Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Radio đừng quên tôi. Hệ thống an ninh. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Thiết bị bảo mật và tín hiệu đối tượng

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Một máy phát vô tuyến công suất cực nhỏ đặt trong cặp, ba lô, v.v. và một máy thu vô tuyến đặc biệt của chủ sở hữu, phản ứng với việc mất liên lạc với những thứ “bị nhiễm vô tuyến” do bị mất hoặc có thể là trộm cắp, có thể tạo thành một hệ thống an ninh có khả năng phát hiện sự mất mát ở giai đoạn sớm nhất.

Máy phát vi điện

Sơ đồ nguyên lý của máy phát vô tuyến không quên tôi được hiển thị trong Hình. 1. Chế độ hoạt động của phần tần số cao (VT1, ZQ1, R5, R6, R8, C4, L1) được xác định bởi thiết bị bao gồm bộ dao động đa năng (DD1.1, DD1.2, R1, R2, C1) , được kích thích ở tần số f= l/2*R2*Cl=0,25...0,3 Hz và một bộ điều khiển (DD1.3, DD1.4, R3, C2), biến đổi một trong các mặt trước của bộ dao động đa năng thành một xung thời lượng timp=R3*C2= 20 ms.

Đài quên-tôi-không. Hệ thống an ninh
Cơm. 1. Sơ đồ nguyên lý của vi phát “đừng quên tôi”

Bảng 1
Upit,V Ipotr, µA
2,5 3,5
3,7 13
4,2 36
5,0 46
5,5 55
6,0 62

Máy phát hoạt động ở chế độ xung. Chỉ khi điện áp bằng Upit xuất hiện ở đầu ra của DD1.4 thì điều kiện kích thích của nó mới được tạo ra: công tắc điện tử (bóng bán dẫn VT2) trong mạch điện sẽ mở và dòng điện ban đầu cần thiết sẽ xuất hiện trong đế của bóng bán dẫn VT1. Thời gian cần thiết để máy phát chuyển sang chế độ vận hành và theo đó, mặt trước của xung vô tuyến mà nó phát ra là ~4 ms*.

Trong thời gian tạm dừng giữa các xung, mức tiêu thụ năng lượng của phần tần số cao của máy phát giảm xuống gần như bằng không. Để giảm mức tiêu thụ điện năng của các phần tử điều khiển, một điện trở R1 được đưa vào mạch nguồn của vi mạch DD4, giúp giảm điện áp trên nó xuống giá trị Upit, tại đó dòng điện chạy qua của các cấu trúc CMOS tạo nên nó trở nên khá bé nhỏ.

Bất kỳ bóng bán dẫn silicon npn nào có tần số cắt ít nhất 1 MHz đều có thể được coi là bóng bán dẫn VT200. Yêu cầu chính đối với Transistor VT2: Điện áp bão hòa Uke us Ј 0,2 V. Nếu bóng bán dẫn này có mức tăng dòng điện thấp hơn so với KT3102E, thì để đưa nó vào chế độ bão hòa, cần phải giảm điện trở của điện trở R7 tương ứng. Điện dung của tụ C3=(5...10) timp / R5 (C3 - tính bằng uF, timp - tính bằng ms, R5 - tính bằng kOhm).

Cuộn dây L1 - ăng-ten "từ tính" của máy phát - được quấn để bật tấm sợi thủy tinh 20x8 dày 1,5 mm. Nó có 30...35 vòng, dây là PEWSHO 0,25...0,3. Bộ cộng hưởng thạch anh ZQ1 phải có tần số được Gossvyaznadzor cho phép đối với hệ thống bảo mật: 26945 hoặc 26960 kHz**. Điều quan trọng là đây là cộng hưởng chính của nó (trong một bộ cộng hưởng có tần số hoạt động là hài của cộng hưởng chính, nó sẽ được biểu thị khác: 26,945 hoặc 26,960 MHz). Khi sử dụng bộ cộng hưởng hài, ăng-ten cuộn cảm L1 sẽ cần được thay thế bằng mạch dao động chính thức, được kết nối sao cho điện trở của nó, giảm xuống cực thu của bóng bán dẫn VT1, không vượt quá 1...1,5 kOhm (có thể để bỏ qua mạch bằng một điện trở).

Đài quên-tôi-không. Hệ thống an ninh
Cơm. 2. Bảng mạch máy phát vi mô

Máy phát hoạt động mà không cần bất kỳ ăng-ten bên ngoài nào: ở khoảng cách “đừng quên tôi” đơn giản là không cần đến nó. Nguồn điện có thể là bất kỳ pin 6 volt nào. Sự phụ thuộc của dòng điện tiêu thụ của máy phát Ipot vào điện áp nguồn Upit được thể hiện trong Bảng 1.

Tất cả các phần tử của bộ vi phát được đặt trên một bảng mạch in làm bằng tấm sợi thủy tinh hai mặt dày 1 mm (Hình 2). Giấy bạc ở phía các bộ phận (không hiển thị trong hình) chỉ đóng vai trò là dây màn hình thông thường (“-” GB1 được kết nối với nó); ở những nơi dây dẫn đi qua, nó có các vòng tròn có đường kính 1,5.. 2 mm. Các kết nối với các cực của điện trở, tụ điện, v.v. được thể hiện bằng các ô vuông màu đen.

Bộ cộng hưởng thạch anh ZQ1 được lắp đặt trong phần cắt của bảng mạch in và được bảo đảm bằng cách hàn vào lá rỗng của thiết bị đầu cuối “nối đất”. Các tụ điện oxit C3 (kích thước 04x8 mm) và C6 (08x12 mm) được gắn ở vị trí “nằm”: C3 - phía trên vi mạch, C6 - trên bảng mạch (Hình 3). Tất cả các điện trở là MLT-0,125. Tụ điện: C1 - K10-176, C2 và C6 - KM-6, C4 - KD.

Đài quên-tôi-không. Hệ thống an ninh
Cơm. 3. Máy phát micro (ảnh)

Pin 6 volt E11A thu nhỏ (010,3x16 mm) có dung lượng điện 33 mAh được sử dụng làm nguồn năng lượng cho máy phát vi mô. Không cần công tắc nguồn - chỉ cần lắp pin vào ổ cắm đặc biệt có các điểm tiếp xúc bằng lò xo.

Hình ảnh tổng thể của máy phát được hiển thị trong ảnh (Hình 3).

Đài phát thanh Đừng quên tôi được thiết kế dưới dạng siêu âm với chuyển đổi tần số đơn, sơ đồ mạch của nó được hiển thị trong Hình. 4.

Micro Circuit DA1 là một bộ chuyển đổi, mạch đầu vào L1C1C2 được điều chỉnh theo tần số của kênh vô tuyến cảnh báo an ninh fk - 26945 hoặc 26960 kHz và tần số dao động cục bộ fg, được dịch chuyển so với fk 465 kHz, được đặt và ổn định bởi bộ cộng hưởng thạch anh ZQ1. Tín hiệu tần số chênh lệch (trung gian) fg=465 kHz, được cách ly bởi bộ lọc áp điện ZQ2, được đưa đến đầu vào của vi mạch DA2, bao gồm bộ khuếch đại tần số trung gian, bộ dò biên độ và bộ khuếch đại tần số thấp.

Bộ khuếch đại hoạt động DA3 với bóng bán dẫn VT1 ở đầu ra là bộ so sánh tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi tín hiệu xung mức thấp thành xung có biên độ gần với Upit. Đầu vào trực tiếp và nghịch đảo của DA3 nhận tín hiệu thông qua các bộ lọc RC tần số: R8*C14=300 ms, theo dõi điện áp nguồn và R10*C15=1ms, giúp giảm đáng kể độ nhạy của máy thu đối với nhiễu xung. Trong bộ so sánh, điện trở R9 đặc biệt quan trọng: điện áp rơi trên nó là DUr9- đặt ngưỡng phản hồi của bộ so sánh. Vì vậy, nếu R9 = 30 kOhm, thì theo phân bố điện áp cung cấp trong bộ chia, bao gồm các điện trở R7, R9 và R11, DUr9 = 30 mV và bộ so sánh sẽ chỉ phản hồi với các tín hiệu đầu vào có biên độ vượt quá giá trị này.

Thiết bị tạo ra tín hiệu cảnh báo khi tín hiệu vi phát biến mất chứa bộ tạo dao động chính (DD1.1, DD1.2, R16, R17, C16), bộ tạo sóng vuông (chu kỳ tзг=2R17*C16) và bộ tạo âm thanh ( DD1.3, DD1.4. 18, R19, R18, C 2), kích thích ở tần số fsv=l/19R18*C2. Chip DD10 - bộ đếm. Một xung có biên độ “đơn vị” ở đầu vào R sẽ đặt nó về trạng thái 1.1. Một khối đã được đưa vào bộ đếm: khi điện áp mức cao xuất hiện ở đầu vào CN, nó sẽ ngừng phản hồi với các tín hiệu đến đầu vào CP. Ở trạng thái này của bộ đếm, các điều kiện được tạo ra để kích thích định kỳ bộ tạo âm thanh: nó chỉ được kích thích khi xuất hiện điện áp mức cao ở đầu ra 16 DD17. Nếu tзг được đặt (bằng cách chọn C9 hoặc R2) sao cho chu kỳ lặp lại của các xung của bộ vi phát nhỏ hơn 9tзг, thì bộ đếm DD9, định kỳ được các tín hiệu của bộ vi phát trở về XNUMX, sẽ không thể đạt đến vị trí “XNUMX” và máy phát âm thanh sẽ không được kích thích. Nếu tín hiệu của máy phát vi mô biến mất, báo thức rõ ràng sẽ bật không muộn hơn sau XNUMXtzg và khi chúng tiếp tục hoạt động, nó sẽ dừng ngay lập tức.

Về một số đặc điểm thiết kế của máy thu thanh.

Độ tự cảm L1 là một ăng-ten từ tính. Nó được quấn trên một thanh ferit M30VN có đường kính 8 và chiều dài 40 mm***. Việc cuộn dây được thực hiện bằng dây MGShV-0,15 và có 5 vòng xếp thành hàng. Điện dung cộng hưởng của mạch Cắt và hệ số chất lượng Q của nó phụ thuộc rất ít vào vị trí của cuộn dây: Điểm cắt = 32 pF và Q = 260, nếu nó nằm ở phần giữa của lõi; Ngưỡng = 34 pF và Q = 280, nếu cuộn dây cách mép của nó 5...6 mm.

Nên chọn tần số của bộ cộng hưởng thạch anh ZQ1 dưới fк. Trong trường hợp này, kênh tiếp nhận “gương” (fзп-=fк -2fпч) hóa ra nằm trong lưới B được tải nhẹ của phạm vi truyền thông dân sự.

Điện trở R6, phụ thuộc vào độ nhạy của máy thu (nó tăng khi thanh trượt R6 di chuyển xuống dưới - xem Hình 4), có thể được điều chỉnh - cho một khe hoặc điều chỉnh - bằng tay cầm tiện lợi.

Màn hình hiển thị trong hình. 4 với một đường đứt nét, không nhằm mục đích bảo vệ máy thu vô tuyến khỏi nhiễu bên ngoài (độ nhạy của nó tương đối thấp), mà khỏi nhiễu bên trong: các tín hiệu lưu thông trong DD1 và DD2 có các thành phần tần số cao, nếu được lắp đặt không đúng cách. , có thể “đi vào” đường dẫn nhận và có thể so sánh được với các tín hiệu IF và RF đang hoạt động.

Tất cả các điện trở cố định trong máy thu radio đều thuộc loại MLT-0,125;

tụ C1 - KT4-23, C12, C17 - K50-35 hoặc K50-40, C14 - K53-30, còn lại - loại KD, KM-6, K10-176, v.v.

Bộ thu được gắn trên một bảng mạch in 87x41 mm, được làm bằng tấm mỏng sợi thủy tinh hai mặt có độ dày 1,5 mm (Hình 5). Nó có ba phần cắt: để chứa pin nguồn, bộ cộng hưởng thạch anh và cuộn dây ăng-ten từ tính.

Đài quên-tôi-không. Hệ thống an ninh
Cơm. 5. Bảng mạch in của máy thu thanh

Một mặt của bảng mạch in chỉ được sử dụng làm dây và màn hình thông thường, tương tự như cách thực hiện ở máy phát “quên tôi đi”.

Màn chắn được làm bằng đồng thau hoặc thiếc mỏng; đường cắt của nó được thể hiện trong hình. 6. Ba mặt của nó được uốn dọc theo các đường đứt nét, và mặt thứ tư - uốn cong mượt mà trên một phôi có đường kính 10...11 mm.

Đài quên-tôi-không. Hệ thống an ninh
Cơm. 6. Mẫu màn hình

Màn hình được hàn ở các góc, mặt dưới được làm phẳng và cố định vào bảng mạch in bằng cách hàn ở ba hoặc bốn điểm.

Khi lắp đặt màn hình trên bảng có cấu hình dây dẫn khác, cần đảm bảo rằng màn hình không thể tạo ra hiện tượng đoản mạch trên ăng-ten từ: điều này sẽ khiến đài hoàn toàn không hoạt động được.

Trong một máy thu vô tuyến được lắp ráp không có lỗi, tất cả những gì còn lại là điều chỉnh mạch đầu vào L1C1C2 thành fк - tần số của kênh vô tuyến đã chọn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng bộ tạo tín hiệu tiêu chuẩn, bằng cách này hay cách khác kết nối đầu ra của nó với đầu vào của máy thu và vôn kế (tốt nhất là kỹ thuật số) có thang đo 1...2 V, được kết nối với đầu ra 9 của chip DA2 . Tụ điện C1 được để ở vị trí tương ứng với giá trị cực đại trong số chỉ của vôn kế. Bộ tạo tín hiệu tiêu chuẩn có thể được thay thế bằng đài phát thanh hoạt động trên đường truyền CB nếu nó có kênh 39 trong lưới B của thang tần số Châu Âu (kênh này tương ứng với tần số 26945 kHz) hoặc kênh 1 của lưới C của Thang đo tiếng Nga (26960 kHz).

Mạch đầu vào của máy thu vô tuyến có thể được điều chỉnh trực tiếp bằng cách sử dụng tín hiệu từ bộ vi phát đặt cách đó 1,5..2 mét: bằng cách đặt điện trở R6 về vị trí chính giữa, tìm vị trí của tụ C1 mà tại đó tín hiệu cảnh báo biến mất. Máy hiện sóng có thể hữu ích khi điều chỉnh máy thu bằng tín hiệu máy phát vi mô. Với sự trợ giúp của nó, bạn có thể dễ dàng theo dõi đường đi của tín hiệu xung dọc theo đường nhận, điều chỉnh mạch đầu vào (dựa trên biên độ xung tối đa ở đầu ra 6 của vi mạch DA3), giám sát hoạt động của bộ tạo âm thanh chính và âm thanh, vân vân.

Bảng 2
Upit, V Biểu tượng tiêu dùng, mA
4,2 3,5
4,5 3,7
5,0 4,0
5,5 4,4
6,0 4,7

Nguồn điện cho radio là pin điện 6 volt 476A, có kích thước nhỏ (013x25 mm) và theo đó, dung lượng nhỏ (105 mAh). Bảng 2 cho thấy sự phụ thuộc của dòng điện mà máy thu Ipot tiêu thụ vào điện áp nguồn Upit, cho phép người ta quyết định công suất cần thiết của nguồn điện trong các điều kiện, chẳng hạn như giám sát liên tục trong nhiều ngày.

*) Sự kích thích tương đối chậm của bộ tự dao động thạch anh là do bộ cộng hưởng thạch anh có chất lượng cao.

**) Chỉ có hai kênh tần số này được phép truyền tín hiệu hệ thống an ninh qua radio ở nước ta.

***) Lõi M30VN-12 hoặc một đoạn ăng-ten từ tính MZOVN-D40 9001 mm (ăng-ten dễ bị gãy đúng vị trí sau khi bị cắt nhẹ bằng dũa kim cương).

Xuất bản: cxem.net

Xem các bài viết khác razdela Thiết bị bảo mật và tín hiệu đối tượng.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Máy tỉa hoa trong vườn 02.05.2024

Trong nền nông nghiệp hiện đại, tiến bộ công nghệ đang phát triển nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình chăm sóc cây trồng. Máy tỉa thưa hoa Florix cải tiến đã được giới thiệu tại Ý, được thiết kế để tối ưu hóa giai đoạn thu hoạch. Công cụ này được trang bị cánh tay di động, cho phép nó dễ dàng thích ứng với nhu cầu của khu vườn. Người vận hành có thể điều chỉnh tốc độ của các dây mỏng bằng cách điều khiển chúng từ cabin máy kéo bằng cần điều khiển. Cách tiếp cận này làm tăng đáng kể hiệu quả của quá trình tỉa thưa hoa, mang lại khả năng điều chỉnh riêng cho từng điều kiện cụ thể của khu vườn, cũng như sự đa dạng và loại trái cây được trồng trong đó. Sau hai năm thử nghiệm máy Florix trên nhiều loại trái cây khác nhau, kết quả rất đáng khích lệ. Những nông dân như Filiberto Montanari, người đã sử dụng máy Florix trong vài năm, đã báo cáo rằng thời gian và công sức cần thiết để tỉa hoa đã giảm đáng kể. ... >>

Kính hiển vi hồng ngoại tiên tiến 02.05.2024

Kính hiển vi đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học, cho phép các nhà khoa học đi sâu vào các cấu trúc và quá trình mà mắt thường không nhìn thấy được. Tuy nhiên, các phương pháp kính hiển vi khác nhau đều có những hạn chế, trong đó có hạn chế về độ phân giải khi sử dụng dải hồng ngoại. Nhưng những thành tựu mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Tokyo đã mở ra những triển vọng mới cho việc nghiên cứu thế giới vi mô. Các nhà khoa học từ Đại học Tokyo vừa công bố một loại kính hiển vi mới sẽ cách mạng hóa khả năng của kính hiển vi hồng ngoại. Thiết bị tiên tiến này cho phép bạn nhìn thấy cấu trúc bên trong của vi khuẩn sống với độ rõ nét đáng kinh ngạc ở quy mô nanomet. Thông thường, kính hiển vi hồng ngoại trung bị hạn chế bởi độ phân giải thấp, nhưng sự phát triển mới nhất của các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã khắc phục được những hạn chế này. Theo các nhà khoa học, kính hiển vi được phát triển cho phép tạo ra hình ảnh có độ phân giải lên tới 120 nanomet, cao gấp 30 lần độ phân giải của kính hiển vi truyền thống. ... >>

Bẫy không khí cho côn trùng 01.05.2024

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế và kiểm soát dịch hại là một phần không thể thiếu trong quá trình này. Một nhóm các nhà khoa học từ Viện nghiên cứu khoai tây trung tâm-Hội đồng nghiên cứu nông nghiệp Ấn Độ (ICAR-CPRI), Shimla, đã đưa ra một giải pháp sáng tạo cho vấn đề này - bẫy không khí côn trùng chạy bằng năng lượng gió. Thiết bị này giải quyết những thiếu sót của các phương pháp kiểm soát sinh vật gây hại truyền thống bằng cách cung cấp dữ liệu về số lượng côn trùng theo thời gian thực. Bẫy được cung cấp năng lượng hoàn toàn bằng năng lượng gió, khiến nó trở thành một giải pháp thân thiện với môi trường và không cần điện. Thiết kế độc đáo của nó cho phép giám sát cả côn trùng có hại và có ích, cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về quần thể ở bất kỳ khu vực nông nghiệp nào. Kapil cho biết: “Bằng cách đánh giá các loài gây hại mục tiêu vào đúng thời điểm, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát cả sâu bệnh và dịch bệnh”. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Magnet và superwire 16.02.2016

Không phải tất cả các chất siêu dẫn đều có thể bị phá hủy bởi từ trường.

Từ trường bị đẩy ra khỏi chất siêu dẫn - loại từ trường tương ứng dựa trên hiện tượng này. Tuy nhiên, một trường mạnh xuyên qua chất siêu dẫn, tạo ra các dòng điện xoáy trong nó, cái gọi là xoáy Abrikosov, nhờ phát hiện mà nhà khoa học Liên Xô cũ chuyển đến Mỹ đã nhận giải Nobel năm 2003. Các xoáy phá hủy các cặp điện tử, và từ trường là giới hạn thứ hai đối với việc sử dụng vật liệu siêu dẫn; đầu tiên là quá nhiều hiện tại.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, và các chất siêu dẫn mới xuất hiện. Đặc biệt, hiện tượng siêu dẫn được tìm thấy trong molypden disulfide khá gần đây: năm 2012, người Nhật đã đạt được hiệu ứng trên một lớp mỏng của chất này, và vào tháng 2015 năm 11, người Trung Quốc đã thực hiện trên một mẫu lớn, nhưng ở áp suất cao, nhiệt độ chuyển tiếp. hóa ra là hơn 2K một chút. Thông thường, MoS90 được sử dụng như một thành phần chất bôi trơn rắn: giống như than chì, nó dễ dàng được tách thành các lớp đơn nguyên. Chính trên một vật thể hai chiều như vậy mà một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã tiến hành các thí nghiệm ở Nijmegen. Tại sao ở đó? Nhưng vì Phòng thí nghiệm Từ trường Cao Nijmegen có cơ sở vật chất độc đáo với nam châm cực mạnh; chính tại đây vào những năm XNUMX, Andrey Geim, người đoạt giải Nobel trong tương lai cho việc phát hiện ra graphene, đã thực hiện động tác bay của con ếch nổi tiếng do tính khử từ vốn có trong tất cả các sinh vật sống.

Trường mạnh nhất, 37,5 Tesla, được áp dụng cho một tấm disulfua ở trạng thái siêu dẫn. Tính siêu dẫn trong mẫu không biến mất. Hơn nữa, có ý kiến ​​cho rằng ngay cả một kilotesla cũng không quan trọng đối với anh ta. Khó có thể kiểm tra điều này - chúng tôi vẫn chưa biết làm thế nào để tạo ra các trường mạnh như vậy. Trong mọi trường hợp, bây giờ cần phải giải thích loại lực nào giữ các cặp electron khỏi tác động phá hủy của trường mạnh. Có thể những lời giải thích sẽ giúp tìm ra những vật liệu mới về cơ bản.

Tin tức thú vị khác:

▪ Bộ nhớ RRAM được phát triển

▪ khoai tây protein

▪ Soda làm hỏng mắt và tim

▪ Một loại pin mới dựa trên carbon

▪ Nền tảng di động Snapdragon 665, Snapdragon 730 và Snapdragon 730G

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Và sau đó một nhà phát minh (TRIZ) xuất hiện. Lựa chọn các bài viết

▪ bài viết của Charles Warner. câu cách ngôn nổi tiếng

▪ bài viết Điều gì giúp người Nhật chế biến tốt carbohydrate từ rong biển? đáp án chi tiết

▪ Thư ký bài báo. Mô tả công việc

▪ bài báo Hai đèn hiệu. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài báo Libra từ một cây gậy. thí nghiệm vật lý

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024