JPH0787345B2 - 局部発振装置 - Google Patents
局部発振装置Info
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- JPH0787345B2 JPH0787345B2 JP61145291A JP14529186A JPH0787345B2 JP H0787345 B2 JPH0787345 B2 JP H0787345B2 JP 61145291 A JP61145291 A JP 61145291A JP 14529186 A JP14529186 A JP 14529186A JP H0787345 B2 JPH0787345 B2 JP H0787345B2
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- Japan
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- afc
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- diode
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- circuit
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- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 21
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 7
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 7
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- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 4
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 2
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Classifications
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- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03J—TUNING RESONANT CIRCUITS; SELECTING RESONANT CIRCUITS
- H03J7/00—Automatic frequency control; Automatic scanning over a band of frequencies
- H03J7/02—Automatic frequency control
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03B—GENERATION OF OSCILLATIONS, DIRECTLY OR BY FREQUENCY-CHANGING, BY CIRCUITS EMPLOYING ACTIVE ELEMENTS WHICH OPERATE IN A NON-SWITCHING MANNER; GENERATION OF NOISE BY SUCH CIRCUITS
- H03B5/00—Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input
- H03B5/18—Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element comprising distributed inductance and capacitance
- H03B5/1805—Generation of oscillations using amplifier with regenerative feedback from output to input with frequency-determining element comprising distributed inductance and capacitance the frequency-determining element being a coaxial resonator
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03J—TUNING RESONANT CIRCUITS; SELECTING RESONANT CIRCUITS
- H03J7/00—Automatic frequency control; Automatic scanning over a band of frequencies
- H03J7/02—Automatic frequency control
- H03J7/04—Automatic frequency control where the frequency control is accomplished by varying the electrical characteristics of a non-mechanically adjustable element or where the nature of the frequency controlling element is not significant
- H03J7/08—Automatic frequency control where the frequency control is accomplished by varying the electrical characteristics of a non-mechanically adjustable element or where the nature of the frequency controlling element is not significant using varactors, i.e. voltage variable reactive diodes
-
- H—ELECTRICITY
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- H03B—GENERATION OF OSCILLATIONS, DIRECTLY OR BY FREQUENCY-CHANGING, BY CIRCUITS EMPLOYING ACTIVE ELEMENTS WHICH OPERATE IN A NON-SWITCHING MANNER; GENERATION OF NOISE BY SUCH CIRCUITS
- H03B2201/00—Aspects of oscillators relating to varying the frequency of the oscillations
- H03B2201/02—Varying the frequency of the oscillations by electronic means
- H03B2201/0208—Varying the frequency of the oscillations by electronic means the means being an element with a variable capacitance, e.g. capacitance diode
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03D—DEMODULATION OR TRANSFERENCE OF MODULATION FROM ONE CARRIER TO ANOTHER
- H03D7/00—Transference of modulation from one carrier to another, e.g. frequency-changing
Landscapes
- Inductance-Capacitance Distribution Constants And Capacitance-Resistance Oscillators (AREA)
- Superheterodyne Receivers (AREA)
- Channel Selection Circuits, Automatic Tuning Circuits (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、ダブルスーパ方式のチューナーや、CATV用の
コンバータの固定ローカルオシレータとして用いられる
局部発振装置に関するものである。
コンバータの固定ローカルオシレータとして用いられる
局部発振装置に関するものである。
従来の技術 近年、自動車電話等、移動通信に800〜1000MHz帯を利用
したシステムが多く使われ始めており、その通信機器の
ローカルオシレータとして、又、最近のテレビのCATV化
に伴ない、多チャンネル受信に適するダブルスーパー方
式のチューナの固定ローカルオシレータとして、誘電体
セラミックを用いた同軸共振器を利用することが考えら
れる。
したシステムが多く使われ始めており、その通信機器の
ローカルオシレータとして、又、最近のテレビのCATV化
に伴ない、多チャンネル受信に適するダブルスーパー方
式のチューナの固定ローカルオシレータとして、誘電体
セラミックを用いた同軸共振器を利用することが考えら
れる。
従来の技術としては、例えば「ナショナルテクニカルレ
ポートvol31,No2,APRIl1985」に記載されたものがあ
る。
ポートvol31,No2,APRIl1985」に記載されたものがあ
る。
以下、図面の参照しながら、上述した従来例の局部発振
装置について説明を行なう。
装置について説明を行なう。
第4図において1はAFC回路の一部分、2〜10のトラン
ジスタ、及び11〜17の抵抗は、AFCの出力回路を電流ミ
ラー型で構成したもの、18はAFC出力抵抗、19,22は、可
変容量ダイオードに電圧を加える抵抗、20,21はAFCのセ
ンター電圧を与える抵抗、21は発振周波数を調整する可
変抵抗器、23は可変容量ダイオード、24は直流阻止用の
容量、25,26は結合容量、27は誘電体共振器、28は発振
回路である。
ジスタ、及び11〜17の抵抗は、AFCの出力回路を電流ミ
ラー型で構成したもの、18はAFC出力抵抗、19,22は、可
変容量ダイオードに電圧を加える抵抗、20,21はAFCのセ
ンター電圧を与える抵抗、21は発振周波数を調整する可
変抵抗器、23は可変容量ダイオード、24は直流阻止用の
容量、25,26は結合容量、27は誘電体共振器、28は発振
回路である。
以上のような構成において、まず、第2図は本発振装置
に関係するシステムのブロック図である。第2図におい
て、41は混合器、42は中間周波増幅器、43はAFC回路、4
4は局部発振装置である。まず混合器41は、入力信号と
局部発振装置44からの出力により混合し、その差の周波
数の中間周波信号を出力し、中間周波数増幅器42により
増幅する。中間周波増幅器42の一部から取出された中間
周波信号はAFC回路43に入力され、本来の中間周波数か
らのずれを検出し、その検出電圧を局部発振装置44に与
えるものである。
に関係するシステムのブロック図である。第2図におい
て、41は混合器、42は中間周波増幅器、43はAFC回路、4
4は局部発振装置である。まず混合器41は、入力信号と
局部発振装置44からの出力により混合し、その差の周波
数の中間周波信号を出力し、中間周波数増幅器42により
増幅する。中間周波増幅器42の一部から取出された中間
周波信号はAFC回路43に入力され、本来の中間周波数か
らのずれを検出し、その検出電圧を局部発振装置44に与
えるものである。
次にAFC回路の動作について第3図を用いて説明する。
第3図において、はAFC特性を示す特性、は制御さ
れる電圧を示す。例えば発振周波数のずれによって中間
周波信号が1のように高い方にずれると、AFC動作に
よって2の周波数に引込むことになる。従って、の
電圧特性は、電圧を上げると中間周波数を上げる方向の
傾きでなければならない。従って局部発振周波数が、第
2図の混合器41に入力される信号周波数より中間周波数
分だけ低く設定される場合には、局部発振周波数の変化
は、AFCの制御電圧が上がると周波数が下がるように構
成されねばならない。
第3図において、はAFC特性を示す特性、は制御さ
れる電圧を示す。例えば発振周波数のずれによって中間
周波信号が1のように高い方にずれると、AFC動作に
よって2の周波数に引込むことになる。従って、の
電圧特性は、電圧を上げると中間周波数を上げる方向の
傾きでなければならない。従って局部発振周波数が、第
2図の混合器41に入力される信号周波数より中間周波数
分だけ低く設定される場合には、局部発振周波数の変化
は、AFCの制御電圧が上がると周波数が下がるように構
成されねばならない。
以上のような点を考慮し、第4図の従来例について説明
する。第4図において、1はAFC検波回路の一部を示し
ており、A,Bには逆位相のスイッチング用のキャリヤ信
号が又、C,Dには90℃移相されたキャリヤ信号が入力さ
れ、ダブルバランス型差動アンプにより、AFC検波回路
を構成するものである。又、その出力回路は2〜10のト
ランジスタ、及び11〜17の抵抗により電流ミラー回路を
構成しており、そのAFC出力であるE点のDC電位は外部
で設定することができる。即ち、ミラー回路によりトラ
ンジスタ2のコレクタ電流I1はトランジスタ7のコレク
タ電流I2に等しく、さらにトランジスタ9のコレクタ電
流I3に等しい。一方、トランジスタ4のコレクタ電流I4
はトランジスタ6のコレクタ電流I5に等しい。従って差
動アンプ1が完全にバランスしているとI1=I2となるの
でI3=I5となり、E点から外部回路を接続しても、外部
との電流のやりとりがなくなる。従ってE点のDC電位、
即ちAFCのセンター電圧を自由に設定できることにな
る。
する。第4図において、1はAFC検波回路の一部を示し
ており、A,Bには逆位相のスイッチング用のキャリヤ信
号が又、C,Dには90℃移相されたキャリヤ信号が入力さ
れ、ダブルバランス型差動アンプにより、AFC検波回路
を構成するものである。又、その出力回路は2〜10のト
ランジスタ、及び11〜17の抵抗により電流ミラー回路を
構成しており、そのAFC出力であるE点のDC電位は外部
で設定することができる。即ち、ミラー回路によりトラ
ンジスタ2のコレクタ電流I1はトランジスタ7のコレク
タ電流I2に等しく、さらにトランジスタ9のコレクタ電
流I3に等しい。一方、トランジスタ4のコレクタ電流I4
はトランジスタ6のコレクタ電流I5に等しい。従って差
動アンプ1が完全にバランスしているとI1=I2となるの
でI3=I5となり、E点から外部回路を接続しても、外部
との電流のやりとりがなくなる。従ってE点のDC電位、
即ちAFCのセンター電圧を自由に設定できることにな
る。
一方、27は誘電体を用いた同軸共振器であり、中心導体
部分から結合容量26を通じて発振回路28に接続してい
る。さらに結合容量25を通じて、AFC制御及び発振周波
数を調整する回路に接続される。AFCの接続点Eには、
抵抗20,21の分割により、AFCのセンター電圧を設定する
と同時に抵抗21を可変することにより、所定の発振周波
数に調整することができるものであり、抵抗19を通じて
可変容量ダイオード23のアノードに接続される。又、カ
ソード側は容量24により交流的に接地し、抵抗22により
VCCに接続されている。同軸共振器27は、等価的にはLC
の並列共振と考えられ、従って可変容量ダイオード23に
よる並列容量が増大すれば、発信周波数は低い方に変化
する。従って第4図のような接続にすれば、前述の如く
AFC電圧が上がれば、可変容量ダイオード23の容量が増
大し、発信周波数が下がり、従って中間周波数は高くな
り、第3図のような変化が得られる。
部分から結合容量26を通じて発振回路28に接続してい
る。さらに結合容量25を通じて、AFC制御及び発振周波
数を調整する回路に接続される。AFCの接続点Eには、
抵抗20,21の分割により、AFCのセンター電圧を設定する
と同時に抵抗21を可変することにより、所定の発振周波
数に調整することができるものであり、抵抗19を通じて
可変容量ダイオード23のアノードに接続される。又、カ
ソード側は容量24により交流的に接地し、抵抗22により
VCCに接続されている。同軸共振器27は、等価的にはLC
の並列共振と考えられ、従って可変容量ダイオード23に
よる並列容量が増大すれば、発信周波数は低い方に変化
する。従って第4図のような接続にすれば、前述の如く
AFC電圧が上がれば、可変容量ダイオード23の容量が増
大し、発信周波数が下がり、従って中間周波数は高くな
り、第3図のような変化が得られる。
発明が解決しようとする問題点 しかしながら、上記のような構成では、電源電圧変動の
影響を受けるという欠点を有していた。すなわち、抵抗
20,21の値をそれぞれR20,R21、可変容量ダイオード23の
アノード側の電位、カソード側の電位をそれぞれVA,VK
とすれば、 VA=R21・VCC/(R20+R21) ……(3) VK=VCC …………(4) となり、可変容量ダイオード23の両端にかかる電位下V
CDは VCD=VK−VA =R20・VCC/(R20+R21) …(5) となる。
影響を受けるという欠点を有していた。すなわち、抵抗
20,21の値をそれぞれR20,R21、可変容量ダイオード23の
アノード側の電位、カソード側の電位をそれぞれVA,VK
とすれば、 VA=R21・VCC/(R20+R21) ……(3) VK=VCC …………(4) となり、可変容量ダイオード23の両端にかかる電位下V
CDは VCD=VK−VA =R20・VCC/(R20+R21) …(5) となる。
上記式(5)は電源電圧VCCを含んでいることにより、
可変容量ダイオード23の容量が電源電圧の変動により変
化し、発振回路28の発信周波数も電源電圧変動の影響を
うけるため問題が大であった。
可変容量ダイオード23の容量が電源電圧の変動により変
化し、発振回路28の発信周波数も電源電圧変動の影響を
うけるため問題が大であった。
本発明は上記問題点に鑑み、電源電圧の変動の影響をう
けない、安定な局部発振装置を提供するものである。
けない、安定な局部発振装置を提供するものである。
問題点を解決するための手段 この目的を達成するために、本発明の局部発振装置は、
電源電圧と電源電圧から定電圧ダイオード等を用いて一
定電位だけ降下した電圧との電位差を抵抗分割比によっ
てAFCのセンター電位を設定するように構成されてい
る。
電源電圧と電源電圧から定電圧ダイオード等を用いて一
定電位だけ降下した電圧との電位差を抵抗分割比によっ
てAFCのセンター電位を設定するように構成されてい
る。
作 用 この構成によって、電源電圧の変動が生じてもAFCのセ
ンター電位も同じ電位変動分だけ変化することになり、
可変容量ダイオードの両端にかかる電位差は電源電圧と
AFCのセンター電位との差で決まることより、一定の電
位差となる。従って、可変容量ダイオードの容量も電源
電圧の変動に対して一定となり、発振周波数も電源電圧
変動の影響を受けなくなる。
ンター電位も同じ電位変動分だけ変化することになり、
可変容量ダイオードの両端にかかる電位差は電源電圧と
AFCのセンター電位との差で決まることより、一定の電
位差となる。従って、可変容量ダイオードの容量も電源
電圧の変動に対して一定となり、発振周波数も電源電圧
変動の影響を受けなくなる。
実施例 以下、本発明の一実施例について、図面を参照しながら
説明する。
説明する。
第1図は本発明の一実施例における局部発振装置を示す
ものである。第1図において、31,32はAFCのセンター電
位を設定するためのものでそれぞれ可変抵抗器、抵抗、
33は定電圧ダイオード、34は定電圧ダイオードに電流を
流すための抵抗、35は可変容量ダイオード23のアノード
に電圧を与えるための抵抗、36は直流分阻止用の容量で
ある。なお、1はAFC回路の一部、2〜10は電流ミラー
用トランジスタ、11〜17は電流ミラー用抵抗、18,22は
抵抗、23は可変容量ダイオード、25,26は結合容量、27
は誘電体発振器、28は発振回路であり、以上は第4図の
構成と同じである。
ものである。第1図において、31,32はAFCのセンター電
位を設定するためのものでそれぞれ可変抵抗器、抵抗、
33は定電圧ダイオード、34は定電圧ダイオードに電流を
流すための抵抗、35は可変容量ダイオード23のアノード
に電圧を与えるための抵抗、36は直流分阻止用の容量で
ある。なお、1はAFC回路の一部、2〜10は電流ミラー
用トランジスタ、11〜17は電流ミラー用抵抗、18,22は
抵抗、23は可変容量ダイオード、25,26は結合容量、27
は誘電体発振器、28は発振回路であり、以上は第4図の
構成と同じである。
以上のように構成された局部発振装置について説明する
が、トランジスタ2〜10で構成される部分は従来例であ
るところの第4図と同じであるため説明を省略する。
が、トランジスタ2〜10で構成される部分は従来例であ
るところの第4図と同じであるため説明を省略する。
27は誘電体を用いた同軸共振器であり、中心導体部分か
ら結合容量26を通じて発振回路28に接続されている。さ
らに、結合容量25を介して可変容量ダイオード23のカソ
ードに接続されるとともに抵抗22を介して電源電圧VCC
に接続されており、可変容量ダイオード23のカソード電
位が設定される。
ら結合容量26を通じて発振回路28に接続されている。さ
らに、結合容量25を介して可変容量ダイオード23のカソ
ードに接続されるとともに抵抗22を介して電源電圧VCC
に接続されており、可変容量ダイオード23のカソード電
位が設定される。
一方、AFCの接続点Eは抵抗35を通じてバリキャップダ
イオード23のアノード側に接続され可変容量ダイオード
23のアノード側は結合容量36を介して接地される。また
可変抵抗器31を介して電源電圧に接続されるとともに、
抵抗32を通じて定電圧ダイオード33のアノード側に接続
される。さらに定電圧ダイオード33のアノード側は抵抗
34にてアースへ接続され、カソード側は電源電圧VCCに
接続されている。
イオード23のアノード側に接続され可変容量ダイオード
23のアノード側は結合容量36を介して接地される。また
可変抵抗器31を介して電源電圧に接続されるとともに、
抵抗32を通じて定電圧ダイオード33のアノード側に接続
される。さらに定電圧ダイオード33のアノード側は抵抗
34にてアースへ接続され、カソード側は電源電圧VCCに
接続されている。
従って、AFCのセンター電位は抵抗31,32の抵抗分割比に
よって決定される。いま、抵抗31,32の抵抗値をそれぞ
れR31,R32、可変容量ダイオード23のアノード側の電
圧、カソード側の電圧をそれぞれVA,VK、定電圧ダイオ
ード33のカソード,アノード間の電位差をVZとすれば、 VK=VCC ……(7) となり、可変容量ダイオード23の両端にかかる電位差V
CDは、 となる。上記式(8)は電源電圧VCC含んでいないた
め、電源電圧の変動に対して可変容量ダイオード23の容
量は一定値となる。
よって決定される。いま、抵抗31,32の抵抗値をそれぞ
れR31,R32、可変容量ダイオード23のアノード側の電
圧、カソード側の電圧をそれぞれVA,VK、定電圧ダイオ
ード33のカソード,アノード間の電位差をVZとすれば、 VK=VCC ……(7) となり、可変容量ダイオード23の両端にかかる電位差V
CDは、 となる。上記式(8)は電源電圧VCC含んでいないた
め、電源電圧の変動に対して可変容量ダイオード23の容
量は一定値となる。
従って、発振回路28の発振周波数も電源電圧の変動に対
して一定となり、その影響は全く受けないこととなる。
して一定となり、その影響は全く受けないこととなる。
発明の効果 以上のように、本発明によれば、抵抗分割比によって決
定されるAFCセンター電位を、電源電圧を基準とした定
電圧ダイオードによる一定電位降下分と電源電圧との抵
抗分割比で設定するようにしたことにより、電源電圧変
動による発振周波数の変動を防止することができ、その
実用的効果は極めて大なるものがある。
定されるAFCセンター電位を、電源電圧を基準とした定
電圧ダイオードによる一定電位降下分と電源電圧との抵
抗分割比で設定するようにしたことにより、電源電圧変
動による発振周波数の変動を防止することができ、その
実用的効果は極めて大なるものがある。
第1図は本発明の一実施例における局部発振装置の回路
図、第2図はその関連回路のブロック図、第3図はその
AFC特性図、第4図は従来例の局部発振装置の回路図で
ある。 1……AFC回路の一部、2〜10……電流ミラー用トラン
ジスタ、11〜17……電流ミラー用抵抗、20〜22……抵
抗、23……バリキャップダイオード、24〜26……容量、
27……誘電体共振器、28……発振回路、31……可変抵抗
器、32……抵抗、33……定電圧ダイオード、34,35……
抵抗、36……容量、41……混合器、42……中間周波増幅
器、43……AFC回路、44……局部発振装置。
図、第2図はその関連回路のブロック図、第3図はその
AFC特性図、第4図は従来例の局部発振装置の回路図で
ある。 1……AFC回路の一部、2〜10……電流ミラー用トラン
ジスタ、11〜17……電流ミラー用抵抗、20〜22……抵
抗、23……バリキャップダイオード、24〜26……容量、
27……誘電体共振器、28……発振回路、31……可変抵抗
器、32……抵抗、33……定電圧ダイオード、34,35……
抵抗、36……容量、41……混合器、42……中間周波増幅
器、43……AFC回路、44……局部発振装置。
フロントページの続き (72)発明者 永井 裕之 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (72)発明者 朽木 哲雄 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
Claims (3)
- 【請求項1】誘電体同軸共振器を用いた発振器と、上記
誘電体共振器の中心導体に容量を介して一端が接続され
他端が交流的に接地された可変容量ダイオードと、この
可変容量ダイオードの他端に抵抗を介して接続された周
波数制御回路(AFC)の出力端子と、その接続点に電源
電圧から所定の電位降下分だけ低い第1基準電位を与え
る手段と、上記可変容量ダイオードの一端を抵抗を介し
て電源に接続する手段とを有して構成された局部発振装
置。 - 【請求項2】周波数制御回路の出力回路が電流ミラー型
の出力回路であることを特徴とする特許請求の範囲第1
項記載の局部発振装置。 - 【請求項3】電源電圧と第1基準電位とによる電位差を
抵抗分割し、その分割電位により電流ミラー型の出力回
路のオフセット電位を補正する手段を有することを特徴
とする特許請求の範囲第2項記載の局部発振装置。
Priority Applications (7)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP61145291A JPH0787345B2 (ja) | 1986-06-20 | 1986-06-20 | 局部発振装置 |
| GB8803235A GB2199709B (en) | 1986-06-20 | 1987-06-18 | Local oscillator |
| KR1019880700172A KR900007928B1 (ko) | 1986-06-20 | 1987-06-18 | 국부발진장치 |
| DE3790316A DE3790316C2 (ja) | 1986-06-20 | 1987-06-18 | |
| DE19873790316 DE3790316T (ja) | 1986-06-20 | 1987-06-18 | |
| PCT/JP1987/000397 WO1987007991A1 (en) | 1986-06-20 | 1987-06-18 | Local oscillation apparatus |
| US07/163,814 US4835492A (en) | 1986-06-20 | 1988-02-11 | Voltage controlled oscillator having constant tuning bias voltage |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP61145291A JPH0787345B2 (ja) | 1986-06-20 | 1986-06-20 | 局部発振装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS632416A JPS632416A (ja) | 1988-01-07 |
| JPH0787345B2 true JPH0787345B2 (ja) | 1995-09-20 |
Family
ID=15381744
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP61145291A Expired - Lifetime JPH0787345B2 (ja) | 1986-06-20 | 1986-06-20 | 局部発振装置 |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4835492A (ja) |
| JP (1) | JPH0787345B2 (ja) |
| KR (1) | KR900007928B1 (ja) |
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