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miércoles, 14 de junio de 2017

Probador de cable UTP

El circuito basicamente es un secuenciador con el conocido 4017 cuya función principal es crear una la secuencia de encendido de los leds.
 

El 555 se encarga de generar los pulsos que serán aplicados a la entrada del 4017.

El probador consiste de un circuito emisor, que será el encargado de generar la secuencia de encendido, el receptor simplemente cierra el circuito.

El emisor y receptor se interconectan mediante el cable bajo prueba, si cada alambre del cable se encuentra bien cerrará el circuito haciendo que encienda el led respectivo tanto en emisor como en receptor.


Lista de componentes:


1 circuito integrado 555
1 circuito integrado 4017
1 resistor de 1K ohm
1 resistor de 4K7 ohm
1 capacitor electrolítico de 100uf x 16v
1 capacitor de cerámica de 10nF
6 diodos 1N4007
16 LED verdes
2 conectores RJ45 hembra para pcb
1 conector para bateria de 9v
1 switch 1 polo




Clic para agrandar




















viernes, 5 de mayo de 2017

Probador de 555

Descripción:

Este probador es básicamente un circuito destellador led . La salida es una señal de onda cuadrada con un pulso alto y bajo el cual es indicado por los dos leds, uno "Hi" o alto y el otro "Lo" o bajo. 


Cuando usted coloca un 555 en buen estado, los leds "Hi" y "Lo" parpadean de forma alternada y constante. Si usted tiene un 555 defectuoso se presentarán las siguientes respuestas: ambos leds permanecerán apagados, uno o ambos leds permanecen encendidos, uno o ambos encienden debilmente. En todos estos casos el 555 está defectuoso.

Importante: NO inserte ni saque un 555 en zócalo del probador con la alimentación encendida. 

La velocidad del destello se puede cambiar con diferentes valores para C1 y R2. El condensador C2 es un pequeño condensador cerámico de 10 nf. sirve basicamente para filtrar cualquier ruido y es opcional.








Lista de componentes:


R1 = 68K ohm 

R2 = 39K ohm
R3,R4 = 100 a 330 ohms dependiendo del LED (normal, ultra brillante, 2mm, 3mm, 5mm, etc.)
C1 = 1uF, 16V

C2 = cerámica de 0,01uF (ver texto)
Dos led's, rojo o verde. 
Zócalo para circuito integrado de 8 pines
Interruptor de encendido / apagado 

domingo, 30 de abril de 2017

Fuente Modular para Protoboard NEOTEO


Extraido de www.neoteo.com







Uno de los problemas de la utilización de un protoboard o placa prototipo es la aparición (siempre en el momento menos esperado) de falsos contactos, malas conexiones, circuitos que se interrumpen y terminales de componentes que no alcanzan a llegar a hacer un buen contacto eléctrico dentro de cada pequeño zócalo individual. Si no disponemos de una fuente de alimentación de múltiples salidas, este problema se incrementa por el hecho de que debemos armar y desarmar, una y otra vez, la/las fuentes que utilicemos en nuestros proyectos. De este modo, el protoboard se deteriora cada día más hasta inutilizarse. ¿Qué hacemos? Fácil: una fuente de alimentación múltiple que se pueda incrustar en cualquier punto del protoboard y nunca falle.

En uno de los artículos ya publicados  en NeoTeo tuvimos oportunidad de construir una fuente de alimentación a partir de un pequeño trozo de placa experimental que a algunos les llamó la atención. Esta curiosidad llegó al punto en que me solicitaron el desarrollo de la mencionada fuente. Pues aquí estamos con toda la información necesaria para que puedas construir una igual o similar.
El circuito es muy sencillo y se basa en un pequeño filtro de entrada compuesto por capacitores electrolíticos, cerámicos y una pequeña bobina (L1). Esta parte de entrada del circuito está alimentada por una fuente de pared de 9Volts CC de 1Amper que se puede conseguir por muy poco dinero en cualquier tienda.


Luego del filtrado inicial, un regulador lineal fijo 7805 se encarga de entregar los 5Volts necesarios para la mayoría de las aplicaciones con circuitos lógicos y con microcontroladores. La salida está identificada por un LED de color Rojo que indicará el funcionamiento de esta salida.
A continuación, utilizamos otro regulador fijo, un AZ1117 – 3,3V que en el ejemplo mostrado en la fotografía no se muestra pero que, con la identificación del LED color Azul, nos demuestra la salida de 3,3Volts activa. Esto es muy útil para aquellos casos en que utilizamos microcontroladores y periféricos de distintas tensiones.
En una única placa, convertida en un módulo capaz de ser incrustado en el protoboard, tendremos las dos tensiones más habituales del mundo de los actuales circuitos digitales. Del lado inferior de la placa se deben ubicar pines conectados y soldados a GND para que se puedan encastrar o insertar en el protoboard. De este modo la fuente quedará firme, colocada e instalada de manera estanca en el protoboard.


Otro detalle muy importante a tener presente es que el AZ1117 – 3,3V no posee su cuerpo metálico conectado a GND y no posee el mismo tipo de conexión que los reguladores fijos como los clásicos 78XX. Hay que estar muy atentos a esto e instalarlos con la debida aislación al disipador (si se utiliza un disipador compartido como hemos hecho nosotros) Si se utilizan disipadores individuales, este problema desaparece. De igual modo, debemos tener la precaución de que el cuerpo del disipador no toque ningún conductor con potencial cero (o GND) ya que la estructura del AZ1117 – 3,3V es la salida regulada de 3,3Volts. Si por accidente esta salida se pone al potencial de GND corremos el riesgo de quemar el regulador.
Este problema será apreciado de manera muy sencilla al notar que el led Azul no encenderá. La fuente no tiene mayores misterios, se arma sobre cualquier tipo de placa experimental o con impreso dedicado, se alimenta con una fuente de pared de 9Vcc y ya tenemos energía modular para nuestros experimentos en el protoboard. Si en cambio deseamos tener una fuente de alimentación más completa, podemos agregarle una pizca de trabajo "extra" al desarrollo y colocar cuatro reguladores en lugar de sólo dos. Esto es, alimentando el sistema con una fuente de pared de 13Volts podemos colocar un 7812, un 7809 y luego el circuito ya visto.


De este modo, podemos ampliar las posibilidades de trabajo al campo experimental de los circuitos analógicos donde podemos encontrar amplificadores de audio, amplificadores operacionales de fuente simple, sensores especiales, relés de 12Volts, etc. El circuito es el mismo que para el 7805 y en los reguladores agregados también se colocan LEDs indicadores de tensión. Amarillo para 12Volts, Verde para 9Volts y los demás siguen siendo del mismo color que en el anterior ejemplo. Repetimos las mismas recomendaciones que en el caso anterior: el cuidado con respetar la disposición de pines en el AZ1117 – 3,3V y la necesidad de aislarlo en caso de utilizar un disipador común a todos los reguladores (tal como vemos en la imagen de nuestro ejemplo).


Una de las cosas que puede llamarte la atención es el valor asignado a cada resistencia que se encarga de alimentar los LEDs indicadores de funcionamiento. El sentido de colocar valores resistivos tan altos es para garantizar un encendido agradable y aceptable desde el aspecto “visual” utilizando la menor corriente posible a través de los LEDs. Una corriente lógica de LED para una tensión de 5Volts, por ejemplo, sería igual a 15 miliamperes (manteniendo un amplio margen de seguridad). Esto equivaldría a utilizar una resistencia de 330 Ohms y sin embargo, nosotros estamos utilizando una de 1K para tal efecto.
Los ensayos nos demostraron que con 5 miliamperes alcanza para que un LED rojo difuso (común de 5 milímetros) encienda de manera aceptable y cumpla su función de indicar que la tensión de salida está presente. Con este método, logramos reducir la corriente consumida por los reguladores fijos de manera constante (a pesar de no tener carga), en especial, al primer regulador que es el 7812. Si colocamos 4 LEDs consumiendo 15 miliamperes cada uno, estaríamos absorbiendo 60 miliamperes de manera innecesaria desde este regulador. En cambio con los valores seleccionados, la corriente no alcanzará los 20 miliamperes y esto ofrecerá un funcionamiento más aliviado y con menor disipación de temperatura final.


Circuito impreso propuesto para la fuente de alimentación de cuatro reguladores
Al final del artículo te dejamos el archivo PDF para realizar la fuente de cuatro reguladores, en la primera fuente de alimentación(de dos reguladores), dejamos la creación del circuito impreso a tu gusto y conveniencia. Nosotros la realizamos en una placa de pruebas. También podrías diseñar un circuito impreso dedicado para la misma. Recuerda en todos los casos, colocar pines del lado inferior a la placa para introducirla y calzarla en el protoboard y lograr así una construcción firme y confiable.

Probador de Control Remoto con sensor infrarrojo de tv

Proyecto ensamblado.
Se trata de un diminuto circuito fácil de fabricar. El diseño detecta la señal infrarroja haciéndola audible por medio de un BUZZER y visible a través de un diodo emisor de luz.
En realidad, es un proyecto de excelente utilidad en el banco de 
taller y de frente al cliente a quien podría resultarle poco profesional que el reparador saque una radio y le haga escuchar un tren de pulsos que poco o nada le dirá.  Y respecto del teléfono celular provisto de cámara, no existe duda de que ésta podría resultar la mejor de las iniciativas si se pasa por alto la extravagancia de darle tal uso cuando fue fabricado para entablar comunicación.




(tamaño real 4 X 5 Cms)







LISTA DE MATERIALES
 1.  Resistencia de 1 000 ohms y ¼ de watt. (R1)
 2.  Resistencia de 270 Ohms y ¼ de watt. (R2)
 3.  Resistencia de 470 Ohms y ¼ de watt. (R3)
 4.  Resistencia de 1 000 ohms y ¼ de watt. (R4)
 5.  Resistencia de 2 200 ohms y ¼ de watt. (R5)
 6.  Resistencia de 1 000 ohms y ¼ de watt. (R6)
 7.  Diodo zéner de 5.1 V y ½ watt 1N751A o equivalente. (D1)
 8.  Diodo rectificador 1N4148. (D2)
 9.  Capacitor cerámico de 100nf/50 volts. (C1)
10.  Capacitor electrolítico de 0.1mf/16 volts. (C2)
11.  Transistor PNP 2SA1015. (Q1)
12. Transistor NPN “SC1815. (Q2)
13. Un conector macho SIL-100-03. (SENSOR)
14. Un conector macho SIL-100-04. (VCC/SW)
15. Un conector macho SIL-100-06. (BUZZER/LEDS)
16. Un diodo emisor de luz de 5mm Rojo difuso.
17. Un diodo emisor de luz de 5mm Verde difuso.
18. Un Sensor de infrarrojos para Televisión.
19. Un Porta-pila para batería de 9 Volts. (opcional)
20. Un interruptor sencillo de un polo un tiro de palanca o de presión.
21. Una Placa Fenólica de 4 X 5 centímetros.
22. Un zumbador (BUZZER) con alimentación de 5 a 12 Vcc.
23. Un eliminador de Teléfono Móvil en desuso pero en buen estado de 5 a 6 Vcc.  También funcionará un eliminador que suministre 9 ó 12 Vcc.
DIAGRAMA Y GENERALIDADES DE FUNCIONAMIENTO
Por la razón que fuere, algunos lectores se abstendrán de confeccionar el circuito impreso aunque otros más asuman el pequeño reto.  En cuanto al Diagrama, a unos y otros debemos una breve explicación de funcionamiento tan suficiente para que despejen sus dudas y elaboren el proyecto como mejor les convenga, sea o no mediante el empleo de un circuito impreso.
Comprobador de Control Remoto
1. Tal como se aprecia en la imagen, el PCB tiene 3 Conectores Macho del tipo SIL y muy fáciles de conseguir.  En el material de recuperación que con toda seguridad conserva el técnico en su taller de servicio, habrá conectores hembra y macho de sobra, especialmente en las Fuentes de Alimentación de reproductores de DVD y Chasis de Televisión, inclusive en las tarjetas de los circuitos de Equipos de Audio.  De su parte, los estudiantes del ramo sabrán muy bien en dónde conseguir conectores del tipo SIL.  En el Valle de México por ejemplo, se adquieren en el No. 26 de la calle de República del Salvador, en específico en EL PRIMER RECURSO.
2. En este proyecto, hemos denominado SENSOR al conector de 3 PIN´s para diferenciarlo de los otros dos y como su nombre lo indica, ahí irá conectado el SENSOR INFRARROJO tomado de algún chasis de televisión.  Pero antes, en tal dispositivo se identificará a cada uno de los PIN´s esto es, TIERRA, VCC y SALIDA DE SEÑAL para hacerlos coincidir con las unidades en el conector descrito.  En la imagen superior, se verá que el PIN 1 del conector SENSOR, corresponde a TIERRA, el 2 a SALIDA DE SEÑAL y el 3 al VCC. IMPORTANTE: Los PIN´s de cada conector, se cuentan de derecha a izquierda, (ver imagen).
3. El Conector VCC/SW cuenta con 4 PIN´s de los cuales, el 1 pertenece al POLO NEGATIVO del alimentador de + 9Vcc y el 2 al POLO POSITIVO. En los  PIN´s 3 y 4 quedará conectado el INTERRUPTOR de ON/OFF.
4. El Conector BUZZER/LEDS es de 6 PIN´s.  En el PIN 1 irá conectado el cátodo del LED piloto o indicador de ON/OFF de color verde y su ánodo se unirá al PIN 2.  El PIN 3 es el extremo positivo del BUZZER y el 4 su par negativo.  El PIN 5 está asignado al cátodo del LED ROJO y el PIN 6, a su ánodo.  El LED ROJO encenderá cada vez que el circuito detecte un tren de pulsos del tipo TTL proveniente del SENSOR.

Diagrama

5. El principio de funcionamiento de EL PROBADOR DE CONTROL REMOTO aquí descrito, es sencillo de exponer. La luz infrarroja de dicha unidad es recibida por el SENSOR quién la convierte en una señal de tipo TTL que envía desde su PIN 2 hacia la terminal de BASE del transistor Q1 2SA1015.  Dicha señal, egresa amplificada por COLECTOR de Q1 y se integra a Q2 por su terminal de BASE.  Bajo tal condición, ambos transistores cambiarán su estado de CORTE al de CONDUCCIÓN.
El proyecto, dentro de un gabinete.
En términos reales, Q2 actúa como un transistor CONMUTADOR.  La terminal de COLECTOR en dicho dispositivo envía a TIERRA a los PIN´s 4 y 5 del conector BUZZER/LEDS.  En esas terminales, van conectados el cátodo del LED ROJO y la terminal negativa del BUZZER.  Por su lado opuesto, ambos dispositivos reciben el Vcc en directo desde de la Fuente de Alimentación a través de los PIN`s 3 y 6 del conector BUZZER/LEDS pasando por las resistencias limitadoras R4 y R5 de 1K y 2.2K respectivamente.  Al recibir la señal infrarroja, los transistores conducen por lo que el BUZZER y el LED quedan alimentados  zumbando el primero y encendiendo el segundo. De su parte, R2 de 270 Ohms funciona como dispositivo limitador  de corriente recibiendo la alimentación general y D1 estabiliza el suministro a 5.1 Vcc.
PROBLEMAS COMUNES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
A) El PROBADOR DE CONTROL REMOTO podrá activarse sin causa aparente si éste se encuentra muy cerca de una lámpara ahorradora de energía por lo que el instrumento se mantendrá alejado de una unidad parecida; una medida de prevención adicional consiste en aterrizar el blindaje del SENSOR con el PUNTO COMÚN o MASA del Circuito Comprobador. 
B) Si los diodos LED no encienden lo suficiente, el valor de sus resistencias limitadoras R4 y R6 de 1K podrán cambiarse  por unas de 470 Ohms. 
C) Si hay deseo de que el BUZZER zumbe con mayor intensidad, se sustituirá el valor de su resistencia limitadora R5 de 2.2K por una de 1K o en su defecto, se colocará un potenciómetro de 5k.

D) C2 representa el dispositivo que controlará la constante de tiempo, es decir, el lapso de encendido de los dispositivos indicadores.  Para reducir su tiempo de encendido, se podrá cambiar el capacitor electrolítico C2 de 0.1mF por uno de poliéster de 0.047mf, 0.033mf ó 0.022mf. 
E) Como se ha explicado al inicio del artículo, el COMPROBADOR DE CONTROL REMOTO podrá funcionar con una batería de 9 Vcc.  El consumo de corriente en el modo de STAND BY es de unos 15ma y de 25mA en funcionamiento, tómese nota que la descarga progresiva en la batería, alterará el funcionamiento en el sistema por lo que se recomienda el uso de un eliminador.
F) Es importante citar que no todos los SENSORES entregan a su salida una señal TTL NEGATIVA; así que habrá algunos que confieran una de naturaleza opuesta, es decir, POSITIVA.  Hacemos hincapié además en que la mayor parte de  televisores utilizan un dispositivo como el primero que se ha mencionado.  De instalarse un SENSOR que otorgue una señal de TTL POSITIVA, el COMPROBADOR DE CONTROL REMOTO no funcionará.  Así que la tarea en este punto tan importante, consiste en experimentar con más de un SENSOR.
G) Entre un SENSOR y otro, existe una diferencia importante que podrá condicionar el buen funcionamiento de EL PROBADOR DE CONTROL REMOTO y consiste en la amplitud de Pico a Pico suministrada en su señal de salida. Esto significa que algunas unidades entregan una amplitud mayor que otras por lo que volvemos a insistir en que a la hora de las pruebas finales, se experimente con varios dispositivos.  El proyecto funcionará mucho mejor con un SENSOR con señal de pico a pico grande.  Para saber que así ocurre, en el modo de Stand by, un SENSOR suministrará por su salida, alrededor de 5 VRMS y en funcionamiento, 4.2 VRMS.  Aquellos de amplitud pequeña son fáciles de identificar, por su salida entregan un promedio de 3.7 VRMS en reposo y  2.9 VRMS en funcionamiento.

miércoles, 26 de abril de 2017

Punta lógica con display de 7 segmentos


La punta lógica es una de las herramientas más útiles para el trabajo en el diseño y reparación de circuitos electrónicos digitales.

Al ensamblar este circuito, se mostrará en un display de siete segmentos el valor de una señal digital, ya sea un 1 (High o alto), un 0 (Low o bajo) o un tren de pulsos.

Teoría de funcionamiento y operación

Este circuito tiene como elemento principal un circuito integrado 7404 y un display de 7 segmentos con ánodo común.

El circuito utiliza cinco de los 6 inversores del integrado 7404 como acopladores de la señal. La entrada de la señal a detectar se hace por medio de la punta de prueba.

Cuando llega un nivel bajo a la punta de prueba, pasa a través de R1 al inversor IC1A y a la base del transistor Q1 por medio de la resistencia de 10 Kohms.

Tomando primero la entrada del inversor IC1A, el nivel bajo se convierte en alto y luego en nivel bajo nuevamente pero amplificado en corriente por medio de los inversores IC1B e IC1C que están en paralelo. Las salidas de estas compuertas se acopla a los leds del display por medio de cuatro resistencias de 220 ohms que al llegar un nivel bajo a los cátodos de estos leds y de acuerdo a su conexión, se mostrará el número cero "0" en el display.

Cuando llega un nivel alto a la punta de prueba, el transistor Q1 conduce y fluye corriente por R3.
Q1 y R3 forman un divisor de voltaje y las entradas de los inversores IC1D e IC1E tienen un nivel alto y sus salidas un nivel bajo. Con este nivel se enciende el led correspondiente al segmento "e" del display mostrando un "1" en él.

Si la entrada es un tren de pulsos, los leds encienden alternadamente entre "0"y "1" y de acuerdo a la configuración de los leds conectada, se visualizará una letra "P" en el display.

A esta versión se le agregó un regulador 7805 (5 voltios positivos), para poder alimentar la punta con voltajes desde los 7 a 30 voltios lo cuales se podrán obtener directamente del equipo bajo prueba, para esto puede colocar en los cables de alimentación de este circuito, clips cocodrilo.


 


1    regulador  7805
5    resitensias  220 ohm  1/4 WATT
1    Diodo 1n4007
1    Circuito inegrado  74ls04
1    transisitor 3904 ó similar
1    resistencia 470 ohm  1/4 watt
1    resistencia  10 kohm  1/4 watt
1    resistencia  1 kohm  1/4 watt
1    display ánodo común








viernes, 21 de abril de 2017

Extractor o seguidor de señales (Signal Tracer)

Extractor o seguidor de señales (Signal Tracer)

Este diseño particular ha permitido eliminar la punta detectora AF/RF de los extractores convencionales. Esto significa que puede emplearse indistintamente en etapas de audio o de radiofrecuencia directamente.

El empleo de este instrumento es similar a la de un inyector de señales con a diferencia que en lugar de inyectar una señal y escuchar un "sonido en el parlante o altavoz del equipo bajo prueba"; con el extractor se "extrae" la señal del equipo en cualquiera de los puntos de prueba y debe escucharse en el altavoz del propio instrumento.


Mi extractor funcionando


Diagrama (clic para ampliar)




viernes, 24 de febrero de 2012

MEDIDOR DE INTENSIDAD DE CAMPO

 Circuito medidor de intensidad de campo

Este circuito puede servir para verificar el funcionamiento de pequeños transmisores de radio. Indica la presencia de ondas de radio cuya frecuencias estén comprendidas entre 100kHz y 100MHz. La indicación se da en un simple microamperímetro de 200µA a fondo de escala.

lunes, 29 de agosto de 2011

Analizador de voltaje para baterías

Analizador de voltaje para baterías



El montaje que te presentamos hoy se basa en un analizador de la tensión presente en los bornes de la batería, circuito que será testigo del correcto punto de carga de este componente que estamos tratando de preservar y de aprovechar en sus posibilidades máximas. El circuito se encargará de observar de manera constante el proceso de carga de la batería y nos alertará mediante indicadores luminosos, en el momento adecuado, cuando la carga haya finalizado. Por supuesto que contamos con el hecho de que ya posees un cargador de pared o una fuente de alimentación de 12Volts para proporcionar la energía necesaria al sistema.

El circuito del analizador está construido alrededor de un cuádruple amplificador operacional LM324 (imposible que no tengas uno en algún cajón por allí). En esta aplicación los cuatro AO internos no se utilizarán como amplificadores sino como comparadores de tensión. Las entradas inversoras de todos los AO se polarizan a una tensión referencial guiada por el zener D1 y las entradas no inversoras se conectan a una cadena resistiva formada por R2 a R6. Mientras la tensión de entrada al circuito sea inferior a los 13Volts, en el zener D1 no existirán los 5,1Volts de su nomenclatura sino un valor menor determinado por R6. Por lo tanto, la insuficiencia de tensión se verá reflejada desde OA1 hasta OA4, orden en que encenderán los LEDs indicadores de tensión. A medida que la tensión de entrada vaya aumentando, las tensiones en las entradas no inversoras comenzarán a acompañar esta evolución provocando que cada sección de IC bascule hacia un cambio de estado y un encendido de cada LED acoplado a su salida correspondiente.








viernes, 19 de agosto de 2011

Circuito comprobador mandos por infrarrojos

Comprobador de mandos por infrarrojos

 
Casi siempre las averías de los mandos por infrarrojos son fácilmente reparables, suciedad, mal contacto de las pilas, filtro cerámico, la dificultad está en saber cuando emite .Este comprobador  a pesar de ser muy simple puede comprobar cualquier tipo de mando a distancia por infrarrojos.


El esquema del circuito por su sencillez, junto con los dibujos del circuito impreso debe ser suficiente para llevar  a cabo el montaje sin ningún tipo de problemas.
Solo queda decir que debemos respetar la polaridad de los componentes, en especial la del  fotodiodo.
 

viernes, 27 de mayo de 2011

Circuito inyector de señales

Inyector de señales

El inyector de señales genera ondas cuadradas de aproximadamente 500 Hz y se emplea en reparaciones electrónicas para ubicar, en un receptor de radio o equipo de sonido, la etapa defectuosa.

El novedoso diseño de este inyector emplea dos transistores complementarios que le proporcionan a este circuito alta estabilidad de funcionamiento contra variaciones de temperatura y/o exceso de trabajo, gran nivel de salida, tono claro y agradable al oido y pequeño consumo de corriente.

Muy útil para los que nos dedicamos a la reparación de equipos electrónicos y para estudiantes de electrónica.


La punta de prueba que va conectada a masa deberá soldarse con un clip cocodrilo y la otra pueden soldarla a una punta de prueba de un tester.
Al momento de realizar la prueba del equipo el clip cocodrilo debe sujetarse a la masa del equipo bajo prueba y con la otra punta seprocederá a tocar los puntos de prueba del mismo.

PCB del inyector
Lado componentes




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