Transistores NPN y PNP | Conf: Amplificador y Conmutador

Analysis Robotic
1 Apr 202105:53

Summary

TLDREl script del video ofrece un análisis detallado de los transistores, componentes esenciales en la electrónica que amplifican y conmutan la corriente eléctrica. Se discute su funcionamiento como amplificadores y conmutadores, y se explica cómo los transistores de tipo NPN y PNP se activan y controlan el flujo de corriente. El video también cubre la importancia de las conexiones correctas para evitar daños en los dispositivos, y anima a los espectadores a suscribirse para más contenido educativo.

Takeaways

  • 🤖 Los transistores son semiconductores que requieren una señal externa para permitir el paso de corriente eléctrica.
  • 🔌 El transistor funciona como amplificador, oscilador, conmutador o rectificador, pero en este análisis se enfocan en amplificador y conmutador.
  • 📡 En modo amplificador, una señal pequeña activa el transistor, lo que puede resultar en una corriente mucho mayor dentro de un rango determinado.
  • 🔄 El conmutador, similar al amplificador, pero ofrece un 100% de flujo de corriente cuando se activa y cerca de cero cuando se desactiva.
  • 🔩 Los transistores tienen tres patas: base (b), colector (c) y emisor (e), y se activan con un impulso eléctrico en la base.
  • 👆 El emisor tiene la flecha, la base está en medio y el colector es la patilla libre, indicando la dirección del flujo de corriente.
  • 🔄 La composición de los transistores incluye dos tipos: NPN y PNP, con estructuras y mecanismos de activación distintos.
  • 🔌 En un transistor NPN como amplificador, la parte central es de tipo p y los extremos de tipo n, se alimenta con tierra el emisor y positivo el colector.
  • 🔄 Al aplicar voltaje a la base de un transistor NPN, se produce un flujo de corriente desde el colector hacia el emisor.
  • 🔧 Los transistores se comportan como interruptores, controlando el flujo de corriente hacia una carga que puede ser desde un LED hasta un motor.
  • ⚠️ La corriente total que usa el transistor es la suma de la corriente base y colector, y si supera el límite, el transistor se quemará.

Q & A

  • ¿Qué son los transistores y para qué se utilizan?

    -Los transistores son un tipo de semiconductor que requiere una señal externa o un pulso eléctrico para permitir el paso de corriente eléctrica. Se utilizan como amplificadores, osciladores, conmutadores y rectificadores.

  • ¿Cómo funciona un transistor como amplificador?

    -Como amplificador, un transistor usa una señal pequeña para activarse y produce una mayor corriente dentro de un rango determinado, dependiendo del uso, que puede variar desde obtener mucha corriente a apenas una mayor que la señal recibida.

  • ¿Cuál es la diferencia entre un transistor como amplificador y como conmutador?

    -Mientras que un transistor como amplificador usa un rango y puede obtener entre el 50% y el 20% de la corriente, un conmutador da el 100% cuando se activa y cerca de 0% cuando se desactiva.

  • ¿Cuántas patas tiene un transistor y cuáles son sus nombres?

    -Un transistor tiene tres patas: la base (con símbolo B), el colector (con símbolos C) y el emisor (con símbolos E).

  • ¿Cómo se activa un transistor?

    -Un transistor se activa con un impulso eléctrico en la base. El voltaje de activación depende del tipo de transistor.

  • ¿Qué tipos de transistores se mencionan en el script y cómo se diferencian?

    -Se mencionan dos tipos de transistores: los de tipo NPN y los de tipo PNP. Los transistores NPN se activan con voltaje positivo en la base, mientras que los transistores PNP se activan con voltaje negativo o tierra.

  • ¿Cómo se alimenta un transistor NPN como amplificador?

    -Un transistor NPN como amplificador se alimenta con tierra en el emisor y positivo en el colector.

  • ¿Qué sucede cuando se coloca suficiente corriente y voltaje en la base de un transistor PNP?

    -Cuando se coloca suficiente corriente y voltaje en la base de un transistor PNP, no fluye la corriente del colector al emisor, y si a la base se le pone tierra o voltaje negativo, entonces comienza a fluir la corriente.

  • ¿Cómo se comportan los transistores como interruptores?

    -Los transistores se comportan como interruptores al permitir el 100% del flujo de corriente cuando se activan con los voltajes y corrientes específicas, y cerca de 0% cuando se desactivan.

  • ¿Qué es la corriente colector emisor y cómo se relaciona con la corriente base emisor?

    -La corriente colector emisor es la corriente que utiliza la carga, mientras que la corriente base emisor es la corriente que activa el transistor. La corriente total que usa el transistor es la suma de la corriente base más la corriente colector.

  • ¿Qué sucede si se invierten los polos del colector y del emisor en un transistor?

    -Si se invierten los polos del colector y del emisor en un transistor, es muy probable que el transistor se queme y sea necesario cambiarlo por uno nuevo.

Outlines

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🔬 Funciones y Características de los Transistores

El primer párrafo introduce los transistores como semiconductores que requieren una señal externa para permitir el paso de corriente eléctrica. Se discuten dos funciones principales del transistor: como amplificador y conmutador. El amplificador usa una señal pequeña para controlar una corriente mucho mayor, mientras que el conmutador ofrece un rendimiento de 100% o 0% dependiendo de su estado. Se describen las tres 'patitas' de un transistor: base, colector y emisor, y se menciona que estos componentes son activados por un impulso eléctrico en la base. Además, se tocan brevemente los tipos de transistores: NPN y PNP, y se describe cómo un transistor NPN funciona como amplificador, mostrando la interacción entre electrones y huecos en su estructura.

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🔧 Configuración y Precauciones de los Transistores

El segundo párrafo se enfoca en la configuración de los transistores como conmutadores y las precauciones necesarias para su uso seguro. Se explica que la corriente total que utiliza el transistor es la suma de la corriente base y la corriente colector, y que si esta suma alcanza el límite del transistor, este puede quemarse. Se enfatiza la importancia de conectar correctamente los polos del colector y del emisor para evitar daños. Finalmente, se invita a los espectadores a dar like y suscribirse para recibir más contenido, y se ofrece la caja de comentarios para resolver dudas.

Mindmap

Keywords

💡Transistores

Los transistores son componentes semiconductores fundamentales en la electrónica que permiten controlar el flujo de corriente eléctrica con una señal externa. En el video, se discute cómo funcionan como amplificadores y conmutadores, y su importancia en el control de circuitos electrónicos es destacada.

💡Semiconductor

Un semiconductor es un material que tiene una conductividad eléctrica intermedia entre la de un conductor y la de un aislante. Los transistores, como se menciona en el guion, son un tipo de semiconductor que juegan un papel crucial en la tecnología moderna.

💡Amplificador

Un amplificador es un dispositivo que aumenta la amplitud de una señal eléctrica. En el contexto del video, los transistores se utilizan como amplificadores para obtener una corriente más grande a partir de una señal pequeña, lo que es esencial en la amplificación de señales en sistemas de audio y otros dispositivos.

💡Conmutador

Un conmutador es un dispositivo que controla la conexión o desconexión de un circuito. En el script, se describe cómo los transistores pueden actuar como conmutadores, permitiendo un 100% de flujo de corriente cuando están activados y un flujo cercano a cero cuando están desactivados.

💡Base

La base es una de las tres 'patas' o conexiones principales de un transistor, y es donde se aplica la señal para activarlo. En el video, se indica que la activación del transistor con un impulso eléctrico en la base permite el paso de corriente.

💡Colector

El colector es otra de las 'patas' del transistor y es la que recibe la corriente después de que el transistor está activado. Se menciona en el guion que el colector puede ser alimentado con tierra o positivo, dependiendo del tipo de transistor.

💡Emisor

El emisor es la tercera 'pata' del transistor y suele tener una flecha en su símbolo, lo que indica la dirección del flujo de electrones. En el script, se describe cómo el emisor tiene electrones libres que pueden cruzarse para permitir el flujo de corriente.

💡NPN

NPN es un tipo de transistor que tiene una configuración de semiconductor de tipo p en el centro y tipos n en los extremos. En el video, se describe cómo funciona el transistor NPN como amplificador y cómo se alimenta y se activa.

💡PNP

PNP es el opuesto a un transistor NPN, con una configuración de semiconductor de tipo n en el centro y tipos p en los extremos. Se menciona en el guion que el transistor PNP se activa con voltaje negativo o tierra en la base.

💡Corriente de base-emisor

La corriente de base-emisor es la corriente que fluye desde la base hacia el emisor y es necesaria para activar el transistor. En el video, se destaca su importancia para el funcionamiento del transistor como conmutador o amplificador.

💡Corriente de colector-emisor

La corriente de colector-emisor es la corriente que fluye desde el colector hacia el emisor una vez que el transistor está activado. El script explica que esta corriente es la que realmente se utiliza en la carga y es fundamental para el rendimiento del transistor.

Highlights

Los transistores son semiconductores que requieren una señal externa para permitir el paso de corriente eléctrica.

Los transistores pueden funcionar como amplificadores, osciladores, conmutadores o rectificadores.

En modo amplificador, un transistor puede generar una corriente mayor a la señal recibida.

Como conmutador, un transistor puede controlar el 100% de la corriente al estar completamente activado o inactivo.

Los transistores tienen tres patas: base, colector y emisor, con símbolos b, c y e respectivamente.

El emisor es la patita con la flecha, la base está en medio y el colector es la patita libre.

Los transistores se activan con un impulso eléctrico en la base y su voltaje de activación varía según el tipo.

Existen dos tipos de transistores: NPN y PNP, con estructuras y comportamientos distintos.

En un transistor NPN como amplificador, el electrones de tipo n se cruzan para permitir el flujo de corriente.

El transistor NPN se alimenta con tierra en el emisor y positivo en el colector.

Los transistores conmutadores llenan completamente los huecos para permitir el 100% de flujo de corriente.

El transistor PNP se activa con voltaje negativo o tierra, lo que es opuesto al transistor NPN.

Los transistores pueden comportarse como interruptores controlando el flujo de corriente.

La carga en un transistor puede variar desde un LED hasta un motor, dependiendo de la corriente consumida.

La corriente colector-emisor es la corriente utilizada por la carga, mientras que la corriente base-emisor es la que activa el transistor.

La corriente total en un transistor es la suma de la corriente base y la corriente colector.

Si la corriente total supera el límite del transistor, este puede quemarse y requerir reemplazo.

Invertir los polos del colector y del emisor puede provocar que el transistor se queme.

Transcripts

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qué tal analíticos bienvenidos análisis

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robótica el canal donde analizamos a los

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robots hasta sus componentes más

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pequeños el día de hoy le toca su turno

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a los transistores

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los transistores son un tipo de

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semiconductor que necesita una señal

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de corriente eléctrica

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los transistores tienen múltiples

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transistor funciona como amplificador

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los cuales sólo veremos amplificador y

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o apenas mayor que la señal recibida

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todo depende del uso

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el conmutador es básicamente igual que

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el amplificador solo que mientras el

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puede obtener entre 50 a 20% de la

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corriente el conmutador da el 100%

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cuando se activa y cuando se desactiva

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dar lo más cercano a cero por ciento

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ambos tipos de transistores tienen tres

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patitas las cuales son nombradas como

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base con símbolo b

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colector con símbolos y emisor con

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símbolos y siempre es activado con un

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impulso eléctrico en la base y

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dependiendo del tipo es el voltaje de

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activación que tendrá si podemos notar

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el emisor siempre es la patita que tiene

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la flecha la base es la que está en

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medio detrás de una especie de barrera y

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el colector es la patita libre

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si recuerdan el vídeo pasado nos dimos

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cuenta que para que conduzca

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electricidad un semiconductor debe

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cruzarse los electrones libres y los

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huecos aquí es igual solamente que

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tenemos la posibilidad de controlar el

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flujo de corriente

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les dejaré el vídeo de semiconductores

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para que puedan comprender mejor este

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vídeo y si les está gustando denle like

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y suscriban

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ahora como composición tenemos dos tipos

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de transistores los nn y los pnp

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observaremos primero el mpm este

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transistor como amplificador tiene la

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siguiente estructura la parte central es

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de tipo p mientras que los extremos son

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de tipo n se alimentamos con tierra el

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emisor y positivo el colector podemos

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ver que el tipo n de la parte superior

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se atrae hacia el polo positivo

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volviendo a generar un vacío entre n&p

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dejando al n de la parte de abajo sin

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conexión si le colocamos un pequeño

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voltaje a la base podemos observar que

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unos electrones de 2 tipo n se cruzan

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y al llegar al voltaje de ruptura que

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normalmente es 0.7 volts se llena el

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primer piso de huecos permitiendo el

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flujo de corriente eléctrica poco a poco

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desde el colector hacia el emisor y de

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la base hacia el emisor en el emisor se

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concentran ambas corrientes tanto del

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colector como de base

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ahora veremos los tipos conmutadores

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empezando por el ene pl

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aquí si ustedes llegan con un voltaje y

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corriente específicos los huecos se

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llenan en su totalidad permitiendo el

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100% del flujo de corriente lo mismo

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pasa con el tipo pnp solo que la forma

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de activarlo es diferente el pnp se

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activa con voltaje negativo o tierra eso

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significa que se desactiva poniéndole

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voltaje en la base por lo tanto si le

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colocamos suficiente corriente y voltaje

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en la base no fluirá la corriente del

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colector emisor y si a la base le

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ponemos tierra o voltaje negativo

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empezará a fluir la corriente estas

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configuraciones hacen que los

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transistores se comporten como

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interruptores

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aquí hay varios detalles que revisar la

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carga puede ser desde un led hasta un

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motor cualquier cosa que pueda consumir

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corriente le pertenece a la zona de

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carga

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tenemos la corriente colector emisor que

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es la que utiliza la carga

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y la corriente base emisor que es la

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corriente que activa el transistor ahora

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la corriente final la corriente total

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que usa el transistor es la que sale por

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el emisor y esta es la suma de la

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corriente base más la corriente colector

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si la suma llega al límite del

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transistor este se quemará y deberemos

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cambiarlo por uno nuevo si invirtieron

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los polos del colector y del emisor de

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cualquiera de los dos transistores es

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muy probable que esto se queme y mueran

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tristemente espero les haya gustado el

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vídeo futuro en el botón de like y

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suscriban para seguir viendo más

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contenido y si les quedaron dudas

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siempre está la caja de comentarios con

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gusto contestaré hasta la próxima

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