锂电充电方案

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一款基于BQ24610的智能锂电池充电方案

一款基于BQ24610的智能锂电池充电方案

一款基于BQ24610的智能锂电池充电方案
1.概述
随着移动电话、笔记本电脑、平板电脑等众多便携式电子设备的迅速普及应用,与之配套的小型锂离子电池、锂聚合物电池等二次电池的生产及需求量与日俱增,特别是锂离子电池体积小、重量轻;循环寿命长、充电可达几百次甚至上千次;自放电率低等优点广泛应用于可移动便携式电子产品中。

因此,设计一套高精度锂离子充电管理系统对于锂离子电池应用是至关重要的,严格防止在电池的使用中出现过充电、过放电等现象。

目前比较成熟的锂电池充电管理方案就是基于笔记本电脑的方案,该类电源管理方案已经接近成熟,但是往往成本较高,不太符合应用于便携式分子筛制氧机设计中。

结合成本与性能的考虑,最后我们选择BQ24610 芯片作为主芯片,结合外围电路,来设计便携式分子筛制氧机电源管理模块。

BQ24610 是TI 公司生产,可以实现5V-28V 锂电池充电管理。

充电控制器与
传统的控制器相比较,效率更高,散热更少;充电电压及电流的准确度接近百分之百,有助于延长电池使用寿命;集成型独立解决方案可提高设计灵活性,缩小整体解决方案尺寸,更有利于广泛应用于便携式设备中;动态电源管理可在电池充电时仍可为系统供电,最大限度地提高适配器功率[3].本文就通过在实际中的探索,对电池充电控制器和选择器芯片BQ24610 的基本性能、工作原理、参数
设置及应用中出现的问题进行了分析,给出了相应的典型应用电路设计。

2.BQ24610 功能及特性
2.1 引脚介绍
ACN(引脚1):适配器电流误差放大器负输入。

ACP (引脚2):适配器电流误
差放大器正输入。

ACDRV (引脚3):AC 或适配器电源选择输出。

CE(引脚4):。

锂电池的正确充电方法

锂电池的正确充电方法

锂电池的正确充电方法锂电池是一种常见的储能设备,广泛应用于手机、笔记本电脑、电动车等领域。

正确的充电方法不仅可以延长锂电池的使用寿命,还可以确保其安全性能。

下面将介绍一些关于锂电池正确充电方法的知识,希望能够帮助大家更好地使用锂电池。

首先,选择合适的充电器非常重要。

对于不同型号的锂电池,需要使用对应的充电器进行充电。

使用不当的充电器可能会导致过充或过放,从而损害电池。

因此,在购买或更换充电器时,务必选择正规渠道购买,并确保充电器与电池型号匹配。

其次,避免过度充放电。

锂电池的充放电次数是有限的,因此需要尽量避免过度充放电。

一般来说,将锂电池充电至80%左右即可停止充电,避免过度充电。

同时,在使用过程中,尽量避免将电池放电至过低,以免损害电池性能。

另外,避免高温环境下充电。

高温会加速锂电池的老化,因此在充电时需要避免将电池置于高温环境中。

尤其是在夏季,避免将电池暴露在阳光下或者放置在高温的车内充电,以免影响电池寿命。

此外,定期进行全面充放电也是保持锂电池健康的重要方法。

适当的全面充放电可以有效校准电池的电量显示,延长电池寿命。

但是需要注意的是,不要过于频繁地进行全面充放电,以免适得其反。

最后,正确存储电池也是保持电池健康的关键。

长期不使用的电池应该存放在干燥、通风的环境中,并且保持一定的电量,避免完全放电后长时间不充电。

综上所述,正确的充电方法对于保持锂电池的健康和安全至关重要。

选择合适的充电器、避免过度充放电、避免高温环境下充电、定期进行全面充放电以及正确存储电池,都是保持锂电池健康的关键。

希望大家能够按照这些方法正确使用锂电池,延长电池的使用寿命,确保使用安全。

电动车锂电池充电方法

电动车锂电池充电方法

电动车锂电池充电方法锂电池是电动车中常用的一种电池,具有容量大、充电速度快、使用寿命长等优点,是电动车的重要组成部分。

下面将详细介绍电动车锂电池的充电方法。

电动车锂电池的充电方法主要有以下几种:普通充电、快速充电和均衡充电。

1. 普通充电普通充电是指将电动车停放在专用的充电站或者家用插座上充电。

首先需要确认电动车充电器的插头型号和电压标准,确保能够正确插入插座。

然后,将充电器的插头插入插座,再将充电器的另一端连接到电动车的充电接口。

确认连接无误后,打开充电开关,开始充电。

普通充电时,需要注意以下几点:1)充电器的电压要与电动车电池的电压相匹配,否则可能导致电池过充或者充电不足。

2)尽量选择在电动车停放时间较长或者不使用时进行充电,充电时间一般为6-8小时。

3)避免将充电器长时间插在插座上,以免产生过度充电。

2. 快速充电快速充电是指通过专用的快速充电桩将电动车迅速充满电。

相比普通充电,快速充电具有充电速度快、方便快捷的特点。

使用快速充电需要找到附近的快速充电站,然后将电动车停放在充电桩下方。

打开充电站上的充电口盖,确认充电接口无损坏后,将充电插头插入充电接口,确保插入牢固。

然后,按下充电桩上的充电按钮,选择充电模式,开始充电。

快速充电时,需要注意以下几点:1)不要拔出充电插头,以免影响充电效果。

2)在充电过程中,要保持警觉,避免发生意外。

3)充电完毕后,及时拔出充电插头。

3. 均衡充电均衡充电是指通过均衡器对电动车锂电池进行充电,将每个电池单元的电量均匀化。

均衡电池具有延长电池寿命、提高电池性能的作用。

通常情况下,均衡充电需要使用专用的均衡充电器。

将均衡充电器的插头插入充电接口,然后按下充电器上的充电按钮,开始均衡充电。

均衡充电时,需要注意以下几点:1)使用专用的均衡充电器,确保充电效果。

2)在充电过程中,注意观察充电电池的温度,如发现过热情况应及时停止充电。

3)均衡充电时间一般为2-3小时,不宜过长。

锂电池智能充电原理,设计电路,充电方法.

锂电池智能充电原理,设计电路,充电方法.

第三部分毕业设计正文锂电池充电器的设计[摘要] 本设计以单片机为控制核心,系统由指示灯电路、电源电压与环境温度采样电路、精确基准电压产生电路和开关控制电路组成。

实现了电池充电、LED指示、保护机制及异常处理等充电器所需要的基本功能。

本文对锂离子电池的参数特性、充电原理与充电方法进行了详尽的描述,并提出了充电器的设计思想和系统结构。

该电路具有安全快速充电功能,可以广泛应用于室内外单节锂离子电池的充电,如手机、数码产品电池等。

[关键词]锂离子电池,充电器,硬件电路,软件设计The design of lithium battery chargerSui Chaoyun0701 electricity techniqueAbstract:This design uses SCM system for the control of core, it includes the pilot lamp circuit on system, sampling circuit about voltage and temperature, the causes about standard voltage and switch controls. The circuit achieves charging battery, LED instructions, the protection mechanism and exception handling, and other functions. This paper introduces the following things: parameters of lithium-battery, principles and methods on charge, design thinkings and system structure about charger, and it describes the functional mode of the charger in detail,moreover it proposes the thinking of plan and structure of a system.The circuit which be planed have functions of safety,rapid and so on. It can use in the charge of Lithium-ion battery that is only far-ranging,such as the battery ofcellphone,digital product and so on.Key words: Lithium-ion battery, Charger, Hardware circuit, Software design目录第一章绪论 (1)1.1 课题的背景及目的 (1)1.2 论文的构成及研究状况 (1)1.3 锂电池充电器的功能描述 (2)第二章锂电池充电器的介绍及系统设计框架 (3)2.1 锂离子的介绍 (3)2.1.1 锂离子电池的发展 (3)2.1.2 锂电池的工作原理及结构 (3)2.1.3 锂电池充电器的充电特性 (5)2.2 系统设计框架 (6)2.3 锂电池充电方法 (8)2.3.1 恒流充电(CC) (8)2.3.2 恒压充电(CV) (8)2.3.3 恒流恒压充电(CC/CV) (9)2.3.4 脉冲充电 (9)第三章锂电池充电器的设计 (10)3.1 锂电池充电器的工作原理 (10)3.1.1 89C51芯片简介 (11)3.1.2 系统指示灯电路 (12)3.1.3 电源电压与环境温度采样电路 (12)3.1.4 精确基准电源产生电路 (13)3.1.5 开关控制电路 (14)3.2 锂电池充电器的设计理念 (15)3.2.1 设计思路 (15)3.2.2 系统主流程 (15)3.2.3 充电流程设计 (17)3.2.4 程序设计 (18)结束语 (31)致谢 (32)参考文献 (33)第一章绪论1.1 课题的背景及目的电子信息时代使对移动电源的需求快速增长。

锂电池正确充电方法

锂电池正确充电方法

锂电池正确充电方法锂电池是一种常见的电池类型,具有高能量密度、长寿命和良好的循环性能等优点。

为了延长锂电池的使用寿命并确保其安全性能,正确的充电方法非常重要。

以下是关于锂电池正确充电的一些建议。

1.使用适配器和充电器:使用正确的适配器和充电器非常重要。

锂电池的电压通常为3.7V,在充电时应使用与电池规格相匹配的充电器。

不正确的充电器可能会导致电池过充、过热或甚至引起爆炸。

2.控制充电电流:在充电过程中,控制好充电电流是非常重要的。

锂电池的充电电流应小于其额定充电电流,充电电流过大可能会加速电池的老化和损坏。

所以,在选择充电器时应注意其输出电流和电池的额定充电电流是否匹配。

3.确保充电温度合适:温度对锂电池的充电效果和安全性都有很大影响。

一般来说,锂电池的充电温度范围在0℃-45℃之间,过高或过低的温度都会对电池的性能产生不利影响。

因此,在充电时应尽量避免在极端温度环境下进行充电。

4.避免过充和过放:过充和过放都会对锂电池的寿命和性能产生不利影响。

过充会导致电池内部产生过多的气体,增加电池的体积,甚至爆炸的风险。

而过放则会导致电池内部化学反应失衡,造成电池容量减少和寿命缩短。

因此,在充电时应及时断开电源以避免过充,同时避免将电池放电至极低电量。

5.定期进行充放电循环:锂电池采用定期充放电循环可以提高电池的性能并减少电池容量的衰减。

一般建议每2-3个月对锂电池进行一次完全充放电循环,即将电池放至较低电量后再进行完全充电。

这样可以帮助平衡电池内部化学反应,提高电池的循环寿命。

6.注意充电时的安全性:在充电时应注意一些基本的安全措施,如避免充电时过度接触电池和充电器,防止受到电击;不要在潮湿的环境中充电,以免发生短路;充电时应保持通风良好的环境,防止充电器和电池过热等。

总的来说,锂电池的正确充电方法主要包括使用适配器和充电器、控制充电电流、确保充电温度合适、避免过充和过放、定期进行充放电循环以及注意充电时的安全性。

磷酸铁锂动力电池充电管理方案 太阳能锂电管理芯片方案

磷酸铁锂动力电池充电管理方案 太阳能锂电管理芯片方案

磷酸铁锂动力电池充电管理方案◆ZS6091是可以对单节磷酸铁锂电池进行恒流/恒压充电管理的集成电路。

该器件内部包括功率晶体管,不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。

ZS6091只需要极少的外围元器件,非常适合于便携式应用的领域。

热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。

内部固定的恒压充电电压为3.6V,也可以通过一个外部的电阻调节。

充电电流通过一个外部电阻设置。

当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,ZS6091自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。

其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等功能。

ZS6091采用散热增强型的8管脚小外形封装(SOP8)。

【概要】ZS6092 是PWM 降压模式锂电池或磷酸铁锂电池充电管理集成电路。

【介绍】ZS6092独立对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。

ZS6092 具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池或磷酸铁锂电池的充电。

在恒压充电模式,恒压充电电压由外部电阻分压网络设置;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。

对于深度放电的电池,当电池电压低于所设置的恒压充电电压的66.7%时,ZS6092用所设置的恒流充电电流的15%对电池进行涓流充电。

在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到外部电阻所设置的值时,充电结束。

在充电结束状态,如果电池电压下降到所设置的恒压充电电压的91.1%时,自动开始新的充电周期。

当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,ZS6092自动进入低功耗的睡眠模式。

其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监测,电池端过压保护和充电状态指示等。

太阳能锂电充电管理芯片:ZS6073ZS6073是可以用太阳能板供电的单节锂电池充电管理芯片。

该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。

(完整版)锂电池充电电路详解

锂电池充电电路图锂电池是继镍镉、镍氢电池之后,可充电电池家族中的佼佼者.锂离子电池以其优良的特性,被广泛应用于:手机、摄录像机、笔记本电脑、无绳电话、电动工具、遥控或电动玩具、照相机等便携式电子设备中。

一、锂电池与镍镉、镍氢可充电池:锂离子电池的负极为石墨晶体,正极通常为二氧化锂。

充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨层中。

放电时,锂离子从石墨晶体内负极表面脱离移向正极。

所以,在该电池充放电过程中锂总是以锂离子形态出现,而不是以金属锂的形态出现.因而这种电池叫做锂离子电池,简称锂电池。

锂电池具有:体积小、容量大、重量轻、无污染、单节电压高、自放电率低、电池循环次数多等优点,但价格较贵。

镍镉电池因容量低,自放电严重,且对环境有污染,正逐步被淘汰。

镍氢电池具有较高的性能价格比,且不污染环境,但单体电压只有1.2V,因而在使用范围上受到限制.二、锂电池的特点:1、具有更高的重量能量比、体积能量比;2、电压高,单节锂电池电压为3。

6V,等于3只镍镉或镍氢充电电池的串联电压;3、自放电小可长时间存放,这是该电池最突出的优越性;4、无记忆效应.锂电池不存在镍镉电池的所谓记忆效应,所以锂电池充电前无需放电;5、寿命长。

正常工作条件下,锂电池充/放电循环次数远大于500次;6、可以快速充电。

锂电池通常可以采用0.5~1倍容量的电流充电,使充电时间缩短至1~2小时;7、可以随意并联使用;8、由于电池中不含镉、铅、汞等重金属元素,对环境无污染,是当代最先进的绿色电池;9、成本高.与其它可充电池相比,锂电池价格较贵.三、锂电池的内部结构:锂电池通常有两种外型:圆柱型和长方型.电池内部采用螺旋绕制结构,用一种非常精细而渗透性很强的聚乙烯薄膜隔离材料在正、负极间间隔而成。

正极包括由锂和二氧化钴组成的锂离子收集极及由铝薄膜组成的电流收集极。

负极由片状碳材料组成的锂离子收集极和铜薄膜组成的电流收集极组成.电池内充有有机电解质溶液。

48V锂电池如何充电-48V锂电池如何初步充电-

48V锂电池如何充电?48V锂电池如何初步充电?锂电池也就是锂离子电池,锂电池是生活中最常用的电池类型之一,比如手机电池。

为了增进大家对锂电池的认识,本文将对48V锂电池的运用方法予以介绍。

通过本文,你将了解到48V锂电池的使用方法以及充电相关知识。

如果你对锂电池具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。

一、如何为新的48V锂电池充电在运用锂电池中应留意的是,电池放置一段时刻后则进入休眠状况,此时容量低于正常值,运用时刻亦随之缩短。

但锂电池很简单激活,只需经过3—5次正常的充放电循环就可激活电池,恢复正常容量。

因为锂电池本身的特性,决议了它简直没有记忆效应。

因而用户手机中的新锂电池在激活过程中,是不需求特别的方法和设备的。

关于锂电池的“激活”问题,众多的说法是:充电时刻一定要超越12小时,重复做三次,以便激活电池。

这种“前三次充电要充12小时以上”的说法,显着是从镍电池(如镍镉和镍氢)持续下来的说法。

所以这种说法,能够说一初步便是误传。

锂电池和镍电池的充放电特性有非常大的区别,而且能够非常明白的通知咱们,我所查阅过的一切严厉的正式技能材料都强调过充和过放电会对锂电池、特别是液体锂离子电池构成宏大的伤害。

因此充电最好按照规范时刻和规范方法充电,特别是不要中止超越12个小时的超长充电(充电器闪现布满即可)。

此外,锂电池或充电器在电池布满后都会自动停充,并不存在镍电充电器所谓的持续10几小时的“涓流”充电。

也便是说,假设你的锂电池在布满后,放在充电器上也是白充。

而咱们谁都无法确保电池的充放电维护电路的特性永不变化和质量的满有把握,所以你的电池将长时间处在危险的边际彷徨。

这也是咱们反对长充电的另一个理由。

此外,不可无视的另外一个方面便是锂电池相同也不合适过放电,过放电对锂电池相同也很不利。

二、正常运用中应该何时初步充电常常能够见到这种说法,因为充放电的次数是有限的,所以应该将手机电池的电尽可能用光再充电,其实锂电池的寿数与这无关。

锂电池快速充电原理

锂电池快速充电原理锂电池作为一种现代电池技术的代表,具有高能量密度、长循环寿命、无记忆效应等优点,因而广泛应用于手机、电动汽车、无人机等领域。

而对于用户来说,充电速度是评判电池性能的重要指标之一,因此锂电池的快速充电成为人们关注的焦点之一。

锂电池快速充电原理主要包括三个方面:锂离子的扩散速度提高、电池内部温度控制、充电设备的优化设计等。

首先,锂离子的扩散速度提高是锂电池快速充电的基础。

在电池充电过程中,锂离子通过正极材料的结构通道进入负极材料进行嵌入/脱嵌反应。

因此,提高锂离子在电极材料中的扩散速度可以加快充电速度。

为了实现这一目标,研究人员采取了多种方法,如调整电极材料的颗粒尺寸和形态、改变电极材料的结构和表面性质、利用添加剂改善电极表面的电子和离子传输等。

这些措施可以有效地提高锂离子在电极材料中的扩散速度,从而实现电池的快速充电。

其次,电池内部温度控制是快速充电过程中必不可少的环节。

电池充电过程中会发生一些不可逆反应,例如过电位析氢析氧反应。

这些反应不仅会产生副反应,还会造成电池内部温升。

过高的温度会导致锂电池内部材料的结构破坏和失活,从而影响充电速度和电池的循环寿命。

因此,控制充电过程中的温度是快速充电的关键。

一般来说,采用恒流恒压充电模式,并结合外部温度感应器和电池内部温度控制装置,可以实现充电过程中的温度控制。

当电池内部温度过高时,充电电流会自动降低,以保持电池内部温度在一个较低的范围内,从而实现锂电池的快速充电。

最后,充电设备的优化设计也对锂电池的快速充电起到了重要作用。

充电设备的电源和电池之间需要建立合理的电磁参数匹配,以提高能量传输效率。

电充电线路中,采用低阻抗电源、低电压降电缆和高效率的电极材料可以减少能量损耗。

此外,采用快速充电评估电路和智能分流电路等技术可以实现对不同类型、不同容量的锂电池进行自动识别和优化充电控制,提高充电效果和速度。

在实际生产中,还可以通过优化电池电解质成分、改变电极结构等方式,进一步提高锂电池的快速充电性能。

锂电充电原理

锂电充电原理
锂电池是一种充电电池,它的充电原理是通过将电流引入电池内部,以便将正极和负极之间的化学反应逆转,从而使电池内部的化学物质重新组合。

在充电时,正极会释放出锂离子,而负极则会吸收这些锂离子。

当电池放电时,这些锂离子则会沿着相反的方向移动,从而产生电流。

锂电池的充电原理主要涉及到正极、负极和电解质三个部分。

正极通常由氧化物构成,而负极则由碳材料构成。

在充电时,电流会通过电解质,使得正极释放出锂离子,同时负极则吸收这些锂离子。

在放电时,这些锂离子则会沿着相反的方向移动,从而产生电流。

在锂电池的充电过程中,需要注意的是充电电压和充电电流。

充电电压是指施加在电池两极之间的电压,而充电电流则是指通过电池的电流。

在充电时,需要控制好充电电压和充电电流的大小,以免对电池造成损害。

通常情况下,锂电池的充电电压和充电电流会根据电池的类型和规格来进行调整。

此外,锂电池的充电还需要考虑充电的温度。

在充电过程中,电池会产生一定的热量,因此需要确保充电环境的温度适宜,以免影响电池的充电效果和安全性。

总的来说,锂电池的充电原理是通过将电流引入电池内部,使得正极和负极之间的化学反应逆转,从而实现电池的充电。

在充电过程中,需要注意控制充电电压和充电电流的大小,同时也需要注意充电环境的温度,以确保电池的充电效果和安全性。

对于使用锂电池的设备来说,正确的充电方式和注意事项同样非常重要,只有正确使用和维护锂电池,才能保证其性能和寿命。

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锂电充电方案规格书
1.电路基本原理
图一典型电路原理图
该充电方案的电路主要由七部分组成。

A:5V供电电源电路
该部分电路的主要由431组成。

这部分电路作用是给单片机提供5V的稳压电源。

这个5V电压还兼作单片机AD转换的参考电压。

B:防止电池电压反灌电路
该部分电路由肖特基二极管组成。

当输入电源拔掉而电池未取下时,该部分电路的作用是防止电池给单片机供电。

C:降压(BUCK)电路
该部分电路是一个经典的降压电路,单片机13脚输出的PWM信号经过推挽电路放大后驱动开关MOS管工作。

D:电池电压检测电路
该部分电路通过电阻分压,分压比为1/2,分压后的信号经电容滤波后送到单片机的15脚。

E:电容放电电路
该部分电路主要由一个NPN三极管和两个限流电阻组成。

当单片机检测电池是否存在时,电容(C16)的残余电荷将对检测产生干扰。

这部分电路的作用就是将电容的残余电荷放掉。

F:充电电流检测电路
该部分电路主要由两个检流电阻组成。

检流电阻将充电电流信号转换成电压信号经电容滤波后送到单片机的17脚。

G:充电指示电路
该部分电路由一个单色LED和限流电阻组成。

刚接上输入电源时,指示灯闪三下(频率为1Hz);充电时指示灯常亮,充饱后指示灯灭。

当输出端或电池端短路时,单片机停止充电,同时充电指示灯不停闪烁(频率为1Hz)。

2.单片机管脚功能定义
图二S3F9454引脚分布图
3. 充电过程说明
充电过程说明
根据电池起充电压的不同,开始阶段充电电流采取不同的方法:
A :对于电池起充电压低于7.8±0.1V 的情况,先进行预充电,然后逐步上升到最大电流充
电;
B :对于电池起充电压等于或高于7.8±0.1V 的情况,则直接进入最大电流充电。

下面分别叙述。

图中实线为电流曲线,虚线为电压曲线。

A .电池起充电压低于7.8V/cell 的情况
t
0~T1:小电流充电阶段;当电池起充电压低于最低充电电压6V ±0.1V 时,采用小电流唤
醒充电,恢复深度放电的电池。

T1~T2:电流上升阶段;当电池电压高于6V ±0.1V 时,开始逐渐上升,直至达到最大充电
电流Imax(750mA±75mA),整个电流上升过程约为4分30秒;
T2~T3:恒流充电阶段;该阶段以最大充电电流Imax(750mA±75mA)给电池充电,直到电池电压达到8.25V~8.32V。

T4~T5:恒压充电阶段;该阶段电池电压保持在8.35~8.45V不变,充电电流继续下降,当充电电流下降到截止电流1/6Imax(125mA±30mA)时,单片机停止充电,充电指示灯
灭,整个充电过程结束。

B.电池起始电压高于7.8V/cell的情况
当电池起充电压等于或高于7.8V±0.1V时,充电过程直接从恒流充电阶段,直至整个充电过程结束,充电指示灯灭。

4.工作参数。

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