引领绿色能源未来的背景图

领航清洁能源新时代

EK Solar 凭借深厚的技术积淀和创新精神,打造出契合时代需求的光伏发电存储解决方案。我们以推动全球能源绿色变革为使命,通过高效转化太阳能、精准存储电能,显著降低碳排放,大幅提升能源利用效能。每一个项目,我们都采用前沿技术与优质材料,为客户铸就可靠的能源后盾。

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高效太阳能解决方案的背景图

卓越太阳能解决方案

我们紧跟光伏科技前沿,凭借自主研发的先进技术,为全球用户量身定制太阳能发电系统。无论是温馨的家庭住宅、繁华的商业中心,还是大型的工业园区,我们都能以专业的设计和精湛的工艺,提供个性化、高效稳定的能源方案。

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智能储能系统的背景图

智能储能新体系

我们依托智能储能前沿技术,搭建起高效的能源管理架构,实现能源的精细调配与高效利用。通过与各类光伏发电系统的无缝融合,我们的储能体系能够有效储存多余电能,在用电高峰时释放,减少能源浪费,为可持续发展注入强劲动力。

探索解决方案

3v电池组供电电路图

如图甲所示为某兴趣小组测量电池组的电动势和内阻的实验原理图,已知电池组的电动势约3V,内阻约。现提供的器材如下:A.电池组B.电压表(量程0~10V,内阻约)C.电压表(量程0~3V,内阻约)D.电阻箱R()E.定值电阻F.定值电阻H.开关和导线若干(1)如果要精确测量电源的电动势和内阻

研发创新

科研创新先锋

我们拥有一支由顶尖科学家、工程师和技术专家组成的研发团队,他们深耕太阳能技术领域,专注于新型光伏材料、高效储能技术和智能能源管理系统的研究与开发。通过持续的创新投入和产学研合作,我们不断推出具有自主知识产权和核心竞争力的产品和解决方案,引领行业技术发展潮流。

品质保障

品质铸就信赖

我们严格遵循国际先进的质量标准和管理体系,从原材料采购、生产制造到产品交付,每一个环节都进行严格的质量把控。我们引进了国际一流的生产设备和检测仪器,采用先进的生产工艺和质量管理方法,确保产品的稳定性、可靠性和安全性。同时,我们建立了完善的售后服务体系,为客户提供全方位、及时高效的技术支持和服务保障。

可持续发展

践行可持续之道

我们深刻认识到太阳能作为清洁能源的巨大潜力和重要意义,将可持续发展作为企业的核心战略和社会责任。我们致力于减少能源消耗和环境污染,通过推广光伏发电和储能技术,为客户提供清洁、可再生的能源解决方案,助力全球能源转型和环境保护。同时,我们积极参与公益事业和环保活动,推动绿色能源理念的普及和应用。

定制服务

定制专属方案

我们深知不同客户在能源需求、场地条件和应用场景等方面存在差异,因此提供个性化的定制服务。我们的专业团队会深入了解客户的需求和实际情况,结合先进的技术和丰富的经验,为客户量身定制最适合的光伏发电与储能解决方案。从系统设计、设备选型到安装调试和运维管理,我们提供一站式的服务,确保客户获得最佳的能源效益和投资回报。

全球布局

全球服务网络

经过多年的发展和布局,我们已经在全球范围内建立了广泛的销售和服务网络。我们的业务覆盖了各大洲的多个国家和地区,能够快速响应客户的需求,为客户提供本地化的产品和服务。我们与全球合作伙伴紧密合作,共同推动清洁能源事业的发展,为客户提供更加优质、高效的能源解决方案。

专业培训

专业培训赋能

为了帮助客户更好地了解和使用我们的产品和解决方案,我们提供全面、系统的专业培训服务。我们的培训课程涵盖了光伏发电与储能系统的原理、设计、安装、调试、运维等各个方面的知识和技能,由经验丰富的技术专家和工程师授课。通过培训,客户能够提升自身的专业水平和能源管理能力,充分发挥我们产品的性能和优势。

我们的团队

我们的团队由一群充满激情和创新精神的专业人士组成,他们来自太阳能技术、工程设计、市场营销、项目管理和客户服务等多个领域。我们相信,团队的协作和创新是推动企业发展的核心动力。通过密切合作和知识共享,我们能够为客户提供更加优质、高效的产品和服务,共同创造绿色、可持续的未来。

团队成员 1

John Doe

首席执行官

团队成员 2

Jane Smith

技术总监

团队成员 3

Bob Johnson

市场经理

我们的产品

EK Solar 凭借卓越的研发实力和创新精神,打造了一系列高品质、高性能的光伏发电和储能产品。这些产品采用了先进的技术和优质的材料,具有高效、稳定、可靠等特点,广泛适用于各种不同的应用场景,能够满足客户多样化的能源需求。

光伏集装箱

便携光伏储能方舱

专为偏远地区、应急供电及临时用电场景设计,模块化构造,便于快速部署与迁移。采用高强度复合材质与全密封防护设计,具备出色的抗风、防雨、防尘能力,可在极端恶劣环境下稳定供电。

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储能柜

智能大容量储能柜

搭载新一代高能量密度电池,适用于商业综合体、工业厂区等大型用电场所。具备智能充放电管理与电网互动功能,可有效平抑电网峰谷差,降低用电成本,提升供电稳定性。

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折叠光伏集装箱

可折叠光伏集成舱

创新的折叠式设计,极大节省运输与仓储空间,方便快速搭建与收纳。采用轻质高效光伏组件与一体化集成技术,实现快速部署与高效发电,适用于户外作业、野外探险等移动用电场景。

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屋顶光伏系统

高效屋顶光伏套装

针对家庭和商业建筑屋顶特点定制,采用高效单晶光伏板与智能微逆系统,充分利用屋顶空间,实现高效发电。可有效降低建筑能耗,提高能源自给率,减少电费支出,同时提升建筑的绿色环保形象。

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太阳能追踪器

高精度太阳能追踪支架

采用先进的双轴追踪技术与高精度传感器,实时精准跟踪太阳轨迹,使光伏板始终保持最佳受光角度。相比固定支架,可显著提高光伏发电效率,增加发电量,适用于大型地面光伏电站与分布式光伏项目。

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智能光伏逆变器

全智能光伏逆变器

具备先进的最大功率点跟踪(MPPT)算法与智能电网交互功能,实现光伏电能的高效转换与稳定输出。支持远程监控与故障诊断,可实时掌握发电数据与设备状态,便于运维管理。

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家用太阳能电池板套件

家用光伏一体化套件

专为家庭用户设计的一站式解决方案,包含高效光伏板、储能电池、智能控制器及配套安装配件。安装简便,操作智能,可快速实现家庭太阳能发电与储能,满足家庭日常用电需求,降低家庭能源成本。

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大型太阳能电站系统

大型光伏电站集成方案

适用于大规模太阳能发电项目,涵盖高效光伏组件、智能逆变器、储能系统、监控运维平台等全套设备与解决方案。从项目规划、设计、施工到运营管理,提供一站式服务,确保电站高效稳定运行,实现最大化发电收益。

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太阳能路灯套件

节能型太阳能路灯套装

采用高效单晶硅光伏板与长寿命锂电池,具备智能光控与时控功能,实现自动亮灭与电量优化管理。节能高效,安装便捷,适用于城市道路、乡村街道、公园广场等照明场景,为夜间出行提供安全保障。

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如图所示为某兴趣小组测量电池组的电动势和内阻的实验原理 ...

如图甲所示为某兴趣小组测量电池组的电动势和内阻的实验原理图,已知电池组的电动势约3V,内阻约。现提供的器材如下:A.电池组B.电压表(量程0~10V,内阻约)C.电压表(量程0~3V,内阻约)D.电阻箱R()E.定值电阻F.定值电阻H.开关和导线若干(1)如果要精确测量电源的电动势和内阻

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单节18650锂电池充电板电路图(

2023年8月2日 · 3.连接电源时用电源给电池充电并且用电源给输出供电。就相当于最高多能用0.5倍的电池容量给它充电。所以并不能直接用锂电池提供恒定的电压输出。后面把单独的PCB板画完也会分享出来。还有最高后的输出电压能不能调

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很简单的干电池升压IC,干电池升压芯片电路图_干电池升压 ...

2020年11月13日 · 效率可达95%。 1.5V升压3.3V的电路图 ... 升压电路 weixin_33690367的博客 02-01 936 以下是几种简单的直流升压电路 ... 假设需要为一个基于3.3V供电的微控制器供电,而手头只有一节1.5V 的干电池,此时就可以利用PW5100芯片搭建升压电路。根据上述提供

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12v转5v和3.3v稳压电路图

2024年9月30日 · 12V转3.3V稳压芯片的电路图如下: 输入电源同样接入12V的直流电源,通过输入电容进行滤波,然后接入稳压芯片的VIN脚。 稳压芯片内部有一个反馈电路,可以通过调节反馈电阻的大小,使得输出电压稳定在3.3V。输出电压

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四款经典3.7v锂电池充电电路图详解

2018年1月25日 · 锂电池供电系统 一、锂电池 锂离子电池的负极为石墨晶体,正极通常为二氧化锂。充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨层中。放电时,锂离子从石墨晶体内负极表面脱离移向正极。所以,在该电池充放电过程中锂总是以锂离子形态出现,而不是以金属锂的形态出现。

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四款经典3.7v锂电池充电电路图详解

2018年1月24日 · 锂电池常规的供电电压范围是 3V-4.2V 之间,标称电压是 3.7V。锂电池具有宽供电电压范围,需要进行降压或者升压到固定电压值,进行恒压输出,同时根据输出功率的不同,(输出功率=输出电压乘以输出电流)。不同的输出电流大小,合适很佳的芯片电路也是不同。

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48V转5V,48V转3.3V的电源降压芯片和LDO电路图

2020年11月18日 · 我们常用的48V锂电池或者48V供电的电源中,需要用到一些电子软件电路,需要给MCU供电,如STM32等,就需要稳定,稳压输出5V或者3.3V的输出电压。 方法/步骤

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某同学用如图甲所示的实验电路,测定电源电动势和内阻 ...

某同学用如图甲所示的实验电路,测定电源电动势和内阻,使用的实验器材为:待测干电池组(电动势约3V)、电流表(量程0.6A,内阻小于1Ω)、电阻箱(0~99.99Ω)、滑动变阻器(0~10Ω)、单刀双掷开关、单刀单掷开关各一个及导线苦干.考虑到干电池的内阻较小,电流表的内阻不能忽略.(1

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急急急急!两节干电池3V供电,我想把它改为USB接口供电 ...

2015年11月16日 · 两节干电池3V供电,我想把它改为USB接口供电,但我的充电宝是5V的,请问怎么改才可以?串联二极管吗?电路图在下面!谢谢了!... 急急急急!两节干电池3V供电,我想把它改为USB接口供电,但我的充电宝是5V的,请问怎么改才可以?串联二极管吗?电路

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STM32F103C8T6系统板_stm32f103c8t6电源电路-CSDN博客

2024年11月4日 · STM32F103C8T6小系统板原理图分析介绍,通俗易懂,主要针对初学者,包含电源电路,单片机电路,LED灯,复位电路,外围接口插针,晶振电路,调试下载电路等,对每部分电路进行讲解分析,以及在正常设计过程中需要的注意的点进行讲解

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锂电池充放电IC,芯片电路图,9个组合,数十芯片

2020年11月28日 · 关乎锂电池供电的产品,在锂电池上,需要三个电路系统:1,锂电池保护电路,2,锂电池充电电路,3,锂电池输出电路。 内容目录: 2, 单节的锂电池充电电路 即 锂电

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四款经典3.7v锂电池充电电路图详解

2020年6月12日 · 4.2v锂电池充电电路图(一):锂电池充电均衡电路 这个均衡电路用的是三个一模一样的并联稳压电路组成的,每个电池上并一个。电路原理图如下: 每个稳压电源都调节到4.2V。均衡的原理是,当电池电压都小于4.2V

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巧用开关控制蓄电池的充放电–电路图–电子工程世界

2024年7月30日 · 电池快速充电控制集成电路图 多种类型电池的充电电路 用1.2V电池做电源逆变电源电路图 内装1.5V电池的大气压力传感器信号调节电路 3V电池冷端补偿热电偶放大电路 设定电池低电压阀值电路图a 使用大电容C替代后备电池的电路图 电池与稳压电源供电的自动

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如图所示的电路中,电源是由4节干电池串联而成的电池组 ...

C分析:(1)干电池串联后的总电压,等于各电池电压之和;(2)明确电压表所测的电压是哪部分电路两端的电压;再根据串联电路的电压规律;可解答.解答:(1)4节干电池串联而成的电池组,其电压为:U=1.5V×4=6V;(2)由电路图可知:电压表所测电压是灯泡L1两端的电压U1;(3)根据串联电路

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锂电池的充电电路和保护电路设计方案

2023年6月9日 · 锂电池特性 首先,问一句简单的问题,为什么很多电池都是锂电池? 锂电池,工程师对它都不会感到陌生。在电子产品项目开发的过程中,尤其是遇到电池供电的类别项目,工程师就会和锂电池打交道。 这是因为锂电池的

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3.7v锂电池如何降压到3.3V

2023年12月26日 · 3.7V锂电池降压电路图 电路如上图所示。 图中的ME6209是一款CMOS微功耗超低压差稳压IC,其最高大输入电压为18V,输出电压有多个版本,可以根据需要选用,这里选用ME6209A33,其输出电压为固定的3.3V。该稳压IC的输出电流不低于250mA,工作压差

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锂电池充电电路图如何设计 三节锂电池充电管理芯片电路图 ...

2020年12月12日 · 小编给大家带来三节锂电池充电管理芯片电路图解析: 关于三节锂电池供电的产品,在三节锂电池上,需要三个电路系统: 1,三节锂电池保护电路, 2,三节锂电池充电

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1.5V升3.3V芯片电路图,稳压3.3V供电MCU模块等

2020年12月2日 · 1.5V转3.3V的电路图需要材料:PW5100芯片,2个贴片电容,1个贴片电感。即可组成一个DC-DC同步升压高效率电路图,可提供稳定的3.3V输出电压. 1.5V转3.3V的电源芯片 1.5V转3.3V的电源芯片是DC-DC升压转换器芯片。

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小金研究电流与电阻的关系时,他使用的电路如图甲所示 ...

实验前,小金将电压表直接连在由两节干电池组成的电池组两端,测得电压是3V ...,2A"和"20Ω,1A"和"50Ω,0.2A"可供选择,图丁为小科实验后绘制的I-R图像。①请根据电路图用画笔代替导线将实物图丙连接完整。

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锂电池的充电电路和保护电路设计方案

2023年6月9日 · 锂电池的电压为3.0V ~ 4.2V之间变化,也就是锂电池的最高大电压为4.2V,最高小电压为3.0V。 最高大电压与最高小电压,对于锂电池而言,隐藏着什么电路含义呢? 单节锂电池. 最高大电压是4.2V,也就是锂电池两端能承受的极限

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锂电池供电电路设计方案汇总(四款设计方案)

2018年12月1日 · 3、代替3V电源 由于单节锂电池电压为3.6V。因此仅需一节锂电池便可代替两节普通电池,给收音机、随身听、照相机等小家电产品供电,不仅重量轻,而且连续使用时间长。 二。锂电池供电电路设计方案汇总(TP4056锂

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锂电池充电电路原理及应用_大亿21v充电器 原理图-CSDN博客

2012年9月6日 · 文章浏览阅读6.1k次。本文介绍锂电池的基本特性,包括其在便携式电子设备中的广泛应用,与镍镉、镍氢电池的对比,以及锂电池的结构、充放电要求、保护电路等关键技术细节。此外,还提供了一款简易充电电路的设计方案,并探讨了单节锂电池在电池组维修、制作微型电筒和替代3V电源等方面的

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锂离子电池充电电路,从原理图到PCB,一文全方位讲透 ...

2024年10月12日 · 设计这款电路的初衷是想用一块硬币大小的锂电池作为供电电源(3.5V-4.2V),降压供给3.3V电源;升压供给5V电源;拥有锂电池充电电路可以通过TypeC接口充电并且可以显示电量以及电池是否充满。

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巧用开关控制蓄电池的充放电–电路图–电子工程世界

2024年7月30日 · 经过分析.采用一个双刀双掷开关解决这个问题.其电原理图如附图所示.充电时将开关扳至"充电"位置,两组电池即成串联状态,用电容限流充电电路为电池组恒流充电.

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LED的电池供电方案电路实解-LED-电子工程世界

2011年12月29日 · 图15是用于6V可充电电池供电的LED头灯,手电灯电路。 图15 采用LM1117-3.3v低压差三端稳压块,SOT-223封装 ... 图16是用于3.6V的.锂电池、镍氢电池或4V干式铅蓄电池供电的LED手电筒电路。 图16 选用20mA/3.0V (或3.4V)的LED与5B100组成的单元电路,与

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锂电池组均衡充电电路设计-电源

万事开头难,先设计一个隔离DC-DC电路吧。输入8--16V,适应普通铅酸电池,或9--12V的电源适配器、工业电源。输出5V3A,要求初次级隔离,耐压不用很高,能200V耐压就OK了。毕竟只是为电池组充电而已。不是工业用途,不必太高耐压。

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锂电池过充电、过放电、短路保护电路设计–电路图–电子 ...

2024年10月17日 · 该电路主要由锂电池保护专用集成电路DW01,充、放电控制MOSFET1(内含两只N沟道MOSFET)等部分组成,单体锂电池接在B+和B-之间,电池组从P+和P-输出电压。 充电时,充电器输出电压接在P+和P-之间,电流从P+到单体电池的B+和B-,再经过充电控

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MP26123DR三节串联锂电池充放电电路

前言一、概述二、电路和原理四、技术参数要求六、总结七、下载地址2021年9月29日 · 首先,笔者通过查资料得知,一般标称为3.7V的锂电池的电压范围是在2.8V~4.2V,如果说想要得到稳定的5V、3.8V和3.3V电压,显然不能直接得到,需要借助特定

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解决方案

在当下能源革新的关键节点,我们清晰认识到各个行业对于能源的需求正变得愈发多元且复杂。基于此,我们 EK Solar 凭借在光伏发电与储能领域多年的深度钻研和实践积累,为不同行业量身定制专属的解决方案。我们的愿景远不止于提供能源产品,更期望助力客户达成能源的高效运用与可持续发展,共同开创一个绿色、低排放的美好未来。我们的解决方案融合了前沿的技术和丰富的项目经验,能够依据客户的具体需求进行全面、个性化的设计,保证每个方案都能与客户的实际状况精准契合。

工商业储能

工商业储能

在如今竞争白热化的商业格局中,能源开支已然成为企业运营过程中不容忽视的重大要素。我们的工商业储能解决方案宛如企业能源管理的智能军师,能够精准剖析企业的用电需求和负载特性,为企业度身打造最为适配的能源管理策略。借助先进的储能科技,我们助力企业在用电低谷时段储备过剩的电能,并在用电高峰时期释放使用,进而有效削减企业的能源成本。同时,对能源使用模式进行优化,提升能源利用的效能,杜绝不必要的能源损耗,大幅降低企业的碳排放量,推动企业达成绿色、可持续的发展愿景。无论企业是大型工业制造企业,还是商业办公场所,我们的解决方案均能提供稳定、可靠的能源保障,确保企业的生产运营不会受到能源波动的干扰。

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新能源发电

新能源发电

伴随全球对清洁能源的需求持续攀升,新能源发电已然成为未来能源发展的主流趋势。我们的新能源发电解决方案开创性地将太阳能与风能这两种充裕且可再生的能源进行有机整合,为各类场景提供高效、稳定的能源供给。无论是偏远地区的电力供应难题,还是城市中的分布式能源项目,我们都能够依据实际情况开展定制化的规划设计。我们所采用的先进技术和设备,能够最大程度地提升发电效率,降低发电成本。并且,我们的解决方案还配备了智能监控与管理功能,能够实时监控发电系统的运行状态,保障系统的稳定运行。通过新能源发电,我们不仅为客户提供了清洁、可靠的能源,还为环境保护、应对气候变化贡献了积极力量。

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智能微电网

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在能源互联网蓬勃发展的时代大背景下,智能微电网作为一种创新型的能源管理模式,正逐步成为能源领域的核心技术之一。我们的智能微电网解决方案专注于构建可持续发展的智慧能源网络,通过先进的信息技术和智能控制手段,实现能源的智能化管理和最优化分配。我们的微电网系统能够实时监测能源的生产、消耗和存储情况,并根据实际需求自动调整能源分配方案,确保能源得到高效利用。此外,智能微电网具备高度的灵活性和可靠性,在电网出现故障或突发状况时能够实现独立运行,保障能源的持续供应。无论是工业园区、商业中心还是社区居民,我们的智能微电网解决方案都能为其提供安全、稳定、高效的能源服务,推动能源的智能化变革。

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