求助,关于IC2实验版的问题,充电铅酸电池充电器如何获得

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【感恩TI】关于BQ24172充电状态异常问题
发表于2年前
<input type="hidden" id="hGroupID" value="27"
& & & & & & & & 楼主&a class=&internal-link view-user-profile& href=&/members/1826969/default.aspx&>chen chen2&&/a> 想使用&a href=&.cn/product/cn/BQ24172& target=&extwin&>BQ24172&/a>设计一款电池充电器的解决方案,但是对其功能以及如何使用不太明白,出现了充电的时间长,且状态不对的问题,故发帖求助:&span>正常情况下充电8个半小时电池充满。但是有时候电池充满了,STAT状态还是不变,一直指示处于充电状态。求帮助?&/span>&/p>
&p>帖子链接如下所示:/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/23454.aspx&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG& border=&0& alt=& &>&/a>&/p>
&p>& & & & & & &对于楼主的问题,TI FAE: &a class=&internal-link view-user-profile& href=&/members/1161057/default.aspx&>Michael Yang&&/a>解答了楼主的问题:这个问题建议你检查你的sense电阻Rsr,如果你的选择的比较大,请你减少一些。实际的实验步骤:1:选一个电池快充满 但指示灯没有显示充满的板子,将原有的senor电阻再并一个使得Rsr只有原来的1/2,然后上电观察是否能正常的转换充电状态,因为这里是实验阶段,所以电池还是用原来的电池使得插入后直接进入CV阶段2:如果验证下来是sense电阻太大的原因,建议你阅读你的电池的参考书,看看其上建议的CC模式下充电比率是多少C,再根据BQ芯片中的icharge=viset/20Rsr来计算。&/p>
&p>& &&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG& border=&0& alt=& &>&/a>&/p>
&p>& & & & & 下面我们来看看楼主的相关的设计参数,如下图所示:&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/1D540D54_.JPG&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/35/1D540D54_.JPG& border=&0& alt=& &>&/a>&/p>
&p>& & & & & 对于楼主的进一步的问题,我们来看看TI的FAE是如何回答的:这个芯片判断充电完成的标准一个是FB脚的电压大于rechg的电压,(从你的描述中已经证实电池本身是充满了,所以通过电阻分压以后应该能保证Fb大于60mv),另外一个就是sense电阻上的电压低于viset/200Rsr,但是有最大+-40%的误差,所以如果sensor电阻更加小一点(同时又不会因为大比率充电影响电池的使用寿命),那么可以容错的范围就会宽一点。当然还有一种可能是你设计的电路纹波太大,如果是这样的可以适当采取一些降低纹波的措施,对于buck电路 ,适当增加电感和输出电容 (采用esr比较小的陶瓷电容,但即使增加也要小于datasheet中要求的最大 47uf)&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/4D540D54_.JPG&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/35/4D540D54_.JPG& border=&0& alt=& &>&/a>&/p>
&p>& & & & & & & & &以上就是对于楼主使用&a href=&.cn/product/cn/BQ24172& target=&extwin&>BQ24172&/a>一些控制问题的回答。我们可以好好学习一下。&/p>
&p>& & & & & & & & &那么&a href=&.cn/product/cn/BQ24172& target=&extwin&>BQ24172&/a>究竟是一款什么样子的芯片呢?我们改如何正确的使用&a href=&.cn/product/cn/BQ24172& target=&extwin&>BQ24172&/a> 来设计电源呢。这些都是我们在设计中需要学习的问题,下面我们就一起去学习一下&a href=&.cn/product/cn/BQ24172& target=&extwin&>BQ24172&/a>这款芯片的详细功能,如下图所示,是&a href=&.cn/product/cn/BQ24172& target=&extwin&>BQ24172&/a>的封装结构图:&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG& border=&0& alt=& &>&/a>&br>& & & & & & & &关&a href=&.cn/product/cn/BQ24172& target=&extwin&>BQ24172&/a>的封装,其实就是很简单的RGY 24PIN的结构,整体的设计非常简单,下面我们来看看&a href=&.cn/product/cn/BQ24172& target=&extwin&>BQ24172&/a>的的输入输出参数,如下图所示:&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG& border=&0& alt=& &>&/a>&/p>
&p>& & & & & & & &如上图所示,我们可以看到&a href=&.cn/product/cn/BQ24172& target=&extwin&>BQ24172&/a> 的输入电压范围为最大17V。最大充电电流为4A,典型的控制拓扑结构为BUCK,也就是说&a href=&.cn/product/cn/BQ24172& target=&extwin&>BQ24172&/a>只能实现降压输出。这个对我们的设计就简单多了.&/p>
&p>& & & & & & & &下面我们再看看&a href=&.cn/product/cn/BQ24172& target=&extwin&>BQ24172&/a>的典型的应用电路图,如下所示:&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG& border=&0& alt=& &>&/a>&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG&>&/a>& & & & & & &如上图所示的&a href=&.cn/product/cn/BQ24172& target=&extwin&>BQ24172&/a>的典型应用电路,我们最需要关注的地方就是&a href=&.cn/product/cn/BQ24172& target=&extwin&>BQ24172&/a>的电流检测脚,SRN,以及SRP,如下图所示,我们来看看这两个PIN的功能究竟是怎么样的?&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG& border=&0& alt=& &>&/a>&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG&>&/a>& & & & & & 如上图所示,SRN,SRP其实就是&a href=&.cn/product/cn/BQ24172& target=&extwin&>BQ24172&/a>的充电电流检测正向输入端和反向输入端,我们在设计的时候,为了提高这两个PIN的抗干扰能力,可以各自增加一个0.1uF的陶瓷电容,我们看看这两个PIN的参数,如下图所示:&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/2D540D54_.JPG&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/35/2D540D54_.JPG& border=&0& alt=& &>&/a>&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/2D540D54_.JPG&>&/a>& & & & & & SRN,SRP的最大限制为200mV,当然还允许-200mV的电压,在设计的时候需要注意不要超过了。&/p>
&p>& & & & & & 我们来看看&a href=&.cn/product/cn/BQ24172& target=&extwin&>BQ24172&/a>的内部结构图,如下图所示:&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/A677D540D54_.JPG&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/35/A677D540D54_.JPG& border=&0& alt=& &>&/a>&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/A677D540D54_.JPG&>&/a>& & & & & & &很明显,SRN,SRP接的就是一个20倍的误差放大器。&/p>
&p>& & & & & & &我们再来看看&a href=&.cn/product/cn/BQ24172& target=&extwin&>BQ24172&/a>充电电流是如何计算的,如下图所示:&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG& border=&0& alt=& &>&/a>&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG&>&/a>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG& border=&0& alt=& &>&/a>&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG&>&/a>& & & & & & 还有一个电池预充电的问题,我们也需要注意,如下图所示:&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG& border=&0& alt=& &>&/a>&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG&>&/a>& & & &关于充电终止状态的计算,我们可以参考下面的公式:&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG& border=&0& alt=& &>&/a>&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG&>&/a>& & & & 为了避免充电纹波过大的问题,我们还需要设计合理的电感,可以选择TI推荐的电感,电容的规格,如下图所示:&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG& border=&0& alt=& &>&/a>&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG&>&/a>& & & & & 关于纹波的计算,我们可以参考下面的计算公式:&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG& border=&0& alt=& &>&/a>&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG&>&/a>& & & & & 最后就是需要注意电流采样的PCB布局了:&/p>
&p>&a href=&/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG&>&img src=&/resized-image.ashx/__size/550x0/__key/communityserver-discussions-components-files/35/D540D54_.JPG& border=&0& alt=& &>&/a>&br>& & & & & &以上就是关于&a href=&.cn/product/cn/BQ24172& target=&extwin&>BQ24172&/a>充电状态异常相关问题的分析学习,以及使用于&a href=&.cn/product/cn/BQ24172& target=&extwin&>BQ24172&/a>设计电路需要注意的一些问题,与大家分享一下。&/p>&div style=&clear:&>&/div>" />
【感恩TI】关于BQ24172充电状态异常问题
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探花6745分
& & & & & & & & 楼主 想使用设计一款电池充电器的解决方案,但是对其功能以及如何使用不太明白,出现了充电的时间长,且状态不对的问题,故发帖求助:正常情况下充电8个半小时电池充满。但是有时候电池充满了,STAT状态还是不变,一直指示处于充电状态。求帮助?
帖子链接如下所示:/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/23454.aspx
& & & & & & &对于楼主的问题,TI FAE: 解答了楼主的问题:这个问题建议你检查你的sense电阻Rsr,如果你的选择的比较大,请你减少一些。实际的实验步骤:1:选一个电池快充满 但指示灯没有显示充满的板子,将原有的senor电阻再并一个使得Rsr只有原来的1/2,然后上电观察是否能正常的转换充电状态,因为这里是实验阶段,所以电池还是用原来的电池使得插入后直接进入CV阶段2:如果验证下来是sense电阻太大的原因,建议你阅读你的电池的参考书,看看其上建议的CC模式下充电比率是多少C,再根据BQ芯片中的icharge=viset/20Rsr来计算。
& & & & & 下面我们来看看楼主的相关的设计参数,如下图所示:
& & & & & 对于楼主的进一步的问题,我们来看看TI的FAE是如何回答的:这个芯片判断充电完成的标准一个是FB脚的电压大于rechg的电压,(从你的描述中已经证实电池本身是充满了,所以通过电阻分压以后应该能保证Fb大于60mv),另外一个就是sense电阻上的电压低于viset/200Rsr,但是有最大+-40%的误差,所以如果sensor电阻更加小一点(同时又不会因为大比率充电影响电池的使用寿命),那么可以容错的范围就会宽一点。当然还有一种可能是你设计的电路纹波太大,如果是这样的可以适当采取一些降低纹波的措施,对于buck电路 ,适当增加电感和输出电容 (采用esr比较小的陶瓷电容,但即使增加也要小于datasheet中要求的最大 47uf)
& & & & & & & & &以上就是对于楼主使用一些控制问题的回答。我们可以好好学习一下。
& & & & & & & & &那么究竟是一款什么样子的芯片呢?我们改如何正确的使用 来设计电源呢。这些都是我们在设计中需要学习的问题,下面我们就一起去学习一下这款芯片的详细功能,如下图所示,是的封装结构图:
& & & & & & & &关的封装,其实就是很简单的RGY 24PIN的结构,整体的设计非常简单,下面我们来看看的的输入输出参数,如下图所示:
& & & & & & & &如上图所示,我们可以看到 的输入电压范围为最大17V。最大充电电流为4A,典型的控制拓扑结构为BUCK,也就是说只能实现降压输出。这个对我们的设计就简单多了.
& & & & & & & &下面我们再看看的典型的应用电路图,如下所示:
& & & & & & &如上图所示的的典型应用电路,我们最需要关注的地方就是的电流检测脚,SRN,以及SRP,如下图所示,我们来看看这两个PIN的功能究竟是怎么样的?
& & & & & & 如上图所示,SRN,SRP其实就是的充电电流检测正向输入端和反向输入端,我们在设计的时候,为了提高这两个PIN的抗干扰能力,可以各自增加一个0.1uF的陶瓷电容,我们看看这两个PIN的参数,如下图所示:
& & & & & & SRN,SRP的最大限制为200mV,当然还允许-200mV的电压,在设计的时候需要注意不要超过了。
& & & & & & 我们来看看的内部结构图,如下图所示:
& & & & & & &很明显,SRN,SRP接的就是一个20倍的误差放大器。
& & & & & & &我们再来看看充电电流是如何计算的,如下图所示:
& & & & & & 还有一个电池预充电的问题,我们也需要注意,如下图所示:
& & & &关于充电终止状态的计算,我们可以参考下面的公式:
& & & & 为了避免充电纹波过大的问题,我们还需要设计合理的电感,可以选择TI推荐的电感,电容的规格,如下图所示:
& & & & & 关于纹波的计算,我们可以参考下面的计算公式:
& & & & & 最后就是需要注意电流采样的PCB布局了:
& & & & & &以上就是关于充电状态异常相关问题的分析学习,以及使用于设计电路需要注意的一些问题,与大家分享一下。
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探花6745分
仔细考虑了一下,由于楼主出现充满电,但是指示不正常的状态只是偶尔才出现,所以PCB布局的问题还是比较大的。只是电流采样的SRN,SRP,还有电压的采样FB也可能有噪声干扰问题。其实可以增加适当的滤波电容,当然是靠近芯片去增加,看看效果如何就好了。
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探花6745分
关于关于的设计我们还可以考虑同类型的芯片,也就是关于0,关于1,关于33,它们的功能基本类似,只是在充电电流,以及输出电压的调节上面略有差异,其实用来的话,可以根据自己的实际情况,选择适合自己的芯片。这几种芯片的参数对比如下,可以供大家参考:
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探花6745分
关于的设计以及测试我们如果有什么问题的话,还可以直接参考TI提供的设计评估板:bq24172EVM,这个评估板的输入电压范围为4.5V到16V,输出电压可以编程调节,评估板的先关资料如下所示:,外形图也可以直接参考:
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探花6745分
关于的设计中用到的TI提供的设计评估板:bq24172EVM,我们是可以直接参考借用的,尤其是PCB的布局,以及原理图的设计,报告中的测试波形,也可以用于我们的测试对照,及时的发现问题,解决问题,bq24172EVM的原理图如下图所示:
bq24172EVM的PCB如下图所示:
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探花6745分
关于的设计应用方面,大家如果有什么疑问,或者有什么经验的话,可以一起分享讨论,在以后的设计中可以避免少走弯路。同时也是可以相互学习的。
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你好,请问使用了给电池充电方案,一定要配做电池保护吗?能不能只单用,会有哪些风险!
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探花14036分
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榜眼23932分
是个standalone模式的充电器,可以单独使用。
是保护和电量计,对于1-2节串联电池包,是一个非常适用的保护和电量计方案。
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IPAD4不充电问题求助
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哪位朋友手上有IPAD 3或者IPAD4的电池&&麻烦测一下电池上几个端子对地的电压分别是多少啊。麻烦测试黑色夹子的触点分别对其它触点的电压值,我看手册第一脚对地应该是2.5V,这个2.5我搞不明白是一直是2.5呢&&还是随充电时间慢慢变成2.5V的&&手册里有这么一句话2.5V ALWAYS ON PU IN BMU& &&&看这个样子这个点是不是一直是2.5V呢? 但是我实际测试我的电池是2.2V,装到机器上,提示充电,但是电量不变。 电池的这个触点在手册的名字是UART5_BATTERY_TRXD& & 看名字应该是电池的信号吧?我用可调电源冲电池,测量一脚电压能上到2.5但是断开可调电源,这个点的电压会降下来,降到2.2左右
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发个电池试试看不就知道啦吗&&
万一不是电池的问题不就很麻烦吗?&
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发个电池试试看不就知道啦吗
万一不是电池的问题不就很麻烦吗?
不是电池问题可以退回去 自己出个运费而已&
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万一不是电池的问题不就很麻烦吗?
不是电池问题可以退回去 自己出个运费而已
那不是折腾吗 ?怕烦人&
让大脑偶尔归零&&让内心保持平静
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不是电池问题可以退回去 自己出个运费而已
那不是折腾吗 ?怕烦人
加个运险费,几毛钱。
1.充电无反应换尾插。
2.充电充不进换U2(插线不装电池测量电池脚正极无0.8v-1v电压)、电池(有0.8-1v)&
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那不是折腾吗 ?怕烦人
电池你这样加电可充说明没问题
加个运险费,几毛钱。
1.充电无反应换尾插。
2.充电充不进换U2(插线不装电池测量电池脚正极无0.8v-1v电压)、电池(有0.8-1v)
充电有反应,连电脑刷机都好的,就是充电不动啊
加入我电池显示电量百分之40冲一两个小时还是40
只要我插着充电器,电量不减也不加&
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电池你这样加电可充说明没问题
加个运险费,几毛钱。
1.充电无反应换尾插。
充电有反应,连电脑刷机都好的,就是充电不动啊& &加入我电池显示电量百分之40冲一两个小时还是40&&只要我插着充电器,电量不减也不加
用ipad充电器&
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发过去好了& &&&只能这样了
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见习维客, 积分 68, 距离下一级还需 2 积分
充电有反应,连电脑刷机都好的,就是充电不动啊& &加入我电池显示电量百分之40冲一两个小时还是40&&只要 ...
用ipad充电器
全是原装的&
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用ipad充电器
用过了& &线换了N条&&全是原装的
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充不进去基本就是电池的事了&&做维修怎么能怕麻烦呢&&
承接:江苏及周边县市的维修业务。诚心合作的。请加Q
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应该不是电池的问题
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笔记本维修
发一个电池,买上一个运费险,退货不花钱的
承接:青岛地区笔记本维修业务,有意者站内信或留言。
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电池电压有几V,IC2电路正常吗
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不充电换尾插 不行再查其他&&很多事尾插问题
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遇到这种故障当然是换个电池试试啦 没必要在这个不确定好坏的电池上浪费时间 做维修的 手里要多备几个电池 总是来个客户就订货 多麻烦
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这样做维修好累呀
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混迹论坛,技术很烂
最好还是买个好的电池来试试,现在淘宝有退货险,退货成功后可以得到运费理赔。
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能开的话,就是不充我觉得是主板的问题,
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