嗨,欢迎来到兆亿微波官方商城!
服务热线: 010-82888379  13718660290
购物车图片 购物车 ( )
全部商品分类

1 W功率放大器具有USB供电、915 MHz ISM无线电频段、过温管理功能

2020/12/25 13:48:19
浏览次数: 25

  

  电路功能与优势


  国际电信联盟(ITU)分配了免许可的915 MHz工业、科学和医学(ISM)无线电频段供区域2使用,该区域在地理上由美洲、格陵兰岛和一些东太平洋群岛组成。在该区域内,多年来无线技术和标准的进步使此频段在短距离无线通信系统中颇受欢迎。该ISM频段对应用和占空比没有任何限制,常见用途包括业余无线电、监视控制与数据采集(SCADA)系统以及射频识别(RFID)。


  但是,无论何种应用,该频段中的无线电传输都要求信号链电路之后有一个放大器模块来驱动天线。在美国,根据FCC的规定,对于使用直接序列扩频(DSSS)或跳频扩频(FHSS)的50通道无线电系统,以及对于使用FHSS的少于50个通道的无线电系统,采用915 MHz ISM频段的扩频发射机的最大峰值输出功率分别为36 dBm和30 dBm。


1 W功率放大器具有USB供电、915 MHz ISM无线电频段、过温管理功能


  图1.CN-0522简化功能框图


  电路描述


  工作在915 MHz ISM频段


  电路的RF输入信号必须通过表面声波(SAW)滤波器,以将驱动放大器的输入限制为902 MHz至928 MHz频段。选择滤波器时,必须在带内平坦度和带外抑制之间取得平衡。在选择过程中,应注意SAW滤波器也是插入损耗的来源,它会降低信号链的总增益。


  该参考设计所用的SAW滤波器的典型最大插入损耗为2.9 dB,端接阻抗为50Ω。


  放大器


  ADI公司的两级RF功率放大器 ADL5605的工作频率范围为700 MHz至1 GHz,典型增益为23.0 dB,最小噪声系数为4.7 dB,从881 MHz±13 MHz开始的最小输出三阶交调截点(IP3)为43.4 dBm。


  有源偏置已集成在ADL5605中,只需将5 V电压施加于VBIAS引脚并通过RF扼流电感(L1)施加于RFOUT引脚,便可设置两个放大器级的最优偏置点。建议使用18 nH的电感,因为这也会为915 MHz ISM频段提供一定的输出匹配。为了滤除电源线上的RF信号和高频噪声,ADL5605的输出级偏置以及VCC和VBIAS引脚上均需要三个去耦电容。


1 W功率放大器具有USB供电、915 MHz ISM无线电频段、过温管理功能

  图2.ADL5605功能框图


  阻抗匹配


  对于915 MHz ISM频段,ADL5605的RFIN引脚上不需要外部匹配元件。同时,使用微带线作为电感,并连接一个额外的串联电感(L2)和一个并联电容(COUT),即可将其RFOUT引脚轻松匹配至50Ω。RFIN和RFOUT引脚均需要外部隔直流电容。


1 W功率放大器具有USB供电、915 MHz ISM无线电频段、过温管理功能

  图3.ADL5605 RFOUT匹配参数


  根据ADL5605数据手册,当放大器的工作频率高于868 MHz时,L2和C OUT的推荐值分别为1.6 nH和8.0 pF。这些元件的正确布局对于匹配至关重要。然而,在Keysight Advanced Design System (ADS)软件中对该参考设计进行仿真得到的建议元件间距值为:λ1 = 94.5 密耳,λ2 = 240 密耳(与925 MHz至961 MHz频段相同,参见ADL5605数据手册)。这些值是从元件中心测量到放大器的边缘。


  小信号性能和相位噪声


  该设计产生的S参数和相位噪声测量结果如图4和图5所示。在915 MHz的中心频率,该电路实现了20 dB的增益,输入和输出回波损耗分别大于11 dB和6 dB。该系统的相位噪声很低,在10 kHz和100 kHz的频率偏移时,相位噪声值低于-110 dBc/Hz;在1 MHz和10 MHz的频率偏移时,相位噪声值分别低于-130 dBc/Hz和-140 dBc/Hz。


1 W功率放大器具有USB供电、915 MHz ISM无线电频段、过温管理功能


  图4.输入回波损耗(S11)、反向隔离(S12)、正向增益(S21)、输出回波损耗(S22)与频率的关系


1 W功率放大器具有USB供电、915 MHz ISM无线电频段、过温管理功能


  图5.相位噪声与频率偏移的关系(915 MHz输入)


  设计的输出功率(POUT)与输入功率(PIN)的关系图如图6所示,确认在大约11 dBm的输入电平下实现了1 W的最大输出电平。


1 W功率放大器具有USB供电、915 MHz ISM无线电频段、过温管理功能

  图6.POUT与PIN的关系(915 MHz输入)


  此设计的RF输入以SAW滤波器或放大器的最大额定值(以较低者为准)为限。使用默认板载SAW滤波器时,电路的最大输入为15 dBm。ADL5605本身可以处理高达20 dBm的输入。


  过温管理


  利用ADI公司的 ADT6402温度开关实现过温管理功能以监视板温度,在其达到设定的阈值时禁用放大器,从而让EVAL-CN0522-EBZ冷却。该温度传感器的精度很高,典型额定值为±0.5°C(最大值为+6°C,从-45°C到+ 115°C),在整个额定温度范围内都能保持高精度和线性度,无需用户校准或校正。


1 W功率放大器具有USB供电、915 MHz ISM无线电频段、过温管理功能

  图7.ADT6402功能框图


  S0、S1和S2引脚的状态选择ADT6402的温度断路点和迟滞。CN-0522的引脚S2硬连线至VCC,而引脚S0和S1可利用焊接跳线JP1和JP2连接至VCC或GND(或保持浮空)。这些引脚配置将温度断路点和迟滞选项限制为表1所列的选项。


1 W功率放大器具有USB供电、915 MHz ISM无线电频段、过温管理功能

1 0 表示引脚接GND,1表示引脚接VCC,'浮空'表示引脚浮空。


  由于ADL5605的散热特性良好,建议将断路点设置为至少95°C。


  ADT6402具有一个高电平有效推挽输出(TOVER/TUNDER),该输出在温度测量值超过断路点时使能。TOVER/TUNDER通过缓冲门连接到ADL5605的DISABLE引脚,当温度开关跳闸时,放大器关断,只有在系统冷却到断路点以下的温度(加上迟滞)之后才再次开启。缓冲门确保放大器(ADL5605)的DISABLE引脚的5 V逻辑电平和1.4 mA电流要求得到满足。


  为了获得最佳性能,必须使ADT6402的GND引脚和热源的GND引脚的热阻最小。因此,ADT6402安装在EVAL-CN0522-EBZ的背面,靠近连接至ADL5605裸露焊盘的散热通孔。


  布局考虑


  功率放大器在使用时会产生大量热量,因此必须特别注意电路的散热。为了减轻功耗影响,EVAL-CN0522-EBZ设计有三层厚的接地层,并在ADL5605周围和下方布置了多个散热通孔。


  在Cadence? Sigrity? PowerDC?软件中对CN-0522设计进行的仿真表明,在正常工作期间,放大器周围的印刷电路板(PCB)温度接近85°C。为了实现较小尺寸,没有在板上增加用于放置散热器的条件。但是,CN-0522设计有过温管理功能,可将EVAL-CN0522-EBZ温度保持在系统性能最佳的水平。此特性还能防止ADL5605芯片达到其最高结温。


1 W功率放大器具有USB供电、915 MHz ISM无线电频段、过温管理功能

  图8.CN-0522 PCB热仿真(主面)


  使用LTM8045进行USB电源管理


  CN-0522的电源通过microUSB端口供应,并由LTM8045 μModule调节。这个小型、独立的DC-DC转换器简化了稳压器电路设计,因为它已经包括了电流模式控制器和用于低噪声放大器电源的功率器件。


  该设计在正常工作期间大约需要307 mA电流,主要由ADL5605消耗(ADT6402仅需要30μA)。但请注意,ADL5605在较高输出电平下会消耗更多电源电流。例如,根据ADL5605数据手册所述,输出为30 dBm时,电流消耗大于560 mA。CN-0522中使用的所有有源器件仅需要5 V单直流电源。


  配置为单端初级导体(SEPIC)时,LTM8045的输出电压由VOUT+和FB引脚之间的反馈电阻(RFB)的值设置,该电阻值通过公式1计算。

1 W功率放大器具有USB供电、915 MHz ISM无线电频段、过温管理功能

  其中:


  RFB 为反馈电阻,单位为kΩ。


  VOUT 为期望输出电压,单位为V。


  对于5 V的输出电压,该公式得出的RFB值为45.3kΩ,在CN-0522中实现为两个并联的60.4kΩ和182kΩ电阻,以提供两条反馈路径(参见图9)。

1 W功率放大器具有USB供电、915 MHz ISM无线电频段、过温管理功能

  图9.LTM8045配置为5 V SEPIC(VOUT侧)


  为使LTM8045开关瞬变引入的噪声最小,稳压输出通过一个阻尼LC滤波器和一个铁氧体磁珠。该滤波器用于抑制80 MHz至150 MHz的开关噪声。图10显示了LTspice?中仿真的LTM8045输出噪声的FFT图。

1 W功率放大器具有USB供电、915 MHz ISM无线电频段、过温管理功能

  图10.使用LTspice得到的LTM8045输出噪声FFT图


  LTM8045的开关频率由RT引脚和GND之间的外部电阻设置,电阻值通过公式2计算。

1 W功率放大器具有USB供电、915 MHz ISM无线电频段、过温管理功能


  其中:


  RT 为外部电阻,单位为kΩ。


  fOSC为期望开关频率,单位为MHz。


  对于5 V的输入和输出电压电平,根据数据手册所述,LTM8045的最佳开关频率为800 kHz。将此值代入公式2中的fOSC,可计算出外部电阻值为115 kΩ。对于该配置,推荐的输入和输出电容分别为4.7μF和100μF。


1 W功率放大器具有USB供电、915 MHz ISM无线电频段、过温管理功能


  图11.LTM8045配置为5 V SEPIC(VIN侧)


  为了限制启动期间 来自电源的浪涌电流,LTM8045设计有软启动功能,该功能使用SS和GND之间的外部电容实现。要计算软启动时间,请使用公式3。


1 W功率放大器具有USB供电、915 MHz ISM无线电频段、过温管理功能


  其中:


  tSS 为软启动时间,单位为秒。


  CSS为外部电容,单位为μF。


  此设计使用两个并联连接的0.1μF电容作为软启动电容,因此软启动时间约为367 ms。


  常见变化


  如果不需要1 W的功率水平,HMC450可以用作915 MHz ISM频段的替代驱动放大器。与ADL5605相比,HMC450具有更高的增益、噪声系数和输入回波损耗,但代价是输出匹配要求更高,并且输出IP3和输出1 dB压缩点(P1dB)较低。HMC450的饱和输出电平仅为700 mW左右。


  如果使用HMC450,则温度开关必须替换为ADT6401,其与ADT6402引脚兼容且有相同的规格,但输出为低电平有效输出。


  ADI公司还提供类似的用于在2.45 GHz ISM频段中进行传输的放大器设计。有关更多信息,请参阅 电路笔记CN-0417。


  电路评估与测试


  本节介绍用于测试CN-0522的S参数和相位噪声的设置和步骤。


  有关更多信息,请参阅CN-0522用户指南。


1 W功率放大器具有USB供电、915 MHz ISM无线电频段、过温管理功能

  图12.EVAL-CN0522-EBZ顶视图


1 W功率放大器具有USB供电、915 MHz ISM无线电频段、过温管理功能

  图13.EVAL-CN0522-EBZ底视图


  设备要求


  进行测试需要如下设备:


  · EVAL-CN0522-EBZ


  · Keysight? E5061B矢量网络分析仪


  · Rohde & Schwarz? SMA100A信号发生器


  · Rohde & Schwarz FSUP信号源分析仪


  · 5 V交流/直流USB电源适配器


  · USB A型转microUSB电缆


  · SMA电缆


  · 20 dB衰减器(选配),用于信号源分析仪的输入保护


  设置与测试


  要测量S-参数,请执行以下步骤:


  1. 将矢量网络分析仪设置为所需的测量条件。频率范围必须设置为包括902 MHz至928 MHz频段,而源电平必须设置为0 dBm。


  2. 使用校准套件对矢量网络分析仪执行完整的2端口校准。请注意,EVAL-CN0522-EBZ的RF输入(J1)可以直接连到测试端口,因此测试设置仅需要一根测量电缆。


  3. 使用5 V电源适配器和microUSB电缆为EVAL-CN0522-EBZ供电。


  4. 使用校准的测试设置将EVAL-CN0522-EBZ连接在矢量网络分析仪的测试端口上。


  5. 将测量值设置为所需的S参数。


  6. 在矢量网络分析仪上执行自动缩放功能。如果需要,随后可调整比例。


1 W功率放大器具有USB供电、915 MHz ISM无线电频段、过温管理功能


  图14.S参数测量设置


  要测量相位噪声,请执行以下步骤:


  1. 将信号源分析仪设置为所需的测量配置。


  2. 将信号发生器的输出设置为915 MHz的频率和0 dBm的电平。


  3. 如果设备可以处理放大器输出(0 dBm输入时约为20 dBm),请参考信号源分析仪数据手册上的最大输入电平。如有必要,将衰减器连接到信号源分析仪的输入。


  4. 使用5 V电源适配器和microUSB电缆为EVAL-CN0522-EBZ供电。


  5. 将信号发生器的输出连接到EVAL-CN0522-EBZ的RF输入(J1)。


  6. 将EVAL-CN0522-EBZ的RF输出(J2)连接到信号源分析仪。


  7. 在信号源分析仪上执行测量运行。


1 W功率放大器具有USB供电、915 MHz ISM无线电频段、过温管理功能

  图15.相位噪声测量设置


在线留言询价
推荐阅读
  • 点击次数: 4
    2026-08-04
    差分放大器作为电子电路中重要的基础模块,以其对共模信号的抑制能力和对差模信号的放大特性,被广泛应用于运算放大器、传感器信号调理、通信系统等领域。差分放大器的重要特性不仅体现在其结构和性能上,其输入和输出的接法方式也多种多样。差分放大器的输入方式差分放大器主要输入信号分为两类:差模信号和共模信号,因此根据输入端的接法,差分放大器的输入方式主要有以下几种:1. 单端输入单端输入是指差分放大器的两个输入端中,信号仅加到其中一个输入端,而另一个输入端通常接地或者接参考电压。特点:结构简单,方便测试和使用。对输入端的共模干扰抑制较弱。输入信号相对地参考,易受共模噪声影响。应用:信号来源为单端输出的传感器或信号源。对共模抑制不高要求的场合。2. 差分输入差分输入是指信号加在两个输入端上,输入信号为两端电压的差值(差模信号),共模信号则同时加于两个输入端。特点:能有效抑制共模干扰,增强信号的抗干扰能力。输入阻抗对两个信号端相同。更适合微弱信号的精确放大。应用:对信号完整性和抗干扰性要求较高的系统。传感器输出、测量仪器、差分信号传输等。差分放大器的输出方式差分放大器的输出可以根据取信号的方式分为单端输出和差分输出。1. 单端输出单端输出是指差分放大器只从其中一个输出端取得信号,另一输出端接地或作为参考点。特点:用于兼容单端输入的后级电路。输出信号幅度为差分信号的一半(假设两个输出端为完全互补)。实现较简单,常见应用于一般模拟电路。应用:输出端系统为单端输入类型。对输出信号幅度要求不特别高的场合。2. 差分输出差分输出是指利用两个输出端信号的电压差作为输出信号。特点:输出抗干扰能力强,对共模噪声具备抑制能力。信号幅度较大,是两个单端输出信号之差。结构较复杂,但信号完整性更好。应用:高精度信号处理,如高速通信接口、精密测量仪器。需要远距离信号传输的应用。输入输出组合方式的多样性根据实际需求,差...
  • 点击次数: 2
    2026-08-04
    电流源放大电路是电子电路中常用的一类,用于提供稳定的电流输出,保证电路的线性和稳定性。它们在放大电路、偏置电路以及信号处理等领域有着广泛的应用。根据实现方式和工作原理的不同,电流源放大电路主要可以分为以下几种类型:、理想电流源、受控电流源和晶体管电流源等。一、理想电流源电路理想电流源是理论电路模型,能够在任何负载和电压条件下输出恒定电流,不受外部电压变化影响。虽然实际中无法完全实现理想电流源,但其概念对设计实际电流源电路具有指导意义。特点:恒定输出电流。输出电压可变。内阻极高,理论上为无穷大。应用:理论分析基准。理想化的电流控制和模拟。二、受控电流源受控电流源是指输出电流由某一输入信号控制的电路,输入信号可以是电压或电流,输出端则提供相应调整后的电流。常见形式包括:电压控制电流源电流控制电流源特点:输出电流与控制信号成正比。实际电路中多用运算放大器和晶体管搭建。适用于模拟信号处理和反馈控制电路。应用:模拟信号放大。电路偏置和稳定。反馈和调节系统。三、晶体管电流源晶体管电流源利用晶体管(BJT或场效应管)的特性,通过适当的偏置和反馈电路实现较为稳定的恒流输出。根据结构不同,晶体管电流源可以细分为多种电路形式。常见类型包括:恒流二极管(基极-发射极电阻)电流源利用二极管或晶体管的基极-发射极电压来稳定电流,结构简单,适合小电流应用。自偏置晶体管电流源通过发射极电阻实现负反馈,改善电流稳定性。镜像电流源(电流镜)利用两个或多个晶体管构成电流镜电路,实现输入端电流的复制,广泛用于集成电路。特点:输出电流稳定性好,受温度和电源变化影响较小。结构相对简单,易于集成。可以输出较大电流。应用:放大器偏置电路。集成电路中的恒流源单元。信号处理和模拟电路。四、运算放大器型电流源运算放大器配合晶体管或场效应管构成的电流源,通过运算放大器的高增益反馈,实现高精度恒流输出。特点:输出电流精度高。负反...
  • 点击次数: 2
    2026-08-04
    输出特性曲线描述了三极管在不同基极电流和集电极电压条件下的集电极电流变化规律。而三极管的输出特性曲线一般以集电极电压(V_CE)为横坐标,集电极电流(I_C)为纵坐标,不同曲线对应不同的基极电流(I_B)值。通过观察曲线,可以了解三极管的工作状态以及如何调节基极电流实现期望的输出。三极管输出特性曲线的三个区域1. 截止区定义:在该区域内,基极电流I_B基本为零或非常小,不能使三极管进入导通状态,集电极电流I_C几乎为零。特征:V_CE较高,但I_C几乎为零。三极管相当于开关断开状态。输出特性曲线对应的基极电流为零或极小。应用:用于开关电路的“关断”状态。不作为放大器的正常工作区。2. 放大区定义:三极管的基极电流大于零但未达到饱和,集电极电流随着基极电流线性增加,但集电极与发射极间电压V_CE维持在一定范围。特征:I_C ≈ β × I_B,β为电流放大系数。V_CE保持在一个较高电压区间,保证三极管不进入饱和。三极管处于正常放大工作状态。输出特性曲线表现为多条随I_B变化而分开的平行曲线。应用:模拟信号放大器的正常工作区。线性放大电路设计中依据该区域调整工作点。3. 饱和区定义:当基极电流增大,集电极电流达到极限,且集电极电压V_CE降低至较小值(通常小于0.2V),三极管的集电极-发射极间呈导通饱和状态。特征:集电极电流不再随基极电流线性增加,趋于饱和最大值。V_CE很低,三极管相当于开关闭合。输出电流基本由外部负载和电源决定,不受基极电流控制。应用:用于开关电路的“导通”状态。数字电路开关元件的“开”状态。总结来说,半导体三极管的输出特性曲线划分为截止区、放大区和饱和区这三个主要区域:截止区保证三极管不导通,作为开关“关”状态。放大区实现场效放大,调整基极电流实现信号放大。饱和区确保三极管充分导通,作为开关“开”状态。
  • 点击次数: 2
    2026-08-04
    场效应管(简称FET)因其高输入阻抗、低噪声和良好的线性特性,在电子放大电路中得到了广泛应用。根据不同的接法,场效应管放大电路主要分为三种基本类型:共源极接法、共漏极接法和共栅极接法。共源极放大电路1. 结构特点共源极电路中,场效应管的源极端作为公共端,输入信号加在栅极,输出信号由漏极获得。该接法类似于晶体管中的共发射极接法。2. 工作原理输入信号加到栅极,引起栅源间电压变化,控制漏极电流的大小。由于漏极电阻的电压降变化产生输出信号,输出信号与输入信号存在180°相位反转。3. 性能特点具有较高的电压增益。输入阻抗高,适合弱信号放大。输出阻抗较大。输出信号相位与输入信号相反。4. 应用场景广泛用于音频放大器、射频放大器和其他需要较大增益的模拟电路。共漏极放大电路1. 结构特点共漏极电路中,场效应管的漏极端作为公共端,输入信号加在栅极,输出信号由源极取出。因源极电压紧随栅极电压变化,故又称射极跟随器。2. 工作原理栅极电压变化直接影响沟道的导通程度,源极电压随栅极电压变化而变化,输出信号同相于输入信号且幅度接近。3. 性能特点输出阻抗低,输入阻抗高。电压增益约为1(略小于1)。输出信号与输入信号同相。适合作为缓冲器使用。4. 应用场景常用于信号缓冲、电压跟随器,适合驱动低阻抗负载,避免信号源过载。共栅极放大电路1. 结构特点共栅极电路中,场效应管的栅极端作为公共端,输入信号加在源极,输出信号由漏极获得。2. 工作原理源极上的输入信号经过沟道调制,控制漏极电流的变化,输出信号由漏极取出。输出信号与输入信号同相。3. 性能特点输入阻抗较低。输出阻抗较高。电压增益较大。输出信号与输入信号同相。4. 应用场景常用于射频放大、阻抗匹配电路和高速信号放大,适合低输入阻抗的场合。总结来说,场效应管放大电路的三种基本接法——共源极、共漏极和共栅极接法,各有其特点和应用优势。共源极接...
  • 点击次数: 3
    2026-08-04
    共发射极放大电路是晶体管放大电路中最常见、应用最广泛的一种基本电路形式。凭借其良好的电压增益、较高的输入阻抗和较低的输出阻抗,广泛应用于信号放大、缓冲和驱动等场景。共发射极放大电路的结构共发射极放大电路通常采用NPN型或PNP型晶体管搭建,其基本结构包括以下几个部分:晶体管(Q)核心元件,一般为NPN型晶体管,发射极作为公共端,基极为输入端,集电极为输出端。偏置电阻用于提供基极偏置电流,保证晶体管工作在放大区。常见的偏置方式有固定偏置、自偏置或分压偏置。输入耦合电容(Cin)将输入信号引入基极,阻断直流分量,防止干扰偏置电路的工作。输出耦合电容(Cout)将放大后的信号从集电极输出,同样阻断直流分量,保证后级电路安全。集电极负载电阻(RC)连接在集电极与电源之间,负载电阻的大小影响放大倍数和电路的输出阻抗。发射极电阻(RE)设有时用来稳定工作点,改善电路的线性度和温度稳定性。如下是典型的共发射极放大电路示意图:共发射极放大电路的工作原理共发射极放大电路的基本原理是利用晶体管的电流放大作用,实现对输入信号的放大。输入信号加到基极输入的交流信号经耦合电容Cin叠加在基极偏置电压上,使得基极电流随输入信号变化而变化。基极电流变化引起集电极电流变化晶体管工作在放大区时,集电极电流约等于基极电流乘以电流放大系数β(Ic ≈ βIb)。因此,输入信号导致基极电流的微小变化,经过放大变成较大的集电极电流变化。集电极电流变化引起集电极电压变化集电极负载电阻Rc上的电压降随集电极电流变化而变化,电压降增大时,集电极电压减小,以此方式实现电压信号的放大。但由于电流增加导致电压下降,输出电压与输入电压呈反相关系。输出信号集电极电压的变化通过输出耦合电容Cout传给后级电路,实现交流信号的输出。温度及稳定性发射极电阻Re起到负反馈作用,稳定晶体管的工作点,减少温度波动对电路性能的影响。共发射极放大...
热门分类
关于我们

───  公众号二维码  ───

兆亿微波商城微信公众号

兆亿微波商城www.rfz1.com是一个家一站式电子元器件采购平台,致力于为广大客户提供高质量、高性能的电子元器件产品。产品覆盖功放器件、射频开关、滤波器、混频器、功分器、耦合器、衰减器、电源芯片、电路板及射频电缆等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、BOM配单及提供产品配套资料等,为客户提供一站式供应链采购服务。 

  • 品质 • 正品行货 购物无忧
  • 低价 • 普惠实价 帮您省钱
  • 速达 • 专业配送 按时按需
Copyright ©2020 - 2021 兆亿微波科技有限公司
X
1

QQ设置

    1
3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

5

电话号码管理

电话 电话 电话
010-82888379
    1
6

二维码管理

    1
返回顶部
展开