钳位二极管前沿信息_各种双向二极管的型号(2024年11月实时热点)
钳位电路二极管作用解析 电子通应用新知,新电子的助推者 电子通二极管钳位电路图讲解,图文结合+案例,几分钟教你搞定电子工程专辑二极管钳位电路图文介绍二极管钳位电路图讲解,图文结合+案例,几分钟教你搞定燃料电池电源电路电磁兼容半导体汽车电力电子MATLAB新能源芯片 ...什么是二极管钳位电路io口二极管钳位CSDN博客钳位二极管作用及其工作原理财经头条什么是二极管钳位电路io口二极管钳位CSDN博客TVS钳位二极管及其保护原理什么是二极管钳位电路io口二极管钳位CSDN博客二极管钳位电路图文介绍详解二极管钳位电路正钳位、负钳位与其工作原理二极管钳位的作用原理二极管的钳位作用经典例题CSDN博客二极管钳位的作用原理二极管的钳位作用经典例题CSDN博客二极管钳位的作用原理二极管的钳位作用经典例题CSDN博客二极管专题:二极管钳位电路二极管钳位电压CSDN博客二极管钳位的作用原理二极管的钳位作用经典例题CSDN博客二极管钳位电路图文介绍什么是二极管钳位的作用及原理?二极管钳位怎么理解CSDN博客详细讲解二极管的钳位电路和限幅电路二极管钳位电路CSDN博客二极管钳位电路图讲解,图文结合+案例,几分钟教你搞定燃料电池电源电路电磁兼容半导体汽车电力电子MATLAB新能源芯片 ...什么是二极管钳位的作用及原理?二极管钳位怎么理解CSDN博客双二极管钳位电路的原理解析二极管钳位电路图讲解,图文结合+案例,几分钟教你搞定燃料电池电源电路电磁兼容半导体汽车电力电子MATLAB新能源芯片 ...TVS钳位二极管(瞬态抑制二极管)钳位原理,如何实现电路保护电压TVS钳位二极管(瞬态抑制二极管)钳位原理,如何实现电路保护电压硬件【9】详解二极管钳位电路CSDN博客钳位二极管(保护用的)钳位二极管用于保护gpio的注意事项CSDN博客TVS钳位二极管(瞬态抑制二极管)钳位原理,如何实现电路保护电压双二极管钳位电路的原理解析二极管的钳位电路图解二极管专题:二极管钳位电路二极管钳位电压CSDN博客钳位二极管的工作原理齐纳二极管钳位电路工作原理图解详解二极管钳位电路正钳位、负钳位与其工作原理。
3、钳位二极管:在开关开路时,为电感器提供一条电流通路。 4、电感器 L1:用于存储即将传送置负载的能量。钳位二极管保护电路 钳位二极管保护电路:由两个反向串联的二极管组成。一次只能打开一个二极管,另一个处于关闭状态。结果,它钳位二极管保护电路 钳位二极管保护电路:由两个反向串联的二极管组成。一次只能打开一个二极管,另一个处于关闭状态。结果,它为了提高稳固性和可靠性,这两款器件在电源引脚配备了具备齐纳钳位的反向阻断二极管,在漏极开路输出则有过流限制和齐纳钳位。两正二极管钳位电路图 正输入半周期:当输入波形的负周期通过二极管时,它处于正向偏置状态,允许电流流过负载电阻。 由于这个电流2、用于保护GPIO GPIO的内部电路结构中使用了钳位二极管电路,如下图所示。它的作用是防止从外部I/O管脚输入的电压过高或过低同步整流控制器同样来自杰华特,型号JW7726B,支持CCM、DCM、QR和ACF模式,在振铃期间能有效防止同步整流MOSFET的误为解决雷击和电磁干扰,50W超闪饼干充电器首次将航空级钳位二极管运用到消费电子产品上,同时通过采用全新的滤波架构、定制瞬间把TVS两端的钳位电压拉低到工作电压VRWM和触发电压VT1大功率等多种回扫ESD/TVS 二极管 满足客户需求。 1. 单路回扫为了实现便携性与性能之间的平衡,50W超闪饼干充电器采用了无电解电容设计,并首次引入体积更小的航空级器件—钳位二极管,同时钳位反向电动势。防止击穿三极管; 续流二极管的选型必须是快恢复二极管或肖特基二极管,两者响应速度快。瞬间把TVS两端的钳位电压拉低到工作电压VRWM和触发电压VT1大功率等多种回扫ESD/TVS 二极管 满足客户需求。 1. 单路回扫3.6 A下的最高钳位电压为15 V,2 A下的最高钳位电压为30 V。该全新保护二极管可为一条数据线提供符合per IEC 61000-4-2要求的Ɫr/>① 小:拿掉电解电容,采用航空级钳位二极管,主板体积减小52%。② 再小:引入氮化镓高频功率器件,替代硅基MOSFET,满足输入输出波形如下:图 6:TVS 二极管的工作特性。在击穿电压下,该器件切换至低并在瞬变峰值电流经过时将电压降低到安全“钳位”水平。(图片图 6:TVS 二极管的工作特性。在击穿电压下,该器件切换至低并在瞬变峰值电流经过时将电压降低到安全“钳位”水平。(图片黄色是输入波形,青色是输出波形。 可以看到其最小值、平均值都比前面比前面没有偏置的电路增大了 1V 左右。 当偏置电压为 2V时黄色是输入波形,青色是输出波形。 可以看到其最小值、平均值都比前面比前面没有偏置的电路增大了 1V 左右。 当偏置电压为 2V时在无电解电容设计、航空级钳位二极管、脉冲充电以及高频平板变压器这四项创新技术下,OPPO得以将超级闪充充电器的体积进一步并全行业首次引入体积更小的航空级器件—钳位二极管,吸收高达250KW的浪涌冲击,让充电器安全的支持全电网电压。而在取消了即具有极低钳位和电容的双向静电放电(ESD)保护二极管。该器件采用Nexperia BxSF的主动可控硅整流技术的技术,可确保笔记本电脑 的20 A 浪涌电流峰值时的钳位电压特性。在短暂的峰值之后,钳位电压稳定在5 V 以下,从而保护了GbE PHY。 (图片来源:并全行业首次引入体积更小的航空级器件—钳位二极管,吸收高达250KW的浪涌冲击,让充电器安全的支持全电网电压。而在取消了3 正钳位器 (1)简单型Vin = Vc, 则: 输出电压 = 输入电压 + 电压 = 2V 直流 我们使用下面的电路测试正向钳位电路:11 一5V3.3V有源钳位 使用二极管钳位有一个问题,即它将向 3.3V 电源注入电流。在具有高电流 5V 输出且轻载 3.3V 电源轨的设计今天的分享,搞明白这3类二极管钳位电路了嘛?如果还有什么问题,可以留言给我们哦~ 编辑:jq航空级钳位二极管、氮化镓高频开关、ACF控制架构等等,使用脉冲充电,ImageTitle以及PPS协议下最高支持50W充电功率,30W为了实现便携性与性能之间的平衡,饼干充电器采用了无电解电容设计,并首次引入体积更小的航空级器件—钳位二极管,吸收高达而OPPO 50W超闪饼干充电器就没有这样的烦恼,得益于其内部采用平板变压器、陶瓷电容和航空钳位二极管,占用的空间显著降低,并且内置钳位二极管做初级侧过压保护,防止过压击穿电容和ImageTitle开关管,还有专用的保险丝。 看最后一张图片内部主板的特写③OPPO 50W 氮化镓饼干超闪充电器 ◆厚10.5mm,宽39mm,长82mm,重60g ◆无电解电容设计,采用航空级钳位二极管,主板OPPO的方法是找来了一个“降维打击”式的强力外援——航空级器件钳位二极管,这还是它首次被用在消费级电子产品之上,成为了“无电解电容设计 航空级钳位二极管 首创脉冲充电 高频平板变压器 DCX DC-DC双极架构 无电解电容设计 首创脉冲充电 高频平板变压器并全行业首次引入航空级器件—钳位二极管,体积更小的同时还能吸收高达250KW的浪涌冲击。110W 超闪 mini 充电器:牛X Plus如果在传统的NPC逆变器中,中性点电压主要由钳位二极管被动维持,而ANPC逆变器则在NPC基础上添加了两个额外的开关管,使得中性并全行业首次引入体积更小的航空级器件—钳位二极管,吸收高达250KW的浪涌冲击,让充电器安全的支持全电网电压。而在取消了但是做到如此的体积并不容易,OPPO采用了无电解电容设计,并全行业首次引入体积更小的航空级器件—钳位二极管,这两项技术的而OPPO 50W超闪饼干充电器就没有这样的烦恼,得益于其内部采用平板变压器、陶瓷电容和航空钳位二极管,占用的空间显著降低,同时还拥有航空级钳位二极管,极大程度上减少了电磁的干扰。另外,50W超闪饼干充电器还首创脉冲充电方式,充电速度快,温度(OPPO 50W 超闪饼干充电器实拍图) 50W 超闪饼干充电器去掉了体积过大的电解电容,引入航空级大功率钳位二极管,高频开关50W饼干超闪充电器采用无电解电容方案,采用了航空级器件“钳位二极管”,实现引领行业的脉冲充电方式。同时还在变压器中采用SPD的技术特性 光伏应用中常用的SPD技术是金属氧化物压敏电阻(MOV),它用作电压钳位器件。其他SPD技术包括硅雪崩二极管3、钳位二极管:在开关开路时,为电感器提供一条电流通路。 4、电感器 L1:用于存储即将传送置负载的能量。之所以能够把一个50W的充电器做到这么小,首先它拿掉电解电容,采用航空级钳位二极管,主板体积减小52%。<br/>其次,引入要使用钳位二极管来保护输入,仍然要关注流经钳位二极管的电流。流经钳位二极管的电流应该始终比较小 (在微安数量级上)。如果再比如兼容性,此次无论是125W超级闪充还是65W ImageTitle无线闪充亦或者两款充电器都兼容目前主流充电协议,如125W超级闪充其中,mini适配器从全球产业链首次整合了航空级器件——钳位二极管,并兼容主流第三方充电协议。这些都有可能给行业带来新变化。而为了处理雷击和电磁干扰,50W饼干超闪充电器首次将航空级器件一钳位二极管运用到消费电子产品。同时通过采用全新的滤波架构图3:为避免碳化硅MOSFET的栅极电压变为负值,应考虑使用二极管钳位、或独立的端和开尔文源极。 实现超过99%的效率 在漏极-反转,刹车和高阻状态,芯片内置钳位二极管,支持TTL/CMOS电平,采用SOP8封装。<br/>用于连接滤光片切换线圈的连接器特写。在充电器内首次使用了钳位二极管,能瞬时吸收250KW的浪涌冲击,同时采用了全新的滤波架构、定制集成电感、优化控制算法的策略ULC1811CDNH, ULC1821CDNH是封装为 DFN1006和DFN0603的18V ESD二极管, 钳位电压为4-6V而为了保证安全性也有航空级器件——钳位二极管和全新滤波架构、算法等提供保障。而为了保证安全性也有航空级器件——钳位二极管和全新滤波架构、算法等提供保障。US1K快恢复二极管,用于反激RCD吸收回路电压钳位。① 小:拿掉电解电容,采用航空级钳位二极管,主板体积减小52%。② 再小:引入氮化镓高频功率器件,替代硅基MOSFET,满足小在进入米勒平台前,漏源电压由于被二极管钳位保持VDD不变,MOS管的导电沟道处于夹断状态。当MOSFET的电流和电感电流相同时它采用了先进的无电解电容设计,并且内部配备了航空级钳位二极管、高频平板变压器,首创了脉冲充电技术。 另外,50W超闪饼干有了钳位二极管作为“安全锁”,占地巨大的电解电容也就终于能够从充电器中完美谢幕。在无电解电容的设计之下,OPPO 50W超闪将电子设备插入带电系统是终端应用程序的必要要求。通常这称为“热插拔”或“热插拔”,但也可称为“带电插拔”。在将电子设备这些就是OPPO超闪饼干充电器体积小巧的主要原因。再加上航空钳位二极管,最终让OPPO超闪饼干充电器的尺寸变得如此小巧。因此USB 3.0的数据线上需要具有快速钳位和恢复响应的极低电容ESD器件。 针对USB 3.0的ESD保护电路,有三个主要的考虑因素:所有设备功能由集电极输出和钳位二极管瞬态抑制,可以驱动8根引脚,电路的设计简单、可靠,且容易控制。2.6 控制模块AT89C51是基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天宣布扩展其超低钳位和超低电容ESD保护二极管系列产品组合。该产品组合旨在针对传统变压器体积问题,50W超闪饼干充电器从常规变压器升级到高频平板变压器,纵向空间减小了50%。引入氮化镓高频开关,使在进入米勒平台前,漏源电压由于被二极管钳位保持VDD不变,MOS管的导电沟道处于夹断状态。当MOSFET的电流和电感电流相同时滤波、吸收雷击信号保护后端电流不被破坏的电解电容,会不会有点不安全呢? ▲航空级钳位二极管必须使有源钳位的电流大于21A,因此TVS二极管VD1和阻断二极管VD2必须满足21A脉冲电流的需求。此外,TVS管必须是高压二极管浪涌脉冲钳位电气模型已经告诉了我们答案,钳位电压和VWM没有直接的联系,尽管低的VBR可能对应于低的VWM,但由于工艺的问题US1K快恢复二极管,用于反激RCD吸收回路电压钳位。图 13 在 HS 和 VSS 之间增加一个低正向导通压降的肖特基二极管 图 14 增加钳位二极管后 HS 引脚电压波形 关于圣邦微电子 SGId开始上升,电感电流流经续流二极管DF的电流一部分换向流入MOS管。但是此时二极管仍然导通,MOS两端的电压仍然被二极管钳位5V的USB直流电源首先需要经过瞬态抑制二极管,此瞬态抑制二极管需具备高静电脉冲吸收、低钳位电压抑制静电能量等功能特性,高电流驱动能力适配多种同步整流管。栅极驱动电压钳位为8V,支持自适应预关闭驱动器加快关闭过渡,支持可选的最小关断时间,可能运放的输出轨道会偏,所设计了一个轨偏置电路 信号处理电路的最后加上二极管进行钳位,避免大电压冲击运放它的功能近似于齐纳二极管,响应速度比气体放电管快,但漏电流比较高,尤其是在信号接近于钳位电压时。 Transzorb二极管 用于就讲过二极管有一个特性:正向导通反向截止,而且反偏电压继续增加会发生雪崩击穿而导通,我们称之为钳位二极管(Clamp)。齐纳二极管的速度通常要比第一个电路中所使用的快速信号二极管慢。不过,齐纳钳位一般来说更为结实,钳位时不依赖于电源的特性Q1的基极-发射极结所起的作用与二极管钳位电路中的二极管相同。区别在于,发射极电流只有百分之几流出基极进入 3.3V 轨,绝大RTBS30M整流桥特写。它是焊盘与驱动器之间的电容,可以理解为输出pad、钳位二极管和输入晶体管的总电容。那么对于封装参数则是管脚出线的电容、电感高电流驱动能力适配多种同步整流管。栅极驱动电压钳位为8V,支持自适应预关闭驱动器加快关闭过渡,支持可选的最小关断时间,图21 使用二极管钳位,二极管上的电流波形,53.5V 37.4A 2A/div钳位二极管另一面特写。小信号三极管的:BE 结 ImageTitle 级(lymex 实测S9014) 简单钳位电路会使二极管处于高反偏压,从而导致较大的漏电流,造成显著针对智能门锁静电浪涌问题,东沃电子可提供高紧凑度、大功率、低钳位电压、低漏电、超高稳定性的全系列ESD静电防护器件,客户当输入异常电压比电源电压还要高 VF(二极管正向导通压降)或者比地电位低 VF 时,二极管将会导通钳位。1 LMV831 的主要特性图5 VS-COM的电压波形 交流正半周VS-COM之间的电压不发生抖动,被慢速二极管钳位到母线电容的地。而在交流负半周,VS-COM图4:即便是107mSiC的SiC CCM图腾PFC其效率也接近99%,多数情况下性能都可超过最佳的SiC Dual Boost PFC方案钳位二极管:在开关开路时,为电感器提供一条电流通路。 电感器 L1:用于存储即将传送置负载的能量。可能导致 TVS 二极管的钳位电压增加到其指定限值以上。TVS 二极管的走线也应相对于收发器的走线较短,以最大限度地降低阻抗并该充电器采用全新架构,行业首创“无电解电容设计”,采用航空级钳位二极管,主板体积减小52%。引入氮化镓高频功率器件,替代MOS进入了饱和区。在进入米勒平台前,漏源电压由于被二极管钳位保持不变,MOS管的导电沟道处于夹断状态。3.6 A下的最高钳位电压为15 V,2 A下的最高钳位电压为30 V。该全新保护二极管可为一条数据线提供符合per IEC 61000-4-2要求的ⱥ觔露设有钳位线圈与二极管VD2,它可以将开关管VT1的最高电压限制在两倍电源电压之间。为满足磁芯复位条件,即磁通建立钳位过电压至 3.3V 供电系统。 使用齐纳二极管,把电压钳位至任何期望的电压限。 使用带二极管的运算放大器,进行精确钳位。齐纳二极管的速度通常要比第一个电路中所使用的快速信号二极管慢。不过,齐纳钳位一般来说更为结实,钳位时不依赖于电源的特性如果需要不依赖于电源的更为精确的过电压钳位,可以使用运放来得到精密二极管。电路如图 17-3所示。运放补偿了二极管的正向压降
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之所以能够把一个50W的充电器做到这么小,首先它拿掉电解电容,采用航空级钳位二极管,主板体积减小52%。<br/>其次,引入...
要使用钳位二极管来保护输入,仍然要关注流经钳位二极管的电流。流经钳位二极管的电流应该始终比较小 (在微安数量级上)。如果...
再比如兼容性,此次无论是125W超级闪充还是65W ImageTitle无线闪充亦或者两款充电器都兼容目前主流充电协议,如125W超级闪充...
其中,mini适配器从全球产业链首次整合了航空级器件——钳位二极管,并兼容主流第三方充电协议。这些都有可能给行业带来新变化。
而为了处理雷击和电磁干扰,50W饼干超闪充电器首次将航空级器件一钳位二极管运用到消费电子产品。同时通过采用全新的滤波架构...
图3:为避免碳化硅MOSFET的栅极电压变为负值,应考虑使用二极管钳位、或独立的端和开尔文源极。 实现超过99%的效率 在漏极-...
反转,刹车和高阻状态,芯片内置钳位二极管,支持TTL/CMOS电平,采用SOP8封装。<br/>用于连接滤光片切换线圈的连接器特写。
在充电器内首次使用了钳位二极管,能瞬时吸收250KW的浪涌冲击,同时采用了全新的滤波架构、定制集成电感、优化控制算法的策略...
ULC1811CDNH, ULC1821CDNH是封装为 DFN1006和DFN0603的18V ESD二极管, 钳位电压为4-6V
① 小:拿掉电解电容,采用航空级钳位二极管,主板体积减小52%。② 再小:引入氮化镓高频功率器件,替代硅基MOSFET,满足小...
在进入米勒平台前,漏源电压由于被二极管钳位保持VDD不变,MOS管的导电沟道处于夹断状态。当MOSFET的电流和电感电流相同时...
它采用了先进的无电解电容设计,并且内部配备了航空级钳位二极管、高频平板变压器,首创了脉冲充电技术。 另外,50W超闪饼干...
有了钳位二极管作为“安全锁”,占地巨大的电解电容也就终于能够从充电器中完美谢幕。在无电解电容的设计之下,OPPO 50W超闪...
将电子设备插入带电系统是终端应用程序的必要要求。通常这称为“热插拔”或“热插拔”,但也可称为“带电插拔”。在将电子设备...
这些就是OPPO超闪饼干充电器体积小巧的主要原因。再加上航空钳位二极管,最终让OPPO超闪饼干充电器的尺寸变得如此小巧。
因此USB 3.0的数据线上需要具有快速钳位和恢复响应的极低电容ESD器件。 针对USB 3.0的ESD保护电路,有三个主要的考虑因素:...
所有设备功能由集电极输出和钳位二极管瞬态抑制,可以驱动8根引脚,电路的设计简单、可靠,且容易控制。2.6 控制模块AT89C51是...
基础半导体器件领域的高产能生产专家Nexperia今天宣布扩展其超低钳位和超低电容ESD保护二极管系列产品组合。该产品组合旨在...
针对传统变压器体积问题,50W超闪饼干充电器从常规变压器升级到高频平板变压器,纵向空间减小了50%。引入氮化镓高频开关,使...
在进入米勒平台前,漏源电压由于被二极管钳位保持VDD不变,MOS管的导电沟道处于夹断状态。当MOSFET的电流和电感电流相同时...
必须使有源钳位的电流大于21A,因此TVS二极管VD1和阻断二极管VD2必须满足21A脉冲电流的需求。此外,TVS管必须是高压二极管...
浪涌脉冲钳位电气模型已经告诉了我们答案,钳位电压和VWM没有直接的联系,尽管低的VBR可能对应于低的VWM,但由于工艺的问题...
图 13 在 HS 和 VSS 之间增加一个低正向导通压降的肖特基二极管 图 14 增加钳位二极管后 HS 引脚电压波形 关于圣邦微电子 SG...
Id开始上升,电感电流流经续流二极管DF的电流一部分换向流入MOS管。但是此时二极管仍然导通,MOS两端的电压仍然被二极管钳位...
5V的USB直流电源首先需要经过瞬态抑制二极管,此瞬态抑制二极管需具备高静电脉冲吸收、低钳位电压抑制静电能量等功能特性,...
高电流驱动能力适配多种同步整流管。栅极驱动电压钳位为8V,支持自适应预关闭驱动器加快关闭过渡,支持可选的最小关断时间,...
它的功能近似于齐纳二极管,响应速度比气体放电管快,但漏电流比较高,尤其是在信号接近于钳位电压时。 Transzorb二极管 用于...
就讲过二极管有一个特性:正向导通反向截止,而且反偏电压继续增加会发生雪崩击穿而导通,我们称之为钳位二极管(Clamp)。
齐纳二极管的速度通常要比第一个电路中所使用的快速信号二极管慢。不过,齐纳钳位一般来说更为结实,钳位时不依赖于电源的特性...
Q1的基极-发射极结所起的作用与二极管钳位电路中的二极管相同。区别在于,发射极电流只有百分之几流出基极进入 3.3V 轨,绝大...
它是焊盘与驱动器之间的电容,可以理解为输出pad、钳位二极管和输入晶体管的总电容。那么对于封装参数则是管脚出线的电容、电感...
高电流驱动能力适配多种同步整流管。栅极驱动电压钳位为8V,支持自适应预关闭驱动器加快关闭过渡,支持可选的最小关断时间,...
小信号三极管的:BE 结 ImageTitle 级(lymex 实测S9014) 简单钳位电路会使二极管处于高反偏压,从而导致较大的漏电流,造成显著...
针对智能门锁静电浪涌问题,东沃电子可提供高紧凑度、大功率、低钳位电压、低漏电、超高稳定性的全系列ESD静电防护器件,客户...
当输入异常电压比电源电压还要高 VF(二极管正向导通压降)或者比地电位低 VF 时,二极管将会导通钳位。1 LMV831 的主要特性...
图5 VS-COM的电压波形 交流正半周VS-COM之间的电压不发生抖动,被慢速二极管钳位到母线电容的地。而在交流负半周,VS-COM...
图4:即便是107mSiC的SiC CCM图腾PFC其效率也接近99%,多数情况下性能都可超过最佳的SiC Dual Boost PFC方案
可能导致 TVS 二极管的钳位电压增加到其指定限值以上。TVS 二极管的走线也应相对于收发器的走线较短,以最大限度地降低阻抗并...
该充电器采用全新架构,行业首创“无电解电容设计”,采用航空级钳位二极管,主板体积减小52%。引入氮化镓高频功率器件,替代...
3.6 A下的最高钳位电压为15 V,2 A下的最高钳位电压为30 V。该全新保护二极管可为一条数据线提供符合per IEC 61000-4-2要求的Ɱ..
在电路中还设有钳位线圈与二极管VD2,它可以将开关管VT1的最高电压限制在两倍电源电压之间。为满足磁芯复位条件,即磁通建立...
钳位过电压至 3.3V 供电系统。 使用齐纳二极管,把电压钳位至任何期望的电压限。 使用带二极管的运算放大器,进行精确钳位。
齐纳二极管的速度通常要比第一个电路中所使用的快速信号二极管慢。不过,齐纳钳位一般来说更为结实,钳位时不依赖于电源的特性...
如果需要不依赖于电源的更为精确的过电压钳位,可以使用运放来得到精密二极管。电路如图 17-3所示。运放补偿了二极管的正向压降...
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张国荣武侠世界里的情与欲
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