在開關穩(wěn)壓電源中,直流變換器中的功率晶體管工作在開關狀態(tài)。目前開關電源的工作頻率在幾百kHz,有些甚至已經(jīng)到了MHz量級。如下圖所示是DC-DC開關變換器的原理框圖。
2022-11-28 16:40:28
6315 
在buck變換器開關與負載之間插入隔離變壓器,這種隔離型buck變換器叫做Forward單端正激變換器。
2022-12-01 17:29:05
6276 
隔離DC-DC變換器(如Buck、Boost、Buck-Boost和Cuk變換器)中加入變壓器,就可以派生出帶隔離變壓器的DC-DC變換器。 比如,Buck變換器可以派生出單端正激變換器、橋式變換器
2023-04-11 11:49:39
7646 
容實現(xiàn)這個功能,這種升壓變換器稱為電容充電泵;如果使用電感實現(xiàn)這個功能,這種升壓變換器稱為BOOST變換器。另外,也可以將直流電壓變?yōu)榻涣鳎缓笫褂酶哳l變壓器升壓,如反激、正激、推挽、半橋和全橋等電源結(jié)構(gòu)...
2021-12-29 06:01:10
變換器工作在高效率的單管模式時,升、降壓模態(tài)的平滑切換問題。以Boost-Buck變換器為研究對象,設計了一種控制策略實現(xiàn)外特性要求。同時分析了模態(tài)過渡問題產(chǎn)生的原因,給出加入雙管降頻工作區(qū)間
2019-06-03 05:00:03
Boost變換器
2021-10-29 09:13:18
BUCK和BOOST變換器電感的設計0 前言1 確定電流紋波比2 分清變換器的最壞工作狀態(tài)3 伏秒平衡4 計算實例5 電感選型0 前言對于電源工程師來說,設計中小功率Buck或Boost的基本任務
2021-10-29 06:35:08
Buck-Boost變換器:既可以升壓又可以降壓,其簡單電路組成如下其中的器件和Buck電路完全一致,只是開關SW,二極管和電感的位置發(fā)生了改變Buck-Boost變換器輸出的是相對地的負壓假設當前
2021-10-29 09:14:37
的一根線是公用的。 2)輸出電壓小于輸入電壓?! 《?、Buck變換器工作原理結(jié)構(gòu)圖 由上圖可知,Buck變換器主要包括:開關元件M1,二極管D1,電感L1,電容C1和反饋環(huán)路。而一般的反饋環(huán)路由四部
2023-03-15 16:20:45
。開關管Q也為PWM控制方式,但最大占空比Dy必須限制,不允許在Dy=1的狀態(tài)下工作。電感Lf在輸入側(cè),稱為升壓電感。Boost變換器也有CCM和DCM兩種工作方式。Buck/Boost變換器也
2021-03-18 09:28:25
ZCS-PWM Buck變換器的工作原理是什么?與功率場效應管(MOSFET)相比,絕緣柵雙極晶體管有什么優(yōu)點?通過Saber仿真軟件對新型ZCS PWM Buck變換器進行的仿真分析如何?
2021-04-07 07:02:40
。可以證明,Vo=Vi*[T/(T-Ton)],T是開關脈沖周期,Ton是導通時間。boost變換器的工作原理Boost變換器工作于CCM和DCM時的主要關系式及其臨界電感根據(jù)流過電感的最小電流是否為
2018-08-22 14:00:53
三相PFC矩陣變換器電路拓撲及工作原理是什么CPLD在三相PFC矩陣變換器中的應用是什么
2021-05-10 06:51:03
倍流同步整流在DC TO DC 變換器中工作原理分析
2012-08-20 16:10:00
做開關變換器的仿真時,如何將buck和boost級聯(lián)起來?
2025-02-14 08:24:51
單級BUCK-BOOST變換器實現(xiàn)APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST電路和反激變換器隔離實現(xiàn)單級功率因數(shù)校正的原理和變換過程,給出了電路的Matlab仿真分析的模型。通過對變換器工作在DCM模式下的電路仿真,驗證了此方法有良好的效果。[hide][/hide]
2009-12-10 17:09:18
本人在做雙半橋雙向變換器,當變換器工作與BOOST狀態(tài)時,輸出電壓值總是打不到穩(wěn)態(tài)值。低壓側(cè)輸入電壓為24V,高壓側(cè)輸出電壓為100V,現(xiàn)在高壓側(cè)輸出電壓只有96V。不知道什么原因。跪求大俠解答,不勝感激。
2016-04-14 21:18:38
反激變換器原理1.概述到目前為止,除了Boost 變換器和輸出電壓反向型變換器外,所有討論過的變換器都是在開關管導通時將能量輸送到負載的。本章討論扳激變換器與它們的工作原理不同。在反激拓樸中,開關管
2009-11-14 11:36:44
多電平雙向DCDC變換器的工作原理一、所用論文和參考文獻1.1 主要是中文的文獻二、工作原理和重要概念2.1 飛跨電容的作用2.2 三電平的工作原理1.3 多電平的優(yōu)點二,一些注意點2.1 電感
2021-11-16 07:09:50
) 的 PFC 變換器在低壓輸入時效率較低的現(xiàn)狀,無橋 PFC 變換器拓撲引起國內(nèi)外研究者的關注。本文介紹了無橋 PFC 變換器的發(fā)展現(xiàn)狀,并對 Boost、Sepic、Cuk 無橋 PFC 變換器
2025-03-13 13:50:36
進行了對比,對其基本分類和工作過程進行了歸納,總結(jié)出 LLC 諧振變換器的主要優(yōu)點;2.分析了 LLC 諧振變換器在各個開關頻率范圍的工作原理以及具體的工作波形;3.利用基頻分量近似法建立變換器的大信號
2019-09-28 20:36:43
本文通過狀態(tài)空間平均法得到了Boost變換器的占空比到輸出的傳遞函數(shù),從而進一步得到了Boost變換器的開環(huán)傳遞函數(shù),并初步探討了這類開關電源的穩(wěn)定性分析方法,對Bost變換器的
2009-12-08 15:23:51
33 Boost型高頻環(huán)節(jié)AC-AC變換器研究:首次提出了Boost 型高頻環(huán)節(jié)AC-AC 變換器電路結(jié)構(gòu)與拓撲族,它是由儲能電感、輸入周波變換器、高頻變壓器、輸出周波變換器以及輸入、輸出濾波器構(gòu)
2010-02-21 17:05:33
30 3.1概述3.2直流-直流降壓變換器(BUCK變換器)3.3直流-直流升壓變換器(BOOST變換器)3.4直流降壓-升壓變換器(BUCK-BOOST變換器)3.5直流升壓-降壓變換器(CUK變換器)3.6
2010-03-03 22:31:21
9 BOOST 高功率因數(shù)變換器5 電力電子仿真領域的方案探求:由于電力電子研究中相關功率變換器的非線性以及可能有的多種運行模(連續(xù)模式CCM和不連續(xù)模式D
2010-03-20 16:14:19
36 有隔離變換器的DC/DC變換器按照鐵芯磁化方式,可分為雙端變換器(全橋、半橋、推挽等)和單端變換器(正激式、反激式等)。和雙端變換器比較,單端變換器線路簡單、無功率管共導
2010-10-04 17:51:37
118 分析Boost變換器工作于連續(xù)導電模式(CCM)和不連續(xù)導電模式(DCM)時的電感電流,指出當輸入電壓為最低,負載電阻為最小時,且變換器工作在CCM下的最大電感電流就是該變換器在
2010-12-25 17:03:45
23 HID中反激變換器工作原理
車用HID燈電子鎮(zhèn)流器中的DC/DC變換大部分采用反激電路來實現(xiàn),如圖1所示。由于第二級的全橋逆變電路工作在400
2009-02-08 11:37:47
1491 
升壓變換器,升壓變換器輸入輸出電壓關系及公式
Boost電路:升壓斬波器,入出極性相同。利用同樣的方法,根
2009-05-12 20:53:17
10736 
逆向變換器電壓關系與Buck-Boost電路拓補結(jié)構(gòu)
Buck-Boost電路:升/降壓斬波
2009-05-12 20:53:44
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電流型變換器工作原理和斜坡補償
1引言
由于電流型控制較電壓型控制方法有許多優(yōu)點,所以得到了廣泛使
2009-07-09 11:13:44
3438 
PWM變換器的基本工作原理
PWM變換器的基本工作原理
PWM
2009-07-25 08:52:32
6238 
Buck-boost變換器
2009-09-23 18:32:30
2188 
boost變換器是從BUCK變換器進行對偶變換后得到的,其原理如下:
2009-09-23 18:33:42
3242 
三相PFC矩陣變換器電路拓撲及工作原理
圖1示出三相PFC矩陣變換器電路拓撲。該矩陣變換器的開關是由兩個背靠背的IGBT組成的。這樣組成的開關可對正負兩個
2009-10-17 09:01:35
9002 
倍流同步整流在DC/DC變換器中工作原理分析
在低壓大電流變換器中倍流同步整流拓撲結(jié)構(gòu)已經(jīng)被廣泛采用。就其工作原理進行了詳細的分析說明,并給出了相應的實驗
2009-10-29 17:36:06
6571 
單相Boost型AC-AC交流變換器工作原理及控制
概述:詳細分析了單相Boost型AC/AC交流變換器的工作原理及其控制策略。通過對輸入電壓的極性判斷,并結(jié)
2010-03-23 09:46:17
9198 
HID中反激變換器工作原理車用HID燈電子鎮(zhèn)流器中的DC/DC變換大部分采用反激電路來實現(xiàn),如圖1所示。由于第二級的全橋逆變電路工作在4
2010-05-07 22:30:17
2372 摘要:提出了一種應用于Boost 變換器的新型有源箝位電路。 在Boost 變換器的主開關和升壓二極管之間串入1 個諧振電 感,由有源開關和箝位電容組成的箝位支路并聯(lián)在諧振電感 兩端。
2011-03-28 17:25:34
45 文章提出在雙向DC/DC 變換器中用到的一種推挽式Boost DC/DC 變換器,全面分析這種變換器的工作原理并闡述其缺點,利用PSPICE 仿真軟件對其進行建模仿真。
2011-08-15 09:39:44
17140 
直流變換器一般具有非線性、多模態(tài)等特點。Buck-Boost變換器的建模是其閉環(huán)控制設計的關鍵,對于Buck-Boost變換器輸出可靠的電壓和良好的動態(tài)響應特性具有非常重要的影響。本文是在
2016-01-04 15:10:49
71 Buck-Boost變換器原理升壓降壓原理
2016-04-28 16:59:59
160 BOOST變換器設計
一、基本工作原理
二、Boost變換器的主要應用以及參數(shù)選擇
三、小信號模型的建立
2016-05-10 10:36:23
90 開關電感Boost變換器建模與仿真分析_高嵩
2017-01-08 10:30:29
12 風能并網(wǎng)系統(tǒng)中雙Boost變換器的研究_張惠珍
2017-01-08 10:40:54
2 Boost變換器的抗擾動復合控制_徐媚媚
2017-01-08 12:03:28
1 Boost變換器的參數(shù)選擇與非最小相位分析_皇金鋒
2017-01-08 13:58:48
5 倍流同步整流在DC TO DC 變換器中工作原理分析與實驗結(jié)果
2017-09-14 15:20:17
5 與傳統(tǒng)變換器比較Delta變換型UPS的工作原理與特征分析
2017-09-15 08:31:35
9 本文針對BOOST變換器,通過狀態(tài)觀測器和預測控制來消除精確線性化控制中的時延問題,從而提升系統(tǒng)的性能。仿真研究和實驗結(jié)果證明了理論分析的正確性。
2017-09-20 12:18:45
5 ,設計出一種新型基于開關電容網(wǎng)絡的高增益升壓變換器,并由此衍生一種實現(xiàn)分時供電的雙輸入升壓變換器。詳細分析兩種新型變換器的工作原理,搭建仿真模型,并進行了實驗研究。仿真分析與實驗結(jié)果表明:兩種變換器控制電路簡單;新型高增益升
2017-11-14 15:03:30
10 本文主要詳細講解開關電源技術(shù)之反激式變換器拓撲的工作原理、工作模式、以及反激變壓器設計模板,并著重說明反激變換器的設計注意事項。本文實用性比較強,在確定設計條件后,依據(jù)變壓器設計模板一步步計算,新手
2017-12-08 14:30:45
65 常用開關電源拓撲的建模方法,Boost變換器的CCM等效電源平均電路模型。
2017-12-19 15:10:49
15 本文介紹了buck變換器工作原理_Buck變換器的降壓原理分析。Buck變換器主要包括:開關元件,二極管,電感,電容和反饋環(huán)路。而一般的反饋環(huán)路由四部分組成:采樣網(wǎng)絡,誤差放大器,脈寬調(diào)制器PWM
2018-01-10 17:00:33
68668 
相比于斷續(xù)導電模式(DCM) Boost功率因數(shù)校正(PFC)變換器,輸入電感L1,和儲能電感厶均工作于DCM的二次型Boost PFC變換器的輸出電壓紋波明顯減小,但其功率因數(shù)(PF)較低。首先
2018-03-06 11:12:25
0 Boost電路是基本的電路拓撲結(jié)構(gòu)之一,由于其拓撲結(jié)構(gòu)簡潔、效率高、容易控制等特點,廣泛用于功率因數(shù)校正電路、光伏發(fā)電系統(tǒng)、電動汽車等多個領域。隨著電力電子技術(shù)的快速發(fā)展,對變換器功率等級和電路器件
2018-03-21 11:27:50
80 與傳統(tǒng)電流斷續(xù)模式( DCM) Boost功率因數(shù)校正(PFC)變換器相比,定占空比控制二次型DCM-DCM Boost PFC變換器的輸出電壓紋波明顯減小,然而,其功率因數(shù)(PF)低于傳統(tǒng)DCM
2018-03-28 10:56:04
1 。為了實現(xiàn)高升壓增益,Boost變換器需要工作在極限占空比,從而增大了開關管的開關損耗,降低了變換器效率。 本文在引入輔助網(wǎng)絡單元,提出一種基于輔助網(wǎng)絡的軟開關二次型Boost高增益變換器。該變換器實現(xiàn)了全部開關管的ZVS和輸出二極管的
2018-04-24 11:16:29
7 本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是反激變換器工作波形,理想反激變換器,實際反激變換器工作原理,帶吸收電路的反激變換器,以及吸收電路工作原理的詳細資料概述
2018-07-16 08:00:00
48 如圖1(b)所示,交錯并聯(lián)CCM Boost PFC變換器為兩個相同Boost PFC變換器并聯(lián)而成,單個開關管S1、S2的驅(qū)動信號相位相差180°,如圖1(b)所示,開關管S2的驅(qū)動信號相比開關
2018-09-08 09:57:00
53113 
文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是Boost型變換器的結(jié)構(gòu)及原理等資料免費下載。
2019-03-11 08:00:00
14 升壓斬波電路(Boost Chopper)是一種通過控制開關管T的導通比,使輸出電壓等于或高于輸入電壓的單管非隔離直流變換器,又稱為Boost變換器(Boost Converter)。
2019-04-03 08:00:00
34 本文首先介紹了什么是DC-DC變換器然后說明了變換器的工作原理,最后說明了變換器的應用領域。
2019-08-01 16:29:02
42665 Boost的Dc-Dc變換器的電感主要作用有2個:
一、儲能(低壓大電流)
二、向負載電容釋放能量(高壓小電流)
2020-01-04 09:58:10
17624 
在實際的應用中,電子系統(tǒng)會遇到一些超低壓差的BOOST變換器,如基于USB供電的系統(tǒng),由于考慮到USB線上的壓降,會采用一個升壓的BOOST變換器,將電壓升到5V以上,如5.15V,5.2V或
2020-09-15 15:50:41
2848 基于Buck-Boost的非隔離型雙向半橋DCDC變換器結(jié)構(gòu)上比起隔離型的雙向DCDC變換器結(jié)構(gòu)簡單,沒有變壓器,功率開關器件數(shù)目相對較少,操控方式較容易,通過全控型開關器件的反并聯(lián)二極管最終實現(xiàn)
2021-03-01 12:06:46
26672 對于變換器,大家自然較為熟悉。為增進大家對變換器的認識,本文將對buck變換器進行全面講解。本文中,你將學到buck變換器的工作原理、buck變換器的降壓原理、buck變換器的工作過程以及如何進行buck變換器設計。如果你對變換器具有興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。
2020-11-07 11:30:33
6798 
本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是Buck變換器的工作原理與設計的學習課件免費下載包括了:Buck變換器的工作原理,Buck變換器的主電路設計,Buck變換器的建模,Buck變換器的補償網(wǎng)絡設計
2020-12-07 08:00:00
39 升壓式DC/DC變換器,簡稱升壓式變換器,英文為BoostConverter,也稱Boost變換器,也是常用的DC/DC變換器之一。
2021-06-13 09:08:23
8316 
功率因數(shù)校正問題是許多電器設備都需要解決的問題。對此,人們提出了許多的電路拓撲和控制方案來解決它。其中運用較為廣泛的是利用BOOST型變換器來做功率因數(shù)校正。這是因為BOOST變換器具有許多其他電路拓撲所不具有的優(yōu)點,例如輸入電流連續(xù),控制簡單等。
2021-06-17 16:14:36
17 Boost變換器的CCM/DCM小信號傳遞函數(shù)介紹。
2021-06-21 09:30:39
43 這是傳統(tǒng)BOOST變換器的分析方法,現(xiàn)在為了提高變換器效率和減小體積,變換器將向著高頻方向發(fā)展,這里分享一個ZVZCS實現(xiàn)方法。
2021-06-21 16:59:03
5207 
Boost模式下交錯并聯(lián)磁集成雙向DCDC變換器的設計準則(穩(wěn)壓電源技術(shù)參數(shù))-Boost模式下交錯并聯(lián)磁集成雙向DCDC變換器的設計準則
2021-09-27 10:59:52
47 Boost變換器
2021-10-22 11:50:59
16 BUCK和BOOST變換器電感的設計0 前言1 確定電流紋波比2 分清變換器的最壞工作狀態(tài)3 伏秒平衡4 計算實例5 電感選型0 前言對于電源工程師來說,設計中小功率Buck或Boost的基本任務
2021-10-22 15:36:07
35 在實際的應用中,電子系統(tǒng)會遇到一些超低壓差的BOOST變換器,如基于USB供電的系統(tǒng),由于考慮到USB線上的壓降,會采用一個升壓的BOOST變換器
2023-02-16 10:03:35
957 
一直想設計一款反極性變換電路,奈何思路不是很多,今天偶然發(fā)現(xiàn)一款很經(jīng)典的電路,且成本較低,以這款電路作為切入,開始本人入坑開關電源的不歸路。
2023-02-28 15:26:39
9577 
前面講到的Buck、Boost都是不隔離的結(jié)構(gòu),不隔離的話對人體的危害是比較大的,下面我們講述一種比較簡單的隔離拓撲結(jié)構(gòu)—反激變換器,反激變換器一般用在100w以內(nèi),再大功率大也是可以做的,但是再大
2023-03-16 11:14:38
9016 
根據(jù)boost電感的電流狀態(tài),可以把Boost變換器分為三種模式1、CCM(電感連續(xù)模式)2、BCM(電感電流臨界連續(xù)模式)3、DCM(電感電流斷續(xù)模式)。
2023-03-16 11:17:00
13632 
上圖所示為LLC諧振變換器的工作原理圖,由圖中我們知道LLC即為諧振槽參數(shù):諧振電感Lr,諧振電容Cr,激磁電感Lm;其中,諧振電感和激磁電感都可以整合到變壓器T中;理想的LLC諧振變換器工作波形如下圖所示。
2023-03-22 14:06:59
25529 
Buck變換器的工作原理基于一個簡單的電路,由一個電感和一個開關組成,開關被稱為MOSFET。在Buck變換器電路中,開關周期性地將電流流入電感,并將電流從電感流入輸出電容。在輸入和輸出之間的電感上產(chǎn)生的電壓與輸出電壓相加,這種方法可以有效地降低輸出電壓并控制其波動。
2023-08-26 09:58:11
2988 Boost變換器的二極管
2023-11-27 14:57:27
2525 
要負壓,就反加,將激磁后電感的感應電壓以相反極性加到輸出電壓,就可以得到負壓BUCKBOOST變換器最基本的電路結(jié)構(gòu),下面介紹其工作原理。
2024-04-01 17:21:52
4633 
全橋變換器是一種在電力電子領域中廣泛應用的電力轉(zhuǎn)換器,其核心特點是能夠?qū)⒅绷麟姡―C)高效地轉(zhuǎn)換為交流電(AC),并具備多種控制方式和廣泛的應用場景。以下是對全橋變換器的詳細介紹,包括其定義、工作原理、應用及特點,旨在全面闡述這一重要電力電子器件。
2024-07-16 11:31:40
6598 開關變換器與諧振變換器在電力電子領域中扮演著重要的角色,它們各自具有獨特的工作原理、特點和應用場景。以下將從多個方面詳細探討這兩種變換器的區(qū)別,包括其定義、工作原理、特點、應用以及優(yōu)缺點等。
2024-07-16 17:04:09
1827 Buck變換器,也稱為降壓轉(zhuǎn)換器或步進電壓降壓器,是一種重要的電力電子設備,用于將直流電壓轉(zhuǎn)換為較低的直流電壓。其工作原理基于電感儲能和電磁感應的基本原理,通過周期性地開關電路中的元件來實現(xiàn)電壓的降低。
2024-07-16 17:14:51
5185 全橋變換器作為一種重要的電力電子變換器,其控制方式和主要應用在現(xiàn)代工業(yè)、電力系統(tǒng)及可再生能源領域均扮演著關鍵角色。以下是對全橋變換器的控制方式、工作原理和主要應用的詳細闡述。
2024-07-18 17:52:03
5042 
隔離,是開關電源的一種重要形式。反激變換器以其結(jié)構(gòu)簡單、功能多樣而著稱,被廣泛應用于醫(yī)療設備、筆記本電腦、USB充電器以及顯像管的高壓電源等領域。以下將詳細介紹反激變換器的定義、結(jié)構(gòu)及其工作原理。
2024-07-29 17:29:00
8358 
雙向AC/DC變換器,作為一種能夠?qū)崿F(xiàn)交流電(AC)與直流電(DC)之間雙向轉(zhuǎn)換的電力電子設備,其工作原理涉及多個關鍵組件和復雜的控制策略。
2024-08-14 11:47:20
8377 電子設備中廣泛應用,特別是在需要靈活調(diào)節(jié)電壓的場合。以下是對Buck-Boost型變換器的詳細闡述,包括其工作原理、性能特點、應用領域等方面。
2024-08-14 11:53:30
6013 優(yōu)化Buck-Boost型變換器的性能是一個綜合性的任務,涉及電路設計、元件選擇、控制策略、保護機制等多個方面。以下將從這些方面詳細闡述如何優(yōu)化Buck-Boost型變換器的性能。
2024-08-14 14:09:00
2046 保護機制顯得尤為重要。本文將從Buck-Boost型變換器的基本工作原理出發(fā),詳細探討其保護機制,并闡述各種保護措施的設計與實施,以滿足不同應用場景下的安全可靠性要求。
2024-08-14 17:22:44
2666 降低變換器的工作溫度是確保變換器高效、穩(wěn)定運行的關鍵措施之一。變換器在工作過程中,由于電流通過導體時會產(chǎn)生熱量,加之環(huán)境溫度、負載大小、散熱條件等多種因素的影響,可能會導致變換器溫度升高。過高
2024-08-14 17:23:59
1310 負阻抗
變換器(NIC)的
工作原理可以歸納為以下幾點: 一、定義與功能 負阻抗
變換器是一種電子電路,它的主要功能是將阻抗(包括電阻、電感、電容等)按一定比例進行
變換,并可能改變其符號(即將正阻抗變?yōu)樨?/div>
2024-08-28 14:49:30
3411 負阻抗變換器是一種電子電路元件,它能夠?qū)⒁粋€電阻性負載的阻抗轉(zhuǎn)換為一個負阻抗。這種變換器在許多電子電路中都有應用,比如放大器、振蕩器、濾波器等。 負阻抗變換器的工作原理 負阻抗變換器的工作原理基于一
2024-08-28 15:02:52
3799 在現(xiàn)代電子設備中,電源管理是一個非常重要的環(huán)節(jié),而升壓變換器(BoostConverter)則是實現(xiàn)電壓提升的重要電路之一。本文將詳細介紹升壓變換器的工作原理及其應用。什么是升壓變換器?升壓變換器
2025-09-09 17:44:24
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