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Hall-Sensor mit dem digitalen Output
Hall-Sensor mit dem digitalen Output

Der Hall Sensor (Engl. Hall Effect sensor) wird dank dem erwähnten physikalischen Gesetz fähig, um das Magnetfeld in seiner Nähe zu detektieren. Der Hall-Sensor wird alle Magnetfelde wiedererkennen, egal ob sie von einem Magnet, durch den Leiter laufendem Strom oder einer anderen Quelle geschaffen wurden. Dieser Sensor hat eine programmierte Begrenzung, auf der der Zustand seines Output-Signals verändert wird, sodass es um einen Sensor mit dem digitalen Output geht.

Stromversorgung für das Steckbrett
Stromversorgung für das Steckbrett

Wenn du eine einfache und stabile Stromversorgung auf dem Steckbrett brauchst, kommt diese Platine zur Hilfe. Du sollst sie noch nur eine andere Stromversorgung über den DC- oder USB-C-Anschluss geben und sie wird dir 3V3, 5 V oder 12 V direkt über Linien für Stromversorgung auf dem Steckbrett geben. Ausgangsspannungen sind für beide Seiten über den Schalter einstellbar. Sie hat auch eine Power-LED, einen Schalter und automatische Auswahl der Stromversorgung (wenn beide verfügbar sind, wird sie über den DC-Anschluss mit Strom versorgt).

 

*Die Spannung von 12 V ist nur dann verfügbar, wenn die Platine mit dem DC-Anschluss (Jack) der Spannung von 12 V verwendet wird.

Adapter für 3.5mm Anschluss
Adapter für 3.5mm Anschluss

Wenn Sie mit Audio arbeiten und einen einfachen Zugang auf alle Anschlüsse von 3.5mm brauchen, dieser Breakout ermöglicht das. Er akzeptiert den Stecker von 3.5mm in 4-poliger Version und ermöglicht den Zugang auf alle Pins des Anschlusses auf der Leiste.

Abmessungen: 22 mm x 22 mm
Anschluss auf der Platte: 3.5mm Buchse, nimmt 3.5mm Stecker
Jacks: ground, speaker right, speaker left, microphone
Löcher für Montage: 2

Joystick, 2-Achsen mit Tasten
Joystick, 2-Achsen mit Tasten

Joystick Modul ist uns bekannt – er ist ähnlich wie bei PlayStation2; er enthält den Sensor, der die Verschiebung des Thumbsticks in verschiedenen Richtungen detektiert. Egal, ob Sie ein Spiel mit einem Mikrocontroller erstellen oder mehr Freiheit beim Navigieren durch verschiedene Menüs wünschen; Ein Joystick ist eine praktische Ergänzung.

Insbesondere liest dieser Joystick die x- und y-Position des Thumsticks (das kleine schwarze runde Teil, das Sie steuern) und ob der Thumbstick gedrückt wird. x- und y-Werte werden in Form von analogen Werten ausgegeben, während das Lesen, ob der Thumbstick gedrückt ist, in Form eines digitalen Werts (HIGH/LOW; er hat einen Pull-up-Widerstand) ausgegeben wird.

Digitaler Potentiometer 10k MCP4018
Digitaler Potentiometer 10k MCP4018

Digitaler Potentiometer ist ähnlich gewöhnlichem Potentiometer, aber statt Schleifer, womit man den Widerstand anpasst, verwendet er digitale Kommunikation. Nämlich, man anpasst den Widerstand des digitalen Potentiometers durch I2C Kommunikationsprotokoll.

Unser Modul ist auf MCP4018 IC basiert, der die Möglichkeit von insgesamt 128 Schritte zwischen 0 und 100k Ohm hat. Das bedeutet, dass er Schritte des Widerstands von 781 Ohm machen kann. Er wird durch I2C Protokoll gesteuert, was ihn einfach zur Verwendung macht.

Digitaler Potentiometer 50k MCP4018
Digitaler Potentiometer 50k MCP4018

Digitaler Potentiometer ist ähnlich gewöhnlichem Potentiometer, aber statt Schleifer, womit man den Widerstand anpasst, verwendet er digitale Kommunikation. Nämlich, man anpasst den Widerstand des digitalen Potentiometers durch I2C Kommunikationsprotokoll.

Unser Modul ist auf MCP4018 IC basiert, der insgesamt 128 Schritte zwischen Widerstände von 0 i 50k machen kann. Das bedeutet, dass er Schritte des Widerstands von rund 390 Ohm machen kann. Er wird durch I2C Protokoll gesteuert, was ihn einfach zur Verwendung macht.

Digitaler Potentiometer 100k MCP4018
Digitaler Potentiometer 100k MCP4018

Digitaler Potentiometer ist ähnlich gewöhnlichem Potentiometer, aber statt Schleifer, womit man den Widerstand anpasst, verwendet er digitale Kommunikation. Nämlich, man anpasst den Widerstand des digitalen Potentiometers durch I2C Kommunikationsprotokoll.

Unser Modul ist auf MCP4018 IC basiert, der die Möglichkeit von insgesamt 128 Schritte zwischen 0 und 100k Ohm hat. Das bedeutet, dass er Schritte des Widerstands von 781 Ohm machen kann. Er wird durch I2C Protokoll gesteuert, was ihn einfach zur Verwendung macht.

Analog-Digital-Wandler 12-bit ADS1015 4-kanal mit PGA
Analog-Digital-Wandler 12-bit ADS1015 4-kanal mit PGA

ADC (Engl. Analog Digital Converter) ist ein Netzwerkgerät, das analoge Signale liest (genau wie die Funktion analogRead() in Arduino) und sie in ein digitales Signal wandelt, das vom Mikrocontroller gelesen werden kann. Dieser Breakout ist basiert auf dem ADS1015 Analog-Digital-Wandler, der Werte in der 12-bit Auflösung liest, erhält maximal 3.3 V auf ihre Inputs und enthält insgesamt 4 Kanäle (die als zwei differenzielle Eingänge verwendet werden können). Er läuft sehr gut mit jedem Mikrocontroller auf 3.3 V, einschließlich Raspberry Pi. Er hat an sich 2 easyC Anschlüsse für einfachere Verbindung mit der I2C Kommunikation.

Generischer Wandler der Logikpegel TXB0104
Generischer Wandler der Logikpegel TXB0104

Das Logic Level Converter TXB0104 Breakout verbindet sicher Komponenten, die mit unterschiedlichen Spannungen arbeiten. Der TI TXB0104 IC bietet vier bidirektionale Kanäle und überbrückt Niederspannungs-Mikrocontroller (1,8V–3,3V) mit Peripheriegeräten höherer Spannung bis zu 5V. Seine automatische Richtungserkennung vereinfacht die Datenübertragung ohne zusätzliche Richtungspins und gewährleistet zuverlässige Kommunikation über gemischte Spannungssysteme hinweg.
 
Der TXB0104 verarbeitet Push-Pull- und Open-Drain-Signale und unterstützt SPI, I2C, UART und andere digitale Schnittstellen. Alle Kanäle sind vollständig bidirektional und ermöglichen gleichzeitige bidirektionale Kommunikation. Das kompakte Breakout-Format erleichtert die Integration in Steckbretter oder kundenspezifische Leiterplatten.
 
Ideal zum Verbinden von Sensoren oder Modulen mit unterschiedlichen Spannungen gewährleistet dieses Breakout eine sichere, stabile und flexible Logikpegel-Umsetzung für jedes Projekt.

Intelligenter LED WS2812B Ring24
Intelligenter LED WS2812B Ring24

Der Smart LED WS2812B Ring24 ist eine kreisförmige Anordnung von 24 einzeln adressierbaren WS2812B RGB-LEDs, perfekt für lebendige und dynamische Beleuchtung. Jede LED kann unabhängig über eine einzige Datenleitung gesteuert werden, was komplexe Animationen und Farbmuster mit Mikrocontrollern wie Arduino oder ESP32 ermöglicht. Sein langlebiges Design gewährleistet zuverlässige Leistung für tragbare Technologie, Ambientebeleuchtung oder LED-Benachrichtigungen.
 
Mit einer Betriebsspannung von 5V verbraucht jede LED ~18 mA, bei einem maximalen Ringstrom von 432 mA. Der Durchmesser von 67 mm passt in Standardgehäuse, und das WS2812B-Protokoll ermöglicht verkettete Steuerung von einem einzigen digitalen Pin. Hohe Bildwiederholraten gewährleisten flüssige, flimmerfreie Animationen mit minimalen externen Komponenten.
 
Ideal für visuelles Feedback in Robotik, Cosplay oder interaktiver Kunst zeigt der Ring24 mühelos komplexe Farbverläufe oder Statusanzeigen. Kombinieren Sie ihn mit einem Qwiic-kompatiblen Mikrocontroller für vereinfachte Integration und beginnen Sie noch heute mit dem Bau professioneller dynamischer Beleuchtungsprojekte.

Butan-, LPG- und Rauchsensor MQ2
Butan-, LPG- und Rauchsensor MQ2

Der Gassensor MQ2 detektiert Anwesenheit verschiedener Gasgruppen wie Benzin- und Öldampf, Butan, Propan, Methan, Ethanol (Alkohol), Wasserstoff, Rauch u.a. Er empfängt Flüssigkeiten am besten, aber da wir uns selten in gleicher Situation finden werden, empfängt er auch Gase ganz gut. Er braucht wenig Zeit zur Erhitzung, um gut zu funktionieren.

Die breakout Platte arbeitet mit digitalen (DO) und analogen Signalen (AO). Digitalen Output bekommt man mit der Installierung der Grenzwerte mit dem Potentiometer. Der analoge Output variiert je nach Gasintensität um den Sensor herum.

Alkoholsensor MQ3
Alkoholsensor MQ3

Gassensor MQ3 detektiert Alkohol in Luft. Er detektiert Alkohol im flüssigen Zustand am besten, aber er maß auch Stoffkonzentration im Gaszustand ganz gut. Er braucht wenig Zeit zur Erhitzung, um gut zu funktionieren.

Die breakout Platte arbeitet mit digitalen (DO) und analogen Signalen (AO). Digitalen Output bekommt man mit der Installierung der Grenzwerte mit dem Potentiometer. Der analoge Output variiert je nach Gasintensität um den Sensor herum.

Methan- und CNG-Sensor MQ4
Methan- und CNG-Sensor MQ4

Haben Sie sich jemals gefragt, in welcher Konzentration gibt es Erdgas und Methan in Ihrem Wohnzimmer? Das können Sie einfach messen! MQ4 breakout Platte ist ein einfacher Sensor, der Erdgas und Methan (CH4) in Luft detektiert. Auf der optimalen Arbeitstemperatur detektiert er Konzentrationsveränderungen in der Luft zwischen 200 und 10000 ppm schnell.

DO Pin kennzeichnet digitalen Output und AO analogen Output. Digitalen Output bekommt man mit der Installierung der Grenzwerte mit dem Potentiometer. Der analoge Output hängt von der Gaskonzentration um Sensor herum ab.

Raten für Verwendung des Produkts:

Der Sensor benötigt 24 Stunde, um sich auf die optimale Arbeitstemperatur zu vorheizen. Wenn das Gas detektiert wird, lichtet die LED und wenn der Sensor nichts detektiert, bleibt die LED ausgeschaltet. Zwei Löcher für Montage ermöglichen einfache Festigung auf die Oberflächen. Die Platine wird mit vier Stiftleisten geliefert, die man noch löten soll.

Wegen des langes Lebensdauer dieser Platine kannst du diese Platine jahrelang ohne Sorgen verwenden. Wenn Sie den Sensor in Wasser eintauchen und einfrieren, wird er irreparabel beschädigt, also bitte vermeide das. Auch stark korrosive Gase schädigen den Sensor und machen ihn nutzlos.

Erdgas- und LPG-Sensor MQ5
Erdgas- und LPG-Sensor MQ5

Ist Ihr Büro in der Nähe der Straße? Sind Sie wegen der Erdgas- und LPG-Konzentration in Ihrem Arbeitsumfeld besorgt? Die MQ Serie von Sensoren hilft bei der Detektion verschiedener Gase, wobei der MQ5 ein einfacher Sensor ist, der Ihnen die Information über Erdgas- und LPG-Konzentrationen in Ihrem Umfeld geben wird. Er detektiert Gaskonzentration zwischen 200 und 10000 ppm schnell.

Die breakout Platte arbeitet mit digitalen (DO) und analogen Signalen (AO). Digitalen Output bekommt man mit der Installierung der Grenzwerte mit dem Potentiometer. Der analoge Output variiert je nach Gasintensität um den Sensor herum.

Raten für Verwendung des Produkts:

Der Sensor benötigt 24 Stunde, um sich auf die optimale Arbeitstemperatur zu vorheizen. Wenn das Gas detektiert wird, lichtet die LED. Wenn der Sensor nichts detektiert, bleibt die LED ausgeschaltet. Zwei Löcher für Montage ermöglichen einfache Festigung auf die Oberflächen. Die Platine wird mit vier Stiftleisten geliefert, die man noch löten soll.

Der Vorteil dieser Breakout Platine ist ihre lange Lebensdauer, sodass du sich keine Sorgen machen musst, dass es plötzlich kaputt geht. Wenn Sie den Sensor in Wasser eintauchen und einfrieren, wird er irreparabel beschädigt. Auch stark korrosive Gase schädigen den Sensor.

LPG- und Butansensor MQ6
LPG- und Butansensor MQ6

Mann kann verschiedene Stoffe im Gaszustand durch Geruch entdecken, aber es gibt noch Schwierigkeiten, wenn man einige geruchlose Gase unterscheiden soll. Deshalb verwendet man Sensoren wie der MQ6, der LPG- und Butankonzentration im Luft maß. Auf der optimalen Arbeitstemperatur detektiert er Konzentrationsveränderungen in der Luft zwischen 200 und 10000 ppm schnell.

DO Pin kennzeichnet digitalen Output. AO kennzeichnet den analogen Output. Digitalen Output bekommt man mit der Installierung der Grenzwerte mit dem Potentiometer. Der analoge Output hängt von der Gaskonzentration um Sensor herum ab.

CO-Sensor MQ7
CO-Sensor MQ7

Der Gassensor MQ7 detektiert die Anwesenheit des Kohlenmonoxids (CO) in der Luft. Er detektiert Alkohol im flüssigen Zustand am besten, aber er maß auch Stoffkonzentration im Gaszustand ganz gut. Er braucht wenig Zeit zur Erhitzung, um gut zu funktionieren.

Die breakout Platte arbeitet mit digitalen (DO) und analogen Signalen (AO). Digitalen Output bekommt man mit der Installierung der Grenzwerte mit dem Potentiometer. Der analoge Output variiert je nach Gasintensität um den Sensor herum.

 

Wasserstoffsensor MQ8
Wasserstoffsensor MQ8

Wasserstoff ist überall und sehr gefährlich, weil er sehr entzündlich ist. Wasserstoff-Leck kann gefährlich für Leben und Eigentum sein. Deshalb ist es sehr wichtig, um irgendwelches Wasserstoffleck zu entdecken, um große Verluste in der Fabrik zu verhindern. Um das zu ermöglichen, verwendet man Wasserstoffsensoren wie die MQ8 breakout Platte. Dieser Sensor detektiert Wasserstoffkonzentration von 100-10000 ppm.

Digitale und analoge Outputs befinden sich auf through-hole Pins auf diesem Breakout und werden als DO und AO gekennzeichnet. Mit der Feststellung der Grenzwerte über Potentiometer kann man digitalen Output bekommen. Analoger Output hängt von der Gaskonzentration um den Sensor herum ab.

Sensor für entzündliche Gase MQ9
Sensor für entzündliche Gase MQ9

Unsichtbare Gase sind überall. Obwohl wir uns sonst nicht für sie sorgen müssen, in einigen Fällen können sie sehr entzündlich und gefährlich sein. MQ9 Breakout detektiert Kohlenstoffmonoxid, Methan, Propan und andere entzündliche Gase, sodass man rechtzeitig richtige Maßnahmen ergreifen kann. Der Sensor detektiert Kohlenstoffmonoxidkonzentration von 10-1000 ppm und Konzentration anderer entzündlicher Gase von 100-10000 ppm.

Digitale und analoge Outputs befinden sich auf der Platte. Sie werden als DO und AO gekennzeichnet. Man kann digitalen Output mit der Feststellung der Grenzwerte über den Potentiometer bekommen. Analoger Output hängt von der Gaskonzentration ab.

Ozonsensor MQ131
Ozonsensor MQ131

Der MQ131-H ist die Hochkonzentrationsversion des MQ131-Ozonsensors und wurde zur Erkennung von Ozon (O₃) in einem Bereich von 10 bis 1000 ppm entwickelt. Dieser Sensor bietet eine gute Empfindlichkeit gegenüber O₃ und arbeitet nach dem Halbleiterprinzip, was ihn ideal für industrielle und umwelttechnische Anwendungen macht.

Die Empfindlichkeit und Selektivität des MQ131-Sensors ermöglichen eine effektive Erkennung und Messung von Ozonkonzentrationen. Dadurch eignet er sich hervorragend für Anwendungen wie Luftqualitätsüberwachung, Ozongeneratoren und Systeme zur Erkennung von Ozonaustritten. Durch die Integration des MQ131-Sensors mit geeigneter Elektronik und Mikrocontrollern wie dem Dasduino lassen sich Systeme zur Echtzeitüberwachung der Ozonkonzentration entwickeln, die bei gefährlichen Werten Alarm auslösen.

Das Breakout-Board unterstützt sowohl digitale (DO) als auch analoge Signale (AO). Der digitale Ausgang wird über einen Potentiometer-Schwellenwert festgelegt, während der analoge Ausgang je nach Gaskonzentration variiert.

Tipps zur Verwendung:

  • Wenn Gas erkannt wird, leuchtet die LED. Bleibt keine Erkennung, bleibt die LED aus.

  • Die Platine hat zwei Befestigungslöcher für eine einfache Montage.

  • Vier männliche Header sind im Lieferumfang enthalten und müssen verlötet werden.

Löten Lernpaket "LED-Würfel"
Löten Lernpaket "LED-Würfel"

Baue dein eigenes LED-Würfel-Kit und meistere dabei Lötkenntnisse. Anders als einfache Übungsplatinen erstellt dieses Kit einen voll funktionsfähigen Schüttel-Würfel, der die Zahlen 1–6 in klassischen LED-Würfelmustern anzeigt. Perfekt für STEM-Ausbildung, Maker-Spaces und alle, die Elektronik spielerisch lernen möchten, kombiniert dieses Kit Lötfähigkeiten mit Unterhaltungswert und Portabilität.

 

Der Attiny404 Mikrocontroller erweckt den Würfel mit Schüttelerkennung und Zufallszahlengenerierung zum Leben, während der Vibrationssensor SW-18020P bei jedem Schütteln eine neue Zahl auslöst. Das kompakte Design enthält eine CR2032-Batterie für wochenlangen Spielspaß sowie einen Schlüsselanhänger, der es ideal für Reisen, Spieleabende oder einfach zum Vorzeigen macht. Die klar beschriftete Leiterplatte führt Anfänger Schritt für Schritt durch jeden Lötvorgang und macht dieses Kit zu einem idealen Einstieg in die Bauteilmontage.

 

Was dieses Kit besonders macht, ist die perfekte Balance zwischen Bildung und Unterhaltung. Die Bauteilliste vermittelt verschiedene Löttechniken – von Widerständen bis zu Mikrocontrollern – während das fertige Produkt zu einem tragbaren Spiel-Accessoire wird. Mit klaren Montagehinweisen und hochwertigen Komponenten stärkt dieses Kit das Vertrauen in Elektronik, bietet Spielspaß und zeigt deine Maker-Fähigkeiten.

 

Das Set besteht aus:

  • Leiterplatte
  • Attiny404 Mikrocontroller
  • 7 LEDs
  • 7 Widerstände 330ohm
  • 1 Widerstand 10kohm
  • Batteriehalter
  • Akku CR2032
  • Schalter
  • Vibrationssensor SW-18020P
  • Schlüsselanhänger
Ausgemustert [WIRD NICHT MEHR VERKAUFT] Integrierter Schaltkreis SOIC150-14 ATTiny804
[WIRD NICHT MEHR VERKAUFT] Integrierter Schaltkreis SOIC150-14 ATTiny804

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ATtiny804 8-bit Mikrocontroller hat einen 8-bit AVR Prozessor mit einem Hardware-Multiplikator, der mit Taktfrequenzen von bis zu 20MHz arbeitet. ATtiny804 umfasst Flash-Speicher bis zu 8KB, SRAM-Speicher bis zu 128B und 128B des EEPROM-Speichers in einem kompakten 14-poligen Gehäuse.

ATtiny804 MCU integriert flexible Low-Power-Architektur, präzise analoge Merkmale und fortschrittliche Peripheriegeräte. Attiny Mikrocontroller sind gut für breites Anwendungsspektrum angepasst, darunter Industrie-, Verbrauch- und Autoanwendung und sensorische Knoten des Internets der Dinge (Eng. Internet of Things, IoT).

Ausgemustert [WIRD NICHT MEHR VERKAUFT] Passiver Buzzer
[WIRD NICHT MEHR VERKAUFT] Passiver Buzzer

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Buzzer ist ein kleiner Lautsprecher (eigentlich Piezo). Wir alle wissen schon, was der Lautsprecher macht, sodass wir ihn nicht mehr erklären müssen. Es geht hier um einen passiven Buzzer, der den AC Signal benötigt, um den Ton zu generieren. Er ist wie ein elektromagnetischer Lautsprecher, wo veränderbarer Eingangssignal den Ton erzeugt.

Luftqualitätssensor MQ135
Luftqualitätssensor MQ135

Überwache die Luftqualität in Innenräumen und schütze deine Gesundheit mit diesem vielseitigen MQ135 Mehrgas-Sensor. Perfekt zum Erkennen gefährlicher CO2-Werte, flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs), Ammoniak, Benzol und Rauch in Wohnungen, Büros und Werkstätten. Ob du ein Smart-Home-Luftqualitätssystem aufbaust, Umweltmessstationen entwickelst oder Sicherheitssysteme konstruierst – dieser Arduino-kompatible Sensor ermöglicht die Echtzeit-Gaserkennung mit sowohl analogen als auch digitalen Ausgängen. Mit unserer umfassenden Dokumentation und Bibliothek kannst du schnell mit deinen Projekten starten!

Dieses Breakout-Board bietet sowohl digitale (DO) als auch analoge (AO) Ausgänge für maximale Flexibilität. Der digitale Ausgang verfügt über einen einstellbaren Schwellenwert über ein integriertes Potentiometer, wodurch individuelle Auslösewerte für Alarmsysteme und automatisierte Reaktionen festgelegt werden können. Der analoge Ausgang liefert proportionale Spannungswerte (0–5 V), die den Gaskonzentrationen entsprechen – ideal für Datenaufzeichnung und Überwachungsanwendungen. Der Sensor arbeitet mit 5 V und 150 mA Stromverbrauch, enthält eine Vorheizschaltung für präzise Messwerte und verfügt über Befestigungslöcher für dauerhafte Installationen. Die kompakte Baugröße von 22×38 mm passt problemlos in Gehäuse und ermöglicht zuverlässige Umwelterfassung.

Für optimale Genauigkeit und Stabilität ist eine anfängliche Vorheizzeit erforderlich (48 Stunden beim ersten Einsatz und anschließend bei jedem Start 5 Minuten Aufheizzeit). Der MQ135 Sensor liefert relative Gaskonzentrationswerte für Trendbeobachtungen und Schwellwerterkennung. Für präzise Messungen wird eine Kalibrierung mit bekannten Gaskonzentrationen empfohlen. Kompatibel mit 5-V-Mikrocontrollersystemen. Enthält Dokumentation, Beispielcode und Schaltpläne, um dein Projekt zur Überwachung der Luftqualität schnell umzusetzen. Perfekt für Smart-Home-Automatisierung, Umweltforschung und Sicherheitsüberwachung.”

Ammoniaksensor MQ137
Ammoniaksensor MQ137

Der Gassensor MQ137 empfängt die Anwesenheit des Ammoniaks (NH3). Er empfängt Flüssigkeiten am besten, aber da wir uns selten in gleicher Situation finden werden, empfängt er auch Gase ganz gut. Er braucht wenig Zeit zur Erhitzung, um gut zu funktionieren.

Die breakout Platte arbeitet mit digitalen (DO) und analogen Signalen (AO). Digitalen Output bekommt man mit der Installierung der Grenzwerte mit dem Potentiometer. Der analoge Output variiert je nach Gasintensität um den Sensor herum.

 

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