Betriebsbedingungen. Sie beobachten die Leuchtdiode oder erfassen elektrische Größen und beziehen die Ergebnisse auf die Funktion der eingesetzten Bauelemente. Der Unterrichtseinsatz fördert sorgfältigen Schaltungsaufbau, systematisches Beobachten und fachlich begründete Erklärungen technischer Zusammenhänge.


Die Lernenden bauen die vorgegebene Schaltung auf und verändern gezielt ihre Betriebsbedingungen. Sie beobachten die Leuchtdiode oder erfassen elektrische Größen und beziehen die Ergebnisse auf die Funktion der eingesetzten Bauelemente. Der Unterrichtseinsatz fördert sorgfältigen Schaltungsaufbau, systematisches Beobachten und fachlich begründete Erklärungen technischer Zusammenhänge.


Die Lernenden bauen die vorgegebene Schaltung auf und verändern gezielt ihre Betriebsbedingungen. Sie beobachten die Leuchtdiode oder erfassen elektrische Größen und beziehen die Ergebnisse auf die Funktion der eingesetzten Bauelemente. Der Unterrichtseinsatz fördert sorgfältigen Schaltungsaufbau, systematisches Beobachten und fachlich begründete Erklärungen technischer Zusammenhänge.


Die Lernenden bauen die vorgegebene Schaltung auf und verändern gezielt ihre Betriebsbedingungen. Sie beobachten die Leuchtdiode oder erfassen elektrische Größen und beziehen die Ergebnisse auf die Funktion der eingesetzten Bauelemente. Der Unterrichtseinsatz fördert sorgfältigen Schaltungsaufbau, systematisches Beobachten und fachlich begründete Erklärungen technischer Zusammenhänge.


Die Lernenden bauen die vorgegebene Schaltung auf und verändern gezielt ihre Betriebsbedingungen. Sie beobachten die Leuchtdiode oder erfassen elektrische Größen und beziehen die Ergebnisse auf die Funktion der eingesetzten Bauelemente. Der Unterrichtseinsatz fördert sorgfältigen Schaltungsaufbau, systematisches Beobachten und fachlich begründete Erklärungen technischer Zusammenhänge.


Die Lernenden bauen die vorgegebene Schaltung auf und verändern gezielt ihre Betriebsbedingungen. Sie beobachten die Leuchtdiode oder erfassen elektrische Größen und beziehen die Ergebnisse auf die Funktion der eingesetzten Bauelemente. Der Unterrichtseinsatz fördert sorgfältigen Schaltungsaufbau, systematisches Beobachten und fachlich begründete Erklärungen technischer Zusammenhänge.


ie Lernenden bauen die vorgegebene Schaltung auf und verändern gezielt ihre Betriebsbedingungen. Sie beobachten die Leuchtdiode oder erfassen elektrische Größen und beziehen die Ergebnisse auf die Funktion der eingesetzten Bauelemente. Der Unterrichtseinsatz fördert sorgfältigen Schaltungsaufbau, systematisches Beobachten und fachlich begründete Erklärungen technischer Zusammenhänge.


Die Lernenden prüfen systematisch verschiedene Kombinationen zweier Eingangszustände und beobachten den Ausgang an einer Leuchtdiode. Aus den Ergebnissen leiten sie die jeweilige logische Verknüpfung ab. Das geordnete Erfassen der Schaltzustände fördert Modellbildung, Ergebnisdarstellung und die begründete Analyse digitaler Grundschaltungen.


Die Lernenden bauen die vorgegebene Schaltung auf und verändern gezielt ihre Betriebsbedingungen. Sie beobachten die Leuchtdiode oder erfassen elektrische Größen und beziehen die Ergebnisse auf die Funktion der eingesetzten Bauelemente. Der Unterrichtseinsatz fördert sorgfältigen Schaltungsaufbau, systematisches Beobachten und fachlich begründete Erklärungen technischer Zusammenhänge.


Die Lernenden bauen die vorgegebene Schaltung auf und verändern gezielt ihre Betriebsbedingungen. Sie beobachten die Leuchtdiode oder erfassen elektrische Größen und beziehen die Ergebnisse auf die Funktion der eingesetzten Bauelemente. Der Unterrichtseinsatz fördert sorgfältigen Schaltungsaufbau, systematisches Beobachten und fachlich begründete Erklärungen technischer Zusammenhänge.


Die Lernenden bauen die vorgegebene Schaltung auf und verändern gezielt ihre Betriebsbedingungen. Sie beobachten die Leuchtdiode oder erfassen elektrische Größen und beziehen die Ergebnisse auf die Funktion der eingesetzten Bauelemente. Der Unterrichtseinsatz fördert sorgfältigen Schaltungsaufbau, systematisches Beobachten und fachlich begründete Erklärungen technischer Zusammenhänge.


Die Lernenden bauen die vorgegebene Schaltung auf und verändern gezielt ihre Betriebsbedingungen. Sie beobachten die Leuchtdiode oder erfassen elektrische Größen und beziehen die Ergebnisse auf die Funktion der eingesetzten Bauelemente. Der Unterrichtseinsatz fördert sorgfältigen Schaltungsaufbau, systematisches Beobachten und fachlich begründete Erklärungen technischer Zusammenhänge.


Die Lernenden verändern eine elektrische Eingangsgröße schrittweise, erfassen die zugehörigen Messwerte und stellen die Wertepaare grafisch dar. Anhand des Kurvenverlaufs untersuchen sie das charakteristische Verhalten des Bauelements. Dabei üben sie den sachgerechten Einsatz von Messgeräten, die strukturierte Datenauswertung und das Erklären mithilfe eines Bauelementemodells.


Die Lernenden verändern gezielt die Beleuchtung des Fotowiderstands und beobachten die Reaktion der Leuchtdiode. Sie untersuchen, wie ein lichtabhängiges Sensorsignal eine elektronische Schaltstufe beeinflusst. Der Aufbau unterstützt kontrolliertes Variieren, die Trennung von Beobachtung und Interpretation sowie die Analyse technischer Steuerungen.


Die Lernenden verändern gezielt die Beleuchtung des Fotowiderstands und beobachten die Reaktion der Leuchtdiode. Sie untersuchen, wie ein lichtabhängiges Sensorsignal eine elektronische Schaltstufe beeinflusst. Der Aufbau unterstützt kontrolliertes Variieren, die Trennung von Beobachtung und Interpretation sowie die Analyse technischer Steuerungen.


Die Lernenden bauen die vorgegebene Schaltung auf und verändern gezielt ihre Betriebsbedingungen. Sie beobachten die Leuchtdiode oder erfassen elektrische Größen und beziehen die Ergebnisse auf die Funktion der eingesetzten Bauelemente. Der Unterrichtseinsatz fördert sorgfältigen Schaltungsaufbau, systematisches Beobachten und fachlich begründete Erklärungen technischer Zusammenhänge.


Die Lernenden wandeln ein Audiosignal in ein veränderliches Lichtsignal um beziehungsweise empfangen dieses mit einer Fotodiode. Durch Änderungen von Einstellung, Abstand, Ausrichtung und Lichtweg untersuchen sie Bedingungen für die Signalübertragung. Sie bewerten die Wiedergabequalität und nutzen ein Sender-Empfänger-Modell zur Erklärung der technischen Funktion.


  • 14 × Brückenstecker, weiß
  • 1 × Widerstand auf Steckelement, 100 Ω/0,5 W
  • 1 × PTC-Widerstand a.St.
  • 2 × Experimentierkabel, schwarz, 10 cm
  • 1 × Aufbewahrungswanne flach, rot
  • 2 × Widerstand a.St. 2 kOhm
  • 2 × Elektrolytkondensator auf Steckelement, 47 µF/16 V
  • 1 × Klemmdeckel
  • 1 × Leuchtdiode auf Steckelement, grün
  • 1 × Leuchtdiode auf Steckelement, rot
  • 1 × Widerstand auf Steckelement, 51 kΩ/0,25 W
  • 2 × Widerstand auf Steckelement, 5,1 kΩ/0,25 W
  • 2 × Transistor FET a.St.
  • 1 × Leuchtdiode auf Steckelement, weiß
  • 1 × NTC-Widerstand a.St.
  • 1 × Widerstand auf Steckelement, 1 kΩ/0,25 W
  • 2 × Transistor, npn, auf Steckelement
  • 2 × Elektrolytkondensator auf Steckelement, 470 µF/16 V
  • 1 × SEG Deckelschaum 20 mm
  • 1 × Silizium-Diode auf Steckelement
  • 1 × Stellwiderstand auf Steckelement, 1 kΩ, mit Spannungsteiler
  • 1 × Stellwiderstand auf Steckelement, 10 kΩ, mit Spannungsteiler
  • 1 × Fotowiderstand Ersatzbauelement auf Steckelement
  • 1 × Fotodiode a. St.
  • 1 × Kopfhörer 32 Ohm
  • 1 × Klinkenkabel 3,5 mm
  • 2 × 3,5mm Klinkenbuchse a.St.
  • 1 × Schaumstoffeinsatz für 20410-Steckelement 385/271/20

Art-Nr. Artikel Preis
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62694
Elektrolytkondensator auf Steckelement, 47 µF/16 V € 16,70 *
62733
Stellwiderstand auf Steckelement, 1 kΩ, mit Spannungsteiler € 28,89 *
62706
Fotowiderstand Ersatzbauelement auf Steckelement € 25,09 *
62791
Brückenstecker, weiß € 5,69 *
62710
Leuchtdiode auf Steckelement, rot € 15,29 *
62711
Leuchtdiode auf Steckelement, grün € 15,09 *
62708
Elektrolytkondensator auf Steckelement, 470 µF/16 V € 13,29 *
62718
Leuchtdiode auf Steckelement, weiß € 20,63 *
62724
NTC-Widerstand a.St. € 13,29 *
62741
Stellwiderstand auf Steckelement, 10 kΩ, mit Spannungsteiler € 35,72 *
62848
PTC-Widerstand a.St. € 20,09 *
62988
Silizium-Diode auf Steckelement € 13,99 *
62961
Widerstand auf Steckelement, 51 kΩ/0,25 W € 9,48 *
62953
Widerstand auf Steckelement, 5,1 kΩ/0,25 W € 16,70 *
51636
Experimentierkabel, schwarz, 10 cm € 3,63 *
63615
Transistor, npn, auf Steckelement € 20,38 *
62619
Widerstand auf Steckelement, 1 kΩ/0,25 W € 11,39 *
62903
Widerstand auf Steckelement, 100 Ω/0,5 W € 11,79 *

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20402
Universal-Steckplatte € 76,70 *
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Stecker-Netzgerät, 6 V, getaktet € 23,99 *
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Mini-Digital-Multimeter € 20,59 *