蓝牙芯片音频发射、接收一体方案说明

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KT1025A蓝牙芯片发射音频的简单使用说明_以及操作注意事项_V6

KT1025A蓝牙芯片发射音频的简单使用说明_以及操作注意事项_V6

KT1025A蓝牙芯片发射音频的简单使用说明_以及操作注意事项_V6蓝牙芯片发射音频的简单使用说明_以及操作注意事项一、简介蓝牙发射芯片支持的音源如下:注意蓝牙发射是有损发射,音质损耗在15%的样子以实测为准二、简单操作说明2.1 芯片上电返回的信息2.2 蓝牙连接 --- 随机搜索 --- 初级的使用方式1、如果是简单的应用,模块上电自动进入随机搜索,他会直接进入搜索状态,搜索到谁就连谁2、芯片上电,如果是发射模式,芯片会自动进入随机搜索,直到连接成功2.3 蓝牙连接 --- 指定地址去连接 --- 比较复杂1、这个详细的可以看看手册2、简单来说,就是先搜索周围的设备,获取名字和MAC地址,然后再指定MAC地址去连接3、也可以使用其它的方式,譬如手机获取目标的MAC地址之后。

直接发起指定MAC地址搜索的指令详见手册的6.3.3章节2.4 蓝牙连接 --- 指定名字去连接 --- 比较复杂详见使用手册的详细说明。

2.4 蓝牙发射的音源说明1、优先级: U盘 > TF > flash > AUX > PC 。

注意发射aux 是立体声混合,也就是不支持立体声2、如果连接成功之后,会依次按照如上的顺序去初始化设备,然后播放音乐,同时发射音源。

不在线的设备则自动忽略,进入下一个设备。

2.5 蓝牙发射的一些内部操作说明1、蓝牙在发射状态,他的搜索流程是,简单来讲就是如下的方式:(1)、芯片接收到相对应的指令之后,会主动发起搜索,同时会自动开始计时。

时间限定为7秒钟左右(2)、芯片在搜索的过程中,会不断的发现周边的设备,和你手机其实是一样方式,只是没有显示屏而已(3)、如果设定的时间到了,蓝牙芯片就超时了:==>如果芯片是随机搜索,那么即使超时了,他也会再次发起搜索并连接==>如果是芯片只是为了查找周边的设备,那么他超时就停止了==>如果他是指定MAC地址去连接,那么他超时之后,也会继续发起搜索并连接(4)、同时发起搜索,搜索停止等等状态,都是可以通过指示灯或者串口查看的,详细的请查阅手册2.6 测试注意事项1、重点关注指示灯的状态:常亮、慢闪、超快闪2、常亮代表连接成功,超快闪就代表搜索中,慢闪基本就是空闲三、复杂操作说明3.1 指示灯的现象说明这里指示灯是一个非常重要的现象输出,一定要关注。

吾爱woowi 双向盒 蓝牙发射接受器说明书

吾爱woowi 双向盒 蓝牙发射接受器说明书

一、关于BTT026BTT026是一款蓝牙立体声发射与接收设备。

作为发射器使用时可通过它将您的随身听播放器、电视机、PC 等设备上播放的音乐以无线方式传送到您的蓝牙立体声接收设备;作为接收器使用时可通过它使您的普通音频设备也能接收蓝牙音频,以无线方式收听音乐。

二、系统要求1、作为发射器用时,音源设备要求具有3.5mm 音频输出接口,音频接收设备要求是支持蓝牙A2DP 协议的蓝牙立体声接收设备,譬如蓝牙耳机、蓝牙音箱等。

2、作为接收器用时,音源设备为支持蓝牙A2DP 协议的蓝牙立体声发射设备,譬如蓝牙手机、电脑等。

音频输出设备要求是具有3.5mm 音频输出接口的音箱、耳机等。

三、简图■ 开始使用一、充电该产品使用内置可充电电池,在使用过程中若看到只有红灯闪烁时,表示电池电量低,您需要对本产品充电。

若是在RX 模式,您还能听到每1分钟响一串提示音。

1、将USB 充电线连至电脑USB 接口或充电器的USB 接口。

2、将USB 充电线末端连接到发射器的充电接口。

红灯恒亮 = 正在充电红灯熄灭 = 已充满电3、电池充满电大约需要:2小时警告:为本产品提供电源的可充电电池必须妥善处置,以便回收利用。

请与当地的回收中心联系来获取妥善处置的办法。

不要将电池放入火中,以免引起爆炸。

二、收线1、不使用产品时,可以将音频线收到边沿的收线槽内,以方便携带与收藏,操作方式如下图所示。

2、当您要使用产品时,请参照以下图示方式将音频线从收线槽拔出。

注意:收起音频线时,请勿直接将3.5mm插头强行挤压到卡扣内;取出音频线时,请勿直接将3.5mm插头往外掰出。

请按以上图示方式沿箭头方向推入或推出卡扣,以免损坏收线槽的橡胶卡扣。

三、模式切换相应变化。

四、TX模式(一)、开机\关机●若开机后5分钟内仍未连接到任何设备,BTT026自动关机,以便节省电量。

●配对模式会维持2分钟,超过2分钟未配对成功,则自动进入待机未连接模式。

(二)、与蓝牙接收设备配对与一个设备配对连接初次使用时,必须令发射器与您的蓝牙接收设备配对,一般配对步骤如下:1、确保当前处于TX模式,否则请重新设置到TX模式。

机顶盒蓝牙发射接收芯片IC立体声方案说明

机顶盒蓝牙发射接收芯片IC立体声方案说明

一、简介市面上几乎所有的机顶盒都不是带蓝牙的,而蓝牙的无线音频功能用在这里也是正当时。

不仅可以取代繁杂的有线连接,还可以直接发送音频给其它蓝牙接收设备。

尤其是看电视的时候,直接通过蓝牙发射音频到功放,或者到蓝牙耳机,很方便。

二、主流的方案介绍目前市场主流的蓝牙发射方案的特点1、主流的蓝牙发射,无疑是CSR的天下,因为它独有的APTX技术,雄霸一方2、同时也带来了高昂的成本,基本单颗芯片的成本需要5个美金左右,成本太高3、CSR蓝牙发射的开发也是很麻烦,只能使用它标准的功能,就是随机搜索4、蓝牙发射基本都是做成成品在出售,想拿到芯片或者模块开发基本不可能好用的蓝牙发射方案的特点1、一定要支持串口通讯,这样使用起来很灵活,可以返回周边的蓝牙设备名,MAC地址2、一定要能指定某一个地址去连接,和手机一样,指谁连谁3、一定要支持无延迟或者低延迟传输,这样就可以保证音频和视频能进行同步4、一定要性价比高,这样开发出来的产品价格才有优势三、方案介绍KT7905A的蓝牙发射方案的特点1、支持串口通讯,支持返回蓝牙名,返回蓝牙MAC地址。

很简单的嵌入到像机顶盒这样的产品中2、支持简易操作,如按键开启搜索,记忆之前搜索的设备下次断电连接,也可以随机搜索3、支持低延迟的音频传输,延迟在200ms,音频和视频感觉上还是同步4、因为成本的原因,所以无法和CSR的APTX做比较,不支持无损发射,其实也没必要5、芯片外围非常简单,5颗电容即可。

生产和开发都很方便6、关键是成本比CSR低不少,不到1美金[2491352264]7、同时也支持蓝牙喊话功能,支持模拟音频直接发射8、3.3V--5V的宽电压供电,4.2版本9、支持蓝牙发射和蓝牙接收的随意切换10、可以随意增加语音提示等等功能四、总结技术在更新,而选择合适的方案,无疑是增加产品亮点和竞争力的不二选择。

思维也不能依旧停留在旧的观念里面,特别是近年来,国产芯片的崛起和不断探索,已经不再是欧美等芯片厂商的天下。

wifi 蓝牙二合一芯片 原理

wifi 蓝牙二合一芯片 原理

wifi 蓝牙二合一芯片原理
WiFi和蓝牙二合一芯片是一种集成了无线局域网(Wi-Fi)和蓝牙(Bluetooth)通信功能的半导体设备。

其工作原理如下:
1. 集成设计:这种芯片通过集成设计,将Wi-Fi和蓝牙的通信功能合并到一个单一的芯片上,这样做可以减少设备的尺寸和成本,同时简化终端产品的设计和制造过程。

2. 共享资源:虽然集成到单一芯片上的蓝牙功能可能在资源性能上不如单独的蓝牙芯片,但考虑到当前的网络生态和用户需求,这种折中是合理的。

3. 数据交互:在工作过程中,蓝牙部分可以用于收集智能终端设备的数据,然后通过UART接口(通用异步收发传输器)将数据传输给Wi-Fi部分。

随后,Wi-Fi部分将这些数据上传至服务器,实现数据的远程传输和处理。

4. 通信范围:Wi-Fi部分支持大范围的通信连接,可以直接连接到互联网,而蓝牙则用于短距离的通信,如连接手机或广播Bluetooth LE Beacon进行信号检测。

5. 优势明显:这种双模模组不仅性能强大,还简化了用户操作,提供了便利的配网方式,稳定性好,且能降低断网风险。

在价格上,由于集成设计,也具有一定的优势。

WiFi和蓝牙二合一芯片通过集成设计,实现了两种无线通信技术
的优势互补,为用户提供了更加便捷、稳定且经济的通信解决方案。

在物联网、智能家居等领域得到了广泛的应用。

蓝牙收发芯片rf2968的原理及应用

蓝牙收发芯片rf2968的原理及应用

蓝牙收发芯片RF2968的原理及应用1. 前言蓝牙技术作为一种无线通信技术,被广泛应用于个人消费电子产品、无线键鼠、汽车音响等设备上。

在蓝牙设备中,蓝牙收发芯片扮演着关键角色,负责接收和发送蓝牙信号。

本文将介绍蓝牙收发芯片RF2968的原理及应用。

2. 蓝牙收发芯片RF2968的原理蓝牙收发芯片RF2968是一种高性能蓝牙收发芯片,采用射频集成电路技术,具有以下几个关键特性:•低功耗:RF2968采用先进的低功耗设计,能够提供长时间的蓝牙连接稳定性,适用于电池供电设备。

•多模式支持:RF2968支持多种蓝牙通信模式,包括传统的蓝牙BR/EDR模式和低功耗蓝牙BLE模式。

•高速传输:RF2968支持高速数据传输,可实现快速的文件传输和音频传输。

•强大的接收和发送能力:RF2968具有卓越的接收和发送能力,能够实现长距离的通信。

蓝牙收发芯片RF2968的工作原理基于蓝牙通信的基本原理。

蓝牙通信使用2.4GHz的ISM(Industrial, Scientific, and Medical)无线频段,工作频率范围在2400MHz~2483.5MHz之间。

RF2968通过射频收发器,实现了对该频段的接收和发送功能。

RF2968的接收功能由接收机(RX)部分实现。

接收机首先通过天线接收到蓝牙信号,并将其转化为电信号。

然后,接收机对电信号进行放大、滤波和解调等处理,最终将信号转化为数字数据。

RF2968的发送功能由发送机(TX)部分实现。

发送机首先将数字数据转化为模拟信号,然后经过调制和放大等处理,最终将信号通过天线发送出去。

3. 蓝牙收发芯片RF2968的应用蓝牙收发芯片RF2968广泛应用于各种蓝牙设备中,以下是几个常见的应用场景:3.1 个人消费电子产品RF2968可用于个人消费电子产品,如蓝牙耳机、蓝牙音箱等。

它提供了稳定的蓝牙连接,使用户能够无线收听音乐、接听电话等。

3.2 汽车音响系统RF2968可以集成到汽车音响系统中,实现蓝牙音频流传输。

蓝牙音频方案

蓝牙音频方案

蓝牙音频方案一、引言随着移动互联网的快速发展,人们对音频体验的要求也越来越高。

蓝牙音频方案作为一种无线音频传输技术,具有便捷、高质量等特点,被广泛应用于各个领域。

本文将介绍蓝牙音频方案的原理、应用场景以及发展趋势。

二、蓝牙音频方案的原理蓝牙音频方案是通过蓝牙技术将音频信号传输到无线音频设备中。

它主要包括发送端和接收端两个组成部分。

发送端将音频信号通过蓝牙传输协议转换成蓝牙数据进行传输,接收端接收蓝牙数据并转换回音频信号输出。

蓝牙音频方案使用了先进的数据压缩和解压缩算法,以及抗干扰技术,可以实现高质量的音频传输。

三、蓝牙音频方案的应用场景1. 蓝牙耳机/耳麦蓝牙耳机/耳麦是蓝牙音频方案最常见的应用之一。

通过蓝牙技术,耳机可以无线连接到各种音频源设备,如手机、电脑等,实现高质量的音频播放和通话功能。

蓝牙耳机的便携性和舒适度使其成为了消费者的首选。

2. 汽车蓝牙音频方案汽车蓝牙音频方案让驾驶者可以通过蓝牙连接手机或其他音频设备,并将音频信号传输到车载音响系统中。

这样驾驶者可以在驾驶过程中享受高质量的音频娱乐,同时也可以方便地进行电话通话,保证驾驶安全。

3. 家庭音频设备蓝牙音频方案也被广泛应用于家庭音频设备,如无线音箱、无线耳机等。

通过蓝牙连接,用户可以方便地将音频信号传输到这些设备中,享受高品质的音乐和电影体验。

4. 运动耳机/耳麦运动耳机/耳麦是为了满足运动爱好者在运动过程中的音频需求而设计的产品。

它们采用了蓝牙音频方案,可以无线连接到手机或其他音频设备,让用户可以在运动过程中享受高品质的音乐,同时也提供方便的通话功能和运动数据监测功能。

四、蓝牙音频方案的发展趋势1. 高音质支持随着对音频质量要求的提升,蓝牙音频方案正朝着更高音质的方向发展。

新一代的蓝牙音频技术,如aptX HD、LDAC等,可以提供更高比特率和更低的延迟,实现无线音频传输的无损压缩和高保真播放。

2. 多设备连接未来的蓝牙音频方案将支持多设备同时连接。

KT1025A蓝牙芯片扩展FM收音机功能的快速使用说明

一、简介——FM的快速应用蓝牙芯片支持的功能如下:--其他的功能以及指令参考我们标准的说明书。

芯片支持的大体功能原理1、支持蓝牙音频播放2、支持U盘TF卡的音频播放3、支持外音输入发送AT+CM05,指定到AUX4、支持FM收音机功能发送AT+CM06,指定到FM备注:支持是芯片支持,但是受限于软件,可能些许功能是不能同时使用的,后面详细说明FM的信号是离散的信号,不同的地方搜索到的电台数量不一样,信号的强度也会不一样,包括天气不一样,搜到的电台也是不一样的。

二、简单操作说明2.1芯片上电初始化1、芯片上电会主动的返回一些信息,但是不涉及到FM的相关信息,必须通过发送指令,指定到FM模式之后,芯片才会返回FM的相关信息2、芯片支持自动搜索电台,这个的作用是芯片会自动扫描87.5MHZ---108.0MHZ这个范围找出存在的电台或者说信号好的电台,然后自动存储起来。

3、FM的重要信息包含3个:---这三个信息存在的目的,是方便用户做显示的时候用的(1)、当前的频点,也就是87.5MHZ---108.0MHZ其中的一个,步进为0.1MHZ(2)、当前的电台(3)、当前存储的总电台数2.2芯片的FM功能使用说明1、芯片进入FM模式之后,需要用户发命令,让芯片做出相应的动作,比如:自动搜台、上一个电台、下一个电台加一个频点、减一个频点等等操作,这个是属于控制命令2、芯片存储电台,或者其他信息,都由芯片自动完成,无需用户关心2.3芯片FM部分涉及到的控制命令AT+FC00开始自动搜索电台,再发一次就停止了AT+FC04自动向下搜索电台AT+FC01保留AT+FC05自动向上搜索电台AT+FC02上一个电台AT+FC06上一个频点AT+FC03下一个电台AT+FC07下一个频点AT+FF0875指定FM跳转至87.5MHZAT+FF1080指定FM跳转至108.0MHZ2.4芯片FM部分涉及到的查询命令AT+PF查询芯片当前的频点---芯片会返回PF+0875AT+PC查询芯片当前频点所处的电台编号---芯片会返回PC+0001AT+PT查询芯片搜索到的全部电台总数---芯片会返回PT+00122.5测试DEMO板BT301的按键操作说明按键功能说明按键序号短按长按长按不松手PREV/V-上一曲音量-NEXT/V+下一曲音量+MODE--切换模式切换蓝牙和U盘TF卡PP--播放暂停播放暂停自动搜台争对FM的按键功能:1、PP键长按是自动搜索电台。

蓝牙信号的发射与接收

蓝牙协议规蓝牙协议是蓝牙设备间交换信息所应遵守的规则。

与开放系统互连模型一样,蓝牙技术的协议体系也采用了分层结构,从底层到高层形成了蓝牙的协议栈,各层协议规定了所完成的功能和使用的数据分组格式,并提供上下各层之间的接口。

所有的蓝牙设备制造厂商都必须严格遵守蓝牙协议中的要求和规定,以保证蓝牙产品间的互操作性。

1.1蓝牙射频协议射频是指介于声音频率与红外线之间的电磁波频率。

蓝牙技术诞生的初衷是以低功耗、低成本的无线接口取代现在纷繁复杂的有线接口。

蓝牙射频部分不是重新开发的新技术,而是采用了在技术和市场上已经成熟的协议和算法。

蓝牙射频部分主要处理空中数据的收发。

蓝牙工作在无需许可证的2.4GHzISM频段上,采用了跳频扩谱技术主动地去避免工作频段受干扰。

蓝牙每个频道宽为1MHz。

79个跳频频点中至少有75个应该伪随机地进行跳变,在一个30s的时间段内,任何一个频点的使用时不得超过0.4s。

蓝牙的跳频速率为1600次/s,每个频率持续时间625us称为一个时隙。

主设备在偶数时隙发送数据,在奇数时隙接收数据;从设备则与主设备相反。

1.2蓝牙基带与链路控制器协议蓝牙基带与链路控制器主要负责射频部分的发送接收时间、79个频点的选择和发射功率等级的选择。

蓝牙设备发送数据时,基带部分将来自高层协议的数据进行信道编码,向下传给射频进行发送;接收数据时,射频将经过解调恢复空中数据并上传给基带,基带再对数据进行信道解码,向高层传输1.2.1蓝牙物理链路通信设备之间物理层的数据连接通道就是物理链路。

蓝牙系统中有两种物理链路:异步无连接链路ACL和同步面向连接链路SCO。

ACL链路是微微网主设备和所有从设备之间的同步和异步数据分组交换链路,主要用于对时间要求不敏感的数据通信,如文件数据或控制信令等。

SCO链路是一条微微网中由主设备维护的点对点、对称的同步数据交换链路,主要用于对时间要求很高的数据通信,如语音等。

1.2.1.1 ACL链路1.ACL链路的特点和性能ACL链路在主从设备之间以分组交换方式传输数据,即可以支持异步应用,也可以支持同步应用。

AC6901A芯片方案开发说明

AC6901A杰理蓝牙方案开发说明
一、简介
AC6901A是杰理于2016年12月推出的一款单芯片的蓝牙解决方案,LQFP48封装的,支持MP3和WAV。

同时还支持无损格式FLAC、APE的解码,24位的DAC输出。

它集合了蓝牙+插卡+收音,蓝牙的版本为2.1+EDR,可以说这个芯片是一个功能强大,开发插卡蓝牙音箱的不二选择
二、杰理方案的分类说明
杰里的所有系列的芯片,都是一个晶圆,只是根据不同的需求,进行不同方式的封装,也就是说AC690N 系列里面SSOP24和LQFP48封装的晶圆是一样的。

注意,AC6901A芯片是可以反复烧录的,有想法的朋友可以自己摸索的
三、AC6901A的特点
●小型封装LQFP48。

四面出脚。

生产加工和调试不是很方便
●支持USB设备、TF卡、FM、AUX、蓝牙。

●支持遥控功能
●按键稳定支持10个[正常的产品,软件可设],上一曲、下一曲。

可以随意扩展
●可以带显示的插卡方案,另外高达32个可用的GPIO,可以组成很多功能
1、AC6901A的管脚说明
2、芯片资源介绍
四、特别说明:
●芯片为可编程,由于程序是烧录在芯片内部的flash中,所以可以重复擦除
●感兴趣的朋友,可以自己开发,因为AC690N系列不需要开发板,不需要烧录器
●如果要自己开发的话,最好要买一个现成的板子,引出基本的gpio和串口、USB口就可以了。

蓝牙音频方案

蓝牙音频方案引言近年来,随着无线技术的快速发展,蓝牙音频方案逐渐成为人们越来越关注的话题。

蓝牙音频方案提供了无线连接的便利性,使用户能够更自由地享受音乐和通话体验。

本文将介绍蓝牙音频方案的基本原理、市场应用和发展趋势。

1. 蓝牙音频方案概述蓝牙音频方案是一种通过蓝牙技术实现音频传输的方案。

它通过无线信号将音频从发送端传输到接收端,并实现音频的解码和播放。

蓝牙音频方案可以应用于各种场景,包括蓝牙耳机、音箱、汽车音响和智能家居等。

2. 蓝牙音频方案的基本原理蓝牙音频方案的基本原理是将音频数据转换为数字信号,并通过蓝牙技术将数字信号传输到接收端。

具体步骤如下:2.1 音频编码音频编码是将原始音频信号转换为数字信号的过程。

常见的音频编码算法有SBC、AAC和aptX等。

这些编码算法可以有效地压缩音频数据,减小传输带宽要求,同时保持较高的音质。

2.2 蓝牙传输蓝牙传输是指通过蓝牙技术将音频数据从发送端传输到接收端。

蓝牙音频方案通常使用的是A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)协议,它定义了音频传输的规范和过程。

2.3 解码与播放接收端接收到传输的音频数据后,需要进行解码并将解码后的数字信号转换为模拟音频信号,然后通过扬声器或耳机进行播放。

3. 蓝牙音频方案的市场应用蓝牙音频方案在各个领域都有广泛的应用。

3.1 蓝牙耳机蓝牙耳机是目前应用最广泛的蓝牙音频产品之一。

它具有无线连接、便携轻便和免提通话等特点,使得用户可以随时随地享受高质量的音乐和通话体验。

3.2 蓝牙音箱蓝牙音箱是另一种常见的蓝牙音频产品。

蓝牙音箱通常具有更强的音质和更大的音量输出,适用于室内和室外场景。

用户可以通过蓝牙将音频从智能手机、平板电脑等设备传输到音箱进行播放。

3.3 汽车音响蓝牙音频方案在汽车音响领域也有广泛应用。

借助蓝牙音频方案,驾驶者可以通过蓝牙连接手机并播放音乐或接听电话,实现安全驾驶和方便的通话体验。

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蓝牙芯片音频发射、接收一体方案说明
一、简述
早期主流的蓝牙接收、发射芯片IC,很大一部分用的都是CSR的方案.唯一的优点就是他的APTX技术,这是很多蓝牙芯片目前都不支持的。

但是他也有不好的一面,蓝牙芯片成本高不说,硬件和软件的开发难度,也是众人皆知.
技术在更新,就目前来说,很多的蓝牙芯片,也是可以做音频接收、发射的产品,下面介绍一种我做过的方案。

二、芯片特性
Ø工作电压:LDOIN为3.3-5.0VDC
Ø;
Ø;
Ø;
Ø发射和接受的距离在12M左右;
Ø支持蓝牙、SD卡、AUX三种MP3音源发射方式;
Ø主众工作方式可通过外部定以义的按键完成;
Ø立体声高品质DAC音频输出;
Ø有独立的DAC输出耳机接口;
三、方案特色
Ø支持UART通信:两线通讯,支持接收带Buffer的DMA 模式和普通模式。

可以支持改蓝牙名称和密码,传送MAC地址。

Ø支持指定某一个地址去连接,和手机一样,指谁连谁。

Ø支持低延迟的音频传输,延迟在200ms,音频和视频感觉上还是同。

Ø支持蓝牙喊话功能,支持模拟音频直接发。

Ø外围元件少,线路简单,生产和开发方便。

Ø支持一个音频接口,即能做输出又能做输入的功能。

Ø芯片内部支持软开关机功能,关机电流小于4.0UA。

四、部分实用电路
五、应用范围
Ø机顶盒音频发射器。

Ø电脑音频发射器。

Ø旧式的有线音箱改无线音箱。

Ø电视机的音频发射器
Ø旧式手机音频发射器
六、总结
市场在变,技术在更新,而选择合适的方案,无疑是增加产品亮点和竞争力的不二选择。

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