非接触体温测量仪.

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格朗体温枪说明书

格朗体温枪说明书

格朗体温枪说明书【格朗体温枪说明书】一、产品简介格朗体温枪是一种带有报警装置的非接触式,数显型体温枪,外观设计精美,可以准确实时测量人体温度,无需触摸,数值在摄氏温度和华氏温度上以数字显示。

二、主要功能和理念(1)准确测量人体温度,即便是发烧、流汗等情况,格朗体温枪也能精确测出体温。

(2)非接触测量:有无安全距离检测,避免传染因素。

(3)九种单位温度切换:格朗体温枪支持九种单位温度之间的切换,简单好用、转换方便快捷。

(4)快速定位精准测量:3秒内即可清楚地测量出正确的体温数值,操作快捷、便捷,即拿即用。

(5)安全守护:实时高温报警,当体温异常时,直观告知报警数值,以达到及时关注、安全监控的目的。

三、使用方法(1)准备:请插上外接电源,将体温枪放置安静的地面上,待电源供电完成后,体温枪即可正常启动使用。

(2)开启:打开体温枪电源,触摸“开机”按钮,体温计启动,准备就绪,显示功能正常。

(3)体温测量:将体温枪置于人体温度面前后,即可清楚显示当前体温数值,将温度数值记录在后备纸上即可。

(4)报警:如果有必要,体温枪也可以进行体温异常报警功能哦,何时需要开启报警功能,可以与客户联系详细咨询。

(5)关闭:请勿长期开机,开机后体温计可以持续至少5小时。

当测量完成时,请点击“关机”按钮,然后拔出电源,完成关机操作。

四、注意事项(1)安全使用:在使用格朗体温枪时,请务必规范操作,请尽量避免将温度枪置于潮湿、高温或灰尘环境中,禁止将温度枪与高磁性物体接触并放置在磁场中。

(2)保护电池:请及时充电,以保护电池的使用寿命,使用出问题时,请与厂家故障处理中心联系。

(3)数据保护:请务必定期备份关键数据,以防数据丢失,请勿将重要数据存放于温度枪中,避免体温枪故障时,无法正常读取。

(4)维护保养:建议定期进行检测和报修,及时维护,更换损坏部件,避免因维护不及时,温度枪不能正常使用,造成不可预料的损失。

五、售后服务声明格朗体温枪提供一年全球质保服务,质保内容包括:为客户免费提供设备检修服务和部件更换服务,一旦出现产品质量问题,客户可以联系。

迈克凯尔测温枪说明书

迈克凯尔测温枪说明书

迈克凯尔测温枪说明书
一、基本信息
品牌:迈克凯尔(MicoCare) 商品名称:迈克凯尔体温枪充电款额温枪婴儿成人儿童电子体温
计家用红外测温仪人体医用手腕高精度,非接触充电款体温枪。

产品名称:红外额温计
型号:RAK-FIO3L
测量方法:非接触式
测量距离:l-3cni
分辨率:0.1摄氏度/0.1华氏摄氏度
自动关机:小于18
显示单位:摄氏度(℃)/华氏度(°F)电源:I)C3.7V锂电池,MicroUSB5V500mAh(220V)
功耗:关机状态WIOuW,开机测量状态W30mW
尺寸:约138nlmX95mni><40nini
净重:约90g
测量范围:体温:32-42.9摄氏度(当温度低于32.0摄氏度时显示
“Lo”;当量测温度高于42.9摄氏度时,显示“Hi”。

电量提示:电池电量低显示
显示最大允许误差:人体模式:32.0-42.9摄氏度±0.2摄氏度
其他:±0.3摄氏度
适用人群:婴幼儿,成人
特点:高温提醒,物体测温,静音
测量部位:额温
类另IJ:电子体温计
国产/进口:国产
记忆功能:支持记忆功能
二、规格与包装
是否自动关闭:支持自动关闭
测量范围:32量-42.9摄氏度
测量方法:非接触式测量精度:±0.3℃。

体达红外线体温计使用说明书

体达红外线体温计使用说明书

体达红外线体温计使用说明书尊敬的用户:感谢您选择体达红外线体温计,为了能让您正确、安全且有效地使用本产品,以下为您提供详细的使用说明,请在使用前仔细阅读。

一、产品概述体达红外线体温计是一款非接触式的体温测量设备,采用先进的红外线技术,能够快速、准确地测量人体体温。

它具有操作简便、测量迅速、卫生安全等优点,适用于家庭、医疗机构、学校等多种场所。

二、产品部件1、显示屏:用于显示测量的体温数值及相关提示信息。

2、测量按钮:按下此按钮启动测量功能。

3、电池仓:用于安装电池,为体温计提供电源。

4、红外线传感器:位于体温计前端,用于接收人体发出的红外线并进行测量。

三、技术参数1、测量范围:320℃ 429℃2、测量精度:±02℃3、测量时间:约 1 2 秒4、电源:_____ 号电池(_____ 节)四、使用方法1、准备工作打开电池仓,按照正确的极性安装电池。

确保体温计处于正常工作状态,显示屏显示清晰。

2、测量体温测量前,请确保被测量者的额头部位没有汗水、头发、帽子等遮挡物,并且保持额头干燥、清洁。

将体温计的红外线传感器对准被测量者的额头,距离额头约 3 5 厘米。

轻轻按下测量按钮,体温计会发出“滴”的一声提示音,表示测量开始。

等待约 1 2 秒,体温计会再次发出“滴”的一声提示音,表示测量完成,此时显示屏上会显示测量的体温数值。

3、读取体温数值显示屏上显示的体温数值即为测量结果。

如果体温数值在正常范围内(360℃372℃),显示屏会显示绿色;如果体温超过 373℃,显示屏会显示红色,并可能伴有报警声,提示体温异常。

4、测量多次为了获得更准确的测量结果,建议在同一部位测量 2 3 次,取平均值。

五、注意事项1、本体温计仅适用于人体体温测量,请勿用于其他物体的温度测量。

2、测量时,请保持体温计与额头之间的距离稳定,避免晃动或移动。

3、如果测量环境温度过低或过高,可能会影响测量结果的准确性。

建议在室温环境下进行测量。

热成像测温方案

热成像测温方案

热成像测温方案:非接触式体温检测的革新背景在当今全球公共卫生领域,体温检测成为了一个重要环节。

特别是在新冠病毒大流行的背景下,快速、准确地检测体温变得尤为重要。

传统的体温检测方式,如水银温度计和红外线测温仪,虽然有效,但存在操作复杂、易破损、速度慢等问题。

为此,热成像测温方案应运而生,以其非接触式、快速、大面积检测的特点,受到了广泛的关注和应用。

热成像测温技术原理热成像测温技术基于红外辐射原理。

所有物体,无论其温度高低,都会发出红外辐射。

这种辐射的强度与物体的温度有直接关系。

热成像测温仪通过捕捉物体发出的红外辐射,将其转化为可见的图像,从而得到物体的温度分布。

这种方法不仅快速,而且可以在不接触被测物体的情况下进行,大大降低了交叉感染的风险。

热成像测温方案的优势1.非接触式检测:无需与被测物体接触,降低了交叉感染的风险。

2.快速检测:可以在短时间内对大量人群进行体温检测,提高了检测效率。

3.大面积检测:可以一次性检测多个目标,特别适合在人流密集的地方使用。

4.高精度测温:通过先进的图像处理技术,可以得到准确的温度数据。

5.易于操作:不需要特别的培训,普通人也可以轻松操作。

应用场景热成像测温方案在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:1.公共场所:机场、火车站、医院、商场等人员流动大的地方。

2.工业检测:设备温度监测、生产线质量控制等。

3.科研实验:生物实验、材料研究等领域。

结论热成像测温方案以其非接触式、快速、大面积检测的特点,成为了现代体温检测的新宠。

在公共卫生领域,它不仅可以提高检测效率,降低交叉感染的风险,还可以为疫情防控提供有力的技术支持。

随着技术的不断进步和应用场景的扩大,热成像测温方案将会在更多领域发挥其独特的优势。

体温计使用流程

体温计使用流程

题目:非接触式电子体温计操作流程
目的
快速监测患者体温情况,及时处理患者的异常体温,避免长时间测量对于患者休息的影响,避免患者之间的交叉感染,同时可以减少水银泄露的安全危险;动态监测体温变化,分析热型及伴随症状;协助诊断,为预防、治疗、康复和护理提供依据。

相关知识 1 体温受许多生理因素的影响而波动,如昼夜因素、年龄、性别、环境温度、活动、饮食等。

2 电子体温计在使用前必须安装两块配套的1.5V电池,可连续工作约100
小时。

为了节电,体温计在停止使用后10分钟自动关机,但为延长电池寿
命,建议在测量结束后,按压电源键关闭电源。

为避免漏电,长期不用时,
应将电池取出。

3 电子体温计使用注意事项:
3.1勿摔打体温计。

3.2勿将体温计浸没于水中。

3.3体温计的消毒应采用医用酒精,不能用高温消毒。

3.4勿让体温计接触化学溶剂或稀释剂。

3.5勿让阳光直射体温计。

3.6勿随意拆卸体温计。

3.7每次使用完毕,将体温计擦拭干净放入透明外壳中保存。

用物
患者/家属教育 1 向患儿及家属解释体温监测的重要性;
2 介绍体温的正常值及测量过程中的注意事项;
3 教会对体温的动态观察,提供体温过高、体温过低的护理指导,
增强自我护理能力。

护理记录 1 体温结果。

2 如果体温大于37.5℃或小于35℃,应通知医生并记录该过程以及医生
的处理情况和结果。

风险防范非接触式电子体温计测体温时存在体温检测结果不准确等风险,其防范如下:。

博朗耳温枪变色温度

博朗耳温枪变色温度

博朗耳温枪变色温度
博朗耳温枪(Braun thermometer)是一种用于测量体温的电子测温仪器。

它采用非接触式红外线技术,可以快速、准确地测量人体的体温。

博朗耳温枪的变色温度会根据不同型号和设定而有所不同。

一般来说,它的变色温度范围通常在32°C至42.9°C之间。

也就是说,当测量到的体温低于32°C或高于42.9°C时,博朗耳温枪通常会显示异常温度警示。

具体的变色温度和温度表现可能会因不同型号和产品设计而有所差异。

因此,在使用博朗耳温枪时,最好参考并遵循产品说明书或使用手册中关于温度范围和使用方法的具体说明,以确保准确测量体温和正确解读结果。

同时,还要注意在测量体温时保持正确的操作方法,比如正确位置、距离和环境条件等,以获得准确可靠的测温结果。

如果对温度的变化有任何疑问,建议咨询专业医疗人士或联系博朗耳温枪的制造商进行进一步咨询。

红外线体温计设置方法

红外线体温计设置方法

红外线体温计设置方法红外线体温计是一种快速、非接触测量人体体温的仪器,受到广泛应用于医疗、公共场所安全监测等领域。

下面将详细介绍红外线体温计的设置方法。

首先,确保红外线体温计工作正常、稳定。

可通过配备的标准黑体进行检查和校准,保证仪器的测量准确度和可靠性。

其次,根据红外线体温计的使用说明书,确定适合测量的距离。

通常来说,测量距离为2至6厘米之间,具体距离可以根据不同型号的红外线体温计来调整。

然后,在进行测量之前,确保测量对象身体的暴露部位干燥,没有汗水、头发或其他干扰物。

这些干扰物可能会影响红外线体温计的准确性。

接下来,打开红外线体温计的电源开关,并选择所要使用的温度单位(摄氏度或华氏度)。

根据使用说明书的指引,通过操作红外线体温计上的按键或旋转选择器进行设置。

然后,确保红外线体温计的温度设置在正确的范围内。

根据不同型号和用途,红外线体温计的温度设置范围可能会有所不同。

确保温度设置正确是保证红外线体温计准确读数的关键。

接下来,将红外线体温计对准测量对象的额头或耳朵,或者是使用红外线体温计上的指示光标对准被测量对象的额头。

确保红外线体温计与被测量对象之间没有任何遮挡物,并保持稳定。

然后,按下红外线体温计上的测量键或扣动扳机,开始测量。

通常情况下,红外线体温计会发出声音或者显示出数值,表示测量结果。

根据需要,可以选择将测量结果自动显示在红外线体温计屏幕上,或者是手动记录。

最后,在使用完红外线体温计之后,及时关闭电源开关,以节省电量并保护仪器。

同时,定期进行维护和清洁,确保红外线体温计的工作正常,并且防止尘土和污垢积累影响测量准确性。

总结起来,红外线体温计的设置方法包括检查仪器工作状况、确定测量距离、确保测量对象的适当准备、选择温度单位和设置温度范围、对准测量对象并开始测量、记录结果,并进行仪器的维护和清洁。

通过正确设置和使用红外线体温计,可以提高测量结果的准确性和可靠性。

非接触式远程自动体温测量仪设计

非接触式远程自动体温测量仪设计

De s i g n 0 f n on - c o nt a c t r e mo t e a ut o ma t i c t he r mo me t e r
U We t — b i n g 一 ,HU B o ,KONG Hu a — s h e n g
i n f r a r e d t e mp e r a t u r e s e n s o r ,t h e t e mp e r a t u r e v a l u e d i s p l a y e d o n t h e L CD. Da t a f r o m t h e h o s t c o mp u t e r t r a n s mi t s t o t h e h o s t
第2 1卷 第 6 期
V0 1 . 2l No . 6
电 子 设 计 工 程
El e c t r o n i c De s i g n En g i n e e r i n g
2 0 1 3年 3月
Ma r . 2 01 3
非接 触 式 远程 自动 体 温测 量仪 设 计
( 1 . D e p a r t m e n t o f
i c s a n d E l e c t r o n i c S c i e n c e fB o i n z h o u U n i v e r s i t y , B i n z h o u 2 5 6 6 0 0 , C h i n a ; , B i n z h o u 2 5 6 6 0 0 , C h i n a ;
关检 测 人 体信 号 。 控制 步进 电机 调 整 温 度 传 感 器 的位 置 , 用红 外 测 温 传 感 器测 量 目标 温 度 , 在 液 晶 上 显 示 温度 值 。数 据 通 过 无 线 传输 模 块 传 至 主 控 机 . 由主 控 机 显 示 温度 值 实 时远 程监 测 , 当测 量 的 温度 值 超 过设 定温 度 值 时 声光 报 警 。 该系 统 可 实现 无接 触 式人体 体 温测 量 , 具有 远程 监 测功 能 , 检 测距 离可达 1 0 0m, 避 免 了测 量 的 交叉影 响 , 具 有 实际应 用价 值 。 关键词 : 红 外 测 温 :无 线 传 输 ;光 电传 感 器 ;步 进 电 机 中图 分 类 号 : T P 2 1 6 . 1 文献标识码 : A 文 章 编 号 :1 6 7 4 — 6 2 3 6 ( 2 0 1 3 ) 0 6 — 0 0 6 8 — 0 4
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非接触体温测量仪 第 页 共27页 1 第一章 绪论 1.1体温计的发展 随着2003年非典的袭击,在我国迅速诞生了一支专门抗击非典的医疗仪器队伍,特别是在红外体温检测仪的研发方面取得了突出的成就。国家相关部门也在重点强调非接触式体温计的研发。 随着现代科技的发展,新材料、新工艺的运用,各式各样的体温计陆续出现,探测方式不断改进。国内外体温计的发展大致分为三个阶段。第一阶段是常见的玻璃水银体温计;第二阶段是电子体温计;如今应用最为广泛的是非接触式红外体温计。 水银体温计虽然价格便宜但是有诸多弊端:首先,水银体温计遇热或安置不当,体温计容易破裂。其次,人体接触水银后会中毒,中毒症状是恶心、头痛、腹泻、脱发等,严重者会造成血液凝固。因为水银有剧毒,一旦它污染了水源或食物,可以对人的肾脏、肺等造成极大的伤害,水银也能加速人神经系统退变。最后,采用水银体温计测温需要相当长的时间(5min~10min),使用不便。 电子体温计是采用热敏电阻测量温度的,电子体温计能快速准确地测量人体温度,与传统的水银玻璃体温计相比,具有读数方便、测量精度高、能记忆并有蜂鸣提示的优点,尤其是电子体温计不含水银,对人体及周围环境无害,特别适合于家庭、医院等场合使用。但采用电子体温计测温也需要较长的时间,同样使用不便。 非接触式红外体温计是根据黑体辐射原理通过测量人体辐射的红外线而测量温度的。它用的红外传感器只是吸收人体辐射的红外线而不向人体发射任何射线,它采用的是被动式且非接触式的测量方式,因此红外体温计不会对人体产生辐射伤害且价格低,体积小,实现了体温的快速准确测量,具有稳定性好,精度高,测量安全,使用方便等特点[1]。 非接触式人体体温测试仪的设计技术目前已经达到成熟,本文详细的介绍在国内外已有技术的基础上,此设计开发的全过程。此设计涉及单片机,传感器等诸多方面的知识,主攻方向在于温度的采集和处理,达到体温能够准确显示的预期效果。 非接触体温测量仪 第 页 共27页 2 1.2单片机的应用领域 目前单片机渗透到我们生活的各个领域,几乎很难找到哪个领域没有单片机的踪迹。单片机广泛应用于仪器仪表、家用电器、医用设备、航空航天、专用设备的智能化管理及过程控制等领域,大致可分如下几个范畴: ⑴智能仪器仪表上的应用 ⑵工业控制中的应用 ⑶家用电器中的应用 ⑷计算机网络和通信领域中的应用 ⑸片机在医用设备领域中的应用 ⑹各种大型电器中的模块化应用 此外,单片机在工商,金融,科研、教育,国防航空航天等领域都有着十分广泛的用途[2]。 1.3传感器的重要作用 信息技术已成为当今全球性的战略技术,作为各种信息的感知、采集、转换、传输和处理的功能器件——传感器,已经成为各个应用领域,特别是自动检测,自动控制系统中不可缺少的核心部件。传感器技术正深刻影响着国民经济和国防建设的各个领域。 传感器是信息采集系统的首要部件,是实现现代化测量和自动控制的主要环节,是信息的源头,又是信息社会赖以存在和发展的物质与技术基础。现在,传感器技术与信息技术,计算机技术并列成为支撑整个现代信息产业的三大支柱。可以设想,如果没有高度保真和性能可靠的传感器,没有先进的传感器技术,那么信息的准确获取就成为一句空话。信息技术和计算机技术就成了无源之水。目前,从宇宙探索,海洋开发,环境保护,灾情预报到包括生命科学在内的每一项现代科学技术的研究以及人们的日常生活等,几乎无一不与传感器和传感器技术紧密联系着。可见,应用,研究和开发传感器技术是信息时代的必然要求。因此,可以毫不夸张的说:没有传感器及其技术将没有现代科学技术的迅速发展[3]。 1.4设计的目的与意义 生理参数是人体最重要、最基本的生命指标,对危重病人进行生命指标参数 非接触体温测量仪 第 页 共27页 3 的监测是医务工作者及时了解病情状况的重要手段之一,它有利于对有生命危险的伤病员进行及时有效的治疗和抢救处理,完善病人的医疗护理以及研究人体对环境变化的反应都有着重要的意义。 其中体温是人体最基本的生理参数,对于日常护理和病情检测都是非常重要的。有许多疾病都能通过体温的变化来预测,所以体温计在医疗领域中占有十分重要的地位。人体体温测试仪应用范围不仅仅局限于医学,在消防上消防员在扑火的同时也要对自己的体温做到了解,如果体温过高或者心率过快就要及时撤离,以免发生危险;军事上用于部队训练,必须实施随时监测,体温使训练能够在良好的体征下进行,提高效果。因此,在许多领域都需要这种测试仪对人体体温进行精确测试。 此设计的目的是在理论学习的基础上,通过完成一个涉及MCS-51单片机多种资源应用,并具有综合功能的小目标板的设计与编程应用,并在进行相关课程设计基础上进行的一次综合设计。通过查阅资料,接口设计,程序设计,安装调试,整理资料等环节,从而掌握工程设计方法和组织实践的基本技能,熟悉开展科学实践的程序和办法,为今后从事生产技术工作打下必要的基础,学会灵活运用已经学过的知识,并能不断接受新的知识,大胆发明创造的设计理念。 因此研制一套可应用于个人家庭、方便携带、结构简单、测量速度快、实时性好的人体体温测试仪尤为重要。人们可以足不出户,在家中可随时对自己生理指标进行测试,监测自己的身体状况,做到提前预防,提高生命质量。 非接触体温测量仪

第 页 共27页 4 第二章 设计方案 2.1 设计任务 我们根据红外线测温仪的原理,通过关键器件的选择以及温度补偿的自动调节来提高红外线测温仪的精确度,设计了一种红外线测温电路,用于对人体温度的快速测量。我们要设计的红外体温计其测量范围是35℃~42℃ ,且精度为±0.1℃ 。在该设计中,以AT89S52单片机为主体,配有高精度放大器和8位ADC,测量值用数码管进行温度显示。 2.2设计思想 外测温仪是利用红外传感器对被测目标时的热辐射进行采集,通过转换电路将红外传感器采集到的光信号转换成电信号,再将电信号通过放大电路,A/D转换等单元电路处理后送到单片机中,最后单片机将带有数据信息的电信号进行分析处理,将电信号转变成与之相对应大小的温度值显示输出。其中要解决的问题有:体温信号的非接触测量、微弱电压信号的放大、传感器的环境温度补偿等。其中体温测量选用红外热释传感器ZTP135S-R、OP07进行电压放大、ADC0809进行模数转换、系统控制及数据处理等功能都用AT89S52单片机实现,通过串行显示器接口芯片HD7279,同时驱动共阴极LED数码管进行显示。

2.2.1硬件设计思想 在一个系统的硬件设计中应选择合适型号的单片机后,进行系统所需的扩展和配置。按照系统功能要求进行扩展和配置外围设备。要设计合适的接口电路,系统的扩展和配置应遵循以下原则: ⑴ 尽可能选择典型电路,并符合单片机常规用法。为硬件系统的标准化、模块化打下良好的基础。本次设计选取的是AT89S52单片机。 ⑵ 系统扩展与外围设备的配置水平应充分满足应用系统的功能要求,并留有适当余地,以便二次开发。 ⑶ 系统中的相关器件要尽可能做到性能匹配。 ⑷ 可靠性及干扰设计是硬件设计必不可少的一部分。 ⑸ 单片机外围电路较多时,应考虑其驱动能力。驱动能力不足时,系统工作不可靠,可通过增设线驱动器增强驱动能力或减少芯片功耗来降低总线负载。 非接触体温测量仪 第 页 共27页 5 ⑹ 工艺设计必须考虑安装、调试、维护的方便。 ⑺ 本次设计首先选择设计所需AT89S52芯片,根据实际要求利用Protel软件绘制课题的

原理图和PCB图,并根据绘制的原理图和PCB图接线及焊接电路板,外围设备电路简单,干扰较小。

2.2.2软件设计思想 单片机应用系统中软件的设计在很大程度上决定了系统的功能。软件的资源细分为系统理解部分、软件机构设计部分和程序设计部分。 ⑴ 系统理解是指在开始设计软件前,熟悉硬件留给软件的接口地址,I/O口方式,确定存储空间的分配,应用系统面板控制开关、按键、显示的设置等。 ⑵ 软件结构设计要结合单片机所完成的功能确定相应的模块程序,比如一般子程序、中断功能子程序的确定。确定模块程序运行的先后顺序,绘制程序整体流程图。 ⑶ 程序设计和其他软件程序设计一样,首先要建立数学模型,选定数学算法,绘制具体程序流程图,做好程序接口说明。然后选取编程语言(汇编语言或C语言)。 本次课题的软件设计采用的是模块化设计,使用汇编语言编写程序,结构清晰简捷。 2.3 系统结构设计

2.3.1 所用元器件 此次设计所需的传感器、主要芯片如下所示: ⑴ 传感器: 红外热释传感器ZTP135S-R ⑵ 主机: ATMEL 89S52 ⑶ A/D转换: ADC0809 ⑷ 显示器: 数码管显示器LED ⑸ 键盘/显示芯片:HD7279

2.3.2总体方案设计 此系统是通过红外热释传感器ZTP135S-R采集人体体温并以电压信号的形式输出并进行放大,然后将模拟电压信号通过模数转换器转换成与之对应的数 非接触体温测量仪 第 页 共27页 6 字量,经单片机对数据的非线性处理及分析,通过显示芯片HD7279驱动数码管即完成一次体温的测量,从而可进行循环温度采集。 整体框图如图2.1所示

显示 HD7279 传感器 ZTP135 放大电路OP07 A/D转换0809 主机 89S52 人体

部位

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