一文了解<span style='color:red'>热敏电阻</span>和压敏电阻的区别
  热敏电阻和压敏电阻是两种常见的传感器元件,广泛应用于温度和压力测量等领域。尽管它们在功能上都能够感知环境变化,但它们的工作原理、应用场景和特性存在明显差异。  1. 工作原理  热敏电阻:热敏电阻是一种对温度变化敏感的电阻元件。其电阻值会随着温度的升高或降低而变化。常见的热敏电阻有两种类型:  NTC(负温度系数)热敏电阻:随着温度升高,其电阻值降低。  PTC(正温度系数)热敏电阻:随着温度升高,其电阻值增加。  压敏电阻:压敏电阻是一种对压力或力变化敏感的电阻元件。施加在它上的机械压力会导致其电阻值发生变化。通常,施加压力时,压敏电阻的电阻值会降低,而解除压力后则会恢复。  2. 应用领域  热敏电阻:热敏电阻主要用于温度测量和控制,如:温度传感器(用于家用电器、汽车、工业设备等)、 温度补偿电路  和热保护装置等。  压敏电阻:压敏电阻则主要用于压力或触摸检测,常见应用包括:压力传感器(如工业设备、医疗器械等)、触控开关(如电子面板、家用电器)和防过载保护装置等。  3. 特性比较  敏感性:热敏电阻对温度变化敏感,可以在较小温度变化中监测。压敏电阻则对压力变化敏感,能够在施加的压力变化中快速响应。  特性曲线:热敏电阻的特性曲线通常呈现非线性变化;而压敏电阻的响应特性比较线性,尤其是在小范围内的压力变化时。  阻值范围:热敏电阻的阻值通常范围较广,NTC一般在1kΩ到100kΩ之间,而PTC则可能从几十欧姆到几兆欧姆。压敏电阻的阻值范围则视具体型号而定,通常在几百欧姆到几千欧姆之间。  4. 测试方法  热敏电阻:可以通过万用表测量其在不同温度下的电阻值,或在使用场合中直接测试其温度响应。  压敏电阻:同样可以用万用表测量其在不同压力下的阻值,以判断其功能是否正常。  热敏电阻和压敏电阻在功能、应用领域和工作原理上有明显的区别。理解这些差异对于选择合适的传感器元件至关重要。无论是监测温度变化还是压力检测,这两种电阻都在其各自使用场景中发挥着重要作用。
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发布时间:2025-05-13 15:08 阅读量:215 继续阅读>>
村田 追加移动设备、家用设备和医疗设备用 实现小尺寸高精度温度检测的负温度系数(NTC)<span style='color:red'>热敏电阻</span>产品系列
  株式会社村田制作所(以下简称“村田”)扩大了可在整个工作温度范围内实现高精度温度检测的SMD型负温度系数(NTC)热敏电阻“NCP系列”的产品阵容,新增了适用于移动设备、家用设备和医疗设备的0402M和0603M尺寸产品。本产品现已开始批量生产。  随着智能手机和可穿戴设备等电子设备的高功能化和高密度化,电子部件的负荷和产生的热量也不断增加。近年来,随着搭载IC的性能不断提高,搭载的电子部件的数量也不断增加,热设计的重要性日益凸显。为了在这样的环境中实现效率较高的应用性能,对高精度温度检测的需求日益增加。本产品运用村田积累的工艺技术,实现了小尺寸的高精度温度检测。  今后,村田将继续扩充满足市场需求的产品阵容。  特点  可在整个温度范围内实现高精度温度检测,在25°C时达到±0.1°C(见下图)  与旧型号(1005M尺寸)特性相同,因此不需要变更设计,为高密度贴装和电路板的省空间化做贡献  与旧型号(1005M尺寸)相比体积更小,可实现高速响应(0603M尺寸的体积缩小约80%,贴装面积缩小约70%。0402M尺寸的体积缩小约90%,贴装面积缩小约80%。)  温度检测精度  图表中的红线表示新增产品阵容的D产品的温度检测精度。  ※图表中的F和D原本表示产品型号构成中的电阻公差。此处黑线为F产品,红线为D产品。  规格
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发布时间:2025-05-07 13:58 阅读量:378 继续阅读>>
村田:小尺寸、高精度温度检测负温度系数(NTC)<span style='color:red'>热敏电阻</span>
  株式会社村田制作所扩大了可在整个工作温度范围内实现高精度温度检测的SMD型负温度系数(NTC)热敏电阻“NCP系列”的产品阵容,新增了适用于移动设备、家用设备和医疗设备的0402M和0603M尺寸产品。  随着智能手机和可穿戴设备等电子设备的高功能化和高密度化,电子部件的负荷和产生的热量也不断增加。近年来,随着搭载IC的性能不断提高,搭载的电子部件的数量也不断增加,热设计的重要性日益凸显。为了在这样的环境中实现效率较高的应用性能,对高精度温度检测的需求日益增加。本产品运用村田积累的工艺技术,实现了小尺寸的高精度温度检测。  该新产品的主要特点包括:  可在整个温度范围内实现高精度温度检测,在25°C时达到±0.1°C(下图);  与旧型号(1005M尺寸)特性相同,因此不需要变更设计,为高密度贴装和电路板的省空间化做贡献;  与旧型号(1005M尺寸)相比体积更小,可实现高速响应(0603M尺寸的体积缩小约80%,贴装面积缩小约70%。0402M尺寸的体积缩小约90%,贴装面积缩小约80%。)         上图中的红线表示新增产品阵容的D产品的温度检测精度。F和D原本表示产品型号构成中的电阻公差。此处黑线为F产品,红线为D产品。  规格  本次推出的新品有两个型号,分别对应移动设备以及家用/医疗设备的应用。  今后,村田将继续扩充满足市场需求的产品阵容。
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发布时间:2025-04-10 14:11 阅读量:311 继续阅读>>
<span style='color:red'>热敏电阻</span>的特点及其工作原理
  热敏电阻是一种常见的传感器元件,通常用于测量温度变化。它具有根据温度变化而改变电阻值的特性,被广泛应用于温度控制、温度补偿、温度监测等领域。  1. 热敏电阻的特点  1.1 温度敏感性  热敏电阻的最显著特点是其电阻值随温度的变化而发生变化。通常情况下,当温度升高时,电阻值减小;反之,温度降低时,电阻值增大。这种温度敏感性使得热敏电阻成为理想的温度传感器。  1.2 灵敏度高  相较于其他温度传感器,热敏电阻的灵敏度较高,能够快速响应温度变化,并提供精确的温度测量结果。这使得热敏电阻在要求高精度和快速响应的应用中得到广泛应用。  1.3 耐高温性  热敏电阻的耐高温性较好,能够在一定范围内承受高温环境而不受损坏。这使得热敏电阻适用于各种工业环境和高温应用场景。  2. 热敏电阻的工作原理  热敏电阻的工作原理基于材料的热敏效应,即材料的电阻值会随着温度的变化而变化。热敏电阻的基本工作原理可归结为以下几点:  2.1 温度系数  热敏电阻的电阻值与温度之间的关系可以通过温度系数来描述。温度系数表示了单位温度变化时电阻值的变化量,通常以Ω/℃或%/℃为单位。  2.2 半导体材料  多数热敏电阻采用半导体材料制成,这些材料在不同温度下的能带结构发生变化,从而影响电子的自由运动和材料的电阻值。  2.3 B值系数  热敏电阻的B值系数是描述热敏电阻温度特性的重要参数之一。B值系数表示了在某个温度范围内电阻值随温度变化的速率,通常以K为单位。  3. 热敏电阻的应用  3.1 温度测量  热敏电阻被广泛用于温度测量和控制系统中,包括家用电器、汽车领域、医疗设备等各种应用场景。  3.2 温度补偿  在许多电路设计中,热敏电阻被用作温度补偿元件,以保证电路在不同温度条件下的稳定性和准确性。  3.3 温度监测与控制  热敏电阻也被广泛应用于温度测量、控制和调节系统中。通过将热敏电阻连接到合适的电路并结合微处理器或控制器,可以实现对温度的精确测量和控制。这在许多工业自动化和温度管理系统中起着至关重要的作用。  3.4 温度补偿  在某些电子元件和设备中,热敏电阻被用于进行温度补偿。由于热敏电阻的特性,可以通过它来调整电路中其他元件的参数,以实现对温度变化的补偿,从而提高设备的稳定性和性能。  热敏电阻作为一种重要的温度传感器,具有温度敏感性高、灵敏度好、耐高温等特点,被广泛应用于各种领域。其工作原理基于材料的热敏效应和温度系数,通过改变电阻值来实现对温度的测量、监测和控制。
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发布时间:2024-12-24 13:25 阅读量:469 继续阅读>>
新品 | 标称电阻1kΩ、0603M尺寸:移动设备与车载过热检测,就选这款村田无铅PTC<span style='color:red'>热敏电阻</span>!
  株式会社村田制作所扩充了移动设备专用与车载专用的0603M尺寸(0.6×0.3×0.3mm)过热检测用PTC热敏电阻的系列产品,追加了标称电阻1kΩ系列,感知温度105℃、115℃的产品。本产品预定从10月起开始批量生产。  PTC热敏电阻是Positive Temperature Coefficient Thermistor的缩写,PTC阻值在温度超过一定温度后剧烈上升,因此可在电路中起到过热保护的功能。  随着智能手机和平板终端等移动设备的高功能化和小型化,电子部件的安装数量也不断增加。此外,在通信速度得到飞跃性提高的5G环境下,每个部件需要在单位时间内处理的信息量显著增加,部件的高负载带来发热量的激增,因此对过热检测部件的需求越来越高。  此外,在符合AEC-Q200标准的车载用途中,随着LED插座的小型化需求增加,其内部用于过热检测的部件也有小型化趋势。  鉴于此,村田通过改进陶瓷原料的成分和烧制技术,成功研发了标称电阻1kΩ系列的超小型0603M尺寸(0.6×0.3×0.3mm)产品。与旧型号PRF15系列(1005M尺寸)相比体积缩小约80%,贴装面积缩小了约70%。  此外,这是村田PRF系列中首款使用无铅原料的无Pb产品,因此也有助于减少环境负荷。  主要特点  1.作为移动设备专用标称电阻1kΩ系列,实现超小型0603M尺寸,为高密度贴装和节省电路板空间做贡献;  2. PTC热敏电阻体积小,可高速响应;  3. 使用无铅原料的无Pb产品;  4. 无触点,不会发生开启/关闭时的干扰;  5. 使用无铅原料的无Pb产品;  6. 不需要复杂的电路结构,可削减部件数量;  7. 检测发热后,如果恢复正常温度便会自动返回原来的电阻值,可反复使用;  8. 室温(25℃)的电阻值1kΩ、感知温度105℃、115℃的电阻值10kΩ.  对于确保电子元件的最佳性能和防止电子元件因受热而损坏,热管理是一项十分重要的技术。有关村田PTC热敏电阻的应用说明和推荐IC,可参考:东芝的Thermoflagger™过温检测IC与PTC热敏电阻结合使用,提供过温保护解决方案的案例。  今后,村田将继续扩充温度传感产品系列,以满足市场对高密度贴装和小型化的需求,并为此做出贡献。
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发布时间:2024-10-10 13:01 阅读量:809 继续阅读>>
村田量产用于汽车市场的高可靠性0603M铜电极负温度系数NTC<span style='color:red'>热敏电阻</span>
  株式会社村田制作所开发了0603M尺寸(0.6×0.3×0.3mm)铜电极负温度系数(NTC)热敏电阻,型号分别是“NCU03XH103F6SRL”和“NCU03XH103F60RL”,该新品扩充了NCU系列的产品尺寸阵容,满足了汽车市场应用中电路板的高密度化和小型化、以及对电子部件的高可靠性要求。现已开始批量生产,并可提供样品。  随着汽车市场自动驾驶和IoT技术的进步,电子部件的安装数量不断增加,电路板的高密度化也不断提高。此外,随着ADAS(Advanced Driver Assistance System /高级驾驶辅助系统)和TELEMATICS设备*的高功能化,因电子部件负荷增加而引起发热的问题亦愈加严重。为此,过热检测和温度监控的需求不断增加。  本次推出的新产品基于村田长期以来积累的过程技术,研发了支持高可靠性用途的0603M尺寸(0.6×0.3×0.3mm)。与旧型号(1005M尺寸)相比体积缩小约80%,贴装面积缩小了约70%。  特点  1. 适用于汽车等需要高可靠性部件的设备。实现铜电极的小型化(0603M尺寸);  2. 与旧型号(1005M尺寸)相比体积缩小约80%,贴装面积缩小约70%。由于特性相同,因此不需要变更设计,为高密度贴装和电路板的省空间化做贡献;  3. 体积小,可高速响应。      规格  今后,村田将继续扩充满足市场需求的产品阵容。通过迅速应对市场需求,进一步为高密度贴装和小型化等高可靠性需求做贡献。  注释  TELEMATICS设备:是指利用搭载在车辆上的通信技术,收集并传输驾驶员和车辆的数据,实时提供信息的装置。主要用途包括获取交通信息以避免交通拥堵的导航、基于语音识别的车载功能操作服务等。
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发布时间:2024-09-04 15:18 阅读量:737 继续阅读>>
村田电子:高精度、高性价比的<span style='color:red'>热敏电阻</span>:解决电子设备发热困扰的理想选择
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发布时间:2024-08-14 13:25 阅读量:1004 继续阅读>>
ptc<span style='color:red'>热敏电阻</span>工作原理
  PTC热敏电阻是一种特殊的热敏电阻,其电阻值随温度升高而增加。这种特性使得PTC热敏电阻在各种领域中被广泛应用,包括电子设备、汽车行业等。  1.工作原理  1. 材料结构:PTC热敏电阻的核心材料通常是氧化铁镍或锰铜等复合材料。这些材料在不同温度下会发生相变,从而导致其电阻值发生明显的变化。  2. 半导体特性:PTC热敏电阻由于具有半导体特性,其电阻值与温度之间存在着非线性的关系。在低温区域,电阻值较低;而当温度升高时,电阻值急剧增加。  3. 相变效应:PTC热敏电阻的半导体材料在特定转变温度下会发生相变,这种相变会引起晶格结构的改变,从而改变了电子的迁移速度和阻碍效应,导致电阻值的变化。  4. 自恢复特性:值得注意的是,PTC热敏电阻具有自恢复特性,即在降温后,其电阻值会自动恢复到初始状态,这使得其在循环工作中表现出良好的稳定性。  2.应用范围  1. 汽车电子系统:在汽车行业中,PTC热敏电阻常用于汽车电子系统中的过载保护和温度补偿。例如,在汽车座椅加热系统中,PTC热敏电阻可以实现对温度的精确控制。  2. 家用电器:家用电器中的吹风机、电磁炉等设备中也广泛应用了PTC热敏电阻。通过PTC热敏电阻的温度控制功能,可以有效避免设备过热损坏。  3. 医疗器械:医疗器械领域也常使用PTC热敏电阻来控制设备的运行温度,确保医疗设备的安全可靠性。  4. 电源供应:PTC热敏电阻还可用于电源供应系统中的保护功能,当系统出现过载或短路时,PTC热敏电阻可以快速上升电阻值,限制电流输出。  5. 温度传感器:由于PTC热敏电阻对温度敏感,因此还广泛应用于温度传感器中,用于测量温度并控制温度变化。  PTC热敏电阻的工作原理基于材料的相变效应和半导体特性,使其能够在不同温度下快速响应并实现电阻值的调节。通过合理设计和应用,PTC热敏电阻可以有效保护设备、提高系统的稳定性和可靠性。
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发布时间:2024-08-14 11:54 阅读量:969 继续阅读>>
PTC<span style='color:red'>热敏电阻</span>与NTC<span style='color:red'>热敏电阻</span>的区别
  在电子元件领域,热敏电阻是一种常见的被广泛应用于温度测量和控制的器件。其中,PTC(Positive Temperature Coefficient)热敏电阻和NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是两种主要类型的热敏电阻。  1.PTC热敏电阻  PTC热敏电阻是一种热敏电阻,其阻值随温度变化而增大。当PTC热敏电阻温度升高时,其阻值也会增大,这种正温度系数的特性使得PTC热敏电阻在某些应用中具有独特的优势。  PTC热敏电阻的特点  温度系数正向:随着温度上升,PTC热敏电阻的阻值增加。  自保护特性:当电流过大时,PTC热敏电阻的温度升高,导致阻值增大,从而限制电流。  应用广泛:常用于过载保护、恒温控制等领域。  PTC热敏电阻的优缺点  优点:自保护、可靠性高、适用于很多温度相关的应用。  缺点:灵敏度不如NTC热敏电阻,价格相对较高。  2.NTC热敏电阻  NTC热敏电阻是一种热敏电阻,其阻值随温度升高而减小。这种负温度系数的特性使NTC热敏电阻在各种温度测量和控制应用中得到广泛应用。  NTC热敏电阻的特点  温度系数负向:随着温度上升,NTC热敏电阻的阻值降低。  灵敏度高:对温度变化非常敏感,精度较高。  广泛应用:常用于温度传感、补偿电路等领域。  优缺点  优点:灵敏度高、价格相对较低、适用于需要高精度的温度测量。  缺点:没有PTC热敏电阻在过流保护方面的优势,需要额外的过载保护电路。  3.PTC热敏电阻与NTC热敏电阻的区别  温度特性:  PTC热敏电阻:随温度升高,阻值增大(正温度系数)。  NTC热敏电阻:随温度升高,阻值降低(负温度系数)。  应用领域:  PTC热敏电阻常用于限制电流、过载保护等领域。  NTC热敏电阻常用于温度传感、控制、补偿电路等需要高精度温度测量的应用领域。  灵敏度和精度:  PTC热敏电阻通常对温度变化的响应速度较慢,精度相对较低。  NTC热敏电阻对温度变化非常灵敏,具有较高的精度。  价格和成本:  一般来说,NTC热敏电阻相对价格更为经济实惠,而PTC热敏电阻则可能略微昂贵。  自保护特性:  PTC热敏电阻在过流情况下可以通过自身温升来限制电流,具有一定的自保护能力。  NTC热敏电阻没有类似的自保护特性,需要额外的保护电路来防止过载情况。  PTC热敏电阻和NTC热敏电阻在温度系数、应用领域、灵敏度和价格等方面存在明显的区别。选择合适的热敏电阻类型取决于具体的应用需求,如是否需要自保护功能、温度测量的精度要求以及预算等因素。
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发布时间:2024-03-12 14:30 阅读量:1135 继续阅读>>
<span style='color:red'>热敏电阻</span>的工作原理及作用 <span style='color:red'>热敏电阻</span>厂商
  摘要:热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。热敏电阻的工作原理是使用传感器来帮助调节温度高低,作用包括电压调节,音量控制,时间延迟和电路保护。热敏电阻具有测温、温度补偿、过热保护、液面测量的作用。下面跟随AMEYA360一起来了解下热敏电阻。  一、什么是热敏电阻  热敏电阻是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。  二、热敏电阻的工作原理  热敏电阻是一种传感器电阻,热敏电阻的电阻值,随着温度的变化而改变,与一般的固定电阻不同。金属的电阻值随植度的升高而增大,但半导体则相反,它的电阻值随温度的升高而急剧减小,并呈现非线性。在温度变化相同时,热敏电阻器的阻值变化约为铅热电阻的10倍,因此可以说,热敏电阻器对温度的变化特别敏感。半导体的这种温度特性.是因为半导体的导电方式是载流子(电子、空穴)导电。由于半导体中载流子的数目远比金属中的自由电子少得多,所以它的电阻率很大。随着温度的升高,半导体中参加导电的载流子数目就会增多,故半导体导电率就增加,它的电阻率也就降低了。  热敏电阻器正是利用半导体的电阻值随温度显著变化这一特性制成的热敏元件。它是由某些金属氧化物按不同的配方制成的。在一定的温度范围内,根据测量热敏电阻阻值的变化,便可知被测介质的温度变化。  将热敏电阻安装在电路中使用时,热敏电阻在环境温度相同时,动作时间随着电流的增加而急剧缩短;热敏电阻在环境温度相对较高时具有更短的动作时间和较小的维持电流及动作电流。当电路正常工作时,热敏电阻温度与室温相近、电阻很小,串联在电路中不会阻碍电流通过;而当电路因故障而出现过电流时,热敏电阻由于发热功率增加导致温度上升,当温度超过开关温度时,电阻瞬间会剧增,回路中的电流迅速减小到安全值。  三、热敏电阻的作用  1、测温。作为测量温度的热敏电阻传感器一般结构较简单,价格较低廉;  2、温度补偿。热敏电阻传感器可在一定的温度范围内对某些元器件湿度进行补偿;  3、过热保护。当温度大于突变点时,电路中的电流可以内十分之几毫安突变为几十毫安,因此继电器动作,从而实现过热保护;  4、液面测量。  四、热敏电阻型号  热敏电阻分别有三种型号:  1、PTC是指在某一温度下电阻急剧增加、具有正温度系数的热敏电阻现象或材料。  2、NTC是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负温度系数的热敏电阻现象和材料。  3、CTR(临界温度热敏电阻)具有负电阻突变特性。  五、热敏电阻参数  1、标称阻值Rc:一般指环境温度为25℃时热敏电阻器的实际电阻值。  2、实际阻值RT:在一定的温度条件下所测得的电阻值。  3、材料常数:它是一个描述热敏电阻材料物理特性的参数,也是热灵敏度指标,B值越大,表示热敏电阻器的灵敏度越高。应注意的是,在实际工作时,B值并非一个常数,而是随温度的升高略有增加。  4、电阻温度系数αT:它表示温度变化1℃时的阻值变化率,单位为%/℃。  5、时间常数τ:热敏电阻器是有热惯性的,时间常数,就是一个描述热敏电阻器热惯性的参数。它的定义为,在无功耗的状态下,当环境温度由一个特定温度向另一个特定温度突然改变时,热敏电阻体的温度变化了两个特定温度之差的63.2%所需的时间。τ越小,表明热敏电阻器的热惯性越小。  6、额定功率PM:在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续负载所允许的耗散功率。在实际使用时不得超过额定功率。若热敏电阻器工作的环境温度超过25℃,则必须相应降低其负载。  7、额定工作电流IM:热敏电阻器在工作状态下规定的名义电流值。  8、测量功率Pc:在规定的环境温度下,热敏电阻体受测试电流加热而引起的阻值变化不超过0.1%时所消耗的电功率。  9、最大电压:对于NTC热敏电阻器,是指在规定的环境温度下,不使热敏电阻器引起热失控所允许连续施加的最大直流电压;对于PTC热敏电阻器,是指在规定的环境温度和静止空气中,允许连续施加到热敏电阻器上并保证热敏电阻器正常工作在PTC特性部分的最大直流电压。  10、最高工作温度Tmax:在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续工作所允许的最高温度。  11、开关温度tb:PTC热敏电阻器的电阻值开始发生跃增时的温度。  12、耗散系数H:温度增加1℃时,热敏电阻器所耗散的功率,单位为mW/℃。  五、热敏电阻厂商  据AMEYA360所知,目前国内主流的NTC热敏电阻厂家有 芝浦电子shibaura、YAGEO国巨、ROHM、松下电器及VISHAY威世等,如需选购欢迎咨询AMEYA360在线客服。
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发布时间:2024-01-09 13:36 阅读量:2359 继续阅读>>

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