西门子dp接头如何接线有emi要求吗

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PROFIBUS总线光纤中继器
YFP系列产品是易控达科技专门为PROFIBUS 现场总线远距离数据通讯而设计的工业级光纤通讯中继产品。通过将该总线的电缆通讯转换为光纤通讯,实现了总线段间的信号光电隔离、完全隔离了总线段之间的电气干扰;同时具有总线信号再生、延长传输距离、增加节点数以及改变组网拓扑结构的功能。
YFP1系列支持一路电缆数据接口,一路光纤数据接口,适用于点对点通讯结构;YFP2系列支持一路电缆数据接口,两路光纤数据接口,适用于链型(可级联传输更远距离)、星型拓扑结构。YFP1和YFP2可混合组网为更复杂的网络拓扑结构。该产品具有易控达独创的总线故障智能切断功能,当某总线段出现故障时,不会影响另外总线段。
该系列产品采用易控达独创的专有技术,数据全透明传输,自动切换数据方向,无须任何设置,支持PROFIBUS全部总线速率,速率自适应,解决了高速率远距离传输问题,多模光纤可传输2KM,单模光纤可传输20KM。该产品可靠的完成了通过光纤传输总线数据,继承并保留了PROFIBUS总线的全部优点,实现了高速率远距离传输、电气及地线隔离、降低干扰等性能,该设备解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,同时还具有如下优点:工业设计、低功耗、隔离保护、总线故障智能切断、继电器告警输出、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mmDIN导轨安装、宽电源(DC10-36V)输入、双电源冗余等优点。
支持PROFIBUS总线全部速率(9.6K-12M),速率自适应,数据全透明传输,极低的纳秒级信号延时;
多模光纤/单模光纤可选,多模可传输2KM,单模可传输20KM,ST/SC/FC接口可选;
支持多种光纤网络结构:点对点、星型、链型,并可组合为更复杂的网络拓扑结构;
电接口采用独立电源模块供电,完全隔离了总线与设备间的地线回路;同时采用光电隔离技术,隔离内部通讯与总线数据信号,有效保护了通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰破坏;
电接口提供每线1500W的防雷防浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、具有自恢复过流保护功能;
具有独创的总线故障智能切断功能,光纤链路状态智能监测,电源监测,继电器自动报警功能;
丰富的LED状态指示灯,全方位显示总线和光纤运行状态;
独立双电源冗余,DC10-36V宽电源供电,DC1500V电源隔离,具有1A反接保护功能;
工业级设计,无风扇、低功耗、超强防磁场、防辐射及抗干扰功能;
波纹式高强度金属外壳,IP30防护等级, 35mm工业卡轨安装方式;
网络拓扑结构:
本系列产品支持多种光纤网络拓扑结构:点对点通讯、链型网络、星型网络等拓扑结构,并可在此基础上组网为更复杂的网络拓扑结构。
本系列产品应用灵活,采用点对点的网络时可以实现通过光纤连接两个PROFIBUS总线网段;采用双光口链形网络的光纤总线上可以实现多网段的PROFIBUS总线段级联中继(最多20个);也可以采用双光口网络改变总线拓扑方式为星型结构;该系列产品即插即用,可以任意增加或减少节点,不需配置,最大程度的使用户安装和调试过程简单化。
该设备为光纤中继器,光纤连接方式为交叉连接,即A设备的光口TX端连接到B设备的RX端,A设备的RX端连接到B设备的TX端。典型应用方案如下:
点对点(Point to Point)
应用场合:某些单独分散的总线节点间需要远距离通讯,或者受干扰严重需要电气隔离
链型(Line)
应用场合:多个总线节点间需要远距离通讯,或者多个节点间需要完全的电气隔离抗干扰
星型(Star)
应用场合:多个节点之间需要改变总线拓扑方式,或者多个节点间需要完全的电气隔离时;
接口类型:9针的Sub_D插孔连接器,管脚定义符合EN 50170 PART1协议规范
通信速率:9.6kBit/s、19.2 kBit/s、45.45kBit/s、93.75k kBit/s、187.5kBit/s、500kBit/s、1.5MBit/s、6MBit/s 、12MBit/s,速率自适应
信号延时(电口):100ns
具备1500W的防雷浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能
终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接
光纤接口:
光口类型:多模、单模可选(1个、2个光纤口可选)
光口连接器:ST、SC、FC可选,标配ST
光纤波长:多模1310 nm,单模1310 nm
传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um,单模8.3/125 um、9/125um、10/125um
传输距离:多模0&2Km,单模0&20Km,更远距离可选
光线路误码率:&10-9
电源及保护:
工作电压:双电源冗余输入,DC10V-36V值,典型值DC24V
工作电流:典型值100mA@24V
电压保护:提供L1+/M/L2+ 反接保护
电流保护:1 A&(信号短接保护)
继电器告警输出:电口故障和光纤链路故障故障告警输出,触点容量:DC30V/1A、AC120V@1A
工作环境:
操作温度:
标准类型:0 ~&70 &C (32 ~&158 &F)
宽温类型:-40 ~&85 &C (-40 ~&185 &F)
操作湿度:5 &~ 95% RH
存放温度: -40 ~&85 &C (-40 ~&185 &F)
机械特性:
外形尺寸:136mm&105mm&52mm
外壳:IP30防护等级,铝制加强机壳
安装方式: 35mmDIN导轨安装
净重:800g
安规测试:
EMI:EN, Class A
EN (ESD), Criteria B, Level 4
EN (RS), Criteria A, Level 2
EN (EFT), Criteria B, Level 4
EN (Surge), Criteria B, Level 2
EN (CS), Criteria B, Level 2
En (PFMF), Criteria A, Level 3
Freefall:IEC
应用范围:
电力、交通、能源、监控及工业控制等领域。
工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光模块接口,单模光纤(0&20KM、更远距离可选),标配ST接头
工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光模块接口,单模光纤(0&20KM、更远距离可选),SC接头
工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光模块接口,单模光纤(0&20KM、更远距离可选),FC接头
工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光模块接口,多模光纤(0&2KM),标配ST接头
工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光模块接口,多模光纤(0&2KM),SC接头
工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点结构),一路电接口,一路光模块接口,多模光纤(0&2KM),FC接头
工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型拓扑),一路电接口,两路光模块接口,单模光纤(0&20KM、更远距离可选),标配ST接头
工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型拓扑),一路电接口,两路光模块接口,单模光纤(0&20KM、更远距离可选),SC接头
工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型拓扑),一路电接口,两路光模块接口,单模光纤(0&20KM、更远距离可选),FC接头
工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型拓扑),一路电接口,两路光模块接口,多模光纤(0&2KM),标配ST接头
工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型拓扑),一路电接口,两路光模块接口,多模光纤(0&2KM),SC接头
工业级PROFIBUS DP/FMS总线光纤中继器,(支持点对点、链型、星型拓扑),一路电接口,两路光模块接口,多模光纤(0&2KM),FC接头符合 EMI/EMC 标准的工业温度级双端口千兆位以太网参考设计
(PDF&8042&KB)
2016年 1月 6日&&
此设计用于对两个工业级 DP83867IR 千兆位以太网 PHY 和 Sitara& 主机处理器(含集成式以太网 MAC 和交换机)进行性能评估。此设计旨在满足关于 EMI 和 EMC 的工业要求。此设计的应用固件实现了适用于 PHY、UDP 和 TCP/IP 协议栈以及 HTTP Web 服务器示例的驱动程序。主机处理器配置为从板载 SD 卡引导预装的固件。通过 USB 虚拟 COM 端口可访问 PHY 寄存器。通过 JTAG 接口可进行自己的固件开发。
此设计符合 EMI 和 EMC 标准,具有宽输入电压范围 (17-60V),采用两个 DP83867IR 千兆位以太网 PHY 和 AM3359 Sitara& 处理器,适用于严苛的工业环境
超出 CISPR 11/EN55011 A 类放射要求 4.6dB 以上
超出 IEC61800-3 EMC 抗扰性要求: &&&&& +/-6kV ESD CD - 按照 IEC &&&&& +/-4kV EFT - 按照 IEC &&&&& +/-2kV 浪涌 - 按照 IEC
Sitara& AM3359 固件(包括 UDP 和 TCP/IP 协议栈以及 HTTP Web 服务器示例)从板载 SD 卡引导,因此可轻松实现独立运行
通过 USB 虚拟 COM 端口访问 DP83867IR 寄存器,因此可自定义特定的 PHY 配置(如 RGMII 延迟模式)
提供针对&帧起始检测&的硬件支持,因此可实现 IEEE1588 PTP您现在的位置:
- -HDMI线与DVI线、DP线及相关HDMI高清接口
HDMI线与DVI线、DP线及相关HDMI高清接口
来源:&&&& 时间: 17:04:14 && &&点击数:2921
HDMI(High-Definition&Multimedia&Interface)为高清晰度多媒体接口,是首个支持在单线缆上传输,不经过压缩的全数字高清晰度、多声道音频和智能格式与控制命令数据的数字接口。可同时传送音频和影音信号,最高数据传输速度为5Gbps。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换。
HDMI是基于DVI(Digital Visual Interface)制定的,可以看作是DVI的强化与延伸,两者可以兼容。HDMI在保证高品质的情况下能够以数码形式传输未经压缩的高分辨率视频和多声道音频数据。 HDMI可以支持所有的ATSC HDTV标准,不仅能够满足目前最高画质1080p的分辨率,还可以支持DVD
Audio等最先进的数字音频格式,支持八声道96kHz或立体声192kHz数码音频传递,而且只用一条HDMI线连接,可以用于免除数码音频接线。与此同时HDMI标准所具备的额外扩展空间,它允许应用在日后升级的音频或视频的格式中。与DVI相比HDMI接口的体积更小而且支持同时传输音频及视频信号。
HDMI与现有同属数字接口的DVI相比,HDMI最大的改变在于集成了视频和音频传输,并且接口体积小,其灵活性和方便性较有优势,HDMI接口只用一条线就解决了两种输出,将大大简化设备的连线,让桌面更加整洁。
DP转HDMI线需注意:
  1、仅支持DP-&HDMI单向输出,故DP口必需连输出端(如电脑、笔记本上的DP口)。也就是说假如你显示器只有DP接口,电脑或者PSP游戏机只有HDMI接口的话,是无法转换的,因为并没有HDMI转DP的接口。这样的情况下,只能通过HDMI转DVI办法实现了。但DVI没有声音输出。
  2、理论上支持热插拔,但尽量避免热插拔。
  3、如电脑DP不支持音频,解决方案:需将音频线连接独立播放设备(如功放或电脑音箱),因为电视切换到HDMI之后将不再从其它模拟音频接口接收模拟音频信号(支持辅助数字音频输入的HDMI除外)。
HDMI和DP优缺点总结
支持HDMI的产品较多,如电脑、高清播放机和游戏机等。
版本过多;不能实现三屏或者6屏的多屏输出;版权费较高。
虽然HDMI理论上支持热插拔,但为了设备100%安全,还是建议不要进行热插拔操作。
DisplayPort
高带宽、支持高分辨率。能轻松实现三屏输出甚至6屏输出。
诞生多年依然还是非主流,普及尚需时间。
虽然DP理论上支持热插拔,但为了设备100%安全,还是建议不要进行热插拔操作。
合HDMI1.4规格的高清线材具备七大特色功能,分别:
1、HDMI 以太网络通道:
1.4在缆线中增加了数据通路,来达成双向高速的传送。有此功能的设备在连结后,将可用以太线100Mb/秒的速度发送和接收数据,并使这些设备立即成为
IP基础的设备。HDMI以太网络通道可让集成互联网功能的HDMI设备,无需使用其他以太网络线缆,即可与其他HDMI设备共享其互联网连线。此一新功
能同时也提供HDMI设备间共享内容所需的互连架构。
2、音频回传通道:
最新规格中增加了一个音频通道,可减少处理与重放上传音频时所需的缆线数目。高清电视在直接接收音视频内容时,此一新增的音频回传通道,可让高清电视不需增加其他缆线,直接使用HDMI缆线传送音频流至A/V接收机。
3、HDMI 3D功能:
1.4版为HDMI设备定义了常见的3D格式与分辨率,此规格将家用3D系统的输入/输出部分加以标准化,规范的分辨率最高达到双通道1080p。
4、支持4K*2K分辨率:
新规格让HDMI设备可支持四倍于1080p分辨率的HD分辨率。新规格支持4K*2K分辨率,使得HDMI界面得以用许多数字影院所采用的同等标准分辨
率的内容传输。支持的格式包括:Hz/25Hz/30Hz以及Hz。
5、对色彩空间的扩展支持:
HDMI技术现可支持专为数字摄像机设计的色彩空间。具有HDMI功能的显示设备在可支持sYCC601、Adobe RGB与AdobeYCC601后,连接数字摄像机时即可显示更为正确的逼真色彩。
6、微型HDMI接头:
微型HDMI接头是尺寸特别小的19脚位连接器,可支持便携式设备最高达1080p的分辨率。此一新型接头在尺寸上比现行HDMI迷你连接器小了50%。
7、车用连接系统:
车用连接系统是专为车内高清内容传输所设计的布线规格。HDMI 1.4规格所设计的解决方案,可处理车内布线所面临的高温、振动、噪音等各种问题与环境因素。
绿联HDMI线特点:
1.高纯度优质导体,阻抗小,信号传导性能提升20%以上;
2.高标准屏蔽结构设计,有效隔离外界EMI、RFI等电磁波干扰;
3.优质聚氯乙烯(PVC)护套,抗磨损、耐酸碱、柔韧性强。适用寿命长;
4.绿联hdmi线进口胶料注塑成型,人体工程学设计,插头时尚、耐用;采用最新版5.HDMI标准结构设计,全数字信号传输,充分满足网络、3D、4K*2K高性6.能要求;耐温耐压、抗拉伸、抗氧化,低铅低镉环保材料。
7.绿联hdmi线插头24K镀金防尘罩保护,HDMI/M/19P-HDMI/M/19P,即插即用,信号传输稳定;
8.导体采用镀锡无氧铜28号线芯,标准的19芯线;
9.信号对绞线采用125%专用屏蔽铝箔,外层采用高密度编织网屏蔽;
10.绿联hdmi线全面支持720、1080i,1080P和2Kx4K等数字信号格式;
11.支持3D显示屏幕,以太网和音频回传通道,标准1.4版本。
12.绿联hdmi线支持4096 x 2160 30Hz的超大屏幕显示.
13.保证完美传输1080P加Dolby TrueHD,DTS-HD次世代音轨
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PROFIBUS-DP与RS485的区别是什么?
shenyang, 20:24:21
PROFIBUS-DP与RS485的区别是什么?我不太明白,请指教!谢谢zhoubin, 21:10:22
不很清楚,好像RS485是公共标准,而PROFIBUS-DP是SIEMENS内部标准5-09-23 09:14:01
RS485是个硬件接口标准,而PROFIBUS-DP是个协议接口标准。hbzhzhang, 10:15:14
RS485是物理层标准,属于ISO的第1层,PROFIBUS-DP建立在RS485底层上的链路层及用户层协议标准。不懂PLC, 10:30:33
智能仪表是随着80年代初单片机技术的成熟而发展起来的,现在世界仪表市场基本被智能仪表所垄断。究其原因就是企业信息化的需要,企业在仪表选型时其中的一个必要条件就是要具有联网通信接口。最初是数据模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口是RS232接口,这种接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能。随后出现的RS485解决了这个问题。下面我们就简单介绍一下RS485。
RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“0”,- 6V~- 2V表示“1”。RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,现在多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓朴结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。很多情况下,连接RS-485通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的“A”、“B”端连接起来。而忽略了信号地的连接,这种连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大的隐患,这有二个原因:(1)共模干扰问题: RS-485接口采用差分方式传输信号方式,并不需要相对于某个参照点来检测信号,系统只需检测两线之间的电位差就可以了。但人们往往忽视了收发器有一定的共模电压范围,RS-485收发器共模电压范围为-7~+12V,只有满足上述条件,整个网络才能正常工作。当网络线路中共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定可靠,甚至损坏接口。(2)EMI问题:发送驱动器输出信号中的共模部分需要一个返回通路,如没有一个低阻的返回通道(信号地),就会以辐射的形式返回源端,整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波。
由于PC机默认的只带有RS232接口,有两种方法可以得到PC上位机的RS485电路:(1)通过RS232/RS485转换电路将PC机串口RS232信号转换成RS485信号,对于情况比较复杂的工业环境最好是选用防浪涌带隔离珊的产品。(2)通过PCI多串口卡,可以直接选用输出信号为RS485类型的扩展卡。
在一般场合采用普通的双绞线就可以,在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的同轴电缆。在使用RS485接口时,对于特定的传输线路,从RS485接口到负载其数据信号传输所允许的最大电缆长度与信号传输的波特率成反比,这个长度数据主要是受信号失真及噪声等影响所影响。理论上RS485的最长传输距离能达到1200米,但在实际应用中传输的距离要比1200米短,具体能传输多远视周围环境而定。在传输过程中可以采用增加中继的方法对信号进行放大,最多可以加八个中继,也就是说理论上RS485的最大传输距离可以达到9.6公理。如果真需要长距离传输,可以采用光纤为传播介质,收发两端各加一个光电转换器,多模光纤的传输距离是5~10公里,而采用单模光纤可达50公里的传播距离。
网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环形或星形网络。在构建网络时,应注意如下几点:
(1)采用一条双绞线电缆作总线,将各个节点串接起来,从总线到每个节点的引出线长度应尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低。有些网络连接尽管不正确,在短距离、低速率仍可能正常工作,但随着通信距离的延长或通信速率的提高,其不良影响会越来越严重,主要原因是信号在各支路末端反射后与原信号叠加,会造成信号质量下降。
(2)应注意总线特性阻抗的连续性,在阻抗不连续点就会发生信号的反射。下列几种情况易产生这种不连续性:总线的不同区段采用了不同电缆,或某一段总线上有过多收发器紧靠在一起安装,再者是过长的分支线引出到总线。
总之,应该提供一条单一、连续的信号通道作为总线。
在RS485组网过程中另一个需要主意的问题是终端负载电阻问题,在设备少距离短的情况下不加终端负载电阻整个网络能很好的工作但随着距离的增加性能将降低。理论上,在每个接收数据信号的中点进行采样时,只要反射信号在开始采样时衰减到足够低就可以不考虑匹配。但这在实际上难以掌握,美国MAXIM公司有篇文章提到一条经验性的原则可以用来判断在什么样的数据速率和电缆长度时需要进行匹配:当信号的转换时间(上升或下降时间)超过电信号沿总线单向传输所需时间的3倍以上时就可以不加匹配。
一般终端匹配采用终端电阻方法, RS-485应在总线电缆的开始和末端都并接终端电阻。终接电阻在RS-485网络中取120Ω。相当于电缆特性阻抗的电阻,因为大多数双绞线电缆特性阻抗大约在100~120Ω。这种匹配方法简单有效,但有一个缺点,匹配电阻要消耗较大功率,对于功耗限制比较严格的系统不太适合。另外一种比较省电的匹配方式是RC匹配。利用一只电容C隔断直流成分可以节省大部分功率。但电容C的取值是个难点,需要在功耗和匹配质量间进行折衷。 还有一种采用二极管的匹配方法,这种方案虽未实现真正的“匹配”,但它利用二极管的钳位作用能迅速削弱反射信号,达到改善信号质量的目的,节能效果显著。
最近两年一些公司基于部分企业信息化的实施已完成,工厂中已经铺设了延伸到车间每个办公室、控制室的局域网的现状,推出了串口服务器来取代多串口卡,这主要是利用企业已有的局域网资源减少线路投资,节约成本,相当于通过tcp/ip把多串口卡放在了现场。
RS485和其它总线网络的区别:
我们把工业网络归结为三类:RS485网络、HART网络和现场总线网络。
HART网络:HART是由现在的艾默生提出一个过度性总线标准,他主要是在4~20毫安电流信号上面叠加数字信号,物理层采用BELL202频移键控技术,以实现部分智能仪表的功能,但此协议不是一个真正意义上开放的标准,要加入他的基金会才能拿到协议,加入基金会要一部分的费用。技术主要被国外几家大公司垄断,近两年国内也有公司再做,但还没有达到国外公司的水平。现在有很大一部分的智能仪表都带有HART圆卡,都具备HART通讯功能。但从国内来看还没有真正利用其这部分功能,最多只是利用手操器对其进行参数设定,没有发挥出HART智能仪表应有的功能,没有联网进行设备监控。从长远来看由于HART通信速率低组网困难等原因,HART仪表的采购量会程下滑趋势,但由于HART仪表已经有十多年的历史现在在装数量非常的大,对于一些系统集成商来说还有很大的可利用空间。
现场总线网络:现场总线技术是当今自动化领域技术发展热点之一,被誉为自动化领域的计算机局域网,它的出现标志着自动化控制技术又一个新时代的开始。现场总线是连接设置在控制现场的仪表与设置在控制室内的控制设备的数字化、串行、多站通信的网络。其关键标志是能支持双向、多节点、总线式的全数字通信。现场总线技术近年来成为国际上自动化和仪器仪表发展的热点,它的出现是传统的控制系统结构产生了革命性的变化,是自控系统朝着智能化、数字化、信息化、网络化、分散化的方向迈进,形成新型的网络集成式全分布式控制系统---现场总线控制系统FCS(Fieldbus Control System)。但是现在的现场总线的各种标准并行存在并且都有自己的生存领域,还没有形成真正统一的标准,关键是看不到什么时候能形成统一的标准,技术也不够成熟。另外现场总线的仪表种类还比较少可供选择的余地小,价格也偏高,从最终用户的角度看大多还处于观望状态,都想等到技术成熟之后在考虑,现在实施的少。
RS485网络:RS485/MODBUS是现在流行的一种布网方式,其特点是实施简单方便 ,而且现在支持RS485的仪表又特多,特别是在油品行业RS485/MODBUS简直是一统天下,现在的仪表商也纷纷转而支持RS485/MODBUS,原因很简单,象原来的 HART仪表想买一个转换口非常困难 而且价格昂贵,RS485的转换接口就便宜的多而且种类繁多。至少在低端市场RS485/MODBUS还将是最主要的组网方式,近两三年内不会改变
看完以上内容 &你应该明白了吧 &3楼说的对&&
wayee, 18:30:40
RS485是个硬件接口标准,而PROFIBUS-DP是个协议接口标准。shenyang, 18:54:41
谢谢,大家的点评....yzdatou, 20:30:40
很好。受教了zdh侠客, 13:59:31
不错不错lglikerose, 23:00:25
谢谢EC_3_JSU, 11:57:34
ding 3th floor before read,thanks lots. EC_3_JSU, 12:00:56
ding 5 lou de|!&97 1
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