主板内存供电电路维修详解

主板内存供电电路维修
详解

公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
主板内存供电电路维修详解
今天写的这例故障十分普遍,修理过程也比较简单,所以拍了一些照片上
来简述一下!希望大家能够看明白!今天下午盱眙高达电脑维修公司接到了一
块SOLTEK 845PE 主板,故障现象是不能点亮,伴随着蜂鸣器长鸣报警!从报
警声得知故障是内存部分,但客户已经更换过其它内存试过,情况还是一样,
就此可以判断故障原因是北桥与内存槽的连接线路零件或内存供电问题。

从下图中测试卡显示结果也证明了是不能正确检测到内存。主板测试显示内存
部分有问题。

首先检查内存的第七脚供电电压是否是标准的DDR 2.5V 供电,看下图:内存
供电脚,内存左面左数第七脚。
从万用表的读书可以看出,内存供电电压只有1.8V 左右。离DDR的标准电压2.5V 相差甚
大!

知道具体原因就好办了,顺着内存插槽的第7脚跟着线路找到了内存供电MOS 管,汗一
下!!居然在AGP槽尾部下面,傍边还有两个小电解电容!这样就增加了更换难度!为了避
免伤及傍边的零件及AGP槽,唯有先拆下电容再用风枪底部辅助加热,上面用电烙铁拆下!
(拆下的经过因为双手进行,没有第三只手拍照了)

从该主板上拆下的MOS可以看到已经烧了一个白色的圈!准备装上一个代用的3055 MOS 管!
安装过程也是双手进行,也没有第三只手拍照!下图是装好并清理干净PCB后的效果!除了
焊锡比较新外可以说和原装没有任何分别!

装好MOS管后可以试机了,装上内存等必要部件,通电!看下图测量结果:
重新测量内存供电电压,已经恢复到DDR需要的2.5V 电压。
再装上显卡,可以点亮了~!测试卡的走数也跑到了下一步了!屏幕也
出现了自检信息!

还以为全部问题解决了!谁知道还有问题,CMOS不能保
存(电子电压正常)!再经过检查,一直通电的情况下
没问题,拔下电源立刻清零了!从现象来看肯定是备用
电子切换电路问题,很容易就查到了是一只三极管开路
了!换上立刻正常!

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主板内存供电电路及维修

主板内存供电电路及维修

主板内存供电电路及维修
郑利华
【期刊名称】《科技信息》
【年(卷),期】2011(000)016
【摘要】电源故障是电脑主板故障的主要原因.由于电脑主板的电路复杂,元器件密集.会使得初学主板维修的人员感到无从下手.实际上,电脑主板的供电电路很多是相似的,完全可以触类旁通.唯独内存的供电电路比较复杂,原因在于内存供电电路的形式多样,如果不熟悉电路的基本形式,维修将很难继续.本文分析了内存供电的基本电路形式,最后给出了内存故障的检修流程,对主板维修有指导意义.
【总页数】2页(P126-127)
【作者】郑利华
【作者单位】桂林航天工业高等专科学校
【正文语种】中文
【相关文献】
1.主板内存供电电路供电机制及故障检测 [J], 白巧花
2.计算机主板CPU供电电路的分析与维修 [J], 邹士喜
3.超频入门必读"火眼金睛"辨供电主板供电电路详解 [J], jink
4.微型计算机主板及内存条维修实操 [J], 贾建军;蔡仕华
5.小心“内存杀手”主板——一则由主板引起的内存损坏故障 [J], 四新
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主板维修-接口电路 ppt

主板维修-接口电路 ppt

网卡
网卡,周边供电查下 1.2V 1.5V 2.换芯片,换晶振 3.拆除,上独立 网卡接口不要随便换 。
1.8V 2.5V 3.3V
没认到硬件
查25脚供电5V 换芯片 检查5 6 8 10 11到南桥有无断线。 如果是AC97声卡 还要检查2脚是否有1.5V电压(14.318M) 换南桥
能认到 无声音 查25脚5V(7805转换而来) HD 14 15 35 36
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VGA接口检修
VGA接口的工作原理:将显存内存以数字格式储存的图像(帧)信 号在RAMDAC里经过模拟调制成模拟高清信号,然后再输出到显示设 备。 花屏,偏色,缺色 1.数据线是否良好。 2.接口有无虚焊,损坏。 3.测三基色对地阻值,一般为50-150欧左右。 偏大:所连接的电阻,电感损坏或北桥空焊。 偏小:所连接的电容,三极管损坏或北桥短路。
DAC-数模转换器 3.3 2.5 1.5V DAC供电测量点:北桥靠近显卡的一面,那些电感。
-
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AGP
1.供电:A9-3.3V;B2-5V;A1-12V
2.核心供电:A64,电压1.5V或1.8V。
四、有颤音。 1.查左声道,右声道波形是否正常。此信号经电容耦合,输出到功 放芯片,经放大从音效接口输出。一般为功放芯片不良或电容漏电 引起。 2.用耳机正常,外设有颤音,通常是12V通过一个0欧或3.3欧电阻 供给外置音箱,电压异常为供电电阻不良。 3.有异音,有颤音,功放芯片不良,声卡坏。
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不显示 1.测行场,数据时钟的对地阻值(一
般为几百欧) 偏大:所连接的保险,电阻等元件坏 偏小:- 所连接的电容,门电路坏。15
集成声卡电路
一、声卡的工作条件。 1.9脚要有3.3V电压。 2.2,3脚的电压为1.65V左右。 3.25,38脚要有5V电压。 4.5,6,8,10,11脚,5条信号线阻值分为一组或两组,不超过5欧。 5.27脚要有2.5V的REF基准电压。

主板检修实例

主板检修实例

主板检修实例一、主板加电电路故障检修实例1、微星MS-6566E主板,故障为不通电。

此主板NQ为82801DB,I/O 83627HF-AW,主板别人以前修过,已经更换32.768晶振。

首先排除短路、路线问题,晶振两脚有起振电压0.26V左右,基本正常。

测I/O芯片83267第67脚无高电平,应该是南桥缺少1。

5VSB待机导致的,跑线路发现在AGP槽附近一“351”小场管损坏,此场管负责把3。

3VSB转1.5VSB待机电压,用“702”场管后,测试83627第67脚为3。

3V高电平,正常。

点PWR开关主板通电,故障修复。

分析:此故障就是南桥缺少一组待机导致无法开机,微星MS-6566系列型号主板大部分是该场管损坏导致的无法开机,此管位于AGP槽旁边。

2、一杂牌845GL主板,故障现象为插上ATX电源插头后,主板自动通电,点PWR 开关无法关机。

南桥为82801DB,南桥旁边有两个1117稳压器,其中一个非常烫手,经查短路的1117第三脚接+5VSB(紫线),第二脚输出应为给南桥提供3。

3V的待机电压,导致1117稳压,导致发烫一般为输出端后级电路短路导致的,本着先简后繁的原则,先更换1117稳压器,故障依旧,后更换南桥,故障排除。

分析:使用82801DB和82801EB南桥的主板,南板短路的经常的此类现象出现。

3、微星845E的主板,故障为点击开关没反应;强行开机有代码并可以走完,接显示器可以显示,查PWR开关一脚有5V电压,通过331电阻进I/O,绿线直接进I/O,I/O是83627HF-AW,此I/O为高电平触发,点PWR开关时有高电平触发,强行加电后可以点亮,说明南槔工作基本正常,应为I/O内部集成的触发电路损坏,更换I/O芯片后,故障排除。

4、一块848主板不开机,故障为不通电此主板的南桥为82801EB,I/O芯片为Winbond的83637,此主板为I/O开机,跑开机线路,绿线到I/O、PWR开关到I/O线路正常。

主板维修COMS电路课件

主板维修COMS电路课件

CMOS电路易坏元件
1.低压差三端稳压器。
2.合二极管。
主板维修COMS电路
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6.南桥。
造成CMOS电路故障的原因
1. CMOS跳线设置错误。 2.电池没电或插座引脚与主板接触不良。 3.晶振不良或损坏。 4.实时时钟电路中的谐振电容损坏。 5.三端稳压器损坏。 6.南桥芯片损坏
主板维修COMS电路
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维修流程
主板维修COMS电路
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2.实时时钟电路的作用是产生32.768KHZ的正弦波形信号,负责向CMOS电 路和开机电路提供所需的时钟信号(CLK)。
3.CMOS电池的作用主要是在主板断电后,向CMOS随机存储器和实时时钟电 路提供供电,使CMOS随机存储器中的信息不丢失。
4.CMOS跳线的作用是切断CMOS电路的供电,清除CMOS存储器中的信息。 CMOS跳线有双针和三针跳线,通常在跳线附近标注CLR-CMOS或CLRTC等。
各种芯片组所需待机电压
CMOS电路最基本的作用就是给南桥提供待机电压,所有芯片组都需要3.3V 的待机电压,部分芯片组还需要第二个待机电压。 NVIDIA是1.2V或1.5V ATI是1.2V或1.8V SIS是1.8V VIA:2.5V Intel的ICH4南桥:1.5V。除ICH4南桥外,Intel主板不需要第二个待机电 压。
1.主板没通电时,电池3.0V电压通过电阻来到复合二极管的正极,此时复 合二极管的负极为0V,根据二极管单向导电性的特性得知,正极电压大于 负极,复合二极管导通,导通后,复合二极管负极变成3.0V左右的电压 (理论上会有一点压降)。再经过电阻来到CMOS跳线的第一脚,跳线第二 脚连接到南桥,为CMOS随机存储器提供3.0V电压,CMOS随机存储器得到供 电后,保存电脑硬件数据,使数据不丢失,同时实时时钟电路也会得到供 电,振荡器和晶振开始工作,产生32.768KHZ的时钟频率,并为南桥和 CMOS电路提供时钟信号,CMOS电路处于工作状态,并随时准备参与唤醒任 务。

计算机主板各供电电路图解

计算机主板各供电电路图解

计算机主板各供电电路图解主板上的供电电路常见有CPU供电电路,内存供电电路,AGP、PCI、ISA供电电路以及I/O供电电路等,这些电源电路一种是开关电源,由双场效应管(MOSFT管)和电感线圈、电解电容组成;另一种是低压差线性调压芯片组成的调压电路。

这两种电路都能够为主板上不同的芯片和组件提供精密的电源电压。

1、CPU供电电路为了降低CPU制造成本,CPU核心电压变得越来越低,于是把ATX电源供给主板的12V、5V和3.3V直流电通过CPU的供电电路来进行高直流电压到低直流电压转换。

(1)CPU供电电路组成由于CPU工作在高频、大电流状态,它的功耗非常大。

因此,CPU供电电路要求具有非常快速的大电流响应能力,同时干扰少。

CPU供电电路使用开关电源,该电源由控制(电源管理)芯片、场效应管、电感线圈和电解电容等元件组成,其中控制芯片主要负责识别CPU供电幅值,振荡产生相应的矩形波,推动后级电路进行功率输出(控制芯片的型号常见有:HIP630l、CS5301、TL494、FAN5056等),场效应管起开关控制作用,电感线圈和电解电容起滤波作用。

主板的CPU供电电路框图如图1所示。

主板的CPU供电电路框:图1 CPU供电电路框图开机后,当控制芯片获得ATX电源输出的+5V或+12V供电后,为CPU提供电压,接着CPU电压自动识别引脚发出电压识别信号VID 给控制芯片,控制芯片通过控制两个场效应管导通的顺序和频率,使其输出的电压与电流达到CPU核心供电要求,为CPU提供工作需要的供电。

CPU的供电方式又分为许多种,有单相供电电路、两相供电电路、多相供供电电路。

(2)CPU供电电路原理图2是主板上CPU核心供电电路的简单示意图,其实就是一个简单的开关电源。

+12V是来自ATX电源的输入,通过一个由电感线圈L1和电容C1组成的滤波电路,然后进入两个开关管(场效应管)组成的电路,此电路受到PMW控制芯片控制(可以控制开关管导通的顺序和频率,从而可以在输出端达到电压要求)部分的输出所要求的电压和电流,再经过L2和C2组成的滤波电路后,基本上可以得到平滑稳定的电压曲线,这就是“多相”供电中的“一相”,即单相。

计算机主板工作原理及维修方法

计算机主板工作原理及维修方法

计算机主板工作原理及维修方法计算机主板工作原理及维修方法电脑机箱主板,又叫主机板(mainboard)、系统板(systemboard)或母板(motherboard);它分为商用主板和工业主板两种。

下面是计算机主板工作原理及维修方法,欢迎阅读了解。

一、芯片的功能、作用及性能具体内容:芯片组、南桥、北桥、BIOS芯片、时钟发生器IC RTC 实时时钟、I/O芯片、串口芯片75232、缓冲器244,245、门电路74系列、电阻R、电容C、二极管D 、三极管Q、电源IC 保险F,和电感L、晶振X。

Y内存槽,串口,并口、FDD、IDE、、ISA、PCI、AGP、SLOT槽、 SOCKET座、USB(CMOS,KB控制器,集成在南桥或I/O芯片里面。

二、主板的工作过程和维修原理1、当ATX电源和接入市电AC220V/50HZ插座上时,ATX电源电路部分,电路开始工作,立刻在ATX第9PIN,输出+5V的待命电压,我们称之为+5VSB电压,同时在第14PIN,输出2.8V~5V电压,我们称其为+5VPS-0V开机控制电压。

2、当按下机箱外power-on开机按钮或短接{ps-on,pwx-on,pw-sw}触发排针,主板触发电路立刻开始工作,首先将ATX第14PIN,+5VPS-ON电压拉低至0V则ATX电源开始分别输出+3.3V,+5V,-5V,+12V,-12V,供整机使用。

3、大约经过50ms--500ms,ATX电源内部电源控制IC,一旦侦测到+3.3V,+5V,-5V,+12V,-12V,能够平稳输出,就在ATX电源第8PIN,输出一个约5V的电压信号,为PG信号,PG信号是主板上复位reset 信号的源头信号,如果ATX电源侦测到+3.3V,+5V,-5V,+12V,-12V有对地短路或者漏电情况,则ATX电源立刻启动自我保护切断所有供电。

4、电源调整IC在供电+12V,-12V正常的情况下,以及PG信号正常的情况下,电源IC开始工作,输出两个高频脉冲开关信号去控制一组MOS管导通后为CPU提供核心供电Vcore。

南北桥芯片组供电电路分析及故障检修

摘要:计算机主板的性能主要由芯片组决定,现主板芯片组采用单芯片设计了,芯片故障主要是因为它的供电电路出现问题。

通过分析芯片组维修的案例,总结芯片组供电电路分析及故障检修方案。

关键词:计算机;主板;芯片组;供电电路主板中南北桥芯片组需要的电压主要有3~5种,包括3.3v电压、2.5v 电压、1.8v电压、1.5v电压等。

由于芯片组需要的工作电压较多,因此主板一般都设计有专门的南北桥供电电路为南北桥芯片组供电,3.3v由开关电源直接提供,其它电压需要转换后提供。

南北桥的供电电路方式和内存的供电电路基本相同,主要包括由开关电源组成的供电电路和由调压电路组成的供电电路两种类型。

1.调压电路组成的芯片组供电电路分析调压电路组成的芯片组供电电路主要包括3.3v供电电路、2.5v供电电路。

1.8v供电电路、1.5v供电电路等。

(1)2.5v供电电路2.5v供电电压可以通过由运算放大器和场效应管组成的调压电路得到,也可以通过多端稳压器稳压后得到,如图1所示为由多端稳压器组成的2.5v供电电路。

图1 由多端稳压器组成的2.5v供电电路图中u30为多端稳压器mfc5255,它共有5个引脚,其中in引脚为电压输入脚:0ut引脚为输出端,一般输出的电压经过滤波后,输送到芯片组。

en引脚为输出控制端,连接到南桥芯片,当电脑开机后南桥向此引脚发出高电平控制信号,接着多端稳压器开始工作,3.3v 电压从输入端进入后,经过内部控制电路处理后,输出2.5v供电电压。

如果南桥输出的控制信号为低电平,则关闭多端稳压器。

在有些主板中,多端稳压器产生的2.5v供电由芯片组和内存共用。

(2)1.8v供电电路1.8v供电电压一般是3.3v电压通过三端稳压器转换后得到,如图2所示为ltl117组成的1.8v供电电路。

图2 由三端稳压器组成的1.8v供电电路图中,u40三端稳压器ltl117,它的vin引脚为电压输入端,v0ut引脚为电压输出端,adj端为调节端,此端口通过电阻r725和r726组成反馈回路,实时侦测输出端的电压,以保证输出的电压保持稳定。

主板北桥供电维修实例过程

主板北桥供电维修实例过程!(基本电路逻辑分析)昨天接到一块技嘉945G主板,故障现象是之前不定时自动重启或死机,后来恶化成不能点亮了!我接手时已经是二修!上手已经拆下了网卡芯片并且弄坏了PCB,可见得上手是怎么修机的!不查清原因就乱拆,可能是上某论坛发贴求助后看回复后才动手之类的!唉……唯有先处理好网卡部分!换上网卡芯片再处理好断线:接下来就是检查死机自动重启原因,装好简单系统后开始检查,触发开机发现是不能点亮了,测试卡复位灯常亮!先按步骤检查各路供电,发现北桥的供电有不稳定情况(0.7V-1.2V),正常时应该是1.25V的,先简后繁原则换MOS管一试,结果是一样情况!再次检查MOS各极电压,如下图(红色电压为正常时的电压,紫色为现在故障时的电压),发现MOS的D极与G极电压也不稳(D:0.9V-1.3V)(G:3V-5V)!配合原理图分析原因:这个1.25V产生是利用上级1.5V稳压产生的,电压在不正常时G极升高证明控制部分正常!因为S极电压下降后反馈跟着下降,比较器(LM324:5.6.7pin)检测到电压下降后升高G极电压来维持S极!所以最终判定问题不在这个1.25V稳压电路上,而是上级1.5V稳压电路的问题!接着就检查1.5V稳压电路!还是先简后繁更换MOS管,结果还是一样!唯有再测量电压,如下图,D极是内存的供电1.8V保持正常,但S极(也就是上面说的1.25V稳压MOS的D极)存在不稳定情况,G极3.2V-5.1V跳变!原理分析:S极电压随着G极的降低而降低,证明问题出在比较器(LM324:8.9.10pin)电路上而不是MOS本身!因为正常原理的情况下如果S极电压下降的话比较器应该升高G极电压来维持S极的稳定!分析上面两张电路图,得知LM324的第10脚是1.5V稳压电路的基准电压输入脚,利用一个上拉电阻(1.07K)和一个下拉电阻(1K)以及一个电容构成!9脚是反馈脚!先测量一下10脚的电压,发现也存在不稳(1V-1.4V)!现在已经十分确定是这部份的问题!先更换LM324,无果!再分析电路,10脚基准电压下降无法是3个元件的问题!1/LM324不良;2/上拉电阻阻值变大;3/电容漏电!说明:下拉电阻是不可能有问题的,因为电阻损坏只会阻值变大或完全开路,如果下拉电阻有问题只会电压升高!就以上分析后拆下电容和上拉电阻测量,发现阻值已经增大到1.2K并且不稳定!问题零件已经找到,整个检查过程就是这样结束!这个维修例子告诉大家维修是需要一定的理论知识,不能单靠所谓的经验!可笑的是上手不经检查直杀网卡不知是何用意!希望我的粗文败笔大家能够看明白!最后因为没有找到1.07K这样的怪电阻所以用了1个1K和75欧电阻串联代替!电容也顺带更换掉以免后患!。

【新提醒】主板不通电的原因及检修

【新提醒】主板不通电的原因及检修主板不通电维修当主板不通电时,首先通过强加电法定位主板不通电的具体故障电路。

也就是说直接短路接绿线和黑线。

如果此时可以加电开机说明故障在软开机电路本身。

如果此时不可以加电,说明有严重的短路现象。

ATX电源内部保护,它不允许自己所输出的电压对地,所以电源内部自动保护了。

可能短路的有红线短路,黄线短路,紫线短路或者是CPU的主供电端短路。

以上的短路现象,在实际主板故障中出现任何一种都会出现强行加电而加不上电。

对于红线短路可能的原因有主板上某个场效应管短路或者是电源管理器短路,还有门电路短路或者是I/O短路,还有南桥短路,也有可能是5V滤波电容短路。

测一下5V ATX对地数值或测供电管对地数值看是否对地短路了。

正常的对地数值是380欧姆左右,那么你明显测供电管对地0欧姆或接近0欧姆左右,这时候肯定是说主板出现芯片对地短路现象造成ATX保护。

对于黄线12V短路通常是电源管理本身和12V滤波电容短路,对于12V短路也有可能是串口芯片有问题。

对于紫线短路可能是南桥、I/O、场效应管和门电路,以及紫线滤波电容和紫线稳压二极管造成。

对于CPU主供电短路可能是场效应管,电源管理器和主供电滤波电容。

对于P4的主板,CPU主供电短路也有可能是北桥短路。

测出对地短路的ATX电源线,再跑电路沿着线找到相关损坏的元器件,换掉。

想简单点就,先测试CPU边上的那几个贴片三极管,看看有没有击穿,加电后,没有正常的电压加上。

楼主首先要确定是哪一条供电线短路.对地打一下ATX座个脚的阻值,还有CPU供电的MOS管阻值.大概知道是哪条线路后再拆相关线路的IC,查找短路的地方还有个方法,就是强行上电,看哪个芯片发烫,但是时间不要太长,以免扩大故障~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~主板不通电维修流程主板不上电的故障,在日常维修中比较常见,其实从我的维修经验上来说,不上电的故障是最好修的,只是大家在维修过程中没有掌握正确的维修流程,所以思路也就不正确,在这里向大家作一个关于主板不上电维修的流程的大致介绍,希望对大家维修此类主板时有所帮助!一、外观的检测拿到一块客户送修的主板,所先要向客户问明主板的具体故障现象,在没有问清楚故障现象的时候,最好不要通电检测,以防有不必要的麻烦,在询问客户的时间,我们就可以先对主板的外观作一个大致的检查。

华硕M5A97主板CPU供电短路维修

一客户主机开不了机,打开机箱没发现明显故障,按开机按钮发现CPU风扇微微动一下,换电源结果一样,根据经验主板存在短路。

给客户修主板150-250元,客户说修的不稳定,坚决换同样主板,最后600元敲定。

客户走后,开始维修旧主板:主板是华硕M5A97 LE R2.01、故障分析:风扇动一下就停,说明主板存在短路,一启动就保护,2、为了区分是CPU供电或是其它地方短路,去掉CPU12V供电插头试机,主板能加电,说明故障在12V供电。

2、用万用表测CPU供电12V对地电阻只有0.02,存在严重短路4、测CPU供电场效应管和滤波电容全部对地短路,(因各相供电是并联)一时测不出哪个原件短路。

5、为了尽快找出短路原件,决定用电流法,因为哪个原件短路,流过的电流就大,发热就快。

把CPU、内存全部拔掉,把电源所有插头也拔掉,把电源的绿线和黑线短接,让电源开始工作,一切准备好,把CPU插头带电插到主板,妈呀!没来得及拍照,一股青烟冒起,赶紧断电,短路原件已烧段。

6、是个贴片无极性电容,立马更换7、测试对地电阻已正常8、上电试机这种方法对存在短路的主板、显卡都有效,但必须知道额定电压,最好是用功率大的直流可调电源,先从低电压慢慢升,一边调一边观察或用手触摸短路区域原件,一般功率较大的短路原件烧不开,但发热快,功率小的原件会烧毁烧炸,为了便于观察,尽量从低电压慢慢调至额定电压,这种方法注意一下几点:1、一边调电压一边观察或用手触摸短路区域原件2、强制加电时间尽量短,要快3、去掉其它可插拔外设,防止烧毁4、加电前最好把可疑区域原件拍照,因为短路原件可能会直接烧毁,原件上面的参数无法看到我这块主板短路是个无极性贴片电容,参数没什么高要求,只有大小合适就能更换。

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