电子开关

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电子开关相关的耗材

  • 位置传感器,开关 :ZRX-27517
    位置传感器,开关 型号:ZRX-27517ZRX-27517型位置传感器 、简介 ZRX-27517型位置传感器是采用美SPRAGUE公司生产的霍尔开关集成电路为核心,配以本质安电源组合而成的霍尔磁敏新型电子传感器,它输入的磁信号,输出的是电信号,其输出的波形前后沿陡直,可以直接驱动晶体管,可控硅,继电器等小型电气。 该传感器为本质安型设计,具有无触点、无火花、长寿命、可靠、体积小、重量轻,安装使用方便等优点,可为矿山、石油等场所的提升机后备保护做传感器。 二、术参数: a)作电压:本质安电源DC5V b)作电流:本质安电源DC5mA(传感器无输出时) c)输出电流:不小于2mA(DC5V时) e)表面磁场:不小于4000斯
  • NanoSpeed 2X2 光纤光开关
    \本系列其它产品型号 共2条 名称货号货期 描述参数1064nm 2x2 纳秒级超快光开关 保偏NSSW-22-1-11-9-3-2-3-D100A80171166工作波长:1064nm; 光纤类型:PM980; 900um松套管; 0.5m尾纤; 接头类型:FC/APC; 驱动重复频率:100kHz;中心波长: 1064nm NanoSpeed 2X2 光纤光开关 1550nm 单模NSSW-22-5-1-1-1-3-1-1 货号无工作波长:1550nm;插入损耗:0.8dB;串扰 :25dB;偏振相关损耗PDL: 0.15dB;回波损耗:50 dB;SMF-28 ;900um Tube;无连接器中心波长: 1550nm 总览NS系列2x2固态光纤光开关通过将传入的光信号重定向到选定的输出光纤中来连接光通道。这是通过使用具有不一样电光设计的**非机械配置实现的,无需机械运动和有机材料。NS光纤交换机旨在满足最苛刻的切换要求,即超高可靠性、快速响应时间和连续切换操作。该开关本质上是双向的,可选择与偏振无关或由光纤类型保持偏振。5V TTL信号通过专门设计的电子驱动器控制NS系列开关,该驱动器具有针对各种重复率优化的性能。上升/下降时间本质上与晶体特性有关,重复率与驱动器有关。由于到设备谐振。NS设备出厂时安装在经过调整的驱动程序上。NS系列开关以从DC到MHz的频率以任意定时响应控制信号。开关通常在装运前安装在调谐驱动器上。电功率消耗与开关操作的重复频率有关。双级配置增加了消光比或串扰值。NanoSpeed 2X2 光纤光开关,NanoSpeed 2X2 光纤光开关产品特点固体高速 超高可靠性低插入损耗 结构紧凑产品应用光阻断可配置检测通用参数参数Min. 值典型值Max. 值单位插入损耗[1]1260-1650nm0.81.2dB960-1260nm1.01.3dB串扰[2]182535dB耐久性1014 cyclesPDL(只限单模)0.150.3dBER(只限保偏)1825dBIL温度相关性0.250.5dB回波损耗455060dB响应时间(上升,下降)300ns光纤类型SMF-28, Panda PM, or equivalent驱动器重复率100kHz驱动DC100kHz300kHz驱动DC300kHz光功率[3]300mW工作温度-570℃储存温度-4085℃注意[1] 在没有连接器的情况下测量。其他波长请联系我们。[2] ±25nm,串扰在100kHz下测量,在高重复率下可能会降级。[3] 在1310nm/1550nm处。警告:这是为系统集成而设计的OEM模块。请勿用手触摸PCB。即使没有电源插头,静电打坏芯片。还可能会受到电击。为了实验室使用,请购买用户友好系统。 典型的速度响应测量典型带宽测量光路运行表格光路TTL信号Port 1 → Port 3, Port 2 → Port 4L ( 0.8V)Port 1 → Port 4, Port 2 → Port 3 H ( 3.5V) 驱动板选择Max. 重复率型号(P/N)100kHzNSSW100ns100kHzD300kHzNSSW100ns300kHzD注意:对于希望自行设计驱动电路的客户,他们需要对光学性能负责。如需了解更多技术信息,请联系我们。 光纤芯对齐请注意,这些设备的Min. 衰减取决于连接器匹配时出色的芯线对芯对准。这对于具有较小纤芯直径的较短波长至关重要,如果纤芯直径没有完全对准,则会增加超过规范的许多分贝的损耗。不同供应商的连接器可能无法很好地相互配合,尤其是对于倾斜APC。光纤清洁度纤芯直径较小(5μm)的光纤必须保持非常清洁,光纤界面的污染,再加上高光功率密度,可能会导致严重的光学损伤。这种类型的损坏通常需要重新抛光或更换连接器。Max. 光输入功率由于其短波长和高光子能量的小纤芯直径,与普通1550nm光纤相比,器件的损伤阈值显著降低。为了避免损坏暴露的光纤端面和内部组件,对于波长较短的650nm,光输入功率不应超过20mW。我们生产了一种特殊的版本,通过扩展光纤端部的芯侧来增加处理能力。 Q & A问:NS 器件会随时间和温度漂移吗?答:NS 设备基于电子光学晶体材料,在一定范围内会受到环境变化的影响。器件的插入损耗只受热膨胀引起的错位影响。为了提高工作温度,我们提供-40 -100 0C 的特殊封装。该器件的消光值或串扰值受许多 EO 材料特性的影响,包括随温度变化的双折射、Vp、温度梯度、光功率、共振点(电子)。然而,设备的设计要满足规格表中规定的Min. 消光/串扰值。重要的是要避免沿着器件长度的温度梯度。Q: 设备上的实际施加电压是多少?A: 100至400V,具体取决于型号。Q: 设备是如何工作的?A: NS器件不是基于马赫-曾德干涉,而是双折射晶体的自然光束位移,在这种位移中,晶体为具有不同偏振方向的光束创建了两条不同的路径。Q:更快运行的限制是什么?A:经测试,NS 器件的光学响应速度约为 300 ps。但是,实际应用限制了响应速度。在部分消光值下运行时,有可能实现更快的响应速度。我们还提供 20MHz 以上的低功耗谐振器件。 操作手册1.将控制信号连接到PCB上的SMA连接器。2.连接附带的电源(通常是墙上可插拔的单元)。3.然后设备应能正常工作。注意:请勿更改设备出厂设置。单模光纤的光功率处理与波长尺寸图300kHz驱动器机械图(mm)订购信息1.有关较短波长,请参阅高级NS交换机注意:PM1550光纤适用于1310nm公司简介筱晓(上海)光子技术有限公司成立于2014年,是一家被上海市评为高新技术企业和拥有上海市专精特新企业称号的专业光学服务公司,业务涵盖设备代理以及项目合作研发,公司位于大虹桥商务板块,拥有接近2000m² 的办公区域,建有500平先进的AOL(Advanced Optical Labs)光学实验室,为国内外客户提供专业技术支持服务。公司主要经营光学元件、激光光学测试设备、以及光学系统集成业务。十年来,依托专业、强大的技术支持,以及良好的商务支持团队,筱晓的业务范围正在逐年增长。目前业务覆盖国内外各著名高校、顶级科研机构及相关领域等诸多企事业单位。筱晓拥有一支核心的管理团队以及专业的研发实验室,奠定了我们在设备的拓展应用及自主研发领域坚实的基础。主要经营激光器/光源半导体激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子级联激光器、FP激光器、VCSEL激光器)气体激光器(HENE激光器、氩离子激光器、氦镉激光器)光纤激光器(连续激光器、超短脉冲激光器)光学元件光纤光栅滤波器、光纤放大器、光学晶体、光纤隔离器/环形器、脉冲驱动板、光纤耦合器、气体吸收池、光纤准直器、光接收组件、激光控制驱动器等各种无源器件激光分析设备高精度光谱分析仪、自相关仪、偏振分析仪,激光波长计、红外相机、光束质量分析仪、红外观察镜等光纤处理设备光纤拉锥机、裸光纤研磨机
  • Q开关
    自备独立型电光Q开关系统把Q开关和Q开关驱动电源集成在一起,仅仅需要24V直流电源输入就可以工作。这套独立型电光Q开关把所有电路都包装到一个紧凑的封闭外壳中,超级紧凑而且衰减了EMI/RFI,减少了辐射和转换噪音。该Q开关长期以来在全球的激光市场销量遥远领先,在中国的中科院上海光机所,复旦大学,南开大学,哈尔滨工业大学,山东大学等单位大量广泛使用。这套独立型电光Q开关专业为独立工作而设计,可以使用不同型号和规格的普克尔盒达到所需脉冲电压范围为1KV-5KV,而提供1Hz--5KHz的重复频率。而且独立型电光Q开关系统的输出电压可通过其前部面板上的微型电位计调节。独立型电光Q开关所有的电路都安装于屏蔽的外壳内,最大程度地减少辐射和开关噪音。独立型电光Q开关触发信号为标准的TTL 信号,触发信号施加时,电压脉冲施加到普克尔盒上,因此产生所需要偏振面选择。ON 工作状态维持最多2微秒,在这个过程中,Q开关脉冲就产生了.这套独立型电光Q开关具有一个很大的优点:对于波长小于1000nm的激光使用四分之一电压时,脉冲之间的间隔时间没有电压(0电压)施加在普克尔盒上。 独立型电光Q开关参数:(包含电光Q开关,Q开关驱动电源)输出脉冲电压范围:1000-5000V输出上升时间:约为3ns输出脉冲开启时间:2微秒输入/输出脉冲抖动:1ns输入输出时间延迟:50ns重复频率:1Hz-5KHz (工作频率大于4.5KV时需要0.5L/min 25摄氏度的水冷模块---我们提供,工作频率小于1KHz, 不必要使用水冷但是需要使用热沉散热)输入触发信号要求:TTL,最大5V电力要求:+24V +/-5℅VDC,20W连接头:DC 电源:BNC, 触发输入:BNC,高压输出:MHV (特制接头,随货提供)重量:1.2Kg包含水冷模块领先的进口精密激光光学器件旗舰型服务商--孚光精仪!

电子开关相关的仪器

  • DIT-KDY-125智能闸门开度仪通过联轴器等联结件将编码器轴与启闭机卷筒轴或小齿轮轴联结,使编码器与被测轴同步转动,将被测轴的旋转转化为编码器轴的旋转,通过专用测试仪采集编码器值从而准确的测量出被测件的位移量。并达到了对被测件位移的实时测量与控制的目的。DIT-KDY-125智能闸门开度仪又名闸位计,非常适用于闸门(平板门、弧形门、人字门、门机、桥机等)的起吊高度的测量、闸门开度、闸门控制等;是江河湖泊、水库、船闸、水电站、水文站、水厂及石油化工等行业的理想选择。 典型用户 木棉电排站,东方红水库,市桥河泵站,九坑河水库,勒流泵站,西坑水库,铁岗水库,顺德南涌电排站,西河泵站,中顺大围,东升联围、佛山南海电排总站主要功能 坚固防水性好:双层重载轴承结构,金属密封外壳;已在全国各地的河闸、水电站、水库、泵站、闸坝安装使用,长期运行,深得广大用户的信赖;抗干扰防雷击:采用抗干扰和防浪涌设计,内部光电隔离,防雷击,适用于经常遭受雷击的场合;安装简单方便:智能化面板设定,可设定方向、起始零点、比例系数,多段非线性设置等,用户在现场按规定安装后,只需要设定好测量的起点、终点和总量程即可;具有开度零点输出和满量程输出校准功能,便于现场调整基准掉电记忆功能:采用进口品牌绝对值多圈编码器,绝对位移测量,具有掉电记忆功能,即使掉电或者掉电后设备发生了移动,只要上电就可以立即得出当前的测量值;高精度安全可靠:采用高精度器件,采用数字滤波技术和误码检测技术,以提高测量准确性和可靠性;强大的信号与电源抗干扰容错功能,自带8组位置开关输出,可以分别设置开关动作的位置以及动作死区的设置,防止在临界位置时发生开关不断动作的情况,更可靠安全;应用范围广量程大:多达16段的非线性设置,对于弧形闸门或其他非线性的测量场合非常适用;采用进口品牌绝对值多圈编码器,单圈分辨率512线,以128圈行程来算,总线数达65536线,如果测量10米的行程,转动圈数为100圈,则分辨率为0.39mm,对于闸门开度测量和水位测量来说,完全能够满足要求,对于其他高精度的测量场合也能适用;即使转动的圈数超过4096圈也不会损坏仪器,智能化功能。标准输出信号:4-20mA模拟信号和RS485信号输出,标准MODBUS协议,可以直接和可编程控制器(PLC)或上位机工控软件通讯;
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  • 臬克品牌 水/油/气体/流量开关/插入式热导式电子式/水流开关/断流报警检测示流器 介绍 此内容仅供参考,选购时请根据产品具体需要和使用场景,先联系工程师进行详细咨询。镍克电子(安徽)有限公司 专业销售流量开关、流量计、压力开关、变送器、温度开关、传感器、液位开关、液位计、等仪器仪表。NOIKE 诚信商家 NOIKE 质量保证 NOIKE 售后无忧 NOIKE 现货 NOIKE 工厂直发 NOIKE更多详情https://shop57c429k096v11.1688.com/?spm=0.0.wp_pc_common_topnav_38229151.0
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  • 产品详细https://shop57c429k096v11.1688.com/?spm=0.0.wp_pc_common_topnav_38229151.0(可加长探杆、定做螺纹 防护等级IP67)(可加长探杆、定做螺纹 防护等级IP67)镍(nie)克电子有限公司(NOIKE),是一家流量、压力、温度、液位传感器与控制器厂家;致力于为客户提供满意的仪器仪表供应、工程设计与自动化解决方案。“臬克NOIKE”是镍克电子(安徽)有限公司旗下自主品牌。品牌旗下涵盖主要产品有流量开关、防爆流量开关、齿轮流量计、防爆齿轮流量计、压力开关、温度开关、电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计、超声波流量计、物(液)位流量计等仪器仪表。防爆证书CE证书等齐全,验收无忧!应用行业:石油化工、天然气、机械、电力、冶金、建材、食品医药制造、农业、环保、等领域。 欢迎来电垂询,咨询需求产品及技术参数,定制符合设备的流量计产品。(我公司可根据用户的特殊要求和现场工况进行订制仪表规格,提供安装和调试服务。)此内容仅供参考,选购时请根据产品具体需要和使用场景,先联系“技术工程师”技术选型。
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  • 【分享】SJ/T 10208-1991 电子设备用轻触按钮开关

    回应板油在其他版块的求助。SJ/T 10208-1991 电子设备用轻触按钮开关[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=91373]SJ/T 10208-1991 电子设备用轻触按钮开关[/url]

  • 工业流量开关的常见问题及处理

    工业流量开关的常见问题及处理

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502021627_533920_2940874_3.jpg流量开关与流量传感器有什么不同?应该说流量开关是流量传感器的一种。流量传感器是可以测定具体的流量值。流量开关不需要测量它的具体流量值,只是流量传感器设定一个值,超过这个值就输出一个开关量,来达到开和关的作用。流量开关是不是可以用在泥水里面?一般泥水里面流量开关不能使用机械式流量开关,应该使用不锈刚外壳电子式流量开关(热导或者超声波)比较合适。因为既然是泥水管道,管道内流体是有杂质的,而使用机械式流量开关的原理就是挡片被流体冲开还原,泥水会使挡片不灵敏,导致使用结果根本不理想。而电子式流量开关就不存在这情况,但是电子式中超声波的价格却比较贵,综合性价比来说选电子热导式的会占大多数。流量开关需要设定流量动作值吗?设定好了后还能改吗? 有的流量开关是固定值的就改不了 可调节的就可以自己调节靶式水流量开关的调节螺钉会带电么?靶式流量开关,调节螺钉是不会带电的,只是不要碰上面的接线端子。工业流量开关的常见问题及处理由TECK/泰克仪表总结并整理叶片式流量开关的工作原理及特点?叶片式流动开关是利用水的流动力量带动叶片,来测试管内液体是否流动,当液体在管路内没有流动时,弹簧将磁铁往下压叶片成垂直,此时磁簧开关无动作,接点在常开(NO)位置。当管路内有液体流动且液体流量足以将叶片推高约20°~30°时,叶片上方之偏心传动片将磁铁往上推,而磁铁的吸力使磁簧开关动作,此时接点接通(close)。由于管径的不同叶片长度也要随之调整。[size=12

电子开关相关的资料

电子开关相关的资讯

  • 上海微系统所Science:单质Te新原理开关器件
    2021年12月10日,中科院上海微系统与信息技术研究所宋志棠、朱敏研究团队在国际顶级期刊《Science》上发表了题为“Elemental Electrical Switch Enabling Phase-Segregation-Free Operation”的研究论文(图1)。中科院上海微系统所博士生沈佳斌、贾淑静为共同第一作者,宋志棠研究员、朱敏研究员为通讯作者,中科院上海微系统所为第一完成单位和唯一通信单位。图1 科院上海微系统所在Science上发表单质新原理器件文章集成电路是我国的战略性、基础性和先导性产业,其中存储芯片是集成电路的三大芯片之一,直接关系到国家的信息安全。然而,现有主流存储器-内存(DRAM)和闪存(Flash),不能兼具高速与高密度特性,难以满足指数型增长的数据存储需要,急需发展下一代海量高速存储技术。三维相变存储器(PCRAM)是目前成熟的新型存储技术,其核心是两端开关单元和存储单元,然而,商用的开关单元组分复杂,通常含有毒性元素,严重制约了三维相变存储器在纳米尺度的微缩以及存储密度的进一步提升。图2 单质Te开关器件结构与性能针对以上问题,中科院上海微系统与信息技术研究所宋志棠、朱敏与合作者在Science (2021, 374, 1390) 上提出了一种单质新原理开关器件(图2):该器件通过单质Te与电极产生的高肖特基势垒降低了器件在关态的漏电流(亚微安量级,图3);利用单质Te晶态(半导体)到液态(类金属)纳秒级高速转变(图4),并产生类金属导通的大开态电流(亚毫安量级),驱动相变存储单元。单质Te开关器件基于晶态-液态新型开关机理与传统器件等完全不同,是一种全新的开关器件。单质Te具有原子级组分均一性,能与TiN形成完美界面,使二端器件具有一致性与稳定性,并可极度微缩,为海量三维存储芯片提供了新方案。图3 单质Te器件低漏电流物理机制:单质Te与电极形成的高肖特基势垒图4 单质Te器件新型开关机理:晶态-液态-晶态转变意大利国家研究委员会微电子和微系统所Raffaella Calarco教授同期在Science (2021, 374, 6573)上发表了评论文章,高度评价道:“沈等人取得的成果是前所未有的,为实现晶态单质开关器件提供了稳健的方法,此单质开关为3D Xpoint架构提供了新的视角”(What has been achieved by Shen et al., is unprecedented and provides a robust method to realize crystalline elemental switches that bear new perspectives for 3D Xpoint architectures)。该研究工作得到复旦大学刘琦教授、剑桥大学Stephen R. Elliott教授、日本群马大学Tamihiro Gotoh教授、德国亚琛工业大学Richard Dronskowski教授、赛默飞世尔科技中国有限公司史楠楠和葛青亲博士的大力支持。相关工作得到了国家重点研发项目(2017YFB0206101)、中科院先导B(XDB44010000)、中科院百人计划C类和上海科技启明星项目(21QA1410800)的资助。文章链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.abi6332评论文章链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm7316
  • 新材料领域:物联无线微功耗电容感应触摸开关
    研究人员利用新型印刷技术制备了平面型薄膜电容感应芯片,并基于迷你单片机及低功耗蓝牙无线通讯技术,开发了一种低成本的新型物联无线微功耗电容感应触摸开关技术,其可以实现远程无线触摸控制开关,无须与墙面接触,使用十分方便, 本产品应用广泛,除了常见的智能家居系统,还可以在智能建筑、智能医院、智慧旅店、智慧养殖等系统中使用。主要技术指标(或参数):   1、功耗:50-100mW;   2、最大无线操作距离:100m;   3、无线通讯设备类型:蓝牙;   4、使用寿命:大于10万次;   5、工作温度:-10℃~60℃;   6、工作湿度: 10~95%RH;   7、符合人体工学设计;   8、外观精致时尚;   9、安装方便。   应用领域:   智能家居、智能建筑、智能医院、智慧旅店、智慧养殖等系统中使用的远程无线触摸控制开关。   市场前景:   现代生活需要人性化的电工开关产品。电工开关是每个人每天都要亲密接触的,操控次数远超过其它电器。传统的机械式电工开关,从发明灯泡到现在一直都在使用,它满足了人们的基本控制需求。然而在各种智能电子设备早已实现了触摸操控功能的今天,传统机械式操控的墙壁电工开关已经远远落后时代的需求。   此外,电工开关企业竞争需要产品升级换代。当前,电工企业处在一个转型期,低端产品已经无利可图。据有关部门统计,目前国内生产传统开关(插座)的电工企业大约有2800余家,具备生产许可资格的约有1500余家。加上西蒙电气、罗格朗等一大批外资企业凭借资本、技术、品牌等优势纷纷抢滩中国,国内电工市场竞争空前激烈。目前主要集中在品牌、价格、外观、材质上恶性竞争,传统开关(插座)利润的赢利空间大幅度下滑。业内人士普遍认为,相对于几年前,现有各类开关(插座)产品利润下降了10%-18%,产品为微利经营状态。所以,整个电工行业需要提升产品档次,企业需要新的经济增长点。   拟转化的方式(或合作模式):   可采用研究所与企业通过成果转让或技术入股等方式,共同推进该成果的产业化。   相关图片:
  • 上海微系统所新原理开关器件成果获2022年度中国科学十大进展
    3月17日,科技部高技术研究发展中心(基础研究管理中心)发布2022年度中国科学十大进展。中科院上海微系统所宋志棠、朱敏团队的“新原理开关器件为高性能海量存储提供新方案”脱颖而出,荣获2022年度中国科学十大进展(图1)。中国科学十大进展遴选活动由科技部高技术研究发展中心牵头举办,其遴选程序分为推荐、初选和终选3个环节。终选阶段,中国科学院院士、中国工程院院士、国家重点实验室主任等3500余位知名专家学者对30项候选科学进展进行网上投票,最终,得票数排名前10位的入选。图1 新原理开关器件成果荣获2022年度中国科学十大进展高密度与海量存储是大数据时代信息技术与数字经济发展的关键瓶颈。中国科学院上海微系统与信息技术研究所宋志棠、朱敏团队发明了一种新型基于单质碲和氮化钛电极界面效应的开关器件(图2),充分发挥纳米尺度二维限定性结构中碲熔融—结晶速度快、功耗低的独特优势,“开态”碲处于熔融状态是类金属、和氮化钛电极形成欧姆接触,提供强大的电流驱动能力,“关态”半导体单质碲和氮化钛电极形成肖特基势垒,彻底夹断电流。该晶-液态转变的新型开关器件,组分简单,可克服双向阈值开关(OTS)复杂组分导致成分偏析问题;工艺与CMOS兼容且可极度微缩,易实现海量三维集成;开关综合性能优异,驱动电流达到11 MA/cm2,疲劳108次以上,开关速度~15ns,尤其碲原子不丢失情况下开关寿命可大幅提升。该研究突破为我国发展海量存储和近存计算,在大数据时代参与国际竞争提供了新的技术方案。该成果发表在国际顶尖杂志Science (2021, 374, 1390-1394) 上。图2 新原理开关器件及其晶态-液态新型开关机理(Science, 2021, 374, 1390-1394)中国科学院上海微系统与信息技术研究所是我国著名的技术学科综合性研究所之一,前身是成立于1928年的国立中央研究院工程研究所。上海微系统所现有传感技术、集成电路材料、微系统技术三个国家级重点实验室,有无线传感网与通信、太赫兹固态技术、高端硅基材料三个中科院重点实验室。设有传感技术实验室、纳米材料与器件实验室,太赫兹固态技术实验室、微系统技术实验室、宽带无线通信实验室、硅基材料与集成器件实验室、超导电子学实验室、仿生视觉系统实验室、2020 X-Lab实验室等九个实验室。
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