可充电锂离子电池充电器在生活中应用广泛,本文介绍了Linear公司推出的新型智能锂离子电池充电控制器LTC4007,该控制器能对多节锂离子电池进行大电流充电控制,且提供状态标示接口,便于外部扩展应用。##工作原理。
2014-07-25 17:42:203670 4056 锂电池充电ic 制作的模块 满电4.2V资料说 4056 只给一节18650 电池充电满电绿灯亮如果 4056模块 与三节并联的18650电池(每节2800毫安)充电 是否可以!或者我有一
2013-07-29 17:45:55
的输出电流。这两款芯片是具有快速瞬态响应的恒定导通时间控制的DC/DC转换器,因此,不必有外部相位补偿电路。BD9D322QWZ和BD9D323QWZ单通道同步降压DC/DC转换器具有宽的输入电压范围
2019-04-22 06:20:03
功能,对于天线设计和布局设计来说,开发负担繁重一直是很大的问题。在这种背景下,ROHM开发出13.56MHz无线充电模块,可以使小而薄的设备轻松实现无线供电功能。 新产品是尺寸约20mm~30mm见方
2022-05-17 12:00:35
我现在在做一个用太阳能板给二次电池充电的方案,现在遇到问希望有做太阳能充电方面大神指导下,我手头电池是一个输出7.4V容量20.4AH的18650电池组,该电池组有带过放和过充保护几板,不带稳压功能
2017-05-03 16:32:30
的摇椅概念。终于在20世纪90年代初,Sony公司采用碳材料作负电极、锂钴氧化物作正电极和含锂盐的有机溶剂为电解质,开发出第一代锂二次电池,即锂离子电池或摇椅电池。这种电池充电时锂离子从正极脱出而嵌入
2009-05-24 16:51:52
等性能于一身,可以广泛地使用于 EPC、移动多媒体、手持设备等领域。 AP6113通过检测电池电压来决定其充电状态:预充电、恒流充电、恒压充电。当电池电压小于阈值电压 V MIN (一般为9V
2018-09-05 10:49:59
促进了无线充电的普及。此次,又新开发出支持AEC-Q100标准的车载无线充电控制IC“BD57121MUF-M”(发射端)。<关于ST的NFC读取器IC>车载NFC读取器IC ST25R3914
2019-04-28 09:54:51
DN124- 新型电池充电器IC不需要散热器
2019-07-29 06:16:37
充电电流、适配器连接、电池低电压、输入电流限制、故障。 LTC4007是一种恒流/恒压的锂离子电池充电控制器,具有同步、准恒定频率、恒定关断时间的PWM控制结构,在使用陶瓷电容的情况下也不会产生听
2018-11-29 11:12:25
,而对保护电路要求较高。从而要求锂电池充电器具有严格与完善的安全保护特性。 为此,应用新型的DS2770和DS2720芯片可以设计一个具有充电控制、电源控制、电量计数、电池保护、计时和对电池组能识别
2018-09-27 10:24:07
镍基电池充电控制器的新型芯片,其框图如图2所示。它还包含一个可选择的25mΩ检测电阻,用来实现充电电流测量。内置的测量电路能检测电压和温度值,作为充电终止的判据和安全充电环境的判据。所有测量结果保存
2018-11-29 14:53:39
较高的温度可能导致火灾等灾难性事件。锂离子电池的温度通常在充电的最后阶段上升最多。该CCR控制器试图通过不包括第二个较低速率的充电级来消除该潜在问题。消除第二个充电阶段有助于延长电池寿命,此外还有
2022-03-08 10:49:41
充电器 ic,可以处理广泛的电压范围。基于这一市场需求,ROHM 公司开发了一种电池充电器 IC,它不仅支持锂离子电池的低电压充电,而且还支持全固态和半固态等新型充电电池。BD71631QWZ 通过提高
2022-03-09 10:10:07
请教各位大神怎么计算电池的放电时间?例如镍氢电池,600mah,负载3w。怎么计算镍氢电池开始1.7v,充电电压5v,充电10个钟后电压是多高?还是上面那个电池,充电电流你们取就行了,需要计算过程,谢谢
2018-10-19 13:13:13
电池快速充电控制芯片BQ2031资料下载内容主要介绍了:BQ2031引脚功能BQ2031内部方框图BQ2031典型应用电路
2021-03-26 08:03:00
概述:AAT3680是ANALOGIC TECH公司生产的一款锂电池线性充电控制器。它为双列MSOP12脚和TSOP 8脚封装。充电电压VCH为配合各种锂电池、一个或两个锂电池的不同需要,出厂预置有4.1V、4.2V、8.2V、8.4V;适用于-20~+70℃温度范围。
2021-05-18 07:11:20
概述:AIC1783是ALC公司生产的一款电池充电控制器。它为双列8脚DIP型或SO型封装。电源电压VCC=5.0V±0.5V,电源电流ICC=1.1mA(典型值)。可通过-ΔV(-0.25%)检测
2021-05-18 07:44:04
光照强度的变化,导致充电电压以及电流不稳定,电池使用寿命非常短,针对这一问题,新提出的充电控制器解决方案,它可以输出稳定电压和电流,给蓄电池充电,加长蓄电池的使用寿命。本方案主要介绍核心元件 MOS 管
2018-05-14 16:35:17
的进入电池的电能量。主要功能是确保电池正确充电并防止过度充电。随着来自太阳能电池板的输入电压上升,充电控制器会调节电池的充电量,以防止任何过度充电,并在电池放电时断开负载。太阳能充电控制器的类型目前光伏
2022-08-23 07:43:19
协议IC。且无需母座协议IC再串接一个N-MOS隔离输入地与系统大地。减少线损和阻抗,给手机,给背夹电池充电电流更大!绝对要大。预计达15-20%,真正提升体验!④充电板端最低电压(Vhold点)要比ETA6085低。给背夹电池充电电流要大!预计达15-20%。 `
2021-01-13 19:54:55
结构,在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。充电电压被限定在 4.2V,充电电流通过外部电阻调节。在达到目标充电电压后,当充电电流降低
2018-03-30 18:54:06
概述QF4300是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。QF4300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等
2021-09-17 18:26:18
概述:CN3300是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。 CN3300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等...
2021-04-07 06:30:59
CN3300是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。CN3300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等
2015-06-08 15:17:17
(典型值)时,QF8303进入准充电模式,以较小电流对电池充电。只有当BAT管脚电压第二次达到12.6V时,充电过程才结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到再充电阈值
2021-09-13 18:01:23
BAT 管脚电压第一次达到内部设置的 8.4V(典型值)时, PW4202 进入恒压充电模式,以较小电流对电池充电。只有当 BAT 管脚电压第二次达到 8.4V 时,充电过程才结束, 外置 N 沟道
2021-11-08 12:00:24
和电池,只需要2个半小时,指示灯就变绿了。两款充电器都是5V/1A的,不过IC方案的充电器负载仪测试是还要比RCC方案的输出电压和电流要高一点点。后来由于RCC方案的充电时间反而快,所以我把电池放了一会电
2018-05-17 14:24:36
概述:TWL2213是一款锂离子电池充电控制器,它为四面48脚封装。绝对最大额定参数值:VCHG(脚32)电压为-0.3V到12V,其它所有引脚上的电压为-0.3V到65V,工作环境温度为-25
2021-05-18 07:38:11
后,利用电阻Rs检测出电流的大小。再利用R2~R6检测蓄电池的工作参数,经过内部电路分析,进而通过Q3对输出电压、电流进行控制。 Rs取值为0.025Ω,充电电流最大为10A,根据蓄电池的容量
2021-05-13 06:45:00
ZC3300是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路,ZC3300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等
2015-05-15 11:59:27
、小风扇、超声波电动牙刷、美容瘦脸棒、小型低电流直流电机、便携式设备等。CX3358 马达驱动和锂电池充电IC二合一CX3358规格书概述: CX3358是一款集成单节锂电池/2 串镍氢电池充电管理功能
2020-04-14 09:38:33
概述QF4300是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。QF4300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等
2021-09-22 16:29:36
求四串一并的三元锂充电电路,带二次保护,8A持续放电,type-c接口充电,支持快充PD3.0
2022-11-01 23:01:58
,18V输入第二款三节串联锂电池充电IC,电路图,充电测试: PW4053 是一款 5V 输入,最大 1.2A 充电电流,支持三节锂离子电池的升压充电管理 IC。PW4053 集成功率 MOS,采用异步开关
2020-11-25 11:30:41
感应电阻或阻塞二极管是为ETA4054必要。内置热反馈机构调节充电电流控制模具高功率运行或升高时的温度环境温度。ETA4054具有预充电涓流充电深放电电池的作用。快速充电电流可由外部编程。电阻。CV调节
2019-08-29 14:13:32
联网应用复杂多变的苛刻工作环境。图1 光伏最高效率点与开路电压和短路电流的关系图2 单SGM40560在不同充电电流下的源利用率SGM40560设计理念SGM40560用于锂离子和聚合物锂离子二次电池
2018-11-08 15:41:20
(典型值)时,QF8303进入准充电模式,以较小电流对电池充电。只有当BAT管脚电压第二次达到12.6V时,充电过程才结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到再充电阈值
2021-09-08 12:04:30
卤素 应用领域Ø三节锂电池充电控制Ø按摩机,筋膜枪等Ø音响Ø独立充电器3.1 输入电压范围 QF8303 在输入电压在2.7V 到 6.5V 的范围内均能正常工作,内部有输入电源低电压检测电路,如果输入
2021-09-16 16:05:42
)时,QF8302进入准充电模式,以较小电流对电池充电。只有当BAT管脚电压第二次达到8.4V时,充电过程才结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到再充电阈值时,QF8302再次进入
2021-09-09 16:54:45
)时,QF8302进入准充电模式,以较小电流对电池充电。只有当BAT管脚电压第二次达到8.4V时,充电过程才结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到再充电阈值时,QF8302再次进入
2021-09-23 18:32:01
概述:
YB5082是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。YB5082 采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压源
2023-10-12 15:36:55
; 采用-△V、最大电压、最大充电时间等综合判断条件进行快速充电控制。e) &
2008-12-05 11:01:37
描述该参考设计是针对锂离子充电管理 IC 的解决方案。其具有高度集成的电池充电 IC(采用同步开关模式电源转换),可对单节锂离子电池进行高效且全面的充电控制。该解决方案为评估 IC 的运行和性能提供
2018-11-30 15:20:39
的涓流保持功能,可长时间无需取出电池并保持电池满充状态。 如上图所示,该方案以AIC1783为控制核心,通过外围单元电路实现充电控制,电压检测,充电时间控制等各项功能。
2020-07-10 16:37:15
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
2018-09-28 16:18:01
充电压达到8.4-8.8V,应用在对讲机、 POS机等终端产品上。 TI针对多节电池的充电方案产品十分丰富,BQ24725A就是一款支持大电流的支持SMBus通信的充电控制器。BQ24725A输出电压
2019-09-19 09:05:06
本文提出一种使用C805lF040单片机智能充电控制方案的智能充电器的设计,能有效的提高充电效率,延长电池的使用寿命。
2021-05-18 06:20:30
保持在释放状态,充电继续进行。反之.当电池电压超过电路的门限电压.使REF电压超过2.5V时.TL431阴极K输出低电位.继电器吸合,充电电路断开,充电停止。TL431加上几只外部元件组成充电控制
2021-05-13 07:42:31
CR6621B快速充电控制器 概述: CR6621B是一款适用于HVDCPAC/DC适配器、充电器,支持快速充电协议2.0的控制器。如果移动设备支持快速充电协议 CR6621B—快速充电控制器 概述
2017-04-14 14:27:10
的智能手机,便可以接受快速充电所需的高电压输入。从而达到提升手机充电功率完成充电提速的最终目的。 无论采用以上哪种方式提升充电速度,其对二次保护器件势必有着更高的耐压/电流承受能力,而选择传统PTC似乎已无
2016-01-26 14:04:21
; 采用-△V、最大电压、最大充电时间等综合判断条件进行快速充电控制。e) &
2008-12-05 11:06:45
BAT 管脚电压第一次达到内部 设置的 12.6V(典型值)时,PW4053M 进入恒压充电模式,以较小电流对电池充电。只有当 BAT 管脚电压第二次达到 12.6V 时,充电过程才结束,外置 N 沟道
2022-11-04 16:10:59
,特别是在笔记本电脑、手机等设备中占据了举足轻重的地位。 摘要:本文介绍了欧姆龙NJ控制器在二次电池包封配组机上的应用,针对二次电池包封配组机在实际应用中的三个难点,提出了行之有效的解决办法并得到客户
2018-11-28 10:59:43
本人在做一个锂电池充电控制器的毕业设计,请问大神们如何在给电池充电的时候实时测出电池的容量
2017-03-19 14:46:36
,IC2构成可调节输出电压的稳压电路(调节充电电流大小);这两组电路受LM358等构成的蓄电池电压检测电路控制。当电池未充满时,继电器吸合,蓄电池正常充电;当电池充满时,继电器释放接通IC1电路
2021-05-27 07:32:47
我买了一个镍氢电池组,是5伏的。买了一个充电器(充电电压是8.7伏左右),给电池组充了一会电之后,再测量电池组的电压,竟然升到了5.5伏,。我不解了,难道越充电压越高?不可能吧.....郁闷之中...在线等指点ing...
2012-01-02 14:32:06
,大大促进了无线充电的普及。此次,又新开发出支持AEC-Q100标准的车载无线充电控制IC“BD57121MUF-M”(发射端)。03关于ST的NDC读取器IC车载NFC读取器ICST25R3914
2019-03-12 21:47:18
28V的过压保护,可使充电器IC免受异常输入电压的破坏。它们内置过压锁定、过流限制、欠压保护、内部启动延迟和状态标志等多种保护功能。BD6040GUL和BD6041GUL充电保护IC属于标准充电保护IC
2019-04-02 23:56:45
锂电池电化学原理 聚合物锂离子电池是指Li+嵌入化合物为正、负极的二次电池。正极采用锂化合物LiCoO2,LiNiO2或LiMn2O4,负极采用锂-碳层间化合物LixC6,典型的电池体系
2011-04-18 09:32:48
充电电池用一段时间之后电量不足了,请问它2端的电压会降多少啊,例如9V的充电电池?谢谢!
2013-01-10 16:44:51
不用专用的电池电源管理IC,用单片机控制MOS管PWM充电方式,软件上要如何设计实现对铅酸电池充电?充电电压27V,电池电压24V/26AH。
2018-01-07 11:53:05
充电控制单元原理图
2019-10-30 09:11:37
运用单节镍氢电池、单节锂电池充电管理二合一芯片功能简介:·充镍氢电池和锂电池两用充电控制IC·独立的两套系充电控制系统模式.·外围电路简单.·完整的镍氢电池充电模式: 预充、快充、涓流. ·合乎
2018-07-16 10:22:41
概述QF4300是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。QF4300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等
2021-09-15 16:20:13
:普通保险丝的,2:PTC等温度形保险丝等多种元件。3:三端保险丝(SCP)。4:双IC方案 一般二次保护都是选这4种方案, 用了PTC就不用三端保险丝(SCP),用了三端保险丝(SCP)就不用PTC
2017-10-11 18:57:23
镍氢电池充电,锂电池方案及IC 目前有成熟发案:手电筒和充电器一体的方案,锂电充电器(单节,双节串联,多节串节)、镍氢充电器(双节,多节)、手机应急充电器、多功能充电器、手电筒充电器等摩托车报警器
2016-03-25 10:07:01
镍氢电池充电,锂电池方案及IC 目前有成熟发案:手电筒和充电器一体的方案,锂电充电器(单节,双节串联,多节串节)、镍氢充电器(双节,多节)、手机应急充电器、多功能充电器、手电筒充电器等摩托车报警器
2016-05-04 11:21:11
镍氢电池充电,锂电池方案及IC,性价比极优 目前有成熟发案:手电筒和充电器一体的方案,锂电充电器(单节,双节串联,多节串节)、镍氢充电器(双节,多节)、手机应急充电器、多功能充电器、手电筒充电器等
2010-12-09 10:53:01
概述:DS2715是DALLAS半导体公司推出一种多功能镍氢电池组充电控制器DS2715。该控制器支持可拆卸电池组和嵌入式电池组,一个电池组最多可包含10节串联的镍氢电池。DS2715可配置成开关
2021-05-17 07:03:12
罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,由其推出的BD99950MUV电池充电芯片是一款高效、同步窄电压直流(NVDC)系统稳压器和电池充电器控制器,其内置两个分别驱动N沟道
2019-04-01 00:30:25
镍氢电池充电控制特性:内建定电流充电电源回路(~180mA)可省略外部MOS管(或三极管)零件,精简成本。可外加定电流充电控制回路,以增加充电电流,可达380mA,与系统
2009-11-03 10:03:0561 二次电池及充电FAQ
Q.何谓二次电池? A.可重复充电使用的电池,全称为二次电池。
Q.二次电池有何种类? A.
2008-09-07 01:52:02480
镍镉电池充电控制电路
2009-01-10 12:21:27892 常见的充电控制方式有哪些?
为避免电池过充,需要在必要时对充电过程或在充电完成时予以控制或终止。常见的充电控制方法有以下六种:
2009-11-05 09:42:302559 镍氢电池常见的充电控制方式
为避免电池过充,需要在必要时对充电过程或在充电完成时予以控制或终止。常见的充电控制方法有以下六种:
1.&nb
2009-11-05 16:41:182064 开关模式独立电池充电控制器
德州仪器(TI)宣布面向5V至28V电压输入的锂离子电池供电应用推出三款最新开关模式独立电池充电器IC。这些器件采用小型封装,可为工业
2010-03-12 11:08:21843 简介
MITSUMI的太阳能电池充电控制IC比传统充电控制IC功耗要低,只有后者的1/10。充电控制电流约为1mA,还
2010-11-29 09:40:091991 瑞萨电子(Renesas Electronics)发表充电控制IC--R2A20055NS,支援通用讯列汇流排(USB)。
2011-12-12 09:44:251130 本文提出了一种新型的充电器设计方案,隔离的三路输出分别对单个蓄电池进行充电,同时采用新型的三段式充电控制方法。
2012-10-19 09:47:381067 全球知名半导体制造商ROHM开发出电池平衡IC“BD14000EFV-C”。
2014-12-04 16:00:341529 全球知名半导体制造商ROHM开发出在大功率(高电压×大电流)逆变器和伺服等工业设备中日益广泛应用的SiC-MOSFET驱动用AC/DC转换器控制IC“BD7682FJ-LB”。
2015-04-10 09:53:192624 全球知名半导体制造商ROHM面向智能手机和平板电脑等移动设备,开发出无线供电控制IC“BD57015GWL”(接收端/终端)和“BD57020MWV”(发射端/充电端)。
2015-05-19 16:04:551666 全球知名半导体制造商ROHM搭载了无线供电控制IC“BD57020MWV”(供电端)的参考设计,于世界首家※获得无线供电国际标准WPC*1 Qi标准中功率*2规格的Qi认证*3。
2015-11-17 17:21:091382 全球知名半导体制造商ROHM开发出隔离型反激式DC/DC转换器控制IC“BD7F系列”(BD7F100HFN-LB / BD7F100EFJ-LB / BD7F200HFN-LB / BD7F200EFJ-LB),用于太阳能逆变器、FA变频器、蓄电系统等大功率工业设备变频器。
2016-08-10 14:26:541374 带有预置电压和终止标志的恒压恒流充电控制器
2017-09-14 09:46:198 ROHM集团旗下LAPIS半导体株式会社针对穿戴装置,开发出世界最小的无线充电控制芯片组「ML7630(接收端/装置端)」「ML7631(发射端/充电器端)」。本芯片组是一款无线充电控制IC,适合使用于安装空间受限的Bluetooth耳机等听戴式装置的无线充电。
2018-06-04 07:22:003924 PL7501C USB 5V输入,升压给双节锂电池充电芯片IC 支持USB输入:5V2A最大。智能兼容5V1A,0.5A充电器,兼容不拉垮充电器。 (输出端,即电池端)充电电流最大1A,可调设置最大
2020-10-15 12:08:082422 充电用调整器IC可对应2.3V锂二次电池的充电电压的电压要求,即使考虑到偏差,也可以输出不超过二次电池的上限充电电压。还可将从不充电时的二次电池流到充电IC的吸收电流(sink current)抑制得很小,大大有助于延长电池驱动时间。
2020-11-18 09:50:161454 60V 电池充电控制器和电源管理器
2021-03-19 01:52:2018 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向汽车动力总成系统、车身和汽车信息娱乐系统等广泛的车载应用的一次(直接连接12V电池)电源,开发出车载LDO稳压器*1 IC“BD9xxN1系列
2022-07-27 14:46:351113 XC6242系列是针对近年来新开发的半固态电池等2.3V小型锂二次电池(LTO电池)的CV充电专用IC。支持+105℃的工作温度,该产品可以对在工业应用等高温环境中使用的电池进行CV充电。(图1)可将充电电压控制在不超过二次电池最大充电电压,在高达+105℃的温度范围内也可放心使用。
2022-11-17 18:51:24494 半固态电池、全固态电池等各种电池正在开发当中,这些电池中有CV(恒压)充电类型的电池。此次,特瑞仕开发了可对2.3V系列锂二次电池进行恒压(CV)充电的充电用调整器IC和电池电压监视IC。
2023-06-15 14:16:15354 半固态电池、全固态电池等各种电池正在开发当中,这些电池中有CV(恒压)充电类型的电池。此次,特瑞仕开发了可对2.3V系列锂二次电池进行恒压(CV)充电的充电用调整器IC和电池电压监视IC。
2023-07-04 18:31:29301 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向使用到磁场检测的车载应用开发出新的霍尔IC“BD5310xG-CZ / BD5410xG-CZ系列”。
2023-07-05 14:51:05370 充电控制IC是对“二次电池”进行充电的IC,主要发挥以下作用: ・控制充电电流、电压和功率 ・异常状态保护 ・监控相关参数 充电控制IC会在监测电压、电流和温度这三个要素的同时,从安全和延长二次电池
2023-07-05 17:23:171042 传统的Li-ion/Polymer二次电池充电控制复杂,处理方法困难,可靠性和保护电路也需要慎重研究。LTO电池安全性高,使用LDO的简易/快速充电,RESET IC的简易过放电保护可能,是有很多优点的新型二次电池。
2023-09-11 16:32:50670 全球知名半导体制造商ROHM Co., Ltd.近日宣布成功开发出车载一次侧LDO(低压差线性稳压器)“BD9xxM5-C”。这款新型LDO采用了ROHM独家的高速负载响应技术“QuiCur
2024-03-12 10:46:39205
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