S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用

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西门子S7-300 PLC存储器使用简介

西门子S7-300 PLC存储器使用简介

科技风2017年2月下电子信息DOI : 10.19392/j .cnki . 1671-7341.201704048西门子S 7-300 P L C 存储器使用简介周翔上海数句信息技术有限公司上海200000摘要:西门子S 7-300系列P LC 是在自动控制领域广泛使用的可编程逻辑控制器,有着较高的产品熟识度和市场占有率。

本文围绕S 7-300的存储为核心,结合项目实施经验,介绍该P LC 存储方面的概念、使用和维护。

关键词:PLC ;存储器1 S 7-300存储概述S 7-300PLC 的存储区域我们分成四个部分:装载存储器、工作寄存器、系统存储器、保持存储器。

1)系统存储器:我们使用系统存储器存放以下数据:位存储器、定时器和计数器、输入输出过程映像区、中断堆栈和块堆栈、本地数据堆 栈的临时存储。

2)工作寄存器:工作寄存器用来存放CPU 运行时读取的程序数据。

工作寄存器R A M 集成在CPU 中,通过电源或后备电池保持其内容。

S 7-300CPU 的工作存储器无法扩展。

3 )装载存储器:我们使用装载存储器存储用户程序,不包括符号和 注释(这些保存在工程师站的PLC 项目中)。

装载存储器的硬件可以是 存储卡、CPU 集成的R AM 或EPROM 。

4)保持存储器:保持存储器具有失电后存储数据保持的特点。

设置 硬件组态的相关参数,可以在CPU 掉电后,也无后备电池的情况下,保 存指定的位存储器、数据块、定时器、计数器数据。

在设置CPU 参数时一 定要指定需要保持的区域。

(注:S 7-400PLC 无保持型RAM ,故即使指定 了保持数据区,CPU 断电时若无后备电池,所有数据也将丢失。

)当SteP 7执行程序下载时,会把诸如工程师站的编程设备中的用 户程序下载到CPU 的装载存储器。

同时,运行时使用的逻辑和数据导 入到工作存储器(例如OB 1和D B 数据块)。

当CPU 断电并且无后备 电池时,在工作存储器中指定的具有保持功能的D B 数据块、在系统 存储器中指定的具有保持功能的定时器、计数器、位存储器会把数据 写入保持存储器中。

学习西门子S7-300的基础

学习西门子S7-300的基础

学习西门子S7-300的基础第一章PLC概述一、可编程控制器的产生及定义①1969年美国数字设备公司(DEC)研制出世界第一台可编程控制器,并成功地应用在美国通用汽车公司(GM)的生产线上。

但当时只能进行逻辑运算,故称为可编程逻辑控制器,简称PLC (programmable logic controller)。

②70年代后期,随着微电子技术和计算机技术的迅猛发展,使PLC从开关量的逻辑控制扩展到数字控制及生产过程控制域,真正成为一种电子计算机工业控制装置,故称为可编程控制器,简称PC (programmablecontroller)。

但由于PC容易与个人计算机(personal computer)相混淆,故人们仍习惯地用PLC作为可编程控制器的缩写。

③1985年国际电工委员会(IEC)对PLC的定义如下:可编程控制器是一种进行数字运算的电子系统,是专为在工业环境下的应用而设计的工业控制器,它采用了可以编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字或模拟式的输入和输出,控制各种类型机械的生产过程。

④PLC是由继电器逻辑控制系统发展而来,所以它在数学处理、顺序控制方面具有一定优势。

继电器在控制系统中主要起两种作用:(1)逻辑运算(2)弱电控制强电。

⑤PLC是集自动控制技术、计算机技术和通讯技术于一体的一种新型工业控制装置,已跃居工业自动化三大支柱(PLC、ROBOT、CAD/CAM)的首位。

二、可编程控制器的分类及特点(一)分类(1)从组成结构形式分①一体化整体式PLC②模块式结构化PLC(2)按I/O点数及内存容量分①超小型PLC②小型PLC③中型PLC④大型PLC⑤超大型PLC(3)按输出形式分①继电器输出为有触点输出方式,适用于低频大功率直流或交流负载②晶体管输出为无触点输出方式,适用于高频小功率直流负载③晶闸管输出为无触点输出方式,适用于高速大功率交流负载(二)特点①可靠性高、抗干扰能力强②编程简单、使用方便③设计、安装容易,维护工作量少④功能完善、通用性好,可实现三电一体化PLC将电控(逻辑控制)、电仪(过程控制)和电结(运动控制)这三电集于一体。

西门子s7 300PLC参数

西门子s7 300PLC参数
? 浮点数操作6 μs 3 μs 2 μs 2 μs 1 μs 1 μs
位存储器/ 定时器/ 计数器
? 位存储器128 B 256 B 2048 B 2048 B 4096 B 4096 B
? S7 定时器/ 计数器128/128 256/256 2048 B 2048 B 512/512 512/512
S7-300
标准CPU参数如下。
CPU 312 CPU 314 CPU 315-2 DP CPU 315-2 PN/DP CPU 317-2 DP CPU 317-2 PN/DP
工作存储器/ 指令32 KB 96 KB 128 KB 256 KB 512 KB 1 MB
装载存储器4 MB MMC 卡8 MB MMC 卡8 MB MMC 卡8 MB MMC 卡8 MB MMC 卡8 MB MMC 卡
? 传输速率- - - 100 Mbit/s - 100 Mbit/s
? PROFINET CBA - - - √ - √
? PROFINET IO - - - √ - √
? S7 通讯- - - √ - √
? PG/OP 通讯- - - √ - √
? TCP/IP - - - √ - √
组块(OB) 主程序循环 (OB1) 主程序循环 (OB1)
实时中断 (OB10) 实时中断 (OB10)
延时中断 (OB20) 延时中断 (OB20) (OB21, 非315-2 DP, 315-2 PN/NP)
循环中断 (OB35) 循环中断 (OB35) (OB32-34, 非315-2 DP, 315-2 DP/PN)
后备通过MMC卡备份全部程序块通过MMC卡备份最大256 K 字节块

S7-300硬件说明

S7-300硬件说明

怡馨苑S7-300主要支持的硬件有:(1)电源(PS)电源模块提供了机架和CPU内部的供电电源,置于1号机架的位置。

(2)中央处理器(CPU)CPU存储并处理用户程序,为模块分配参数,通过嵌入的MPI总线处理编程设备和PC、模块、其它站点之间的通讯,并可以为进行DP主站或从站操作装配一个集成的DP接口。

置于2号机架。

(3)接口模块(IM)接口模块将各个机架连接在一起。

不同型号的接口模块可支持机架扩展或PROFIBUS DP 连接。

置于3号机架,没有接口模块时,机架位置为空。

(4)信号模块(SM)通常称为I/O(输入/输出)模块。

测量输入信号并控制输出设备。

信号模块可用于数字信号和模拟信号,还可用于进行连接,如传感器和启动器的连接。

(5)功能模块(FM)用于进行复杂的、重要的但独立于CPU的过程,如:计算、位置控制和闭环控制。

(6)通讯处理器(CP)模块化的通讯处理器通过连接各个SIMATIC站点,如:工业以太网,PROFIBUS或串行的点对点连接等。

后三个模块在机架上可以任意放置,系统可以自动分配模块的地址。

需要说明的是,每个机架最多只能安装8个信号模块、功能模块或通讯模块。

如果系统任务超过了8个,则可以扩展机架(每个带CPU的中央机架可以扩展3个机架)。

各个模块的性能具体如下:(1)电源模块(PS)电源模块用于将SIMATIC S7-300 连接到120/230V AC电源。

)CPU模块(2各种CPU 有各种不同的性能,例如,有的CPU 上集成有输入/输出点,有的CPU上集成有PROFI- BUS-DP通讯接口等。

以上只是列出了部分指标,设计时还要参看相应的手册。

(3)接口模块接口模块用于多机架配置时连接主机架(CR)和扩展机架 (ER)。

S7-300通过分布式的主(4)信号模块信号模块用于数字量和模拟量输入/输出,又分DI/DO(数字量输入/输出)和AI/AO(模拟量输入/输出)模块。

①数字量输入模块:②数字量输出模块:③数字输入/输出模块:④继电器输出模块:⑤模拟量输入模块⑥模拟量输出模块:⑦模拟量输入/输出模块:(5)功能模块西门子S7-300功能模块模块适用于各种场合,功能块的所有参数都在STEP7中分配,操作方便,而且不必编程。

SIMATIC S7-300系列PLC的硬件系统介绍

SIMATIC S7-300系列PLC的硬件系统介绍
s7300plc存储区外设io存储区输出输入位存储区定时器计数器cpu利用外设p存储区直接读写总线上的模块这些系统存储区的大小由cpu的型号决定可执行用户程序逻辑块obfbfc数据块db临时本地数据存储区l堆栈pqimtc系统存储区工作存储区累加器1accu1累加器2accu2累加器32位地址寄存器1ar1地址寄存器2ar2地址寄存器32位可选的固定装载存储区feprom存放用户程序装载存储区打开的共享数据块号db打开的背景数据块号dbdi32位状态位状态字寄存器16位动态装载存储区ram存放用户程序数据块地址寄存器图34s7300存储区示意图第3章simatics7300系列1系统存储区ram类型用于存放操作数据io位存储定时器计数器等
第3章 SIMATIC S7-300系列 2. S7-300的扩展能力 的扩展能力 S7-300是模块化的组合结构,根据应用对象的不同,可选 用不同型号和不同数量的模块,并可以将这些模块安装在同一 机架(导轨)或多个机架上。与CPU312 IFM和CPU313配套的模块 只能安装在一个机架上。除了电源模块、CPU模块和接口模块 外,一个机架上最多只能再安装8个信号模块或功能模块。 CPU314/315/315-2DP最多可扩展4个机架,IM360/IM361接 口模块将S7-300背板总线从一个机架连接到下一个机架,如图 3.2所示。
3.1 SIMATIC S7-300 系列 系列PLC的硬件系统 的硬件系统
3.1.1 概述 SIMATIC S7 系列PLC是德国西门子公司在S5系列PLC基础 上于1995年陆续推出的性能价格比较高的PLC系统。其中,微型 的有SIMATIC S7-200系列,最小配置为8DI/6DO,可扩展2~7 个模块,最大I/O点数为64 DI/DO、12 AI/4 AO;中小型的有 SIMATIC S7-300系列;中高档性能的有S7-400系列。SIMATIC S7系列PLC都采用了模块化、无排风扇结构且具有易于用户掌握 等特点,使得S7系列PLC成为各种从小规模到中等性能要求以及 大规模应用的首选产品。

PLC:S7-300 CPU的元件和CPU面板功能

PLC:S7-300 CPU的元件和CPU面板功能

PLC:S7-300 CPU的元件和CPU面板功能S7-300有20种CPU,分别适用于不同等级的控制要求。

廖常初在本文介绍S7-300 CPU 的状态与故障显示LED、运行模式、模式选择开关、微存储器卡、通信接口、电池盒、电源接线端子、实时种与运行时间计数器和I/O方面的专业知识。

S7-300有20种不同型号的CPU,分别适用于不同等级的控制要求。

有的CPU模块集成了数字量I/O,有的同时集成了数字量I/O和模拟量I/O。

CPU内的元件封装在一个牢固而紧凑的塑料机壳内,面板上有状态和故障指示LED、模式选择开关和通信接口。

大多数CPU还有后备电池盒,存储器插槽可以插入多达数兆字节的Flash EPROM微存储器卡(检查MMC),用于掉电后程序和数据的保存。

CPU 318-2的面板如图所示。

1、状态与故障显示LEDCPU模块面板上的LED的意义如下:①SF(系统出错/故障显示,红色):CPU硬件故障或软件错误时亮。

②BATF(电池故障,红色):电池电压低或没有电池时亮。

③DC5V( 5V电源指示,绿色):CPU和S7-300总线的5V电源正常时亮。

④FRCE(强制,黄色):至少有一个I/O被强制时亮。

⑤RUN(运行方式,绿色):CPU处于RUN状态时亮;重新启动时以2Hz的频率闪亮;HOLD状态时以0.5Hz的频率闪亮。

⑥STOP(停止方式,黄色):CPU在STOP、HOLD状态或重新启动时常亮;请求存储器复位时以0.5Hz的频率闪亮,正在执行存储器复位时以2Hz的频率闪亮⑦BUSF(总线错误,红色):PROFIBUS-DP接口硬件或软件故障时亮,集成有DP接口的CPU才有此LED。

集成有两个DP接口的CPU有两个对应的LED(BUS1F和BUS2F)。

2、CPU的运行模式①CPU有4中操作模式:STOP(停机)、STARTUP(启动)、RUN(运行)和HOLD(保持)。

在所有的模式中,都可以通过MPI接口与其他设备通信。

S7-300 CPU 可以使用哪一类存储卡

S7-300 CPU 可以使用哪一类存储卡

S7-300 CPU 可以使用哪一类存储卡
描述:
下表(表 01 到表 08 )列出了 S7-300 的 CPU 及用于这些 CPU 的存储卡的型号。

在这里区别它们的不同:
∙MC (存储卡)
∙MMC (微存储卡)
表 01
表 02
表 03
表 04
表 05
表 06
表 07
如果用户正在对 S7-318-2 CPU 的操作系统进行更新,可以使用 S7-400 的存储卡,订货号为
6ES7952-1K…。

详细资料请参见条目 ID:!7286150!。

表 08
ET 200 使用的存储卡:
存储卡也常常使用在 CPU 的功能性模块 ET 200 系列接口模块中。

这里有一个不同类型的 ET 200 模块及其相应存储卡型号的列表,在条目 ID:!35000903!的文档中可以找到。

存储卡列表 (MC):
在标准模式下,只有“短”的存储卡(MC)能用在 S7-300 CPU 模块上(带 MC 插槽)。

表 09 列出了这些存储卡的订货号。

表 09
* 这些存储卡是为扩展温度范围而设计的。

更多可利用的信息,在“SIMATIC 自动化系统 S7-300,CPU 数据,从 312IFM 到 318-2DP 的CPU ”手册中的第 1.1.4 和 4.2 节中。

参见条目 ID:!8860591!。

微存储卡列表 (MMC):
表 10 列出了微存储卡(MMC)的订货号。

表 10。

S7-300(CPU-内存-外扩展等介绍)

S7-300(CPU-内存-外扩展等介绍)

模块 (接收)
to
to
to
to
to
to
to
to
526 542 558 574 590 606 622 638
机架 1 电源 IM
384 400 416 432 448 464 480 496
模块 (接收)
to
to
to
to
to
to
to
to
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
398 414 430 446 462 478 494 510
R 电源

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
8
模拟量模块的编址
机架 3 电源 IM
640 656 672
模块 (接收)
to
to
to
654 670 686
688 704 720 736 752
to
to
to
to
to
702 718 734 750 766
机架 2
电源 IM
512 528 544 560 576 592 608 624
64.0 68.0 72.0 76.0 80.0 84.0 88.0 92.0
to to
to
to
to
to
to
to
67.7 70.7 75.7 79.7 83.7 87.7 91.7 95.7
PS
IM 32.0
(接受) to 35.7
36.0 40.0 44.0 48.0 52.0 56.0 60.0
5
6
2.5 S7-300模块的编址
①基于槽编址的模块地址
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CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2DP CPU 313C-2PTP
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MMC
CPU31xC
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മ 8ˉ1 2.1.2 MMC ঑֯⭘ሯભ
MMCⲴ֯⭘ሯભѫ㾱ਆߣҾԕлഐ㍐˖ 1. ࡐ䲔ᡆ㕆〻↕僔Ⲵᮠ䟿DŽ
1˅ ᖃ㻵䖭⭘ᡧ〻ᒿᰦケ❦ᯝ⭥ 2˅ ᖃᢗ㹼 “copy RAM to ROM”ᰦケ❦ᯝ⭥DŽ 3˅ ᖃᆈۘಘ༽սᰦࠪ⧠⁑ඇᆈۘ䍻٬䭉䈟DŽ 4˅ 䭉䈟ṬᔿॆᡆṬᔿॆн㜭䘋㹼DŽ 5˅ ᖃ⭘ᡧ⭘᡻䀖᪨ MMC ঑䠁኎䜘࠶ᰦˈྲ᷌ᴹ䶉⭥ˈҏਟ㜭֯঑ᦏൿDŽ ⌘᜿˖MMC ঑ਚ㜭֯⭘㾯䰘ᆀⲴ PG ᡆ㾯䰘ᆀуᴹⲴ䈫঑ಘ˄prommer˅䘋㹼Ṭᔿॆˈ֯⭘ަ ᆳㅜйᯩⲴ䈫঑ಘ䘋㹼䈫঑઼Ṭᔿॆ᫽֌䜭ሶ⹤ൿ↔঑DŽ
ᰦаᇊ㾱ᤷᇊ㾱‫؍‬ᤱⲴ४ฏDŽ˄⌘᜿˖⭡Ҿ S7-400 PLC ⋑ᴹ䶎᱃ཡᙗ RAMˈণ֯㓴ᘱҶ‫؍‬ᤱ
४ฏˈ޽ᦹ⭥ᰦ㤕⋑ᴹਾ༷⭥⊐ˈҏሶђཡᡰᴹᮠᦞDŽ䘉ᱟ S7-300 PLC о S7-400 PLC Ⲵ䟽
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1) ᖃ൘ step7 ѝᢗ㹼л㻵˄download˅ᰦˈՊᢺ㕆〻䇮༷ѝⲴ⭘ᡧ〻ᒿл㻵ࡠ CPU Ⲵ㻵䖭
↔ᰦਟԕ⭘ MRES ᤹䫞Ṭᔿॆ MMC ঑ˈᢺ঑ѝⲴ䭉䈟ؑ᚟␵䲔ˈާփ᫽֌ᯩ⌅ྲл˖ ሶ⁑ᔿᔰ‫ޣ‬ᤘࡠ MRES ᒦ‫؍‬ᤱⴤࡠ STOP ⚟‫؍‬ᤱᑨӞ˄㓖ҍ。˅ˈᒦ൘ަਾй。޵䗵䙏ᤘࣘ⁑ᔿ
ᔰ‫ˈޣ‬ণ൘й。޵֯⁑ᔿᔰ‫ޣ‬䘄എࡠ STOP ਾ޽䗵䙏ᤘഎࡠ MRES ս㖞ˈ↔ᰦˈSTOP ⚟ᘛ䙏䰚⛱ˈ 㺘皮↓൘ṬᔿॆDŽ‫؍‬ᤱᔰ‫ޣ‬൘ MRES ս㖞ˈⴤࡠ STOP ⚟ᑨӞˈṬᔿॆᆼᡀDŽ
㻵䖭ᆈۘಘᱟ⭘Ҿᆈ᭮нवਜ਼ㅖਧൠ൰࠶䝽ᡆ⌘䟺(䘉Ӌ‫⮉؍‬൘㕆〻䇮༷Ⲵᆈۘಘѝ)Ⲵ⭘ ᡧ〻ᒿDŽ㻵䖭ᆈۘಘਟԕᱟᆈۘಘ঑ǃ޵䜘䳶ᡀⲴ RAM ᡆ޵䜘䳶ᡀⲴ EPROM. 4. ‫؍‬ᤱᆈۘಘ˖
‫؍‬ᤱᆈۘಘᱟ䶎᱃ཡᙗⲴ RAMˈ䙊䗷㓴ᘱਟԕ൘ PLC ᦹ⭥ਾণ֯⋑ᴹᆹ㻵ਾ༷⭥⊐Ⲵᛵ ߥлˈ‫؍‬ᆈа䜘࠶սᆈۘಘ˄M˅ǃᇊᰦಘ(T)ǃ䇑ᮠಘ˄C˅઼ᮠᦞඇ(DB)DŽ൘䇮㖞 CPU ৲ᮠ
2.1.1 ⭘Ҿᯠර S7-300 CPU Ⲵ MMC ঑
MMC ঑ᱟа⿽ FEPROM ঑ˈ⭘ҾᯠරⲴ S7-300 CPUˈवᤜ㍗ࠁර CPU ઼⭡ḷ߶රᴤᯠⲴᯠ ර CPUDŽᯠර CPU ൷⋑ᴹ޵㖞Ⲵ㻵䖭ᆈۘಘˈᗵ享֯⭘ MMC ঑֌Ѫަ㻵䖭ᆈۘಘ‫؍‬ᆈ⭘ᡧᮠᦞDŽ CPU ᦹ⭥ᰦˈՊ㠚ࣘሶᐕ֌ᆈۘಘѝⲴᮠᦞᤧ䍍ࡠ MMC ѝ,‫؍‬ᆈ DB ඇᮠᦞDŽྲമ 8-1 ᡰ皮˖
֯⭘MMCⲴCPUᴹSFC 82ˈ83ˈ84ㅹ⢩ᙗˈਟԕ䘋㹼ᮠᦞⲴ䈫߉˖ SFC82“CREA_DBL”˖൘㻵䖭޵ᆈ˄Load Memory˅ѝ⭏ᡀᮠᦞඇ SFC83“READ_DBL”˖䈫㻵䖭޵ᆈ˄Load Memory˅ѝⲴᮠᦞඇ SFC84“WRIT_DBL”˖߉ᮠᦞඇ˄޵ᇩ˅ࡠ㻵䖭޵ᆈ˄Load Memory˅ণMMC঑ѝDŽ
㌫㔏ᆈۘಘ⭘Ҿᆈ᭮䗃‫ޕ‬䗃ࠪ䗷〻᱐‫ۿ‬४˄PII,PIQ˅ǃսᆈۘಘ(M)ǃᇊᰦಘ(T)઼䇑ᮠಘ (C))ǃඇึḸ઼ѝᯝึḸԕ৺Ѥᰦᆈۘಘ(ᵜൠᮠᦞึḸ)DŽ 2. ᐕ֌ᆈۘಘ˖ ᐕ֌ᆈۘಘӵवਜ਼䘀㹼ᰦ֯⭘Ⲵ〻ᒿ઼ᮠᦞDŽRAM ᐕ֌ᆈۘಘ䳶ᡀ൘ CPU ѝˈ RAM ѝⲴ ޵ᇩ䙊䗷⭥Ⓚ⁑ඇ‫⭥׋‬ᡆਾ༷⭥⊐‫؍‬ᤱDŽ䲔Ҷ S7 417-4 CPU ਟԕ䙊䗷ᨂ‫ޕ‬у⭘Ⲵᆈۘ঑ᶕᢙ ኅᐕ֌ᆈۘಘཆˈަԆ PLC Ⲵᐕ֌ᆈۘಘ䜭ᰐ⌅ᢙኅDŽ 3. 㻵䖭ᆈۘಘ˖
1. S7 300 ᆈۘ४ᾲ䘠 S7-300 PLC Ⲵᆈۘ४ਟԕࡂ࠶Ѫഋњ४ฏ˖㻵䖭ᆈۘಘ(Load Memory)ǃᐕ֌ᆈۘಘ(Work
S7-300 Ⲵᆈۘಘᾲᘥ
Memory)ǃ
⌘䟺
ㅖਧ
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(OB,FC,FB) • ᮠᦞඇ
(DB)
ඇ: • 䙫䗁ඇ
(OB,FC,FB) • ᮠᦞඇ
(DB) 䱴࣐ؑ᚟
3) 㤕 CPU ⋑ᴹਾ༷⭥⊐ˈᖃ㌫㔏ᯝ⭥ᰦˈ㌫㔏ᆈۘ४ѝᇊѹⲴ‫؍‬ᤱսᆈۘಘ(M)ǃᇊᰦಘ
(T)઼䇑ᮠಘ(C))ᯝ⭥ᰦҏՊ߉‫؍ޕ‬ᤱᆈۘಘˈᚒ༽к⭥ᰦᯝ⭥ᰦⲴᮠᦞ䟽ᯠ߉‫؍ˈޕ‬䇱Ҷ
䘀㹼ᮠᦞᯝ⭥нђཡ˄ྲമ 7ˉ1 ѝ о ㇝ཤᡰ皮˅DŽ
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