一种太阳能热水器的水温水位控制系统.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010534248.8

申请日:

2010.11.08

公开号:

CN101968280A

公开日:

2011.02.09

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):F24J 2/40申请公布日:20110209|||实质审查的生效IPC(主分类):F24J 2/40申请日:20101108|||公开

IPC分类号:

F24J2/40

主分类号:

F24J2/40

申请人:

苏州合欣美电子科技有限公司

发明人:

胡国良; 魏王江

地址:

215000 江苏省苏州市苏州高新技术产业开发区泰山路2号(博济科技创业园10栋324)

优先权:

专利代理机构:

南京经纬专利商标代理有限公司 32200

代理人:

楼高潮

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内容摘要

本发明涉及一种太阳能热水器的水温水位控制系统,用于太阳能热水器水温水位的控制。本发明的水温水位控制系统由水温水位模块及其驱动电路组成,其中,水温水位模块包括水温水位显示、水质检测和驱动电路三个模块,水温水位驱动电路由一个555定时器,三个定值电容,一个可充电容,三个电阻,两个二极管连接而成。本发明的有益效果是:本水温水位控制系统,提高了太阳能热水器的智能化程度,在保证实用安全可靠性的前提下,使操作更为直观便利。

权利要求书

1: 一种太阳能热水器的水温水位控制系统, 由水温水位模块及其驱动电路组成, 其特 征在于, 水温水位模块包括水温水位显示、 水质检测和驱动电路三个模块, 其特征在于, 所 述水温水位驱动电路是由一个 555 定时器 (NE), 电容 1(C1)、 电容 2(C2) 和电容 3(C3), 一个 可充电容 (E1), 电阻 1(R1)、 电阻 2(R2) 和电阻 3(R3), 二极管 1(D1) 和二极管 2(D2) 连接而 成: 所述 555 定时器 (NE555) 的 1 号端口直接接地 ; 所述 555 定时器 (NE555) 的 2 号端口与所述二极管 1(D1) 的 N 极连接, 同时与电容 1(C1) 串联后直接接地 ; 所述 555 定时器 (NE555) 的 3 号端口与所述电容 3(C3) 串联, 同时与电阻 3(R3) 串联 后直接接地 ; 所述 555 定时器 (NE555) 的 4 号端口与所述电阻 1(R1)、 所述电阻 2(R2) 和所述二极 管 2(D2) 串联后, 与所述电容 1(C1) 的上端连接, 其中, 所述电阻 2(R2) 的下端是与所述二 极管 2(D2) 的 N 极相连的, 所述二极管 2(D2) 的 P 极与与所述电容 1(C1) 的上端连接, 所述 555 定时器 (NE555) 的 4 号端口同时与所述可充电容 (E1) 的上端连接 ; 所述 555 定时器 (NE555) 的 5 号端口与所述电容 2(C2) 串联后直接接地 ; 所述 555 定时器 (NE555) 的 6 号端口与所述 555 定时器 (NE555) 的 2 号端口连接, 同 时与所述二极管 1(D1) 串联后与所述电阻 1(R1) 的下端连接 ; 所述 555 定时器 (NE555) 的 7 号端口与所述电阻 1(R1) 的下端连接, 同时与二极管 2(D2) 的 P 极连接 ; 所述 555 定时器 (NE555) 的 8 号端口与所述可充电容 (E1) 串联后直接接地, 同时连有 一电源。
2: 根据权利要求 1 所述的太阳能热水器的水温水位控制系统, 其特征在于, 所述的可 充电容 (E1) 的额定电压为 16V, 电容容量为 100μF。
3: 根据权利要求 1 所述的太阳能热水器的水温水位控制系统, 其特征在于, 所述电阻 1(R1) 的阻值为 10KΩ、 所述电阻 2(R2) 的阻值为 47KΩ 和所述电阻 3(R3) 的阻值为 10KΩ。
4: 根据权利要求 1 所述的太阳能热水器的水温水位控制系统, 其特征在于, 所述二极 管 1(D1) 和二极管 2(D2) 是开关二极管。
5: 根据权利要求 1 所述的太阳能热水器的水温水位控制系统, 其特征在于, 所述 555 定 时器 (NE555) 的 8 号端口连接的电源为 5V 的电压。

说明书


一种太阳能热水器的水温水位控制系统

    【技术领域】
     本发明涉及一种水温水位控制系统, 特别涉及一种太阳能热水器的水温水位控制系统。 背景技术
     太阳能热水器是节能无污染的绿色环保产品。近几年来, 推广普及迅速。目前生 产的太阳能热水器虽部分配备了水温水位测控装置, 但普遍存在下列问题 : 1) 采用直流水 介质电接点型水位传感器, 因电解效应, 电极极易腐蚀而导致接触不良, 可靠性低, 电极寿 命短, 2) 现有的大多数产品水位分级仅有 3 ~ 4 级, 分辨力 80 ~ 100mm, 不能满足用户需 要, 且成本较高 ; 3) 大多数现有产品的智能化程度不高, 用户界面不友善, 即使具有辅助加 热功能, 由于加热时间不能控制而产生过烧, 从而浪费大量电能。发明内容
     本发明为了克服以上技术的不足, 提供了一种可靠性及安全性强, 且智能化程度 高的水温水位控制系统。
     本发明是通过以下措施来实现的 :
     本发明的一种太阳能热水器的水温水位控制系统, 由水温水位模块及其驱动电路 组成, 其中, 水温水位模块包括水温水位显示、 水质检测和驱动电路三个模块, 其特征在于, 水温水位驱动电路是由一个 555 定时器 NE555, 电容 1、 电容 2 和电容 3, 一个可充电容, 电阻 1、 电阻 2 和电阻 3, 二极管 1 和二极管 2 连接而成 :
     所述 555 定时器的 1 号端口直接接地 ;
     所述 555 定时器的 2 号端口与所述二极管的 N 极连接, 同时与电容 1 串联后直接 接地 ;
     所述 555 定时器的 3 号端口与所述电容 3 串联, 同时与电阻 3 串联后直接接地 ;
     所述 555 定时器的 4 号端口与所属是电阻 1、 所述电阻 2 和所述二极管 2 串联后, 与所述电容 1 的上端连接, 其中, 所述电阻 2 的下端是与所述二极管 2 的 N 极相连的, 所述 二极管 2 的 P 极与与所述电容 1 的上端连接, 所述 555 定时器的 4 号端口同时与所述可充 电容的上端连接 ;
     所述 555 定时器的 5 号端口与所述电容 2 串联后直接接地 ;
     所述 555 定时器的 6 号端口与所述 555 定时器的 2 号端口连接, 同时与所述二极 管 1 串联后与所述电阻 1 的下端连接 ;
     所述 555 定时器的 7 号端口与所述电阻 1 的下端连接, 同时与二极管 2 的 P 极连 接;
     所述 555 定时器的 8 号端口与所述可充电容串联后直接接地, 同时连有一电源。
     优选的, 所述的可充电容的额定电压为 16V, 电容容量为 100μF。
     优选的, 所述电阻 1 的阻值为 10KΩ、 所述电阻 2 的阻值为 47KΩ 和所述电阻 3 的阻值为 10KΩ。
     优选的, 所述二极管 1 和二极管 2 是 IN4148 开关二极管。
     优选的, 所述 555 定时器的 8 号端口连接的电源为 5V 的电压。
     本发明的水温水位驱动电路使用一个 555 定时器, 三个定值电容, 一个可充电容, 三个电阻, 两个二极管连接而成来实现水温和水位的控制。本驱动电路保证了整个水温水 位模块工作系统的有效可靠的运作。
     本发明的有益效果是 : 通过该水温水位的控制系统, 水位控制增至 5 级, 提高了太 阳能热水器的智能化程度, 在保证实用安全可靠性的前提下, 使操作更为直观便利。 且该系 统对水温的有效控制, 不会产生过烧现象, 更达到节能的效果。 附图说明
     图 1 为本发明的水温水位控制系统的驱动电路原理图。
     图中, NE555 为 555 定时器。
     C1 为电容 1、 C2 为电容 2, 为 C3 电容 3, E1 为可充电容。
     R1 为电阻 1、 R2 为电阻 2, R3 为电阻 1。
     D1 为二极管 1, D2 为二极管 2。具体实施方式
     下面结合附图和具体实施方式对本发明作具体的说明。
     本实施例的水温水位控制系统的驱动电路原理图如附图所示 :
     A 该太阳能热水器的水温水位控制系统, 由水温水位模块及其驱动电路组成, 其 中, 水温水位模块包括水温水位显示、 水质检测和驱动电路三个模块, 水温水位驱动电路由 一个 555 定时器, 三个定值电容, 一个可充电容, 三个电阻, 两个二极管连接而成。
     B 该水温水位控制系统的驱动电路, 是由一个 555 定时器 (NE555), 电容 1(C1)、 电 容 2(C2) 和电容 3(C3), 一个可充电容 (E1), 电阻 1(R1)、 电阻 2(R2) 和电阻 3(R3), 二极管 1(D1) 和二极管 2(D2) 连接而成。
     C 该水温水位控制系统的驱动电路个各组成的关系主要是 :
     555 定时器 (NE555) 的 1 号端口直接接地 ;
     555 定时器 (NE555) 的 2 号端口与二极管 1(D1) 的 N 极连接, 同时与电容 1(C1) 串 联后直接接地 ;
     555 定时器 (NE555) 的 3 号端口与电容 3(C3) 串联, 同时与电阻 3(R3) 串联后直接 接地 ;
     555 定时器 (NE555) 的 4 号端口与电阻 1(R1)、 电阻 2(R2) 和二极管 2(D2) 串联后, 与电容 1(C1) 的上端连接, 其中, 电阻 2(R2) 的下端是与二极管 2(D2) 的 N 极相连的, 二极 管 2(D2) 的 P 极与电容 1(C1) 的上端连接, 555 定时器 (NE555) 的 4 号端口同时与可充电容 (E1) 的上端连接 ;
     555 定时器 (NE555) 的 5 号端口与电容 2(C2) 串联后直接接地 ;
     555 定时器 (NE555) 的 6 号端口与 555 定时器 (NE555) 的 2 号端口连接, 同时与二 极管 1(D1) 后, 和电阻 1(R1) 的下端连接 ;555 定时器 (NE555) 的 7 号端口与电阻 1(R1) 的下端连接, 同时与二极管 2(D2) 的 P 极连接 ;
     555 定时器 (NE555) 的 8 号端口与可充电容 (E1) 串联后直接接地, 同时连有一电 源。
     优选的, 可充电容 (E1) 的额定电压为 16V, 电容容量为 100μF。
     优选的, 电阻 1(R1) 的阻值为 10KΩ、 电阻 2(R2) 的阻值为 47KΩ 和电阻 3(R3) 的 阻值为 10KΩ。
     优选的, 二极管 1(D1) 和二极管 2(D2) 是 IN4148 开关二极管。
     优选的, 555 定时器的 8 号端口连接的电源为 5V 的电压。
     D 该驱动电路保证了整个水温水位模块工作系统的有效可靠的运作。
     通过驱动电路, 实现太阳能热水器的智能化, 在保证实用安全可靠性的前提下, 是 操作更为直观便利。本发明的水温水位控制系统的具体工作模式如下 :
     1. 水位分档 : 五档水位显示。
     2. 水位预置 : 可预置上水水位 50、 80、 100%。按上水键, 水位闪烁利用▲、 ▼键调 整。
     3. 水温预置 : 可预置加热温度范围 : 30℃~ 80℃, 按加热键, 温度闪烁利用▲、 ▼ 键调整。定时加热若不需要启动电加热, 可预置为 00℃。
     4. 水位指示 : 显示太阳能热水器内部实际水位。
     5. 水温指示 : 显示太阳能热水器内部实际水温。
     6. 温控模式 : 当水箱末加满, 水温高于用户设定温控上水温度 ( 原厂设置为 60℃ ) 自动补水至低于温控温度 10℃的合适水温, ( 上水到 100%, 水温还没降到合适温度 也自动停止上水 ) 此功能可防止出现低水量, 高水温的不合理现象, 当正在用水 ( 水位发 生变化 ) 时, 则延时 30 分钟启动, 以避免用户正在用水时启动上水, 具备温控功能的时间 : 8:00 ~ 17:00. 原厂温控模式温度为 60℃, 水位 100%, 此模式下不自动启动电加热, 用户根 据需要可选择手动加热, 此模式最为节能。
     7. 恒温加热 : 水箱水温低于恒温温度 6℃, 延时 30 分钟启动加热, 加热至恒温温 度, 保证水箱水温恒定。 ( 第一次启动恒温, 温度低于恒温温度, 立即启动加热 ) 若水位低于 50%, 先立即自动启动上水。再启动加热, 以免干烧。因此水位不能低于 50%, 建议采用上 下水双管安装, 以便不影响用户持续大量用水。原厂恒温温度 60℃, 水位 100%。
     持续按住加热键可进入恒温加热功能, 进入恒温是温度闪烁可调试恒温温度 ( 原 设置为 60℃ ), 反之则取消此功能。
     8. 恒水位 : 水箱水位低于预置恒水位, 延时 30 分钟上水, 上水至恒水位水位。 保证 水箱水位不低于预置恒水位。 第一次开启恒水位, 水位低于预置恒水位立即上水至恒水位。 建议采用上下水双管安装, 以便不影响用户持续大量用水。原厂恒水位 100%, 温度 60℃。
     持续按住上水键可进入恒水位功能, 进入恒水位是水位闪烁可调试恒水位 ( 原设 置为 100%水位 ), 反之则取消此功能。

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资源描述

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1、10申请公布号CN101968280A43申请公布日20110209CN101968280ACN101968280A21申请号201010534248822申请日20101108F24J2/4020060171申请人苏州合欣美电子科技有限公司地址215000江苏省苏州市苏州高新技术产业开发区泰山路2号博济科技创业园10栋32472发明人胡国良魏王江74专利代理机构南京经纬专利商标代理有限公司32200代理人楼高潮54发明名称一种太阳能热水器的水温水位控制系统57摘要本发明涉及一种太阳能热水器的水温水位控制系统,用于太阳能热水器水温水位的控制。本发明的水温水位控制系统由水温水位模块及其驱动电路组。

2、成,其中,水温水位模块包括水温水位显示、水质检测和驱动电路三个模块,水温水位驱动电路由一个555定时器,三个定值电容,一个可充电容,三个电阻,两个二极管连接而成。本发明的有益效果是本水温水位控制系统,提高了太阳能热水器的智能化程度,在保证实用安全可靠性的前提下,使操作更为直观便利。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书3页附图1页CN101968280A1/1页21一种太阳能热水器的水温水位控制系统,由水温水位模块及其驱动电路组成,其特征在于,水温水位模块包括水温水位显示、水质检测和驱动电路三个模块,其特征在于,所述水温水位驱动电路是由一个555定时。

3、器NE,电容1C1、电容2C2和电容3C3,一个可充电容E1,电阻1R1、电阻2R2和电阻3R3,二极管1D1和二极管2D2连接而成所述555定时器NE555的1号端口直接接地;所述555定时器NE555的2号端口与所述二极管1D1的N极连接,同时与电容1C1串联后直接接地;所述555定时器NE555的3号端口与所述电容3C3串联,同时与电阻3R3串联后直接接地;所述555定时器NE555的4号端口与所述电阻1R1、所述电阻2R2和所述二极管2D2串联后,与所述电容1C1的上端连接,其中,所述电阻2R2的下端是与所述二极管2D2的N极相连的,所述二极管2D2的P极与与所述电容1C1的上端连接,。

4、所述555定时器NE555的4号端口同时与所述可充电容E1的上端连接;所述555定时器NE555的5号端口与所述电容2C2串联后直接接地;所述555定时器NE555的6号端口与所述555定时器NE555的2号端口连接,同时与所述二极管1D1串联后与所述电阻1R1的下端连接;所述555定时器NE555的7号端口与所述电阻1R1的下端连接,同时与二极管2D2的P极连接;所述555定时器NE555的8号端口与所述可充电容E1串联后直接接地,同时连有一电源。2根据权利要求1所述的太阳能热水器的水温水位控制系统,其特征在于,所述的可充电容E1的额定电压为16V,电容容量为100F。3根据权利要求1所述的。

5、太阳能热水器的水温水位控制系统,其特征在于,所述电阻1R1的阻值为10K、所述电阻2R2的阻值为47K和所述电阻3R3的阻值为10K。4根据权利要求1所述的太阳能热水器的水温水位控制系统,其特征在于,所述二极管1D1和二极管2D2是开关二极管。5根据权利要求1所述的太阳能热水器的水温水位控制系统,其特征在于,所述555定时器NE555的8号端口连接的电源为5V的电压。权利要求书CN101968280A1/3页3一种太阳能热水器的水温水位控制系统技术领域0001本发明涉及一种水温水位控制系统,特别涉及一种太阳能热水器的水温水位控制系统。背景技术0002太阳能热水器是节能无污染的绿色环保产品。近几。

6、年来,推广普及迅速。目前生产的太阳能热水器虽部分配备了水温水位测控装置,但普遍存在下列问题1采用直流水介质电接点型水位传感器,因电解效应,电极极易腐蚀而导致接触不良,可靠性低,电极寿命短,2现有的大多数产品水位分级仅有34级,分辨力80100MM,不能满足用户需要,且成本较高;3大多数现有产品的智能化程度不高,用户界面不友善,即使具有辅助加热功能,由于加热时间不能控制而产生过烧,从而浪费大量电能。发明内容0003本发明为了克服以上技术的不足,提供了一种可靠性及安全性强,且智能化程度高的水温水位控制系统。0004本发明是通过以下措施来实现的0005本发明的一种太阳能热水器的水温水位控制系统,由水。

7、温水位模块及其驱动电路组成,其中,水温水位模块包括水温水位显示、水质检测和驱动电路三个模块,其特征在于,水温水位驱动电路是由一个555定时器NE555,电容1、电容2和电容3,一个可充电容,电阻1、电阻2和电阻3,二极管1和二极管2连接而成0006所述555定时器的1号端口直接接地;0007所述555定时器的2号端口与所述二极管的N极连接,同时与电容1串联后直接接地;0008所述555定时器的3号端口与所述电容3串联,同时与电阻3串联后直接接地;0009所述555定时器的4号端口与所属是电阻1、所述电阻2和所述二极管2串联后,与所述电容1的上端连接,其中,所述电阻2的下端是与所述二极管2的N极。

8、相连的,所述二极管2的P极与与所述电容1的上端连接,所述555定时器的4号端口同时与所述可充电容的上端连接;0010所述555定时器的5号端口与所述电容2串联后直接接地;0011所述555定时器的6号端口与所述555定时器的2号端口连接,同时与所述二极管1串联后与所述电阻1的下端连接;0012所述555定时器的7号端口与所述电阻1的下端连接,同时与二极管2的P极连接;0013所述555定时器的8号端口与所述可充电容串联后直接接地,同时连有一电源。0014优选的,所述的可充电容的额定电压为16V,电容容量为100F。0015优选的,所述电阻1的阻值为10K、所述电阻2的阻值为47K和所述电阻3的。

9、说明书CN101968280A2/3页4阻值为10K。0016优选的,所述二极管1和二极管2是IN4148开关二极管。0017优选的,所述555定时器的8号端口连接的电源为5V的电压。0018本发明的水温水位驱动电路使用一个555定时器,三个定值电容,一个可充电容,三个电阻,两个二极管连接而成来实现水温和水位的控制。本驱动电路保证了整个水温水位模块工作系统的有效可靠的运作。0019本发明的有益效果是通过该水温水位的控制系统,水位控制增至5级,提高了太阳能热水器的智能化程度,在保证实用安全可靠性的前提下,使操作更为直观便利。且该系统对水温的有效控制,不会产生过烧现象,更达到节能的效果。附图说明0。

10、020图1为本发明的水温水位控制系统的驱动电路原理图。0021图中,NE555为555定时器。0022C1为电容1、C2为电容2,为C3电容3,E1为可充电容。0023R1为电阻1、R2为电阻2,R3为电阻1。0024D1为二极管1,D2为二极管2。具体实施方式0025下面结合附图和具体实施方式对本发明作具体的说明。0026本实施例的水温水位控制系统的驱动电路原理图如附图所示0027A该太阳能热水器的水温水位控制系统,由水温水位模块及其驱动电路组成,其中,水温水位模块包括水温水位显示、水质检测和驱动电路三个模块,水温水位驱动电路由一个555定时器,三个定值电容,一个可充电容,三个电阻,两个二极。

11、管连接而成。0028B该水温水位控制系统的驱动电路,是由一个555定时器NE555,电容1C1、电容2C2和电容3C3,一个可充电容E1,电阻1R1、电阻2R2和电阻3R3,二极管1D1和二极管2D2连接而成。0029C该水温水位控制系统的驱动电路个各组成的关系主要是0030555定时器NE555的1号端口直接接地;0031555定时器NE555的2号端口与二极管1D1的N极连接,同时与电容1C1串联后直接接地;0032555定时器NE555的3号端口与电容3C3串联,同时与电阻3R3串联后直接接地;0033555定时器NE555的4号端口与电阻1R1、电阻2R2和二极管2D2串联后,与电容1。

12、C1的上端连接,其中,电阻2R2的下端是与二极管2D2的N极相连的,二极管2D2的P极与电容1C1的上端连接,555定时器NE555的4号端口同时与可充电容E1的上端连接;0034555定时器NE555的5号端口与电容2C2串联后直接接地;0035555定时器NE555的6号端口与555定时器NE555的2号端口连接,同时与二极管1D1后,和电阻1R1的下端连接;说明书CN101968280A3/3页50036555定时器NE555的7号端口与电阻1R1的下端连接,同时与二极管2D2的P极连接;0037555定时器NE555的8号端口与可充电容E1串联后直接接地,同时连有一电源。0038优选的。

13、,可充电容E1的额定电压为16V,电容容量为100F。0039优选的,电阻1R1的阻值为10K、电阻2R2的阻值为47K和电阻3R3的阻值为10K。0040优选的,二极管1D1和二极管2D2是IN4148开关二极管。0041优选的,555定时器的8号端口连接的电源为5V的电压。0042D该驱动电路保证了整个水温水位模块工作系统的有效可靠的运作。0043通过驱动电路,实现太阳能热水器的智能化,在保证实用安全可靠性的前提下,是操作更为直观便利。本发明的水温水位控制系统的具体工作模式如下00441水位分档五档水位显示。00452水位预置可预置上水水位50、80、100。按上水键,水位闪烁利用、键调整。

14、。00463水温预置可预置加热温度范围3080,按加热键,温度闪烁利用、键调整。定时加热若不需要启动电加热,可预置为00。00474水位指示显示太阳能热水器内部实际水位。00485水温指示显示太阳能热水器内部实际水温。00496温控模式当水箱末加满,水温高于用户设定温控上水温度原厂设置为60自动补水至低于温控温度10的合适水温,上水到100,水温还没降到合适温度也自动停止上水此功能可防止出现低水量,高水温的不合理现象,当正在用水水位发生变化时,则延时30分钟启动,以避免用户正在用水时启动上水,具备温控功能的时间8001700原厂温控模式温度为60,水位100,此模式下不自动启动电加热,用户根据。

15、需要可选择手动加热,此模式最为节能。00507恒温加热水箱水温低于恒温温度6,延时30分钟启动加热,加热至恒温温度,保证水箱水温恒定。第一次启动恒温,温度低于恒温温度,立即启动加热若水位低于50,先立即自动启动上水。再启动加热,以免干烧。因此水位不能低于50,建议采用上下水双管安装,以便不影响用户持续大量用水。原厂恒温温度60,水位100。0051持续按住加热键可进入恒温加热功能,进入恒温是温度闪烁可调试恒温温度原设置为60,反之则取消此功能。00528恒水位水箱水位低于预置恒水位,延时30分钟上水,上水至恒水位水位。保证水箱水位不低于预置恒水位。第一次开启恒水位,水位低于预置恒水位立即上水至恒水位。建议采用上下水双管安装,以便不影响用户持续大量用水。原厂恒水位100,温度60。0053持续按住上水键可进入恒水位功能,进入恒水位是水位闪烁可调试恒水位原设置为100水位,反之则取消此功能。说明书CN101968280A1/1页6图1说明书附图。

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