單相PFC變換器中電流型控制的發(fā)展
摘要:傳統(tǒng)的電壓型控制是一種單環(huán)控制系統(tǒng),是一種有條件的穩(wěn)定系統(tǒng)。因而出現(xiàn)了雙環(huán)控制系統(tǒng)即電流型控制系統(tǒng)。從原理、應(yīng)用方面系統(tǒng)地論述了單相PFC變換器中電流型控制的發(fā)展,闡述了各種控制方法的優(yōu)缺點(diǎn)。 關(guān)鍵詞:單相功率因數(shù)校正變換器;電流型控制;雙環(huán)控制
電流型控制與傳統(tǒng)的電壓型控制相比有很多優(yōu)點(diǎn),即:響應(yīng)速度更快、有效的過載和短路保護(hù)、可并聯(lián)性以及具有輸入電壓擾動前饋補(bǔ)償。但是,電流控制型開關(guān)變換器也有缺點(diǎn):因需要雙環(huán)控制,這就增加了電路設(shè)計和分析的難度;因電流上升率不夠大,在無斜波補(bǔ)償且占空比大于50%時,控制環(huán)變得不穩(wěn)定,抗干擾性能差;因控制信號來自輸出電流,功率級電路的諧振會給控制環(huán)帶來噪聲。因而人們不斷地尋求解決這些問題的辦法,并由此推動了電流型控制的發(fā)展。 很多電路拓?fù)溥m用于單相AC/DC變換器的功率因數(shù)校正(PFC),包括工作在連續(xù)電流模式(CCM)下的Buck、Boost、Flyback、Cuk、及Sepic變換器以及工作在不連續(xù)電流模式(DCM)下的Boost和Flyback變換器。在DCM中,峰值電感電流的包絡(luò)線自動跟隨整流進(jìn)線電壓波形,因此不需控制輸入電流也能達(dá)到單位功率因數(shù)及低電流諧波。然而高的電流應(yīng)力限制了這種工作模型只適合低功率應(yīng)用。對于中高功率,用帶電流控制環(huán)的恒頻CCM輸入電流整形更為廣泛。為了減少控制環(huán)的復(fù)雜性,又出現(xiàn)了單周期控制及其無電流傳感器控制等。 2峰值電流型控制 2.1雙基準(zhǔn)開關(guān)控制技術(shù) 雙基準(zhǔn)開關(guān)控制技術(shù)也稱變頻峰值電流控制技術(shù),其原理圖如圖1所示。工作原理為:輸出電壓與電壓基準(zhǔn)比較后,作為電流基準(zhǔn)再與電流采樣信號比較,然后控制開關(guān)管的通斷,達(dá)到提高功率因數(shù)的目的。 該技術(shù)的缺點(diǎn)是:開關(guān)頻率受負(fù)載影響較大,輸
2.2定頻峰值電流控制技術(shù) 定頻峰值電流控制原理圖如圖2所示。工作過程為:當(dāng)電感電流達(dá)到電流基準(zhǔn)以前,開關(guān)一直處于導(dǎo)通狀態(tài)。電流基準(zhǔn)為全波整流電壓的取樣值與參考電壓的誤差經(jīng)放大器放大后的輸出。一旦電感電流達(dá)到電流基準(zhǔn),比較器輸出關(guān)斷信號,使開關(guān)截止。以后定頻時鐘再次接通開關(guān),重復(fù)上述過程。當(dāng)交流電網(wǎng)電壓從零變至最小值時,占空比也由最大值(通常為0.95)變至最小值(峰值電壓附近),因此可能產(chǎn)生諧波振蕩現(xiàn)象。為克服這一缺點(diǎn),在比較器的輸入端應(yīng)加入斜波補(bǔ)償函數(shù)。定頻峰值電流模式(PCM)技術(shù)克服了變頻峰值電流控制技術(shù)的缺點(diǎn),但在電網(wǎng)電壓零點(diǎn)附近輸入電流波形失真較大。 3平均電流型控制 平均電流控制原理圖如圖3所示。由整流橋輸出電壓Udc的檢測信號和電壓誤差放大器輸出信號的乘積產(chǎn)生基準(zhǔn)電流信號,此基準(zhǔn)電流信號與電感電流采樣信號經(jīng)電流誤差放大器比較放大后輸出,然后與鋸齒波比較后,給開關(guān)管輸出PWM信號。 峰值和平均電流型控制[1]是單相PFC中應(yīng)用最頻繁的兩種電流控制方法。這兩種方法的實現(xiàn)都需要一個乘法器為電流控制環(huán)產(chǎn)生半波正弦參考信號[3]。兩個相乘的信號是整流半波線電壓和串級輸出電壓補(bǔ)償器的輸出。兩種方法中,因為平均電流控制以其不需斜波補(bǔ)償就有較好的噪聲免疫力,較低的電流THD以及穩(wěn)定工作而更具吸引力。但當(dāng)這兩種方法需要控制開關(guān)電流而不是電感電流的Buck型拓?fù)渲芯陀泻芏嗳毕萘恕?/P> 4非線性載波控制 非線性載波控制(NLC)不需取樣線電壓而用內(nèi)部電路作乘法器,即負(fù)載發(fā)生器為電流控制環(huán)產(chǎn)生時變參考信號。非線性載波控制通過控制二極管電流iD或者電感電流iL或開關(guān)電流is以產(chǎn)生電流的積分電壓信號與周期載波比較。這種控制方法要求工作于連續(xù)電流模式,可用于所有工作在CCM下的二階變換器如Flyback、Cuk、Sepic等。其調(diào)制方法通常用脈沖后沿調(diào)制或脈沖前沿調(diào)制。 4.1脈沖后沿調(diào)制 脈沖后沿調(diào)制原理圖如圖4所示。傳統(tǒng)的脈沖后沿調(diào)制方法中,開關(guān)通過時鐘信號在固定的時刻瞬間導(dǎo)通,導(dǎo)通時間可控。因為二極管電流的平均值直到一個開關(guān)周期結(jié)束后才能求得,所以不能用來控制開關(guān)的關(guān)斷。 4.2脈沖前沿調(diào)制 脈沖前沿調(diào)制原理圖如圖5所示。針對后沿調(diào)制
電路原理圖
輸入電流整形原理圖如圖6所示。輸入電流整形是以前沿調(diào)制為基礎(chǔ),通過取樣輸出電壓和二極管電流而實現(xiàn)PFC。與前幾種方法的主要區(qū)別是:這種方法不需要產(chǎn)生載波。傳統(tǒng)的平均電流控制中,電流環(huán)產(chǎn)生整流正弦波形作為控制信號,此控制信號與周期斜波信號相比較以產(chǎn)生期望的占空比。然而,輸入電流整形技術(shù)是先假定變換器為電阻性負(fù)載,因此輸入線電流跟隨輸入電壓波形。知道電流信號為整流正弦波形,則增益為電流A倍的電壓信號與斜波(反饋信號與參考信號差值的積分)相比較。因此,這種控制方法類似于傳統(tǒng)平均電流控制的逆過程。 6電荷控制 電荷控制框圖如圖7所示。在第一開關(guān)周期的開始處,用定頻時鐘開通功率級的有源開關(guān),對開關(guān)電流取樣和積分,當(dāng)積分電容上的電壓達(dá)到控制電壓時,關(guān)閉功率開關(guān),同時開通另一輔助開關(guān),使積分電容迅速放電,這一狀態(tài)一直維持到出現(xiàn)下一個時鐘脈沖為止。由于控制信號實際上為開關(guān)電流在下一個周期內(nèi)的總電荷,因此稱為電荷控制。圖8為電荷控制的Buck電路原理圖。 7準(zhǔn)電荷控制 準(zhǔn)電荷控制與電荷控制不同的是利用了附加電阻RT與積分電容CT并聯(lián)如圖9所示。由于RT的存在,準(zhǔn)電荷控制中的開關(guān)電流的紋波成分會影響電容端的電壓,但提高了控制精確度。圖10為準(zhǔn)電荷控制的Flyback電路原理圖。
9無傳感器的電流控制無需傳感器的電流型控制(SCM)是一種觀測方法。這種方法不需取樣電流而是通過對電感電壓積分直接重構(gòu)電感電流,其原理圖如圖12所示。Us代表有源開關(guān)導(dǎo)通時的正向壓降??紤]到實際變換器中電容電壓UC不是真正作為靜態(tài)變量,它應(yīng)與特定的參考值匹配。在直流情況下,參考值Uref可用于代替UC。因此考慮電感電壓UL時,電感電壓積分(Uin-S1Us-S2Uref)dt表示流量誤差必須為零。基于電流控制的恰當(dāng)?shù)目刂坡墒窃陂_關(guān)周期開始時設(shè)置鎖存器使開關(guān)導(dǎo)通,然后積分開始計算。當(dāng)其值增加到一個值(由外部穩(wěn)定斜波Uref給出或為零電平),鎖存器重置,開關(guān)關(guān)斷。SCM比傳統(tǒng)的峰值和平均電流型控制技術(shù)在噪聲敏感和動態(tài)范圍上有顯著的優(yōu)勢。這種方法支持線性調(diào)整和負(fù)載寬范圍調(diào)整并減少了控制的復(fù)雜性。其主要優(yōu)點(diǎn)是: 1)電感電壓屬于大信號波形,橫越變換器的輸入輸出電壓的全范圍。與1%的單位電阻傳感器相比,信號大概高達(dá)40dB。 2)因為取樣是基于電壓而不是電流,所以信號的幅值與直流電流的幅值和負(fù)載無關(guān)。 3)積分過程本身抗噪聲能力強(qiáng)。因此SCM方法固有抗噪聲能力而無時間延遲。 SCM的缺點(diǎn)是電流信號實際上不是交流信號。這一缺點(diǎn)影響了對過流情況反映的能力以及電流分流能力。 10結(jié)語 各種控制方法都有其優(yōu)缺點(diǎn),針對不同的拓?fù)湟约安煌脑O(shè)計要求而選用最佳的控制方法。尋求更加簡化的控制策略、降低PFC成本、減少THD和EMI、降低開關(guān)應(yīng)力、提高整機(jī)效率是今后PFC控制策略的發(fā)展趨勢。 參考文獻(xiàn) [1]C.Zhou,M.M.Jovanovic.Designtrade?offsincontinuous current?modecontrolledboostpower?factorcorrectioncircuits[J].ConferenceProceedingsofHFPC'92,:209-220. [2]J.B.Williams.Designoffeedbackloopinunitypowerfactor ACtoDCconverter[J].Rec.ofPESC'89,959-967. [3]WeiTang.ChargeControl:Modeling,Analysis,andDesign [J],IEEETrans.OnPE.1993,8(4). [4]PallabMidya.SensorlessCurrentModeControl—An Observer?BasedTechniqueforDC-DCConverters[J],IEEETrans.OnPE.2001,16(4) |
單相PFC變換器中電流型控制的發(fā)展
- PFC變換器(7685)
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33

6kVA單相航空靜止變流器研制
摘要:以新穎的雙管正激組合變換器作為三態(tài)滯環(huán)控制電流型逆變器直流輸入前級,研制了一種6kVA單相航空靜止變流器,將飛機(jī)115V/400Hz恒壓恒頻二次電源,變換成230V/50Hz單相交
2010-05-25 11:00:55
38

基于DSP控制的PFC變換器的新穎采樣算法
基于DSP控制的PFC變換器的新穎采樣算法
0引言
數(shù)字信號處理器(DSP)已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于通信,智能控制,運(yùn)動控制等許多領(lǐng)域
2009-07-04 12:17:30
1148

單級PFC變換器的功率因數(shù)校正效果的研究
單級PFC變換器的功率因數(shù)校正效果的研究
1 前言
為了使開關(guān)電源的輸入電流諧波
2009-07-07 10:11:31
1199


單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計
單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計
摘要:介紹了一種單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器,重點(diǎn)討論了變換器的主
2009-07-07 10:46:21
1021

電流型控制反激DC/DC變換器的設(shè)計與實現(xiàn)
電流型控制反激DC/DC變換器的設(shè)計與實現(xiàn)
摘要:介紹了一種大功率電流型控制反激DC/DC變換器的設(shè)計與實現(xiàn),并提出了一種
2009-07-07 10:49:39
1655


電流型變換器工作原理和斜坡補(bǔ)償
電流型變換器工作原理和斜坡補(bǔ)償
1引言
由于電流型控制較電壓型控制方法有許多優(yōu)點(diǎn),所以得到了廣泛使
2009-07-09 11:13:44
2759


單極隔離式功率因數(shù)校正(PFC)變換器
單極隔離式功率因數(shù)校正(PFC)變換器
1引言
現(xiàn)代開關(guān)電源的主要發(fā)展趨向之一是提高AC/DC變換器輸入端功率因數(shù),減少對電網(wǎng)的諧波污染。傳統(tǒng)的AC/DC開關(guān)變換
2009-07-10 10:07:39
2759


電流型控制芯片的應(yīng)用
電流型控制芯片的應(yīng)用
摘要:電流型控制芯片是目前較流行的開關(guān)電源控制芯片。本文詳細(xì)介紹了一種實用電路。
關(guān)鍵詞:電流型控
2009-07-17 11:50:14
1237


CPLD在三相PFC矩陣變換器中的應(yīng)用
CPLD在三相PFC矩陣變換器中的應(yīng)用
隨著電子技術(shù)的不斷發(fā)展,在通訊、控制工程中應(yīng)運(yùn)而生的各種硬件平臺在功率電子領(lǐng)域中顯示出了獨(dú)有的特色,例
2009-10-17 09:01:19
709


三相PFC矩陣變換器電路拓?fù)浼肮ぷ髟?/a>
三相PFC矩陣變換器電路拓?fù)浼肮ぷ髟?
圖1示出三相PFC矩陣變換器電路拓?fù)?。該矩?b class="flag-6" style="color: red">變換器的開關(guān)是由兩個背靠背的IGBT組成的。這樣組成的開關(guān)可對正負(fù)兩個
2009-10-17 09:01:35
7420


基于NCP1651控制器的90W反激式單級PFC變換器原理與
基于NCP1651控制器的90W反激式單級PFC變換器原理與設(shè)計
NCP1651是一種單級功率因數(shù)控制器。介紹了NCP165l的結(jié)構(gòu)
2010-01-09 21:38:05
1967


NCP1651組成的90W通用輸入單級PFC反激式變換器電路
NCP1651組成的90W通用輸入單級PFC反激式變換器電路
由NCPl651組成的90W通用輸入單級PFC反激式變換器電路如圖2所示。該變換器的AC輸入線路電壓范圍
2010-01-09 21:52:23
2092


電流型單相全橋電路
電流型單相全橋電路
電路為電流型整流電路,該電路與單象限降壓型電路(BUCK電路)在拓?fù)渖鲜诸愃?,為了適應(yīng)交流電源的性質(zhì),
2010-03-05 11:07:43
2554


單相Boost型AC-AC交流變換器工作原理及控制
單相Boost型AC-AC交流變換器工作原理及控制
概述:詳細(xì)分析了單相Boost型AC/AC交流變換器的工作原理及其控制策略。通過對輸入電壓的極性判斷,并結(jié)
2010-03-23 09:46:17
4504


三電平單級PFC的電路拓?fù)浼?b class="flag-6" style="color: red">控制方式
本文研究了適用于大功率單相單級變換器的電路拓?fù)浼捌?b class="flag-6" style="color: red">控制方式,提出了單級功率因數(shù)校正AC/DC變換器的設(shè)計方案。該PFC變換器基于一種三電平LCC諧振變換器拓?fù)?,整個變換
2010-11-22 09:53:22
4738


PFC變換器輸入電流過零畸變校正
摘要:功率因數(shù)校正(PFC)變換器普遍存在輸入電流在輸入電壓過零點(diǎn)附近發(fā)生畸變的現(xiàn)象。現(xiàn)分析了PFC變換器輸入電流在輸入電壓過零點(diǎn)附近產(chǎn)生畸變原因的基礎(chǔ)上,針對PFC變換器的輸入電流超前于輸入電壓,從而導(dǎo)功率因數(shù)不為1和輸入電流過零畸變的問題,提出
2011-02-23 16:45:06
69

基于UC3854A的PFC變換器分岔點(diǎn)仿真
本文對以UC3854A芯片為核心的Boost PFC變換器進(jìn)行了仿真,重點(diǎn)分析了影響該變換器分岔點(diǎn)(即進(jìn)入周期2狀態(tài))的因素。這對人們進(jìn)一步了解PFC變換器中的動力學(xué)特性有一定幫助,也為變換器
2011-03-23 11:26:50
2476


兩線制V/I變換器設(shè)計
V/I變換器是一種可以用電壓信號控制輸出電流的電路。兩線制V/I變換器與一般V/I變換電路不同點(diǎn)在:電壓信號不是直接控制輸出電流,而是控制整個電路自身耗電電流
2011-05-11 12:00:46
4385


采用CoolMOS和SiC二極管的高頻Boost PFC變換器
在高頻PFC Boost變換器中,一種CoolMOS和碳化硅(SiC)二極管配合使用的方法已成為研究熱點(diǎn)。這里,以400kHz 500W PFC變換器為例,對其方法進(jìn)行了研究;針對變換器低壓輸入時效率下降的情況
2011-05-23 16:37:48
42

升壓變換器的電流環(huán)預(yù)測控制算法
通過數(shù)學(xué)分析建立了 升壓變換器 的電壓控制外環(huán)、電流控制內(nèi)環(huán)的系統(tǒng)模型,提出了一種電流預(yù)測控制算法,將電壓控制器產(chǎn)生的電流指令作為電流預(yù)測值使用,以提高變換器的動靜
2011-08-19 14:57:24
38

電荷泵式PFC雙管正激變換器
分析了電荷泵電路實現(xiàn)功率因數(shù)校正(PFC)的基本原理和條件;提出了一種電荷泵式PFC雙管正激變換器;詳細(xì)分析了該變換器的工作原理;討論了輸入限流電感和電荷泵電容的參數(shù)設(shè)計;
2011-10-21 18:33:21
68

1kW 27VDC/190VDC電流型控制器反激DC、DC變換器
本文介紹了一種大功率電流型控制反激 DC/DC 變換器的設(shè)計與實現(xiàn),并提出了一種更簡潔的儲能式變壓器的設(shè)計方法,設(shè)計并研制成功 1kW27VDC/190VDC 原理樣機(jī),具有過載與短路能力強(qiáng)、體積小、重量輕等優(yōu)點(diǎn)。
2016-05-10 13:45:28
4

電流饋入雙向DC-DC變換器綜合
雙向DC/DC變換器廣泛應(yīng)用于電動汽車等領(lǐng)域。本文利用對偶原理從電壓型變換單元得到一系列電流型變換單元,與電壓型變換單元組合成電壓電流饋雙向DC/DC 變換器。以buck/boost電壓型變換單元
2016-05-11 14:54:56
4

電流型雙脈沖跨周期調(diào)制Buck變換器研究
一種斷續(xù)導(dǎo)電模式Buck變換器的電流型雙脈沖跨周期調(diào)制DPSM技術(shù)。與電壓型DPSM技術(shù)比較,電流型DPSM技術(shù)采用雙環(huán)控制技術(shù),克服電壓型DPSM開關(guān)DC-DC變換器無法檢測電感電流的問題,有效防止啟動過程中電感電流過沖現(xiàn)象發(fā)生。
2018-01-08 19:50:15
4381


buck變換器電流分析_buck變換器峰值電流
Buck變換器由功率級和反饋控制電路組成,功率級包括功率開關(guān)和輸出濾波器,它將高輸入電壓變換到低的輸出電壓,反饋控制電路通過調(diào)制功率開關(guān)的占空比調(diào)節(jié)輸出電壓。本文對buck變換器峰值電流進(jìn)行分析。
2018-01-10 09:52:29
6409


基于UC3846間接電流型控制直流變換器研究
本文分析研究了基于電感或變壓器繞組電壓積分的間接電流型控制技術(shù),通過對電感或變壓器繞組的電壓積分,可以將交變的脈沖波積分成三角波,該只角波能表征開關(guān)電流的變化規(guī)律,因此可以作為PWM的三角載波,從而實現(xiàn)占空比的調(diào)節(jié)。文中以推挽正激變換器拓?fù)錇槔?,對其進(jìn)行了原理實驗研究。
2018-01-25 09:32:03
2707


儲能電感對二次型Boost PFC變換器的性能影響
相比于斷續(xù)導(dǎo)電模式(DCM) Boost功率因數(shù)校正(PFC)變換器,輸入電感L1,和儲能電感厶均工作于DCM的二次型Boost PFC變換器的輸出電壓紋波明顯減小,但其功率因數(shù)(PF)較低。首先
2018-03-06 11:12:25
0

二次型Boost功率因數(shù)校正變換器
與傳統(tǒng)電流斷續(xù)模式( DCM) Boost功率因數(shù)校正(PFC)變換器相比,定占空比控制二次型DCM-DCM Boost PFC變換器的輸出電壓紋波明顯減小,然而,其功率因數(shù)(PF)低于傳統(tǒng)DCM
2018-03-28 10:56:04
1

交錯并聯(lián)CCM Boost PFC變換器工作原理
如圖1(b)所示,交錯并聯(lián)CCM Boost PFC變換器為兩個相同Boost PFC變換器并聯(lián)而成,單個開關(guān)管S1、S2的驅(qū)動信號相位相差180°,如圖1(b)所示,開關(guān)管S2的驅(qū)動信號相比開關(guān)
2018-09-08 09:57:00
45832


無橋PFC變換器拓?fù)浜铣煞桨妇C述
理論上,經(jīng)過整流橋后的饅頭波電壓,后接任何DC/DC變換器均可以實現(xiàn)PFC功能。由于Boost、Sepic、Cuk等基本變換器的輸入電流連續(xù),所以廣泛應(yīng)用在PFC變換器拓?fù)渲?。本?jié)就以這些變換器為主線,探討了無橋PFC變換器拓?fù)涞?b class="flag-6" style="color: red">發(fā)展歷程,從而總結(jié)出實現(xiàn)無橋PFC變換器拓?fù)涞暮铣煞桨?2。
2019-01-24 17:16:32
7320

基于雙輸出單級反激PFC變換器驅(qū)動高亮LED的設(shè)計
AC /DC 變換器中常見的有源功率校正( Active PowerFactor Correction,APFC) 電路是兩級PFC 電路,前一級電路用來進(jìn)行功率因數(shù)校正,后一級電路用作DC /DC 變換器
2019-12-13 15:56:41
963


基于一種雙輸出單級反激PFC變換器的LED驅(qū)動器控制設(shè)計
AC /DC變換器中常見的有源功率校正( Active PowerFactor Correction,APFC) 電路是兩級PFC電路,前一級電路用來進(jìn)行功率因數(shù)校正,后一級電路用作DC /DC變換器。
2019-12-17 15:29:55
1068


有源鉗位電流型全橋隔離DcDc變換器的小信號分析與控制設(shè)計資料說明
本文系統(tǒng)地推導(dǎo)了有源箝位電流型隔離全橋dc/dc變換器的小信號模型。有源鉗位是一種有源緩沖電路,有助于吸收功率半導(dǎo)體器件上的關(guān)斷電壓尖峰,從而限制或鉗位器件上的電壓。本質(zhì)上,它導(dǎo)致所有設(shè)備(主設(shè)備
2020-06-12 08:00:00
12

基于UC3825B控制器實現(xiàn)電流型PWM DC/DC變換器的設(shè)計
開關(guān)變換器通常采用電壓型和電流型兩種控制方式。電壓型控制器只有電壓反饋控制,電流型控制器增加了電流反饋控制,電流型控制比電壓型控制的 PWM 具有許多優(yōu)點(diǎn),它能自動對稱校正、可實現(xiàn)逐周限流、輸出并聯(lián)工作方便、更快的負(fù)載動態(tài)響應(yīng)及簡單的回路補(bǔ)償?shù)忍匦浴?/div>
2020-07-24 11:06:32
5396


全橋DCDC變換器平均電流控制模式控制分析
全橋DCDC變換器平均電流控制模式控制分析(電源技術(shù)及應(yīng)用各章總結(jié))-全橋DCDC變換器平均電流控制模式控制分析 ? ? ? ? ?
2021-08-31 19:36:04
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單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《單級功率因數(shù)校正(PFC)變換器的設(shè)計.doc》資料免費(fèi)下載
2024-03-22 09:26:48
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