Affichages plus clairs de PCBTok LCD PCB
Le PCB LCD est un élément clé de l'affichage de votre appareil. Il contrôle les pixels et autres sources lumineuses utilisées pour créer un affichage visuel sur votre écran. Le PCB LCD est chargé de contrôler toutes les couleurs et la luminosité, ainsi que de s'assurer que vous avez une image claire à regarder.
Si vous recherchez des circuits imprimés LCD de haute qualité à faible coût, ne cherchez pas plus loin que PCBTok. Nous proposons nos PCB LCD à un prix aussi avantageux avec le PCB LCD de la plus haute qualité.
PCB LCD de PCBTok : longue durée et meilleure fiabilité
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Nos circuits imprimés LCD sont de la plus haute qualité et sont disponibles dans une variété de tailles et de matériaux. Nous n'utilisons que les meilleures pièces, vous pouvez donc être assuré que votre produit sera sûr et fiable.
Notre objectif principal est de vous aider à obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Si vous recherchez un fournisseur de circuits imprimés LCD, nous sommes là pour vous fournir tout ce dont vous avez besoin. Nos prix sont très abordables et nos services sont incomparables.
PCBTok propose une vaste sélection de circuits imprimés LCD pour tous vos besoins électroniques. Nous avons une variété d'options parmi lesquelles choisir. Nous avons également plusieurs épaisseurs différentes disponibles, nous pouvons donc vous aider à trouver la solution idéale pour votre projet.
Circuit imprimé LCD par types
Les circuits imprimés LCD numériques affichent généralement sept, quatorze et seize chiffres de segment avec une variété d'icônes graphiques pour l'état. Il est facile à utiliser, facile à lire et facile à personnaliser.
Les circuits imprimés LCD qui sont torsadés pour refléter la lumière différemment en fonction de leur orientation, contrôlent ce qui est affiché en contrôlant la quantité de lumière réfléchie vers le spectateur.
Un LCD monochrome est un type de PCB LCD qui ne peut afficher qu'une seule couleur. Ce type d'affichage est le plus utilisé dans les calculatrices, les montres, les horloges et autres appareils avec un espace d'écran limité.
Écran LCD PCB qui peut être programmé pour afficher n'importe quelle image, lettre ou chiffre que vous voulez. Il est idéal pour afficher des informations à partir de logiciels, tels que des codes-barres et du texte.
La carte LCD de caractères vous permet d'implémenter des graphiques à barres horizontaux et verticaux, ou vous pouvez créer vos propres caractères personnalisés à afficher. Vous pouvez afficher des images à partir de votre logiciel.
Construit avec la fonctionnalité tactile à l'esprit. Composé de couches superposées de matériaux, la couche supérieure répond à votre toucher et vous offre une expérience interactive.
Qu'est-ce qu'un PCB LCD et ses avantages ?
LCD PCB est une carte qui contient toute l'électronique composants électriques nécessaire pour faire fonctionner un écran à cristaux liquides. Son objectif principal est de s'assurer que toutes les pièces d'un moniteur LCD sont correctement connectées.
Les avantages de l'utilisation de PCB LCD sont :
- Le rétroéclairage permet aux moniteurs LCD d'être plus fins que les moniteurs CRT.
- Le temps de réponse est beaucoup plus rapide que les CRT, de sorte que les images affichées à l'écran semblent plus vives et réalistes.
- Il utilise moins d'énergie que les tubes cathodiques, il est donc plus respectueux de l'environnement !

Comment fonctionne un PCB LCD ?
Les écrans LCD sont constitués de cristaux liquides, qui sont de minuscules molécules qui peuvent être alignées en appliquant une tension électrique. Lorsque les cristaux liquides sont alignés, ils laissent passer la lumière. Lorsqu'ils ne sont pas alignés, ils bloquent le passage de la lumière. Pour faire apparaître un écran blanc ou noir, il vous suffit d'appliquer différents tensions à différentes parties de l'écran - et c'est ainsi que fonctionne l'écran LCD.
Le PCB LCD est une partie importante d'un écran LCD. Le PCB LCD est la carte principale qui contrôle toutes les fonctions de l'écran. Le PCB LCD contient tous les composants électriques utilisés pour faire fonctionner l'écran, y compris source de courant, contrôleur, circuits d'interface et pilote de rétroéclairage.
Quelles sont les caractéristiques des PCB LCD ?
Les PCB LCD ont de nombreuses fonctionnalités qui les rendent idéales pour une utilisation dans une variété de projets.
La première chose à noter est que les PCB LCD sont disponibles dans une large gamme de formes et de tailles. Ils peuvent être utilisés dans des applications où vous avez besoin d'afficher des informations sur un petit écran, comme un cadran de montre ou un appareil GPS, ou ils peuvent être utilisés pour créer de grands panneaux ou affiches. Vous pouvez également les utiliser pour créer vos propres appareils électroniques personnalisés.
Un autre avantage des PCB LCD est qu'ils sont très personnalisables. Vous pouvez choisir parmi une large gamme de couleurs, y compris le rouge, l'orange, le bleu, le vert et le jaune. Certains panneaux sont même dotés d'un revêtement antireflet afin qu'ils soient plus faciles à lire lorsqu'ils sont exposés à la lumière directe du soleil ou à d'autres conditions d'éclairage intense (si vous les utilisez à l'extérieur).

PCB LCD de PCBTok pour des affichages plus clairs et fiables


PCBTok est un guichet unique pour tous vos besoins en PCB LCD. Avec plus de 14 ans d'expérience, nous avons développé une solide réputation pour nos produits de haute qualité, qui sont utilisés dans une variété d'appareils.
Nos clients apprécient notre capacité à fournir des PCB LCD clairs et fiables pour leurs produits. Nous travaillerons avec vous pour nous assurer que votre PCB LCD a le bon affichage pour son usage et qu'il est facile à utiliser. Vous pouvez nous faire confiance pour livrer à temps et dans les limites du budget, tout en offrant le meilleur service client possible. Passez votre commande maintenant pour de meilleurs produits LCD PCB.
Fabrication de circuits imprimés LCD
Les écrans LCD deviennent de plus en plus populaires chaque année, et ils ne sont plus seulement utilisés dans les téléviseurs. Ils sont également utilisés dans les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et même les montres ! En effet, les écrans LCD présentent de nombreux avantages par rapport aux autres types d'écrans.
Les écrans LCD sont légers et fins par rapport aux autres technologies d'affichage. Cela les rend parfaits pour les appareils portables comme les smartphones et les ordinateurs portables où l'espace est souvent limité. De plus, les écrans LCD peuvent être fabriqués à très bas prix, ce qui signifie qu'ils sont abordables pour les consommateurs.
LCD signifie cristaux liquides l’affichage et c'est la technologie que la plupart des téléviseurs utilisent aujourd'hui. C'est un panneau mince qui utilise la lumière polarisée pour projeter des images sur un rétro-éclairage.
DEL signifie diode électroluminescente, qui est similaire à l'écran LCD mais utilise des diodes plus petites disposées en rangées au lieu de colonnes. Chaque ligne crée un pixel sur votre écran, ce qui signifie que plus de pixels peuvent tenir dans un espace plus petit qu'avec un écran LCD, ce qui signifie une résolution plus élevée sans sacrifier la qualité de l'image ou les niveaux de luminosité !
Applications de carte PCB d'affichage à cristaux liquides d'OEM et d'ODM
LCD PCB est un composant important de l'affichage module dans un ordinateur. Il est composé de plusieurs couches et le nombre de lignes sur la couche détermine le nombre de colonnes que vous pouvez voir sur cette ligne.
Le réveil utilise un PCB LCD pour son affichage, qui peut vous montrer diverses informations sur l'heure. De la même manière que vous en avez l'habitude, il vous permet de régler l'heure de l'alarme facilement et avec précision.
Les caméscopes utilisent également un PCB LCD pour son affichage. En effet, les écrans LCD sont plus petits et plus légers que les autres types d'écrans, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans des appareils portables tels que des caméscopes.
Les panneaux d'affichage utilisant des cartes électroniques utilisent des PCB LCD comme affichage pour mettre en évidence leur message au public. Ces panneaux peuvent être vus de loin. Il a un plus grand impact sur le public.
Détails de production de PCB LCD comme suivi
- Usine
- Capacités PCB
- Méthodes d'expedition
- Méthodes de payement
- Envoyez-nous une demande
NON | Produit | Spécifications techniques | ||||||
Standard | Avancé | |||||||
1 | Nombre de couches | couches 1-20 | 22-40 couche | |||||
2 | Matériel de base | KB 、 Shengyi 、 ShengyiSF305 、 FR408 、 FR408HR 、 IS410 、 FR406 、 GETEK 、 370HR 、 IT180A 、 Rogers4350 、 Rogers400 、 Stratifiés PTFE (série Rogers 、 série Taconic 、 série Arlon 、 série Nelco) 、 Rogers / Taconic série -4 matériau (y compris la stratification hybride partielle Ro4350B avec FR-4) | ||||||
3 | Type de PCB | PCB rigide/FPC/Flex-Rigide | Fond de panier 、 HDI 、 PCB aveugle et enterré multicouche élevé 、 Capacité intégrée 、 Carte de résistance intégrée 、 PCB d'alimentation en cuivre lourd 、 Backdrill. | |||||
4 | Type de stratification | Aveugle et enterré via le type | Vias mécaniques aveugles et enterrés avec moins de 3 fois la stratification | Vias mécaniques aveugles et enterrés avec moins de 2 fois la stratification | ||||
PCB HDI | 1 + n + 1,1 + 1 + n + 1 + 1,2 + n + 2,3 + n + 3 (n vias enterrés ≤ 0.3 mm), le via aveugle au laser peut remplir le placage | 1 + n + 1,1 + 1 + n + 1 + 1,2 + n + 2,3 + n + 3 (n vias enterrés ≤ 0.3 mm), le via aveugle au laser peut remplir le placage | ||||||
5 | Épaisseur du panneau fini | 0.2-3.2mm | 3.4-7mm | |||||
6 | Épaisseur minimale du noyau | 0.15 mm (6 mil) | 0.1 mm (4 mil) | |||||
7 | Épaisseur de cuivre | Min. 1/2 OZ, max. 4 OZ | Min. 1/3 OZ, max. 10 OZ | |||||
8 | Mur PTH | 20 um (0.8 mil) | 25 um (1 mil) | |||||
9 | Taille maximale de la carte | 500 * 600 mm (19 "* 23") | 1100 * 500 mm (43 "* 19") | |||||
10 | Trou | Taille minimum de perçage laser | 4 millions | 4 millions | ||||
Taille maximale de perçage laser | 6 millions | 6 millions | ||||||
Rapport d'aspect maximum pour la plaque trouée | 10:1(diamètre du trou>8mil) | 20:1 | ||||||
Rapport d'aspect maximum pour le laser via le placage de remplissage | 0.9: 1 (profondeur incluse épaisseur de cuivre) | 1: 1 (profondeur incluse épaisseur de cuivre) | ||||||
Rapport d'aspect maximum pour la profondeur mécanique- panneau de perçage de contrôle (profondeur de perçage de trou aveugle/taille de trou borgne) |
0.8:1(taille de l'outil de forage≥10mil) | 1.3:1 (taille de l'outil de forage≤8mil),1.15:1(taille de l'outil de forage≥10mil) | ||||||
Min. profondeur du contrôle mécanique de la profondeur (foret arrière) | 8 millions | 8 millions | ||||||
Écart minimum entre la paroi du trou et conducteur (Aucun aveugle et enterré via PCB) |
7mil(≤8L),9mil(10-14L),10mil(>14L) | 5.5mil(≤8L),6.5mil(10-14L),7mil(>14L) | ||||||
Écart minimum entre le conducteur de paroi de trou (aveugle et enterré via PCB) | 8mil (1 fois laminage), 10mil (2 fois laminage), 12mil (3 fois laminage) | 7mil (1 fois laminage), 8mil (2 fois laminage), 9mil (3 fois laminage) | ||||||
Espacement minimum entre le conducteur de mur de trou (trou aveugle de laser enterré par l'intermédiaire de la carte PCB) | 7mil(1+N+1);8mil(1+1+N+1+1 or 2+N+2) | 7mil(1+N+1);8mil(1+1+N+1+1 or 2+N+2) | ||||||
Espace minimum entre les trous laser et le conducteur | 6 millions | 5 millions | ||||||
Espace minimum entre les murs du trou dans un filet différent | 10 millions | 10 millions | ||||||
Espace minimum entre les parois des trous dans le même filet | 6 mil (trou traversant et PCB trou laser), 10 mil (PCB aveugle mécanique et enterré) | 6 mil (trou traversant et PCB trou laser), 10 mil (PCB aveugle mécanique et enterré) | ||||||
Espace minimum entre les parois des trous NPTH | 8 millions | 8 millions | ||||||
Tolérance sur l'emplacement des trous | ± 2 mil | ± 2 mil | ||||||
Tolérance NPTH | ± 2 mil | ± 2 mil | ||||||
Tolérance des trous Pressfit | ± 2 mil | ± 2 mil | ||||||
Tolérance de profondeur de fraisage | ± 6 mil | ± 6 mil | ||||||
Tolérance de taille de trou de fraisage | ± 6 mil | ± 6 mil | ||||||
11 | Tampon (anneau) | Taille minimale du tampon pour les perçages au laser | 10 mil (pour laser 4 mil via), 11 mil (pour laser 5 mil via) | 10 mil (pour laser 4 mil via), 11 mil (pour laser 5 mil via) | ||||
Taille minimale du tampon pour les perçages mécaniques | 16 mil (perçages de 8 mil) | 16 mil (perçages de 8 mil) | ||||||
Taille minimale du tampon BGA | HASL : 10 mil, LF HASL : 12 mil, les autres techniques de surface sont de 10 mil (7 mil est acceptable pour l'or flash) | HASL : 10 mil, LF HASL : 12 mil, les autres techniques de surface sont à 7 mi | ||||||
Tolérance de taille de tampon (BGA) | ±1.5 mil (taille du tampon≤10 mil) ; ±15 % (taille du tampon>10 mil) | ±1.2 mil (taille du tampon≤12 mil) ; ±10 % (taille du tampon≥12 mil) | ||||||
12 | Largeur/Espace | Couche interne | 1/2OZ : 3/3 mil | 1/2OZ : 3/3 mil | ||||
1OZ : 3/4 mil | 1OZ : 3/4 mil | |||||||
2OZ : 4/5.5 mil | 2OZ : 4/5 mil | |||||||
3OZ : 5/8 mil | 3OZ : 5/8 mil | |||||||
4OZ : 6/11 mil | 4OZ : 6/11 mil | |||||||
5OZ : 7/14 mil | 5OZ : 7/13.5 mil | |||||||
6OZ : 8/16 mil | 6OZ : 8/15 mil | |||||||
7OZ : 9/19 mil | 7OZ : 9/18 mil | |||||||
8OZ : 10/22 mil | 8OZ : 10/21 mil | |||||||
9OZ : 11/25 mil | 9OZ : 11/24 mil | |||||||
10OZ : 12/28 mil | 10OZ : 12/27 mil | |||||||
Couche externe | 1/3OZ : 3.5/4 mil | 1/3OZ : 3/3 mil | ||||||
1/2OZ : 3.9/4.5 mil | 1/2OZ : 3.5/3.5 mil | |||||||
1OZ : 4.8/5 mil | 1OZ : 4.5/5 mil | |||||||
1.43OZ (positif): 4.5/7 | 1.43OZ (positif): 4.5/6 | |||||||
1.43OZ (négatif): 5/8 | 1.43OZ (négatif): 5/7 | |||||||
2OZ : 6/8 mil | 2OZ : 6/7 mil | |||||||
3OZ : 6/12 mil | 3OZ : 6/10 mil | |||||||
4OZ : 7.5/15 mil | 4OZ : 7.5/13 mil | |||||||
5OZ : 9/18 mil | 5OZ : 9/16 mil | |||||||
6OZ : 10/21 mil | 6OZ : 10/19 mil | |||||||
7OZ : 11/25 mil | 7OZ : 11/22 mil | |||||||
8OZ : 12/29 mil | 8OZ : 12/26 mil | |||||||
9OZ : 13/33 mil | 9OZ : 13/30 mil | |||||||
10OZ : 14/38 mil | 10OZ : 14/35 mil | |||||||
13 | Tolérance Dimension | Position du trou | 0.08 (3 mils) | |||||
Largeur du conducteur(W) | 20 % de déviation du maître A / w |
Déviation de 1mil du maître A / w |
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Dimension Outline | 0.15 mm (6 mils) | 0.10 mm (4 mils) | ||||||
Chefs d'orchestre et contour (C-O) |
0.15 mm (6 mils) | 0.13 mm (5 mils) | ||||||
Déformation et torsion | 0.75 % | 0.50 % | ||||||
14 | Solder Mask | Taille maximale de l'outil de perçage pour via rempli de masque de soudure (un seul côté) | 35.4 millions | 35.4 millions | ||||
Couleur du masque de soudure | Vert, noir, bleu, rouge, blanc, jaune, violet mat / brillant | |||||||
Couleur de la sérigraphie | Blanc, noir, bleu, jaune | |||||||
Taille maximale du trou pour via rempli de colle bleue aluminium | 197 millions | 197 millions | ||||||
Taille du trou de finition pour via rempli de résine | 4-25.4 millions | 4-25.4 millions | ||||||
Rapport d'aspect maximum pour via rempli de panneau de résine | 8:1 | 12:1 | ||||||
Largeur minimale du pont du masque de soudure | Cuivre de base ≤ 0.5 oz, étain d'immersion : 7.5 mil (noir), 5.5 mil (autre couleur), 8 mil (sur la zone de cuivre) | |||||||
Cuivre de base ≤ 0.5 oz, traitement de finition non immergé : 5.5 mil (noir, extrémité 5 mil), 4 mil (autre). couleur, extrémité 3.5 mil), 8 mil (sur la zone de cuivre |
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Cuivre de base 1 oz : 4 mil (vert), 5 mil (autre couleur), 5.5 mil (noir, extrémité 5 mil), 8 mil (sur la zone de cuivre) | ||||||||
Cuivre de base 1.43 oz : 4 mil (vert), 5.5 mil (autre couleur), 6 mil (noir), 8 mil (sur la zone en cuivre) | ||||||||
Cuivre de base 2 oz-4 oz : 6 mil, 8 mil (sur la zone de cuivre) | ||||||||
15 | Traitement de surface | Sans plomb | Or flash (or galvanisé) 、 ENIG 、 Or dur 、 Or flash 、 HASL Sans plomb 、 OSP 、 ENEPIG 、 Or doux 、 Argent d'immersion 、 Étain d'immersion 、 ENIG + OSP, ENIG + doigt d'or, or flash (or galvanisé) + doigt d'or , Argent d'immersion + doigt d'or, étain d'immersion + finge d'or | |||||
Plomb | HASL au plomb | |||||||
Etirement | 10: 1 (HASL sans plomb 、 HASL Lead 、 ENIG 、 Immersion Tin 、 Immersion silver 、 ENEPIG); 8: 1 (OSP) | |||||||
Taille maximale finie | HASL Plomb 22″*39″;HASL Sans plomb 22″*24″;Flash gold 24″*24″;Hard gold 24″*28″;ENIG 21″*27″;Flash gold(galvanized gold) 21″*48 ″;Étain à immersion 16″*21″;Argent à immersion 16″*18″;OSP 24″*40″; | |||||||
Taille minimale finie | HASL Plomb 5″*6″;HASL Sans plomb 10″*10″;Flash gold 12″*16″;Hard gold 3″*3″;Flash gold (galvanized gold) 8″*10″;Immersion Tin 2″* 4 ″ ; Argent immergé 2 ″ * 4 ″ ; OSP 2 ″ * 2 ″ ; | |||||||
Épaisseur de PCB | Plomb HASL 0.6-4.0 mm ; HASL sans plomb 0.6-4.0 mm ; or flash 1.0-3.2 mm ; or dur 0.1-5.0 mm ; ENIG 0.2-7.0 mm ; or flash (or galvanisé) 0.15-5.0 mm ; étain à immersion 0.4- 5.0 mm ; Argent d'immersion 0.4-5.0 mm ; OSP 0.2-6.0 mm | |||||||
Max élevé au doigt d'or | 1.5m | |||||||
Espace minimum entre les doigts d'or | 6 millions | |||||||
Espace de bloc minimum aux doigts d'or | 7.5 millions | |||||||
16 | Coupe en V | Taille de l'écran | 500mm X 622mm (max.) | 500mm X 800mm (max.) | ||||
Épaisseur du panneau | 0.50 mm (20 mil) min. | 0.30 mm (12 mil) min. | ||||||
Épaisseur restante | 1/3 d'épaisseur de planche | 0.40 +/-0.10 mm (16+/-4 mil) | ||||||
Tolérance | ±0.13 mm (5 mils) | ±0.1 mm (4 mils) | ||||||
Largeur de rainure | 0.50 mm (20 mils) max. | 0.38 mm (15 mils) max. | ||||||
Groove à Groove | 20 mm (787 mil) min. | 10 mm (394 mil) min. | ||||||
Rainurer pour tracer | 0.45 mm (18 mil) min. | 0.38 mm (15 mil) min. | ||||||
17 | Fente | Taille de fente tol.L≥2W | Fente PTH : L:+/-0.13(5mil) W:+/-0.08(3mil) | Fente PTH : L:+/-0.10(4mil) W:+/-0.05(2mil) | ||||
Fente NPTH (mm) L+/-0.10 (4mil) W:+/-0.05(2mil) | Fente NPTH (mm) L:+/-0.08 (3mil) W:+/-0.05(2mil) | |||||||
18 | Espacement minimum du bord du trou au bord du trou | 0.30-1.60 (diamètre du trou) | 0.15 mm (6 mil) | 0.10 mm (4 mil) | ||||
1.61-6.50 (diamètre du trou) | 0.15 mm (6 mil) | 0.13 mm (5 mil) | ||||||
19 | Espacement minimum entre le bord du trou et le schéma de circuit | Trou PTH : 0.20 mm (8 mil) | Trou PTH : 0.13 mm (5 mil) | |||||
Trou NPTH : 0.18 mm (7 mil) | Trou NPTH : 0.10 mm (4 mil) | |||||||
20 | Transfert d'image Enregistrement tol | Modèle de circuit vs trou d'index | 0.10 (4 mil) | 0.08 (3 mil) | ||||
Modèle de circuit vs 2e trou de forage | 0.15 (6 mil) | 0.10 (4 mil) | ||||||
21 | Tolérance d'enregistrement de l'image recto/verso | 0.075 mm (3 mil) | 0.05 mm (2 mil) | |||||
22 | Multicouches | Mauvais enregistrement couche-couche | 4 couches : | 0.15 mm (6 mil) max. | 4 couches : | 0.10 mm (4 mils) max. | ||
6 couches : | 0.20 mm (8 mil) max. | 6 couches : | 0.13 mm (5 mils) max. | |||||
8 couches : | 0.25 mm (10 mil) max. | 8 couches : | 0.15 mm (6 mils) max. | |||||
Min. Espacement du bord du trou au motif de la couche intérieure | 0.225 mm (9 mil) | 0.15 mm (6 mil) | ||||||
Espacement min. du contour au motif de la couche intérieure | 0.38 mm (15 mil) | 0.225 mm (9 mil) | ||||||
Min. épaisseur du panneau | 4 couches : 0.30 mm (12 mil) | 4 couches : 0.20 mm (8 mil) | ||||||
6 couches : 0.60 mm (24 mil) | 6 couches : 0.50 mm (20 mil) | |||||||
8 couches : 1.0 mm (40 mil) | 8 couches : 0.75 mm (30 mil) | |||||||
Tolérance d'épaisseur du panneau | 4 couches : +/- 0.13 mm (5 mil) | 4 couches : +/- 0.10 mm (4 mil) | ||||||
6 couches : +/- 0.15 mm (6 mil) | 6 couches : +/- 0.13 mm (5 mil) | |||||||
8-12 couches :+/-0.20 mm (8 mil) | 8-12 couches :+/-0.15 mm (6 mil) | |||||||
23 | La resistance d'isolement | 10KΩ~20MΩ(typique : 5MΩ) | ||||||
24 | Conductivité | <50 Ω (typique : 25 Ω) | ||||||
25 | Tension d'essai | 250V | ||||||
26 | Contrôle d'impédance | ± 5ohm (< 50ohm), ± 10% (≥50ohm) |
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