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根据路线图,英伟达将于今年推出下一代采用Blackwell架构的AI芯片B100。英伟达首席财务官Colette Kress在财报电话会议上表示:“我们预计,由于需求远远超过供应,我们的下一代产品将供不应求。”此外,黄仁勋表示,目前正在扩产当前的旗舰产品H200。当前最火热的H100芯片交货时间刚刚缩短几天,作为下一代旗舰AI芯片,英伟达B100采用全新的Blackwell有望显著提升AI计算性能可达2~3倍。鉴于市场对AI芯片巨大的需求,海外业界称英伟达现有客户很可能已经预购了一部分B100产品。根据此前爆料,B100预计将采用台积电3nm制程工艺,采用多芯片设计;另一升级之处便是搭载更大容量的HBM3e高带宽存储,可集成8片HBM芯片,显存带宽也将增加。根据路线图,英伟达还将推出GH100的迭代款GB100,整合英伟达自研CPU和GPU。免责声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请联系小编进行处理。
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2024/2/28 16:11:51
AD623是一款集成式单电源或双电源仪表放大器,采用3 V至12 V电源电压时提供轨到轨输出摆幅。它可以通过单一增益设置电阻进行编程,并遵照8引脚工业标准引脚排列配置,赋予用户出众的灵活性。不接外部电阻时,AD623采用单位增益配置(G = 1);连接外部电阻时,AD623可通过编程实现最高增益1000。提高交流共模抑制比(CMRR)并增加增益可使AD623具有出色的精度;由于CMRR在最高200 Hz时保持稳定,因此线路噪声谐波得到抑制。AD623具有宽输入共模范围,可以放大共模电压低至地电压以下150 mV的信号。AD623采用双极性和单极性电源供电,能保持出色的性能。应用• 低功耗医疗仪器• 传感器接口• 热电偶放大器• 工业过程控制• 差动放大器• 低功耗数据采集
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2024/2/28 10:32:55
AD7616是一款16位DAS,支持对16个通道进行双路同步采样。AD7616采用5 V单电源供电,可以处理±10 V、±5 V和±2.5 V真双极性输入信号,同时每对通道均能以高达1 MSPS的吞吐速率和90.5 dB SNR采样。利用片内过采样模式可实现更高的SNR性能(过采样率(OSR)为2时,SNR为92 dB)。输入箝位保护电路可以耐受高达±21 V的电压。无论以何种采样频率工作,AD7616的模拟输入阻抗均为1 MÙ。它采用单电源工作方式,具有片内滤波和高输入阻抗,因此无需驱动运算放大器和外部双极性电源。该器件均内置模拟输入箝位保护、一个双路16位电荷再分配SAR模数转换器(ADC)、一个灵活的数字滤波器、2.5 V基准电压源和基准电压缓冲器以及高速串行和并行接口。特性• 16通道、双路、同步采样输入• 可独立选择的通道输入范围• 真双极性:±10 V、±5 V、±2.5 V• 5 V单模拟电源,VDRIVE电源电压:2.3 V至3.6 V• 完全集成的数据采集解决方案• 模拟输入箝位保护• 具有1 MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器• 一阶抗混叠模拟滤波器• 片内精密基准电压及基准电压缓冲器• 双通道16位逐次逼近型寄存器(SAR)ADC• 吞吐速率:2 × 1 MSPS• 通过数字滤波器提供过采样功能• 灵活的序列器,支持突发模式
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2024/2/28 10:26:29
AD2S1210是一款10位至16位分辨率旋变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡器,为旋变器提供正弦波激励。转换器的正弦和余弦输入端允许输入3.15 V p-p ± 27%、频率为2 kHz至20 kHz范围内的信号。Type II伺服环路用于跟踪输入信号,并将正弦和余弦输入端的信息转换为输入角度和速度所对应的数字量。最大跟踪速率为3125 rps。特性• 完整的单芯片旋变数字转换器• 最大跟踪速率:3125 rps(10位分辨率,CLKIN = 10.24 MHz)• 角度精度:±2.5 (+ 1 LSB)弧分(B和D级)• 分辨率:10/12/14/16位,由用户设置• 并行和串行10位至16位数据端口• 绝对位置与速度输出• 系统故障检测• 可编程故障检测阈值• 差分输入• 增量式编码器仿真• 内置可编程正弦波振荡器• 兼容DSP和SPI标准• 电源电压:5 V,逻辑接口电压2.3 V至5.25 V• 额定温度范围:−40°C至+125°C(C、D和W级)• 通过AEC-Q100汽车应用认证
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2024/2/28 10:24:03
AD9833是一款低功耗、可编程波形发生器,能够产生正弦波、三角波和方波输出。各种类型的检测、信号激励和时域反射(TDR)应用都需要波形发生器。输出频率和相位可通过软件进行编程,调整简单。无需外部元件。频率寄存器为28位宽,时钟速率为25 MHz时,可以实现0.1 Hz的分辨率;时钟速率为1 MHz时,AD9833可以实现0.004 Hz的分辨率。AD9833通过一个3线串行接口写入数据。该串行接口能够以最高40 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器标准兼容。该器件采用2.3 V至5.5 V电源供电。并且采用10引脚MSOP封装。AD9833具有省电功能。此功能允许关断器件中不用的部分,从而将功耗降至低点。例如,在产生时钟输出时,可以关断DAC。特性• 数字可编程频率和相位• 当供电电压为3 V时,功耗为12.65 mW• 输出频率范围:0 MHz至12.5 MHz• 28位分辨率(25 MHz基准时钟时为0.1 Hz)• 正弦波/三角波/方波输出• 2.3 V至5.5 V电源供电• 无需外部元件• 三线式SPI接口• 扩展温度范围: -40 ℃至+105 ℃• 掉电选项• 10引脚MSOP封装• 通过汽车应用认证
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2024/2/28 10:19:40
AD9361是一款面向3G和4G基站应用的高性能、高集成度的射频(RF)Agile Transceiver™捷变收发器。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器提供可配置数字接口,从而简化设计导入。AD9361接收器LO工作频率范围为70 MHz至6.0 GHz,发射器LO工作频率范围为47 MHz至6.0 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,支持的通道带宽范围为200 kHz以下至56 MHz。两个独立的直接变频接收器拥有首屈一指的噪声系数和线性度。每个接收(RX)子系统都拥有独立的自动增益控制(AGC)、直流失调校正、正交校正和数字滤波功能,从而消除了在数字基带中提供这些功能的必要性。The AD9361还拥有灵活的手动增益模式,支持外部控制。每个通道搭载两个高动态范围模数转换器(ADC),先将收到的I信号和Q信号进行数字化处理,然后将其传过可配置抽取滤波器和128抽头有限脉冲响应(FIR)滤波器,结果以相应的采样率生成12位输出信号。发射器采用直接变频架构,可实现较高的调制精度和超低的噪声。这种发射器设计带来了行业较佳的TX误差矢量幅度(EVM),数值不到−40 dB,可为外部功率放大器(PA)的选择留出可观的系统裕量。板载发射(TX)功率监控器可以用作功率检测器,从而实现高度精确的TX功率测量。完全集成的锁相环(PLL)可针对所有接收和发射通道提供低功耗的小数N分频频率合成。设计中集成了频分双工(FDD)系统需要的通道隔离。还集成了所有VCO和环路滤波器器件。AD9361的心核可以直接用1.3 V稳压器供电。IC通过一个标准四线式串行端口和四个实时输入/输出控制引脚进行控制。全面的省电模式可将正常使用情况下的功耗降至较低。AD9361采用10 mm × 10 m...
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2024/2/28 10:18:18
AD7606是具有八个通道的16位、同步采样、模数数据采集系统(DAS)。每个器件均包含模拟输入钳位保护、二阶抗混叠模拟滤波器、采样保持放大器、16 位电荷再分配逐次逼近模数转换器 (ADC)、灵活的数字滤波器、2.5 V 基准电压源和基准缓冲区以及高速串行和并行接口。AD7606采用单一的 5 V 电源供电,可以适应 ±10 V 和 ±5 V 真正双极性输入信号,同时以所有通道都能以高达 200 kSPS 的吞吐速率采样。输入箝位保护电路可以耐受高达 ±16.5 V 的电压。无论使用何种采样频率,AD7606 都有 1 MΩ 模拟输入阻抗。由于采用单电源供电、片内滤波和高输入阻抗,所以无需驱动运算放大器和外部双极性电源。AD7606抗混叠滤波器在 3 dB 时的截止频率为 22 kHz,并在采样速率为 200 kSPS 时,提供 40 dB 的抗混叠抑制。特性• 与最新的 AD7606B 引脚兼容• 单个 5 V 模拟电源和 2.3 V 到 5 V VDRIVE 电源• 完全集成的数据采集解决方案• 模拟输入钳位保护• 具有 1 MΩ 模拟输入阻抗的输入缓冲区• 二阶抗混叠模拟滤波器• 片内精准基准电压源和参考缓冲区• 16 位 ADC,所有通道都具有 200 kSPS 的采样率• 数字滤波器过采样功能
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2024/2/28 10:06:12
AD8009是一款超高速电流反馈型放大器,压摆率达到惊人的5,500 V/µs,上升时间仅为545 ps,因而非常适合用作脉冲放大器。高压摆率可降低压摆率限幅效应,使大信号带宽达到440 MHz,从而满足高分辨率视频图形系统的需要。信号质量在整个宽带宽范围内均保持较高水平,最差情况下的失真为-40 dBc(250 MHz、G = +10、1 V峰峰值)。对于具有多音信号的应用,如IF信号链等,在上述频率的三阶交调截点为12 dBm。这种失真性能配合电流反馈结构,使AD8009可灵活地应用于IF/RF信号链中的增益级放大器。AD8009能够提供175 mA以上的负载电流,驱动四个后部端接的视频负载,同时保持低差分增益和相位误差(分别为0.02%和0.04°)。高驱动能力还体现在它能够提供10 dBm的输出功率(70 MHz),无杂散动态范围(SFDR)为-38 dBc。AD8009提供小型SOIC封装,工作温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。该器件还可提供SOT-23-5封装,工作温度范围为0°C至70°C商用温度范围。特性• 超高速度压摆率:5,500 V/µs(4 V步进,G = +2)上升时间:545 ps(2 V步进,G = +2)大信号带宽:440 MHz( G = +2)320 MHz(G = +10)小信号带宽(-3 dB):1 GHz,(G = +1)700 MHz, (G = +2)• 电源电源电压:+5 V至±5 V电源电流:14 mA(典型值)
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2024/2/28 9:57:30
AD7124-4是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端。该器件内置一个低噪声24位Σ-Δ型模数转换器(ADC),可配置来提供4个差分输入或7个单端或伪差分输入。片内低噪声级确保ADC中可直接输入小信号。AD7124-4的主要优势之一是用户可灵活使用三种集成功率模式。当前的功耗、输出数据速率范围和均方根噪声均可通过所选功率模式进行定制。该器件还提供多个滤波器选项,确保为用户带来更大的灵活性。当输出数据速率为25 SPS(单周期建立)时,AD7124-4可实现50 Hz和60 Hz同时抑制,且在较低输出数据速率下,可实现超过80 dB的抑制性能。AD7124-4提供高的信号链集成度。该器件内置一个精密低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,也可采用内部缓冲的外部差分基准电压。其他主要集成特性包括可编程低漂移激励电流源、开路测试电流控制和偏置电压发生器,后者可将某一通道的共模电压设置为AVDD/2。低端功率开关支持用户在两次转换之间关断桥式传感器,确保系统功耗较低。该器件还允许用户采用内部时钟或外部时钟工作。内置通道序列器可以同时使能多个通道,AD7124-4按顺序在各使能通道上执行转换,简化了与器件的通信。多达16个通道可随时使能;这些通道具有模拟输入或诊断功能(比如电源检查或基准电压源检查)。这一独特的特性允许诊断和转换交替进行。缓冲和基准电压源。 用户可在各通道上分配任何设置。AD7124-4还支持按通道配置。该器件支持8种配置或设置。每种配置包括增益、滤波器类型、输出数据速率、缓冲和基准电压源。用户可在各通道上分配任何设置。AD7124-4还集成了丰富的诊断功能,作为全面特性组合的一部分。这些诊断功能包括循环冗余校验(CRC)、信号链检查和串行接口检查,从而提供更强大的解决方案。这些诊断功能可减少执行诊断功能所需的外部元件,从而减少对电路板空间的需求,缩短设计时...
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2024/2/28 9:52:48
AD7705为完整16位、低成本、Σ-Δ型ADC,适合直流和低频交流测量应用。其具有低功耗(3 V时最大值为1 mW)特性,因而可用于环路供电、电池供电或本地供电的应用中。片内可编程增益放大器提供从1至128的增益设置,无需使用外部信号调理硬件便可接受低电平和高电平模拟输入。AD7705拥有两个差分通道。在定制比率应用器件时,差分基准电压输入还能提供极大的灵活性。特性• 两个全差分输入通道ADC• 可编程增益前端增益范围从1至128• 三线串行接口SPI®, QSPI™, MICROWIRE™, DSP 兼容SCLK上可接受施密特触发器输入• 提供模拟输入缓冲• 工作电压:2.7 V至3.3 V或4.75 V至5.25 V• 功耗:最大1 mW(3 V)• 待机电流:最大8 µA• 16引脚DIP、16引脚SOIC和TSSOP封装
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2024/2/28 9:45:16
AD640是一款完整的单芯片对数放大器。一个AD640可提供最高50 dB的动态范围,工作频率范围为DC至120 MHz。两个AD640级联时可提供最高95 dB的动态范围,但带宽有所降低。AD640采用连续检波方案,可提供与输入电压的对数成正比的输出电流。它经过激光校准,误差很小,并可在整个军用温度范围内保持高精度,电源电压范围为±4.5 V至±7.5 V。AD640内置五个级联的直流耦合放大器/限幅器级,各级均具有10 dB的小信号电压增益和350 MHz的-3 dB带宽。各级均配有相关的全波检波器,其输出电流取决于其输入电压的绝对值。五级输出相加,以提供按每10倍1 mA (50 µA/dB)的比例调整的视频输出(当经过低通滤波时)。片内电阻可用来将此输出电流转换为电压,同时提供多个转换斜率选项,非常方便。AD640提供+50 dB(折合到输入端)的平衡信号输出,能够以级联方式工作。对于±0.75 mV至±200 mV的直流或方波输入,对数响应经过绝对校准,精度在±l dB以内,截距(对数偏移)为1 mV DC。AD640B的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围;AD640T符合军用标准MIL-STD- 883B,额定温度范围为-55°C至+125°C军用温度范围。两款型号均提供20引脚侧面钎焊陶瓷DIP和无引线片式载体(LCC)两种封装。AD640J的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围,提供20引脚塑封DIP (N)和PLCC (P)两种封装。这款器件现可提供符合标准军用图纸(DESC) 5962-9095501MRA号和5962-9095501M2A号的引脚分布。
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2024/2/28 9:43:11
AD620是一款低成本、高精度仪表放大器,仅需要一个外部电阻来设置增益,增益范围为1至10,000。此外,AD620采用8引脚SOIC和DIP封装,尺寸小于分立电路设计,并且功耗更低(最大电源电流仅1.3 mA),因而适合电池供电及便携式(或远程)应用。 AD620具有高精度(最大非线性度40 ppm)、低失调电压(最大50 µV)和低失调漂移(最大0.6 µV/°C)特性,是电子秤和传感器接口等精密数据采集系统的理想之选。它还具有低噪声、低输入偏置电流和低功耗特性,使之适合ECG和无创血压监测仪等医疗应用。由于其输入级采用Superßeta处理,因此可以实现最大1.0 nA的低输入偏置电流。AD620在1 kHz时具有9 nV/ÖHz的低输入电压噪声,在0.1 Hz至10 Hz频带内的噪声为0.28 µV p-p,输入电流噪声为0.1 pA/ÖHz,因而作为前置放大器使用效果很好。同时,AD620的0.01%建立时间为15 µs,适合多路复用应用;而且成本很低,足以实现每通道一个仪表放大器的设计。特性• 出色的直流性能(B级)输入失调电压:50 µV(最大值)输入失调漂移:0.6 µV/°C(最大值)输入偏置电流:1.0 nA(最大值)共模抑制比:100 dB(最小值,G = 10)
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2024/2/28 9:39:37
ADuM140是采用ADI公司iCoupler® 技术的4通道数字隔离器。 这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器件和其它集成式耦合器等替代器件的出色性能特征。 最大传播延迟为13 ns,脉冲宽度失真小于3 ns。 还具有3 ns的严格通道间匹配。ADuM140数据通道属于独立式通道,提供多种配置选择,可承受3.75 kVrms的电压额定值(请参见“订购指南”)。 这些器件均可采用1.8 V至5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。与其它光耦合器不同,可确保不存在输入逻辑转换时的直流正确性。 它们提供两种不同的故障安全选项,输入电源未用或输入禁用时,输出转换到预定状态。特性• 高共模瞬变抗扰度:100 kV/μs• 对辐射和传导噪声的高抗干扰能力• 低传播延迟• 13 ns(最大值,5 V工作电压)• 15 ns(最大值,1.8 V工作电压)
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2024/2/27 17:19:48
REF19x系列精密带隙基准电压源采用温度漂移曲率校正专利电路,并对高稳定性薄膜电阻进行激光调整,从而实现极低的温度系数和高初始精度。 该系列由微功耗、低压差(LDV)器件组成,可利用仅比输出电压高出100 mV的电源提供稳定的输出电压,耗用的电源电流低于45 μA。通过对SLEEP 引脚施加低TTL或CMOS电平,可以使能休眠模式。在休眠模式下,输出关闭,电源电流进一步降至15 μA以下。REF19x系列基准电压源的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,典型性能规格的温度范围为−40°C至+125°C,适合汽车等应用领域。   电气级产品均提供8引脚SOIC封装;仅最低电气级产品提供PDIP和TSSOP封装。特性• 初始精度:±2 mV(最大值)• 温度系数:5 ppm/°C(最大值)• 低电源电流:45 µA(最大值)• 休眠模式:15 µA(最大值)• 低压差• 负载调整率:4 ppm/mA• 线性调整率:4 ppm/V• 高输出电流:30 mA• 短路保护
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2024/2/27 17:18:11
ADuM3200 / ADuM3201均为采用ADI公司iCoupler®技术的双通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。ADuM3200/ADuM3201隔离器提供两个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考“订购指南”)。它们的任一侧均可采用3.3 V至5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。ADuM3200W和ADuM3201W为汽车应用级产品,工作温度可达125°C。与ADuM1200/ADuM1201隔离器相比,ADuM3200/ADuM3201隔离器包含多项电路和布局改进,系统级IEC 61000-4-x测试(ESD、突波和浪涌)显示其性能大大增强。对于ADuM1200/ADuM1201或ADuM3200/ADuM3201产品,这些测试的精度主要取决于用户电路板或模块的设计与布局。应用• 尺寸至关重要的多通道隔离• SPI 接口/数据转换器隔离• RS-232/RS-422/RS-485收发器隔离• 数字现场总线隔离•混合动力汽车电池监控
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2024/2/27 17:07:42
AD9629是一款单芯片、单通道、12位、20/40/65/80 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80 MSPS数据速率时可提供12位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本较低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。可选的占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。一个数据输出时钟(DCO)用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。AD9629采用32引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。特性• 差分输入、700 MHz带宽• 片内基准电压源和采样保持电路• 2 V P-P差分模拟输入• DNL = ±0.16 LSB• 串行端口控制选项 • 数据格式:偏移二进制、格雷码或二进制补码• 1、2或4整数输入时钟分频器• 内置可选数字测试码生成功能• 节能的掉电模式• 带可编程时钟和数据对准功能的数据时钟输出
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2024/2/27 16:57:42
Mini Circuits的K1-HFCW+是一个设计师套件,由HFCW系列的10个微型陶瓷高通滤波器模型组成,支持各种应用。每个型号包括5个单元,套件中总共有50个单元。HFCW模型提供了良好的插入损耗和非常好的阻带抑制,这是由于战略性地构建布局,组件之间的相互作用最小。它们的工作温度范围很宽,从-55°C到+125°C。这些滤波器封装在带有环绕式终端的微小0603陶瓷外形中,非常适合密集的PCB布局,并且由于寄生效应而导致的性能变化最小。特性•非常适合WiFi、蓝牙和Zigbee应用•小尺寸,0603•坚固耐用的LTCC结构•出色的功率处理,1.75至2.5瓦•良好的抑制,典型值为20-45 dB。•低成本
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2024/2/26 15:59:08
RCAT衰减器是固定值吸收衰减器。采用最先进的半导体加工技术对高精度、可重复的单片衰减器芯片进行加工。背面上的Cu填充直通管芯过孔和Cu金属化提供了非常低的热阻路径以耗散衰减的功率。衰减器芯片采用全自动和高度可靠的制造工艺封装在LTCC密封封装中。特性2w的卓越功率处理宽频带直流至20GHz微型尺寸225毫米x225毫米x11毫米陶瓷封装高度可靠和可重复的性能RCAT-06+引脚图
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2024/2/26 15:55:11
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