CN113035124A - 像素补偿电路及其使用方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了像素补偿电路及其使用方法,包括第一场效应晶体管、第二场效应晶体管、第三场效应晶体管、第四场效应晶体管、第五场效应晶体管、第六场效应晶体管、第七场效应晶体管、电容和OLED器件组成的7T1C像素补偿电路,在与OLED器件的正极直接相连的第四场效应晶体管的栅极和源极之间并联有电容,利用电容的耦合效应,配合调整补偿电路中各个场效应晶体管的开关状态变化,得到场效应晶体管的阈值电压,合理控制电路中个节点的电位大小,使得流经OLED器件的电流不受第四场效应晶体管的阈值电压漂移以及OLED器件本身电性恶化的影响,提供给OLED器件稳定的电流输出,保证其工作状态稳定,达到均匀的显示效果。
Description
技术领域
本发明涉及显示技术领域,特别涉及像素补偿电路及其使用方法。
背景技术
近年来,有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)由于其自发光、高响应速度、广视角、高对比度、低功耗、轻薄、耐高低温及可柔性等特性,广泛地应用于智能手机、电视、移动可穿戴设备和微显示器上。
OLED按照驱动方式可以分为无源矩阵型OLED(Passive Matrix OLED,PMOLED)和有源矩阵型OLED(Active Matrix OLED,AMOLED)两种。PMOLED单纯的以阴极和阳极构成矩阵状,以扫描方式点亮阵列中的像素。每个像素都是操作在脉冲模式下,为瞬间高亮度发光,结构简单、可有效降低制造成本,但驱动电压高,不适用于大尺寸和高解析度的面板。而AMOLED则是采用独立的薄膜场效应晶体管去控制每个像素,每个像素皆可独立且连续发光,驱动电压低且发光组件寿命长,可应用于大尺寸和高解析度的面板。因此,AMOLED的驱动是OLED显示技术的关键。
目前AMOLED存在一些问题。例如,由于低温多晶硅和金属氧化薄膜场效应晶体管的工艺制程的影响,不同位置的薄膜场效应晶体管阈值电压的不均匀性,造成OLED器件的电流差异和亮度差异,并被人眼感知,即显示器亮度不均匀。而且,OLED本身的亮度也会随着点亮时间的增加逐渐衰减,也会影响显示面板的显示效果。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是:提供像素补偿电路及其使用方法,使得OLED显示面板达到显示均匀的效果。
为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:
像素补偿电路,包括第一场效应晶体管、第二场效应晶体管、第三场效应晶体管、第四场效应晶体管、第五场效应晶体管、第六场效应晶体管、第七场效应晶体管、电容和OLED器件;
所述第一场效应晶体管的漏极与所述第二场效应晶体管的漏极相连且用于外接电源电压,所述第一场效应晶体管的源极同时与所述第三场效应晶体管的漏极和所述第四场效应管的漏极相连;
所述第二场效应晶体管的源极同时与所述第三场效应晶体管的源极、所述第四场效应晶体管的栅极和所述电容的一端相连,所述第二场效应管的栅极与所述第五场效应晶体管的栅极相连且用于外接前一扫描驱动信号;
所述第四场效应晶体管的源极同时与所述第六场效应晶体管的漏极和所述第七场效应晶体管的源极相连,所述第六场效应晶体管的源极同时与所述OLED器件的正极、所述电容的另一端和所述第五场效应晶体管的源极相连;
所述第一场效应晶体管的栅极和所述第六场效应晶体管的栅极均用于接入发光使能信号,所述第三场效应晶体管的栅极和所述第七场效应晶体管的栅极用于接入当前扫描驱动信号,所述第七场效应晶体管的漏极用于接入数据电压,所述第五场效应晶体管的漏极用于接入基准电压,所述OLED器件的负极接地。
为了解决上述技术问题,本发明采用的另一技术方案为:
像素补偿电路的使用方法,应用于上述的像素补偿电路,包括如下步骤:
S1、打开第二场效应晶体管和第五场效应晶体管,关闭第一场效应晶体管、第三场效应晶体管、第六场效应晶体管和第七场效应晶体管,保持基准电压为低电平,对电容进行充电,检测电容与第四场效应管的栅极相连的一端的电压是否等于电源电压,若是,则完成所述电容的两端的电位复位,执行步骤S2,否则再次进行检测;
S2、打开所述第三场效应晶体管和所述第七场效应晶体管,关闭所述第二场效应晶体管和所述第五场效应晶体管,对所述电容进行放电,检测所述第四场效应晶体管是否关闭,若是,则执行步骤S3,否则再次进行检测;
S3、打开所述第一场效应晶体管和所述第六场效应晶体管,关闭所述第三场效应晶体管和第七场效应晶体管,使得OLED器件处于发光阶段,利用所述电容的耦合效应,完成对所述OLED器件的补偿。
综上所述,本发明的有益效果在于:提供像素补偿电路及其使用方法,在与OLED器件的正极直接相连的第四场效应晶体管的栅极和源极之间并联有电容,利用电容的耦合效应,配合调整补偿电路中各个场效应晶体管的开关状态变化,使得流经OLED器件的电流不受第四场效应晶体管的阈值电压漂移以及OLED器件本身电性恶化的影响,提供给OLED器件稳定的电流输出,保证其工作状态稳定,达到均匀的显示效果。
附图说明
图1为本发明实施例的像素补偿电路的电路连接结构示意图;
图2为本发明实施例的像素补偿电路的使用方法的步骤示意图;
图3为本发明实施例的像素补偿电路的输入信号电平变化的时序图;
标号说明:
Scan1、前一扫描驱动信号;Scan2、当前扫描驱动信号;EM、发光使能信号;VDD、电源电压;Vref、基准电压;Vdata、数据电压;
C1、电容;
L、OLED器件;
T1、第一场效应晶体管;T2、第二场效应晶体管;T3、第三场效应晶体管;T4、第四场效应晶体管;T5、第五场效应晶体管;T6、第六场效应晶体管;T7、第七场效应晶体管。
具体实施方式
为详细说明本发明的技术内容、所实现目的及效果,以下结合实施方式并配合附图予以说明。
请参照图1,像素补偿电路,包括第一场效应晶体管T1、第二场效应晶体管T2、第三场效应晶体管T3、第四场效应晶体管T4、第五场效应晶体管T5、第六场效应晶体管T6、第七场效应晶体管T7、电容C1和OLED器件L;
所述第一场效应晶体管T1的漏极与所述第二场效应晶体管T2的漏极相连且用于外接电源电压VDD,所述第一场效应晶体管T1的源极同时与所述第三场效应晶体管T3的漏极和所述第四场效应管的漏极相连;
所述第二场效应晶体管T2的源极同时与所述第三场效应晶体管T3的源极、所述第四场效应晶体管T4的栅极和所述电容C1的一端相连,所述第二场效应管的栅极与所述第五场效应晶体管T5的栅极相连且用于外接前一扫描驱动信号Scan1;
所述第四场效应晶体管T4的源极同时与所述第六场效应晶体管T6的漏极和所述第七场效应晶体管T7的源极相连,所述第六场效应晶体管T6的源极同时与所述OLED器件L的正极、所述电容C1的另一端和所述第五场效应晶体管T5的源极相连;
所述第一场效应晶体管T1的栅极和所述第六场效应晶体管T6的栅极均用于接入发光使能信号EM,所述第三场效应晶体管T3的栅极和所述第七场效应晶体管T7的栅极用于接入当前扫描驱动信号Scan2,所述第七场效应晶体管T7的漏极用于接入数据电压Vdata,所述第五场效应晶体管T5的漏极用于接入基准电压Vref,所述OLED器件L的负极接地。
从上述描述可知,本发明的有益效果在于:提供像素补偿电路,在与OLED器件L的正极直接相连的第四场效应晶体管T4的栅极和源极之间并联有电容C1,利用电容C1的耦合效应,配合调整补偿电路中各个场效应晶体管的开关状态变化,使得流经OLED器件L的电流不受第四场效应晶体管T4的阈值电压漂移以及OLED器件L本身电性恶化的影响,提供给OLED器件L稳定的电流输出,保证其工作状态稳定,达到均匀的显示效果。
进一步地,所述第一场效应晶体管T1、所述第二场效应晶体管T2、所述第三场效应晶体管T3、所述第四场效应晶体管T4、所述第五场效应晶体管T5、所述第六场效应晶体管T6和所述第七场效应晶体管T7均为N沟道型场效应管。
从上述描述可知,像素补偿电路中的场效应晶体管均为N沟道型场效应管。当栅源极电压的绝对值大于阈值电压时,场效应晶体管就处于导通状态。
进一步地,所述第一场效应晶体管T1、第二场效应晶体管T2、第三场效应晶体管T3、第四场效应晶体管T4、第五场效应晶体管T5、第六场效应晶体管T6和第七场效应晶体管T7均为薄膜场效应晶体管。
从上述描述可知,像素补偿电路中的场效应晶体管均为薄膜场效应晶体管,反应时间快,可视角度大。
请参照图1至图3,像素补偿电路的使用方法,应用于上述的像素补偿电路,包括如下步骤:
S1、打开第二场效应晶体管T2和第五场效应晶体管T5,关闭第一场效应晶体管T1、第三场效应晶体管T3、第六场效应晶体管T6和第七场效应晶体管T7,保持基准电压Vref为低电平,对电容C1进行充电,检测电容C1与第四场效应管的栅极相连的一端的电压是否等于电源电压VDD,若是,则完成所述电容C1的两端的电位复位,执行步骤S2,否则再次进行检测;
S2、打开所述第三场效应晶体管T3和所述第七场效应晶体管T7,关闭所述第二场效应晶体管T2和所述第五场效应晶体管T5,对所述电容C1进行放电,检测所述第四场效应晶体管T4是否关闭,若是,则执行步骤S3,否则再次进行检测;
S3、打开所述第一场效应晶体管T1和所述第六场效应晶体管T6,关闭所述第三场效应晶体管T3和第七场效应晶体管T7,使得OLED器件L处于发光阶段,利用所述电容C1的耦合效应,完成对所述OLED器件L的补偿。
从上述描述可知,本发明的有益效果在于:提供像素补偿电路的使用方法,利用电容C1的耦合效应,配合调整补偿电路中各个场效应晶体管的开关状态变化,逐次完成对像素补偿电路中电容C1两端的电位复位、获取第四场效应晶体管T4的阈值电压以及对OLED器件L进行像素补偿,使得流经OLED器件L的电流不受第四场效应晶体管T4的阈值电压漂移以及OLED器件L本身电性恶化的影响,提供给OLED器件L稳定的电流输出,保证其工作状态稳定,达到均匀的显示效果。
进一步地,所述步骤S3之前还包括:
S31、在预设时间内关闭所述第一场效应晶体管T1、所述第二场效应晶体管T2、所述第三场效应晶体管T3、所述第四场效应晶体管T4、所述第五场效应晶体管T5、所述第六场效应晶体管T6和所述第七场效应晶体管T7;
所述步骤S3具体为:
S3、在所述预设时间之后打开所述第一场效应晶体管T1和所述第六场效应晶体管T6,使得OLED器件L处于发光阶段,利用所述电容C1的耦合效应,完成对所述OLED器件L的补偿。
从上述描述可知,在完成对电容C1的放电之后,关闭所有的场效应管,使得电路中各点的电位保持不变,稳定电路的状态;之后再打开第一场效应晶体管T1和第六场效应晶体管T6,使得电源电压VDD接通至OLED器件L的正极,驱动OLED器件L处于发光状态,在电容C1的耦合作用下,完成对OLED器件L的像素补偿。
进一步地,前一扫描驱动信号Scan1在步骤S1为高电平,在其余步骤为低电平;
当前扫描驱动信号Scan2在步骤S2为高电平,在其余步骤为低电平;
发光使能信号EM在步骤S3为高电平,在其余步骤为低电平。
从上述描述可知,前一扫描驱动信号Scan1的电平高与低对应控制第二场效应晶体管T2和第五场效应晶体管T5的导通和截止。当前扫描驱动信号Scan2的电平高与低对应控制第三场效应晶体管T3和第七场效应晶体管T7的导通和截止。发光使能信号EM的电平高与低对应控制第一场效应晶体管T1和第六场效应晶体管T6的导通和截止。
进一步地,所述预设时间大于场效应晶体管的开关时间。
从上述描述可知,预设时间大于场效应晶体管的开关时间,保证有足够的时间给予各场效应晶体管完成状态切换,以保证电路中各点电位保证不变,稳定电路状态,以便于后续进行像素补偿。
进一步地,所述步骤S2之中,所述第四场效应晶体管T4的栅源极电压差为所述第四场效应晶体管T4的阈值电压;
所述步骤S3之中,所述第四场效应晶体管T4的栅源极电压差为数据电压Vdata与所述阈值电压之和减去所述基准电压Vref的差值。
从上述描述可知,第四场效应晶体管T4的栅源极电压差为第四场效应晶体管T4的阈值电压,即电容C1与第四场效应晶体管T4的栅极的连接点电位为阈值电压与数据电压Vdata的和。
请参照图1,本发明的实施例一为:
像素补偿电路,如图1所示,包括第一场效应晶体管T1、第二场效应晶体管T2、第三场效应晶体管T3、第四场效应晶体管T4、第五场效应晶体管T5、第六场效应晶体管T6、第七场效应晶体管T7、电容C1和OLED器件L。其中,第一场效应晶体管T1的漏极与第二场效应晶体管T2的漏极相连且用于外接电源电压VDD,第一场效应晶体管T1的源极同时与第三场效应晶体管T3的漏极和第四场效应管的漏极相连。第二场效应晶体管T2的源极同时与第三场效应晶体管T3的源极、第四场效应晶体管T4的栅极和电容C1的一端相连,第二场效应管的栅极与第五场效应晶体管T5的栅极相连且用于外接前一扫描驱动信号Scan1。第四场效应晶体管T4的源极同时与第六场效应晶体管T6的漏极和第七场效应晶体管T7的源极相连,第六场效应晶体管T6的源极同时与OLED器件L的正极、电容C1的另一端和第五场效应晶体管T5的源极相连。
对应图1所示,第一场效应晶体管T1的栅极和第六场效应晶体管T6的栅极均用于接入发光使能信号EM,第三场效应晶体管T3的栅极和第七场效应晶体管T7的栅极用于接入当前扫描驱动信号Scan2,第七场效应晶体管T7的漏极用于接入数据电压Vdata,第五场效应晶体管T5的漏极用于接入基准电压Vref,OLED器件L的负极接地。
在本实施例中,第一场效应晶体管T1、第二场效应晶体管T2、第三场效应晶体管T3、第四场效应晶体管T4、第五场效应晶体管T5、第六场效应晶体管T6和第七场效应晶体管T7均为N沟道型薄膜场效应晶体管。
请参照图1至图3,本发明的实施例二为:
像素补偿电路的使用方法,应用于上述实施例一的像素补偿电路,如图2所示,包括如下步骤:
S1、打开第二场效应晶体管T2和第五场效应晶体管T5,关闭第一场效应晶体管T1、第三场效应晶体管T3、第六场效应晶体管T6和第七场效应晶体管T7,保持基准电压Vref为低电平,对电容C1进行充电,检测电容C1与第四场效应管的栅极相连的一端的电压是否等于电源电压VDD,若是,则完成电容C1的两端的电位复位,执行步骤S2,否则再次进行检测;
S2、打开第三场效应晶体管T3和第七场效应晶体管T7,关闭第二场效应晶体管T2和第五场效应晶体管T5,对电容C1进行放电,检测第四场效应晶体管T4是否关闭,若是,则执行步骤S3,否则再次进行检测;
S3、打开第一场效应晶体管T1和第六场效应晶体管T6,关闭第三场效应晶体管T3和第七场效应晶体管T7,使得OLED器件L处于发光阶段,利用电容C1的耦合效应,完成对OLED器件L的补偿。
在本实施例中,步骤S3之前还包括:
S31、在预设时间内关闭第一场效应晶体管T1、第二场效应晶体管T2、第三场效应晶体管T3、第四场效应晶体管T4、第五场效应晶体管T5、第六场效应晶体管T6和第七场效应晶体管T7。
相对应地,步骤S3具体为:
S3、在预设时间之后打开第一场效应晶体管T1和第六场效应晶体管T6,使得OLED器件L处于发光阶段,利用电容C1的耦合效应,完成对OLED器件L的补偿。
在本实施例中,上述步骤使用具体分为如下四个阶段:
一、复位阶段
将前一扫描驱动信号Scan1置为高电平,其余信号皆为低电平;第二场效应晶体管T2和第五场效应晶体管T5导通,其余场效应管截止。此时,图1中节点A的电位为电源电压VDD,节点B的电位为基准电压Vref,其中VDD为高电位,Vref为低电位,保证OLED器件L关闭,及此阶段完成对节点A、B的复位。
二、阈值电压提取阶段
将当前扫描驱动信号Scan2置为高电平,其余信号为低电平,即使得第三场效应晶体管T3和第七场效应晶体管T7导通,其余场效应管截止。B点电位不变,仍未Vref。此时,由于第七场效应晶体管T7导通,对应图1中节点C的电位为数据电压Vdata。节点A的起始电位为电源电压VDD;由于第四场效应晶体管T4导通;节点A的电压逐渐降低。当节点A的电位与C的电位差Vgs等于第四场效应晶体管T4的阈值电压时,第四场效应管截止。此时,节点A的电位为Vdata+Vth,此阶段完成对第四场效应晶体管T4阈值电压Vth的提取。
三、维持阶段
所有信号均为低电平,即所有场效应晶体管均为截止状态。此时,像素补偿电路中各点电位均保持不变。
四、发光补偿阶段
将发光使能信号EM置为高电平,其余信号依旧为低电平,即使第一场效应晶体管T1和第六场效应晶体管T6导通。此时,OLED器件L得到驱动电压V_OLED,开始发光。节点C和B的电位变为OLED驱动电压V_OLED。节点A点会受到电容C1耦合效应,电容C1在前两阶段的两端电压分别为A点:Vdata+Vth和B点:Vref。在发光阶段时,B点电位为OLED驱动电压V_OLED,所以A点电压变为:Vdata+Vth-Vref+V_OLED(此结果默认A点电位受电容C1100%耦合效应,除电容C1外无其他寄生电容),完成OLED器件L的补偿。
将上述结果带入场效应管工作在饱和区时的工作电流表达式:
得到OLED器件的最终驱动电流为:
其中,IOLED表示OLED器件的最终驱动电流;表示场效应晶体管的电子迁移率;Cox表示场效应晶体管的栅氧层单位面积电容;W/L表示场效应晶体管的长与宽之比;Vgs表示场效应晶体管的栅源极电压差;Vth表示场效应晶体管的阈值电压。可得:
场效应晶体管的栅源极电压差Vgs-阈值电压Vth的结果为数据电压Vdata-基准电压Vref。由此可知,在发光补偿阶段,驱动OLED器件L发光的电流大小不受场效应晶体管的阈值电压和OLED器件L的驱动电压影响,即消除了场效应晶体管的阈值电压漂移和OLED器件L本身电性恶化的影响,达到像素补偿的目的,使得OLED面板显示亮度更加均匀。
在本实施例中,对应上述四个阶段,前一扫描驱动信号Scan1、当前扫描驱动信号Scan2和发光使能信号EM的电平变化时序如图3所示。其中,t1、t2、t3和t4分别对应复位、阈值电压提取、维持和发光补偿四个阶段。从中可以得知,OLED器件L只在第四个发光补偿阶段才会发光,延长了OLED器件L的使用寿命。
综上所述,本发明公开了像素补偿电路及其使用方法,在与OLED器件的正极直接相连的第四场效应晶体管的栅极和源极之间并联有电容,利用电容的耦合效应,配合调整补偿电路中各个场效应晶体管的开关状态变化,得到场效应晶体管的阈值电压,合理控制电路中个节点的电位大小,使得流经OLED器件的电流不受第四场效应晶体管的阈值电压漂移以及OLED器件本身电性恶化的影响,同时有效减少了OLED器件不必要的发光时间,延长了OLED器件的使用寿命,提供给OLED器件稳定的电流输出,保证其工作状态稳定,达到均匀的显示效果。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等同变换,或直接或间接运用在相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围。
Claims (8)
1.像素补偿电路,其特征在于,包括第一场效应晶体管、第二场效应晶体管、第三场效应晶体管、第四场效应晶体管、第五场效应晶体管、第六场效应晶体管、第七场效应晶体管、电容和OLED器件;
所述第一场效应晶体管的漏极与所述第二场效应晶体管的漏极相连且用于外接电源电压,所述第一场效应晶体管的源极同时与所述第三场效应晶体管的漏极和所述第四场效应管的漏极相连;
所述第二场效应晶体管的源极同时与所述第三场效应晶体管的源极、所述第四场效应晶体管的栅极和所述电容的一端相连,所述第二场效应管的栅极与所述第五场效应晶体管的栅极相连且用于外接前一扫描驱动信号;
所述第四场效应晶体管的源极同时与所述第六场效应晶体管的漏极和所述第七场效应晶体管的源极相连,所述第六场效应晶体管的源极同时与所述OLED器件的正极、所述电容的另一端和所述第五场效应晶体管的源极相连;
所述第一场效应晶体管的栅极和所述第六场效应晶体管的栅极均用于接入发光使能信号,所述第二场效应晶体管的栅极和所述第七场效应晶体管的栅极用于接入当前扫描驱动信号,所述第七场效应晶体管的漏极用于接入数据电压,所述第五场效应晶体管的漏极用于接入基准电压,所述OLED器件的负极接地。
2.根据权利要求1所述的像素补偿电路,其特征在于,所述第一场效应晶体管、所述第二场效应晶体管、所述第三场效应晶体管、所述第四场效应晶体管、所述第五场效应晶体管、所述第六场效应晶体管和所述第七场效应晶体管均为N沟道型场效应管。
3.根据权利要求1所述的像素补偿电路,其特征在于,所述第一场效应晶体管、第二场效应晶体管、第三场效应晶体管、第四场效应晶体管、第五场效应晶体管、第六场效应晶体管和第七场效应晶体管均为薄膜场效应晶体管。
4.像素补偿电路的使用方法,应用于权利要求1-3任一所述的像素补偿电路,其特征在于,包括如下步骤:
S1、打开第二场效应晶体管和第五场效应晶体管,关闭第一场效应晶体管、第三场效应晶体管、第六场效应晶体管和第七场效应晶体管,保持基准电压为低电平,对电容进行充电,检测电容与第四场效应管的栅极相连的一端的电压是否等于电源电压,若是,则完成所述电容的两端的电位复位,执行步骤S2,否则再次进行检测;
S2、打开所述第三场效应晶体管和所述第七场效应晶体管,关闭所述第二场效应晶体管和所述第五场效应晶体管,对所述电容进行放电,检测所述第四场效应晶体管是否关闭,若是,则执行步骤S3,否则再次进行检测;
S3、打开所述第一场效应晶体管和所述第六场效应晶体管,关闭所述第三场效应晶体管和第七场效应晶体管,使得OLED器件处于发光阶段,利用所述电容的耦合效应,完成对所述OLED器件的补偿。
5.根据权利要求4所述的像素补偿电路的使用方法,其特征在于,所述步骤S3之前还包括:
S31、在预设时间内关闭所述第一场效应晶体管、所述第二场效应晶体管、所述第三场效应晶体管、所述第四场效应晶体管、所述第五场效应晶体管、所述第六场效应晶体管和所述第七场效应晶体管;
所述步骤S3具体为:
S3、在所述预设时间之后打开所述第一场效应晶体管和所述第六场效应晶体管,使得OLED器件处于发光阶段,利用所述电容的耦合效应,完成对所述OLED器件的补偿。
6.根据权利要求4所述的像素补偿电路的使用方法,其特征在于,前一扫描驱动信号在步骤S1为高电平,在其余步骤为低电平;
当前扫描驱动信号在步骤S2为高电平,在其余步骤为低电平;
发光使能信号在步骤S3为高电平,在其余步骤为低电平。
7.根据权利要求5所述的像素补偿电路的使用方法,其特征在于,所述预设时间大于场效应晶体管的开关时间。
8.根据权利要求4所述的像素补偿电路的使用方法,其特征在于,所述步骤S2之中,所述第四场效应晶体管的栅源极电压差为所述第四场效应晶体管的阈值电压;
所述步骤S3之中,所述第四场效应晶体管的栅源极电压差为数据电压与所述阈值电压之和减去所述基准电压的差值。
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