基于单片机的剩余电流保护器在线测试仪设计
基于单片机的智能电机保护器设计

基于单片机的智能电机保护器设计智能电机保护器是一种可以对电机进行全面保护的装置,其基于单片机的设计可以提供更加智能化和精确的保护功能。
本文将详细介绍基于单片机的智能电机保护器的设计。
首先,智能电机保护器需要能够检测电机的各种参数,例如电流、电压、温度等。
为此,可以使用一系列传感器来测量这些参数。
例如,可以使用电流传感器来测量电机的电流,电压传感器来测量电机的电压,温度传感器来测量电机的温度等。
这些传感器可以与单片机进行连接,将测量到的参数传输给单片机进行处理。
接下来,需要设计合适的保护算法来判断电机是否处于危险状态。
例如,如果电机的电流超过了额定值,就可能会导致电机过热,从而损坏电机。
因此,可以设置一个电流阈值,当电流超过这个阈值时,保护器应该立即采取措施来停止电机的运行,并发出警报信号。
类似地,可以根据电压和温度的测量值来判断电机是否处于危险状态。
如果电机的电压过低,可能会导致电机无法正常工作。
如果电机的温度过高,则可能会损坏电机。
因此,可以设置电压和温度的阈值,并根据测量值判断电机的状况。
此外,智能电机保护器还可以添加一些额外的功能。
例如,可以添加一个定时开关功能,让用户可以设置电机的启动时间和停止时间。
还可以添加远程控制功能,通过手机或者其他智能设备远程监控和控制电机。
整个智能电机保护器的设计可以使用单片机控制和处理各种数据。
单片机可以根据传感器测量到的参数进行判断,并控制电机的运行。
当检测到危险状态时,单片机应该采取相应措施,例如停止电机的运行或者发出警报。
在硬件设计方面,可以使用单片机开发板作为控制器,将传感器与单片机连接,同时添加可视化接口,通过LCD显示屏来显示电机的状态和参数。
此外,还可以添加一些按钮和开关,用于设定和控制保护器的功能。
在软件设计方面,可以使用C语言编程来实现单片机的控制和处理功能。
通过编写相应的算法,单片机可以根据传感器测量值来判断电机的状况,并控制电机的启动和停止。
基于单片机的电力监测仪的设计与研究

基于单片机的电力监测仪的设计与研究电力系统的超负荷运行不仅会成为限制经济增长的因素,也会造成电气设备的损坏,威胁人身安全。
为了保障电力系统安全稳定运行,需要依托单片机建立智能化的电力监测系统。
本文将主要分析电力监测仪的软硬件设计。
标签:单片机;电力监测仪;设计0 引言基于单片机的电力监测仪具有高精度、高可靠性、高效率、实时监测的优点。
由于我国在电力监测仪技术方面的研究起步较晚,因此在很多功能的实现效果方面还同发达国家之间存在差距。
但是近年来,随着单片机技术的成熟,我国在电力监测仪的设计方面表现的更加积极,不断缩小与发达国家之间的差距。
就目前来看,电力监测仪设计的重点集中在硬件系统的设计和软件程序的编写方面。
1 电力监测仪的硬件设计1.1 硬件设计需要完成的任务首先,根据系统的功能要求设计仪器的整体框架和具体的电路设计;其次,设计满足开关电源,使其满足5V及3.3V直流电源的稳定供电要求。
1.2 电力监测仪框架电力监测仪的硬件系统包含四大块,分别为:输入模块、输出模块、处理模块、电源模块。
输入模块具体分为三个部分:电压采集模块、电流采集模块、信号调理电路模块。
主要用于数据信息的采集和转换。
输出模块包括显示器和通讯接口,显示器承担交互功能,通讯接口实现信息的接收和发送。
处理模块主要指微控制器,相当于计算机的CPU,能够实现对参数的处理、进行软件控制、完成网络通信等功能。
电源模块从电网取电,为单片机及其他芯片提供稳定的低压直流电。
1.3 电力监测仪硬件电路设计1.3.1 电压采集和调理电路单片机运行需要5V或3.3V的直流电路,因此需要设计降压调频迪电路,将采集的配电网中的电压值下调。
该电路复杂度低、线性程度高,主要由二极管及电阻元件构成,电阻起到分压作用,二极管连接在输出电压的两端,起到限压的作用,防止电压过大对单片机造成破坏。
在电压采集和调理电路中除了需要进行电压值的控制以外,还要对电压的正负进行过滤,进行这一步的依据是单片机只能采集到电流的正信号。
毕业设计(论文)基于单片机的电容测量仪设计

图3电路原理框图
误差分析:这种电容测量方法的误差主要由两部分组成:一部分是由555芯片构成的振荡电路和触发电路由于非线性造成的误差,其中最重要的是单稳态触发电路的非线性误差, (T由充放电时间决定, 是被测电容值);另一部分是由数字电路的量化误差引起,是数字电路特有的误差该误差相对影响较小,可忽略不计。
这种方法的利用了一个参考的电容实现,虽然硬件结构简单,软件实现却相对比较复杂。
方案二、直接根据充放电时间判断电容值
这种电容测量方法主要利用了电容的充放电特性 ,放电常数 ,通过测量与被测电容相关电路的充放电时间来确定电容值。一般情况下,可设计电路使 ( T为振荡周期或触发时间;A为电路常数与电路参数有关)。这种方法中应用了555芯片组成的单稳态触发器,在秒脉冲的作用下产生触发脉冲,来控制门电路实现计数,从而确定脉冲时间,通过设计合理的电路参数,使计数值与被测电容相对应。其原理框图如图3所示。
利用多谐震荡原理测量电容的方案硬件设计比较简单,但是软件实现相对比较复杂,而直接根据充放电时间判断电容值的方案虽然基本上没有用到软件部分,但是硬件却又十分的复杂。而且他们都无法直观的把测量的电容值大小显示出来。
根据上面两种方案的优缺点,本次设计提出了硬件设计和软件设计都相对比较简单的方案:基于AT89C51单片机和555芯片的数显式电容测量。该方案主要是根据555芯片的应用特点,把电容的大小转变成555输出频率的大小,进而可以通过单片机对555输出的频率进行测量。本方案的硬件设计和软件设计都相对简单。
基于单片机的相位测量仪电路设计(完整版)

相位测量仪是电力部门、工厂和矿山、石油化工、冶金系统进行二次回路检查的理想的高精度仪表。尤其适用于电能计量、用电检查、继电保护、差动检测、电力建设和变送电工程等。是电力系统各部门的必备仪器之一。
1.1
在电子测量技术中,相位测量时最基本的测量手段之一,相位测量仪式电子领域的常用仪器。随着相位测量技术广泛应用于科学研究、实验、生产实践等各个领域,对相位测量技术的要求也向高精度高智能化方向发展,在低频范围内,相位测量在电力、机械等部门具有非常重要的意义。
矢量法:任何一个正弦函数都可以用矢量来表示,如各个正弦信号幅度相等、频率相同,运算器运用减法器合成得到矢量的模 .矢量法用于测量小角度范围时,灵敏度较好,可行度也较高;但在180°附近灵敏度降低,读数困难且不准确.由于系统输出为一余弦或正弦函数,因此这种方法适用于较宽的频带范围。
上述3种测量相位的方法各有优势,从测量范围、灵敏度、准确度、频率特性和谐波的敏感性等技术指标来看,过零检测法的输出正比于相位差的脉冲数,且易于实现数字化和自动化,故本研究采用过零检测法。
XTAL1:反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入。
XTAL2:来自反向振荡器的输出。
振荡器特性:XTAL1和XTAL2分别为反向放大器的输入和输出。该反向放大器可以配置为片内振荡器。石晶振荡和陶瓷振荡均可采用。如采用外部时钟源驱动器件,XTAL2应不接。有余输入至内部时钟信号要通过一个二分频触发器,因此对外部时钟信号的脉宽无任何要求,但必须保证脉冲的高低电平要求的宽度。
第
本设计中,相位测量仪主要是对被测网络的输入、输出信号的相位差进行测量。这样的两路待测信号为同频不同相的正弦交流信号,频率范围为20Hz-20kHz,幅度为0V~500V。相位差测量的基本原理为:对信号波形的变换、比较及相关数学运算。即对于被测信号是同频不同相的两路正弦交流信号,为了准确地测量出该相位差,需要对输入信号的波形进行整形,本设计利用LM339组成整形电路,使输入信号变成矩形波信号,再经异或门组成的鉴相器电路,输出即为相位差信号,再结合单片机的数据处理功能,最后通过液晶即可显示出该相位差。由于单片机的工作电压在5V左右,所以在进行相位测量前,还需将被测信号进行分档降压处理。
基于单片机的漏电保护器设计方案

基于单片机的漏电保护器设计方案1 漏电保护器发展现状及前景漏电保护器的发展大约经历了三个阶段,即初始阶段、发展阶段和成熟阶段。
1912年德国正式发明了电压型保护器,保护电机外壳漏电。
1930年欧洲国家开始采用电压型保护器。
1940年法国人发明了电流型保护器。
1956年,德国开始生产电流型保护器。
在1962年美国研制成功灵敏度为5mA的电流型保护器,标志漏电保护器开始进入发展阶段,德、日、法等国也相继研制成功灵敏度为30mA的电流型保护器。
到二十世纪七十年代,各国开始制定规程,强制在一些场所安装漏电保护器,标志漏电保护器的发展进入成熟阶段。
我国研究漏电保护器起步要晚于国外,进入二十世纪七十年代以来,我国用电量逐年增加,触电事故也逐年增加,因此引起各部门的相当重视。
近年来,我国在漏电保护器方面的科研、生产、应用有了较大的发展,国家标准主管部门先后组织编制了保护器产品标准、使用标准;此外,原国家机械委还制订了相关的产品行业标准;此外,国家建设部在GB50054《低压配电设计规》和GB50096《住宅设计规》等国家标准中,对低压配电系统和住宅中漏电保护器的应用均作了规定。
国家标准要求漏电保护器在投入运行后,使用单位应建立运行记录及相应的管理制度,每月需在通电状态下,按动实验按钮,检查漏电保护器动作是否可靠。
雷雨季节应增加检查次数。
但是该试验只能用来检查漏电保护器的脱扣功能,不能用来校核额定漏电动作电流和分断时间的数值。
所以国家标准还规定应定期进行漏电保护器的动作特性试验,测试漏电动作电流值、漏电不动作电流值和分断时间,而且,对上述试验中采用的检测仪表的精度等级做出了明确的规定。
随着微电子技术的不断发展,单片机的集成度越来越高,功能越来越丰富。
以单片机为主体,取代传统仪器仪表的常规测量电子线路,可以容易地将计算机技术与测量控制技术结合在一起,组成新一代的所谓“智能化测量控制系统”。
在数据采集系统中采用单片机技术,能够解决许多传统仪表不能或不易解决的问题。
基于单片机的电缆测试仪的设计

基于单片机的电缆测试仪的设计
0 引言
通信电缆是信息交换的主要媒质之一,在通信及计算机网络工程建设和维护中,传输电缆线路的断路、短路、混线等故障常常困扰着网络建设和网络维护人员。
本文将介绍一种电缆测试仪,不仅可确定电缆线路中的断路、短路、混线故障的性质和故障点位置,而且能测试电缆的频率特性,可完成电缆自动对线,解决人们在信息系统建设和维护中常常遇到的一些问题。
1 电缆测试仪的功能
根据信息系统建设和日常维护中经常需要解决的问题,为该测试仪设计了以下几个功能:1)可测试网络电缆的频率特性,以确定传输系统的带宽(传输速率).2)可实现网络电缆的自动对线,该功能在大多数电缆的施工和维护中能大大提高效率和准确率。
3)可判断线路的断路故障性质,并确定线路的断点。
4)可判断线路间的短路、混线故障并确定故障点。
该测试仪的组成如2 电缆测试仪的测试原理
2. 1 频率特性
电缆的频率特性是指电缆对传输信号的衰减随信号频率变化的特性。
由于电缆芯线间存在分布电容和电感,其对正弦信号的衰减随传输信号频率的变化而变化,若在电缆的A 端注入幅度稳定的不同频率信号,在B 端测试经过电缆传输后的与A 端频率相对应的信号幅值,即可获取电缆的频率特性。
根据频率合成器(如式中M , N 为分频器的分频比。
由式(1)可知,通过改变M , N 的值,在线路的A 端注入直流信号,在B 端有唯一的一根导线能检测到该信号,则A ,B 两端连接的为同一根线;若在B 端有两根以上的接入线能检测到该信号,则在电缆的某处必有混线。
若在。
基于PICK22单片机的剩余电流电气火灾探测器设计
基于PICK22单片机的剩余电流电气火灾探测器设计张刚;张岳;谢志梅;单福生;陈银胜【期刊名称】《自动化技术与应用》【年(卷),期】2017(036)004【摘要】The design process of fire monitoring detector includes the selection of main control chip,the design of residual current detection circuit,the design of temperature monitoring circuit,the design of communication interface and the debugging of the circuit.Design of electrical fire monitoring detector is based on PICK22 MCU.It selects the ZY-F 100A current sensor,using the dual filter I/V transform circuit structure,temperature detector selects PT100,communication interface for the RS-485 type,communication chip model for MAX485.Then it carries on the circuit debugging,from the debugging result to see:at the peak place,the wave chart fluctuation is obvious,the circuit stable operation is disadvantageous,therefore it needs to adjust the signal.The design conception and method can achieve a high performance,and it has positive reference value for the electrical fire monitoring.%火灾监控探测器设计过程包括主控芯片选择、剩余电流探测电路设计、温度监测电路设计、通信接口设计以及电路调试等基本环节.基于PIC K22单片机对电气火灾监控探测器进行设计.选择ZY-F100A电流传感器,采用双滤波I/V变换电路结构,温度探测器选择PT100,通信接口为RS-485型,通信芯片型号为MAX485.随后对其进行电路调试,从调试结果看:在峰值处,波形图波动明显,对电路稳定运行不利,因此需要进行信号调理.该设计构思及方法可实现性较高,对电气火灾监控具有积极的参考价值.【总页数】4页(P125-128)【作者】张刚;张岳;谢志梅;单福生;陈银胜【作者单位】广东电网有限责任公司佛山供电局,广东佛山528000;广东省输变电工程公司,广东广州510160;广东电网有限责任公司佛山供电局,广东佛山528000;广东电网有限责任公司佛山供电局,广东佛山528000;广东电网有限责任公司佛山供电局,广东佛山528000【正文语种】中文【中图分类】TN219【相关文献】1.智能型剩余电流式电气火灾监控探测器的设计 [J], 仲兆峰;王飞2.剩余电流式电气火灾监控探测器的智能检测装置设计 [J], 谢启;顾启民;涂水林;季绍陵;杨云飞3.智能型剩余电流式电气火灾监控探测器的设计 [J], 仲兆峰4.剩余电流式电气火灾监控探测器控制电路板检测系统设计 [J], 陈景波;谢启;顾启民;涂水林;季绍陵5.基于单片机的剩余电流火灾监控探测器的设计 [J], 汪倩倩因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
剩余电流保护器测试仪
a.将测量功能选择开关,置于“电流”位置,电流调节旋钮{8},{9},{10}转到最左位置,选择相应电流量程,拨动{11}进行选择.
b.将电压选择开关{13}拨动测试品所需电压位置,调节电压调节旋钮{14},使输出电压等调节试品所要电压。
c.接好试品,{15}接到试品电源输入端L相,{16}接到试品电源输入端N相,{17}接到试品L相输出端上,{18}接到试品N相输出端上。
b.按清零钮{7},读数显示应为“000”
c.将试品合上,然后按下测量钮{6}。正常情况下,试品分断,显示屏上的读数即为测分断时间,该项测试结束。
注:常开/常闭按钮应按在常开位置。
剩余电流保护器测试仪操作规程
编号:QC-11.14版本及版次:A/0共1页第1页
1.0目的:
为了正确操作设备,保证设备和人员安全,保证检测结果的准确性,特制定本操作说明。
2.0适用范围:
适用于NM500-1型剩余电流保护器测试仪的操作说明。
3.开关{1},其仪器灯亮。
d.{3}电流极性开关选择相应位置(L或N)如果选择OFF将没有电流输出,合上试品。
e.打开输出电源开关{2},缓缓调节电流旋钮,直至试品断开。此时的显示值即为该试品的电流动作值,该项测试结束。
3.4测量保护器动作时间的操作步骤:a.将{12}置于“设定”位置,调节电流调节旋钮,使读数达到a.预定值为止,然后改置到“时间”位置。
剩余电压在线检测仪器的设计与开发
剩余电压在线检测仪器的设计与开发
本报告旨在探讨一种新型的剩余电压在线检测仪器的设计与开发。
首先,剩余电压在线检测仪器是一种用于测量剩余电压的仪器,其目的是确保周围电气设备中的电压稳定,良好的安全运行。
该仪器的设计包括电源、控制器、显示屏、电源及连接器等。
其次,该仪器的设计应重点突出安全性。
它需要从电源入口处截取和测量母线电压,并将其反馈给检测控制器,以确保悬挂电源的电压安全,同时确保电线对人们的安全。
另外,设计时也注意安全保护功能,以防止安装时发生危险情况。
此外,该仪器还应具备良好的可靠性和可用性,以便使用者能够牢靠地使用该仪器,同时又能收集准确的数据。
最后,剩余电压在线检测仪器的开发阶段包括:设计、制造、试验、审核、检验、安装、调试等。
首先,在设计阶段,将制定电气技术文件供制造商按照标准进行制造;接着,在试验阶段,将通过实验验证制造出来的仪器是否能够达到规定的性能要求;然后,在审核阶段,专门的审核小组将根据设计要求和试验结果评估仪器的性能;随后,在检验阶段,检验小组将对仪器进行检验,以确保其质量;紧接着,在安装阶段,工作人员将安装仪器,并且确保设备安装正确;最后,在调试阶段,调试人员将根据测试结果调试仪器,以得到合理的参数设置。
总之,剩余电压在线检测仪器的设计与开发充分考虑了安全性、
可靠性和可用性,保证其质量,同时也保持了安装和调试的质量。
希望本报告能够为仪器设计和开发提供有用的参考。
基于单片机和霍尔传感器的电流检测装置软件开发
郑州航空工业管理学院毕业论文(设计)2012 届电气工程及其自动化专业 0806072 班级题目基于单片机和霍尔传感器的电流检测装置软件开发姓名学号指导教师职称二О一二年五月五日内容提要本论文以霍尔传感器和AT89C51单片机为核心,设计了一个利用霍尔效应实现电流检测的装置。
该装置在片外扩展A/D转换接口,系统选用ADC0804转换器,电流检测元件采用ACS712霍尔传感器。
在上述硬件基础上,实现了对ADC0804芯片的启动与读写操作,完成对来自ACS712的直流电流信号的A/D转换工作,当A/D转换结束后,ADC0804向CPU发出一个信号,CPU对转换后的数字量进行处理,并将结果通过数码管实时显示出来,达到检测电流的目的。
关键词单片机;霍尔传感器;AT89C51;ADC0804;数码管AbstractIn this thesis, the Hall sensor and the AT89C51 microcon troller as the core design of a Hall effect current sensing de vice. The device to extend the A / D converter interface chip, the system selects the ADC0804 converter current sensing el ement using the ACS712 Hall sensor.The hardware based on the start of the ADC0804 chip and read and write operations to complete the A / D conver ter of the DC current signal from the ACS712, after the end of the A / D converters, the ADC0804 to send a signal to th e CPU, the CPUdigital conversion processing, and real-time d isplay results through digital tube, to achieve the purpose of testing current.Key wordSingle-Chip Microcomputer ;Holzer sensor, AT89C51;ADC0804目录内容提要 (2)Abstract (3)1绪论 (5)1.1 概述 (5)1.2 霍尔传感器的发展趋势 (5)1.3设计思路 (6)2硬件设计简述 (8)2.1单片机原理解析 (8)2.1.1 AT89C51简述 (8)2.2 A/D转换电路 (9)2.2.1 ADC0804简述 (9)2.2.2 ADC0804外围电路 (10)2.3数码管显示电路 (12)2.3.1 MC14522BCP管脚与工作原理 (12)2.3.2 七段数码管引脚与工作原理 (13)2.4 系统整体电路原理图 (14)3软件设计 (16)3.1单片机开发及调试工具 (16)3.2 程序流程图 (16)3.3系统程序设计 (17)3.3.1定时器计数程序 (17)3.3.2外部中断程序 (18)3.3.3初始化MCU程序 (19)3.3.4 ADC0804启动、读取转换程序 (20)3.3.5 ACS712的计算函数程序 (22)3.3.6七段数码管显示程序 (22)3.3.7主程序 (24)4软件系统仿真 (25)4.1仿真软件介绍 (25)4.2系统仿真过程 (26)结论 (30)致谢 (31)参考文献 (32)基于单片机和霍尔的电流检测装置软件设计1.绪论1.1概述近几年来,单片机已逐步深入应用到工农业生产各部门及人们生活的各个方面。
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L i IHu , Ⅳ S i L ig h , IJn
( aut o Eet ncadEeta E g er g H ay s tt o eh o g , F cl f l r i n lc il ni ei , u i nI tue f c nl y y co r n n i ni T o Hui 2 0 3 hn ) a n2 3 0 ,C ia a
恒流信号 , 注入到待测试的 R D的剩余电流检测 C 电路 , 改变注入电流的大小, 检测剩余电流保护器 的通断 , 由检测 电路 触 点 通 断 信 号送 到 微 控 制 并 器, 微控 制器将 根据 剩余 电流保 护器 是否 动作 、 动
关键 词 : 余 电 流 保 护 器 ; 线 测 试 仪 ; 流 源 ;分 辨 率 剩 在 恒
究 方 向 为 自动 控
制。
中图分类号 : M 54 8 文献标志码 : 文章编号 : 0 153 (0 1 2 -0 20 T 6 . B 10 -5 1 2 1 )40 5 -4
De in o l e Te tI sr me tf r Re i u lCu r n vc sg fOn i s n tu n o sd a r e tDe ie n
低压 电器 (0 1 o2 2 1 N .4)
・ 检测技术 ・
基 于 单 片 机 的 剩 余 电流 保 护 器 在 线 测 试 仪 设 计
李 慧, 严 石, 李 景 230 ) 2 0 3 ( 阴工学 院 电子与 电气 工程 学院 , 淮 江苏 淮安
摘
要: 介绍 了基 于单 片 机 的剩 余 电 流保 护 器在 线 测试 仪 的设计 方 案 。采 用 李 慧 ( 9 0 ) 1 8一 ,
b e a y t s ,a d h s b o d ma k tp o p cs l ,e s o u e n a r a r e r s e t .
Ke rs rs u l u rn ei ( C ; et ntu n ; o s n o in l rslt n ywod : i a cre t vc R D) ts isrmet cnt t w s a; eoui ed d e a f l g o
参 数 的测试 尤为 重要 。一般 , C 的动 作 时 间不 RD 大 于 10 m , 0 s 最小动 作 电流 3 0mA。
1 系统 设 计ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ方 案
本 系 统 以 S C 9 5 R 单 片 机 为 控 制 核 T 8C2 C 心[ , 4 简易键 盘 和 液 晶器 构 成 人 机 对话 部 分 , J 中 文显 示 ; 路 D A转换显 示及 周边 电路 构成 正 弦 两 / 信 号产生 电路 , 音频 功率 放 大器 T A 00构 成 恒 D 23 流 源及光耦 隔离构成 检测 电路 导 电。微控 制器 控 制 两路 D A及 恒 流 源 部分 产 生 幅度 可 调 的 正 弦 /
男 , 士 研究生 , 硕 研
S C 9 5 片机 控制两路 D C及恒 流源部分产生 幅度可调 的正 弦恒 流信号 , T 8 C 2单 A 注入到 待测试 的剩余 电流检测 电路 , 过改 变注 入电流的大小 , 通 检测剩余 电流保 护器 的性 能。
经过 实际电路调试 , 该测试仪运行稳 定 , 使用方便 , 具有广 阔的市场前景 。
0 引 言
剩余 电流保 护器… (ei a cr n dv e r d l ur t ei , su e c R D) C 是用 于防止 人 身 触 电 和 电气 火 灾 的重 要 保 护电器 , 对其性能测试尤为重要。电击对人体的 危害程度 , 主要取决于通过人体 电流的大小和通 电时 间长短 。 当低 压 电网发生 人身 触 电或设备 剩 余 电 流 时 , C 能迅 速 自动 切 断 电源 , 而 避 免 RD 从 造成事故。电流越大 , 致命危 险越大 ; 续时 持 间越长 , 亡 的 可 能 性 越 大 。 可 见 , C 的 技 术 死 RD
td a eajs d tsi etdit tec c it hc s ul urn n ecp b i f l tcrs u l u em yb dut .Ii n c o h i utocekr i a cr t dt aait o e r i a e j e n r ed e a h ly e c i e d cr n ei ycag gtea lu eo es ecr n.A e db g n eata c ci h s r ss — ur t vc b hni mpi d fh i ur t fr eu g gt c l i u ,tet t t e d e n h t t n e t i h u r t eei a
Ab t a t h e in o n ie ts s u n o sd a u r n e i eb s d o CM sito u e .T o sr c :T e d sg fo l t n t me t r e iu lc re t v c a e n S n e i r f r d wa r d c d n w l e AC a d c n tn o o re p r r o told b C t r d c i e c n t n o sg a h c mpi i s D n o sa tf w s u c at ae c nr l y S M o p o u e s o sa tf w in lw ih a l n l s e n l —