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  • 山东无源探头价格

    示波器探头不仅*是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类型号各有其特性,以适应各种不同的专门工作的需要,其中一类称为有源探头,探头内包含有源电子元件可以提供放大能力,不含有源元件的探头称为无源探头,其中只包含无源元件如电阻和电容。这种探头通常对输入信号进行衰减。我们将首先集中讨论通用无源探头,说明共主要技术指标以及探头对被测电路和被测信号的影响,接着简单介绍几种**探头及其附近。电流探头的环路补偿是为了纠正电流探头在高频测量中可能引起的相位移和折射效应。山东无源探头价格 示波器电流探头工作原理 磁性电流探头:利用安培定律,通过电流在导线周围...

    发布时间:2024.06.13
  • 差分探头哪家好

    PT-320采用先进的磁电传感器,通过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的准确测量,产品坚固耐用,能够**减少了操作难度,提高测量的准确性。本系列产品与电流探头TCP202A的应用场合类似,都是适合高频场合的电流数据的测量与分析。高频电流探头能够广泛的应用于电源、半导体器件、逆电器/转换器、电子镇流装置、工用/消费电子、移动通信、马达驱动器、交通运输系统、传播延迟测量等领域。此外在故障排查的过程中,使用电流探头是非常关键的,通过电流探头可以发现电缆连接头搭接不良的问题,并进行整改。在马达驱动器中,示波器电流探头可以测量和控制电机的电流,确保电机在安全、高效的状态下运行。差分探头哪家好 差...

    发布时间:2024.06.12
  • 深圳高压探头推荐

    示波器探头的一个重要任务是确保只有希望观测的信号才在示波器上出现,如果我们**使用一普通导线来代替探头,那么它的作用就好象是一根天线,可以从无线电台、荧光灯,电机、50或60Hz的电源的交流声甚至当地业余无线电爱好者那里接收到很多不希望的干扰信号,这类噪声甚至还能注入到被测电路中去所以我们首先需要的是屏蔽的电缆,示波器探头的屏蔽电缆通过探头前列的接地线和被测电路连接,从而保证了很好的屏蔽。 Pintech品致,全球示波器探头品牌,示波器探头技术标准倡导者,专业提供差分探头,电流探头,示波器探头,柔性探头,高压测试棒,高压放大器,功率放大器,数字万用表,示波器等通用电子测量仪器。 通过...

    发布时间:2024.06.12
  • 差分探头和普通探头

    探头挺常用的输入阻抗剖面是“RC”——由R从直流驱动到宽频率范围的高阻抗,它与探头电容相交,导致阻长久减。使用尽量短的引线来保持探头的带宽和精度通常,探针的输入线或引线越长,带宽减小得就越大。较窄带宽的测量可能不会受到太大影响,但在进行较宽带宽的测量时,特别是在1GHz以上时,需要谨慎选择使用的探针和附件。随着探头带宽降低,您将失去测量快速上升时间的能力。下图演示了随着附件长度的增加,示波器显示的上升时间是如何变慢的。为了进行挺准确的测量,比较好使用尽量短的探针。一些高性能的柔性电流探头具有高带宽,能够测量高频信号。差分探头和普通探头 示波器电流探头工作原理 磁性电流探头:利用安培定律...

    发布时间:2024.06.12
  • 苏州高频电流探头推荐

    为什么需要差分探头?首先,电路中没有任何点参考接地。输入线路有火线和零线。零线在其源头处参考接地,在到达用电设备之前可能有几伏离地电压。电源转换器的电压基本上是浮动电压。尝试借助采用普通无源探头的示波器测量电压时,需要在某处连接示波器地线。将地线连接到该电路的任何一点都可能导致问题。要注意的第二点是,上部MOSFET电压位于下部MOSFET的漏极电压上。该电压在零伏和直流总线电压之间切换。这对接地的示波器测量提出了另一个问题。这个测量问题的解决方案是使用差分探头。差分探头是示波器的一种测量探头,现已成为现代示波器的主流配件。苏州高频电流探头推荐高温测试需要宽温度范围的探头嗎?大多商用高压差分探...

    发布时间:2024.06.11
  • 高压差分探头

    差分探头的使用技巧 一,差分探头输入线双绞不知你是否发现,在测量时,可以看到很多差分探头输入线是双绞起来,这是什么原因呢。大家都知道,差分输入线很长,就像两根天线一样,会吸收各种干扰,实验证明,双绞线可以提供探头的CMRR指标,提高抗干扰能力,特别是测量小信号时非常重要,当然双绞线的使用会降低探头的带宽指标,不过影响不大。: 差分探头是目前开关电源中比较常用的工具之一 ,满足浮地测量要求和隔离的需要;测量大信号时,只要探头的畸变能力做的好,一般不会存在问题;测量小信号时,选用CMRR能力做得好的厂家,同时注意测量方法,比如双绞线方法,能够提供测量的准确性, 柔性探头可以作为传感...

    发布时间:2024.06.11
  • 佛山电流探头报价

    电流钳,当前工程师受宠的电流探头系列,是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头,具有年保修期,优于同行业的保修服务。工程师都它来替代泰克/是德/力科/横河等高频电流探头系列,关键是性价比高,如果又想节省经费又想使用实用的电流探头,可以不用收费预约我们的工程师上门演示,满意我们的产品再决定是否购买。我们的产品会让您买的安心,用的放心! 探头是一种物理连接和电气连接在示波器和测试点之间的设备。探头实际上是一个传感器。大多数探头都是电压传感器。探头将电压信号传输到示波器中。后面,我们可以在示波器上看到信号。 钳式电流探头被用于飞行器、火箭、导弹等的电流检测和控制。佛山电流探头报价什么是输...

    发布时间:2024.06.10
  • 南京高压探头报价

    Pintech品致 | 高精度高频交直流电流探头 !!! 高频电流探头采用先进的磁电传感器,通过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的准确测量,产品坚固耐用,能够较大减少了操作难度,提高测量的准确性。高频电流探头是一款可以同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高频宽,可准确快速捕获电流波形;高精度,在电流测量的量程范围内,精度高达2%,能够精确测量;钳口直径20mm,满足大部分测试领域的需求;低噪声和DC飘移,分芯结构,能够简便的连接电路,标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家的示波器;保修三年,品质过硬,使用放心。高频电流探头能够广泛应用于电源、半导体器件、逆电器/转换器、...

    发布时间:2024.06.10
  • 示波器表笔多少钱

    探头挺常用的输入阻抗剖面是“RC”——由R从直流驱动到宽频率范围的高阻抗,它与探头电容相交,导致阻长久减。使用尽量短的引线来保持探头的带宽和精度通常,探针的输入线或引线越长,带宽减小得就越大。较窄带宽的测量可能不会受到太大影响,但在进行较宽带宽的测量时,特别是在1GHz以上时,需要谨慎选择使用的探针和附件。随着探头带宽降低,您将失去测量快速上升时间的能力。下图演示了随着附件长度的增加,示波器显示的上升时间是如何变慢的。为了进行挺准确的测量,比较好使用尽量短的探针。品致探头更适合需要多种类型的探头,注重产品的性价比和稳定性的场合。示波器表笔多少钱在实际使用中,不同触发模式的选择要依据被观测信号特...

    发布时间:2024.06.10
  • 1200Ap-p电流探头

    高压隔离差分探头操作使用注意:1.如果超出电压范围,可能会损坏探头和产品。2.输入线和输出线是良好的探头;探头与示波器或其他测量仪器相连。3.当电源适配器连接到电压探针时,绿色电源指示灯亮起。当测得的电压超出范围时,过载指示灯亮起并发出报警。4.将示波器或其它测量仪器的衰减比设置为10:1,将示波器的输入阻抗设置为50Ω;根据测量电压调整示波器的灵敏度。5.按要求连接探头夹具,连接被测物体,开始测量。试验时,探头本体应尽量远离高压脉冲电路,以减少对探头的干扰。6.测试结束后,先关闭被测电路电源,再关闭探头电源,从被测点断开两个输入端子,从示波器上拔出BNC插头。通过钳式电流探头,电力工作人员可...

    发布时间:2024.06.10
  • 6kV差分探头

    在实际使用中,不同触发模式的选择要依据被观测信号特性和要观测的内容作出判断。一般情况下,在对信号的特点不是很了解的时候,应该选择自动模式,这时不管是什么样的信号示波器都会扫描,即使没有波形,也会有扫描线。有扫描线后,可以通过调节示波器的垂直增益、垂直位置、时基速率等参数找到波形,然后通过选择触发源、触发边沿、触发电平等参数来稳定波形。只要信号是周期性的,其频率在适合相应示波器观测的范围内并且不太复杂的话,通过这样的步骤一般能达到对信号的大体了解,然后根据需要可作进一步的观测。差分探头的重要指标之一是带宽。6kV差分探头为什么需要差分探头?首先,电路中没有任何点参考接地。输入线路有火线和零线。零...

    发布时间:2024.06.09
  • 4000a直流探头

    高压隔离差分探头操作使用注意:1.如果超出电压范围,可能会损坏探头和产品。2.输入线和输出线是良好的探头;探头与示波器或其他测量仪器相连。3.当电源适配器连接到电压探针时,绿色电源指示灯亮起。当测得的电压超出范围时,过载指示灯亮起并发出报警。4.将示波器或其它测量仪器的衰减比设置为10:1,将示波器的输入阻抗设置为50Ω;根据测量电压调整示波器的灵敏度。5.按要求连接探头夹具,连接被测物体,开始测量。试验时,探头本体应尽量远离高压脉冲电路,以减少对探头的干扰。6.测试结束后,先关闭被测电路电源,再关闭探头电源,从被测点断开两个输入端子,从示波器上拔出BNC插头。差分探头可用于浮地电压测量、开关...

    发布时间:2024.06.09
  • 示波器探头 参数

    高压差分探头使用步骤及注意事项:1.探头一般是以两条一个包装,因为现在的示波器都是双通道以上的,为了区分两个通道同时测量时探头,在每根探头上都做好了区分标色,比如色环。2.拿到探头,先要校准,什么样的探头需要标准呢?除无衰减的探头(1:1)外,都需要校准。校准是探头与一台示波器使用时必需要校准,换不同的台示波器测量时,都要校准。3.校准后的探头可进入测量,测量时请注意,在不知道被测电路电压情况下,尽可能的选择探头衰减档位,这样预防高电压损坏示波器。品致探头和知用探头各有其特点和优势,选择哪个更好取决于具体的应用需求和环境。示波器探头 参数 广州德肯电子股份有限公司(Pintech品致)成立于...

    发布时间:2024.06.09
  • 南京钳式电流探头价格

    什么是谐振频率?谐振指的是电路中的感应电抗和电容电抗在特定频率处相互抵消,这个特定频率就叫做“谐振频率”。电感器电抗和电容器电抗的值在谐振频率处变为相等,两者相互抵消,很终相加之和为零。因此2πfL=1/2πfC。振频率计算公式:谐振强度可通过指数Q(质量因子)来表示。Q越高表示谐振越强。对于串联谐振电路来说Q=2πfL/R,f是谐振频率,进一步推导可以得出Q的公式。1.根据谐振频率计算公式可以看到,减小电感,提高谐振频率,谐振频率移至示波器和探头带宽之外,从而尽量减少对测量的影响。参考图1探头阻抗结构图,在测试时尽量减少测试引线和接地线长度从而降低电感。(每英寸电线会产生高达25-nH的电感...

    发布时间:2024.06.09
  • 示波器高压差分探头

    探头的带宽在使用示波器进行重要测量时,务必选择具有足够带宽的探头。带宽不足会使信号失真,使您很难做出明智的工程测试或设计决定。普遍接受的带宽计算公式为:评测从10%到90%的上升沿时,带宽乘以上升时间等于0.35。值得注意的是,您的整个系统带宽也是需要考虑的重要因素。探头和示波器的带宽都要考虑,从而确定系统带宽。假设您的示波器和探头带宽均为500MHz。使用上面的公式可知,系统带宽将为353MHz。您可以看到,与探头和示波器的两个单独带宽相比,系统带宽很大降低。现在,如果探头带宽只为300MHz,示波器带宽仍为500MHz,那么应用上述公式,系统带宽进一步降至257MHz。探头和示波器组成了一...

    发布时间:2024.06.09
  • 高压电压差分探头

    示波器高压差分探头主要是针对浮地系统的测量电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。这是因为:大多数示波器的“信号公共线”终端与保护性接地系统相连接,通常称之为“接地”。这样做的结果是:所有施加到示波器上,以及由示波器提供的信号都具有一个公共的连接点。该公用连接点通常是示波器机壳通过使用交流电源设备电源线中的第三根导线地线,将探头地线连到一个测试点上。如果这时使用单端探头测量,那么单端探头的地线与供电线直接相连,后果必然是短路。这种情况下,我们需要差分探头进行浮地测量。在航空航天领域,柔...

    发布时间:2024.06.09
  • 江苏示波器探头有哪些品牌

    差分探头的设计目的是测量差分信号,即两个相互独立但相关的信号之间的电压差。为了准确地测量差分信号,差分探头的接地引脚需要分别连接到被测信号的两个地点,以消除共模干扰。这种设计可以提供更好的抗干扰能力和信号质量。 与此相反,普通探头只需要一个接地引脚,因为它们通常用于测量单端信号,即相对于地的电压。普通探头的接地引脚连接到测量电路的地,因此可以与其他地连接共享。因此,差分探头和普通探头在接地方式上是不同的,差分探头需要较的接地引脚来测量差分信号,而普通探头只需要一个接地引脚即可。这也意味着差分探头和普通探头的接地是无法共享的。 电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。江苏示波器...

    发布时间:2024.06.09
  • 示波器差分探头怎么用

    关于无源探头的带宽补偿示波器标配的无源探头数据带补偿的高阻无源探头,该探头内部为高通传输电路构成,而示波器内部为低通电路构成,所以如果要保证比较精确的测试结果,需要在探头连接到示波器的输入通道的时候进行带宽补偿。补偿的时候需要用示波器前面板上的ProbeComp信号进行补偿,通过调节示波器探头与示波器连接处的可调节电容来进行补偿。如何避免选错示波器探头附件而导致信号失真?示波器探头前端或接地线如果选错的话,会降低探头带宽,还会因负载导致信号失真。了解具体步骤帮助您避免选错探头附件。差分信号的结构特点要求对应的测试设备也必须是差分拓扑。示波器差分探头怎么用 差分探头的设计目的是测量差分信号,即...

    发布时间:2024.06.09
  • cp0150a电流探头

    差分探头可以执行与单端探头相同类型的测量,但共模抑制功能使其噪声明显降低。KeysightInfiniiMax差分探头经过DSP校正,具有平坦的幅度和相位响应,可提供比较高的精度。选择校正到的带宽通常约为3dB的未校正带宽。通常,将带宽扩展到远远超过该3dB带宽频点将增加本底噪声,如果进一步加大带宽,则可能导致不真实的镜像噪声信号。但是,N5381A/B焊入式探头前端与InfiniiMax1169A/B探头放大器结合使用是将带宽扩展到3dB以上的较好选择,因为N5381A/B的比较高带宽超过了常规的12GHz带宽,并且探头前端的频响曲线峰值点可以帮助补偿探头放大器带宽的下降。电流探头通过感应导...

    发布时间:2024.06.08
  • 广东无源探头有哪些品牌

    Pintech品致,仪器仪表品牌,示波器探头技术标准倡导者,“两点浮动”电压测试创始人,与华为、比亚迪、西门子等企业以及国内各大高校建立供应合作关系。示波器的触发模式有自动模式(Auto)、正常模式(Norm)和单次模式(Single)三种。在测不同信号时,采用不同的触发模式,才能准确测量到所需要的波形。下面以我司静电发生器TEH-10030和示波器MDO704为例来解读示波器三种触发模式。静电发生器输出信号通过高压衰减棒P6039A接入到示波器CH1通道,示波器选择1000x的衰减比。自动模式在自动模式下,当没有触发信号时,示波器的扫描系统会根据设定的扫描速率自动进行扫描;而当有触发信号发生...

    发布时间:2024.06.08
  • 有源高压差分探头

    探头的谐振效应:所有的LC电路都可能会产生谐振,示波器探头也是LC电路,在使用过程中,要避免示波器探头自身带来的谐振现象产生振铃从而影响对于信号的真实测量。随着设计电路中信号工作频率越来越高,连接示波器探头时,就需要更加关注过冲和振铃问题。如果在所用探头的带宽范围内发生谐振,就很难断定测量干扰是来自电路,还是来自测量探头,影响结果的测试真实性。首先来认识以下示波器探头阻抗模型,从上图可以看出探头是一个串联谐振电路。对于串联谐振电路,当达到谐振频率点时,系统阻抗降低为很小,引起电压的剧烈变化从而产生过冲或振铃现象。在宽带宽示波器和有源探头的用户中,还需要在单端探头和差分探头之间做出选择。有源高压...

    发布时间:2024.06.08
  • 示波器电流探头图片

    为什么需要差分探头?首先,电路中没有任何点参考接地。输入线路有火线和零线。零线在其源头处参考接地,在到达用电设备之前可能有几伏离地电压。电源转换器的电压基本上是浮动电压。尝试借助采用普通无源探头的示波器测量电压时,需要在某处连接示波器地线。将地线连接到该电路的任何一点都可能导致问题。要注意的第二点是,上部MOSFET电压位于下部MOSFET的漏极电压上。该电压在零伏和直流总线电压之间切换。这对接地的示波器测量提出了另一个问题。这个测量问题的解决方案是使用差分探头。柔性电流探头提供多种连接选项,如BNC、香蕉插座或直接电缆连接。示波器电流探头图片差分探头问题:很多初级工程师在用多个探头进行电源测...

    发布时间:2024.06.08
  • 直流电流探头

    通过对损坏电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有:1.与电流放大器连接的电路板;2.磁环坏;3.磁环线圈;4.滑动夹子的外观损坏;5.电缆线断路。探头损坏的原因可归纳如下:1.电流放大器开电后,插拔电流探头而引起的电路板损坏。2.预防损坏的方法:切记不要带电插拔电流探头3.磁环是易碎的材料,掉地或使用时用力过猛都容易使它破损。有损伤/损坏的磁环会造成测试不准或不能再测出电流。预防损坏及使用的方法:1.使用时避免掉地或用力过猛。2.使用时避免负载过流。3.使用时电流夹子要对齐,注意,并在推动夹子过程时要小心。4.电缆线被太使劲拉、扭等会容易损坏。5.使用时电缆线不要太使劲拉、扭等。应用...

    发布时间:2024.06.08
  • 隔离探探头

    广州德肯电子股份有限公司(Pintech品致)成立于2006年,总部位于广州市联东U谷黄埔科技总部港,是一家专注于电子测量测试仪器仪表研发、制造及销售的发明。 差分探头工作原理及用途差分探头主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。差分放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。 差分探头和电流探头在示波...

    发布时间:2024.06.07
  • 无锡无源探头

    广州德肯电子股份有限公司(Pintech品致)成立于2006年,总部位于广州市联东U谷黄埔科技总部港,是一家专注于电子测量测试仪器仪表研发、制造及销售的发明。 差分探头工作原理及用途差分探头主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。差分放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。 AC/DC电流探头可以测...

    发布时间:2024.06.07
  • 示波器钩子探头

    高压差分示波器探头有何作用?现代电源转换设备一般会采用开关技术,进行测量时需要特殊处理,包括使用差分探头。这是因为,与之前采用模拟技术的设备不同,这类设备不借助变压器来降低线电压,而是使用整流后线电压作为直流总线电源。这种拓扑结构与接地和差分信号存在有趣的联系。现代电源转换设备一般会采用开关技术,进行测量时需要特殊处理,包括使用差分探头。这是因为,与之前采用模拟技术的设备不同,这类设备不借助变压器来降低线电压,而是使用整流后线电压作为直流总线电源。这种拓扑结构与接地和差分信号存在有趣的联系。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。示波器钩子探头差分探头可以执行与单端探...

    发布时间:2024.06.07
  • 示波器 差分探头

    为什么1169A探头上标注的最大电压30V却测不出来3.3V的信号呢?**近收到一个客户的问题,说用探头测量一个晶振出来的25MHz的时钟信号,分别用三种探头测量,测试出来的幅度值有明显差异,使用无源探头N2873A和1131A测试的幅度基本一致,大概是3.3V,但用1169A测试的结果偏小,幅度在2.8V左右,“为什么1169A探头上标注的最大电压30V却测不出来3.3V的信号呢”“为什么1169A测试出来的幅度不准呢?为什么1169A探头上标注的最大电压30V却测不出来3.3V的信号呢?收到一个客户的问题,说用探头测量一个晶振出来的25MHz的时钟信号,分别用三种探头测量,测试出来的幅度值...

    发布时间:2024.06.07
  • 1400Ap-p电流探头

    广州德肯电子股份有限公司(Pintech品致)成立于2006年,总部位于广州市联东U谷黄埔科技总部港,是一家专注于电子测量测试仪器仪表研发、制造及销售的发明。 差分探头工作原理及用途差分探头主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现“地弹”现象。差分放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。 高压隔离差分探头采用全新...

    发布时间:2024.06.07
  • 毫安电流探头

    常见的差分探头中有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类差分探头的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;另一类是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV,在开关电源测量中这种差分信号比较常见,这类差分探头叫高压差分探头,测量电压一般在KV级别,带宽在20MHz—100MHz范围内比较常见。如果这时使用单端探头测量,那么单端探头的地线与供电线直接相连,后果必然是短路。这种情况下,我们需要差分探头进行浮地测量。在测试过程中,如果被测信号幅度超出最大电压范围,可能会对探头造成损坏。毫安电流探头差分探头主要用于观测差分信号,它拥有高共模抑制比,这使其能够有效地...

    发布时间:2024.06.06
  • 苏州高精度差分探头价格

    什么是输入动态范围?输入动态范围是指探头所能测试的在示波器屏幕中心线上下的电压范围,比如±2.5V动态输入范围的探头,只能测量示波器屏幕中心线上下2.5V范围内的电压,如果输入信号波动超出这个范围,反映在测量波形上来说就是波形被削波,测量的幅度偏小。根据定义,也就是说使用N2795A有源探头时可以测量示波器屏幕中心线上下8V内的波形,而当我们直接测量0-16V的正弦波时,由于波形超出了屏幕中心线8V以上的范围,就会造成波形失真,使得测试结果偏低。差分探头和单端探头模型显示了从探头衰减器 / 放大器接地到“大地”的电阻和电感。苏州高精度差分探头价格 电流探头的分辨率和灵敏度有关系吗? 谈...

    发布时间:2024.06.06
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