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西南交通大學(xué)電路分析筆記

  • 基于Matlab的電力系統(tǒng)故障分析與仿真論文

    本次設(shè)計介紹了電力系統(tǒng)故障分析方法及 Matlab/Simulink的基本特點。通過算例對電力系統(tǒng)故障進(jìn)行分析計算。然后對算例,運(yùn)用 Matlab/Simulink進(jìn)行電力系統(tǒng)故障仿真,得出仿真結(jié)果。并將電力系統(tǒng)故障的分析計算結(jié)果與 Matlab仿真的分析結(jié)果進(jìn)行比較,從而得出結(jié)論。結(jié)果表明運(yùn)用 Matlab對電力系統(tǒng)故障進(jìn)行分析與仿真,能夠準(zhǔn)確直觀地考察電力系統(tǒng)故障的動態(tài)特性,驗證了 Matlab在電力系統(tǒng)仿真中的強(qiáng)大功能。關(guān)鍵詞:電力系統(tǒng):故障:Matlab;仿真短路是電力系統(tǒng)的嚴(yán)重故障。所謂短路,是指一切不正常的相與相之間或相與地(對于中性點接地的系統(tǒng))發(fā)生系統(tǒng)通路的情況。電力系統(tǒng)在運(yùn)行中,相與相之間或相與地(或中性線)之間發(fā)生非正常連接(即短路)時流過的電流。其值可遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于額定電流,并取決于短路點距電源的電氣距離。例如,在發(fā)電機(jī)端發(fā)生短路時,流過發(fā)電機(jī)的短路電流最大瞬時值可達(dá)額定電流的10~15倍。大容量電力系統(tǒng)中,短路電流可達(dá)數(shù)萬安。這會對電力系統(tǒng)的正常運(yùn)行造成嚴(yán)重影響和后果供電網(wǎng)絡(luò)中發(fā)生短路時,很大的短路電流會使電器設(shè)備過熱或受電動力作用而遭員壞,同時使網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的電壓大大降低,因而破壞了網(wǎng)絡(luò)內(nèi)用電設(shè)備的正常工作,為了消除或減輕短路的后果,就需要計算短路電流,以正確地選擇電器設(shè)備、設(shè)計繼電保護(hù)和選用限制短路電流的元件

    標(biāo)簽: matlab 電力系統(tǒng)

    上傳時間: 2022-04-02

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  • 基于hyperlynx 9.0信號與電源完整性分析的IBIS模型

    本資料是基于hyperlynx的信號,電源完整性分析資料包,內(nèi)含部分所需ibis模型。如有需要個人收藏的IBIS模型,由于文件較大,上傳比較麻煩,請私聊MI 。資料適合行業(yè)各類人員。僅供學(xué)習(xí)用。

    標(biāo)簽: 電源完整性 ibis模型

    上傳時間: 2022-04-14

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  • cadence-allegro16.6高級教程

    主要內(nèi)容介紹 Allegro 如何載入 Netlist,進(jìn)而認(rèn)識新式轉(zhuǎn)法和舊式轉(zhuǎn)法有何不同及優(yōu)缺點的分析,透過本章學(xué)習(xí)可以對 Allegro 和 Capture 之間的互動關(guān)係,同時也能體驗出 Allegro 和 Capture 同步變更屬性等強(qiáng)大功能。Netlist 是連接線路圖和 Allegro Layout 圖檔的橋樑。在這裏所介紹的 Netlist 資料的轉(zhuǎn)入動作只是針對由 Capture(線路圖部分)產(chǎn)生的 Netlist 轉(zhuǎn)入 Allegro(Layout部分)1. 在 OrCAD Capture 中設(shè)計好線路圖。2. 然後由 OrCAD Capture 產(chǎn)生 Netlist(annotate 是在進(jìn)行線路圖根據(jù)第五步產(chǎn)生的資料進(jìn)行編改)。 3. 把產(chǎn)生的 Netlist 轉(zhuǎn)入 Allegro(layout 工作系統(tǒng))。 4. 在 Allegro 中進(jìn)行 PCB 的 layout。 5. 把在 Allegro 中產(chǎn)生的 back annotate(Logic)轉(zhuǎn)出(在實際 layout 時可能對原有的 Netlist 有改動過),並轉(zhuǎn)入 OrCAD Capture 裏進(jìn)行回編。

    標(biāo)簽: cadence allegro

    上傳時間: 2022-04-28

    上傳用戶:kingwide

  • FPGA那些事兒--TimeQuest靜態(tài)時序分析REV7.0

    FPGA那些事兒--TimeQuest靜態(tài)時序分析REV7.0,F(xiàn)PGA開發(fā)必備技術(shù)資料--262頁。前言這是筆者用兩年構(gòu)思準(zhǔn)備一年之久的筆記,其實這也是筆者的另一種挑戰(zhàn)。寫《工具篇I》不像寫《Verilog HDL 那些事兒》系列的筆記一樣,只要針對原理和HDL 內(nèi)容作出解釋即可,雖然《Verilog HDL 那些事兒》夾雜著許多筆者對Verilog 的獨特見解,不過這些內(nèi)容都可以透過想象力來彌補(bǔ)。然而《工具篇I》需要一定的基礎(chǔ)才能書寫。兩年前,編輯《時序篇》之際,筆者忽然對TimeQuest 產(chǎn)生興趣,可是筆者當(dāng)時卻就連時序是什么也不懂,更不明白時序有理想和物理之分,為此筆者先著手理想時序的研究。一年后,雖然已掌握解理想時序,但是筆者始終覺得理想時序和TimeQuest 之間缺少什么,這種感覺就像磁極不會沒有原因就相互吸引著?于是漫長的思考就開始了... 在不知不覺中就寫出《整合篇》。HDL 描述的模塊是軟模型,modelsim 仿真的軟模型是理想時序。換之,軟模型經(jīng)過綜合器總綜合以后就會成為硬模型,也是俗稱的網(wǎng)表。而TimeQuest 分析的對象就是硬模型的物理時序。理想時序與物理時序雖然與物理時序有顯明的區(qū)別,但它們卻有黏糊的關(guān)系,就像南極和北極的磁性一樣相互作用著。編輯《工具篇I》的過程不也是一番風(fēng)順,其中也有擱淺或者靈感耗盡的情況。《工具篇I》給筆者最具挑戰(zhàn)的地方就是如何將抽象的概念,將其簡化并且用語言和圖形表達(dá)出來。讀者們可要知道《工具篇I》使用許多不曾出現(xiàn)在常規(guī)書的用詞與概念... 但是,不曾出現(xiàn)并不代表它們不復(fù)存在,反之如何定義與實例化它們讓筆者興奮到夜夜失眠。《工具篇 I》的書寫方式依然繼承筆者往常的筆記風(fēng)格,內(nèi)容排版方面雖然給人次序不一的感覺,不過筆者認(rèn)為這種次序?qū)W(xué)習(xí)有最大的幫助。編輯《工具篇I》辛苦歸辛苦,但是筆者卻很熱衷,心情好比小時候研究新玩具一般,一邊好奇一邊疑惑,一邊學(xué)習(xí)一邊記錄。完成它讓筆者有莫民的愉快感,想必那是筆者久久不失的童心吧!?

    標(biāo)簽: FPGA TimeQues 靜態(tài)時序分析 Verilog HDL

    上傳時間: 2022-05-02

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  • 《電容應(yīng)用分析精粹》公眾號摘錄 .part2

    part1也已上傳:https://dl.21ic.com/download/part1-385449.html 本書系統(tǒng)介紹電容器的基礎(chǔ)知識及在各種實際應(yīng)用電路中的工作原理,包括 RC 積分、 RC 微分、濾波電容、旁路電容、去耦電容、耦合電容、諧振電容、自舉電容、 PN 結(jié)電容、加速電容、密勒電容、安規(guī)電容等。本書強(qiáng)調(diào)工程應(yīng)用,包含大量實際工作中的應(yīng)用電路案例講解,涉及高速 PCB、高頻電子、運(yùn)算放大器、功率放大、開關(guān)電源等多個領(lǐng)域,內(nèi)容豐富實用,敘述條理清晰,對工程師系統(tǒng)掌握電容器的實際應(yīng)用有很大的幫助,可作為初學(xué)者的輔助學(xué)習(xí)教材,也可作為工程師進(jìn)行電路設(shè)計、制作與調(diào)試的參考書。第 1 章 電容器基礎(chǔ)知識第 2 章 電容器標(biāo)稱容值為什么這么怪第 3 章 電容器為什么能夠儲能第 4 章 介電常數(shù)是如何提升電容量的第 5 章 介質(zhì)材料是如何損耗能量的第 6 章 絕緣電阻與介電常數(shù)的關(guān)系第 7 章 電容器的失效模式第 8 章 RC 積分電路的復(fù)位應(yīng)用第 9 章 門電路組成的積分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器第 10 章 555 定時芯片應(yīng)用:單穩(wěn)態(tài)負(fù)邊沿觸發(fā)器第 11 章 RC 多諧振蕩器電路工作原理第 12 章 這個微分電路是冒牌的嗎第 13 章 門電路組成的微分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器第 14 章 555 定時器芯片應(yīng)用:單穩(wěn)態(tài)正邊沿觸發(fā)器第 15 章 電容器的放電特性及其應(yīng)用第 16 章 施密特觸發(fā)器構(gòu)成的多諧振蕩器第 17 章 電容器的串聯(lián)及其應(yīng)用第 18 章 電容器的并聯(lián)及其應(yīng)用第 19 章 電源濾波電路基本原理第 20 章 從低通濾波器認(rèn)識電源濾波電路第 21 章 從電容充放電認(rèn)識低通濾波器第 22 章 降壓式開關(guān)電源中的電容器第 23 章 電源濾波電容的容量越大越好嗎第 24 章 電源濾波電容的容量多大才合適第 25 章 RC 滯后型移相式振蕩電路第 26 章 電源濾波電容中的戰(zhàn)斗機(jī):鋁電解電容第 27 章 旁路電容工作原理(數(shù)字電路)第 28 章 旁路電容 0.1μF 的由來(1)第 29 章 旁路電容 0  1μF 的由來(2)第 30 章 旁路電容的 PCB 布局布線第 31 章 PCB 平面層電容可以做旁路電容嗎第 32 章 旁路電容工作原理(模擬電路)第 33 章 旁路電容與去耦電容的聯(lián)系與區(qū)別第 34 章 旁路電容中的戰(zhàn)斗機(jī):陶瓷電容第 35 章 交流信號是如何通過耦合電容的第 36 章 為什么使用電容進(jìn)行信號的耦合第 37 章 耦合電容的容量多大才合適

    標(biāo)簽: 電容

    上傳時間: 2022-05-07

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  • 《電容應(yīng)用分析精粹》公眾號文章摘錄.part1

    part2也已上傳:https://dl.21ic.com/download/part2-385450.html 本書系統(tǒng)介紹電容器的基礎(chǔ)知識及在各種實際應(yīng)用電路中的工作原理,包括 RC 積分、 RC 微分、濾波電容、旁路電容、去耦電容、耦合電容、諧振電容、自舉電容、 PN 結(jié)電容、加速電容、密勒電容、安規(guī)電容等。本書強(qiáng)調(diào)工程應(yīng)用,包含大量實際工作中的應(yīng)用電路案例講解,涉及高速 PCB、高頻電子、運(yùn)算放大器、功率放大、開關(guān)電源等多個領(lǐng)域,內(nèi)容豐富實用,敘述條理清晰,對工程師系統(tǒng)掌握電容器的實際應(yīng)用有很大的幫助,可作為初學(xué)者的輔助學(xué)習(xí)教材,也可作為工程師進(jìn)行電路設(shè)計、制作與調(diào)試的參考書。第 1 章 電容器基礎(chǔ)知識第 2 章 電容器標(biāo)稱容值為什么這么怪第 3 章 電容器為什么能夠儲能第 4 章 介電常數(shù)是如何提升電容量的第 5 章 介質(zhì)材料是如何損耗能量的第 6 章 絕緣電阻與介電常數(shù)的關(guān)系第 7 章 電容器的失效模式第 8 章 RC 積分電路的復(fù)位應(yīng)用第 9 章 門電路組成的積分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器第 10 章 555 定時芯片應(yīng)用:單穩(wěn)態(tài)負(fù)邊沿觸發(fā)器第 11 章 RC 多諧振蕩器電路工作原理第 12 章 這個微分電路是冒牌的嗎第 13 章 門電路組成的微分型單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器第 14 章 555 定時器芯片應(yīng)用:單穩(wěn)態(tài)正邊沿觸發(fā)器第 15 章 電容器的放電特性及其應(yīng)用第 16 章 施密特觸發(fā)器構(gòu)成的多諧振蕩器第 17 章 電容器的串聯(lián)及其應(yīng)用第 18 章 電容器的并聯(lián)及其應(yīng)用第 19 章 電源濾波電路基本原理第 20 章 從低通濾波器認(rèn)識電源濾波電路第 21 章 從電容充放電認(rèn)識低通濾波器第 22 章 降壓式開關(guān)電源中的電容器第 23 章 電源濾波電容的容量越大越好嗎第 24 章 電源濾波電容的容量多大才合適第 25 章 RC 滯后型移相式振蕩電路第 26 章 電源濾波電容中的戰(zhàn)斗機(jī):鋁電解電容第 27 章 旁路電容工作原理(數(shù)字電路)第 28 章 旁路電容 0.1μF 的由來(1)第 29 章 旁路電容 0  1μF 的由來(2)第 30 章 旁路電容的 PCB 布局布線第 31 章 PCB 平面層電容可以做旁路電容嗎第 32 章 旁路電容工作原理(模擬電路)第 33 章 旁路電容與去耦電容的聯(lián)系與區(qū)別第 34 章 旁路電容中的戰(zhàn)斗機(jī):陶瓷電容第 35 章 交流信號是如何通過耦合電容的第 36 章 為什么使用電容進(jìn)行信號的耦合第 37 章 耦合電容的容量多大才合

    標(biāo)簽: 電容

    上傳時間: 2022-05-07

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  • VHDL 基礎(chǔ)程序百例 FPGA 邏輯設(shè)計源碼

    VHDL 基礎(chǔ)程序百例 FPGA 邏輯設(shè)計源碼VHDL語言100例第1例 帶控制端口的加法器第2例 無控制端口的加法器第3例 乘法器第4例 比較器第5例 二路選擇器第6例 寄存器第7例 移位寄存器第8例 綜合單元庫第9例 七值邏輯與基本數(shù)據(jù)類型第10例 函數(shù)第11例 七值邏輯線或分辨函數(shù)第12例 轉(zhuǎn)換函數(shù)第13例 左移函數(shù)第14例 七值邏輯程序包第15例 四輸入多路器第16例 目標(biāo)選擇器第17例 奇偶校驗器第18例 映射單元庫及其使用舉第19例 循環(huán)邊界常數(shù)化測試第20例 保護(hù)保留字第21例 進(jìn)程死鎖 第22例 振蕩與死鎖第23例 振蕩電路第24例 分辨信號與分辨函數(shù)第25例 信號驅(qū)動源第26例 屬性TRANSACTION和分辨信號第27例 塊保護(hù)及屬性EVENT,第28例 形式參數(shù)屬性的測試第29例 進(jìn)程和并發(fā)語句第30例 信號發(fā)送與接收第31例 中斷處理優(yōu)先機(jī)制建模第32例 過程限定第33例 整數(shù)比較器及其測試第34例 數(shù)據(jù)總線的讀寫第35例 基于總線的數(shù)據(jù)通道第36例 基于多路器的數(shù)據(jù)通道第37例 四值邏輯函數(shù)第38例 四值邏輯向量按位或運(yùn)算第39例 生成語句描述規(guī)則結(jié)構(gòu)第40例 帶類屬的譯碼器描述第41例 帶類屬的測試平臺第42例 行為與結(jié)構(gòu)的混合描述第43例 四位移位寄存器第44例 寄存/計數(shù)器第45例 順序過程調(diào)用第46例 VHDL中g(shù)eneric缺省值的使用第47例 無輸入元件的模擬第48例 測試激勵向量的編寫第49例 delta延遲例釋第50例 慣性延遲分析第51例 傳輸延遲驅(qū)動優(yōu)先第52例 多倍(次)分頻器第53例 三位計數(shù)器與測試平臺第54例 分秒計數(shù)顯示器的行為描述6第55例 地址計數(shù)器第56例 指令預(yù)讀計數(shù)器第57例 加.c減.c乘指令的譯碼和操作第58例 2-4譯碼器結(jié)構(gòu)描述第59例 2-4譯碼器行為描述第60例 轉(zhuǎn)換函數(shù)在元件例示中的應(yīng)用第61例 基于同一基類型的兩分辨類型的賦值相容問題第62例 最大公約數(shù)的計算第63例 最大公約數(shù)七段顯示器編碼第64例 交通燈控制器第65例 空調(diào)系統(tǒng)有限狀態(tài)自動機(jī)第66例 FIR濾波器第67例 五階橢圓濾波器第68例 鬧鐘系統(tǒng)的控制第69例 鬧鐘系統(tǒng)的譯碼第70例 鬧鐘系統(tǒng)的移位寄存器第71例 鬧鐘系統(tǒng)的鬧鐘寄存器和時間計數(shù)器第72例 鬧鐘系統(tǒng)的顯示驅(qū)動器第73例 鬧鐘系統(tǒng)的分頻器第74例 鬧鐘系統(tǒng)的整體組裝第75例 存儲器第76例 電機(jī)轉(zhuǎn)速控制器第77例 神經(jīng)元計算機(jī)第78例ccAm2901四位微處理器的ALU輸入第79例ccAm2901四位微處理器的ALU第80例ccAm2901四位微處理器的RAM第81例ccAm2901四位微處理器的寄存器第82例ccAm2901四位微處理器的輸出與移位第83例ccAm2910四位微程序控制器中的多路選擇器第84例ccAm2910四位微程序控制器中的計數(shù)器/寄存器第85例ccAm2910四位微程序控制器的指令計數(shù)器第86例ccAm2910四位微程序控制器的堆棧第87例 Am2910四位微程序控制器的指令譯碼器第88例 可控制計數(shù)器第89例 四位超前進(jìn)位加法器第90例 實現(xiàn)窗口搜索算法的并行系統(tǒng)(1)——協(xié)同處理器第91例 實現(xiàn)窗口搜索算法的并行系統(tǒng)(2)——序列存儲器第92例 實現(xiàn)窗口搜索算法的并行系統(tǒng)(3)——字符串存儲器第93例 實現(xiàn)窗口搜索算法的并行系統(tǒng)(4)——頂層控制器第94例 MB86901流水線行為描述組成框架第95例 MB86901寄存器文件管理的描述第96例 MB86901內(nèi)ALU的行為描述第97例 移位指令的行為描述第98例 單周期指令的描述第99例 多周期指令的描述第100例 MB86901流水線行為模型

    標(biāo)簽: vhdl fpga

    上傳時間: 2022-05-14

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  • 數(shù)字電路交通信號燈

    擁有可視化,精簡的電路原理圖展示,能通過原理圖進(jìn)行分析,可以控制開關(guān)實現(xiàn)交通燈的轉(zhuǎn)換。

    標(biāo)簽: 數(shù)字電路 交通信號燈

    上傳時間: 2022-05-18

    上傳用戶:20125101110

  • 《EMC電磁兼容設(shè)計與測試案例分析》

    EMC技術(shù)是解決電磁干擾與被干擾相關(guān)問題的一門技術(shù)。EMC設(shè)計的目的是解決電路之間的相互干擾,防止電子設(shè)備產(chǎn)生國強(qiáng)的電磁發(fā)射及對外界干擾過渡敏感等問題。本書的大部分內(nèi)容來自于作者在實際工作中碰到的EMC問題,每個案例都有較詳細(xì)的理論分析過程,并從中得出參考經(jīng)驗。這些案例是作者積累的大量EMC案例中的一些典型,每一個案例的結(jié)果都形成了一個或多個EMC設(shè)計規(guī)則,這是值得借鑒與參考的。每個案例包括現(xiàn)象描述,原因分析,處理措施和思考與啟示,可以較為深入的幫助理解現(xiàn)實項目中遇到的EMC問題,希望能幫助到各位同僚。《EMC電磁兼容設(shè)計與測試案例分析(第2版)》以EMC:案例分析為主線,通過案例描述、分析來介紹產(chǎn)品設(shè)計中的EMC技術(shù),向讀者介紹產(chǎn)品設(shè)計過程中有關(guān)EMC:的實用設(shè)計技術(shù)與診斷技術(shù),減少設(shè)計人員在產(chǎn)品的設(shè)計與:EM(:問題診斷中的誤區(qū)。書中所描述的EMC案例涉及結(jié)構(gòu)、屏蔽與接地、濾波與抑制、電纜、布線、連接器與接口電路、旁路、去耦與儲能、PCBLayout,以及器件、軟件與頻率抖動技術(shù)等各個方面。《EMC電磁兼容設(shè)計與測試案例分析(第2版)》是以實用為目的,以具有代表性的案例來說明復(fù)雜的原理,并盡量避免拖沓冗長的理論,可作為電子產(chǎn)品設(shè)計部門EMC方面必備的參考書,也可作為電子和電氣工程師、EMC工程師、EMC顧問人員進(jìn)行EMC培訓(xùn)的教材或參考資料。

    標(biāo)簽: emc 電磁兼容

    上傳時間: 2022-05-24

    上傳用戶:shjgzh

  • 工業(yè)機(jī)器人動力學(xué)仿真及有限元分析

    自1995年美國推出世界上第一臺Unimate型機(jī)器人以來,工業(yè)機(jī)器人的數(shù)量在世界范圍內(nèi)不斷增長,焊接從一開始就是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用最重要的領(lǐng)域之一,焊接機(jī)器人能顯著提高焊接質(zhì)量和工作效率,減輕工人的勞動強(qiáng)度,降低生產(chǎn)成本和對工人操作技術(shù)的要求,它的廣泛應(yīng)用和國產(chǎn)化、產(chǎn)業(yè)化,對實現(xiàn)我國在21世紀(jì)前半葉成為世界制造強(qiáng)國的目標(biāo)具有非常重要的意義。本文針對一臺6R焊接機(jī)器人,系統(tǒng)分析了其動力學(xué)性能和結(jié)構(gòu)特性。首先運(yùn)用D-H方法,建立了該機(jī)器人的連桿坐標(biāo)系,在此基礎(chǔ)上,推導(dǎo)了機(jī)器人的運(yùn)動學(xué)正反解、求解了機(jī)器人的雅可比矩陣;對機(jī)器人進(jìn)行了詳細(xì)的靜力學(xué)、動力學(xué)分析:利用Robotic Toolbox和IMatlab編程實現(xiàn)了機(jī)器人的運(yùn)動學(xué)可視化仿真,直觀地反映了機(jī)器人各關(guān)節(jié)變量與末端位姿矩陣之間的關(guān)系,為機(jī)器人的三維圖形仿真提供了參考;利用Matiab/Simulink建立了機(jī)器人的動力學(xué)仿真模型,編制了相應(yīng)的Matlabi算程序,通過動力學(xué)仿真,得到了運(yùn)動過程中機(jī)器人各關(guān)節(jié)驅(qū)動力矩的變化曲線,為合理選擇驅(qū)動電機(jī)、軸承等關(guān)鍵零部件以及機(jī)器人的實時和最優(yōu)控制提供了依據(jù)針對機(jī)器人操作機(jī)的機(jī)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計,對機(jī)器人關(guān)鍵承載部件進(jìn)行了分析和簡化,建立了關(guān)鍵承載部件的有限元分析模型,選取了最危險的受力狀況作為分析工況,對各部件進(jìn)行了靜力分析,得到了各部件的應(yīng)力和位移分布,獲得了各部件的最大變形,對機(jī)器入局部剛度進(jìn)行了評價。

    標(biāo)簽: 工業(yè)機(jī)器人

    上傳時間: 2022-05-30

    上傳用戶:zhaiyawei

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