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ZuhauseBlogLM2596 Step-Down Converter: Schaltungsdesign, Effizienz und Lastprüfung

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LM2596 Step-Down Converter: Schaltungsdesign, Effizienz und Lastprüfung

Zeit: 2026/08/31

Durchsuchen: 466

Der onsemi LM2596 ist ein einstellbarer Ausgang, nicht-synchroner Step-Down-Schaltregler, der eine höhere DC-Eingangsspannung in eine niedrigere geregelte Ausgangsspannung umwandelt. Er arbeitet im Bereich von 4,5 V bis 40 V und kann Lasten von bis zu 3 A versorgen, wenn der Induktor, die Fangdiode, die Kondensatoren, das PCB-Layout und das thermische Design die Anforderungen des Datenblatts erfüllen. Durch das Schalten von Energie über einen Induktor anstelle der Ableitung überschüssiger Spannung als Wärme kann er effizienter arbeiten als ein linearer Regler. Dieser Artikel behandelt die Pinbelegung, den Betrieb, die Spezifikationen, das Design von 12 V auf 5 V, die Effizienz, das PCB-Layout und die Lastprüfung.

Katalog

 LM2596

Abbildung 1. LM2596

LM2596 Pinbelegung und Gehäuse

 LM2596 Package Options and Pin Functions

Abbildung 2. LM2596 Gehäuseoptionen und Pin-Funktionen

Der onsemi LM2596 verwendet eine 5-Pin-Konfiguration und wird in den Gehäusefamilien TO-220 und D²PAK angeboten. Das Datenblatt zeigt zwei TO-220-Führungsvarianten und eine D²PAK-Oberflächenmontageversion.

LM2596 Gehäuseoptionen

onsemi Gehäuse
Montagetyp
Anmerkungen
TO-220, TV-Suffix, Gehäuse 314B
Durchsteckmontage
Abgewinkelte TO-220-Version
TO-220, T-Suffix, Gehäuse 314D
Durchsteckmontage
Gerade TO-220-Version
D²PAK, D2T-Suffix, Gehäuse 936A
Oberflächenmontage
Oberflächenmontage-Leistungsgehäuse

Dies sind onsemi-spezifische Gehäusenamen und Gehäusennummern. Andere Hersteller können unterschiedliche Suffixe oder Gehäscode verwenden für elektrisch äquivalente LM2596-Geräte.

LM2596 Pin-Funktionen

Pin
Name
Funktion
1
VIN
DC-Eingangsspannungsversorgung
2
Ausgang
Schaltknoten verbunden mit dem Induktor und Fangdiode
3
Masse
Massebezug für den Regler
4
Rückkopplung
Erkennt die Ausgangsspannung zur Regelung
5
EIN/AUS
Aktiviert oder schaltet den Regler aus

Für den onsemi LM2596 gelten dieselben fünf elektrischen Pin-Funktionen für die gezeigten Gehäuseversionen. In einstellbaren Versionen verbindet sich der Rückkopplungspin mit einem externen Widerstandsteiler, der die Ausgangsspannung bestimmt.

Architektur & Funktionsprinzip

LM2596 Architektur

LM2596 Internal Block Diagram and Typical Buck Converter Application

Abbildung 3. LM2596 Internes Blockdiagramm und typische Buck-Wandler-Anwendung

Der LM2596 ist ein nicht-synchroner Abwärtsregler, der die Hauptsteuerschaltung und einen 3 A Leistungsschalter in einem IC integriert. Seine interne Architektur umfasst eine Referenz von 1,235 V, einen Fehlerverstärker, einen Komparator, einen 150 kHz Oszillator, einen Speicher, einen Schaltertreiber, eine Überstromschaltung, einen thermischen Abschaltmechanismus und eine EIN/AUS-Steuerung. Der externe Induktor, die Fangdiode und der Ausgangskondensator bilden die Leistungsumwandlungs- und Filterstufe. In der einstellbaren Version misst das Feedback-Widerstandsnetzwerk die Ausgangsspannung und gibt eine skalierte Spannung an den Feedback-Pin zurück, um die Regelung zu gewährleisten.

LM2596 Funktionsprinzip

Während des Betriebs schaltet der LM2596 seinen internen Leistungstransistor wiederholt mit einer nominalen Frequenz von 150 kHz. Wenn der Schalter einschaltet, fließt der Strom vom Eingang über den Schalter und den Induktor zur Last und speichert Energie im Induktor. Wenn der Schalter ausschaltet, hält der Induktor den Stromfluss über die externe Fangdiode aufrecht. Der Ausgangskondensator glättet die Schaltwellenform und versorgt die Last zwischen den Schaltintervallen. Der Feedbackkreis vergleicht kontinuierlich die gewählte Ausgangsspannung mit der internen Referenz und passt den Tastgrad des Schalters an, um die erforderliche Ausgangsspannung aufrechtzuerhalten, während sich die Eingangsspannung oder Last ändert. Bei übermäßigem Strom oder Temperatur schützen die integrierten Überstrom- und thermischen Abschaltmechanismen den Regler; eine starke Überlast kann auch dazu führen, dass die Schaltfrequenz sinkt.

LM2596 Hauptspezifikationen

Spezifikation
Wert
Regler-Topologie
Nicht-synchroner Abwärtsregler
Betriebsbereich der Eingangsspannung
4,5–40 V
Einstellbarer Ausgangsspannungsbereich
1,23–37 V
Ausgangsbelastungsstrom
Bis zu 3,0 A
Feedback-Referenzspannung
1,23 V nominell
Schaltfrequenz
150 kHz typisch
Schalter-Sättigungsspannung
1,5 V typisch
Maximaler ON-Tastgrad
Ungefähr 95%
Leerlaufstrom
5 mA typisch
Standby-Strom
80 µA typisch
EIN/AUS-Steuerung
EIN unter 1,6 V oder wenn offen gelassen; AUS über 1,6 V
Betriebstemperaturbereich
−40°C bis +125°C
Schutzeigenschaften
Überstrombegrenzung und thermischer Abschaltmechanismus
Regelkreiskompensation
Intern
Gehäusefamilien
TO-220 und D²PAK
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau
MSL 1

Gestaltung eines 12 V auf 5 V onsemi LM2596 Schaltkreises

LM2596 Adjustable 12 V to 5 V Typical Application Circuit

Abbildung 4. LM2596 Einstellbarer 12 V auf 5 V Typische Anwendungsschaltung

Der einstellbare LM2596 verwendet einen Feedback-Widerstandsteiler zur Einstellung der Ausgangsspannung. Die Gleichung für die Ausgangsspannung ist:

VOUT = VREF ( 1 + R2 R1 )

wobei VREF ungefähr 1.23 V beträgt, R1  vom Feedback-Pin zu Masse verbindet und R2  vom geregelten Ausgang zum Feedback-Pin verbindet.

Um R_2 für eine erforderliche Ausgangsspannung zu berechnen:

R2 = R1 ( VOUT VREF 1 )

Für eine Ausgangsspannung von 5 V mit R1 = 1.0" k" Ω:

R2 = 1.0 ( 5 V 1.23 V 1 ) 3.07

Mit dem im typischen Anwendungsschaltkreis gezeigten 3.1 kΩ Widerstand:

VOUT = 1.23 V ( 1 + 3.1 1.0 ) 5.04 V

Daher ergibt der Wert von 3.1 kΩ eine Ausgangsspannung, die nahe dem nominalen Ziel von 5 V liegt.

Für einen idealen Buck-Converter ist der ungefähre Tastgrad:

D VOUT VIN

Für einen 12 V Eingang und 5 V Ausgang:

D 5 V 12 V 0,417 = 41,7 %

Dies ist eine ideale Schätzung. Der tatsächliche Tastgrad unterscheidet sich aufgrund von Spannungsabfällen über den internen Schalter, die Schottky-Diode, den Induktor und die PCB-Verbindungen.

Bei einer Ausgangslast von 3 A beträgt die Ausgangsleistung:

POUT = VOUT IOUT POUT = 5 V × 3 A = 15 W

Der Wert von 15 W ist die Ausgangsleistung, nicht die Leistung, die vom LM2596 dissipiert wird. Der kontinuierliche Betrieb mit 3 A hängt weiterhin vom Induktor, der Diode, den Kondensatoren, dem PCB-Layout, der Kühlung und der Umgebungs temperatur ab.

LM2596 Effizienz und thermische Leistung

Die Effizienz vergleicht die vom Eingang gezogene DC-Leistung mit der an die Last gelieferten DC-Leistung:

η = POUT PIN × 100 % = VAUSGANG IAUSGANG VEINGANG IEINGANG × 100 %

onsemi berichtet von einer typischen Effizienz von 73% für seinen LM2596-Testkreis bei VIN = 12 V, VOUT = 5 V, IOUT = 3 A und TJ = 25°C. An diesem Betriebspunkt:

PAUSGANG = 5 V × 3 A = 15 W PEINGANG 15 W 0.73 20.55 W P VERLUST,gesamt 20.55 W 15 W 5.55 W

Die berechneten 5.55 W sind der gesamte Konverterverlust, nicht nur die im LM2596 dissipierte Leistung. Er umfasst Verluste im internen Schalter, Schottky-Diode, Induktor, Kondensatoren und Leiterplattenverbindungen. Da 73% ein typischer gemessener Wert sind, sind die berechnete Eingangsleistung und der Verlust eher Näherungen als garantierte Ergebnisse.

onsemi bietet die folgende vereinfachte Schätzung für die im Regler dissipierte Leistung an:

D VAUSGANG VEINGANG PIC ( VEINGANG IQ ) + ( D × IAUSGANG × VSAT )

Die ungefähre stationäre Junction-Temperatur ohne Kühlkörper ist:

TJ TA + PIC × R θJA

Nur die im LM2596 dissipierte Leistung sollte als PIC verwendet werden. Verwenden Sie nicht den gesamten Konverterverlust von 5.55 W in der Gleichung zur Junction-Temperatur. Der Volllastbetrieb kann einen Kühlkörper für das TO-220-Gehäuse oder genügend Kupfer auf der Leiterplatte für das D²PAK-Gehäuse erfordern. Die thermische Abschaltung und die Strombegrenzung sind Fehlerschutzfunktionen und sollten nicht als normale Betriebskontrollen verwendet werden.

LM2596 Leiterplattenlayout, Ripple und EMI

Das Leiterplattenlayout beeinflusst stark die Stabilität des LM2596, Ripple und elektromagnetische Störungen. Plazieren Sie CIN, D1, L1 und COUT nahe am Regler. Halten Sie die Hochstrompfade kurz und breit, minimieren Sie jedoch die Kupferfläche, die mit Pin 2 verbunden ist, da dieser Schaltknoten eine schnell wechselnde Spannung führt.

Für den festen LM2596-5.0, verbinden Sie Pin 4 FB direkt mit dem geregelten Ausgang nach L1, vorzugsweise in der Nähe des positiven Anschlusses von COUT. Halten Sie diese Spur weit weg vom Schaltknoten, der Diode und Induktor. Verwenden Sie einen niederohmigen Erdungsweg und vermeiden Sie, dass hohe Dioden- oder Kondensatorströme durch die Feedback-Erdungsverbindung fließen.

Der ungefähre Spitze-zu-Spitze Induktor Ripple-Strom ist:

ΔI L VAUSGANG ( VEINGANG VAUSGANG ) VEINGANG L fS

Für VIN = 12 V, VOUT = 5 V, L = 33 µH und fS = 150 kHz:

ΔI L 0.59 A Spitze-zu-Spitze

Die Ripple-Spannung am Ausgang beträgt ungefähr:

ΔV AUSGANG ΔI L × ESR + ΔI L 8 fS COUT

Eine niedrigere ESR des Kondensators verringert im Allgemeinen Ripple, aber der Kondensator muss innerhalb der Kapazitäts- und ESR-Empfehlungen von TI für einen stabilen Betrieb bleiben. Ein Kern- oder geschlossener Induktor kann auch die magnetische Feldkopplung und die abstrahierte EMI reduzieren.

Messen Sie den Ripple direkt über COUT mit einer kurzen Erdungsfeder des Oszilloskops. Ein langer Erdungsleiter der Sonde kann Schaltgeräusche aufnehmen und Rauschen anzeigen, das tatsächlich am Ausgang nicht vorhanden ist. Die Komponenten- und Layoutrichtlinien sollten dem TI LM2596-Datenblatt folgen.

Bare LM2596 IC vs LM2596 Modul

Der nackte onsemi LM2596 ist nur der Schaltregler-IC. Er benötigt eine externe Induktivität, Schottky-Diode, Kondensatoren, Feedback-Widerstände und eine ordnungsgemäß gestaltete Leiterplatte. Ein LM2596-Modul kombiniert diese Teile auf einer Platine. Daher beweist die 3 A-Bewertung des onsemi IC nicht, dass jedes Modul kontinuierlich 3 A liefern kann.

Bare LM2596 IC vs LM2596 DC-DC Buck Converter Module

Abbildung 5. Nackter LM2596 IC vs LM2596 DC-DC Buck Converter Modul

Vergleich
Nackter LM2596 IC
LM2596 Modul
Enthaltene Teile
Regler IC nur
Regler, Induktor, Diode, Kondensatoren, Feedback-Komponenten und Leiterplatte
Gerätehersteller
Identifiziert durch die vollständige onsemi-Teilenummer
Kann nicht nur aus dem Modulnamen oder der IC-Beschriftung angenommen werden
Ausgangs Einstellung
Einstellbar mit einem externen Feedback-Teiler
Wird häufig mit einem Onboard-Potentiometer oder festen Widerständen eingestellt
Stromfähigkeit
Entwickelt für Lasten bis zu 3 A, wenn die externen Komponenten, die Leiterplatte und die Kühlung die Anforderungen von onsemi erfüllen
Der kontinuierliche Strom wird durch den IC, die Diode, den Induktor, die Kondensatoren, die Leiterbahn und die Kühlung begrenzt
Eingangsspannungsbereich
4.5–40 V Betriebsbereich; geeignete Entwurfsreserve ist weiterhin erforderlich
Kann aufgrund von Kondensator-, Diode-, Anschluss- oder PCB-Bewertungen niedriger sein
Bauteilwahl
Kontrolliert und dokumentiert vom Schaltkreis- Designer
Hängt vom Modulhersteller ab und ist möglicherweise nicht dokumentiert
Thermische Leistung
Bestimmt durch das TO-220 oder D²PAK Gehäuse, PCB-Kupfer, Kühlkörper und Luftstrom
Oft eingeschränkt durch kleine Kupferflächen und begrenzten Luftstrom
Verifizierung
Kann berechnet, dokumentiert und während der Entwicklung getestet werden
Muss vor kontinuierlichem Hochstrombetrieb inspiziert und belastet getestet werden
Bester Einsatz
Benutzerdefinierte Schaltungen und Produktionsdesigns, die kontrollierte Komponenten und Layout erfordern
Prototyping und getestete Anwendungen mit niedrigem bis moderatem Stromverbrauch

LM2596 Lasttest und Validierung

Der Lasttest bestätigt, ob ein LM2596-Kreis oder Modul 5 V kontinuierlich ohne übermäßige Welligkeit, Spannungsabfall oder Überhitzung halten kann. Folgendes ist eine empfohlene Validierungsmethode und sollte nicht als vom Autor gemessene Daten präsentiert werden, es sei denn, der Test wurde abgeschlossen.

Erforderliche Testgeräte

Verwenden Sie eine einstellbare DC-Stromversorgung, elektronische Last oder Leistungswiderstände, digitale Multimeter, ein Oszilloskop und Thermoelemente oder eine Wärmebildkamera. Zeichnen Sie die Genauigkeit des Instruments, die Umgebungstemperatur, die Eingangsspannung, die Bauteilwerte, das Reglergehäuse und die Kühlbedingungen auf.

Messen Sie die Spannung direkt an den Konverteranschlüssen. Dünne Testleitungen können zu Spannungsabfällen führen und irreführende Ergebnisse liefern.

Inkrementeller Lasttest

Stellen Sie die Eingangsleistung auf 12 V ein und bestätigen Sie, dass die Ausgangsspannung etwa 5 V beträgt, bevor Sie eine schwere Last anschließen. Erhöhen Sie den Strom schrittweise, anstatt sofort 3 A anzuwenden.

Teststufe
Vorgeschlagene Last
Messungen
Erster Check
Keine Last oder minimale sichere Last
Vout und Eingangsstrom
Leichte Last
0,10–0,20 A
Vout, Welligkeit und Temperatur
Mittlere Last
0,50–1,00 A
Vin, Iin, Vout, Iout und Effizienz
Hohe Last
1,50–2,00 A
Spannungsregulierung und Bauteiltemperaturen
Maximaltest
2,50–3,00 A, nur wenn sicher
Welligkeit, Effizienz und thermische Stabilität
Transienten-Test
Schritt zwischen leichter und hoher Last
Überschuss, Unterschuss und Erholungszeit

Lassen Sie die Temperatur an jedem wichtigen Lastpunkt stabilisieren. Stoppen Sie den Test, wenn der Ausgang zusammenbricht, der Regler wiederholt die Strombegrenzung oder den thermischen Schutz erreicht oder ein Bauteil seine Nennbetriebstemperatur annähert.

Gemessene Fallstudie und Herstellercharakterisierung

Bentoutou et al. (2023) bauten einen LM2596-Prototyp, um den vierzelligen Lithium-Ionen-Bus des PEDAGO-SAT-Bildungsnanosatelliten, etwa 16,8 V, in 12 V umzuwandeln. Ihr Prüfstand verwendete eine DC-Stromversorgung, elektronische Last, Multimeter, Oszilloskop und Stromsonde. Die Arbeit beschreibt einen Prototyp; die Anzahl der Replikate wurde nicht berichtet. Die Tests umfassten etwa 0,7 A, 2,1 A und 3,0 A. Bei 2,099 A betrugen Eingangs- und Ausgangsspannung 16,72 V bzw. 11,93 V; die gemessenen Eingangs- und Ausgangsleistungen betrugen 28,52 W und 25,04 W, was eine Effizienz von 88 % ergibt. Die Spannungs- und Stromwelligkeit betrugen 244 mV und 60 mA. Bei 3,0 A fiel die Effizienz auf 85 %. Die Genauigkeit des Instruments, die Umgebungstemperatur, die Testdauer und die Qualifizierung für den Raum umwelt wurden nicht berichtet. Das Ergebnis unterstützt die Laboranforderung von 2,1 A, nicht eine universelle Fähigkeit des LM2596.

LM2596 vs LMR51430 vs MP1584

Diese Regler können bis zu 3 A liefern, unterscheiden sich jedoch in Eingangsbereich, Schaltmethode, Gehäusegröße, Effizienzverhalten und Lebenszyklusstatus.

Spezifikation
onsemi LM2596
TI LMR51430
MPS MP1584
Eingangsbereich
4,5–40 V
4,5–36 V
4,5–28 V
Ausgangsstrom
Bis zu 3 A
3 A kontinuierlich
Bis zu 3 A
Topologie
Nichtsynchroner Buck
Synchroner Buck
Nichtsynchroner Buck
Schaltfrequenz
150 kHz fest
500 kHz oder 1,1 MHz feste Optionen
Programmierbar bis 1,5 MHz
Externe Diode
Erforderlich
Nicht erforderlich; synchrone MOSFETs sind integriert
Erforderlich
Gehäuse
5-poliges TO-220 oder D²PAK
6-poliges SOT-23
Thermisch verbessertes SOIC-8E
Verhalten bei leichter Last
Geht bei leichten Lasten in den nicht kontinuierlichen Betriebsmodus
PFM-Versionen verbessern die Effizienz bei niedrigen Lasten; FPWM-Versionen halten den Betrieb mit konstanter Frequenz aufrecht
Reduziert die Schaltfrequenz bei leichten Lasten
Produktstatus
Aktiv; überprüfen Sie die Verfügbarkeit der erforderlichen Ausgabe und des Paket-Suffixes
Aktiv
Nicht empfohlen für neue Designs; bleibt für bestehende Kunden verfügbar
Beste Verwendung
Designs, die bis zu 40 V Eingangsspannung, einen einfachen 150 kHz Wandler oder ein größeres handlötbares Gehäuse erfordern
Kompakte neue Designs, die eine höhere Schaltfrequenz, integrierte synchronisierte Gleichrichtung und bessere Optionen für leichte Lasten erfordern
Unterstützung bestehender qualifizierter Designs; vermeiden Sie die Auswahl für neue Produkte




Technische Referenzen

• onsemi. LM2596: 3,0 A, Step-Down-Schaltregler. Rev. 1, Veröffentlichungsbestellnummer LM2596/D, Dezember 2022.

• onsemi. LM2596ADPBCKGEVB – LM2596 3 A Buck Demo Board Schaltplan. Rev. 1.0.

• onsemi. LM2596ADPBCKGEVB – LM2596 3 A Buck Demo Board Testverfahren. Rev. 1.0.

• onsemi. LM2596 Evaluierungsplatine Stückliste. LM2596ADBCKGEVB.

• onsemi. TO-220 5-Leiter Offset Mechanisches Gehäuse Umriss, Gehäuse 314B-05. Paketdimensionen.

• onsemi. D²PAK 5-Leiter Mechanisches Gehäuse Umriss, Gehäuse 936A-02. Paketdimensionen.






Häufig gestellte Fragen [FAQ]

1. Kann der LM2596 eine 5 V Ausgabe aufrechterhalten, wenn die Eingangsspannung nahe 5 V fällt?

Nicht immer. Ein Buck-Regler benötigt einen ausreichenden Spannungunterschied zwischen Eingang und Ausgang. Wenn V_"IN" sich V_"OUT" nähert, erreicht der LM2596 seinen maximalen Tastgrad, und die Ausgabe kann unter 5 V fallen. Stellen Sie einen angemessenen Eingangsspannungsbereich für eine zuverlässige Regelung sicher.

2. Kann der LM2596 direkt als Batterie-Ladegerät verwendet werden?

Nicht nur mit dem Standardreglerschaltkreis. Das Laden von Batterien erfordert normalerweise einen kontrollierten Ladestrom, Spannungsgrenzwerte, Ladebeendigung und Schutz, die für die Batteriewirkstoffe geeignet sind. Die Stromgrenze des LM2596 ist eine Fehlerchutzfunktion, nicht eine präzise Ladestromregelung. Verwenden Sie einen speziellen Batterie-Lade-IC oder einen ordnungsgemäß gestalteten Konstantstrom-/Konstantspannungkreis.

3. Kann ein LM2596 direkt mit einer 24 V Versorgung verwendet werden, um 5 V zu erzeugen?

Ja. Eine 24 V Versorgung liegt im Betriebsbereich des LM2596. Der größere Abwärtsverhältnis kann jedoch die Schaltverluste und die Belastung der Bauelemente erhöhen. Daher müssen die Diode, Induktivität, Kondensatoren, PCB-Layout und thermisches Design für die tatsächliche Eingangsspannung und Last ausgewählt werden.

4. Bietet der LM2596 einen Schutz vor umgekehrter Eingangs-Polarität?

Nein. Das Anschließen der Eingangsstromversorgung mit umgekehrter Polarität kann den Regler und andere Schaltkreisbestandteile beschädigen. Fügen Sie eine serienmäßige Diode oder ein MOSFET für den Schutz vor umgekehrter Polarität hinzu, wenn eine falsche Anschlussverbindung möglich ist.

5. Was passiert, wenn der Induktor des LM2596 bei hohen Lastströmen saturiert?

Die Induktorsättigung reduziert die effektive Induktivität, was zu einem starken Anstieg von Spitzenstrom und Ripple führt. Dies kann Überhitzung, instabile Ausgänge oder den Betrieb der Stromgrenze verursachen. Wählen Sie einen Induktor, dessen Sättigungsstrombewertung den berechneten Spitzeninduktionsstrom mit einem angemessenen Entwurfsansatz übersteigt.

6. Bietet der LM2596 elektrische Isolation zwischen Eingang und Ausgang?

Nein. Der LM2596 ist ein nicht isolierter Buck-Regler, sodass Eingang und Ausgang eine gemeinsame Masse teilen. Anwendungen, die galvanische Isolation erfordern, müssen eine isolierte DC-DC-Wandler-Topologie verwenden.

7. Können mehrere LM2596-Ausgänge parallel geschaltet werden, um mehr als 3 A zu erhalten?

Sie sollten normalerweise nicht direkt parallel geschaltet werden. Kleine Unterschiede in der Ausgangsspannung können zu ungleichem Lastenausgleich führen, sodass ein Regler den größten Teil der Last tragen kann. Zuverlässiger Parallelbetrieb erfordert zusätzliche Stromverteilungs- oder Reglerkreise, die speziell für diesen Zweck ausgelegt sind.

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