Imagination 可提供建構 IoT、可穿戴設備、嵌入式智能設備所需的高性能、超低功耗 CPU、GPU 和 RPU 產品,并擁有最佳化的硬件 IP 平臺與 FlowCloud 技術支持,可實現真正的設備到云端連接性。
2014-09-05 15:38:01692 2014 年 9 月 17日,北京訊,日前,德州儀器 (TI) 宣布推出業界最小、最低功耗的線性電池充電器以及靜態電流流耗僅為 360nA 的全面集成型微型 DC/DC 電源模塊,幫助延長可穿戴
2014-09-18 10:51:351736 TI TIDA-00318適用于低功耗可穿戴設備的充電器,它包括一個Qi兼容的無線接收機(bq51003)和超低電流單節鋰離子電池。
2014-09-22 17:28:121852 面向可穿戴的超低功耗反射型液晶模塊已經快速投入量產,顯示器周邊部件也加快了支持可穿戴的步伐,比如說,出現了為配合能夠反復彎曲的有機EL顯示器而開發的可彎曲電池。
2014-10-14 11:01:531044 我曾經寫過一篇關于可穿戴設備以及如何使它們功能更強、而尺寸更小的文章。嗯,由于電池充電、低靜態電流運行、智能電源管理和高集成度方面的創新,可穿戴設備將變得越來越小、功能越來越多、運行的時間越來越
2018-05-07 09:35:145521 可穿戴式智能設備熱潮新起。不僅Apple、Google、百度等IT巨頭熱衷于此,而且英特爾、TI、美信等半導體廠商亦瞄準可穿戴設備的研發與創新,樂此不疲。那可穿戴式設備在醫療領域有哪些應用呢?我們一起來揭曉!
2013-07-09 10:12:2941537 共享一份TI智能穿戴的方案,該方案在靜態測心率時算法比較可靠。當然,各位工程師還需要做相應的二次開發。好了,不多說,上圖介紹方案:[/url][url=http
2014-07-09 10:51:11
,在2015年由電子發燒友舉辦的【物聯網大會】上,TI公司的中國區市場經理文司華先生就拿出了TI可穿戴電源管理方案,現在就分享給各位參考設計!另外為各位分享一個集技術資料下載、工程師交友、行業熱門話題
2015-01-21 16:20:42
`描述TI 的 TIDA-00318 設計適合低功耗可穿戴設備,包括符合 Qi 標準的無線接收器 (bq51003) 和超低電流單節鋰離子線性電池充電器 (bq25100)。 其特色是:尺寸超
2015-02-07 15:44:09
共享一份TI智能穿戴的方案,該方案在靜態測心率時算法比較可靠。當然,各位工程師還需要做相應的二次開發。好了,不多說,上圖介紹方案:[/url][url=http
2014-10-27 11:14:13
設計與應用創新體系的構建?3月27日第三屆可穿戴產品設計技術研討會,你將能聽到ADI對于可穿戴設備中體征信號檢測的設計挑戰及解決方案,泰克科技的可穿戴設備低功耗測量分析方案,以及ARM帶來可穿戴設備設計超低
2015-01-21 16:01:08
安森美半導體推出可穿戴參考設計平臺WDK1.0,一站式解決可穿戴設備開發需求在如今的智能設備市場上,可穿戴設備所占的比重越來越多,市場潛力巨大。根據國際數據公司IDC在今年6月28日發布的最新報告
2019-07-30 08:12:03
要介紹的東西結束了,可能健康的功能需求沒介紹,電池的工藝也沒介紹,未來可穿戴式發展的趨勢仍然沒介紹,這些小編只想說以后都會有,只是時間問題。另外每當結束的時候,小編都會忍不住停頓一下and要問一下
2019-09-23 09:05:02
的開發難題,那就是在狹小的空間內實現全功能的電氣設計。無論如何,要把一臺小型計算機置入到手腕上,操作空間是十分有限的。 TI的超低功耗MSP430微控制器能夠極大地減少可穿戴設計中遇到的難題。這款
2018-09-07 14:41:01
總量的近2/3。顯然,不斷推出的物聯網(IoT)硬件、新興的汽車機會,當然還有已然成熟的智能手機市場,都將是促成因素。此外,將非常強勁的利用涉及可穿戴式電子產品和穿戴醫療技術。雖然我們不完全知道將興起
2018-10-24 09:05:08
隨著物聯網 (IoT) 的持續發展,可穿戴電子產品所能提供的價值也逐步增加。傳統意義上,標準型腕表是可穿戴設備在發展初期的代表性產品。如今,這些腕表不僅能夠顯示時間,還逐漸開始與用戶周圍的環境進行
2022-11-18 07:42:17
可穿戴產品的技術障礙之一是消除產品的材料和尺寸限制。鑒于目前的電池技術,可穿戴產品依然沒有辦法脫離電池形狀來進行更靈活的外形設計。
2019-10-25 07:13:04
安全性、防水技術、電池和傳感器保護,到為皮膚提供舒適性和耐用性等,各種因素都必須綜合考慮。一套完整的可穿戴技術方案非常有利于制造商將高科技需求無縫地融入到設備中。 01 英飛凌豐富的可穿戴健康技術方案
2022-03-30 14:06:37
今天可穿戴設備的使用正在增加,并且它看起來不會很快放慢速度。根據IDTechEX的研究,2016年可穿戴市場將超過300億美元,2018年增長到超過400億美元,到2023年將加速到超過1000億
2018-10-30 14:28:27
意味著戴起來更舒適。無線連接性是可穿戴技術的重要特點,從而可以往來傳輸數據或多媒體內容。因為上述強調過的原因,我們應優化電池操作。低能耗藍牙(BLE)證明是非常受歡迎的連接方案。很可能需要高能效人機
2018-10-31 09:04:09
管理。 可穿戴設備市場的增長日益強勁,預計未來幾年內銷售量將達6億,并且隨著物聯網(IoT)的崛起和即將到來的工業4.0,未來的發展越來越樂觀。今天,可穿戴設備不再只是一些小玩具了,它還包括許多醫療
2018-10-12 17:10:54
––1.706Ni→Ni2++2e––0.230Ag+Cl+→AgCl+e–+0.223Ag→Ag++e–+0.799Au→Au++e–+1.680電極極化當沒有電流流過電極時,觀察半電池電位。當直流電流
2019-10-21 08:00:00
使用 DAC 和 ADC。為了處理數據并獲得阻抗的實部和虛部,精確的電壓基準和電壓/電流控制環路至關重要,并且通常需要一個微控制器。此外,可穿戴設備通常由單極電池供電。最后,將盡可能多的元件集成在單一封裝中
2018-10-18 11:03:02
的最相關信息。為了確保有效性,可穿戴設備必須小巧緊湊、成本便宜且功耗較低。此外,測量生物阻抗還帶來了使用干式電極和安全要求方面的挑戰。本文針對這些問題提供了一些解決方案。電極半電池電位 電極是使電子電路
2018-10-19 10:57:10
確的話,容易出事情。如果數據不準確,基于數據的分析及解決方案都是空談。如果監測慢性疾病的設備,能夠通過CDC健康認證等,則會大大增加用戶的使用信心。可穿戴設備,不是一種品類。它更像是一種傳統事物的升級:手表升級為智能手表,戒指升級為智能戒指,運動鞋升級為智能運動鞋。
2016-01-15 08:11:54
我們該如何在無需經常給電池充電的情況下向這些設備供電?該解決方案就是進行能量采集,賽普拉斯(Cypress)開發板為我們提供了一個方便的選擇。 電源問題 雖然可穿戴設備的創新正在不斷加速,但電池
2018-10-10 16:45:08
最近咱們的專家在多個場合為工程師分享了ADI的可穿戴智能產品解決方案,作為能決定可穿戴產品關鍵性能的電源部分,Speaker有不少分享,這里整理出來相關的產品及資料信息,分享給大家參考,相信這些在你
2018-12-20 09:30:29
近幾年,可穿戴設備市場非常火熱,人們一致看好可穿戴設備市場。最近Apple Watch的熱銷,讓人們對可穿戴設備的前景更加充滿信心。可穿戴設備種類有很多,并且在不斷延伸,主要分為:應用類,如數字體溫計和血氧儀等;健康類,如運動手環等;娛樂類,如智能手表和智能眼鏡等。圖1可穿戴設備分類
2019-07-10 06:37:37
不同的思考,營銷人員正說服消費者擁抱變化。欲了解安森美半導體最新的高度集成的、超低功耗方案可如何幫助您開發高度“粘性”的可穿戴設備,請點擊這里。
2018-10-19 09:09:14
高效的解決方案。如您所見,TI具有小巧、高效的組件來創建獨特的可穿戴設備。通過TI技術可更健康地生活!其它資源:不包括電池(不需要):微型IC可實現無電池IoT將Qi兼容的無線電源解決方案適用于低功耗
2019-03-20 06:45:11
一款可穿戴系統,這個系統包含一款由超低功耗TPS82740A供電的超低功耗MSP430F59xx微控制器。閑置時,電池提供的電流少于1μA!這個解決方案在兩次充電之間支持很長的運行時間,而電源和MCU的超小尺寸可以將其輕松地集成到任一款可穿戴設備中。你的可穿戴設備在閑置時流耗幾何呢?
2018-09-07 15:00:01
科技 FAE 呂寶華演講PPT《智能設備低功耗、電源管理和電池的深層次測試和分析》泰凌微電子 副總裁 王波 演講PPT《超低功耗物聯網芯片在穿戴設備市場的應用前景》 智芯科技 CEO 周文彬 演講PPT《IOT
2018-12-07 16:19:12
將要求:電源解決方案,小,薄,自我充電,不需要更換。傳統的電池根本無法滿足要求,”格雷迪說。2[tr]的主要驅動技術在可穿戴設備和物聯網領域的增長的背后,即超低功耗處理器、傳感器和射頻/無線網絡電路
2016-03-01 14:15:43
具超低靜態電流的 IC 有效地推動智能可穿戴式設備革命
2019-08-30 08:52:24
可穿戴產品中的超低功耗心率監測(HRM)解決方案。可穿戴產品市場快速增長,并且正在快速發展,從主要面向健身設備演進至針對用戶健康之更復雜數據和信息設備,因此,持續心率監測功能正在逐漸成為這類設備的關鍵要求。開發人員為了平衡可穿戴設備有限的電源資源和持續HRM運作所需的電能,因而面臨巨大挑戰。
2019-07-15 07:22:55
可延長小型電池續航力的超低靜態電流 IC
2019-09-06 08:17:33
商業資訊) -- ACT81460憑借高集成度和業界領先的靜態待機電流為可穿戴設備提供了一個極佳的解決方案。ACT81460帶有一個滿足JEITA標準的線性充電單元APLCTM(Active Powe...
2021-12-31 08:26:33
可穿戴設備正集成越來越多的功能,這為電源管理帶來挑戰。可穿戴設備中的電池通常非常小,設備又需要長時間工作而不用充電,因此功耗是一個關鍵的設計考慮因素。對于可穿戴設計電源管理,ADI會提出怎樣的一個
2018-09-17 10:43:16
可穿戴設備無疑是今年年初美國賭城消費電子展(CES)的重頭戲之一,不過有分析人士認為,“CES 2014:智能穿戴有熱點無亮點”,原因在于沒有一款產品能讓消費者一見鐘情。這算是給可穿戴設備潑了冷水
2019-07-02 06:23:13
(WL-CSP)產品,占位面積為標準封裝nRF52832器件的四分之一,為瞄準新一代高性能可穿戴產品而設計。與體積較大但封裝簡便、具標準6.0 X6.0mm占位面積的nRF52832 QFN48器件相比
2016-07-24 09:37:57
目前可穿戴設備企業所面臨的困擾。 安森美半導體以廣泛能力領跑市場 通過對創新技術的長期投入和戰略性收購,安森美半導體已經成長為試算年銷售約50億美元的公司,擁有全面的移動設備電源和數據管理解決方案
2018-11-08 10:48:16
]=====================================================================第一波:電源管理、電池管理類(共26條問答,由TI 電源電池專家Richard Tang整理提供)討論話題:選型設計、快充及無線充電、LDO設計、電池壽命1. 如何為可穿戴
2017-06-02 19:35:31
項目名稱:Iot可穿戴設備移動軌跡見圖功能和系統電源管理功能試用計劃:使用“多重感知”功能計算出從“啟動”地點開始的運動軌跡,并通過wifi模塊將運動數據發送給PC,然后通過ros的RVIZ工具將
2017-07-03 17:21:43
變革。可穿戴設備為主控芯片、智能傳感器、無線芯片和電源IC、柔性顯示等領域的廠商帶來巨大機會。由華強聚豐電子發燒友網主辦的【2016第三屆·中國IoT大會·智能可穿戴分論壇】已經邀請到重多大咖嘉賓出席
2016-11-04 15:07:35
一個去探望另一個。對于一些新生兒病例,有特殊形式的項鏈,甚至可以監測新生兒的體溫和脈搏的耳塞。這樣的設備需要一個電源管理系統,可以持續至少19個小時充電。電池挑戰可穿戴式電池管理系統(BMS)具有許多
2022-03-04 14:10:07
`世平集團技術團隊已成功完成可穿戴設備經由微信 Wechat API,與廠商服務器進行通訊的功能驗證。推出基于 TI CC254X 可穿戴設備上微信平臺解決方案,為可穿戴設備廠商提供微信可穿戴
2015-02-03 23:41:27
達到1.4億塊。據瑞士信貸分析,到2017年,智能手表、谷歌眼鏡及其他可穿戴設備的市場規模將達到500億美元。看好可穿戴設備市場商機,包括微處理器/MCU、MEMS/傳感器、無線通信芯片、電源管理芯片
2014-01-08 14:43:08
什么是可穿戴無線設備?什么是ANSYS仿真技術?
2019-08-22 07:09:58
摘要 : 耗電的顯示器并不是與電池供電的便攜式,可穿戴和IoT設備接口的最有效媒介。因此,低功率音頻正迅速成為更受歡迎的選擇。在此設計解決方案中,我們介紹了D類數字音頻放大器,并討論了一些當前
2020-11-10 09:16:22
產品實現電池監控管理,同時還能應用于TEG能量采集、自供電式無線傳感器設備、電動和混合動力汽車等多種廣泛應用領域。以下為ADI電池充電管理IC選型表:二、TI 實現可擴展電源管理方案可穿戴設備需要
2017-02-07 17:13:10
`分享一款超低靜態電流的同步整流升壓IC 超低功耗產品的電源如何設計,推薦一顆低功耗的同步整流升壓芯片 SY7072低靜態電流內置MOS同步整流升壓芯片在便攜式產品設計中,如何讓干電池和鋰電池供電
2018-06-22 16:56:24
分享一款不錯的可穿戴設備的無線鋰離子充電器解決方案
2021-06-17 09:57:38
描述可穿戴設備需要高級電源管理在實現常開式功能的情況下使電池運行較長的時間。此外,設備需要使用小型可充電電池并支持小尺寸設計。本應用手冊顯示了 如何實現適用于可穿戴設備的可擴展電源管理解決方案,該
2018-12-07 11:52:55
解決方案,能在可穿戴式電子產品中實現超低功耗運行: 1.盡可能在待機模式下運行 實現較長電池壽命的關鍵是:通過減少沒必要的系統活動讓運行時的電流消耗最低。這意味著除關閉某些功能外,還要在微控制器的睡眠或
2018-09-07 14:59:45
今年早些時候,我曾經寫過一篇關于可穿戴設備以及如何使它們功能更強、而尺寸更小的文章。嗯,由于電池充電、低靜態電流運行、智能電源管理和高集成度方面的創新,可穿戴設備將變得越來越小、功能越來越多、運行
2018-09-06 15:25:41
智能手機。
可穿戴設備很小,因此其組件必須也同樣小巧,包括可充電電池。為了讓這些小容量電池每充一次電都能運行盡可能長的時間,電源管理芯片不僅需要具備盡可能小的外形,還需優化提高效率。在單個包裝的多軌配置
2018-08-31 06:42:59
今年早些時候,我曾經寫過一篇關于可穿戴設備以及如何使它們功能更強、而尺寸更小的文章。嗯,由于電池充電、低靜態電流運行、智能電源管理和高集成度方面的創新,可穿戴設備將變得越來越小、功能越來越多、運行
2022-11-18 06:30:58
`今年早些時候,我曾經寫過一篇關于可穿戴設備以及如何使它們功能更強、而尺寸更小的文章。嗯,由于電池充電、低靜態電流運行、智能電源管理和高集成度方面的創新,可穿戴設備將變得越來越小、功能越來越多、運行
2016-01-26 10:55:22
,因此,工程師們需要了解定位模塊的功耗模式以及智能穿戴產品的電池供電時間。在有限的PCB板中,滿足多功能化的需求增加,SKYLAB的解決方案是,針對智能穿戴一類的消費電子推出體積小及超低功耗的定位模塊
2017-09-28 16:13:21
300mA,功率耗散也就不像高電流應用那樣大。因此,在低功耗可穿戴應用中,散熱不再是一個大問題。請您考慮一下TI的PicoStar IC 封裝和MicroSiP 模塊來進一步縮小你的解決方案。SiP
2016-01-26 14:15:25
,所以如何最大程度上降低功耗就成為研發者們最為重視的問題。 在接下來的內容中,本文將為大家介紹三種能夠幫助可穿戴設備在超低功率中運行的解決方案。 盡可能的保持待機模式 熟悉電池運行原理的朋友肯定
2016-01-12 15:42:36
實質價值信息的節點; 然而,實施負責數據采集的硬件需要細致的設計規劃。考慮一個可穿戴設備。為了使可穿戴設備能夠長時間運行,它們必須設計用于高效的電源管理并具有緊湊的外形。這包括最大化可用電池
2019-01-02 19:09:23
)。 圖 3:ON Semiconductor 可穿戴設備開發套件使用的是電源方案是,從鋰離子電池最終向系統電源管理 IC (PMIC) 提供穩壓電源, 從而能夠在復雜設計中提供所需的多個電源軌
2017-04-01 11:45:56
的方式傳遞信息。它們將開辟新的用途,例如淡化消費與醫療應用之間的界限,幫助人們在醫療專業人士的協助下管理自己的健康。這些新用途將使數據安全和用戶隱私變得更加重要。可穿戴設備只有在人們穿戴它時才能發揮作用
2016-12-05 15:01:41
1.電池管理系統概述 在便攜式應用中,空間是極其重要的。TI提供的高級解決方案采用QFN和晶圓級芯片規模封裝并具有很高的集成度,旨在縮減解決方案的外形尺寸。除了減少板級空間占用之外,許多
2018-10-08 09:42:12
求該設備具有極小的尺寸和重量,功能自主,自備電源,易于使用,而且穿戴舒適。 ADI可提供大量的高集成度AFE、運動傳感器、低功耗MCU和電源管理解決方案,使可穿戴設備的產品質量和可靠性達到最佳程度
2018-08-20 06:47:52
集成度外部元件越少越好超低功耗功耗對于用戶體驗至關重要,越低越好由于系統尺寸原因,電池大小有限低靜態電流芯片有利于實現低功耗,延長待機時間可穿戴設備通常需要低功耗MCU可穿戴設備需要低功耗連接技術人體
2018-09-21 14:27:24
需求:應用低功耗可穿戴設備,要求3.7V,120mAh鋰電池供電,轉3.3V輸出,LDO或DC/DC都可以,及相對應的USB給鋰電池充電的芯片,外圍電路要簡單看了TI好多款很厲害的芯片,但是都不能手焊,一定要能自己手焊,在線等各位給推薦TI的芯片。
2019-07-11 11:49:08
的數據傳輸服務。本篇SKYLAB君將為大家詳細介紹物聯網時代智能穿戴設備的挑戰和解決方案。物聯網給消費類電子產品的設計人員帶來了許多設計和測試挑戰,其中電池供電時間是許多物聯網設備的關鍵指標。功率管理在
2018-01-06 10:09:56
和健身跟蹤器,甚至服裝。由于其物理限制,電池尺寸和容量受限,即使更長的電池運行時間對于良好的用戶體驗變得更為重要。那么,您是否準備好設計電源管理解決方案,以便為可穿戴設備實現最長的電池運行時間?選擇正確
2019-03-25 06:45:08
`描述TI 的 TIDA-00318 設計適合低功耗可穿戴設備,包括符合 Qi 標準的無線接收器 (bq51003) 和超低電流單節鋰離子線性電池充電器 (bq25100)。 其特色是:尺寸超
2015-03-23 17:40:11
典型框圖。圖1:配備顯示器的傳感器節點框圖bq25120是一種高度集成的電池充電管理解決方案,集成了可穿戴設備最常見的電源管理功能,而且也適用于多種物聯網設備。bq25120包括線性充電器、穩壓輸出
2018-08-31 19:15:08
TEG能量采集、自供電式無線傳感器設備、電動和混合動力汽車等多種廣泛應用領域。以下為ADI電池充電管理IC選型表:二、TI 實現可擴展電源管理方案可穿戴設備需要高級電源管理在實現常開式功能的情況下使電池
2018-10-12 17:01:20
在解決可穿戴設備的關鍵半導體需求方面具有獨特的優勢,這些設備涵蓋電源和電池管理,通信,控制,傳感器,復雜設備集成和微型封裝。可穿戴設備是公司的重要增長市場,我們正積極與客戶合作開發優化的解決方案,以
2018-10-12 09:01:25
描述TI 的 TIDA-00318 設計適合低功耗可穿戴設備,包括符合 Qi 標準的無線接收器 (bq51003) 和超低電流單節鋰離子線性電池充電器 (bq25100)。 其特色是:尺寸超
2018-12-04 14:12:13
傳輸器和接收器。TI針對低功耗可穿戴應用所推出的微型無線接收器TI Design參考設計是一款采用了低功耗無線接收器bq51003的超小型參考設計,能夠為電池充電器提供5V的直流輸入電流。整套解決方案的面積還不
2018-09-07 14:52:21
描述TIDA-00761 是在小外形設計中采用 bq25120 IC 的電源管理解決方案,適用于低功耗可穿戴設備。它集成了用于可穿戴設備的最常用功能:線性充電器、穩壓輸出、負載開關、帶計時器的手動
2018-08-24 09:35:48
貿澤電子 (Mouser Electronics) 即日起開始分銷Texas Instruments (TI) 的bq25120電池管理IC。bq25120是針對可穿戴市場的尺寸最小、功耗最低的電池管理解決方案,在啟用降壓轉換器且工作電壓為1.8V時,僅需要700 nA的無負載靜態電流。
2015-12-22 17:14:241782 中國,北京—2017年3月30日—Maxim推出MAX20310超低靜態電流(IQ)電源管理集成電路(PMIC),支持原電池供電可穿戴及健身產品設計,方案尺寸大幅減小50%,有效延長電池壽命。可穿戴
2017-04-01 10:20:111049 MAX14690可穿戴設備充電管理方案,
延長可穿戴電子設備的電池壽命
2018-04-21 11:23:03780 介紹了降低靜態電流在使用紐扣電池供電的IoT及可穿設備中的重要性以及Maxim最新推出的應用于IoT和可穿戴設備的升壓轉換器MAX17222系列產品。
2018-10-08 04:05:004603 MAX20345也是超低功耗PMIC產品系列的最新成員,非常適用于小尺寸可穿戴和IoT設備,可有效提升效率,同時不會縮短電池運行時間。為滿足設計需求,MAX20345集成了1路鋰離子電池充電器
2019-01-24 17:20:445088 美信FAE小姐姐,帶你探秘可穿戴與IOT黑科技!
2020-05-30 17:24:001943 Maxim推出MAX20310超低靜態電流(IQ)電源管理集成電路 Maxim推出MAX20310超低靜態電流(IQ)電源管理集成電路(PMIC),支持原電池供電可穿戴及健身產品設計,方案尺寸大幅
2020-03-26 15:35:591022 具超低靜態電流的 IC 有效地推動智能可穿戴式設備革命
2021-03-19 11:56:2312 具超低靜態電流的IC有效地推動智能可穿戴式設備革命概述。
2021-04-09 16:17:5015 ,能以最小靜態電流實現最高效率,可用于記憶LCD偏壓、光學心率監測LED偏壓、可穿戴應用、低功耗無線應用、便攜式產品等電池供電場景。 方案特點 本方案采用TPS61099同步升壓轉換器,這是一款800nA超低靜態電流的0.7V輸入升壓芯片,可為單節
2022-04-15 09:17:131851 SGM66099是一款在工作模式下靜態電流僅為650nA(0.65μA)的高效率超低功耗同步升壓轉換器。它適用于一切采用堿性電池、鎳氫電池、鋰錳電池、鋰亞電池及其他可充電鋰離子電池供電的電子產品,特別是那些對電池使用時間及壽命有較高要求的便攜及可穿戴式電子設備、各類NB-IoT應用等。
2023-03-29 14:57:45466
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