单片开关电源原理及应用
1前言
开关电源自20世纪70年代开始应用以来,涌现出许多功能完备的集成控制电路,使开关电源电路日益简化,工作频率不断提高,效率大大提高,并为电源小型化提供了广阔的前景。三端离线式脉宽调制单片开关集成电路TOP(Threeterminaloffline)将PWM控制器与功率开关MOSFET合二为一封装在一起,已成为开关电源IC发展的主流。采用TOP开关集成电路设计开关电源,可使电路大为简化,体积进一步缩小,成本也明显降低。
2TOP开关结构及工作原理
2.1结构
TOP开关集各种控制功能、保护功能及耐压700V的功率开关MOSFET于一体,采用TO?220或8脚DIP封装。少数采用8脚封装的TOP开关,除D、C两引脚外,其余6脚实际连在一起,作为S端,故仍系三端器件。三个引出端分别是漏极端D、源极端S和控制端C。其中,D是内装MOSFET的漏极,也是内部电流的检测点,起动操作时,漏极端由一个内部电流源提供内部偏置电流。控制端C控制输出占空比,是误差放大器和反馈电流的输入端。在正常操作时,内部的旁路调整端提供内部偏置电流,且能在输入异常时,自动锁定保护。源极端S是MOSFET的源极,同时是TOP开关及开关电源初级电路的公共接地点及基准点。
2.2工作原理
TOP包括10部分,其中Zc为控制端的动态阻抗,RE是误差电压检测电阻。RA与CA构成截止频率为7kHz的低通滤波器。主要特点是:
(1)前沿消隐设计,延迟了次级整流二级管反向恢复产生的尖峰电流冲击;
(2)自动重起动功能,以典型值为5%的自动重起动占空比接通和关断;
(3)低电磁干扰性(EMI),TOP系列器件采用了与外壳的源极相连,使金属底座及散热器的dv/dt=0,从而降低了电压型控制方式与逐周期峰值电流限制;
(4)电压型控制方式与逐周期峰值电流限制。
下面简要叙述一下:
(1)控制电压源
控制电压Uc能向并联调整器和门驱动极提供偏置电压,而控制端电流Ic则能调节占空比。控制端的总电容用Ct表示,由它决定自动重起动的定时,同时控制环路的补偿,Uc有两种工作模式,一种是滞后调节,用于起动和过载两种情况,具有延迟控制作用;另一种是并联调节,用于分离误差信号与控制电路的高压电流源。刚起动电路时由D?C极之间的高压电流源提供控制端电流Ic,以便给控制电路供电并对Ct充电。
(2)带隙基准电压源
带隙基准电压源除向内部提供各种基准电压之外,还产生一个具有温度补偿并可调整的电流源,以保证精确设定振荡器频率和门极驱动电流。
(3)振荡器
内部振荡电容是在设定的上、下阈值UH、UL之间周期性地线性充放电,以产生脉宽调制器所需要的锯齿波(SAW),与此同时还产生最大占空比信号(Dmax)和时钟信号(CLOCK)。为减小电磁干扰,提高电源效率,振荡频率(即开关频率)设计为100kHz,脉冲波形的占空比设定为D。
(4)放大器
误差放大器的增益由控制端的动态阻抗Zc来设定。Zc的变化范围是10Ω~20Ω,典型值为15Ω。误差放大器将反馈电压UF与5.7V基准电压进行比较后,输出误差电流Ir,在RE上形成误差电压UR。
(5)脉宽调制器(PWM)
脉宽调制器是一个电压反馈式控制电路,它具有两层含义。第一、改变控制端电流Ic的大小,即可调节占空比D,实现脉宽调制。第二、误差电压UR经由RA、CA组成截止频率为7kHz的低通滤波器,滤掉开关噪声电压之后,加至PWM比较器的同相输入端,再与锯齿波电压UJ进行比较,产生脉宽调制信号UB。
(6)门驱动级和输出级
门驱动级(F)用于驱动功率开关管(MOSFET),使之按一定速率导通,从而将共模电磁干扰减至最小。漏?源导通电阻与产品型号和芯片结温有关。MOSFET管的漏?源击穿电压U(bo)ds≥700V。
(7)过流保护电路
过流比较器的反相输入端接阈值电压ULIMIT,同相输入端接MOSFET管的漏极。此外,芯片还具有初始输入电流限制功能。刚通电时可将整流后的直流限制在0.6A或0.75A。
(8)过热保护电路
当芯片结温TJ>135℃时,过热保护电路就输出高电平,将触发器Ⅱ置位,Q=1,Q=0,关断输出级。此时进入滞后调节模式,Uc端波形也变成幅度为4.7V~5.7V的锯齿波。若要重新起动电路,需断电后再接通电源开关;或者将控制端电压降至3.3V以下,达到Uc(reset)值,再利用上电复位电路将触发器Ⅱ置零,使MOSFET恢复正常工作。
(9)关断/自起动电路
一旦调节失控,关断/自动重起动电路立即使芯片在5%占空比下工作,同时切断从外部流入C端的电流,Uc再次进入滞后调节模式。倘若故障己排除,Uc又回到并联调节模式,自动重新起动电源恢复正常工作。自动重起动的频率为1.2Hz。
图1TOP开关内部工作原理框图 图212V/30W小功率开关电源原理图 (10)高压电流源
在起动或滞后调节模式下,高压电流源经过电子开关S1给内部电路提供偏置,并且对Ct进行充电。电源正常工作时S1改接内部电源,将高压电流源关断。
当TOP开关起动操作时,在控制端环路振荡电路的控制下,漏极端有电流流入芯片,提供开环输入。该输入通过旁路调整器、误差放大器时,由控制端进行闭环调整,改变Ir,经由PWM控制MOSFET的输出占空比,最后达到动态平衡。
3TOP开关的典型应用
3.112V/30W小功率开关电源
12V/30W小功率开关电源原理图如图2所示。该电源特性是:简单,直接可与220V交流电源连接,经桥式整流电容滤波后产生300V直流高电压起动开关电源工作。并且重量轻、体积小,接线简单外围元件少。
该电路特点是利用三极管Q1,二极管D8及电阻R5、R6组成过低压保护电路,当输入电压降低到一定程度时,Q1导通,控制端C电位降低,TOP开关关闭,开关电源没有输出。
(1)输入电路
电网交流220V输入电压经桥式整流、电容滤波后产生300V直流高压起动开关电源工作。
(2)电源变换器部分
在该电路中,T2为高频变压器,其中
N1为初级绕组(35T)
N2为反馈绕组(15T)
N3为次级隔离输出绕组(7T)
开关电源工作后,反馈绕组N2经整流、滤波、限流后送至TOP开关控制极C,以调整TOP开关内部PWM占空比。当因某种原因如负载变轻引起输出电压升高时,N2电压将升高,即流入TOP开关控制端C的电流增加。在振荡电路的控制下,漏极端D有电流流入芯片,提供开环输入,该输入通过旁路调整器、误差放大器,由控制端进行闭环调整,经由PWM控制MOSFET的输出占空比,使其占空比线性减小,从而使输出电压下降,最后达到动态平衡,保持输出稳定。电路中并接于初级绕组N1两端的瞬态电压抑制二极管D5、电容C4及快速二极管D6组成钳位削峰电路。钳制电感放电脉冲的最高电位,减少漏感抗引起的漏极端电压畸变。在实际绕制高频电源变压器时,为了减小漏感的影响,可采用初级与次级相互交叉的绕制方法。同时,采用自我屏蔽作用较为良好的罐形磁芯,将线圈都用磁芯封在里边。
(3)反馈控制回路
电容C6决定软起动恢复时间,C6、R5、R4、C5、D7决定控制回路的零点。R4阻值过小,限流线性差,容易导致TOP开关损坏;过大则调整线性差。在实验中取值为10kΩ
(4)输出回路
N3、D10、C8、D11构成输出回路。肖特基势垒整流二极管D10对高频变压器次级的高频方波电压进行整流,经低ESR值的电解电容滤波及双向瞬态电压抑制二极管D11削峰稳压后,提供给负载电路。R7既可改善电源本身的输出阻抗,又能小幅度地调整输出电压的范围,同时又可在电源空载时为电容C8提供放电回路。R7取值为430Ω。
图312?5V/25W精密开关电源原理图
3.212.5V/25W精密开关电源
12.5V/25W精密开关电源原理图如图3所示。由TOP204构成隔离式+12.5V、2A(25W)开关电源电路,该电源的特性为:当交流输入电压U从85V变化到265V时,电压调整率为±0.2%;当负载电流从10%(0.2A)变化到100%(2A)时,负载调整率也达±0.2%,可与线性集成稳压电源相媲美。该电路的主要特点是利用一片TL431(IC3)与光电耦合器(IC2)构成外部误差放大器。它再与片内误差放大器配合使用,对控制电流进行精细调整,从而大大提高了稳压性能。
4结语
由于TOP芯片内部完全集成了SMPS的全部功能,所以利用它设计出的开关电源周期短,成本低,对于小功率电源,简单,体积小,重量轻。随着TOP开关系列的不断发展与改进,其在开关电源及其它应用领域中必将有着更加灿烂的前景。 沈阳铁路局 李海波 (沈阳110001) 1前言 开关电源自20世纪70年代开始应用以来,涌现出许多功能完备的集成控制电路,使开关电源电路日益简化,工作频率不断提高,效率大大提高,并为电源小型化提供了广阔的前景。三端离线式脉宽调制单片开关集成电路TOP(Threeterminaloffline)将PWM控制器与功率开关MOSFET合二为一封装在一起,已成为开关电源IC发展的主流。采用TOP开关集成电路设计开关电源,可使电路大为简化,体积进一步缩小,成本也明显降低。 2TOP开关结构及工作原理 2.1结构 TOP开关集各种控制功能、保护功能及耐压700V的功率开关MOSFET于一体,采用TO?220或8脚DIP封装。少数采用8脚封装的TOP开关,除D、C两引脚外,其余6脚实际连在一起,作为S端,故仍系三端器件。三个引出端分别是漏极端D、源极端S和控制端C。其中,D是内装MOSFET的漏极,也是内部电流的检测点,起动操作时,漏极端由一个内部电流源提供内部偏置电流。控制端C控制输出占空比,是误差放大器和反馈电流的输入端。在正常操作时,内部的旁路调整端提供内部偏置电流,且能在输入异常时,自动锁定保护。源极端S是MOSFET的源极,同时是TOP开关及开关电源初级电路的公共接地点及基准点。 2.2工作原理 TOP包括10部分,其中Zc为控制端的动态阻抗,RE是误差电压检测电阻。RA与CA构成截止频率为7kHz的低通滤波器。主要特点是: (1)前沿消隐设计,延迟了次级整流二级管反向恢复产生的尖峰电流冲击; (2)自动重起动功能,以典型值为5%的自动重起动占空比接通和关断; (3)低电磁干扰性(EMI),TOP系列器件采用了与外壳的源极相连,使金属底座及散热器的dv/dt=0,从而降低了电压型控制方式与逐周期峰值电流限制; (4)电压型控制方式与逐周期峰值电流限制。 下面简要叙述一下: (1)控制电压源 控制电压Uc能向并联调整器和门驱动极提供偏置电压,而控制端电流Ic则能调节占空比。控制端的总电容用Ct表示,由它决定自动重起动的定时,同时控制环路的补偿,Uc有两种工作模式,一种是滞后调节,用于起动和过载两种情况,具有延迟控制作用;另一种是并联调节,用于分离误差信号与控制电路的高压电流源。刚起动电路时由D?C极之间的高压电流源提供控制端电流Ic,以便给控制电路供电并对Ct充电。 (2)带隙基准电压源 带隙基准电压源除向内部提供各种基准电压之外,还产生一个具有温度补偿并可调整的电流源,以保证精确设定振荡器频率和门极驱动电流。 (3)振荡器 内部振荡电容是在设定的上、下阈值UH、UL之间周期性地线性充放电,以产生脉宽调制器所需要的锯齿波(SAW),与此同时还产生最大占空比信号(Dmax)和时钟信号(CLOCK)。为减小电磁干扰,提高电源效率,振荡频率(即开关频率)设计为100kHz,脉冲波形的占空比设定为D。 (4)放大器 误差放大器的增益由控制端的动态阻抗Zc来设定。Zc的变化范围是10Ω~20Ω,典型值为15Ω。误差放大器将反馈电压UF与5.7V基准电压进行比较后,输出误差电流Ir,在RE上形成误差电压UR。 (5)脉宽调制器(PWM) 脉宽调制器是一个电压反馈式控制电路,它具有两层含义。第一、改变控制端电流Ic的大小,即可调节占空比D,实现脉宽调制。第二、误差电压UR经由RA、CA组成截止频率为7kHz的低通滤波器,滤掉开关噪声电压之后,加至PWM比较器的同相输入端,再与锯齿波电压UJ进行比较,产生脉宽调制信号UB。 (6)门驱动级和输出级 门驱动级(F)用于驱动功率开关管(MOSFET),使之按一定速率导通,从而将共模电磁干扰减至最小。漏?源导通电阻与产品型号和芯片结温有关。MOSFET管的漏?源击穿电压U(bo)ds≥700V。 (7)过流保护电路 过流比较器的反相输入端接阈值电压ULIMIT,同相输入端接MOSFET管的漏极。此外,芯片还具有初始输入电流限制功能。刚通电时可将整流后的直流限制在0.6A或0.75A。 (8)过热保护电路 当芯片结温TJ>135℃时,过热保护电路就输出高电平,将触发器Ⅱ置位,Q=1,Q=0,关断输出级。此时进入滞后调节模式,Uc端波形也变成幅度为4.7V~5.7V的锯齿波。若要重新起动电路,需断电后再接通电源开关;或者将控制端电压降至3.3V以下,达到Uc(reset)值,再利用上电复位电路将触发器Ⅱ置零,使MOSFET恢复正常工作。 (9)关断/自起动电路 一旦调节失控,关断/自动重起动电路立即使芯片在5%占空比下工作,同时切断从外部流入C端的电流,Uc再次进入滞后调节模式。倘若故障己排除,Uc又回到并联调节模式,自动重新起动电源恢复正常工作。自动重起动的频率为1.2Hz。 图1TOP开关内部工作原理框图 图212V/30W小功率开关电源原理图 (10)高压电流源 在起动或滞后调节模式下,高压电流源经过电子开关S1给内部电路提供偏置,并且对Ct进行充电。电源正常工作时S1改接内部电源,将高压电流源关断。 当TOP开关起动操作时,在控制端环路振荡电路的控制下,漏极端有电流流入芯片,提供开环输入。该输入通过旁路调整器、误差放大器时,由控制端进行闭环调整,改变Ir,经由PWM控制MOSFET的输出占空比,最后达到动态平衡。 3TOP开关的典型应用 3.112V/30W小功率开关电源 12V/30W小功率开关电源原理图如图2所示。该电源特性是:简单,直接可与220V交流电源连接,经桥式整流电容滤波后产生300V直流高电压起动开关电源工作。并且重量轻、体积小,接线简单外围元件少。 该电路特点是利用三极管Q1,二极管D8及电阻R5、R6组成过低压保护电路,当输入电压降低到一定程度时,Q1导通,控制端C电位降低,TOP开关关闭,开关电源没有输出。 (1)输入电路 电网交流220V输入电压经桥式整流、电容滤波后产生300V直流高压起动开关电源工作。 (2)电源变换器部分 在该电路中,T2为高频变压器,其中 N1为初级绕组(35T) N2为反馈绕组(15T) N3为次级隔离输出绕组(7T) 开关电源工作后,反馈绕组N2经整流、滤波、限流后送至TOP开关控制极C,以调整TOP开关内部PWM占空比。当因某种原因如负载变轻引起输出电压升高时,N2电压将升高,即流入TOP开关控制端C的电流增加。在振荡电路的控制下,漏极端D有电流流入芯片,提供开环输入,该输入通过旁路调整器、误差放大器,由控制端进行闭环调整,经由PWM控制MOSFET的输出占空比,使其占空比线性减小,从而使输出电压下降,最后达到动态平衡,保持输出稳定。电路中并接于初级绕组N1两端的瞬态电压抑制二极管D5、电容C4及快速二极管D6组成钳位削峰电路。钳制电感放电脉冲的最高电位,减少漏感抗引起的漏极端电压畸变。在实际绕制高频电源变压器时,为了减小漏感的影响,可采用初级与次级相互交叉的绕制方法。同时,采用自我屏蔽作用较为良好的罐形磁芯,将线圈都用磁芯封在里边。 (3)反馈控制回路 电容C6决定软起动恢复时间,C6、R5、R4、C5、D7决定控制回路的零点。R4阻值过小,限流线性差,容易导致TOP开关损坏;过大则调整线性差。在实验中取值为10kΩ (4)输出回路 N3、D10、C8、D11构成输出回路。肖特基势垒整流二极管D10对高频变压器次级的高频方波电压进行整流,经低ESR值的电解电容滤波及双向瞬态电压抑制二极管D11削峰稳压后,提供给负载电路。R7既可改善电源本身的输出阻抗,又能小幅度地调整输出电压的范围,同时又可在电源空载时为电容C8提供放电回路。R7取值为430Ω。 图312?5V/25W精密开关电源原理图 3.212.5V/25W精密开关电源 12.5V/25W精密开关电源原理图如图3所示。由TOP204构成隔离式+12.5V、2A(25W)开关电源电路,该电源的特性为:当交流输入电压U从85V变化到265V时,电压调整率为±0.2%;当负载电流从10%(0.2A)变化到100%(2A)时,负载调整率也达±0.2%,可与线性集成稳压电源相媲美。该电路的主要特点是利用一片TL431(IC3)与光电耦合器(IC2)构成外部误差放大器。它再与片内误差放大器配合使用,对控制电流进行精细调整,从而大大提高了稳压性能。 4结语 由于TOP芯片内部完全集成了SMPS的全部功能,所以利用它设计出的开关电源周期短,成本低,对于小功率电源,简单,体积小,重量轻。随着TOP开关系列的不断发展与改进,其在开关电源及其它应用领域中必将有着更加灿烂的前景。 |
单片开关电源原理及应用
- 电源(244067)
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2009-07-04 11:16:211276
LinkSwitch系列恒压/恒流式单片开关电源的应用
LinkSwitch系列恒压/恒流式单片开关电源的应用
0 引言
恒压/恒流(CV/CC)式开关电源是最常用的一种特种电源。2002年9月,PI公
2009-07-04 11:50:321341
TEA1520系列节能型单片开关电源的原理
TEA1520系列节能型单片开关电源的原理
摘要:目前,国外许多著名的IC厂家都在大力开发低功耗、节能型单片开关电源集成电路。介绍了Philips公司新推出的TEA1520系列
2009-07-08 10:18:075289
第四代TOPSwitch?GX系列单片开关电源
第四代TOPSwitch?GX系列单片开关电源
摘要:TOPSwitch?GX是美国PowerIntegratio
2009-07-08 11:12:031116
TinySwitch?II系列微型单片开关电源的应用
TinySwitch?II系列微型单片开关电源的应用
TinySwitch?II系列产品可广泛用于23W以下小功率、低成本的高效开关电源。例如,IC卡
2009-07-09 11:23:471170
TinySwitch?II系列第二代微型单片开关电源的原理
TinySwitch?II系列第二代微型单片开关电源的原理
TinySwitch?II系列是美国PI(PowerIntegrations)公司继TinySwitch之后,于20
2009-07-09 14:26:351622
TOPSwitch?GX系列单片开关电源的快速设计法
TOPSwitch?GX系列单片开关电源的快速设计法
TOPSwitch?GX属于高性价比的单片开关电源。下面介绍利用特性曲线快速选择T
2009-07-10 09:08:061423
TOPSwitch?GX系列单片开关电源的应用
TOPSwitch?GX系列单片开关电源的应用
1高效率70W通用开关电源模块
TOPSwitch?GX适合制作低成本、高效率、小尺
2009-07-10 09:52:231215
TOPSwitch?GX系列第四代单片开关电源的原理
TOPSwitch?GX系列第四代单片开关电源的原理
TOPSwitch?GX系列是美国PowerIntegrations公司继TOPSwitch?FX之后,于2000年底新推出的第
2009-07-10 10:16:051462
单片开关电源的快速设计法
单片开关电源的快速设计法
(单片开关电源技术讲座之二)
河北科技大学沙占友王彦朋张英(石家庄050054)
摘要:单片开关电源是国际上9
2009-07-11 08:34:01606
TOPSwitch单片开关电源的原理与应用
TOPSwitch单片开关电源的原理与应用
[编者按]虑及当前电源技术的发展,单片型开关电源已开始流行,并且具有强大的生命力,为此我们特邀国内著名科技图书作者
2009-07-11 08:53:212650
TEA1520系列单片开关电源的应用电路及设计要点
TEA1520系列单片开关电源的应用电路及设计要点
摘要:首先介绍了TEA1520系列在简易型开关电源、精密开关电源中的应用
2009-07-15 09:02:461325
TOPSwitch?FX系列单片开关电源的原理与应用
TOPSwitch?FX系列单片开关电源的原理与应用
TOPSwitch?FX系列是美国PowerIntegrations公司继TOPSwitch、TOPSwitch?Ⅱ之
2009-07-17 08:57:091492
单片开关电源瞬态干扰及音频噪声抑制技术
单片开关电源瞬态干扰及音频噪声抑制技术
为确保单片开关电源正常工作,必须在电路设计和制造工艺上采取相应措施,有效地抑制瞬态干扰及音
2009-11-01 08:18:03814
单片开关电源的应用及发展
单片开关电源的应用及发展
摘 要: 目前中、小功率开关电源正朝着单片集成化的方向发展。本文详细阐述近年来问世的各种单片开关电源的性能特点及典型应用。
2010-05-16 10:24:291363
小功率单片开关电源FSD200的原理与应用
FSD200是一种新型低成本单片开关电源,它具有高效率,低功耗,保护功能完善,采用了减弱电磁干扰的频率抖动,外围电路简单等特点。本文介绍了FSD200的功能原理及在小功率电源上的
2011-11-01 17:17:08399
单片开关电源设计实例
2012-08-18 12:32:2111
单片开关电源
2013-01-21 10:32:4326
新型单片开关电源设计与应用
2013-02-02 16:17:5619
新型单片开关电源设计与应用技术
本书是《新型单片开关电源的设计与应用》一书的增订版,新增内容约占60%,充分反映了国内外在该领域的最新科研及应用成虹。随书赠送的光盘中包含了各种单片开关电源的最新英文资料及设计软件。本书题材新颖,内容丰富,具有科学性、先进性及很高的实用价值,可供各类电子技术人员、高校师生和电子爱好者阅读。
2017-11-24 10:54:002
基于单片开关电源的失效分析(详解)
分析和解决了开关电源TPS54350在小负载应用电路下的失效问题。通过对失效器件进行外观镜检、/-V曲线测试、X线检查,对典型应用电路的分析和异常测试波形分析找到了器件失效的根本原因
2017-12-07 10:53:2815
开关电源的定义与小功率通用开关电源的原理等详细资料讲解
该开关电源共选用3片主要的集成 电路——T0P249Y型 6端单片开关电源、线性光耦合器 PC817A及可调式精密并联稳压器 TL431。利用 TOP249Y型 6端单片开关电源的 PWM技术控制开关的 占空比来调整输 出电压的,以达到稳定输 出的 目的。
2019-08-01 08:00:0015
单片开关电源的电磁兼容性设计及EMI滤波器的电路设计详细说明
介绍了单片开关电源的电磁兼容性(EMC)设计,内容包括对电磁干扰波形和电路模型进行分析,以及EMI滤波器的电路设计。
2019-11-20 16:53:5718
单片开关电源的性能特点及典型应用的详细资料说明
目前中、小功率开关电源正朝着单片集成化的方向发展。本文详细阐述近年来问世的各种单片开关电源的性能特点及典型应用。
2019-11-26 17:51:0923
电源工程师教程:开关电源详解(四)
本资料主要介绍典型单片开关电源、 同步整流技术的低压大电流开关电源、移动电子设备电源集成电路、和特殊用途开关电源。1. 可调五端单片开关电源LM2576ADJLM2576ADJ为一种典型的单片
2020-11-02 10:22:5317
单片开关电源的学习课件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是单片开关电源的学习课件免费下载包括了:1 典型单片开关电源,2 同步整流技术的低压大电流开关电源,3 移动电子设备电源集成电路,4 特殊用途开关电源。
2021-03-31 12:00:1333
TOPSwitch-I、TOPSwitch-II系列单片开关电源及其应用
单片开关电源具有单片集成化、最简外围电路、最佳性能指标、能构成无工频变压器开关电源等显著优点。美国动力公司在世界上率先研制成功的三端隔离式脉宽调制单片开关电源集成电路,被誉为“顶级开关电源”。
2023-12-18 10:14:09327
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