CN114637428A - 触控驱动电路及触控驱动方法 - Google Patents

触控驱动电路及触控驱动方法 Download PDF

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CN114637428A
CN114637428A CN202210313291.4A CN202210313291A CN114637428A CN 114637428 A CN114637428 A CN 114637428A CN 202210313291 A CN202210313291 A CN 202210313291A CN 114637428 A CN114637428 A CN 114637428A
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Abstract

本申请涉及一种触控驱动电路及触控驱动方法,其中,触控显示面板包括阵列形式排列的多个触控区域,触控显示面板中设有至少一条公共电极线,触控驱动电路包括:触控检测单元,用于检测触控显示面板是否被触摸,在触控显示面板被触摸时生成当前的触控信号;触控驱动单元,用于根据触控信号得到触控信号对应的触控区域的位置信息;选址单元,用于接收位置信息并根据位置信息确定触控信号对应的公共电极线;驱动调整单元,用于根据公共电极线调整对应的触控驱动信号。本申请通过利用触控信号对应的公共电极线调整对应的触控驱动信号,能够减少驱动的触控区域的数量,进而进一步降低触控显示面板的功耗,适用于液晶显示面板等多种类型的显示面板。

Description

触控驱动电路及触控驱动方法
技术领域
本申请涉及显示技术领域,尤其涉及一种触控驱动电路及触控驱动方法。
背景技术
目前的液晶显示中,大部分都采用触控式显示面板,例如小尺寸的手机。相关技术中,触控式显示面板的触控驱动信号由触控驱动信号发生装置产生,接着触控式显示面板在触控感测时段接收对应的触控信号,然后根据接收的触控信号在触控感测时段改变触控驱动信号的电压,从而驱动触控式显示面板进行显示。
然而,相关技术中的触控式显示面板在触控感测时段改变触控驱动信号的电压,针对的是整个触控式显示面板,这会增加触控式显示面板的功耗。
发明内容
有鉴于此,本申请提出了一种触控驱动电路及触控驱动方法,减少驱动的触控区域的数量,进而进一步降低触控显示面板的功耗,适用于液晶显示面板等多种类型的显示面板。
根据本申请的一方面,提供了一种触控驱动电路,所述触控驱动电路应用于触控显示面板,所述触控显示面板包括以阵列形式排列的多个触控区域,所述触控显示面板中设置有至少一条公共电极线,所述触控驱动电路包括:触控检测单元,用于检测所述触控显示面板是否被触摸,并在所述触控显示面板被触摸时生成当前的触控信号;触控驱动单元,与所述触控检测单元电连接,用于根据所述触控信号得到所述触控信号对应的触控区域的位置信息;选址单元,与所述触控驱动单元电连接,用于接收所述位置信息,并根据所述位置信息确定所述触控信号对应的公共电极线;驱动调整单元,与所述选址单元电连接,用于根据所述公共电极线调整对应的触控驱动信号。
进一步地,各个所述触控区域中设置有与该触控区域对应的触控电极,其中,各列所述触控区域分别对应一条公共电极线,各条所述公共电极线与对应的一列所述触控区域之间彼此绝缘。
进一步地,所述触控检测单元与各个所述触控区域分别通过对应的触控线电连接,所述触控检测单元包括电容检测单元以及触控信号生成单元,其中,电容检测单元,用于检测所述多个触控区域各自的触控电容;触控信号生成单元,与所述电容检测单元电连接,用于在所述触控电容发生变化时生成当前的触控信号。
进一步地,所述触控电容包括第一电容、第二电容、第三电容以及第四电容,其中,所述第一电容包括当前触控区域与对应扫描线之间的电容;所述第二电容包括当前触控区域对应的公共电极线与未触控区域之间的电容;所述第三电容为当前触控区域与未触控区域之间的电容;所述第四电容为当前触控区域与对应数据线之间的电容。
进一步地,所述触控区域的位置信息包括所述触控信号对应的触控区域的列号,所述触控驱动单元包括:列号获取单元,用于根据所述触控信号得到所述触控信号对应的触控区域的列号;位置确定单元,与所述列号获取单元电连接,用于根据所述触控区域的列号得到所述触控信号对应的触控区域的位置信息。
进一步地,所述选址单元与各个所述触控区域分别通过对应的公共电极线电连接,其中,各条所述公共电极线相互平行。
进一步地,所述触控驱动电路的工作时间包括多个工作周期,各个所述工作周期包括显示阶段以及触控阶段。
进一步地,所述驱动调整单元还包括电压加载单元,所述电压加载单元与各条所述公共电极线电连接,所述电压加载单元用于在所述显示阶段内,向各条所述公共电极线上加载初始的公共电压。
进一步地,所述驱动调整单元分别与各个所述触控区域分别通过对应的触控线电连接,所述驱动调整单元包括触控侦测单元以及驱动调整子单元,所述触控侦测单元与所述驱动调整子单元电连接,其中,触控侦测单元,用于侦测所述触控阶段是否开始;驱动调整子单元,与所述触控侦测单元电连接,用于在侦测到所述触控阶段开始后,根据所述公共电极线调整对应的触控驱动信号。
根据本申请的另一方面,提供了一种触控驱动方法,所述触控驱动方法应用于所述触控驱动电路,所述触控驱动方法包括:检测所述触控显示面板是否被触摸,并在所述触控显示面板被触摸时生成当前的触控信号;根据所述触控信号得到所述触控信号对应的触控区域的位置信息;接收所述位置信息,并根据所述位置信息确定所述触控信号对应的公共电极线;根据所述公共电极线调整对应的触控驱动信号。
通过利用所述触控信号对应的公共电极线调整对应的触控驱动信号,相比于相关技术中对整面显示面板中所有的触控区域均进行驱动,根据本申请的各方面能够减少驱动的触控区域的数量,进而进一步降低触控显示面板的功耗,适用于液晶显示面板等多种类型的显示面板。
附图说明
下面结合附图,通过对本申请的具体实施方式详细描述,将使本申请的技术方案及其它有益效果显而易见。
图1示出本申请实施例的触控驱动电路的示意图。
图2示出本申请实施例的触控显示面板及触控驱动电路的示意图。
图3示出本申请实施例的触控电容的示意图。
图4示出本申请实施例的触控驱动方法的示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
在本申请的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本申请的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接或可以相互通讯;可以是直接连接,也可以通过中间媒介间接连接,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本申请的不同结构。为了简化本申请的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅为示例,并且目的不在于限制本申请。此外,本申请可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本申请提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。在一些实例中,对于本领域技术人员熟知的方法、手段、元件和电路未作详细描述,以便于凸显本申请的主旨。
本申请主要提供了一种触控驱动电路,所述触控驱动电路应用于触控显示面板,所述触控显示面板包括以阵列形式排列的多个触控区域,所述触控显示面板中设置有至少一条公共电极线,所述触控驱动电路包括:触控检测单元,用于检测所述触控显示面板是否被触摸,并在所述触控显示面板被触摸时生成当前的触控信号;触控驱动单元,与所述触控检测单元电连接,用于根据所述触控信号得到所述触控信号对应的触控区域的位置信息;选址单元,与所述触控驱动单元电连接,用于接收所述位置信息,并根据所述位置信息确定所述触控信号对应的公共电极线;驱动调整单元,与所述选址单元电连接,用于根据所述公共电极线调整对应的触控驱动信号。
相比于相关技术中对整面显示面板中所有的触控区域均进行驱动,本申请实施例利用所述触控信号对应的公共电极线调整对应的触控驱动信号,能够减少驱动的触控区域的数量,进而进一步降低触控显示面板的功耗。
图1示出本申请实施例的触控驱动电路的示意图。
如图1所示,本申请实施例的触控驱动电路可应用于触控显示面板,所述触控显示面板包括以阵列形式排列的多个触控区域,所述触控显示面板中设置有至少一条公共电极线,所述触控驱动电路包括:触控检测单元11、触控驱动单元12、选址单元13以及驱动调整单元14。触控驱动单元12分别与触控检测单元11电连接,选址单元13分别与触控驱动单元12以及驱动调整单元14电连接。
其中,各个所述触控区域中设置有与该触控区域对应的触控电极,各列所述触控区域分别对应一条公共电极线,各条所述公共电极线与对应的一列所述触控区域之间彼此绝缘。示例性的,各个所述触控电极可以是长条形,也可以是其他形状。可以理解,本申请对于各个所述触控电极的形状并不限定。
进一步地,所述触控检测单元,用于检测所述触控显示面板是否被触摸,并在所述触控显示面板被触摸时生成当前的触控信号。所述触控检测单元可与各个所述触控区域分别通过对应的触控线电连接,各条所述触控线可以是金属走线。示例性的,各条所述触控线可以与对应列触控区域中的各个触控电极分别电连接,以便能够检测对应列的触控区域是否被触摸。
需要说明的是,本申请实施例的触控显示面板可以是自容式触控显示面板,也可以是互容式触控显示面板,本申请对于触控显示面板的类型并不限定。示例性的,本申请以自容式触控显示面板为例进行说明。
进一步地,所述触控检测单元与各个所述触控区域分别通过对应的触控线电连接,所述触控检测单元包括电容检测单元以及触控信号生成单元,其中,电容检测单元,用于检测所述多个触控区域各自的触控电容;触控信号生成单元,与所述电容检测单元电连接,用于在所述触控电容发生变化时生成当前的触控信号。
以自容式触控显示面板为例,各个所述触控电极可以分别与地形成对应的触控电容。当手部触摸该显示面板后,手部电容会使对应触摸位置处的触控电容发生变化。根据触控电容在触摸前后的变化可以生成对应的触控信号,进而确定触摸的具体位置,例如触摸电极或触摸区域所在的行号和列号。
图2示出本申请实施例的触控显示面板及触控驱动电路的示意图。
如图2所示,触控显示面板20可包括以阵列形式排列的多个触控区域。触控区域21可以是任意一个触控区域。在本申请实施例中,以最左侧开始起算,图2中的触控区域21位于第四列触控区域;以最上侧开始起算,图2中的触控区域21位于第一行触控区域。因此,图2中的触控区域21的位置可以表示为触控区域(1,4),其中,前一个数字表示该触控区域的行号,后一个数字表示该触控区域的列号。本申请实施例以下采用的表述方式与此类似,不再赘述。
进一步地,参见图2,所述触控显示面板还可包括阵列形式排列的像素单元阵列,所述像素单元阵列可利用多条栅极信号以及多条数据信号进行驱动,以便使所述触控显示面板进行正常显示。在本申请实施例中,一个像素单元可对应一个触控区域。当然,一个触控区域也可以对应多个像素单元。可以理解,本申请对于像素单元与触控区域的对应关系并不限定。
进一步地,所述多条栅极信号(也称扫描信号)可由栅极驱动器产生,各个所述像素单元中可设置有薄膜晶体管,每条栅极信号可与一行像素单元中的所有薄膜晶体管的栅极电连接,以控制对应行触控区域中的薄膜晶体管在开启时,将相应的数据信号输入至对应行的各个像素单元中,从而使对应的像素单元点亮发光,实现显示画面的显示。
进一步地,所述多个数据信号可由源极驱动器产生,各个所述数据信号对应的数据线可与对应的像素单元电连接,以便向对应的像素单元写入数据。可以理解,像素单元阵列的排布方式有多种,本申请对于所述像素单元阵列的具体架构并不限定。
参见图2,本申请实施例的触控驱动电路可包括触控驱动信号发生装置以及Vcom选址模块。其中,图2中的触控驱动信号发生装置即所述驱动调整单元,Vcom选址模块即所述选址单元。值得注意的是,触控线22也可以为触控区域(1,1)与所述触控检测单元之间的走线。本申请实施例的公共电极线可以复用为触控区域与所述驱动调整单元之间的走线,也可以复用为触控区域与所述选址单元之间的走线。将公共电极线进行复用,能够节约走线数量,简单方便。
进一步地,触控驱动单元,与所述触控检测单元电连接,用于根据所述触控信号得到所述触控信号对应的触控区域的位置信息。示例性的,触摸前的触控信号可以是方波信号。在出现触摸后,该触控信号的某些位置的信号幅值可能由于触控电容的改变可能发生变化,所述触控驱动单元可以根据发生变化的信号所在的时间段判断所述触控信号对应的触控区域的位置信息。可以理解,据所述触控信号得到所述触控信号对应的触控区域的位置信息可以有多种方式,本申请对于如何得到所述触控区域的位置信息并不限定。
进一步地,所述触控区域的位置信息包括所述触控信号对应的触控区域的列号,所述触控驱动单元包括:列号获取单元,用于根据所述触控信号得到所述触控信号对应的触控区域的列号;位置确定单元,与所述列号获取单元电连接,用于根据所述触控区域的列号得到所述触控信号对应的触控区域的位置信息。在本申请实施例中,可以理解,若各条公共电极线以及触控线均横向排列,也可以根据所述触控信号得到所述触控信号对应的触控区域的行号。通过获取所述触控信号对应的触控区域的列号,在获取所述列号的同时不必获取行号,本申请实施例能够减少确定所述触控区域的位置信息过程中的工作量,进而减少触控区域位置确定过程的功耗。
进一步地,所述选址单元与各个所述触控区域分别通过对应的公共电极线电连接,其中,各条所述公共电极线相互平行。例如,在图2中,各条公共电极线按川型分布。公共电极线23、公共电极线24、公共电极线25、公共电极线26可分别电连接至所述选址单元,公共电极线23、公共电极线24、公共电极线25、公共电极线26两两之间相互平行。需要说明的是,各条所述公共电极线可以在横向(即水平方向)相互平行,也可以在纵向(即竖直方向)相互平行。
进一步地,选址单元,与所述触控驱动单元电连接,用于接收所述位置信息,并根据所述位置信息确定所述触控信号对应的公共电极线。例如,在2中,若所述位置信息为第一列所述触摸区域,表示当前的实际触摸位置位于第一列所述触摸区域中,则对应该位置信息的公共电极线为公共电极线23。
图3示出本申请实施例的触控电容的示意图。
如图3所示,本申请实施例的触控电容包括第一电容、第二电容、第三电容以及第四电容,其中,所述第二电容包括当前触控区域对应的公共电极线与未触控区域之间的电容;所述第三电容为当前触控区域与未触控区域之间的电容;所述第四电容为当前触控区域与对应数据线之间的电容。
参见图3,CGV为第一电容,CABS为第二电容,CW为第三电容,CSV为第四电容。灰色区域为当前的触控区域(触控信号Touch Signal对应的区域)。Gate为当前触控区域对应的扫描线,Source为当前触控区域对应的数据线,VCOM为公共电极线上的触控驱动信号。扫描信号、数据信号、公共电极线上的触控驱动信号、触控信号均可以为方波。需要说明的是,本申请实施例的未触控区域可以为所述触控面板中除当前触控区域外的其他触控区域。所述为触控区域可以有多个,可以根据实际需要进行预先设置。所述触控电容可以为所述第一电容、第二电容、第三电容以及第四电容的总的等效电容。
进一步地,所述触控驱动电路的工作时间包括多个工作周期,各个所述工作周期包括显示阶段以及触控阶段。
其中,所述驱动调整单元还包括电压加载单元,所述电压加载单元与各条所述公共电极线电连接,所述电压加载单元用于在所述显示阶段内,向各条所述公共电极线上加载初始的公共电压。通过利用所述电压加载单元在所述显示阶段内预加载初始的公共电压,能够保证显示阶段触控显示面板正常的电源供应。
进一步地,所述驱动调整单元分别与各个所述触控区域分别通过对应的触控线电连接,所述驱动调整单元包括触控侦测单元以及驱动调整子单元,所述触控侦测单元与所述驱动调整子单元电连接,其中,所述触控侦测单元,用于侦测所述触控阶段是否开始;所述驱动调整子单元,与所述触控侦测单元电连接,用于在侦测到所述触控阶段开始后,根据所述公共电极线调整对应的触控驱动信号。
具体的,根据所述公共电极线调整对应的触控驱动信号,可以是调整对应的触控驱动信号的电压幅值,也可以是频率、相位等参数。当所述触控驱动信号为电流信号时,还可以调节电流信号的幅值、频率及相位等参数。所述触控驱动信号可用于驱动公共电极线对应的触控区域。本申请实施例通过调整触控驱动信号,能够对各条公共电极线对应的触控区域分别进行驱动,相比于相关技术中对整面显示面板中所有的触控区域均进行驱动,本申请可以对触控区域对应的公共电极线的部分触控区域进行驱动,因此可以进一步节省功耗。
图4示出本申请实施例的触控驱动方法的示意图。
如图4所示,本申请还提供了一种触控驱动方法,所述触控驱动方法应用于所述触控驱动电路,所述触控驱动方法包括:
步骤S1:检测所述触控显示面板是否被触摸,并在所述触控显示面板被触摸时生成当前的触控信号;
进一步地,检测所述触控显示面板是否被触摸,并在所述触控显示面板被触摸时生成当前的触控信号,包括:
步骤S11:检测所述多个触控区域各自的触控电容;
步骤S12:在所述触控电容发生变化时生成当前的触控信号;
步骤S2:根据所述触控信号得到所述触控信号对应的触控区域的位置信息;
进一步地,根据所述触控信号得到所述触控信号对应的触控区域的位置信息,包括:
步骤S21:根据所述触控信号得到所述触控信号对应的触控区域的列号;
步骤S22:根据所述触控区域的列号得到所述触控信号对应的触控区域的位置信息。
步骤S3:接收所述位置信息,并根据所述位置信息确定所述触控信号对应的公共电极线;
步骤S4:根据所述公共电极线调整对应的触控驱动信号。
进一步地,根据所述公共电极线调整对应的触控驱动信号,包括:
步骤S40:在所述显示阶段内,向各条所述公共电极线上加载初始的公共电压。
进一步地,根据所述公共电极线调整对应的触控驱动信号,还包括:
步骤S41:侦测所述触控阶段是否开始;
步骤S42:在侦测到所述触控阶段开始后,根据所述公共电极线调整对应的触控驱动信号。
综上所述,本申请实施例通过利用所述触控信号对应的公共电极线调整对应的触控驱动信号,相比于相关技术中对整面显示面板中所有的触控区域均进行驱动,能够减少驱动的触控区域的数量,进而进一步降低触控显示面板的功耗,适用于液晶显示面板等多种类型的显示面板。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
以上对本申请实施例所提供的触控驱动电路及触控驱动方法进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的技术方案及其核心思想;本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例的技术方案的范围。

Claims (10)

1.一种触控驱动电路,其特征在于,所述触控驱动电路应用于触控显示面板,所述触控显示面板包括以阵列形式排列的多个触控区域,所述触控显示面板中设置有至少一条公共电极线,所述触控驱动电路包括:
触控检测单元,用于检测所述触控显示面板是否被触摸,并在所述触控显示面板被触摸时生成当前的触控信号;
触控驱动单元,与所述触控检测单元电连接,用于根据所述触控信号得到所述触控信号对应的触控区域的位置信息;
选址单元,与所述触控驱动单元电连接,用于接收所述位置信息,并根据所述位置信息确定所述触控信号对应的公共电极线;
驱动调整单元,与所述选址单元电连接,用于根据所述公共电极线调整对应的触控驱动信号。
2.根据权利要求1所述的触控驱动电路,其特征在于,各个所述触控区域中设置有与该触控区域对应的触控电极,其中,各列所述触控区域分别对应一条公共电极线,各条所述公共电极线与对应的一列所述触控区域之间彼此绝缘。
3.根据权利要求2所述的触控驱动电路,其特征在于,所述触控检测单元与各个所述触控区域分别通过对应的触控线电连接,所述触控检测单元包括电容检测单元以及触控信号生成单元,其中,
电容检测单元,用于检测所述多个触控区域各自的触控电容;
触控信号生成单元,与所述电容检测单元电连接,用于在所述触控电容发生变化时生成当前的触控信号。
4.根据权利要求3所述的触控驱动电路,其特征在于,所述触控电容包括第一电容、第二电容、第三电容以及第四电容,其中,
所述第一电容包括当前触控区域与对应扫描线之间的电容;
所述第二电容包括当前触控区域对应的公共电极线与未触控区域之间的电容;
所述第三电容为当前触控区域与未触控区域之间的电容;
所述第四电容为当前触控区域与对应数据线之间的电容。
5.根据权利要求1所述的触控驱动电路,其特征在于,所述触控区域的位置信息包括所述触控信号对应的触控区域的列号,所述触控驱动单元包括:
列号获取单元,用于根据所述触控信号得到所述触控信号对应的触控区域的列号;
位置确定单元,与所述列号获取单元电连接,用于根据所述触控区域的列号得到所述触控信号对应的触控区域的位置信息。
6.根据权利要求1所述的触控驱动电路,其特征在于,所述选址单元与各个所述触控区域分别通过对应的公共电极线电连接,其中,各条所述公共电极线相互平行。
7.根据权利要求1所述的触控驱动电路,其特征在于,所述触控驱动电路的工作时间包括多个工作周期,各个所述工作周期包括显示阶段以及触控阶段。
8.根据权利要求7所述的触控驱动电路,其特征在于,所述驱动调整单元还包括电压加载单元,所述电压加载单元与各条所述公共电极线电连接,所述电压加载单元用于在所述显示阶段内,向各条所述公共电极线上加载初始的公共电压。
9.根据权利要求7所述的触控驱动电路,其特征在于,所述驱动调整单元分别与各个所述触控区域分别通过对应的触控线电连接,所述驱动调整单元包括触控侦测单元以及驱动调整子单元,所述触控侦测单元与所述驱动调整子单元电连接,其中,
触控侦测单元,用于侦测所述触控阶段是否开始;
驱动调整子单元,与所述触控侦测单元电连接,用于在侦测到所述触控阶段开始后,根据所述公共电极线调整对应的触控驱动信号。
10.一种触控驱动方法,其特征在于,所述触控驱动方法应用于如权利要求1至9中任一项权利要求所述的触控驱动电路,所述触控驱动方法包括:
检测所述触控显示面板是否被触摸,并在所述触控显示面板被触摸时生成当前的触控信号;
根据所述触控信号得到所述触控信号对应的触控区域的位置信息;
接收所述位置信息,并根据所述位置信息确定所述触控信号对应的公共电极线;
根据所述公共电极线调整对应的触控驱动信号。
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