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

Thiết kế bộ điều khiển điện tử cho đèn huỳnh quang. 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 / Đài thiết kế nghiệp dư

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Việc phát triển chấn lưu điện tử tần số cao (EPG) cho đèn huỳnh quang là một nhiệm vụ kỹ thuật phức tạp với nhiều ẩn số, đòi hỏi kiến ​​thức vững chắc và thời gian đáng kể. Để đơn giản hóa giải pháp của mình, công ty International Rectifier đã đặt trên trang web của mình chương trình Ballast Designer - một hệ thống thiết kế có sự trợ giúp của máy tính dành cho chấn lưu điện tử trên các vi mạch chuyên dụng do chính họ thiết kế, giúp thiết kế thành thạo các thiết bị này có thể truy cập được ngay cả với một đài mới làm quen. nghiệp dư.

Chương trình Ballast Designer giúp nhà phát triển chấn lưu điện tử (thường được gọi là “chấn lưu điện tử”) để chiếu sáng đèn huỳnh quang khỏi công việc thường ngày là lựa chọn các phần tử, tính toán dài dòng và tốn nhiều công sức về xếp hạng của các thành phần mạch và sản phẩm cuộn dây. có thể bù đắp cho sự thiếu kinh nghiệm trong quá trình làm việc, điều này đặc biệt có giá trị đối với sự phát triển của những người nghiệp dư. Bộ tài liệu nhận được chỉ trong vài phút là đủ để cho ra đời sản phẩm được thiết kế. Chương trình được cung cấp miễn phí tại (8,3 MB).

Kho lưu trữ bda.zip phải được giải nén vào một thư mục riêng trên ổ cứng của máy tính, sau đó tìm thấy trong đó và khởi chạy chương trình Ballast Designer hoặc trình cài đặt Setup. Trong cả hai trường hợp, máy tính sẽ bắt đầu quy trình cài đặt, sau khi hoàn thành, phím tắt “Ballast Designer” sẽ xuất hiện trên “Desktop”. Để khởi chạy chương trình cùng tên ở chế độ vận hành, chỉ cần nhấp chuột vào phím tắt. Điều cần thiết là trong cài đặt Windows ("Máy tính của tôi" - "Bảng điều khiển" - "Ngôn ngữ và tiêu chuẩn" - "Số"), một dấu chấm được chỉ định làm dấu phân cách thập phân chứ không phải dấu phẩy quen thuộc với người nói tiếng Nga người dùng. Nếu không, mọi thứ sẽ kết thúc với thông báo lỗi xuất hiện trên màn hình và chương trình sẽ ngừng hoạt động. Nếu khởi chạy thành công, cửa sổ như trong Hình. sẽ được hiển thị. 1.

Thiết kế chấn lưu điện tử cho đèn huỳnh quang

Hai quy trình thiết kế được cung cấp - tiêu chuẩn và mở rộng. Theo mặc định, loại tiêu chuẩn sẽ được sử dụng, giúp người dùng có cơ hội “chọn” tùy chọn phù hợp từ ba mạch nút đầu vào, năm loại chip điều khiển và hàng chục loại đèn được kết nối với chấn lưu điện tử theo bảy mạch khác nhau. Trong quá trình thiết kế tự động, một mạch chấn lưu điện tử sẽ được tổng hợp để cung cấp các giá trị tối ưu về biên độ, tần số của điện áp đặt vào đèn ở các chế độ sưởi, đánh lửa và cháy, tuổi thọ tối đa của đèn, chất lượng ánh sáng và hiệu quả của thiết bị.

Quy trình thiết kế nâng cao mang đến cho người dùng cơ hội tác động tích cực đến các quyết định của chương trình, thay đổi hơn 20 thông số theo ý của họ, bao gồm tần số, điện áp và dòng điện của đèn ở các chế độ khác nhau và xếp hạng của các thành phần chính. Khả năng tính toán cấu trúc của cuộn cảm theo các thông số điện được chỉ định được cung cấp

Để thực hiện quy trình chuẩn, chỉ cần nhấn lần lượt năm nút trên màn hình nằm dưới dòng chữ “Bước 1” - “Bước 5” (“Bước D - “Bước 5”), chọn một trong các tùy chọn được đề xuất ở mỗi bước .

Bước 1 - chọn mạch chỉnh lưu điện áp nguồn. Cửa sổ "Chọn đầu vào dòng" mở ra trên màn hình. Bằng cách di chuyển thanh trượt ở cuối cửa sổ, chọn một trong các tùy chọn cho bộ chỉnh lưu (Hình 2, a-c). Sơ đồ của nó sẽ xuất hiện trong cửa sổ, bên cạnh nó sẽ có danh sách một số tùy chọn về giới hạn cho phép đối với những thay đổi về điện áp nguồn. Trong danh sách, bạn cần chọn dòng có tùy chọn phù hợp nhất.

Thiết kế chấn lưu điện tử cho đèn huỳnh quang

Để hoàn tất bước này, chỉ cần nhấp vào nút "Chọn". Các giới hạn đã chọn sẽ được hiển thị trong hộp "Đầu vào" phía trên "Bước 1". Chúng có thể được thay đổi ở bất kỳ giai đoạn thiết kế nào bằng cách nhấp vào nút mũi tên bên cạnh cửa sổ được đề cập và chọn tùy chọn mới từ danh sách thả xuống. Chương trình cung cấp các khả năng tương tự (danh sách tùy chọn thả xuống trong cửa sổ “Đèn”, “Điều khiển 1C”, “Cấu hình”) để thay đổi các tham số được chỉ định ở các bước khác của quy trình thiết kế tiêu chuẩn.

Các mạch của bộ chỉnh lưu cầu (Hình 2, b) và bộ chỉnh lưu nhân đôi điện áp (Hình 2, c) chắc chắn đã được độc giả biết đến. Về sơ đồ trong hình. 2, và với bộ hiệu chỉnh hệ số công suất đang hoạt động (PFC), cần phải nói chi tiết hơn.

Bộ nguồn chuyển mạch ngày nay đã trở nên phổ biến, bao gồm cả chấn lưu điện tử, không phải là phụ tải tốt cho mạng điện. Thực tế là chúng không tiêu thụ dòng điện hình sin mà là dòng điện xung có giá trị cực đại lớn hơn nhiều lần so với giá trị hiệu dụng. Các thành phần tần số cao của phổ xung dòng điện tạo ra nhiễu mạnh đối với việc thu sóng vô tuyến và truyền hình, thậm chí có thể dẫn đến hỏng các máy tính kết nối với cùng một mạng.

Các khuyến nghị được thông qua gần đây của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế IEC 1000-3-2 thiết lập các giới hạn hài rất nhỏ (xuống đến bậc 39) trong phổ của dòng điện tiêu thụ từ mạng ở hệ số công suất gần bằng 1. Các yêu cầu của tiêu chuẩn hiện hành ở các nước CIS về vấn đề này cho đến nay nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng việc thắt chặt của họ có thể được dự kiến ​​​​trong tương lai gần.

Việc hiệu chỉnh hệ số công suất tác dụng sẽ giải quyết vấn đề bằng cách làm cho dòng điện tiêu thụ gần có dạng hình sin. Bộ hiệu chỉnh là bộ ổn định điện áp chuyển đổi xung tăng áp. Nhờ hoạt động, một xung cực mạnh của dòng điện nạp của tụ C1 (Hình 2, a) bị phân mảnh thành nhiều xung ngắn phân bố trong một khoảng thời gian sao cho giá trị trung bình của chúng thay đổi gần như theo quy luật hình sin. Các thành phần dòng điện tần số cao thu được được làm mịn bằng bộ lọc không được hiển thị trong sơ đồ đơn giản hóa. Khi được cấp nguồn từ mạng 220 V, điện áp đầu ra thông thường của bộ hiệu chỉnh là 400 V. Nó ổn định, do đó độ sáng của đèn thực tế không phụ thuộc vào những thay đổi của điện áp mạng trên phạm vi rộng.

Chương trình Ballast Designer thường xây dựng bộ điều khiển hiệu chỉnh dựa trên chip L6561, bộ điều khiển PFC chuyên dụng. Bộ điều khiển chấn lưu điện tử IR2166, IR2167 được trang bị bộ điều khiển hiệu chỉnh tích hợp, theo công ty, có thông số vượt trội so với các vi mạch chuyên dụng.

Bước 2 - chọn loại và công suất của đèn. Cửa sổ "Chọn đèn" mở ra trên màn hình. Trong đó, bằng cách di chuyển thanh trượt, chọn một đèn từ một trong những đèn được hiển thị trong Hình. 3 nhóm.

Thiết kế chấn lưu điện tử cho đèn huỳnh quang

Mỗi người trong số họ có đèn có công suất khác nhau. Tên nhóm được sử dụng trong chương trình là tùy ý. Sự tương ứng giữa chúng và các chỉ số chữ cái trong ký hiệu của các loại đèn phổ biến nhất của một số nhà sản xuất có thể được xác định từ bảng (đèn nhóm xoắn ốc không được sản xuất bởi các công ty được liệt kê trong đó)

Thiết kế chấn lưu điện tử cho đèn huỳnh quang

Nhóm T5, T8, T12 bao gồm đèn huỳnh quang tuyến tính thông thường (đèn huỳnh quang) có đường kính bóng đèn lần lượt là 16, 26 và 38 mm, bao gồm cả những loại có hiệu suất cao hơn và thành phần quang phổ được cải thiện.

Người dùng có thể mở rộng danh sách đèn. Để thực hiện việc này, chỉ cần chọn nhóm “Đèn người dùng” trong cửa sổ “Chọn đèn” và nhấp vào nút “Chỉnh sửa danh sách”. Một cửa sổ chỉnh sửa danh sách đèn và thông số của chúng sẽ mở ra.

Bước 3 - chọn chip điều khiển chấn lưu điện tử. Cửa sổ "Chọn mục tiêu 1C" mở ra trên màn hình. Bằng cách di chuyển thanh trượt, chọn một trong các vi mạch được đề xuất. Nếu Adobe Acrobat Reader được cài đặt trên máy tính của bạn, bằng cách nhấp vào nút "Bảng dữ liệu" ở đầu cửa sổ chính (xem Hình 1), bạn có thể xem mô tả và dữ liệu tham chiếu của vi mạch đã chọn bằng tiếng Anh. Trong phiên bản của chương trình có hiệu lực trong quá trình chuẩn bị bài viết, các vi mạch sau đã được cung cấp:

IR21571 - dành cho chấn lưu điện tử đơn giản nhất, tương đối dễ thích ứng với các loại đèn huỳnh quang. Bản dịch tiếng Nga của bảng dữ liệu cho con chip này.

IR2157 - cung cấp các chế độ tối ưu để bắt đầu làm nóng sơ bộ cực âm, đánh lửa và vận hành đèn cũng như thay đổi chế độ tự động. Nó được trang bị các bộ phận để theo dõi tình trạng và bảo vệ dây tóc đèn, bảo vệ khỏi điện áp nguồn thấp, chống hỏng hóc khi thay đèn, chống quá tải nhiệt, chống phóng tĩnh điện và một số phương tiện khác đảm bảo hoạt động đáng tin cậy của chấn lưu điện tử và tự động khởi động lại của nó. sau một trường hợp khẩn cấp.

IP2156 là “em gái” của IP2157, khác ở chỗ không có một số chức năng bảo vệ.

IR2159 - có chức năng giống với IR2157, ngoài ra còn cho phép bạn điều chỉnh độ sáng của đèn bằng cách thay đổi điện áp điều khiển từ 0,5 đến 5 V được cung cấp cho đầu vào đặc biệt. Giới hạn thay đổi độ sáng (trong khoảng 1... 100%) được đặt bởi các điện trở được kết nối với các cực của vi mạch. Một phương pháp đã được thực hiện để điều khiển nguồn điện cung cấp cho đèn mà không cần đến máy biến áp cách ly. Bản dịch bảng dữ liệu tiếng Nga sang vi mạch.

IR2166, IR2167 - được trang bị, như đã lưu ý, bộ điều khiển hiệu chỉnh hệ số công suất tích hợp có khả năng thích ứng động với chế độ vận hành của chấn lưu điện tử. Nó cung cấp tổng hệ số méo hài nhỏ hơn 10% và hệ số công suất lớn hơn 0,99 khi được cấp nguồn từ mạng có điện áp định mức 120 và 220 V, vượt quá yêu cầu tiêu chuẩn của hầu hết các nước Châu Âu và vượt quá hiệu suất của nhiều vi mạch điều khiển hiệu chỉnh chuyên dụng.

Bước 4 - chọn số lượng đèn và sơ đồ kết nối của chúng với chấn lưu điện tử. Cửa sổ “Chọn cấu hình đèn” xuất hiện trên màn hình, trong đó bạn cần di chuyển thanh trượt để chọn mạch phù hợp với một hoặc hai đèn. Tất cả các tùy chọn có thể được hiển thị trong Hình. 4, a-f.

Thiết kế chấn lưu điện tử cho đèn huỳnh quang
(bấm vào để phóng to)

Bước 5 - thiết kế tự động chấn lưu điện tử. Sau khi nhấn nút "Thiết kế chấn lưu", trên màn hình sẽ xuất hiện một cửa sổ có logo Bộ chỉnh lưu quốc tế, cho biết tiến trình của quá trình thiết kế, chỉ mất vài giây. Sau khi hoàn thành, các cửa sổ sẽ mở ra, một trong số đó chứa sơ đồ nguyên lý của thiết bị được thiết kế.

Một ví dụ về mạch tổng hợp được hiển thị trong Hình. 5. Nó khác với bản gốc chỉ ở việc sử dụng các ký hiệu của các yếu tố quen thuộc với độc giả của tạp chí. Các mạch được tô màu nên được làm bằng dây ngắn, tiết diện lớn bất cứ khi nào có thể. Không có loại và giá trị của các phần tử trong sơ đồ gốc, thay vào đó, danh sách chúng được hiển thị trong một cửa sổ riêng (Định luật Vật liệu tiếng Anh, BOM).

Thiết kế chấn lưu điện tử cho đèn huỳnh quang

Một hoặc nhiều cửa sổ (tùy theo số lượng phần tử) chứa dữ liệu về các phần tử cảm ứng có trong chấn lưu điện tử được thiết kế. Một ví dụ về cửa sổ như vậy được hiển thị trong Hình. 6. Ngoài độ tự cảm danh nghĩa, dòng điện tối đa và nhiệt độ, tất cả dữ liệu cần thiết để chế tạo cuộn cảm hoặc máy biến áp đều được chỉ ra ở đây: kích thước lõi khuyến nghị và loại vật liệu lõi từ, chiều dài khe hở không từ tính, số vòng dây và đường kính dây quấn. Thậm chí còn có bản phác thảo về thiết kế và vị trí của các nhà ga.

Thiết kế chấn lưu điện tử cho đèn huỳnh quang

Để chuyển sang quy trình thiết kế nâng cao trong cửa sổ chương trình chính (xem Hình 1), bạn cần nhấp vào nút "Nâng cao". Kết quả là cửa sổ chính sẽ được chuyển thành cửa sổ như trong Hình. 7.

Thiết kế chấn lưu điện tử cho đèn huỳnh quang

Nó cung cấp quyền truy cập vào các giá trị của các tham số khác nhau có thể được thay đổi trong quá trình thiết kế. Vị trí của điểm vận hành đèn (theo tọa độ điện áp-tần số) ở các chế độ khác nhau và quỹ đạo chuyển động của nó khi chúng thay đổi có thể thu được ở dạng đồ họa (Hình 8). Có thể mở cửa sổ thiết kế các phần tử cảm ứng (nút "Cuộn cảm") hoặc chọn giá trị của các phần tử thiết lập chế độ vận hành của bộ điều khiển chấn lưu điện tử (nút "Chương trình 1C").

Thiết kế chấn lưu điện tử cho đèn huỳnh quang

Khi chuẩn bị bài viết này, chúng tôi đã sử dụng thông tin tìm thấy trên Internet tại các địa chỉ sau: , , , , , .

Tác giả: Yu.Davidenko, Lugansk, Ukraine

Xem các bài viết khác razdela Đài thiết kế nghiệp dư.

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

<< Quay lại

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

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Đừng tin tưởng một cách mù quáng vào xét nghiệm DNA 26.01.2016

Có vẻ như đối với những người khác xa với khoa học, chẳng hạn như các thẩm phán, xét nghiệm di truyền là sự thật cuối cùng, cuối cùng kết tội một người có tội. Nó chỉ ra rằng nhờ tiến bộ khoa học, điều này hoàn toàn không phải như vậy. Vấn đề nảy sinh do thực tế là nếu trước đó việc phân tích như vậy đòi hỏi khá nhiều vật liệu di truyền, thì giờ đây người ta có thể xác định danh tính của một người theo nghĩa đen bằng một số tế bào. Và chúng ta phải chứng minh rằng những tế bào này không vô tình được đưa vào mẫu.

Để chứng minh quy mô của vấn đề, các nhà nghiên cứu pháp y tại Đại học Indiana, do Phó Giáo sư Krista Latham đứng đầu, đã tổ chức một thí nghiệm như vậy. Hai người bắt tay trong hai phút, sau đó mỗi người được đưa cho một con dao để cầm. Họ đã lấy mẫu vật liệu di truyền từ những con dao, và hóa ra trong mỗi trường hợp thứ năm vật liệu này chỉ thuộc về người tham gia không cầm con dao trong tay! Và trong 85% trường hợp, DNA của anh ta được tìm thấy trên vũ khí giết người thử nghiệm này, cùng với DNA của người tham gia thứ hai. Rõ ràng, trong một vụ án thực tế, sẽ rất khó để một thẩm phán đưa ra kết luận chính xác nếu dựa trên kết quả của phương pháp lấy dấu vân tay ADN toàn năng.

Trong khi đó, những sai sót về tư pháp như vậy đã trở thành tài sản của các nhà báo. Vì vậy, ở California vào năm 2013, một người đàn ông đã bị giam giữ sau song sắt trong nhiều tháng vì tội giết người, cho đến khi phát hiện ra ADN của anh ta được đưa đến hiện trường vụ án bởi các bác sĩ thăm khám cho cả anh ta và nạn nhân ngày hôm đó.

“Nếu chỉ có ADN của một người trên mẫu, chúng tôi nói rằng xác suất trùng hợp là rất nhỏ. Khi tôi, với tư cách là một chuyên gia, báo cáo điều này với thẩm phán, ông ấy có ý kiến ​​rất rõ ràng. Nhưng nó thực sự có thể là một Tai nạn. Nhiệm vụ của chúng tôi là giáo dục các thẩm phán và bồi thẩm viên, nói với họ rằng các phương pháp di truyền không phải là một viên đạn ma thuật, chúng yêu cầu giải thích, giống như phần còn lại của bằng chứng về tội của bị cáo. Việc truy tố chỉ dựa trên cơ sở truy tố là sai. Krista Latham nói.

Tin tức thú vị khác:

▪ Giấy điện tử với khả năng tái tạo màu tối ưu

▪ Nghỉ ngơi trong bụng của bạn

▪ Tai nghe HP Omen Mindframe với Tai làm mát

▪ Sạc trọn đời cho xe điện Tesla

▪ Lướt sóng phản lực

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 dành cho người mới bắt đầu phát thanh nghiệp dư. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Tiền cho một thùng. biểu hiện phổ biến

▪ bài Những loài động vật nào trong quá trình tiến hóa đã lên khỏi mặt nước và quay trở lại? đáp án chi tiết

▪ Bài viết vật lý. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài Đo đại lượng điện. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài viết Phòng máy điện. Yêu câu chung. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

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