PT4115 [ETC]
LED DRIVER,适用于所有的大功率的LED方案,到30W以内都可以使用,并内置电容是一个低成本的方案; LED DRIVER,适用于所有的大功率的LED方案,到30W以内都可以使用,并内置电容是一个低成本的方案型号: | PT4115 |
厂家: | ETC |
描述: | LED DRIVER,适用于所有的大功率的LED方案,到30W以内都可以使用,并内置电容是一个低成本的方案 |
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PT4115
30V/1.2A、高调光比LED 恒流驱动器
概述
特点
z
z
z
z
z
z
z
z
极少的外部元器件
PT4115是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于
驱动一颗或多颗串联LED。PT4115输入电压范围从8伏到
30伏,输出电流可调,最大可达1.2安培。根据不同的输
入电压和外部器件,PT4115可以驱动高达数十瓦的LED。
PT4115 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电
流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和很宽范围的PWM调
光。当DIM的电压低于0.3伏时,功率开关关断,PT4115进
入极低工作电流的待机状态。
很宽的输入电压范围:从8V到30V
最大输出1.2A的电流
复用DIM引脚进行LED开关、模拟调光和PWM调光
5%的输出电流精度
LED开路保护
高达97%的效率
输出可调的恒流控制方法
应用
z
z
z
z
低压LED射灯代替卤素灯
车载LED灯
LED备用灯
LED信号灯
PT4115采用SOT89-5封装。
定购信息
封装
温度范围
定购型号
包装运输
产品打印
Tape and Reel
1000 units
PT4115
xxxxxX
SOT89-5
-40 oC 到85 oC
PT4115E89E
Note:
xxxxxX
Assembly Factory Code
Lot Number
典型应用电路
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管脚
管脚描述
管脚号
管脚名称
描述
功率开关的漏端
信号和功率地
1
2
3
4
5
SW
GND
DIM
CSN
VIN
开关使能、模拟和PWM调光端
电流采样端,采样电阻接在CSN和VIN端之间
电源输入端,必须就近接旁路电容
Exposed
PAD
散热端,内部接地,贴在PCB板上减小热阻
-
极限参数(注 1)
符号
参数
参数范围
单位
电源电压
VIN
-0.3~45
-0.3~45
+0.3~(-6.0)
-0.3~6
V
功率开关的漏端
SW
CSN
DIM
ISW
V
V
V
A
电流采样端 (相对VIN)
开关使能、模拟和PWM调光端
功率开关输出电流
功耗(注2)
1.5
PDMAX
PTR
1.5
45
W
oC /W
oC
热阻, SOT89-5(θJA)
工作结温范围
储存温度范围
ESD (注3)
-40 to 150
-55 to 150
2
TJ
TSTG
oC
kV
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推荐工作范围
符号
参数
参数范围
单位
电源电压
VIN
0 ~ 30
V
oC
工作温度
TOPT
-40 to +85
注 1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全
保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数
规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
注2:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由TJMAX, θJA,和环境温度TA 所决定的。最大允许功耗为PDMAX = (TJMAX
TA)/ θJA 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。
-
注3:人体模型,100pF电容通过1.5kΩ电阻放电。
电气参数(注 4, 5)
无特别说明VIN=12V, TA=25 oC
符号
VIN
参数
测试条件
最小值 典型值 最大值 单位
输入电压
欠压保护
8
30
V
V
VIN下降
VUVLO
VUVLO, HYS
FSW
6.8
欠压保护迟滞
最大工作频率
VIN 上升
500
mV
MHz
1
电流采样
VCSN
平均采样电压
采样电压迟滞
CSN管脚输入电流
VIN-VCSN
95
100
±15
8
105
mV
%
VCSN_hys
ICSN
VIN-VCSN=50mV
VDIM<0.3V
DIM浮空
µA
关断电流
IOFF
关断电流
60
5
µA
DIM输入
VDIM
内部电路工作电压
DIM输入高电平
V
V
VDIM_H
VDIM_L
VDIM_DC
fDIM
2.5
0.5
DIM输入低电平
0.3
2.5
50
1
V
模拟调光电压范围
最大PWM调光频率
低频PWM调光占空比范围
低频PWM调光比
V
fOSC=500kHz
fDIM =100Hz
kHz
0.02%
4%
DPWM_LF
5000:1
高频PWM调光占空比范围
低频PWM调光比
fDIM =20KHz
1
DPWM_HF
25:1
1.2
DIM对内部工作电压上拉电阻
DIM接地漏电流
RDIM
MΩ
IDIM_L
VDIM = 0
4.2
uA
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电气参数(续)(注 4、5)
符号
参数
测试条件
最小值 典型值 最大值 单位
功率开关
VIN =24V
VIN =12V
0.4
SW导通电阻
RSW
Ω
0.6
SW连续电流
SW漏电流
ISWmean
ILEAK
1.2
5
A
0.5
µA
过热保护
TSD
过热保护温度
过热保护迟滞
160
20
℃
℃
TSD-hys
注4:典型参数值为25˚C下测得的参数标准。
注5:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。
简化模块图
工作原理描述
PT4115和电感(L)、电流采样电阻(RS)形成一个自
振荡的连续电感电流模式的降压型恒流LED控制器。
VIN上电时,电感(L)和电流采样电阻(RS)的初始电
流为零,LED输出电流也为零。这时候,CS比较器的输出
为高,内部功率开关导通,SW的电位为低。电流通过电
感(L)、电流采样电阻(RS)、LED和内部功率开关
从VIN流到地,电流上升的斜率由VIN、电感(L)和LED
压降决定,在RS上产生一个压差VCSN,当(VIN-VCSN) >
115mV时,CS比较器的输出变低,内部功率开关关断,
电流以另一个斜率流过电感(L)、电流采样电阻(RS)、
LED和肖特基二极管(D),当(VIN-VCSN) < 85mV时,功
率开关重新打开,这样使得在LED上的平均电流为
0.085 + 0.115
IOUT
=
= 0.1/ Rs
2× Rs
高端电流采样结构使得外部元器件数量很少,采用 1%精
度的采样电阻,LED 输出电流控制在±5%的精度。
PT4115 可以在DIM 管脚加PWM 信号进行调光,DIM 管
脚电压低于0.3V 关断LED 电流,高于2.5V 全部打开LED
电流,PWM 调光的频率范围从100Hz 到20KHz 以上。当
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高电平在0.5V 到2.5V 之间,也可以调光,具体应用细节
DIM管脚在正常工作时可以浮空。当加在DIM上的电压低
于0.3V时,内部功率开关关断,LED电流也降为零。关断
期间,内部稳压电路保持待机工作,静态电流仅为60uA。
见后面应用说明。
DIM 管脚也可以通过外加直流电压(VDIM) 调小LED 电流
(模拟调光),最大LED 电流由采样电阻RS 决定。直流
电压(VDIM) 的有效的调光范围是0.5V 到2.5V。当直流电
压(VDIM)高于2.5V,输出LED 电流保持恒定,并由(0.1/RS)
设定。LED 电流还可以通过 DIM 到地之间接一个电阻到
进行调节,内部有一个上拉电阻(典型 1.2 兆欧姆)接在
内部稳压电压5V 上,DIM 管脚的电压由内部和外部的电
阻分压决定。
此外,为了保证可靠性,PT4115内部包含过热保护功能
(TSD),封装含有散热PAD。过热保护功能在芯片过热
(160℃)时保护芯片和系统,外部的散热PAD增强了芯
片功耗,于是,PT4115能够安全地输出较大电流。PT4115
还可以通过DIM管脚外接热敏电阻(NTC)到LED 附近,
检测温度动态调节LED电流保护LED,详见后面应用说明。
特性曲线
Efficiency1,3 and 7 LEDs
100%
L=47uH
Rs=0.13ohm
7LEDs
95%
3 LEDs
90%
85%
1LED
80%
75%
8
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Supply Voltage Vin(V)
Vdim vs Supply Voltage
Vdim vs Supply Voltage
5.5
6
5
4
3
2
1
0
5.4
5.3
5.2
5.1
5.0
4.9
4.8
4.7
4.6
4.5
5
10
15
20
25
30
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Supply Voltage Vin(V)
Vdim vs Supply Vin
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特性曲线 (续)
Voltage across Rcs(0.33ohm) vs Temperature
115
Vdim vs Temperature
5.30
5.25
5.20
5.15
5.10
5.05
5.00
110
24V 1LED
105
24V 3LED
100
12V 1LED
95
12V 3LED
90
-55 -35 -15
5
25 45 65 85 105 125
-40 -20
0
20 40 60 80 100 120
Temperature(Deg C)
Ambient Temperature
Switch "on" Resistance vs Temp
Rsw vs Supply Voltage
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
Vin=12V
0.3
5
15
25
35
-50
0
50
100
150
Supply Voltage Vin(V)
Ambient Temperature
Shutdown Current vs Supply Voltage
Supply Current vs Supply Voltage
70
60
50
40
30
20
10
250
200
150
100
50
0
0
0
0
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
Supply Voltage Vin(V)
Iin(uA)
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特性曲线 (续)
LED Current vs Vdim
Output Current vs Dim Duty Cycle
800
600
500
400
300
200
100
0
20KHz
700
R=0.13ohm
100Hz
600
500
400
300
50KHz
R=0.33ohm
200
100
0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
1
2
3
4
5
Dim Duty Cycle
Dim Pin Voltage(V)
Output Current L=27uH Rcs=0.0825ohm
Output Current L=27uH Rcs=0.0825ohm
3%
1.24
1.22
1.20
1.18
1.16
1.14
1.12
1.10
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
-8%
4LEDs
4LEDs
7LEDs
6LEDs
1LED
2LEDs
6LEDs
7LEDs
1LED
2LEDs
5LEDs
5LEDs
3LEDs
3LEDs
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
Supply Voltage(V)
Supply Voltge(V)
Switching Frequency L=27uH R=0.0825ohm
Duty Cycle L=27uH R=0.0825ohm
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
7LEDs
3LEDs
6LEDs
5LEDs
2LEDs
4LEDs
1LED
4LEDs
5LEDs
6LEDs
7LEDs
1LED
2LEDs
3LEDs
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
Supply Voltage Vin(V)
Supply Voltage Vin(V)
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特性曲线 (续)
Output Current L=47uH Rcs=0.13ohm
Output Current L=47uH Rcs=0.13ohm
6%
4%
800
790
780
770
760
750
740
730
720
710
2%
0%
7LEDs
-2%
-4%
-6%
7LEDs
6LEDs
4LEDs
5LEDs
1LED
1LED
2LEDs
6LEDs
2LEDs
4LEDs
5LEDs
3LEDs
3LEDs
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
Supply Voltage(V)
Supply Voltage Vin(V)
Duty Cycle L=47uH Rcs=0.13ohm
Switch Frequency L=47uH Rcs=0.13ohm
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
6LEDs
3LEDs
5LEDs
7LEDs
4LEDs
2LEDs
1LED
4LEDs
1LED
5LEDs
2LEDs
6LEDs
3LEDs
7LEDs
8
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
8
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Supply Voltage Vin(V)
Supply Voltage Vin(V)
Output Current L=100uH Rcs=0.33ohm
Output Current L=100uH Rcs=0.33ohm
8%
6%
325
320
315
310
305
300
295
290
285
280
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
1LED
1LED
7LEDs
2LEDs
2LEDs
7LEDs
6LEDs
4LEDs
6LEDs
4LEDs
5LEDs
3LEDs
3LEDs
5LEDs
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
Supply Voltage (V)
Supply Voltage(V)
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特性曲线 (续)
Switch Frequency L=100uH R=0.33ohm
Duty Cycle L=100uH R=0.33ohm
1000
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
7LEDs
6LEDs
900
800
700
600
3LEDs
2LEDs
5LEDs
4LEDs
1LED
500
2LEDs
4LEDs
6LEDs
5LEDs
400
300
200
100
0
7LEDs
3LEDs
1LED
5
10
15
20
25
30
5
10
15
20
25
30
Supply Voltage Vin(V)
Supply Voltage Vin(V)
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应用说明
如果高电平小于2.5V,则
通过外部电流采样电阻RS设定LED平均电流
LED的平均电流由连接在VIN和CSN两端的电阻RS决定:
Vpulse × 0.1× D
2.5× Rs
IOUT
=
IOUT = 0.1/ Rs (Rs ≥ 0.082Ω)
上述等式成立的前提是DIM端浮空或外加DIM端电压高于
2.5V(但必须低于5V)。实际上,RS是设定了LED的最大
输出电流,通过DIM端,LED实际输出电流能够调小到任
意值。
(0 ≤ D ≤100%,0.5V < Vpulse < 2.5V)
通过直流电压实现模拟调光
DIM端可以外加一个直流电压(VDIM)调小LED输出电流,
最大LED输出电流由(0.1/RS)设定,如图所示:
通过PWM调光,LED的输出电流可以从0%到100%变化。
LED的亮度是由PWM信号的占空比决定的。例如PWM信
号25%占空比,LED的平均电流为(0.1/RS)的25%。建议设
置PWM调光频率在100Hz以上,以避免人的眼睛可以看到
LED的闪烁。PWM调光比模拟调光的优势在于不改变LED
的色度。PT4115调光频率最高可超过20kHz.
LED 平均输出电流计算公式:
关断模式
通过在DIM端接入0.3V以下的电压,实现系统关断,通常
情况下,系统的静态电流保持在60μA以下。
0.1×VDIM
2.5× Rs
IOUT
=
(0.5V ≤ VDIM ≤ 2.5V )
VDIM在(2.5V ≤ VDIM ≤ 5V )范围内LED保持100%电
软启动模式:
通过在DIM接入一个外部电容,使得启动时DIM端电压缓
慢上升,这样LED的电流也缓慢上升,从而实现软启动。
通常情况下,软启动时间和外接电容的关系大约为
0.8ms/nF.
流等于IOUT = 0.1/ Rs
通过PWM信号实现调光
LED的最大平均电流由连接在VIN和CSN两端的电阻RS决
定,通过在DIM管脚加入可变占空比的PWM信号可以调小
输出电流以实现调光,计算方法如下所示:
0.1× D
LED开路保护
PT4115具有输出开路保护功能,负载一旦开路,芯片将被
设置于安全的低功耗模式,需要重新上电后才能进入正常
工作模式。批量生产恒流源板时,需先接负载后再上电进
行流水线测试。
I OUT
=
Rs
(0 ≤ D ≤ 100%,2.5V < Vpulse < 5V )
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SW 'Off'时间
旁路电容
在电源输入必须就近接一个低等效串联电阻(ESR)的旁
路电容,ESR越大,效率损失会变大。该旁路电容要能承
受较大的峰值电流,并能使电源的输入电流平均,减小对
输入电源的冲击。直流输入时,该旁路电容的最小值为
4.7uF,在交流输入或低电压输入,旁路电容需要100uF的
钽电容或类似电容。该旁路电容尽可能靠近芯片的输入
管脚。
L × ΔI
TOFF
=
VLED +VD + Iavg × (Rs + rL)
这里:
L
电感感值(H)
rL 电感寄生阻抗 (Ω)
RS 限流电阻阻值 (Ω)
为了保证在不同温度和工作电压下的稳定性,建议使用
X5R/X7R的电容。以下网页查询到相关的参数信息,会对
您的选型有所帮助。
Iavg LED平均电流(A)
ΔI 电感纹波电流 峰峰值(A) {设置为 0.3 x Iavg}
VIN 输入电压 (V)
www.murata.com
www.t-yuden.com
www.avxcorp.com
VLED 总的LED导通压降 (V)
RSW 开关管导通阻抗 (Ω) {0.6Ω典型值}
VD 正向导通压降 (V)
选取电感
选取二极管
PT4115推荐使用的电感参数范围为27uH ~ 100uH。电感的
饱和电流必须要比输出电流高30%到50%。
LED输出电流越小,建议采用的电感值越大。在电流能力
满足要求的前提下,希望电感取得大一些,这样恒流的效
果会更好一些。电感器在布板时请尽量靠近VIN和SW,以
避免寄生电阻所造成的效率损失。
为了保证最大的效率以及性能,二极管(D)应选择快速
恢复、低正向压降、低寄生电容、低漏电的肖特基二极管,
电流能力以及耐压视具体的应用而定,但应保持30%的余
量,有助于稳定可靠的工作。
另外值得注意的一点是应考虑温度高于85°C时肖特基的
反向漏电流。过高的漏电会导致增加系统的功率耗散。
AC12V整流二极管(D)一定要选用低压降的肖特基二极
管,以降低自身功率耗散。
下表给出电感选择建议:
输出电流
Iout>1A
电感值
27-33uH
33-47uH
饱和电流
以下网页可以为您的选型提供帮助:
0.8A<Iout≤1A
大于输出电流
1.3-1.5倍
www.vishay.com
www.onsemi.com
0.4A<Iout≤0.8A 47-68uH
Iout≤0.4A 68-100uH
降低输出纹波
如果需要减少输出电流纹波,一个最有效的方法即在LED
的两端并联一个电容,连接方式如图所示:
以CoilCraft为例,可以选择以下型号电感:
Part
L
DCR ISAT
Manufacturer
No.
(uH) (Ω) (A)
MSS1038-333
MSS1038-333
MSS1038-473
MSS1038-683
27
33
47
68
0.089 2.48
0.093 2.3
CoilCraft
0.128
2
www.coilcraft.com
0.213 1.6
MSS1038-104 100 0.304 1.3
电感的选型还应注意满足PT4115应用的最大工作频率的
SPEC范围。
下列公式可为你的应用提供参考:
SW 'On'时间
L× ΔI
TON
=
VIN −VLED − Iavg × (Rs + rL + Rsw )
1uF的电容可以使输出纹波减少大约1/3。适当的增大输出
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电容可以抑制更多的纹波. 需要注意的是输出电容不会影
响系统的工作频率和效率,但是会影响系统启动延时以及
调光频率。
需要注意的是选择了不恰当的电感,以及开关转换点存在
过大的寄生电容会导致系统效率的降低。
负载电流的热补偿
高亮度 LED 有时需要提供温度补偿电流以保证可靠稳定
的工作,这些LED 通常被设计在驱动板之外。
低输入电压下工作注意事项
系统在输入电压低于VUVLO时IC内部的功率开关管处于
关断状态,直到输入电压高于(VUVLO+500mV)系统
才会正常启动。但是有一种特殊情况即输入电压虽然高于
(VUVLO+500mV),但是过于接近输出电压,会导致
系统长时间工作在高占空比的状态,特别是低输入电压
(比如小于10V),功率耗散也会增大。长时间工作的情
况下,有可能导致IC过热保护(过热保护详见后续说明)。
在实际应用中,适当的保持输入输出电压的压差是非常必
要的。在工作状态下,输入电压降至VUVLO以下时,内
部开关管会关闭,系统停止输出。
PT4115 的内部温度补偿电路已将输出电流达到尽可能的
稳定。PT4115 还可以通过DIM 管脚外接热敏电阻(NTC)
或者二极管(负温度系数)到LED 附近,检测LED 温度
动态调节LED 电流以保护LED。随着温度升高,DIM 端
电压降低,从而降低LED 输出电流,实现系统的温度补偿。
IC过热保护(TSD)
PT4115 内部设置了过温保护功能(TSD),以保证系统稳
定可靠的工作。当 IC 芯片温度超出 160℃,IC 即会进入
TSD 保护状态并停止电流输出,而当温度低于140 时,IC
即会重新恢复至工作状态。
需要注意的是输入电压过低通常会导致较多的功率耗散,
因而会降低整个系统的效率。
散热注意事项
当系统工作的环境温度较高时,以及驱动大电流负载时,
PCB布板的注意事项
必须要注意避免系统达到功率极限。下图列出了 PT4115
额定功率与温度的对应关系。 在实际应用中,要求达到
每25mm2 的PCB 大约需要1oz 敷铜的电流密度以有利于
散热。PCB 铜箔与PT4115 的散热PAD 和 GND 的接触面
积面积要尽可能大,有利于散热。
合理的PCB 布局 对于最大程度保证系统稳定性以及低噪
声来说很重要。使用多层PCB 板是避免噪声干扰的一种很
有效的办法。为了有效减小电流回路的噪声,输入旁路电
容应当另行接地。PCB铜箔与PT4115的散热PAD和 GND
的接触面积面积要尽可能大,以利散热。
Max. Power Disspation
SW端
1600
SW 端处在快速开关的节点,所以PCB 走线应当尽可能的
短,另外芯片的GND 端应保持尽量良好的接地。
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
电感、电流采样电阻
布板中要注意的电感应当距离相应管脚尽可能的近一些,
否则会影响整个系统的效率。另外一个需要注意的事项是
尽量减小 RS 两端走线引起的寄生电阻,以保证采样电流
的准确。
-40 -20
0
20 40 60 80 100 120 140
Ambient Temperature
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典型应用电路
图表 1 :1W射灯应用
RS
DC8-30V
VIN
0.286Ω
LED
1W
L
68uH
D
100uF
CIN
AC12-18V
VIN
CSN
SW
DIM
PT4115
GND
图表 2:3W射灯应用
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典型应用电路(续)
图表 3可用于生产的DEMO板
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封装信息
SOT89-5 封装
D
D1
A
b1
b
c
e
e1
MILLIMETERS
INCHES
SYMBOL
MIN
1.400
0.320
0.360
0.350
4.400
1.400.
2.300
3.940
MAX
1.600
0.520
0.560
0.440
4.600
1.800
2.600
4.250
MIN
MAX
0.063
0.020
0.022
0.017
0.181
0.071
0.102
0.167
A
b
0.055
0.013
0.014
0.014
0.173
0.055
0.091
0.155
b1
c
D
D1
E
E1
e
1.500 TYP.
0.060 TYP.
e1
L
2.900
0.900
3.100
1.100
0.114
0.035
0.122
0.043
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