前文中我們分享了移相全橋電路的設計與電路建模仿真,本篇將基于PPEC-86CA3A移相全橋數(shù)字電源控制芯片以及PPECWorkbench開發(fā)軟件帶領大家進行實際移相全橋DC-DC變換器的設計與開發(fā)
2023-12-08 15:51:48
2043 
描述此參考設計 (PMP11052) 演示了 Fly-buck 設計的 EMI 性能改進,其中對所有高 di/dt 環(huán)路的布局進行了優(yōu)化,并將該布局與另一個類似降壓轉換器布局的布局進行比較。主要特色
2018-08-18 06:50:18
對于開關模式轉換器而言,出色的印制電路板(PCB)布局對獲得最佳系統(tǒng)性能至關重要。若PCB設計不當,則可能造成以下后果:對控制電路產(chǎn)生太多噪聲而影響系統(tǒng)的穩(wěn)定性;在PCB跡線上產(chǎn)生過多損耗而
2018-11-22 15:22:33
對于開關模式轉換器而言,出色的印制電路板(PCB)布局對獲得最佳系統(tǒng)性能至關重要。若PCB設計不當,則可能造成以下后果:對控制電路產(chǎn)生太多噪聲而影響系統(tǒng)的穩(wěn)定性;在PCB跡線上產(chǎn)生過多損耗而影響系統(tǒng)
2016-12-28 09:44:05
開關管Q1導通時的功率回路也將有助于提高EMI性能。圖 4:移相控制下的U型EMI性能圖 6:簡化的EMI濾波器圖 8:采用差模和共模濾波器的I型布局的EMI性能本文比較了移相控制下的雙路輸出降壓變換器兩種不同的PCB布局,可以看出,U型布局的EMI性能優(yōu)于I型布局。
2020-10-21 12:46:33
/DC變換器(工作頻率高于2 MHz),以避免干擾無線電AM頻段;另一方面,還需要通過選擇相對較小的電感器來減小解決方案尺寸。此外,高開關頻率DC/DC降壓變換器還可以幫助減少輸入電流紋波,從而優(yōu)化輸入電磁干擾(EMI)濾波器的尺寸。
2019-07-31 07:32:52
/DC變換器(工作頻率高于2 MHz),以避免干擾無線電AM頻段;另一方面,還需要通過選擇相對較小的電感器來減小解決方案尺寸。此外,高開關頻率DC/DC降壓變換器還可以幫助減少輸入電流紋波,從而優(yōu)化輸入
2022-11-10 06:38:39
移相全橋ZVS PWM變換器
2015-10-21 23:22:11
不能太小。2)第2類在這類變換器中,整流級電壓的頻率是開關頻率的2倍。而且,在移相控制全橋等典型變換器中,很容易實現(xiàn)軟開關,因此可以適當?shù)靥岣唛_關頻率,從而大大減小濾波元件LC的乘積值??梢姡瑥?b class="flag-6" style="color: red">輸出
2013-01-22 15:54:30
DCDC降壓型BUCK變換器應用于汽車電子系統(tǒng)中會出現(xiàn)哪些問題?DCDC降壓型BUCK變換器應用于汽車電子系統(tǒng)中的設計技巧有哪些?
2021-07-28 07:36:25
關注、星標公眾號,不錯過精彩內(nèi)容來源:STM32單片機用于移相控制的全橋PWM變換器是中大功率DC-DC變換電路中最常用的電路之一,由于其可以實現(xiàn)開關管的軟開關特性,在數(shù)字電源的設計中被...
2021-08-09 09:21:21
輸入、輸出參數(shù)以及具體性能指標。本示例移相全橋的詳細參數(shù)要求如下:輸入電壓:310V;輸出電壓:300V;輸出功率:600W;PWM開關頻率:20kHZ(三)參數(shù)設計根據(jù)移相全橋DC/DC變換器
2023-12-04 11:12:41
問題三:電壓模式控制下的降壓變換器是什么?
答案:
在第73頁,電壓模式降壓變換器,
第一個例子以一個100KHz的降壓(Buck)變換器的SIMPLIS應用電路為起點,該變換器從12V輸入電壓
2025-08-06 10:35:38
本章作者講解了降壓變換器
一、電壓模式降壓變換器
1、功率級和補償
VM控制下的連續(xù)導通模式(CCM)BUCK變換器的控制到輸出傳遞函數(shù):
2、環(huán)路增益補償
3、瞬時響應
上面步驟完成后
2025-08-19 21:38:47
變換器
1、電流模式全橋變換器
屬于降壓派生系列,能夠輸出超過千瓦級的功率。
1)補償和瞬態(tài)響應
2、電壓模式移相全橋變換器
1)工作點和交流響應
2)補償和瞬態(tài)響應
三、升壓變換器
2025-08-19 22:03:24
前面我們分享了移相全橋電路的設計與電路建模仿真,本篇將基于PPEC-86CA3A移相全橋數(shù)字電源控制芯片以及PPEC Workbench開發(fā)軟件帶領大家進行實際移相全橋DC-DC變換器的設計與開發(fā)
2023-12-21 10:16:18
三相PFC矩陣變換器電路拓撲及工作原理是什么CPLD在三相PFC矩陣變換器中的應用是什么
2021-05-10 06:51:03
電容,因此當輸出功率較大時,電感和電容的體積大,成本高,而且整機系統(tǒng)效率差。 四管同步BuckBoost升降壓變換器為單電感結構,不需要耦合電容,盡管系統(tǒng)需要四個開關管,控制相比較復雜,但由于采用同步
2019-09-16 10:36:34
對于開關模式轉換器而言,出色的印制電路板(PCB)布局對獲得最佳系統(tǒng)性能至關重要。若PCB設計不當,則可能造成以下后果:對控制電路產(chǎn)生太多噪聲而影響系統(tǒng)的穩(wěn)定性;在PCB跡線上產(chǎn)生過多損耗而
2018-09-14 16:07:51
:正激、反激、推挽、全橋移相、LLC等,磁集成,磁耦合;控制:控制芯片 控制電路,變壓器環(huán)節(jié) 濾波器環(huán)節(jié);封裝:PCB繞組、繞組 同步MOS、超薄磁元件;元件:有源器件、電容、磁性元件(設計 定制
2021-11-09 06:30:00
反激變換電路由于具有拓撲簡單,輸入輸出電氣隔離,升/降壓范圍廣,多路輸出負載自動均衡等優(yōu)點,而廣泛用于多路輸出機內(nèi)電源中。在反激變換器中,變壓器起著電感和變壓器的雙重作用,由于變壓器磁芯處于直流偏磁狀態(tài),為防磁飽和要加入氣隙,漏感較大。
2019-10-08 14:26:45
輸出的變換器傳導EMI進行了對比。同時,該電路采用移相控制,減小輸入電流紋波,從而優(yōu)化輸入濾波器。從測試結果可以看出,U型布局的EMI性能優(yōu)于I型布局的EMI性能,尤其是在高頻的部分。 圖4:移相控制
2019-03-13 06:45:01
ZVS-PWM諧振電路拓撲的電路原理和各工作模態(tài)分析200W移相全橋諧振ZVS變換器關鍵參數(shù)設計如何對200W移相全橋諧振ZVS變換器進行測試?
2021-04-22 06:25:56
求pwm式DC-DC降壓變換器 輸入48v輸出5v
2013-07-02 15:17:01
電流急劇增大,對MOSFET體二極管反向性能要求更高,影響變換器的可靠性。移相電路實質是一個傳統(tǒng)PWM調(diào)制,開關頻率是固定的。只要改變移相角度就能夠實現(xiàn)寬輸入寬輸出范圍。唯一需要注意的是移相全橋電路存在
2016-08-25 14:39:53
單極性移相控制電壓源高頻交流環(huán)節(jié)ACAC變換器研究
2019-05-14 10:46:08
225MA降壓變換器電路圖
2019-11-11 09:00:54
可以較好的解決移相全橋PWM ZVS DC/DC變換器存在的缺點。從實現(xiàn)上來說,諧振變換器相對 PWM 變換器,具有開關工作頻率高、開關損耗小、允許輸入電壓范圍寬、效率高、重量輕、體積小、EMI噪聲
2019-09-28 20:36:43
LTC3780是專為車載大功率升降壓DC/DC變換器設計的控制IC,附圖是其應用電路。輸入電壓范圍4—36V,輸出12V、5A(60w) 為了不干擾車內(nèi)AM收音機,在IC的PLLIN端可以外加同步
2021-05-12 07:07:49
應用中彼此之間差別巨大的常見輸入電壓條件。此參考設計包括有關輸入 EMI 濾波器的部分。為了在 4 層 PCB 上提升 EMI 性能,對布局進行了優(yōu)化。此板經(jīng)過了 CISPR-22 標準測試。此傳導發(fā)射
2018-05-25 10:36:33
ZVS 移相全橋變換器運行時超前橋臂和滯后橋臂開關管損耗明顯不同,使得大功率變換器散熱器設計困難,且影響了變換器可靠運行。本文在分析ZVS 移相全橋變換器超前橋臂和滯
2009-04-06 11:53:28
66
提出了5 kW PWM加相移復合控制雙向DC/DC變換器的優(yōu)化設計.根據(jù)不同的開關器件MOSFEWIGBT和不同的輸入電壓42V/380V,依據(jù)開關損耗模型設計開關損耗最小的雙向DC/DC變換器.根據(jù)PWM加相
2009-10-16 09:19:13
75 移相全橋零電壓PWM軟開關變換器是目前中大功率開關電源的主流,
2010-09-19 10:41:22
57 提出移相全橋DC/DC變換器閉環(huán)系統(tǒng)設計方案,基于PWM控制器件UCC3895設計一個雙閉環(huán)控制系統(tǒng),該系統(tǒng)采用電壓外環(huán)和電流內(nèi)環(huán)的控制方式,在電壓環(huán)中引入雙零點、雙極點的PI補償,
2010-12-31 17:31:15
92
移相控制全橋ZVS-PWM變換器原理圖
2008-05-09 09:37:27
4193 
10位四相多路DA變換器電路圖
2009-03-29 09:16:43
1009 
移相全橋ZVSDC/DC變換器的極點配置自適應預測控制
摘要:闡述了移相全橋ZVSDC/DC變換器準線性建模思想以及極點配置自適應
2009-07-07 13:13:21
971 
移相全橋DC/DC變換器動態(tài)建模研究
摘要:利用狀
2009-07-09 10:50:04
2704 
移相式零電壓軟開關變換器與UC3875的應用
摘要:介紹開關電源的發(fā)展過程及其主要發(fā)展方向,著重介紹移相式軟開關變
2009-07-10 11:57:46
2368 
移相全橋ZVS變換器的原理與設計
摘要:介紹移相全橋ZVS變換器的原理,并用UC3875控制器研制成功3kW移相全橋零電壓高頻
2009-07-10 11:59:49
7842 
改進型全橋移相ZVS-PWM DC/DC變換器
摘要:介紹了一種能在全負載范圍內(nèi)實現(xiàn)零電壓開關的改進型全橋移相ZVS-PWM DC/DC變換器。在分析
2009-07-11 10:16:59
2015 
移相全橋ZVZCS DC/DC變換器綜述
摘要:概述了9種移相全橋ZVZCSDC/DC變換器,簡要介紹了各種電路拓撲的工作原理,并對比了優(yōu)缺
2009-07-14 08:51:32
4212 
基于UCC3895的移相全橋變換器的設計
針對新型的移相PWM控制器UCC3895,介紹了其基本的功能及與UC3875(79)系列的控制器相比所具有的特點。并將該控制器
2009-10-17 09:35:11
17010 
雙輸出SEPIC變換器
雙輸出SEPIC(Single-Ended Primary Inductance Converter- 單端初級電感變換器)變換器電路示于圖1,在此電路中采用Linear公司降壓變換器 LT1767。
2009-11-01 08:42:54
2779 
全數(shù)字DC-DC變換器研究
引 言 移相全橋ZVS DC-DC變換器是目前應用最廣泛的軟開關電路之一。作為一種具有優(yōu)良性能的移相全橋變換器,其兩個橋臂的開
2010-01-26 11:19:59
1410 
ZVS移相全橋DC/DC變換器控制結構圖
具體的參數(shù)如下:變壓器變比為4:23:23
2010-02-22 10:06:15
4921 
移相全橋DC/DC變換器雙閉環(huán)控制系統(tǒng)設計隨著我國電源行業(yè)的發(fā)展,在中大功率應用場合,采用PWM控制技術的移相全橋DC/DC變換器越來越受到人們的關注,隨著PWM控制技術
2010-04-08 15:53:31
5255 
移相控制的全橋PWM變換器是最常用的中大功率DC/DC變換電路拓撲形式之一。移相PWM控制方式利用開關管的結電容和高頻變壓器的漏電感或原邊串聯(lián)電感作為諧振元件,使開關管
2010-08-14 11:01:16
4504 
提出了一種新穎的雙向 DCDC變換器 ,降壓時采用移相控制ZVZCSPWM全橋功率變換,控制簡單,效率較高,升壓時采用帶變壓器隔離的Boost變換器,利用Boost變換器與推挽變換器的級聯(lián),通過
2011-08-11 16:44:51
128 ZVZCS移相全橋PWM變換器實現(xiàn)了超前橋臂零電壓開關(ZVS)和滯后橋臂零電流開關(ZCS),具有結構簡單、占空比丟失較小、軟開關較容易實現(xiàn)等特點。文章全面分析了該變換器的工作原
2012-06-06 16:22:12
153 為了實現(xiàn)對Buck變換器直流輸出電壓的精確控制,優(yōu)化變換器的性能,提出了一種基于雙滑模面控制的控制策略,建立了數(shù)學模型,并推導了變換器滑模面的存在條件。通過仿真實驗表明
2013-06-25 17:07:29
73 移向全橋軟開關5kW移相全橋ZVS_DC_DC變換器的研究
2015-11-02 17:50:29
56 三電平變換器SVPWM控制算法的優(yōu)化,下來看看
2016-03-30 14:59:59
15 Fly_buck變換器PCB布局技巧,感興趣的小伙伴們可以瞧一瞧。
2016-11-10 11:41:20
0 峰值電流模式控制數(shù)字移相全橋變換器的分析與設計_王均
2017-01-07 22:23:13
7 移相占空比控制的三端口雙向直流變換器_王政
2017-01-08 12:03:28
11 電流型控制開關變換器的研究與優(yōu)化
2017-09-14 09:13:37
7 本文針對BOOST變換器,通過狀態(tài)觀測器和預測控制來消除精確線性化控制中的時延問題,從而提升系統(tǒng)的性能。仿真研究和實驗結果證明了理論分析的正確性。
2017-09-20 12:18:45
5 為抑制輸出整流二極管反向恢復引起的電壓振蕩,采用原邊帶箝位二極管的電路拓撲設計DC/DC變換器。通過調(diào)節(jié)移相角調(diào)節(jié)輸出電壓,利用開關管的結電容和外接電容以及原邊串聯(lián)電感作為諧振元件,使開關管能進行零
2017-12-07 16:51:34
32 級聯(lián)式雙向DC-DC變換器的傳統(tǒng)雙閉環(huán)比例一積分(PI)控制方法存在調(diào)節(jié)器參數(shù)多、整定工作量大等不足,而且受限于PI控制的內(nèi)在局限性,系統(tǒng)的動態(tài)性能不夠理想。針對級聯(lián)式雙向DC-DC變換器的實際控制
2018-01-05 16:09:29
12 提出一種用于分析移相控制雙有源橋直流變換器的控制特點、功率的傳輸與交換特性的交流相量分析方法。通過傅里葉級數(shù)分解將變換器的動態(tài)方程轉化為穩(wěn)態(tài)相量表達式,從而建立適用于單移相控制、擴展移相控制以及雙重
2018-01-10 13:35:32
0 基于文獻[1]中變換器的工作原理, 設計了一臺 270W 移相控制零電壓、零電流軟開關電源, 給出了主電路的設計過程。
2018-05-29 14:28:38
24 ZVZCS 移相全橋 PWM 變換器實現(xiàn)了超前橋臂的零電壓開關( ZVS) 與滯后橋臂的零電流開關( ZCS), 其軟開關的實現(xiàn)條件比 ZVS 移相全橋與 ZCS 移相全橋要好。
2018-05-29 15:05:11
38 采用了一種將峰值電流控制模式與移相軟開關技術相結合的移相控制全橋 (FB) ZVS -PWM 變換器。
2018-05-29 15:07:10
16 本文在對全橋電路四種控制方式比較的基礎上,分析了移相全橋零電壓PWM軟開關變換器的工作原理,設計并制作了開關頻率30kHz,輸出功率5kW的移相全橋零電壓PWM軟開關電路,最后對實驗結果進行了分析。
2018-05-30 09:49:34
18 以移相全橋ZVSZCS變換器作為控制對象,分析了平均電流模式的電壓電流雙閉環(huán)控制系統(tǒng)的控制原理,用MATLAB中的可視化工具SIS()TOOL設計了電壓電流雙閉環(huán)的PI調(diào)節(jié)參數(shù),減少了設計的復雜性和重復性。
2018-05-30 09:53:50
52 文章通過 Buck 變換器推導出移相全橋變換器的小信號電路模型 , 利用解析理論的方法求得變換器運行特性的解析表達式 , 使之成為能對變換器進行定性和定量分析的建模方法。
2018-05-30 09:58:21
37 移相全橋軟開關變換器從基本的移相全橋 (FB) 零電壓 (ZVS) 脈寬調(diào)制 (PWM) 變換器 , 發(fā)展到移相全橋零電壓零電流 (ZVZCS) PWM 變換器 , 及移相全橋零電流 (ZCS
2018-05-30 10:00:29
106 移相全橋變換器可以大大減少功率管的開關電壓、電流應力和尖刺干擾,降低損耗,提高開關頻率。如何以UC3875為核心,設計一款基于PWM軟開關模式的開關電源?請見下文詳解。
2018-07-15 09:18:49
12416 
諧振變換技術是提升開關電源功率密度的有效途徑,近年來LLC諧振變換器技術獲得了廣泛的應用。為了擴展容量或減小輸出電流紋波,可以將LLC諧振變換器交錯并聯(lián)使用。為實現(xiàn)變換器之間的輸出均流,通常引入移相控制,本文重點分析LLC諧振變換器的移相控制特性,探討兩路LLC交錯并聯(lián)的移相均流控制技術。
2018-12-13 11:40:00
169 11移相全橋變換器
2019-04-22 06:29:00
11756 
1.7串聯(lián)電容降壓變換器的PCB
2019-04-11 06:08:00
2647 
工業(yè)及汽車系統(tǒng)的低EMI電源變換器設計(八) EMI 優(yōu)化技巧小結
2019-04-08 06:11:00
3410 
工業(yè)及汽車系統(tǒng)的低EMI電源變換器設計(四)通過優(yōu)化PCB layout 有效降低EMI
2019-04-08 06:03:00
2732 
低EMI DC/DC變換器PCB設計
2020-02-04 15:26:08
4966 在開關電源中使用多路輸出變換器可以降低成本,提高效率。介紹了多路輸出DC/DC變換器的分類,并結合幾種典型的拓撲結構討論了變換器多路輸出的實現(xiàn)方法和每一種電路的優(yōu)缺點。
2020-04-10 10:04:00
11233 
實際的應用中,很多降壓型BUCK變換器,通常要利用連接到相應管腳的大片PCB銅皮來散熱:單芯片的BUCK電源IC,主要利用IC的GND管腳,焊接到PCB的GND銅皮來散熱;部分內(nèi)部封裝分立
2020-10-15 15:02:43
3025 
軟開關移相控制全橋變換器一周期十二個工作過程詳細說明。
2021-04-29 14:42:23
24 基于DSP的數(shù)字控制移相全橋變換器設計說明。
2021-05-20 11:20:46
53 不管是什么類型的變換器,PCB布局設計的關鍵就是要找到電路系統(tǒng)的關鍵回路和關鍵節(jié)點,那么什么是電路系統(tǒng)的關鍵回路和關鍵節(jié)點?通常,電流變化率di/dt大的環(huán)路以及電壓變化率dV/dt大的節(jié)點,就是關鍵回路和關鍵節(jié)點,在PCB布局設計的時候,要優(yōu)先考慮和布局。
2021-06-12 17:28:00
5623 
帶隔直電容的移相全橋DC/DC變換器特性介紹說明。
2021-06-21 15:06:31
52 移相控制零電壓零電流開關PWM推挽三電平直流變換器(通訊電源技術是省刊嗎)-? ?移相控制零電壓零電流開關PWM推挽三電平直流變換器? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-04 19:50:06
10 電壓控制型BuckDC-DC變換器輸出阻抗優(yōu)化設計研究(電源技術培訓機構)-電壓控制型BuckDC-DC變換器輸出阻抗優(yōu)化設計研究? ? ? ? ? ?
2021-08-31 14:07:17
3 具有移相控制的ZVS全橋DC-DC斬波變換器(通信電源技術雜志簡介)-具有移相控制的ZVS全橋DC-DC斬波變換器 ? ? ? ? ??
2021-08-31 18:56:38
42 一種基于UC3879的新型軟開關DC-DC移相全橋變換器(ups電源技術支持祥云平臺)-一種基于UC3879的新型軟開關DC-DC移相全橋變換器? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-09-22 10:12:48
65 ,還需要通過選擇相對較小的電感器來減小解決方案尺寸。此外,高開關頻率DC/DC降壓變換器還可以幫助減少輸入電流紋波,從而優(yōu)化輸入電磁干擾(EMI)濾波器的尺寸。
?
然而,對于正在嘗試創(chuàng)建最新汽車系統(tǒng)
2022-01-13 15:44:09
1655 
移相全橋軟開關DC/DC變換器的研究
2021-11-21 09:21:25
22 基于移相控制的多路輸出降壓變換器提升EMI性能的PCB布局優(yōu)化
2022-11-01 08:26:10
3 移相控制全橋零電壓開關PWM變換器的 主要波形
2023-01-29 10:01:54
22 不管是什么類型的變換器,PCB布局設計的關鍵就是要找到電路系統(tǒng)的關鍵回路和關鍵節(jié)點,那么什么是電路系統(tǒng)的關鍵回路和關鍵節(jié)點?通常,電流變化率di/dt大的環(huán)路以及電壓變化率dV/dt大的節(jié)點,就是關鍵回路和關鍵節(jié)點,在PCB布局設計的時候,要優(yōu)先考慮和布局。
2023-02-16 09:47:09
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MOSFET的BUCK電源IC,以及采用分立方案的BUCK變換器,如使用控制器驅動分立MOSFET、Power Stage、Power Block或 DrMOS,都會利用開關節(jié)點SW對應的管腳,焊接到PCB的銅皮來散熱。本文主要討論使用SW鋪設PCB銅皮時,如何優(yōu)化PCB的設計,來優(yōu)化PCB的散熱性能。
2023-02-16 11:00:19
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/DC變換器(工作頻率高于2 MHz),以避免干擾無線電AM頻段;另一方面,還需要通過選擇相對較小的電感器來減小解決方案尺寸。此外,高開關頻率DC/DC降壓變換器還可以幫助減少輸入電流紋波,從而優(yōu)化輸入電磁干擾(EMI)濾波器的尺寸。
2023-04-03 09:21:31
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歡迎來到「森木磊石技術微課堂」,很高興與大家見面,接下來的課程會帶大家進入移相全橋變換器的設計,來和小編一起學習吧。本篇我們將基于公司自主研發(fā)的PPECWorkbench帶領大家進行電路參數(shù)設計,并
2023-09-28 08:24:47
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然而,對于正在嘗試創(chuàng)建汽車系統(tǒng)的大型汽車原始設計制造商(ODM)來說,符合所要求的EMI標準至關重要。這些要求非常嚴格,制造商必須遵守諸多標準,如國際無線電干擾特別委員會(CISPR)25標準。在很多情況下,如果制造商不符合標準,汽車制造商就無法接受相應的設計。
2023-12-19 16:24:09
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優(yōu)化Buck-Boost型變換器的性能是一個綜合性的任務,涉及電路設計、元件選擇、控制策略、保護機制等多個方面。以下將從這些方面詳細闡述如何優(yōu)化Buck-Boost型變換器的性能。
2024-08-14 14:09:00
2048 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《移相全橋變換器中的控制驅動同步整流器.pdf》資料免費下載
2024-10-21 09:15:29
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