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Konzept EvalKit für Spannungsversorgung und Daten auf einem Leitungspaar
nicht galvanisch getrennten Schaltregler (angeblich ein LM2594, m.E. laut Schaltplansymbol eher ein LM2674 o.ä. wegen dem Bootstrap-Kondensator - den hat der LM2594 soweit ich sehen kann nicht). Die Hauptanwendung oder zumindest der Ursprung der Yamar-Produkte ist wohl das Auto, in der Grundschaltung
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24V to 12V Schaltung
12V sein, damit man nicht mehr mit einem > Poti arbeiten muss. Nimm doch den Klassiker LM2575/LM2674, gibts auch als fix 12V Version.
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LM2674SO08 vs TRACO TSR1
Lohnt sich der Aufbau mit dem LM2674SO08? Preis waere zweitrangig. Ich meine, kleinere Flaeche, einfacher zu loeten?
Ich meinte, lohnt es sich das diskret (im Sinne von getrennt) aufzubauen. Hätte der Aufbau mit LM2674SO08 o.ä. signifikante Vor/Nachteile. Auchso: es geht um ein Hobbyprojekt. EMV ist in sofern aber interessant, als ich auch einen Class-D Audioverstärker auf der Platine habe und das ganze per Akku
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12V-Motor über Mikrocontroller ansteuern
SMD-Schaltung anfertigen, die ich mit ins Motorgehäuse packen kann. Erste Überlegung war Step-Down-Regler LM2674 wegen On/Off-Input. Ist aber auch Overkill für die paar Sekunden Betrieb und verbraucht auch viel Platz. Daher die Frage nach einer (sicheren) Alternative. Wäre Mosfet (IRLIZ44N) + Lastwiderstand
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schöne Spannungsregler Schaltung
schon erwartet dass ich nicht so auf Zustimmung stoßen werde. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2674.pdf auf die idee kam ich durch diese Schaltung. Auch wenn es bescheuert klingt ich fande die durch die Spule, Diode und Kondensatoren... einfach ganz cool. Nur der Strom reicht mir nicht. ich
als so ein oller LM2674 von anno dazumal.
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Ähnliche Spannungsregler Schaltung
Moinsen Leute, ich suche eine Ähnliche Spannungreglerschaltung: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2674.pdf nur mit etwas mehr Ausgangsstrom (1- 2 A) statt 500mAh. weiß da jemand was? Mfg
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12V zu 7.2v, 5v, 3.3v
Für 7,2V würde ich separat machen, für 5V aus 12V ein LM2674-5.0, und MCP1702 für 3,3V Ausser man will die Schaltung mit 7,2V Akkus betreiben.
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Arduino Stromaufnahme bei 5V Betrieb
Ich könnte doch auch einen LM2674M-12 benutzen. Ein Switcher. Ich weiss jedoch nciht ganz genau, was der Vorteil von Switchern ist.
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Overvoltage suppressor diode
Schaltregler-IC bringt nichts -> gehen schnell kaputt Mit guten teuren Schaltregler Chips wei LM2674.XX hatte ich bisher keine Probleme.
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Schaltregler-IC für 24V DC -> 5V DC gesucht
Wobei bei 0,4A auch der LM2674 ausreicht (bis 0.5A).
A. K. schrieb im Beitrag #5059297: > Wobei bei 0,4A auch der LM2674 ausreicht (bis 0.5A). Schon, betrachtet man noch den Preis, so ist der 2675 günstiger: https://www.reichelt.de/ICs-LM-2000-LM-25576/LM-2675-M5-0/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=109374&GROUPID
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ARM-Cortex als Anfänger?
Übertemperaturfest - bis 12V Vin Ich nehme den gerne. Ich habe meist einen Step-Down Regler auf 5V (LM2674MX-5.0 oder MCP16331T), danach diesen MCP1702 Regler. Durch die 2-Stufige Spannungsreduktion verringert man zudem dass Störungen der Eingangsspannung auf den µC durch kommen und das System läuft stabiler
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555 7805 usw. Dauerbrenner nur noch bei den Hobbyisten und Kleinentwicklern
Fällen wo Leistungsaufnahme gering ist. Die einfachen Schaltregler wie z.B. LM2596, LT1074, LM2674 um einige zu nennen, in allen ihren Varianten und Herstellern, sind mir heutzutage lieber. Aber wie gesagt, ich finde es ist ein Streit um des Kaisers Bart. Es zählt letzten Endes nur ob alle Anforderungen
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Nachttischlampe
500mA in diesem Projekt Step-Down Regler für Steuer-Modul Zwei verschieden Schaltregler möglich LM2674 ADJ auf 3,3V eingestellt, maximale Eingangsspannung 40V LT1676 auf 3,3V eingestellt, maximale Eingangsspannung 60V MCU NXP 89LPC936, 8051 mit 2-Takt Kern 16k Byte Flash (ca. 10k Byte belegt), 768 Byte
Ausreichend für zwei Lampen Messung der Leistungsaufnahme von der 24V Versorgung am Prototypen mit LM2674 und 2x ZXLD1362: Standby: 170mW Volllast: 11,5W Messung der Leistungsaufnahme von der 230V Versorgung an einem Netzteil mit zwei Prototypen mit LM2674 und 2x ZXLD1362: Standby: 0,5W Volllast: 26W Messung
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LDO 8-20V zu 3.3V 60mA
In dieser Dimension wäre vielleicht der LM2674 sinnvoller. Ist im Prinzip der gleiche, aber für weniger Strom.
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20V auf 5V, 100mA bei kleinstem Bauraum
Recherche der Bauteile bei gängigen Händlern wie Reichelt und Conrad führte uns zu den ICs LM2675/ LM2674. Diese Regler haben deutlich mehr Nennstrom, als die benötigten 100mA. Leider führt dies nach unserem Verständnis zu deutlich größeren Bauteilen für die externe Beschaltung, so, dass das eigentliche
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Suche bessere Alternative zum MC34063
Moin, Einen direkten Ersatz für den MC34063 kenne ich jetzt nicht. Eine Alternative kann der LM2674 dienen den gibts auch im DIP und schaltet mit 260kHz, ist allerdings nur ein Buck. Für höhere Leistungen kann auch der LM2596 (Buck, 150kHz) herhalten. Generell sind die Simple-Switcher Serie von TI
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27v > 5v Spannungsregler mit niedrigen Bauteilen
Wenn du einen höher getakteten Regler verwendest werden die Spulen und Kondensatoren kleiner. z.B. LM2674 Da müstes du mit den 47µ, notfalls zwei parallel, hinkommen
schalten. Das wird mir dann doch zu großflächig und teuer. 2 Parallel finde ich noch akzeptabel. Dem LM2674 schaue ich mir mal an. BG Thorsten
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Vergleich Batterielaufzeit AA vs 9V-Block
datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1722-MAX1724.pdf Für den 9V Block der Step-Down: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2674.pdf Was meint ihr? Danke, lG
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Wanderkiste Schöneberg
technischen, aber Type des Hallgebers mit guter Lupe lesbar) 1 Tüte mit Spulen bedrahtet (330µH 5%) 30 LM2674 0,5A 5V Step-Converter 50 BFG135 7GHz Breitband-Transistor 30 TMP03 Temperatur-Fühler 160 LM317 120 µA741 130 MAX660 Spannungsinverter 1,5-5V zu -1,5 - -5V 2 SG-615PHC 48MHz Quarzoszillatoren 30 SN75176A
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3 Trafo-Fragen
trafo.png Was soll diese Unsinnsschaltung ? Was braucht man 2 Sicherungen primär ? Wie soll ein LM2674 aus 12V~ mit schlaffen 660uF gesiebt jemals 12v erzeugen können ? Die 15VA des Trafos reichen für 750mA Gleichstrom, bei der Belastung würden die 660uF Elkos 19V pro Halbwelle verlieren, die Spannung
Kurzschlüssen gegen PE ist die Chance 50:50, da könnte ich gleich beide weglassen. > Wie soll ein LM2674 aus 12V~ mit schlaffen 660uF gesiebt > jemals 12v erzeugen können ? > Die 15VA des Trafos reichen für 750mA Gleichstrom ich brauche aber nur 160mA > Nicht mit einem Step Down, der für sich selbst
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Erste Platine / Verbesserungsvorschläge (12x Relay Shield)
Ich verwende da immer LM2674 5V, 2x low ESR Elkos(100µ und 33µ), Schotky Diode( SS24), WE Drossel und einen kleinen Kerko. Hatte mir da auch mal eine kleine Platiene gebastel, Pincompatibel zum 7805, auch fast von der Grösse
anklicks, wird es im anderen Fenster auch hervorgehoben. EDIT: Grade mal ins Datenblatt geschaut den LM2674 gibt es auch noch in der altwürdigen Bedrahtet Version (DIP 8 Pol)
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Verstärker: AGND, DGND, Masseschleifen: Ein paar Fragen
Produkte verarbeiten wir Signale im 100nV-Bereich. Für die Spannungsversorgung verwenden wir vier LM2674. An den Ausgängen der Switcher sitzen Pi-Filter. Für alle Drosseln werden nur magnetisch abgeschirmte Ausführungen verwendet. Und die Schaltung sitzt natürlich auf einer durchgehenden Massefläche.
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Neue Wanderkiste Schöneberg
technischen, aber Type des Hallgebers mit guter Lupe lesbar) 1 Tüte mit Spulen bedrahtet (330µH 5%) 30 LM2674 0,5A 5V Step-Converter 50 BFG135 7GHz Breitband-Transistor 30 TMP03 Temperatur-Fühler 160 LM317 120 µA741 130 MAX660 Spannungsinverter 1,5-5V zu -1,5 - -5V 2 SG-615PHC 48MHz Quarzoszillatoren
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V: Leiterplatten aus Überproduktion abzugeben
von Betriebsspannung auf Ausgang (2 Kanäle) 5x 16Segment LED-Anzeige (Multiplexbetrieb) MAX485 LM2674-5.0 Für die Spannungsversorgung Buzzer Piezo 6-Pol ISP Betriebsspannung AC-DC 7-24V Layout und Bascom Ansteuerroutinen für die Peripherie gibt's klaro auch dazu. Einsatz z.B. als Thermometer
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Negative Vorspannung Filtern?
100nV-Signale vieltausendfach verstärkt werden. Aus Effizienzgründen verwenden wir zur Speisung LM2674 Switcher. Auch ein schneller µC mit RS485-Schnittstelle wird aus der selben Spannungsversorung gespeist. Es ist schon machbar, wenn man sich Mühe gibt.
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Aus 13,8V möglichst verlustfrei stabile 5V erzeugen
eigenen Fähigkeiten (Aufbau) beispielsweise die üblichen Verdächtigen wie LM2574/5/6, LM2594/5/6, LM2674/5/6 oder die wie ein 7805 aussehenden fertigen RECOM Switcher.
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Speicherdrosseln parallel bei Schaltregler
und teilweise sogar Telefonnummer vom Hersteller der Drosseln: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2674.pdf http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1766fc.pdf
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einfacher Schlaltwandler
nach LM2575, nur eben von TI. Für kleinere Lasten ist der LM2574 vorgesehen. LM2594 (150Khz) und LM2674 (260Khz) sind ähnlich, aber dank höherer Frequenz mit kleineren Spulen und grösseren Ansprüchen an Layout und Komponenten gesegnet.
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LM2574 und Spule wird heiß
belastet. Bei 0,5A ist der Wirkungsgrad des LM2575 nicht schlechter. Wenn es danach geht: Der LM2674 hat einen wesentlich besseren Wirkungsgrad. Nur sind da Layout und EMV kritischer.
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DC-DC-Regler liefert bei kleiner Last Sägezahn < 100 Hz
einschaltet pumpt der Ausgang etwas höher. Irgendwann zu hoch. Manche Regler lassen dann Zyklen ganz aus (LM2674: minimum duty cycle 0%). Der hier nicht. Das übersetzt sich dann in eine Mindestlast.
pumpt der Ausgang etwas höher. Irgendwann zu hoch. Manche >Regler lassen dann Zyklen ganz aus (LM2674: minimum duty cycle 0%). Der >hier nicht. Das übersetzt sich dann in eine Mindestlast. Nein, es ist ein Step Down Wandler, die pumpen sich nicht hoch, die sind leerlauffest. Im Gegensatz zu Step
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[V] ICs, Elkos, sonstige
0,75 Differential Bus Transceiver UA741C 0,39 Single Opamp 33mA 0,5V/µs LM2674-5,0 3,38 5V voltage dc-dc step converter max132cwg-TG 24,62 18BIT prec. AD serial MAX660 1,25 CMOS Monolithic Voltage Converter 24LC02 0,34
0,35 Differential Bus Transceiver UA741C 0,20 Single Opamp 33mA 0,5V/µs LM2674-5,0 1,65 5V voltage dc-dc step converter max132cwg-TG 12,30 18BIT prec. AD serial MAX660 0,65 CMOS Monolithic Voltage Converter 24LC02 0,15
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16Bit-Adc + Schaltregler?
versorgen (Die Leistungsaufnahme würde sich immerhin halbieren). Ich hatte da auch schon mal den LM2674 ins Auge gefasst. Die Platine ist mit 20x47mm relativ kompakt gehalten und der Schaltregler würde dann auf der Rückseite der Platine unter dem Digitalteil sitzen. (Der Analog-Part befindet sich
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Suche Regulator von 12-24V auf 5V für µC
Beispielsweise Schaltregler wie LM2574 (recht einfach zu handhaben), LM2594, LM2674 (ist schon kritischer). Ohne Vorkenntnisse: www.pollin.de, passendes Steckernetzteil suchen. Billiger ist das obendrein. Oder Modul 810 121.
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Einfluss / Vermeidung von Störungen durch Ladungspumpe auf komplexe Analogschaltung
in einem Produkt, das Signalspannungen von 50nV um den Faktor 100000 verstärkt. Zuerst kommt ein LM2674 mit einem zusätzlichen Ripple-Postfilter, dann ein LM7815. >Bei einer empfindlichen Schaltung auf jeden Fall auf Ladungspumpen und >Schaltregler verzichten. Nein, das ist nicht erforderlich.
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Schaltnetzteil mit nachgeschaltetem Linearregler ausstatten sinnvoll?
brauchst du schon genügend Spannungsreserve vor dem Linearregler. Wie verwenden gerne die Kombination LM2674 + RLC-Filter + LM7815 und erzeugen mit dem LM2674 eine Vorspannung von 18,5V.
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PIC18LF8722 - Spannungsabfall nach Brennen
Eingesetzte Bauteile: --------------------- Controller: PIC18LF8722 3,3VDC Spannungsregler: LM2674MX-3.3 Zusätzlicher Verbraucher: Optokoppler für galvanische Trennung von Ein- und Ausgängen Beschreibung Problem: --------------------- PicKit2 ist über eine Stiftleiste adaptiert! Spannung
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Kühlkörper für Spannungsregler
passen, um die o.g. Aufgabe zu >erfüllen. Das war auch nur rethorisch gemeint. Wir setzen den LM2674 vielfach in unseren Produkten ein. Ein gnadenlos gutes Teil!
Die 9V die ich verwende werden mit 800mA belastet. Damit fällt der LM2674 leider aus. Um nochmal zur Kühlung zurückzukommen: Wie wird ein Kühlkörper dimensioniert, der von 12V auf 9V regelt und einen Strom von 800mA standhalten muß? Das Gehäuse ist wie gesagt auf
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Schaltregler gesucht für 24 V 3 A
Stromabschaltung ist nicht einstellbar sondern setzt eben erst bei hohem Strom ein. Nimm 3 LM2674, und versuch abwechslungshalber mal eine Konstanststromquelle aufzubauen. +--C--+ | | +---+--+ | | | | LEDs o--+---|LM2674|--+--
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LM 2574 fiept und resetet
das so klein ist wie die verbaute Spule, dann wirst du an die Frequenz eine 0 dranhängen müssen. LM2674 aufwärts.
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Symmetrische Spannungsversorgung +/-5V aus +24V
Wie sieht es mit zwei LM2674 aus? Wäre mein Schaltungsansatz s.o. sinnvoll?
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LM2676-12.0: 13.5V -> 12V möglich?
Ist hier möglich einen LM2676 einzusetzen obwohl nur 1.5V abfallen >dürfen? Ich habe mal einen LM2674 eingesetzt und war überrascht, wie wenig Spannung über dem Teil hängen bleibt. Du kannst das ja testen: Nimm ein Oszi mit zwei Eingängen und greife den Eingang und Ausgang des Switchers ab. Jetzt
auch bei verschiedenen Temperaturen und Lastströmen machen und auch bei einer ganzen Charge von LM2674, um ein Gefühl für die Toleranzen zu erhalten.
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Schaltnetzteil mit hohem Wirkungsgrad für Attiny13
braucht selbst recht viel Strom (5-9mA in Abhängigkeit der Eingangsspannung). Besser wäre da schon der LM2674 mit 2,5-3,6mA [2,61€ im SO8 Gehäuse bei Darisus). Noch besser wäre der LM2841 (max 1,85mA). Oder von TI den TPS54233 mit nur 110µA Supply Current. Das man mit Schaltreglern nicht auf Werte kommt
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Probleme mit RC-Flugzeug Bordnet
Der Elko am Regler ist vorhanden. (33µF) Wie schauts eigentlich mit dem Schaltregler aus (LM2674). Eingangsseitig habe ich dann selbst mit einem Längsregler einen hohen Ripple. Kommt ein Schaltregler damit klar?
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Knifflige Spannungsversorgung für 16 Bit ADC
sich weit schlechter filtern als höherfrequenter! Deshalb verwenden wir als Vor-Regler gerne den LM2674, der mit 260kHz taktet. Ein nachgeschalteter LRC-Tiefpaß-Filter begrenzt den Ripple dann auf nahezu beliebig kleine Werte.
Also, ein LM2674 erzeugt einen Ripple von rund 20mV bei 260kHz. Ein nachgeschaltetes LRC-Filter sollte locker 30dB zusätzliche Dämpfung bringen. Mit den 40dB PSRR des ADP150 stehen am VDD2 Pin des ADC dann 6µV Ripple
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Schaltung für Spannungsversorgung gesucht!
aber anhand dem "Inductor Selection Guide" angepasst werden) Ursprünglich wollte ich dir den LM2674-3.3 oder LM2675-3.3 empfehlen, der arbeitet noch optimierter als der LM2574, ist leider nicht bei Reichelt erhältlich (und auch nicht Pinkompatibel): http://www.national.com/ds/LM/LM2675.pdf Der LM2674 / LM2675 hat eine bessere Ansteuermethode, so dass er für einen wesentlich größeren Eingangsspannungsbereich eingesetzt werden kann, ohne die Spule zu tauschen. (Seite 13, Fig. 4) Wenn du den LM2674
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Feedback zu Platinenentwurf
(als DIL), der µC ist ein Atmega 162, links ein MAX232, rechts ein ULN2003. Schaltregler ist ein LM2674. Der Ausschnitt in der Massefläche unten ist da, weil dort die Antenne drüberkommt. Die Labels sind noch nicht besonders hübsch (mir aber auch nicht so wichtig). Für Hinweise auf grobe Schnitzer
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Spannung/Strom glätten für RFID-Leser
Spannungsversorgung und 12V Supply. Nicht das geringste Flackern mehr. Die paar EUR Mehraufwand für LM2674 und Beschaltung lohnen sich. Viele Grüße, Matthias
Hallo Matthias, eine weitere Möglichkeit wäre, einen dezidierten Spannungsregler LM2674 in der Zentraleinheit zu haben, wobei der FB-Pin über einen Ader im Kabel mit der Leseeinheit verbunden wäre. Diese Feedback-Leitung regelt dann die richtige Spannung an der richtigen Stelle. Da über
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SIMPLE SWITCHER® von National als Inverter verwenden bitte um Hilfe
zusätzlichen Trafowicklung, wenn ich unbedingt eine negative Spannung brauche. Das funktioniert mit dem LM2674 in unzähligen Schaltungen schon seit Jahren ganz hervorragend. Kai Klaas
bei -5V Ausgangsspannung jetzt vielleicht nicht das Problem ist, aber bei -18,5V, wofür wir den LM2674 brauchen, schon. Und dann alles, was an Negativem schon im Datenblatt des LM2596 geschrieben steht. Kai Klaas