详解电感分类及差异

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电感的分类和作用

电感的分类和作用

电感的分类和作用
电感是指能吸收电能并返回的一种电容器,它是一种电子元器件,由绕制的线圈及其他一些材料构成。

电感是电路中最重要的元器件之一、它的作用可以分为信号放大、电路阻抗的增加、阻抗及电流调整、谐振及滤波等。

一、电感的分类
1.根据结构分类:按照电感线圈及其他材料的构造形式,电感可以分为普通变压器、芯线电感、绕空心电感、绕芯线电感、磁核电感等。

2.根据材料分类:按照线圈或磁芯的材料类型,可分为铁芯电感、活塞线电感、特殊材料磁心电感、芯心等;按照额定参数不同,可分为一次型电感、多次性电感、重复型电感、调节型电感、试验型电感等。

3.根据功能分类:可分为振荡型电感、滤波型电感、容忍电感、变压型电感等。

二、电感的作用
1.信号放大:电感作为电路中的一种元器件,可以将输入信号进行放大,从而使信号更大,更强。

2.阻抗增加:电感可以增加电路的电阻值,减少电流的流动,从而调整电路的阻抗值,改变电路的传输特性。

3.电流调节:电感可以控制电流,改变电路的速率,使电流变缓或变快,以获得理想的电路动态特性。

4.谐振和滤波:电感可以利用其自身的特性。

电感的分类

电感的分类

电感的分类
电感是一种电力电子元件,它把电流转换成能量的过程叫做感应。

电感的分类主要有以下几类:
一、按外形分类
1.卷圈类电感:常见的是带线圈的单圈(或者多圈)卷圈型电感,外
形小巧,可以做耳朵型电容,也可以做小体积的高精度电感,比如螺
纹电感等;
2.有芯片的类电感:此类电感有芯片,外形类似一个M型,有表面贴装、圆柱型、椭圆型和T型等;
3.磁性套筒类电感:外形是一个带内芯及外壳组成的柱形结构,通常
有表面安装型和钢板安装型两种;
4.PCB电感:外形是一个板状结构,表面上可以有直接焊接的接地点或
孔位,配合使用可以更好的安装在PCB上。

二、按结构分类
1.固定类电感:主要包括管型电感、罗经类电感、全封闭式电感等,
常用于无公害电源和脉冲电源等情况;
2.可调类电感:又叫调节型电感,主要包括调整型电感、调节式电感
及磁性套筒式电感,用于交流电路中的电源调节等;
3.带穿孔的类电感:主要是指带有穿孔孔位的电感,可以安装DIP芯片,方便PCB安装;
4.电路开关类电感:此类电感主要用于电路开关的控制,具有很强的
稳定性,常用于电路保护和检测。

三、按用途分类
1.滤波类电感:由于其具有高频电感,因此经常用于高频电路滤波,
使用不同频率的电感,可以实现各种不同的频率滤波;
2.保护类电感:常用于保护电路中元器件不受损害;
3.匹配类电感:主要用于电路匹配,保证电路正常工作,用于信号电
路的正确传输;
4.磁性类电感:用于更高效率的能量转换,具有节省能耗、频率响应快等特点。

电感器按不同方式进行分类

电感器按不同方式进行分类

电感器按不同方式进行分类(一)按结构分类电感按其结构的不同可分为线绕式电感和非线绕式电感(多层片状、印刷电感等),还可分为固定式电感和可调式电感。

按贴装方式分:有贴片式电感,插件式电感。

同时对电感器有外部屏蔽的成为屏蔽电感,线圈裸露的一般称为非屏蔽电感。

固定式电感又分为空心电子表感、磁心电感、铁心电感等,根据其结构外形和引脚方式还可分为立式同向引脚电感、卧式轴向引脚电感、大中型电感、小巧玲珑型电感和片状电感等。

可调式电感又分为磁心可调电感、铜心可调电感、滑动接点可调电感、串联互感可调电感和多抽头可调电感。

(二)按工作频率分类电感按工作频率可分为高频电感、中频电感和低频电感。

高频电感在技术上差距较大,许多厂商的产品不成熟。

空心电感、磁心电感和铜心电感一般为中频或高频电感,而铁心电感器多数为低频电感。

(三)按用途分类电感按用途可分为振荡电感、校正电感、显像管偏转电感、阻流电感、滤波电感、隔离电感、被偿电感,同时对需要通过大电流等情况会使用到捷比信功率电感。

振荡电感又分为电视机行振荡线圈、东西枕形校正线圈等。

显像管偏转电感器分为行偏转线圈和场偏转线圈。

阻流电感(也称阻流圈)分为高频阻流圈、低频阻流圈、电子镇流器用阻流圈、电视机行频阻流圈和电视机场频阻流圈等。

滤波电感分为电源(工频)滤波电感和高频滤波电感等。

新晨阳插件电感色码电感环形电感电感-识别技巧对体积较大的电感线圈,其电感量及标称电流一般在外壳上都有标注。

对色码电感,有四色环电感和五色环电感两种,其识别方法如下:当我们拿到一个四色环电感时,首先看它的第四道色环,第四道色环一般离其它三道色环的距离较远一些,容易找到,并且第四色环的颜色也只有金和银两种色,或者是没有第四道色环即无色。

之所以要先看第四道色环不仅仅是因为它位置特殊和颜色简单容易识别而已,而是因为它将决定第一道和第二道色环的颜色;看完第四道色环后接着是先看第三道色环,第三道色环是快速读出值的关键一环,大家都知道第三环是倍乘,如果只是读出倍乘的话那将影响整个值读取过程,我们应该将倍乘直接读成值的单位,再加上第一二道色环的数值就是正确的结果;然后再看第一二道色环,第一二道色环代表的是有效值,第一道色环一般会紧靠在色环电感的某一端,紧接着的是第二道色环和第三道色环,然后再隔较远的距离才是第四道色环。

什么是电感电感基础知识

什么是电感电感基础知识

什么是电感电感基础知识什么是电感——电感基础知识一、电感的定义和基本原理电感是电学中的一个重要概念,指的是导体中由于电流变化而产生的电磁感应现象。

当电流通过一个导体时,导体周围会形成一个磁场,而这个磁场会对导体自身的电流产生影响,这种影响就是电感。

电感的数值大小取决于导体的几何形状、导线长度、电流大小等。

单位为亨利(H),1H 等于当电流变化率为 1A/s 时在导体中产生的感应电动势为 1V。

二、电感的分类根据电感的结构和工作原理,电感可以分为以下几种类型:1. 铁心电感器:在铁芯中通过线圈形成的电感器,常用于交流电路;2. 空心线圈电感器:无铁芯的线圈电感器,常用于高频电路;3. 变压器:由两个或多个线圈构成的电感器,常用于变压、隔离和匹配电路;4. 闭合线圈电感器:由闭合线圈构成的电感器,常用于电子设备中。

三、电感的特性电感具有一些独特的特性,这些特性在电路设计和电子工程中具有重要意义,例如:1. 电感对交流电有阻抗,即电感的阻抗随频率变化而变化;2. 电感会储存能量,当电流变化时,电感会释放储存的能量;3. 电感可以作为滤波元件,用于去除电路中的高频噪声和干扰信号;4. 电感可以用于传输能量,例如无线充电和电力传输中的感应线圈。

四、电感的应用领域电感在各种电子设备和电路中都有广泛的应用,如:1. 电源系统:用于变压、滤波、隔离等;2. 通信系统:用于天线、滤波、信号传输等;3. 音频系统:用于扬声器、耳机、信号处理等;4. 汽车电子:用于点火系统、发电机、传感器等。

五、电感的计算和选择在电路设计中,我们需要计算和选择合适的电感器以满足电路要求,一般需要考虑以下参数:1. 电感的感值和容差:根据电路的电流和频率要求选择合适的感值和容差范围;2. 电感的功率和电流:确保电感器能够承受电路中的功率和电流;3. 电感的尺寸和结构:根据电路的空间限制选择适合的尺寸和结构;4. 电感的成本和可靠性:考虑电感器的成本和长期可靠性。

电感基本知识(定义、分类、原理、性能参数、应用、磁芯等主要材料、检测)

电感基本知识(定义、分类、原理、性能参数、应用、磁芯等主要材料、检测)

电感基本知识(定义、分类、原理、性能参数、应用、磁芯等主要材料、检测)电感基本知识(定义、分类、原理、性能参数、应用、磁芯等主要材料、检测)一、电感器的定义1.1 电感的定义:电感线圈是由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感。

用L表示,单位有亨利(H)、毫亨利(mH)、微亨利(uH),1H=10^3mH=10^6uH。

滤波作用,因为开关电源利用的是PWM都是百K级的频率,而且是开关状态产生高次谐波干扰,高次谐波干扰对电网和电路都是污染,因此要滤掉,利用电感的通低频隔高频和电容的通高频隔低频滤掉高次谐波,因此要在开关电源中串入电感,并上电容,电感等效电阻Rl=2*PI*f*L,电容等效电阻Rc=1/(2*PI*f*C),一般取电感10-50mH(前提是电感不能磁饱和),电容取0.047uF,0.1uF等,假设电感取10mH,电容取0.1uF,则对于1MHz的谐波干扰,电感Rl=2*3.14*1Meg*10mH=62.8Kohm,电容Rc=1/(2*3.14*1Meg*0.1uF)=1.59ohm。

显然,高频信号经过电感后会产生很大的压降,通过电容旁路到地,从而滤掉两方面的杂波,一个是来自电源电路,一个是来自电力网。

电感是利用电磁感应的原理进行工作的.当有电流流过一根导线时,就会在这根导线的周围产生一定的电磁场,而这个电磁场的导线本身又会对处在这个电磁场范围内的导线发生感应作用.对产生电磁场的导线本身发生的作用,叫做"自感";对处在这个电磁场范围的其他导线产生的作用,叫做"互感".电感线圈的电特性和电容器相反,"阻高频,通低频".也就是说高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过;而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它.电感线圈对直流电的电阻几乎为零.电阻,电容和电感,他们对于电路中电信号的流动都会呈现一定的阻力,这种阻力我们称之为"阻抗"电感线圈对电流信号所呈现的阻抗利用的是线圈的自感.电感线圈有时我们把它简称为"电感"或"线圈",用字母"L"表示.绕制电感线圈时,所绕的线圈的圈数我们一般把它称为线圈的"匝数".电感线圈的性能指标主要就是电感量的大小.另外,绕制电感线圈的导线一般来说总具有一定的电阻,通常这个电阻是很小的,可以忽略不记.但当在一些电路中流过的电流很大时线圈的这个很小的电阻就不能忽略了,因为很大的线圈会在这个线圈上消耗功率,引起线圈发热甚至烧坏,所以有些时候还要考虑线圈能承受的电功率电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。

电感的分类

电感的分类

电感(Inductor)(电感线圈)是用绝缘导线(例如漆包线、纱包线等)绕制而成的电磁感应元件,也是电子电路中常用的元器件之一。

一、电感的分类按电感值分类:固定电感、可变电感。

按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。

按工作性质分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈。

按绕线结构分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。

二、电感的主要参数及识别1.电感量L电感量L也称作自感系数,是表示电感元件自感应能力的一种物理量。

感应电流总是阻碍磁通量的变化,犹如线圈具有惯性,这种电磁惯性的大小就用电感量L来表示。

L的大小与线圈匝数、尺寸和导磁材料均有关,采用硅钢片或铁氧体作线圈铁芯,可以较小的匝数得到较大的电感量。

L的基本单位为H(亨),实际用得较多的单位为mH(毫亨)、μH(微亨)和nH(纳亨),它们的换算关系如下:1H=103mH=106μH=109nH。

2.感抗X L感抗X L在电感元件参数表上一般查不到,但它与电感量、电感元件有关,计算公式为:X L (Ω)=2лf(Hz)L(H)。

不难看出,线圈通过低频电流时X L小。

通过直流电时X L为零,仅线圈的直流电阻起阻力作用,因电阻:—般很小,所以近似短路。

通过高频电流时X L大,若L也大,则近似开路。

线圈的此种特性正好与电容相反,所以利用电感元件和电容器就可以组成各种高频、中频和低频滤波器,以及调谐回路、选频回路和阻流圈电路等等。

3.品质因数Q品质因数表示电感线圈品质的参数,亦称作Q值或优值。

线圈在一定频率的交流电压下工作时,其感抗X L和等效损耗电阻之比即为Q值,表达式如下:Q=2лfL/R。

由此可见,线圈的感抗越大,损耗电阻越小,其Q值就越高。

Q的数值大都在几十至几百,Q值越高,电路的损耗越小,效率越高。

4.直流电阻(DCR)即电感线圈自身的直流电阻,可用万用表或欧姆表直接测得。

5.额定电流(Rated Current)通常是指允许长时间通过电感元件的直流电流值。

电感的介绍以及电感分类

电感的介绍以及电感分类

2 叠层片式陶瓷电感 :用在高频信号中,陶瓷电感感量相对小一些。
叠层电感采用陶瓷材料制成,高自谐频率,适合于高频线路中使用,品质因子会小一些,一般在8左右。良好的可焊性和耐焊性。 体积只有0201-0603
电感量不大,最大达到470nH.
3 绕线陶瓷电感 高Q值 一般在25左右;高自谐频率,适合于高频线路中使用;电感量会大一些,封装也能达到0402-1812,高精度。
4 绕线片式铁氧体电感 尺寸小,电感值高。有较好的耐热性和机械强度。0805-1812
5 SMD功率电感:采用胶水磁屏蔽结构,全自动设备生产,比普通磁屏蔽功率电感具有更低的直流电阻,更高的额定电流和更小的尺寸。DC-DC中常用,最好选择。
Q的含义:表示储能元件和谐振电路所储能量与其耗散能量之比的一种质量因素。如电感元件的q值即为其电抗和电阻之比。q值越高,谐振回路的选择性越高。
开关频率越快要求的电感值越高。
电感参数:
1。直流重叠电流:允许流过改电感的最大电流,再超过该电流则电感L值下降,纹波增大。
2。温升容许电流:温度上升允许的电流,即平均电流不能超过该值。
3. 饱和电流
电感的分类:
1 叠层片式铁氧体电感 0402-1206封装 最大4.7uH/1100MA/1206. 可以用做电源厄流,DC-DC转换。具良好的磁屏蔽。电感量相对大一些。
绕线电感的话成本要高很多,大致是叠层电感的四五倍,这个用于高频的更多。这种产品要求的精度更高,一般公差至少要求正负5%,有2%,这种用于高精度产品上比较多,GPS、手提电话等精度比较高的产品上一般需要这种。

电感 分类

电感 分类

电感分类电感是一种用于储存和释放电能的重要元件,广泛应用于电子电路中。

根据其特性和用途的不同,可以将电感分为多种类型。

一、磁性电感磁性电感是最常见的一种电感,它是通过将导线绕制成线圈的形式来制作的。

线圈中的导线通常采用铜或铝等导电材料,通过绕制成多圈的形式来增加磁感应强度。

当通过线圈中通入电流时,线圈内部会产生磁场,磁场的强弱取决于通入线圈的电流大小。

由于磁场的存在,线圈内部会产生感应电动势,从而储存电能。

磁性电感在电子电路中具有多种应用。

例如,在直流电源中,可以通过连接磁性电感来实现对电流的滤波作用,去除电源中的纹波。

此外,磁性电感还可以用于变压器的制作,通过线圈的匝数比例来实现电压的升降。

二、铁芯电感铁芯电感是在磁性电感的基础上进一步改进而成的一种电感。

与磁性电感不同,铁芯电感在线圈内部添加了一个铁芯。

这个铁芯通常由铁磁材料制成,如硅钢片。

铁芯的存在可以增加线圈内部的磁感应强度,从而提高电感的效果。

铁芯电感主要用于高频电路中,因为在高频电路中,磁感应强度的变化频率非常高,而铁芯可以增加线圈的自感应系数,提高电感器对高频信号的响应速度。

三、气芯电感气芯电感是一种使用气体作为芯材的电感。

与磁性电感和铁芯电感不同,气芯电感中的线圈没有实心的芯材,而是通过将导线绕制在空气中来实现的。

气芯电感的制作过程相对简单,成本较低。

气芯电感通常用于低频电路中,因为在低频电路中,对于线圈内部的磁感应强度的要求较低。

此外,气芯电感还可以通过调整线圈的匝数来改变电感的大小,从而满足不同电路的需求。

四、变压器变压器是一种特殊的电感,它由两个或多个线圈组成。

其中一个线圈称为“一次线圈”,另一个线圈称为“二次线圈”。

通过变压器,可以实现电压的升降转换。

当一次线圈中通入电流时,根据两个线圈的匝数比例,可以在二次线圈中获得不同的电压输出。

变压器广泛应用于电力系统中,用于将高压输电线路中的电压升高或降低到适合用户使用的电压级别。

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详解电感分类及差异
显卡帝详解供电模块中电感的作用
显卡供电模块里的电容、MOSFET在之前的文章中我们都做了详细的介绍,今天我们所要讲解的是供电模块里面的电感。

在本次讲解中我们将重点讨论显卡 PCB上电感的主要作用、常见电感分类和市售显卡采用电感实例解析等。

希望通过本次的讲解能让各位玩家对显卡电感的作用以及不同电感的差异性有一个清晰的认识。

显卡帝详解电感
显卡帝详解供电模块中电感的作用
电感这个物理名词想必各位玩家在中学物理课堂中有所了解。

其基本作用是:滤波、振荡、延迟、陷波等。

形象的来讲:“通直流,阻交流”。

而在我们显卡PCB 供电模组中,电感的主要作用有两个:一、与电容、MOSFET组成直流转换(交流—>直流)电路;二、储能;
三、滤波。

详解:在GPU供电中由于是开关电路,所产生的电压是一个PWM脉冲电压,而GPU用的必须是直流电,所以需要电感来转换成直流。

关于储能和滤波作用,电感线圈就像一个水池一样进行蓄水达到一定程度就会释放出去,在工作中不间断的进行储能与释放,在这个过程中电压中的一些尖波和不稳定的因素同时也被排除掉,即发挥了电感的储能和滤波作用。

而关于延迟作用,有时也会考虑,比如所当GPU为很多相供电的时候,为了每相供电能够稳定故而要求同时输出所需要的的电压和电流,所以设计者也会考虑到这一点。

显卡供电模块电感常规分类介绍
在显卡的供电模块上所使用的电感一般为如下几种:全开放式电感、半封闭式电感、全封闭式电感和贴片电感等。

全开放式电感
全开放式电感:价格低廉,但散热较好,受电磁干扰非常大,提供的电流不纯正。

高端显卡以及核心供电模块不会采用这种电感,只有在电流不高的显存周边采用这种电感。

半封闭电感
半封闭电感:价格适中,防电磁干扰良好,在高频电流通过时不会发生异响,散热良好,可以提供大电流。

目前在主流显卡上较常用。

全封闭电感
全封闭电感:防电磁干扰良好,由于是全封闭式,部分厂商往往会在电线、电线圈等方面偷工减料,故而劣质的全封闭式电感在高频电流通过时会发出“吱吱声”的异响,散热较一般。

贴片电感
贴片电感:价格适中,耐电流值不高,只能用在小电流的地方。

有些厂商在输入处使用几个贴片电感来代替大插件电感往往是为了节省成本和空间,当提供的电压变化较大时,容易烧毁。

开放式与封闭式电感是按照电感线圈的开放或封闭程度来区分的,全封闭式的电感相对来说,在抗电磁干扰方面表现的更好一些,但这也容易给厂商在电感线圈上进行偷工减料留下“后门”;贴片电感往往在卖相上更胜一筹,且体积较小,所以也有耐电流值不高的缺点。

实例讲解显卡供电模块中各种电感
下面我们通过一些实例来讲解一下市售显卡所常用的电感。

小提示:厂商为突出卖点往往将电感封装材料也突出到宣传资料中,下面的这些电感名称主要区分点在封装材料方面,但同样也适用与先前所介绍的常规分类法则。

半封闭式陶瓷电感
陶瓷电感以陶瓷封装,属于早期产品,通过其表面是否具有陶瓷光泽可以清楚辨认该电感。

全封闭式陶瓷电感
全封闭式铁素体电感
铁素体电感以四氧化三铁混合物封装,相比陶瓷电感而言具备更好的散热性能和电磁屏蔽性。

黑磁晶体电感
黑磁晶体电感采用的高磁导率材料和凸点设计,相比普通的铁素体电感而言电感温度更低。

超薄贴片式铁氧体电感
相比前两者而言,铁氧体电感更加霸气,这种电感以锰锌铁氧体、镍锌铁氧体作为封装材料。

散热性能、电磁屏蔽性能、封装厚度远远优于另外两种电感。

当然,受成本所限,超薄铁氧电感往往只用于高端显卡。

微星超级铁素体(SFC)电感
与传统电感相比,微星超级铁素体(SFC)电感可以达到超越一般电感产品30%供电稳定性上的改善,同时先进的SFC超级铁素体电感可以依据当时的供电负载,来自动调节电力的负载。

技嘉METAL CHOKE全封闭式铁素体电感
技嘉METAL CHOKE全封闭式铁素体电感使用的全封闭亚铁盐芯电感颇具特色,清晰可见的“metal choke"字眼标明了其身份,与一般的铁素体电感相比具有低噪音,低磁漏,低损耗,电气性能平稳,无污染等诸多优点。

华硕超合金电感
华硕的供电模块整体代号为S.A.P超合金供电,其超合金电感使用的是集中合金粉末压合而成具有铁氧体电感和磁圈的优点,并且可以实现无噪音工作,温度也比铁氧体电感低很多。

该电感不同于传统电感,它可以将工作温度控制在35℃,另外还消除了满负载状态运行时嗡嗡的电流噪音。

如何快速判断电感品质好坏
最后我们需要对电感的性能参数以及电感性能好坏的初步判断方式进行一个简单小结。

关于电感性能参数
电感基本参数是电感量,主要单位:亨利(H)、豪亨利(mH)、微亨利(uH),它们之间的关系:1H=1000mH=1000000uH。

一般来说,电感参数是不标注在电感上的,而是由特定的名称进行标注。

在立式线圈电感或屏蔽式电感上,一般会标有“3R3”、“R47”等字样。

其中“3R3”、“R47”就是电感的型号,通过它可以看出电感量,即3.3uH、0.47uH。

除此之外,还有感抗XL(即电感线圈对交流电阻碍作用的大小)、线圈的Q 值(线圈质量的一个物理量)、分布电容(线圈的匝与匝之间、线圈与屏蔽罩之间,以及线圈与底板之间的电容)。

快速判断显卡电感好坏的基本法则
电感性能的好坏与它所采用的铜线粗细、绕线方式、有无磁芯等有着相关联系,下面笔者进行了一个简单的总结汇总以供读者参考。

其一、从线圈封装材料来看,铁氧体电感和改良型铁素体电感要好于普通铁素体电感,陶瓷电感较为普通。

其二、从线圈封闭程度来看,全开放式电感在防电磁干扰方面表现最差,半封闭式表现良好,全封闭式最好。

其三、若为全开放式、半封闭式电感,可以通过观察电感线圈绕线方式来判断。

若采用单线绕制,则铜线应该粗大一些,同时缠绕的间隔也应该很均匀;如果采用多股铜线绕制,每股铜线之间要相隔均匀,且在圆周上分布也要尽量均匀。

其四、若为半封闭式、全封闭式电感,可以通过电感体积大小来判断。

从电感实际运用来看,当电路中电流较强时,使用的电感体积较大;而当电路中电流相对较弱时,所采用的电感体积较小,这也从侧面折射出最大耐流值的大小。

其五、从电感量、最大耐电流值等参数来判断。

通常,线圈圈数越多、绕制的线圈越密集,电感量就越大。

有磁心的线圈比无磁心的线圈电感量大;磁心导磁率越大的线圈,电感量也越大。

另外还有一个重要性能指标是最大耐电流值,当然这个在外观上看不出来,只有厂商在选料的时候会根据GPU实际情况来决定,耐电流越大,价格自然越高,常见单相供电来讲,要求的耐电流量为22到33A左右。

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