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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>時(shí)序交錯(cuò)式類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器的技術(shù)應(yīng)用和系統(tǒng)設(shè)計(jì)解決方案

時(shí)序交錯(cuò)式類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器的技術(shù)應(yīng)用和系統(tǒng)設(shè)計(jì)解決方案

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2014-08-14 09:49:341500

一文了解交錯(cuò)式ADC(數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器)

今天我們將圍繞交錯(cuò)式 ADC 轉(zhuǎn)換器展開。當(dāng) ADC 轉(zhuǎn)換器交錯(cuò)時(shí),兩個(gè)或多個(gè)具有定義的時(shí)鐘關(guān)系的 ADC 轉(zhuǎn)換器用于同時(shí)對輸入信號(hào)進(jìn)行采樣并產(chǎn)生組合輸出信號(hào),從而導(dǎo)致采樣帶寬為多個(gè)單獨(dú)的 ADC 轉(zhuǎn)換器
2023-04-28 09:49:40428

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CC2540具有USB的SimpleLink藍(lán)牙智能無線MCU

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嵌入設(shè)計(jì)中的電源系統(tǒng)需求

處理架構(gòu)開發(fā)多軌電源解決方案的難題,這些架構(gòu)可能由 ASIC、DSP、FPGA 和微控制組成。傳統(tǒng)上,降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器用于為此類架構(gòu)供電,但隨著電源軌數(shù)量的不斷增加,使用傳統(tǒng)分立降壓
2021-01-17 22:31:01

開關(guān)轉(zhuǎn)換器并聯(lián)系統(tǒng)的均流技術(shù)

Power System Architecture),用小功率DC/DC轉(zhuǎn)換器模塊并聯(lián)供電的方式,來滿足大功率負(fù)載的需要。此外,為了提高供電電源系統(tǒng)的可靠性,要求并聯(lián)工作的模塊有功率冗余。因此分布供電電源
2011-11-10 11:29:25

開關(guān)電容轉(zhuǎn)換器(SCC)降壓裝換氣解決方案

摘要: 在這個(gè)設(shè)計(jì)解決方案中,我們討論了在提高電池容量的同時(shí)保留鋰離子 (Li) 單節(jié)電池電源架構(gòu)的挑戰(zhàn),以遵循電池供電設(shè)備的功率上升趨勢。對于更高效的電池系統(tǒng),我們提出了一個(gè) 2:1 降壓轉(zhuǎn)換器
2022-03-11 13:50:00

改進(jìn)交錯(cuò)DC/DC轉(zhuǎn)換器

的電流。傳統(tǒng)方法是各相均使用電流檢測方案。電流檢測一般用于保護(hù)目的,這種技術(shù)會(huì)增加交錯(cuò)轉(zhuǎn)換器的成本?! 榱死靡宦份斎霗z測兩相的電流,控制必須分離各相的電流。在交錯(cuò)正向操作中,主開關(guān)的占空比始終
2011-07-14 08:52:28

最大功率點(diǎn)跟蹤功能的C2000太陽能直流/直流轉(zhuǎn)換器

直流/交流逆變器)的配套設(shè)計(jì)。TIDM-SOLAR-DCDC 和 TIDM-SOLAR-ONEPHINV 一起組成了適用于中央或串拓?fù)涞耐暾柲苣孀兤鳌4颂柲苤绷?直流轉(zhuǎn)換器包含一個(gè)兩相交錯(cuò)升壓
2018-11-16 17:06:51

模擬時(shí)序控制解決方案:可靠的上電和關(guān)斷時(shí)序

ADM1186-1電路按順序組合起來。實(shí)際上,可以將任意數(shù)量的ADM1186-1時(shí)序控制連接在一起。圖2.ADM1186-1模擬時(shí)序控制解決方案,最多可監(jiān)控四個(gè)電壓轉(zhuǎn)換器市場上可以找到此類時(shí)序控制
2021-04-12 07:00:00

求一種USB TypeC音視頻轉(zhuǎn)換器芯片的解決方案

USB TypeC音視頻轉(zhuǎn)換器芯片方案有哪幾種?
2021-10-25 07:07:13

深入分析時(shí)間交錯(cuò)技術(shù)

時(shí)間交錯(cuò)技術(shù)可使用多個(gè)相同的 ADC(文中雖然僅討論了 ADC,但所有原理同樣適用于 DAC 的時(shí)間交錯(cuò)特性),并以比每一個(gè)單獨(dú)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器工作采樣速率更高的速率來處理常規(guī)采樣數(shù)據(jù)序列。簡單說來,時(shí)間
2018-10-24 09:51:54

混合轉(zhuǎn)換器簡化了數(shù)據(jù)中心和電信系統(tǒng)中的48 V / 54 V降壓轉(zhuǎn)換

,隔離總線轉(zhuǎn)換器不是必需的。使用非隔離混合轉(zhuǎn)換器替換隔離轉(zhuǎn)換器可顯著降低復(fù)雜性,成本和電路板空間要求。對于高輸入/輸出電壓應(yīng)用(48 V至12 V),傳統(tǒng)的降壓轉(zhuǎn)換器不是理想的解決方案,因?yàn)樵叽?/div>
2019-04-16 18:27:07

用于便攜工業(yè)設(shè)備的小型高效降壓-升壓轉(zhuǎn)換器

的運(yùn)行時(shí)間。圖1:TPS63025效率與輸出電流比較圖你可以在任何一個(gè)便攜系統(tǒng)中設(shè)計(jì)一個(gè)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器。如果你正在設(shè)計(jì)一個(gè)智能手機(jī),一個(gè)晶圓級(jí)芯片 (WCSP) 封裝提供最小的解決方案尺寸,并且
2018-09-03 15:17:17

用于實(shí)現(xiàn)12.8GSPS采樣率的交錯(cuò)射頻采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器的實(shí)用示例

描述此參考設(shè)計(jì)提供了一個(gè)用于實(shí)現(xiàn) 12.8GSPS 采樣率的交錯(cuò)射頻采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的實(shí)用示例。這可通過對兩個(gè)射頻采樣 ADC 進(jìn)行時(shí)序交錯(cuò)來實(shí)現(xiàn)。交錯(cuò)需要在 ADC 之間進(jìn)行相移,此
2022-09-15 06:46:05

用于線路電壓或電流測量的雙輸出Flybuck轉(zhuǎn)換器與隔離放大器的組合解決方案包括原理圖,物料清單及光繪文件

描述PMP9480 為雙輸出 Flybuck 轉(zhuǎn)換器與隔離放大器的組合解決方案,不但可以用于線電壓或線電流感應(yīng),還可以為完整的工業(yè)系統(tǒng)提供輔助偏置電源。該設(shè)計(jì)接受 10 Vin 至 72Vin 的極
2018-08-10 06:29:41

電動(dòng)車車載充電器解決方案概述

轉(zhuǎn)換器。下面是TI解決方案的一個(gè)基本框圖。 圖1:車載充電器的框圖 對于PFC級(jí),TI有許多解決方案。例如,UCC28070是交錯(cuò)的PFC控制,其集成兩個(gè)交錯(cuò)180°的脈沖寬度調(diào)制(PWM
2019-08-22 04:45:10

綜合布線系統(tǒng)中的屏蔽技術(shù)有哪些解決方案?

綜合布線系統(tǒng)憑借尖端的技術(shù)與智能化設(shè)計(jì),具有無與倫比的優(yōu)越性。那么誰知道綜合布線系統(tǒng)中的屏蔽技術(shù)具體有哪些解決方案嗎?
2019-08-06 06:28:23

綠色POL DC/DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)

定機(jī)箱內(nèi)空間有限和冷卻等多種限制因素以及需要正確的電源跟蹤以提高系統(tǒng)可靠性,因此幾乎任何系統(tǒng)的 POL DC/DC 轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)師都面臨著很多難題。盡管必須克服大量限制因素,設(shè)計(jì)師們還是有路可走的,不同模擬集成電路制造商最近推出的很多穩(wěn)壓提供了簡單、緊湊、高效率和功能豐富的解決方案。瀏覽更多凌力爾特技術(shù)文章
2019-05-13 14:11:41

能夠?qū)崿F(xiàn)最佳工作性能的高級(jí)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和集成解決方案

用于醫(yī)療成像系統(tǒng)的高性能數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器
2021-01-29 06:31:44

藍(lán)牙芯片CC2540數(shù)據(jù)手冊介紹資料

硬體加密/解密??功能。??● 先進(jìn)的類比周邊 – 8通道 8到12位元 delta-sigma 類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器,超低功率類比比較,??內(nèi)建高效能運(yùn)算放大器。??● 完整解決方案–2.4 GHz系統(tǒng)
2020-11-10 16:55:14

計(jì)算寬輸入電壓解決方案的價(jià)值

,增大功耗,保護(hù)DC/DC轉(zhuǎn)換器??梢栽趹?yīng)用注釋《汽車負(fù)載突降中的過壓保護(hù)電路》中找到關(guān)于此技術(shù)的更多細(xì)節(jié)。如圖1所示,該輸入鉗位控制電路和PFET為解決方案增加了13個(gè)外部元件。如圖2所示,根據(jù)
2018-08-29 16:02:40

詳解時(shí)間交錯(cuò)技術(shù)

時(shí)間交錯(cuò)技術(shù)可使用多個(gè)相同的 ADC(文中雖然僅討論了 ADC,但所有原理同樣適用于 DAC 的時(shí)間交錯(cuò)特性),并以比每一個(gè)單獨(dú)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器工作采樣速率更高的速率來處理常規(guī)采樣數(shù)據(jù)序列。簡單說來,時(shí)間
2019-07-23 06:52:17

請問如何提高嵌入模數(shù)轉(zhuǎn)換器的精度?

嵌入模數(shù)轉(zhuǎn)換器的原理及應(yīng)用請問如何提高嵌入模數(shù)轉(zhuǎn)換器的精度?
2021-04-21 06:12:05

負(fù)輸出降壓轉(zhuǎn)換器的負(fù)輸入

單片No-Opto隔離反激轉(zhuǎn)換器為負(fù)輸出降壓轉(zhuǎn)換器提供多種解決方案
2019-06-12 07:39:34

超級(jí)電容備用電源電路高效單轉(zhuǎn)換器解決方案

的總體解決方案尺寸。該設(shè)計(jì)還提供一個(gè)有源電池平衡電路。此配置已經(jīng)過測試,附帶完整的測試報(bào)告和運(yùn)行說明。主要特色 從主電源自動(dòng)無縫轉(zhuǎn)換到備用電源運(yùn)行有源電池均衡可根據(jù)備用電源需求來選擇備用電容器類型和尺寸輸出功率高達(dá) 15 瓦小型、高效單轉(zhuǎn)換器解決方案支持連接到弱電源的脈沖負(fù)載
2018-11-09 14:51:19

選擇轉(zhuǎn)換器時(shí)需要關(guān)注哪些技術(shù)指標(biāo)?

選擇轉(zhuǎn)換器時(shí),常被忽略的九項(xiàng)ADC技術(shù)指標(biāo)
2021-04-09 07:02:04

選擇雙向轉(zhuǎn)換器的控制方案

需求可以說是一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的任務(wù),需要數(shù)字控制方案的智能。因此,當(dāng)領(lǐng)先的汽車制造商和一級(jí)供應(yīng)商開始開發(fā)48V-12V雙向電源轉(zhuǎn)換器時(shí),大多數(shù)都采用了全數(shù)字方法。全數(shù)字解決方案成本昂貴,因?yàn)樗鼈冃枰S多離散
2022-11-14 07:26:50

采用ADI解決方案的地震信號(hào)檢測網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

)加速度計(jì)和堅(jiān)固耐用的小型地震檢波,可以開發(fā)低成本物聯(lián)網(wǎng)(IoT)解決方案。有源元器件和轉(zhuǎn)換器的最新技術(shù)使這些傳感能夠達(dá)到現(xiàn)代儀器標(biāo)準(zhǔn)。ADI公司為地震傳感網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用提供簡單但可靠的儀器設(shè)計(jì)解決方案。
2020-12-01 06:36:37

采用X2Y技術(shù)的DC-DC轉(zhuǎn)換器解析

本文提供了一個(gè)替代傳統(tǒng)DC-DC轉(zhuǎn)換器的濾波方式的另一種解決方案
2021-04-06 09:21:46

針對智能電網(wǎng)解決方案中的儲(chǔ)能元件優(yōu)化的DC/DC轉(zhuǎn)換器

  DC/DC轉(zhuǎn)換器是可再生能源生產(chǎn)和存儲(chǔ)單元管理的核心要素。在可靠性和安全性方面提出了許多要求,其設(shè)計(jì)是一項(xiàng)具有挑戰(zhàn)性的任務(wù),需要滿足許多競爭要求。在本文中,我們將尋求一種解決方案,該解決方案
2023-04-06 16:26:04

TI推出業(yè)界速度最快的24位元類比數(shù)轉(zhuǎn)換器ADS1675,

TI推出業(yè)界速度最快的24位元類比數(shù)轉(zhuǎn)換器ADS1675,速率高達(dá)4MSPS TI宣布推出速率高達(dá) 4 MSPS、業(yè)界最快速 的24 位元 Δ-Σ類比數(shù)轉(zhuǎn)換器
2009-05-20 15:48:09680

AD7170 ADI推出12位元的類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器

AD7170  ADI推出12位元的類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器
2010-01-08 17:05:42969

AD7147 新的電容器數(shù)位轉(zhuǎn)換器

AD7147 新的電容器數(shù)位轉(zhuǎn)換器 AD7147的全部功能都整合在
2010-01-25 00:51:391149

電源轉(zhuǎn)換交錯(cuò)式PFC控制技術(shù)應(yīng)用

電源轉(zhuǎn)換交錯(cuò)式PFC控制技術(shù)應(yīng)用 電源設(shè)計(jì)工程師設(shè)計(jì)交錯(cuò)式PFC轉(zhuǎn)換器已有數(shù)年
2010-04-28 09:27:071966

交錯(cuò)式PFC的優(yōu)勢及解決方案

  交錯(cuò)式PFC的優(yōu)勢及解決方案   交錯(cuò)式PFC的主要想法是在原本放置單個(gè)較大功率PFC的地方并行放置兩個(gè)
2010-11-17 10:58:4112197

凌力爾特發(fā)表新系列LTC2140類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器(ADC)

凌力爾特(Linear)日前發(fā)表新系列LTC2140類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器 (ADC),
2011-04-05 10:13:13802

交錯(cuò)式DC/DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)涓倪M(jìn)方案

與傳統(tǒng)的并聯(lián)輸出級(jí)晶體管相比,交錯(cuò)式DC/DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)更高效率的設(shè)計(jì),且仍然有改進(jìn)的余地,交錯(cuò)方法還能顯著降低對輸入電感和電容的要求。
2011-07-15 11:47:581727

NS推出數(shù)位可變增益放大器(DVGA)LMH6522

美國國家半導(dǎo)體(NS)宣布推出兩款四通道和雙通道數(shù)位可變增益放大器 (DVGA),以實(shí)現(xiàn)更高效能的寬頻無線電系統(tǒng),LMH6522和LMH6521非常適用于驅(qū)動(dòng)高速類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器(ADC)
2011-08-16 09:08:181236

DLP技術(shù):真正的數(shù)位投影和顯示方案

在我們的世界里,視覺和聲音都是類比形式,但當(dāng)我們利用電子訊號(hào)來獲取、儲(chǔ)存和傳送這些類比現(xiàn)象時(shí),采用數(shù)位技術(shù)卻能帶來許多重大優(yōu)點(diǎn);音訊處理就是個(gè)例子,當(dāng)它從磁帶和黑膠
2012-05-11 16:13:483958

模數(shù)電子研發(fā)首款24位元ADC類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器

看好語音控制人機(jī)介面發(fā)展熱潮,將帶動(dòng)類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器(ADC)需求大增,臺(tái)灣類比晶片設(shè)計(jì)新秀--模數(shù)電子,已積極研發(fā)高精準(zhǔn)度的24位元ADC,因應(yīng)數(shù)位麥克風(fēng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換需求,搶食新一
2012-05-15 11:52:29873

改進(jìn)交錯(cuò)式DC/DC轉(zhuǎn)換器

與傳統(tǒng)的并聯(lián)輸出級(jí)晶體管相比,交錯(cuò)式DC/DC 轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)更高效率的設(shè)計(jì),且仍然有改進(jìn)的余地。在交錯(cuò)式操作中,許多微型轉(zhuǎn)換器單元(或相位)并聯(lián)放置。理想情況下
2012-10-11 16:56:291241

雙相位鎖定回路助力數(shù)位中頻系統(tǒng)擺脫時(shí)鐘抖動(dòng)

本文根據(jù)光纖接入數(shù)位中頻系統(tǒng)的時(shí)鐘使用情況,分析時(shí)鐘抖動(dòng)對類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器(ADC)和相位鎖定回路(PLL)性能影響的塬理,包括相位鎖定回路基本原理和相位雜訊優(yōu)化方式,最后提出采用雙相位鎖定回路完成去抖和時(shí)鐘分發(fā)的解決方案。
2013-02-26 14:13:061354

自動(dòng)化趨勢起,模擬/嵌入式處理器鋒頭正勁

目前,包括德州儀器等芯片商,除已提供完整的類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器(ADC)、數(shù)位類比轉(zhuǎn)換器(DAC)產(chǎn)品陣容外,亦推出感測器解決方案,可將流量、水位、水質(zhì)、感應(yīng)訊號(hào)直接轉(zhuǎn)成數(shù)位訊號(hào),這都是業(yè)界的創(chuàng)新突破。
2014-07-28 09:01:20375

交錯(cuò)式降壓轉(zhuǎn)換器在低電壓、高電流電路的應(yīng)用分析

對那些為最新式電腦中央處理器 (CPU) 提供動(dòng)力的穩(wěn)壓模塊 (VRM),電源設(shè)計(jì)人員過去一直采用多相交錯(cuò)式降壓轉(zhuǎn)換器。上述 VRM 經(jīng)過精心設(shè)計(jì),可滿足嚴(yán)格的 Pentium4 及 Athalon
2017-12-01 18:32:002350

MCU整合模擬電路將打造物聯(lián)網(wǎng)新的方程式

微控制器(MCU)整合類比電路設(shè)計(jì)風(fēng)潮擴(kuò)散。國內(nèi)外晶片商正紛紛擴(kuò)展MCU整合類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器(ADC)、運(yùn)算放大器(OPA)等類比前端(AFE)方案的特定應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品(ASSP)MCU或系統(tǒng)單晶
2019-10-30 15:11:47462

AD9467:16位,200 MSPS/250 MSPS類比數(shù)字Converator數(shù)據(jù)Sheet

AD9467:16位,200 MSPS/250 MSPS類比數(shù)字Converator數(shù)據(jù)Sheet
2021-04-18 14:21:344

設(shè)計(jì)解決方案41-基于Xilinx FPGA系統(tǒng)的雙輸出DC/DC轉(zhuǎn)換器解決方案

設(shè)計(jì)解決方案41-基于Xilinx FPGA系統(tǒng)的雙輸出DC/DC轉(zhuǎn)換器解決方案
2021-05-08 08:37:066

多通道類比數(shù)轉(zhuǎn)換器模塊集成

多通道類比數(shù)轉(zhuǎn)換器模塊集成
2021-05-13 20:38:093

AD9627-11:11位,105 MSPS/150 MSPS,1.8 V雙類比數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)Sheet

AD9627-11:11位,105 MSPS/150 MSPS,1.8 V雙類比數(shù)轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)Sheet
2021-05-17 10:39:551

使用時(shí)間交錯(cuò)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器倍增采樣率

交錯(cuò)多個(gè)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)通常是為了提高轉(zhuǎn)換器的有效采樣速率,特別是當(dāng)沒有或只有少數(shù)現(xiàn)成的ADC可以滿足此類應(yīng)用所需的采樣、線性度和交流要求時(shí)。然而,時(shí)間交錯(cuò)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器并非易事,因?yàn)榧词故褂猛耆€性的元件,增益/失調(diào)失配和時(shí)序誤差也會(huì)導(dǎo)致輸出頻譜中出現(xiàn)不希望的雜散。
2023-02-24 17:16:21598

AD12250A音頻類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器

的采樣頻率,并根據(jù)采樣頻率和主/從模式選擇提供128 Fs、256 Fs、384 Fs或512 Fs的系統(tǒng)時(shí)鐘操作模式。AD12250A適用于需要高性能A/D轉(zhuǎn)換和低系統(tǒng)成本的數(shù)字音頻媒體應(yīng)用。 特征
2023-03-28 09:35:23111

一文帶你了解交錯(cuò)式ADC(數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器

今天我們將圍繞交錯(cuò)式 ADC 轉(zhuǎn)換器展開。當(dāng) ADC 轉(zhuǎn)換器交錯(cuò)時(shí),兩個(gè)或多個(gè)具有定義的時(shí)鐘關(guān)系的 ADC 轉(zhuǎn)換器用于同時(shí)對輸入信號(hào)進(jìn)行采樣并產(chǎn)生組合輸出信號(hào),從而導(dǎo)致采樣帶寬為多個(gè)單獨(dú)的 ADC 轉(zhuǎn)換器。
2023-05-11 15:19:36930

先進(jìn)的數(shù)字后處理技術(shù)可增強(qiáng)時(shí)間交錯(cuò)ADC系統(tǒng)的性能

通過以雙倍采樣率多路復(fù)用(例如)一對轉(zhuǎn)換器的輸出來對多個(gè)模數(shù)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行時(shí)間交錯(cuò),現(xiàn)在已經(jīng)是一個(gè)成熟的概念——布萊克和霍奇斯于 1980 年首次提出。1, 2在設(shè)計(jì) 7 位、4MHz 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 時(shí),他們確定時(shí)間交錯(cuò)解決方案需要的芯片面積比同類的 2 MHz 模數(shù)轉(zhuǎn)換器n閃存轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)。
2023-06-17 15:37:39583

PCB層級(jí)中時(shí)序交錯(cuò)式超高速ADC解決方案

速率為3GSPS的類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器能在一個(gè)取樣周期內(nèi)取樣15億赫茲的類比訊號(hào)頻譜。讓取樣速度加倍的同時(shí)也會(huì)讓Nyquist頻寬加倍成為30億赫茲。藉由時(shí)序交錯(cuò)使取樣頻寬產(chǎn)生增加的結(jié)果對於很多應(yīng)用提供相當(dāng)?shù)闹妗?/div>
2023-10-30 15:20:32132

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