Physik

Schüler-Set Elektronik mit Universal-Steckplatte

Elektronik praxisnah entdecken mit komplettem Versuchsaufbau

Vom ersten Aufbau bis zur Untersuchung komplexerer Schaltungen bietet das Schüler-Set Elektronik eine vielseitige Grundlage für praktische Elektronik-Experimente im Physikunterricht. Die enthaltene Universal-Steckplatte ermöglicht den direkten Aufbau der Schaltungen und macht das Set zu einer umfassenden Ausstattung für eine Arbeitsgruppe von 2 bis 3 Lernenden der Klassen 5 bis 10.

Insgesamt können 46 Versuche zu verschiedenen Themenbereichen der Elektronik durchgeführt werden. Dabei beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler unter anderem mit Dioden-Kennlinien, Spannungsteilern, Transistor-Kennlinien, NTC- und PTC-Widerständen sowie Schmitt-Triggern. Die Experimente vermitteln grundlegende Zusammenhänge anschaulich und ermöglichen es, elektronische Bauteile und deren Funktion praktisch zu untersuchen.

Da die Universal-Steckplatte bereits zum Set gehört, stehen die benötigten Komponenten für den Versuchsaufbau direkt zur Verfügung.

Sind in Ihrer Physik-Sammlung bereits Universal-Steckplatten vorhanden, eignet sich alternativ das Schüler-Set Elektronik ohne Universal-Steckplatte.

Ein rotes Sortierfach enthält diverse elektronische Bauteile wie Widerstände und Schalter in einer Schaumstoffeinlage. Daneben liegt eine graue Lochplatte zum Aufbau von Experimentierschaltungen.
Ein rotes Sortierfach enthält diverse elektronische Bauteile wie Widerstände und Schalter in einer Schaumstoffeinlage. Daneben liegt eine graue Lochplatte zum Aufbau von Experimentierschaltungen.
Ein Schüler-Set für Elektronik-Experimente besteht aus einer roten Box mit Bauteilen, einer Lochplatte und einem Handbuch von Cornelsen. Die Materialien dienen dem praktischen Lernen im Bildungsbereich.
Ein Handbuch des „Cornelsen Experimenta Schüler-Sets“ für Elektronik steht im Vordergrund. Es zeigt auf dem Cover ein Beispiel für einen elektronischen Versuchsaufbau.
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Ein elektronisches Experimentierset mit einer Steckplatine und verschiedenen Bauteilen. Zu sehen sind Widerstände, LEDs sowie Verbindungskabel auf weißem Hintergrund.
Ein Handout zeigt den Versuchsaufbau „Transistor als Schalter“ auf einem Steckbrett. Die Anleitung enthält einen detaillierten Schaltplan mit Bauteilen wie einer LED und einem Widerstand bei 6 V DC.
Diverse elektronische Bauteile wie Widerstände, LEDs und weiße Modulkörper liegen auf einer weißen Fläche. Im Hintergrund ist ein graues Steckbrett für physikalische Experimente zu sehen.
Zwei junge Menschen arbeiten gemeinsam an einem physikalischen Experiment mit einem elektronischen Baukasten. Sie konzentrieren sich auf die Schaltung auf einer schwarzen Basisplatte und machen Notizen in einem Heft.
Zwei Personen arbeiten an einem elektrischen Leiter-Experiment auf einer grauen Grundplatte. Mit Kabeln und weißen Bausteinen bauen sie einen Stromkreis auf, wobei ein Becherglas mit Flüssigkeit als Teil der Schaltung dient.
Eine Gruppe von Jugendlichen und ein Lehrer beobachten konzentriert ein physikalisches Experiment auf einem Versuchsbrett. Die Schüler stehen im Klassenzimmer um den Versuchsaufbau herum und analysieren gemeinsam die Ergebnisse.
Eine Gruppe von Schülern und ihr Lehrer beobachten konzentriert ein physikalisches Experiment an einem Arbeitstisch. Dabei werden elektrische Bauteile auf speziellen Verschlussplatten im Unterricht verwendet.
Ein junger Mann und eine junge Frau sitzen an einem Tisch mit physikalischen Experimentierkästen. Sie unterhalten sich, während er Kopfhörer trägt, die mit dem Versuchsaufbau verbunden sind.

Artikelnummer 20415

* Preis inkl. MwSt. € 629,32

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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 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 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.


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 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 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 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 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 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 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 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.


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

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Leuchtdiode auf Steckelement, rot € 15,29 *
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Experimentierkabel, schwarz, 10 cm € 3,63 *
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Fotowiderstand Ersatzbauelement auf Steckelement € 25,09 *
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NTC-Widerstand a.St. € 13,29 *
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Elektrolytkondensator auf Steckelement, 47 µF/16 V € 16,70 *
62733
Stellwiderstand auf Steckelement, 1 kΩ, mit Spannungsteiler € 28,89 *
62711
Leuchtdiode auf Steckelement, grün € 15,09 *
62791
Brückenstecker, weiß € 5,69 *
62848
PTC-Widerstand a.St. € 20,09 *
62741
Stellwiderstand auf Steckelement, 10 kΩ, mit Spannungsteiler € 35,72 *
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Silizium-Diode auf Steckelement € 13,99 *
20402
Universal-Steckplatte € 76,70 *
62953
Widerstand auf Steckelement, 5,1 kΩ/0,25 W € 16,70 *
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Widerstand auf Steckelement, 1 kΩ/0,25 W € 11,39 *
63615
Transistor, npn, auf Steckelement € 20,38 *
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Elektrolytkondensator auf Steckelement, 470 µF/16 V € 13,29 *
62718
Leuchtdiode auf Steckelement, weiß € 20,63 *
62903
Widerstand auf Steckelement, 100 Ω/0,5 W € 11,79 *

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