常用电气元件原理介绍

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电气元器件原理知识点总结

电气元器件原理知识点总结

电气元器件原理知识点总结一、电阻电阻是电路中常用的元器件,它用于限制电流、分压、接地等功能。

电阻的阻值通常用欧姆(Ω)表示,电阻的阻抗随温度的变化而变化。

电流通过电阻时会产生焦耳热,这会导致电阻产生热效应,所以电阻的功率承受能力是其重要的参数之一。

电阻的原理:1. 电阻的材料原理:电阻材料通常采用导电性较差的金属或合金,如铜、铝、镍、铬、钨等。

电阻的材料具有较高的电阻率,能够提供足够的电阻。

2. 电阻的结构原理:电阻一般采用线性电阻、薄膜电阻、厚膜电阻、金属箔电阻等结构形式。

不同的结构形式适用于不同的电路设计需求。

3. 电阻的温度效应:电阻的阻值会随温度的变化而变化,这是由于电阻材料的温度系数引起的。

温度系数是电阻随温度变化而变化的比例系数。

电阻的应用:电阻广泛用于电路限流、防过载、分压、接地等功能。

在电子、通信、电源等领域均有重要应用。

二、电容电容是一种能储存电荷的元器件,它能够在电路中存储能量,并且能够对电压和电流进行滤波和平滑。

电容具有电容值和工作电压等参数。

电容的单位是法拉(F),一法拉电容所存储的电荷为1库伦(C)。

电容的原理:1. 电容的结构原理:电容通常由两个导电板和介质组成,导电板之间的介质即为电容的储能介质。

常见的电容结构有电解电容、陶瓷电容、聚酯电容等。

2. 电容的电容值:电容的电容值取决于导电板的面积、介质的相对介电常数和板间距。

电容的电容值越大,储存的电荷越多,储存的能量也越大。

3. 电容的工作电压:电容在工作时会受到电压的作用,如果超过电容的额定电压,会导致电容损坏。

因此,电容的工作电压是一个重要的参数。

电容的应用:电容广泛应用于电路中的滤波、平滑、耦合、调谐等功能。

在电子、通信、电源、仪器仪表等领域均有重要应用。

三、电感电感是一种储存磁能的元器件,它对电流和电压有频率依赖的变化。

电感具有电感值和工作电流等参数。

电感的单位是亨利(H),一亨利电感所储存的磁能为1焦耳(J)。

电气 元件原理

电气 元件原理

电气元件原理电气元件的原理是指揭示电气元件内部结构、工作原理和特性的基本原理。

电气元件是电气工程中重要的基础组成部分,能够对电能进行传输、转换和控制。

以下是几种常见电气元件的原理:1. 电阻器的原理:电阻器是一种能够阻碍电流通过的元件。

其内部由阻性材料制成,通过材料内的自由电子运动与材料的碰撞来消耗电流的能量。

电阻器的电阻值与材料的电阻率、长度和截面积有关。

2. 电容器的原理:电容器是一种能够储存电荷的元件。

其内部由两个导体之间的绝缘材料分隔开,形成电场。

当电压施加在电容器上时,导体上会累积相同大小但符号相反的电荷。

电容器的容量与绝缘材料的介电常数、两个导体的面积和距离有关。

3. 电感器的原理:电感器是一种能够储存磁场能量的元件。

其内部由导线线圈或绕在磁性材料上的导线构成。

当电流通过电感器时,产生的磁场能量会储存在线圈或磁性材料中。

电感器的电感值与线圈的匝数、线圈的面积和磁性材料的性质有关。

4. 二极管的原理:二极管是一种具有单向导电特性的电子元件。

其内部由正负两种材料——N型半导体和P型半导体相连接而成。

当正向电压施加在二极管上时,电子会从N区域流向P区域,形成电流通路;而当反向电压施加在二极管上时,电子无法通过二极管,形成阻断状态。

5. 晶体管的原理:晶体管是一种能够放大和控制电流的电子元件。

其内部由N型半导体、P型半导体和控制电极组成。

在不同的电压施加下,晶体管能够控制电流的通过。

晶体管的工作原理基于PN结和电场效应。

这些电气元件的原理为电气工程师和研究人员提供了理论基础,同时也对电气系统的设计和故障排除提供了指导。

九大常用电气元件运行原理

九大常用电气元件运行原理

九大常用电气元件运行原理1 断路器低压断路器又称为自动空气开关,可手动开关又能用来分配电能、不频繁启动异步电机,对电源线、电机等实行保护。

当他们发生严重过载、短路或欠压等故障时能自动切断电路。

断路器文字符号位:QF断路器图形符号位:2 接触器接触器由电磁机构触头系统两部分组成,接触器最常见的线圈电压有AC220V、AC380V 和DC220V几种。

接触器电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成;接触器触头系统由主触头和辅助触头两部分组成,主触头由于切断电路,辅助触头用于控制电路。

接触器文字符号位:KM接触器图形符号位:3 热继电器热继电器时利用电流通过元件产生的热效应原理而反时限动作的继电器。

热继电器的文字符号位:FR热继电器的图形符号位:4 中间继电器中间继电器的原理是将一个输入信号变成多个输出信号或将信号放大(即增大继电器触头容量)的继电器。

其实质是电压继电器,但他的触头较多(可多达8对)、触头容量可达5-10A、动作灵敏。

当其他电器的触头对数不够时,可借助中间继电器来扩展他们的触头对数,也有通过中间继电器实现触电通电容量的扩展。

中间继电器的文字符号位:KA 中间继电器的图形符号位:5 按钮在实际应用中通常根据所需的触头数量、使用的场合及颜色来选择按钮。

通常用的LA18、LA19、LA20等系列按钮,适用于AC500V、DC440V、额定电流5A,控制功率在AC300W、DC70W的控制回路中。

按钮文字符号位:SB按钮图形符号位:按钮颜色要求:1)“停止”和“急停”按钮必须是红色。

当按下红色按钮时必须使用设备停止运行或断电。

2)“启动按钮”的颜色是绿色。

3)“启动”和“停止”交替动作的按钮必须是黑色、白色或灰色,不得使用红色和绿色按钮。

4)“点”动的按钮必须是黑色。

5)“复位”(如果有保护继电器的复位按钮)必须是蓝色,当复位按钮同时还有停止作用时,则必须是红色。

6 指示灯指示灯的作用:1)指示设备的运行或停止状态。

电气元件原理

电气元件原理

电气元件原理电气元件是电路中的重要组成部分,它们能够实现对电流、电压、电阻等电学量的控制和调节。

在电子设备和电路中,电气元件扮演着至关重要的角色,它们的工作原理和特性对于电子工程师和电气技术人员来说是基础中的基础。

本文将介绍几种常见的电气元件,包括电阻、电容和电感,以及它们的工作原理和应用。

首先,我们来谈谈电阻。

电阻是电路中常见的元件,它的作用是阻碍电流的流动。

电阻的大小由电阻值来表示,单位是欧姆(Ω)。

电阻的工作原理是通过阻碍电子的流动来消耗电能,它可以将电能转化为热能。

在电路中,电阻可以用来限制电流的大小,保护其他元件不受过大的电流损害。

电阻还可以用来调节电路的工作状态,例如在放大电路中起到稳定放大倍数的作用。

其次,我们介绍电容。

电容是一种储存电荷的元件,它由两个导体板和介质组成。

当电容器接入电路后,它可以储存电荷并产生电场,从而影响电路的工作状态。

电容的大小由电容值来表示,单位是法拉(F)。

电容的工作原理是通过在两个导体板之间储存电荷,当电压改变时,电容器会释放或吸收电荷,从而产生电流。

电容在电子设备中常用于滤波、耦合和定时等功能。

最后,我们讨论电感。

电感是储存磁场能量的元件,它由导体线圈或线圈组成。

当电感器接入电路后,它可以产生感应电动势,从而影响电路中的电流和电压。

电感的大小由电感值来表示,单位是亨利(H)。

电感的工作原理是通过在导体线圈中储存磁场能量,当电流改变时,电感器会产生感应电动势,从而阻碍电流的变化。

电感在电子设备中常用于滤波、变压和振荡等功能。

综上所述,电气元件在电子设备和电路中起着至关重要的作用。

了解电阻、电容和电感的工作原理和特性,对于电子工程师和电气技术人员来说是至关重要的。

希望本文能够帮助读者更好地理解电气元件原理,为他们在电子领域的学习和工作提供帮助。

常用电气元件介绍

常用电气元件介绍

常用电气元件介绍一、概述电气元件是指用于电路中的各种电子元器件,是电子技术的基础。

电气元件按其功能可分为三类:能量型、信号型和功能型。

其中,能量型主要用于转换和传输能量;信号型主要用于传输和处理信息;功能型则是辅助实现各种特定功能。

本文将从常用的电气元件入手,详细介绍它们的结构、工作原理、应用场合以及选型注意事项等方面。

二、常见电气元件介绍1. 电阻器(1)结构与工作原理电阻器是一种能够阻碍电流流动的被动元件,通常由导体材料制成。

它的结构包括两个端点和一个阻值。

当通过它时,会产生一定的压降,并将其余部分转化为热能散失出去。

(2)应用场合在实际应用中,电阻器经常被用来控制或限制电路中的电流大小。

例如,在LED灯串联时需要使用限流电阻器来保护LED灯泡不被过大的电流所烧坏。

(3)选型注意事项选购时需要注意其额定功率、额定阻值、温度系数等参数,以确保其能够在特定的工作条件下正常工作。

2. 电容器(1)结构与工作原理电容器是一种具有存储电荷能力的被动元件。

它的结构由两个导体板和介质层组成。

当一个电压被施加在两个导体板上时,会在介质层中形成一种静电场,从而使得两个导体板上出现相反的电荷。

(2)应用场合电容器经常被用来存储能量或过滤信号。

例如,在音频放大器中,使用了许多不同类型和大小的电容器来控制声音的音质和频率响应。

(3)选型注意事项选购时需要注意其额定容量、额定电压、介质类型等参数,以确保其能够在特定的工作条件下正常工作。

3. 二极管(1)结构与工作原理二极管是一种具有单向导通性质的半导体元件。

它由P型半导体和N 型半导体组成。

当施加正向偏置时,P区域中的少数载流子向N区域移动;当施加反向偏置时,则几乎没有载流子通过,因此只能通过极小的反向电流。

(2)应用场合二极管广泛应用于整流、开关、限幅等电路中。

例如,在手机充电器中,使用了大量的二极管来实现交流到直流的转换。

(3)选型注意事项选购时需要注意其额定电压、额定电流、反向漏电流等参数,以确保其能够在特定的工作条件下正常工作。

常用电气元件的原理与应用

常用电气元件的原理与应用

常用电气元件的原理与应用1. 电阻器•原理:电阻器是一种用于限制电流流动的被动元件,通过提供电阻(阻抗)来降低电流。

电阻器的阻值以欧姆(Ω)为单位,阻值越大,通过的电流越小。

•应用:电阻器常用于限制电流、降低电压、分压、匹配阻抗等。

在电子电路中,电阻器用于调整电路的增益、稳定电流和电压、控制LED亮度等。

2. 电容器•原理:电容器是一种用于储存电荷的被动元件。

它由两个导体板和他们之间的绝缘体(电介质)组成。

电容器的容量以法拉(F)为单位,容量越大,储存的电荷越多。

•应用:电容器常用于滤波、耦合、储存能量、调整频率等。

在电子电路中,电容器用于消除电流和电压的波动、提供启动电流、存储数据等。

3. 电感器•原理:电感器是一种用于储存磁能的被动元件,它由一绕组和一个铁芯组成。

当电流通过绕组时,产生磁场,从而储存磁能。

电感器的单位是亨利(H),电感越大,储存的磁能越多。

•应用:电感器常用于滤波、调整频率、储存能量等。

在电子电路中,电感器用于抑制电压和电流的变化、调整频率、构建振荡电路等。

4. 二极管•原理:二极管是一种电子元件,它具有单向导电性,只允许电流在一个方向上通过。

二极管由P型半导体和N型半导体组成。

当P型半导体的正电位高于N型半导体时,二极管导通;当反向电压大于某个特定值时,二极管截止。

•应用:二极管常用于整流、保护电路、开关电路等。

在电子电路中,二极管用于将交流电转换为直流电、改变电路的极性等。

5. 三极管•原理:三极管是一种半导体元件,由P型半导体(基)和N型半导体(发射区和集电区)组成。

三极管具有放大和开关特性。

当输入电流较小时,三极管处于截止状态(关闭);当输入电流较大时,三极管处于饱和状态(导通)。

•应用:三极管常用于放大信号、开关电路、振荡电路等。

在电子电路中,三极管用于放大弱信号、控制电流、调整电压等。

6. 晶体管•原理:晶体管是一种用于放大电流或控制电流的半导体元件。

它由N型半导体、P型半导体和负型半导体组成。

常见电气元件工作原理

常见电气元件工作原理

常见电气元件工作原理电气元件是构成电路的基本单元,其工作原理直接决定了电路的性能和功能。

在电气工程中,有许多常见的电气元件,如电阻、电容和电感等。

本文将介绍这些电气元件的工作原理。

一、电阻电阻是最基本的电气元件之一,用于限制电流流动的元件。

其工作原理基于欧姆定律,即电流与电压成正比,与电阻呈反比。

电阻的值通过欧姆定律的公式R=V/I来表示,其中R为电阻值,V为电压,I为电流。

当电阻的值增大时,电流减小;当电阻的值减小时,电流增大。

电阻是通过电阻材料的阻碍电流流动来发挥作用的。

电阻材料一般采用金属或碳化物,电阻的阻值主要取决于材料的电阻率和几何形状。

常见的电阻有固定电阻和可变电阻,可变电阻可以通过调节电阻器的电阻值来改变电路中的电流或电压。

二、电容电容是另一种常见的电气元件,用于储存和释放电荷。

电容的工作原理基于电场的作用。

电容由两个导体板(称为极板)组成,之间有绝缘介质,如空气或电介质。

当电容板上施加电压时,电子会从一个极板流向另一个极板,导致正极板带电而负极板带负电。

电容的大小通过电容器的电容值来表示,常用单位是法拉(F)。

电容值越大,表示电容器可以储存的电荷越多。

电容器的电容值取决于绝缘介质的相对介电常数、电容器的几何形状和板间距等因素。

电容器可以在电路中起到储存和释放电荷的作用。

在直流电路中,电容器可以储存电荷,当电压改变时,电容器会释放或吸收电荷以保持电压稳定。

在交流电路中,电容器可以通过储存和释放电荷来改变电路中的相位关系。

三、电感电感是一种具有存储和产生磁场能力的电气元件。

其工作原理基于法拉第电磁感应定律,即当磁通量变化时,电感中会产生电动势。

电感由绕组和铁芯组成。

当通过绕组的电流发生变化时,磁场会在绕组内产生,同时铁芯的磁通量也会发生变化,从而在电感两端产生电动势。

电感的大小通过电感器的电感值来表示,常用单位是亨利(H)。

电感值越大,表示电感器可以储存更多的能量。

电感器的电感值取决于绕组的结构、铁芯的磁导率和铁芯材料的相对磁导率等因素。

电气元件工作原理

电气元件工作原理

电气元件工作原理电气元件工作原理是指电气元件在电路中起到的特定作用和功能。

不同的电气元件具有不同的工作原理,下面将介绍几种常见的电气元件工作原理。

1. 电阻:电阻是电路中常用的一个元件。

它的作用是阻碍电流通过,其工作原理是利用电阻材料中的电阻率阻碍电子的流动。

电阻的大小由电阻值决定,单位是欧姆(Ω)。

2. 电容:电容是一种可以储存电荷的元件。

它由两个电极以及介质组成。

当电容器两端加上电压时,电子会在两个电极之间积累,形成电荷。

电容的工作原理是根据电容器的结构和介质的特性,控制电荷的储存和释放。

3. 电感:电感是一种储存磁能的元件。

它由导线或线圈组成,当通过导线或线圈的电流发生变化时,会在附近产生磁场,储存磁能。

电感的工作原理基于法拉第电磁感应定律,通过改变电流大小或方向来变化磁场和电压。

4. 二极管:二极管是一种半导体元件,具有单向导电性。

它由P型和N型半导体结合而成,工作原理是利用PN结的特性。

当二极管处于正向偏置时,电流可以从P端流向N端;当处于反向偏置时,电流无法通过。

二极管广泛应用于整流、保护和信号调节等电路中。

5. 晶体管:晶体管是一种半导体元件,具有放大和开关功能。

它由NPN或PNP型晶体管和控制电流的电极组成。

晶体管的工作原理是利用电流控制电子在不同区域的输送和放大,达到信号的放大和电路的开关。

晶体管在电子设备中广泛使用,如放大器、开关和计算机芯片等。

以上是一些常见电气元件的工作原理介绍。

不同的电气元件通过各自的工作原理,配合其他元件共同构成了复杂的电路,实现了各种电气应用。

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线圈 常开触头 常闭触头
2、时间继电器
时间继电器是从得到输入信号(线圈通电 或断电)起,经过一段时间延时后触头才 动作的继电器。适用于定时控制。

空气阻尼式 电磁式 电动式 电子式等。
按延时方式分
通电延时型
按工作原理分
断电延时型
数控机床中一般由计算机软件实现时间控制。
时间继电器的文字符号和图形符号
中间继电器
电压继电器
继电器类型: 电流继电器
时间继电器
速度继电器 …...
1、 中间继电器
中间继电器和接触器的结构和工作原理大 致相同。 主要区别: 接触器的主触点可以通过大电流; 继电器的体积和触点容量小,触点数目 KA 多,且只能通过小电流。所以,继电器一 KA KA 般用于机床的控制电路中。
热继电器是一种利用电流的热效应来切断电路的保护电器。专 门用来对连续运转的电动机进行过载及断相保护,以防电动机过热 而烧毁。
1、热继电器电器符号FR

外形结构
电流调节凸轮 主电路接线柱 手动复位按钮
触点接线柱
(a) 外形
触点
导板
热元件
(b) 结构
功能:过载保护
发热元件
结构:
I
双金 属片
扣板
常闭触头
工作原理: 发热元件接入电机主电路,若长时间过载,双金 属片被烤热。因双金属片的下层膨胀系数大,使其 向上弯曲,扣板被弹簧拉回,常闭触头断开。
电气元件 — 热继电器
3.3热继电器的工作过程演示:
电气元件 — 热继电器
2)文字符号:FR 3)图形符号:
热元件
常开触头
常闭触头
串联在主电路中
串联在控制电路中
电气元件 — 继电器
4、继电器
• 继电器是一种利用电流、 电压、时间、温度等信号 的变化来接通或断开所控 制的电路,以实现自动控 制或完成保护任务的自动 电器。
继电器和接触器的工作原理一样。主要区别在于,接触器的主触头可以通 过大电流,而继电器的 触头只能通过小电流。所以,继电器只能用于控制电路 中。
I
0
II
1 3 5 7
2 4 6 8 10 12
9
11
电气元件 — 熔断器
• 熔断器是一种在短路或严重过载时利用熔化 作用而切断电路的保护电器。 • 功能:当电流超过规定值一定时间后,以它本身产
生的热量使熔体熔化而开断电路的图形符号:
电动机起、停控制方式的演示
6
7
SB
SB
复合按钮
SB
1
2 5
常开按钮 常闭按钮
3
4
电气元件 — 按钮
4)按钮的使用:
(1)选择时应根据所需的触头数、使用的场所及 颜色来确定。 (2)按钮颜色要求: ① “停止”和“急停”按钮是红色。 ② “起动”按钮的颜色是绿色。 ③ “起动” 与“停止”交替动作的按钮必须 是黑色、白色或灰色,不得用红色和绿色。
通 电 式 断 电 式
瞬 时 动 作 延 时 动 作
常闭触点
常开触点
常开 通电后 延时闭合
常闭 断电后 延时闭合
常闭 通电后 延时断开
常开 断电后 延时断开
电气元件 — 按钮
5、按钮 5.1 按钮的图片
电气元件 — 按钮
按钮的图片
电气元件 — 按钮
按钮的图片
电气元件 — 按钮
5.2按钮的结构及工作原理: 1)基本结构及工作原理: 2)文字符号:SB 3)图形符号:
作用:可实现短路、过载、失压保护。 结构: 过流 脱扣器 欠压 脱扣器
工作原理:过流时,过流脱扣器将脱钩顶开,断开电 源;欠压时,欠压脱扣器将脱钩顶开,断开电源。
电气元件 — 断路器
1.3 断路器符号和型号: 1)文字符号:QF 2)图形符号: QF
单极
QF
三极
电气元件 — 接触器
2. 接触器电气符号KM
电气元件 — 接触器
2)文字符号:KM 3)图形符号:
线圈

主触头
辅助常开触 头
辅助常闭触头
接触器主触头-用于主电路(流过的电流大)

接触器辅助触头-用于控制电路 (流过的电流小) 接触器线圈-连接于控制电路

电气元件 — 热继电器
3、热继电器 3.1 热继电器图片:
电气元件 — 热继电器
3.2热继电器的作用
电动机接触器起、停控制方式的演示
元器件学习结束,谢谢大家
电气元件 — 按钮
④“点动”按钮是黑色。 ⑤“复位”(如保护继电器的复位按钮) 是蓝色。当复位按 钮还有停止的作用时,则是红色。 按钮的使用动画演示
电气元件 — 指示灯
6、指示灯 6.1 指示灯的图片:
电气元件 — 指示灯
6.2 指示灯的作用: 红绿指示灯的作用有三: 一是指示电气设备的运行与停止状态; 二是监视控制电路的电源是否正常; 三是利用红灯监视跳闸回路是否正常,用绿灯监视合闸回路 是否正常。
电器元件 — 转换开关
7、转换开关 7.1 转换开关图片
电气元件 — 转换开关
转换开关图片
电气元件 — 转换开关
7.2 转换开关的结构和工作原理 1)基本结构及工作原理 万能转换开关由操作机构、面板、手柄及数个触头座等 主要部件组成。
电气元件 — 转换开关
2)文字符号:SA 3)图形符号: 各触头在手柄转到不同档位时的通 断状态用点“ ”表示,有黑点 者表示触头闭合,无黑点者表示触 头断开。
1-动触头 2-静触头 3-衔铁 4-缓冲弹簧 5-电磁线圈 6-铁心 7-垫毡 8-触头弹簧 9-灭弧罩 10-触头压力簧片
2.接触器工作原理
~ ~380
主触头
动作过程
线圈通电
弹簧
衔铁被吸合
触头闭合 线圈 铁芯 衔铁
M 3~
辅助 触头
电机接通 电源
电机
电气元件 — 接触器
• 接触器工作过程演示
KT a) b) c) KT KT d) KT KT
KT
KT
KT
e)
f)
g)
h)
i)
a) 一般线圈符号 b) 通电延时线圈 c) 断电延时线圈 d) 延时闭合的动断触点 e) 延时断开的动断触点 f) 延时断开的动合触点 g) 延时闭合的动断触点 h) 瞬时 动合触点 i) 瞬时动断触点
时间继电器触头类型
电气元件 — 断路器
1.2 断路器的作用: 低压断路器又叫自动空气开关,既有手动开关作用, 又能自动进行失压、欠压过载和短路保护的电器。
用于电动机和其他用电设备的电路中,在正 常情况下,它可以分断和接通工作电流;当电路 发生过载、短路、失压等故障时,它能自动切断 故障电路,有效地保护串接于它后面的电器设备 ;还可用于不频繁地接通、分断负荷的电路,控 制电动机的运行和停止。
电气元器件认识
电气元件
本节课我们主要讨论电气控制回路中 常用的一些电气元件,通过了解它们 在回路中的作用,元件结构,工作原 理来掌握它们平时运行的情况;
电气元件
学习大纲
断路器
接触器 热继 按钮
指示灯
转换开关 熔断器
继电器
电气元件
• 常用电气元件
电气元件 — 断路器
1、断路器 1.1 断路器图片:
2.1 接触器分类 接触器是一种接通或切断电动机或负载主电路的自动切换电器。它是利用电磁力 来使开关打开或断开的电器,适用于频繁操作、远距离控制强电电路,并具有低
压释放的保护性能。接触器通常分为交流接触器和直流接触器。
交 流 接 触 器
直 流 接 触 器
2.2接触器结构和工作原理
1. 其主要结构:电磁机构、触点 系统、灭弧机构、回位弹簧力装 置、支架与底座等。 2.工作原理:当线圈得电后,衔铁 被吸合,带动三对主触点闭合,接 通电路,辅助触点也闭合或断开; 当线圈失电后,衔铁被释放,三对 主触点复位,电路断开,辅助触点 也断开或闭合
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