实验二 晶体管放大电路

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《电子线路综合设计》晶体管放大器设计实验

《电子线路综合设计》晶体管放大器设计实验

《电子线路综合设计》晶体管放大器设计实验一、实验目的1、掌握普通单级放大器的结构及分析方法,了解共射放大器、共集放大器和共基放大器的特点;2、掌握各类晶体管放大电路的设计 Multisim 软件仿真。

3、引导学生制作一个普通放大器,通过亲自动手制作,以达到理解放大器的目的。

二、实验内容项目教学表任务1 电路仿真1、分析电路(1)放大管为 Q1 ,电容为 C1 (填写元器件序号),其上偏电阻为R1 ,下偏电阻为R3 ,输入耦合、输出耦合电容为 C1,C2 ,集电极电阻为R2 ,发射极电阻R4具有稳定静态工作点作用,C3为旁路电容,其作用是增大电压放大倍数。

(2)分析工作点的稳定过程。

温度升高Icq增大,Ieq增大,Ueq增大,Ubeq(Ubq-Ueq)减小,Ibq减小,Icq减小。

2、三极管参数利用网络资源或三极管手册査阅三极管的主要参数,并填入表1中。

工具书可选用《新编国内外三极管速查手册》;网络资源可选用其他网站。

表1三极管参数3、电路仿真(使用Multisim件或其他仿真软件)(1) 画Multisim 理图,并将原理图粘贴在以下位置(注:电路绘制完毕,应通电试运行,看电路连接是否正确,若有故障,则应排除故障)。

(2) 测试电路用软件中的虚拟电压表和电流表测试电路的静态工作点,填写表2。

将接入虚拟电压表和电流表之后的电路粘贴在以下位置。

表2电路静态工作点(3) 波形观测用软件中的虚拟信号源从放大器的输入端输入一个正弦波信号(幅度为5~50mV,频率为1~10kHz),用虚拟双踪示波器同时观测输入波形和输岀波形,并绘出波形图(在波形中标出幅度),比较输入波形和输出波形的相位,填写表3。

表3波形观测输入为50mv任务2 电路设计与制作一、题目要求1、电路设计单管分压式稳定共射极放大电路设计,放大电路如图所示,在Multisim 软件中找出相应元件,连接电路。

输入信号u i=5mv,f=10kHz,输出信号u o=50mv,用分压式稳定单管共射极放大路进行设计。

晶体管共射极单管放大电路实验报告

晶体管共射极单管放大电路实验报告
②电阻R的值不宜取得过大或过小,以免产生较大的测量误差,通常取R与Ri为同一数量级为好,本实验可取R=1~2KΩ。
(3)输出电阻R0的测量
按图3电路,在放大器正常工作条件下,测出输出端不接负载RL的输出电压UO和接入负载后的输出电压UL,根据
即可求出
在测试中应注意,必须保持RL接入前后输入信号的作点对uO波形失真的影响
改变电路参数UCC、RC、RB(RB1、RB2)都会引起静态工作点的变化,如图3所示。但通常多采用调节偏置电阻RB2的方法来改变静态工作点,如减小RB2,则可使静态工作点提高等。
图3.电路参数对静态工作点的影响
最后还要说明的是,上面所说的工作点“偏高”或“偏低”不是绝对的,应该是相对信号的幅度而言,如输入信号幅度很小,即使工作点较高或较低也不一定会出现失真。所以确切地说,产生波形失真是信号幅度与静态工作点设置配合不当所致。如需满足较大信号幅度的要求,静态工作点最好尽量靠近交流负载线的中点。
六.分析静态工作点对放大器性能的影响。
答:静态工作点是否合适,对放大器的性能和输出波形都有很大影响。
如工作点偏高,放大器在加入交流信号以后易产生饱和失真,此时u。的负半周将被削底;
如工作点偏低则易产生截止,即u。的正半周被缩顶(一般截止失真不如饱和失真明显)。这些情况都不符合不失真放大的要求。所以在选定工作点以后还必须进行动态测试,即在放大器的输入端加入一定的ui,以检查输出电压u。的大小和波形是否满足要求。如不满足,则应调节静态工作点的位置。
【实验步骤】
1.调试静态工作点
在实验箱上按电路图连接好电路,接通直流电源前,先将RW调至最大,不接入函数信号发生器。接通+12V电源、调节RW,使IC=2.0mA(即UE=2.0V),用直流电压表测量UB、UE、UC及用万用电表测量RB2值。记录于表一中。

实验二放大器静态工作点和放大倍数的测量

实验二放大器静态工作点和放大倍数的测量
当静态工作点偏高放大器在加入交流电路以后易产生饱和失真此时输出电压波形u半周期将被缩顶一般截止失真不如饱和失真明显
实验二 放大器静态工作点 和放大倍数的测量
一、实验目的
1.了解晶体管放大器静态工作点变动 对其性能的影响。 2.掌握放大器电压放大倍数Av的测量 方法。 3.了解电路参数的变化对Av的影响。
理论
AV
测量
误差 (%)
3K 5.1K
注意:电压放大倍数的测量方法
①调整放大器到合适的静态工作点, ②加入输入信号(f=1KHZ,VI有效值 =10mV ) ③用示波器观察放大器的输入输出信号的 波形 ④在输出电压的波形不失真的情况下,测 量输入电压和输出电压的有效值Ui和U0
双踪示波器
仿真图
放大器 输出波形



实验结束时,请将与实验板的连线拆 除,但不要拆除连接仪器上的连线! 老师检查完实验原始数据并签字后, 实验电路方可拆掉。 实验仪器收拾好后,必须经老师检 查后才能离开。

(2)保持输入信号幅度不变,改变 电路参数使RC=3K,RL=5.1 K,测量 RL改变时的Vo值,计算AV。
(3)调节RP,使ICQ≈2mA,或ICQ ≈ 0, 改变输入信号幅度,用示波器观察并绘 下放大器输出波形的变化,分析失真的 原因。(选做)
记录数据表2
RC 3K RL Vi(v) Vo(v) AV 1K
放大器 输入波形
三、注意事项:
1、正确识别三极管的管脚 2、直流稳压电源输出端不能短路,以免损 坏电源(固定12V电压) 3、示波器双踪测量 4、检查导线及探头
四、实验设备
1.示波器 2.信号发生器 3.交流毫伏表 4.直流稳压电源 5.万用表 6.实验箱 一台 一台 一台 一台 一只 一台

晶体管共射极单管放大器实验报告

晶体管共射极单管放大器实验报告

实验二晶体管共射极单管放大器一、实验目得1、学会放大器静态工作点得调试方法,分析静态工作点对放大器性能得影响。

2、掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压得测试方法。

3、熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备得使用。

二、实验原理图2-1为电阻分压式工作点稳圧单管放大器实验电路图、它得偏巻电路采用也与氐2 组成得分压电路,并在发射极中接有电阻以稳立放大器得静态工作点。

当在放大器得输入端加入输入信号u’后,在放大器得输出端便可得到一个与⑴相位相反,幅值被放大了得输出信号u。

,从而实现了电压放大。

在图2-1电路中,当流过偏巻电阻与R.:得电流远大于晶体管T得基极电流1, 时(一般5~10倍),则它得静态工作点可用下式估算Ucz=Ucc—Ic(Rc+Rr+Rn)电压放大倍数输入电阻R F R M//R3 2 〃[“e+(l+B) R FI]输出电阻Rc^Rc由于电子器件性能得分散性比较大,因此在设il•与制作晶体管放大电路时,离不开测量与调试技术。

在设汁前应测量所用元器件得参数,为电路设计提供必要得依据,在完成设计与装配以后,还必须测量与调试放大器得静态工作点与各项性能指标。

一个优质放大器,必泄就是理论设汁与实验调整相结合得产物。

因此,除了学习放大器得理论知识与设计方法外,还必须掌握必要得测量与调试技术。

放大器得测量与调试一般包括:放大器静态工作点得测呈:与调试,消除干扰与自激振荡及放大器各项动态参数得测量与调试等。

1、放大器静态工作点得测量与调试1)静态工作点得测量测疑放大器得静态工作点,应在输入信号m = 0得情况下进行,即将放大器输入端与地端短接,然后选用量程合适得直流毫安表与直流电压表,分别测量晶体管得集电极电流Ic以及各电极对地得电位U“ Uc与匕、一般实验中,为了避免断开集电极,所以采用测量电压U E 或Uc,然后算出Ic得方法,例如,只要测出U c,即可用算出Ic(也可根据,由Uc确定IC),同时也能算出U BC=U B-U, U&U C-U E。

单极晶体管放大电路实验报告

单极晶体管放大电路实验报告

一、实验目的1. 理解单极晶体管放大电路的工作原理。

2. 掌握单极晶体管放大电路的静态工作点调试方法。

3. 学习放大电路电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的测量方法。

4. 熟悉常用电子仪器的使用。

二、实验原理单极晶体管放大电路是一种常用的模拟电路,它利用晶体管的电流放大作用,将微弱的输入信号放大到所需的幅度。

本实验采用共射极接法,其电路结构简单,放大效果较好。

实验电路原理如下:1. 静态工作点:静态工作点是指晶体管在没有输入信号时,处于稳定工作状态下的电压和电流值。

本实验采用电阻分压式偏置电路,通过调节偏置电阻RB1和RB2,使晶体管工作在合适的静态工作点。

2. 电压放大倍数:放大电路的电压放大倍数是指输出电压与输入电压之比。

在本实验中,电压放大倍数由晶体管的电流放大倍数β和电路中的电阻比值决定。

3. 输入电阻:输入电阻是指放大电路输入端对信号源的等效电阻。

在本实验中,输入电阻由输入信号源和晶体管输入端之间的电阻决定。

4. 输出电阻:输出电阻是指放大电路输出端对负载的等效电阻。

在本实验中,输出电阻由晶体管输出端和负载之间的电阻决定。

三、实验仪器与设备1. 单极晶体管(例如:3DG6)2. 电阻(1kΩ、10kΩ、100Ω、1000Ω)3. 信号发生器4. 直流稳压电源5. 示波器6. 万用表7. 测试电路板四、实验步骤1. 按照实验电路图搭建电路,连接好各个元件。

2. 调节偏置电阻RB1和RB2,使晶体管工作在合适的静态工作点。

使用万用表测量晶体管的集电极电流IC和发射极电压UE,确保IC在1mA左右,UE在1V左右。

3. 接通信号发生器,调节输出信号频率和幅度,使输入信号ui0在1kHz、10mV左右。

4. 使用示波器观察输入信号ui0和输出信号uo的波形,记录下波形特征。

5. 使用万用表测量放大电路的输入电压ui、输出电压uo、输入电流ii和输出电流io。

6. 计算放大电路的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。

模拟电路应用实验—晶体管单级放大电路实验报告

模拟电路应用实验—晶体管单级放大电路实验报告

1 实验二晶体管单级放大电路实验一、实验目的1、熟悉分压式偏置共射极单管放大电路和射极输出器的组成。

2、掌握放大电路静态工作点的调试方法,加深静态工作点对放大电路性能的影响。

3、进一步熟悉常用电子仪器的使用方法。

二、预习要求1、熟悉分压式偏置共射极单管放大电路的构成。

2、熟悉共射放大电路静态工作点及调试方法。

3、什么是信号源电压u s ?什么是放大器的输入信号u i ?什么是放大器的输出信号u o ?如何用示波器和交流毫伏表测量这些信号?4、如何通过动态指标的测量求出放大器的电压放大倍数A V 、输入电阻R i 和输出电阻R o ?5、了解负载变化对放大器的放大倍数的影响。

6、观察静态工作点选择得不合适或输入信号u i 过大所造成的失真现象,从而掌握放大器不失真的条件。

三、实验设备及仪器模拟电子技术实验台、数字存储示波器、数字万用表、函数信号发生器、数字交流毫伏表。

四、实验内容及步骤1、连线如图1.1所示的分压式偏置共射放大电路。

2、共射放大电路静态工作点的测量图1.1 三极管共射放大电路接通电源V CC ,调节电位器RP1RP1,使发射极电位,使发射极电位U E =2.6V 2.6V,用直流电压表测量,用直流电压表测量U B 、U C 以及电阻R C1上的电压U Rc 的值,填入表1.1中。

中。

表1.1 静态直流工作点参数测量测 量 值 (V ) 计 算 值U E U B U C U Rc I E (mA ) I C (mA ) U CE (V )共射放大电路交流参数测量共射放大电路交流参数测量维持已调好的静态工作点不变,在输入端加入f =1kHz 1kHz、、u s =100mVrms 的正弦波信号,分别用交流毫伏表和双踪示波器测量u s 、u i 、u o 的值,并观察输入、输出波形及其相位,将结果填入表1.2中。

中。

表1.2 动态交流参数测量条件条件 测量值(mV ) 计 算 值 波 形R L u su iu oA V A VS R i R o 输入(u i ) 输出(u o )∞2k Ω输入电阻和输出电阻的计算方法如下:∵ s s i ii u R R R u += ∴ is i s i u u u R R -=∵ L Lo oo o R R R u u +=∴ L o o oo o R u u u R -=式中:式中:u u oo 为R L =∞时的输出开路电压,=∞时的输出开路电压,u u o =2k Ω时的输出负载电压。

晶体管共射极单管放大电路实验报告

晶体管共射极单管放大电路实验报告实验报告的第一部分,我们来聊聊晶体管共射极单管放大电路的基本概念。

晶体管,听起来可能有点复杂,但其实就是一种能放大电信号的电子元件。

共射极电路的特点是输入信号通过基极,而输出信号则从集电极出来。

这种方式放大倍数高,适合多种应用。

1.1 共射极电路的组成想象一下,一个简单的电路就像一个小乐队。

晶体管就是主唱,电阻器和电容器就是乐队的其他成员。

电源提供动力,信号源则是音源。

每一个部分都有自己的角色,缺一不可。

晶体管有三个引脚:基极、集电极和发射极。

基极接收信号,集电极输出放大后的信号,而发射极则是电流的出路。

要让这个乐队发挥出最佳效果,各个组件的参数得搭配得当。

1.2 工作原理咱们接着说工作原理。

电流从电源流过电阻后,进入基极。

这时候,基极电流就像是乐队的节奏,给整个电路带来活力。

基极电流的微小变化,会引起集电极电流的大幅波动,形成放大效应。

这个放大倍数,通常是基极电流的几十倍到几百倍,真是个令人惊叹的现象!第二部分,我们进入实验步骤。

动手实验,往往是最让人兴奋的环节。

2.1 实验器材准备在这个过程中,我们需要准备一些器材:晶体管、电阻、电容、信号源和万用表。

这些材料都是基础但至关重要的。

挑选晶体管时,注意型号。

不同的型号,特性也不同。

2.2 搭建电路搭建电路时,像搭积木一样简单又有趣。

把电源、电阻、晶体管按照电路图连接好。

每个连接点都得确保牢固,别让它们“脱队”。

这时候,眼睛得睁得大大的,避免搞错了正负极,万一搞错了,就像乐队的节奏乱了,那可就麻烦了。

2.3 测试和数据记录完成后,开始测试。

将信号源接入基极,万用表接到集电极,记录下电流和电压。

小心别让电流过载,这样会损坏设备。

每一次测量,都是在记录乐队演出的表现,心里那个激动啊,真是数不胜数的期待!第三部分,结果分析。

数据出来了,心里那个美呀,简直就像收到了惊喜的礼物。

3.1 数据对比把实验数据和理论计算的数据进行对比。

晶体管单管放大电路实验中出现的问题及改进措施

1 四川 邮 电职 业 技 术 学 院 成都
宋 俐 荣 晏军 60 6 2 西 华 大 学 安 德校 区 10 7
成都
6 13 17 2
摘 要 在 模 拟 电子技 术 的共射 极 单管放 大 电路 实验 中 ,出现 与理 论不 相符 的现 象 ,在输 入为 正 弦交流 信号 的情 况 下,输 出端 却观 察 不 到 同频 率 的放 大 的正 弦 交流 信 号 ,取 而代 之 的 是一 调 幅信 号 。通 过 对实 验 系 统的 观 察分
2 1年3 下 第9 ( 01 月 期 总第 21 ) 3期
使他 们 熟悉工 作环 境 ,及 早融 入企 业 。
— 丽
一 采 _
实验 教 学
宋俐荣 晏 军:晶 单管 体管 放大电 验中出 路实 现的问 堂 题
13 0

图4 改进 后 的电 路板
8m m,各 管 脚 的 宽度 约 为 1 m)。正 因为 如 此 , 导线 与 3m
也就 在 情理 之 中 了 。
实验 电 路 图 如 图 1 示 …。但 在 实 验 过 程 中 ,有 几 所 组 学 生 在 放 大 电 路 输 入 端 输 入 lK z 弦 交 流 信 号 的情 H正 况 下 ,在 输 出端 用 示 波 器 并 没 有 观 察 到 被 放 大 的 不 失
ma ni ed g fi al e a ng i n wi h h s me r q n y Af e s st m i a t rn ti S g al t t e a f e ue c . t r y e at C nal i o t e x er m nt ys S f h e p i e .
导 线 之 间 , 晶体 三 极 管 的 3 电极 与 公 共 地 之 间 就 有 了 个

晶体管共射极单管放大器实验报告

实验二晶体管共射极单管放大器一、实验目的1、学会放大器静态工作点的调试方法,分析静态工作点对放大器性能的影响。

2、掌握放大器电压放大倍数、输入电阻、输出电阻及最大不失真输出电压的测试方法。

3、熟悉常用电子仪器及模拟电路实验设备的使用。

二、实验原理图2-1为电阻分压式工作点稳定单管放大器实验电路图。

它的偏置电路采用R B1和R B2组成的分压电路,并在发射极中接有电阻R E,以稳定放大器的静态工作点。

当在放大器的输入端加入输入信号u i后,在放大器的输出端便可得到一个与u i相位相反,幅值被放大了的输出信号u0,从而实现了电压放大。

在图2-1电路中,当流过偏置电阻R B1和R B2的电流远大于晶体管T 的基极电流I B 时(一般5~10倍),则它的静态工作点可用下式估算CCB2B1B1BURRRU+≈CEBEBEIRUUI≈+-≈1FRU CE=U CC-I C(R C+R E+R F1)电压放大倍数1)1(FR//β++-=beLCV rRRβA输入电阻R i=R B1 // R B2 //[r be+(1+β)R F1 ]输出电阻图2-1 共射极单管放大器实验电路R O ≈R C由于电子器件性能的分散性比较大,因此在设计和制作晶体管放大电路时,离不开测量和调试技术。

在设计前应测量所用元器件的参数,为电路设计提供必要的依据,在完成设计和装配以后,还必须测量和调试放大器的静态工作点和各项性能指标。

一个优质放大器,必定是理论设计与实验调整相结合的产物。

因此,除了学习放大器的理论知识和设计方法外,还必须掌握必要的测量和调试技术。

放大器的测量和调试一般包括:放大器静态工作点的测量与调试,消除干扰与自激振荡及放大器各项动态参数的测量与调试等。

1、 放大器静态工作点的测量与调试 1) 静态工作点的测量测量放大器的静态工作点,应在输入信号u i =0的情况下进行, 即将放大器输入端与地端短接,然后选用量程合适的直流毫安表和直流电压表,分别测量晶体管的集电极电流I C 以及各电极对地的电位U B 、U C 和U E 。

晶体管共射极单管放大电路实验报告

晶体管共射极单管放大电路实验报告实验目的:通过搭建晶体管共射极单管放大电路,了解晶体管的工作原理和放大特性,并通过实验验证晶体管的放大效果。

实验原理:晶体管共射极单管放大电路是一种常用的放大电路,它可以将输入信号进行放大,并输出到负载电阻上。

该电路由一个晶体管和负载电阻组成。

晶体管的基极接收输入信号,发射极连接到地线,而集电极接在负载电阻上。

当输入信号作用在基极上时,晶体管的电流和电压都会发生变化。

通过调节偏置电阻的大小,可以使得晶体管进入放大工作区。

当输入信号的幅度足够小,使得晶体管工作在线性放大区域,此时,输出信号的幅度将是输入信号的若干倍。

实验步骤:1.将NPN型晶体管插入实验板上的晶体管座子中,并连接好各个电子元件,注意极性的正确连接。

2.用万用表测量负载电阻的阻值,并连接到晶体管的集电极处。

3.通过调节偏置电阻的阻值,使得晶体管进入放大工作区。

4.施加输入信号,观察电路输出信号的变化。

可以使用信号发生器提供正弦波信号作为输入信号。

5.测量输入和输出信号的电压幅度,并计算出放大倍数。

6.尝试改变输入信号的频率,观察输出信号的变化情况。

实验结果与分析:在实验中,通过调节偏置电阻的大小,可以使得晶体管进入放大工作区。

观察输出信号的幅度变化,可以发现晶体管放大效果的实验验证。

随着输入信号的幅度增加,输出信号的幅度也相应增加。

通过测量输入和输出信号的幅度,可以计算出放大倍数。

实验还可以通过改变输入信号的频率,观察输出信号的变化情况,验证晶体管放大电路的频率特性。

实验总结:通过这次实验,我对晶体管共射极单管放大电路的工作原理和放大特性有了更深入的了解。

通过实验验证,我成功搭建并调试了该电路,观察到了输入信号经过放大后的输出信号。

在实验过程中,我也学到了使用信号发生器、万用表等实验仪器的方法和技巧。

这次实验对于我的电子电路实验能力的提高有很大的帮助,也使我对晶体管的应用有了更深刻的理解。

在以后的学习中,我将继续加深对晶体管和其他电子元件的认识和理解,提高自己的实验能力和电路设计能力。

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中山大学模拟电路实验报告
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

实验题目:实验2:晶体管放大电路

一、实验目的

本实验研究简单共射放大电路和射极跟随器电路的性能。首先,对共射电路进行元件
参数调整从而设计合适的静态工作点;其次,对调整好的电路进行放大电路性能指标的测量;
然后,将射极跟随器作为放大电路的输出级,进行电路性能上的比较。
1)掌握如何调整放大电路的直流工作点;
2)清楚放大电路的主要性能指标的测量方法;
3)对射随器的性能和作用有更为直观的认识;

二、实验仪器
(1)二踪示波器 1台
(2)函数发生器 1台
(3)数字万用表 1台
(4)直流稳压电源 1台

三、实验原理


3.1 实验电路图
中山大学模拟电路
实验报告
四、实验内容
1、放大电路的调整
按实验图3.1安装电路,输入频率为1KHz、峰值为5mV(由示波器测量)的正弦信号
i
v

观察并画出输出波形;测量静态集电极电流
CQI和集-射极电压CEQ

V
。在电路中换入你调整

好数值的元件,记下此时的CQI和CEQV于实验表2-1;输入频率为1KHz、峰值为5mV的正
弦信号
iv,观察示波器显示的输出波形,验证调整方案,记下输出波形o
v
的峰值(基本不

失真)。


实验表2-1 调整电路数据
/imVmV /bRKΩ )((/)/CQCCCCIVVRmA /CEQCVVV /omVmV

5 590 2.51 4.41 0.84
中山大学模拟电路
实验报告
2、放大电路性能指标的测量
(1)保持调整后的电路元件值不变(输出基本不失真),保持静态工作点电流Ic=2.5mA,
输入信号Vim=5mV,在信号源与电路间接入一个阻值为1KΩ的电阻R,测量并记录数据于
实验表2-2中(两次测量取平均值)。由所测量数据计算你的电路Av、Ri、Ro,并与理论估
算值比较。

实验表2-2 性能指标测量数据
2.5CQImA

5imVmV
/smVmV
/VomV
'
/omVV

由测量数据得到计算数据 理论估算值

测量值1
7 0.84 0.3 Av 168 Av 181
测量值2
7 0.84 0.3 /RiKΩ 2.5 /RiKΩ 2.0
平均值
7 0.84 0.3 o/RKΩ 1.8 o/RKΩ 2.0

(2)保持Vim不变,调整示波器使显示波形高度能清楚为准,然后改变信号频率,用逐点
法测量不同频率下的Vo。将信号频率由1KHz向更高和更低调节,找出上线频率和下限频
率。记录测量数据于实验表2-3,作出幅频特性曲线,定出3dB带宽BW。

实验表2-3 放大器幅频特性(Vim=5mV时)
/fKHz
33.810

310 210 110 1.2 10 210 3

10

/VoV
0.17 0.1 0.23 0.24 0.25 0.24 0.17 0

由实验数据绘图如下
中山大学模拟电路
实验报告

电路仿真如下图

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