怎样将0-10v的直流负电压模块 10v信号转变为占空比可调的PWM波

PWM方波信号如何转为直流电压信号?_百度知道
PWM方波信号如何转为直流电压信号?
什么模块可以实现?输入PWM信号为1-2KHZ,要求变化成直流0-15V
我有更好的答案
加两到三级RC电路(积分电路)就可以了,对电压有要求就可以根据输入电压利用RC中的R进行分压。
采纳率:25%
只要做一级到两级积分电路就可以了。
通过低通滤波实现
pwm--&dac--&放大--&恒流源
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
直流电压的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。直流调速--改变PWM的占空比 -- 博宇工控 -- 工控网博客
博客名称:博宇工控
欢迎做客,祝您好运&
&&& &电话:
发表于: 21:08:21
电动小车的电机驱动及控制(转载)
华中科技大学大学生电工电子科技创新中心 邱国普 杨立 张立
一个电动小车整体的运行性能,首 先取决于它的电池系统和电机驱动系统。 电动小车的驱动系统一般由控制器、功率变换器及电动机三个主要部分组成。 电动小车的驱动不但要求电机驱动系统 具有高转矩重量比、宽调速范围、高可靠 性,而且电机的转矩-转速特性受电源功 率的影响,这就要求驱动具有尽可能宽 的高效率区。我们所使用的电机一般为 直流电机,主要用到永磁直流电机、伺服 电机及步进电机三种。直流电机的控制 很简单,性能出众,直流电源也容易实 现。本文即主要介绍这种直流电机的驱 动及控制。
1.H 型桥式驱动电路
直流电机驱动电路使用最广泛的就 是H型全桥式电路,这种驱动电路可以 很方便实现直流电机的四象限运行,分 别对应正转、正转制动、反转、反转制动。 它的基本原理图如图1所示。 全桥式驱动电路的4只开关管都工 作在斩波状态,S1、S2为一组,S3、S4 为另一组,两组的状态互补,一组导通则 另一组必须关断。当S1、S2导通时,S3、 S4关断,电机两端加正向电压,可以实 现电机的正转或反转制动;当S3、S4导 通时,S1、S2关断,电机两端为反向电 压,电机反转或正转制动。
在小车动作的过程中,我们要不断 地使电机在四个象限之间切换,即在正 转和反转之间切换,也就是在S1、S2导 通且S3、S4关断,到S1、S2关断且S3、 S4导通,这两种状态之间转换。在这种 情况下,理论上要求两组控制信号完全 互补,但是,由于实际的开关器件都存在 开通和关断时间,绝对的互补控制逻辑 必然导致上下桥臂直通短路,比如在上 桥臂关断的过程中,下桥臂导通了。这个过程可用图2说明。
因此,为了避免直通 短路且保证各个开关管动作之间的协同 性和同步性,两组控制信号在理论上要 求互为倒相的逻辑关系,而实际上却必须相差一个足够的死区时间,这个矫正过程既可以通过硬件实现,即在上下桥 臂的两组控制信号之间增加延时,也可 以通过软件实现(具体方法参看后文)。驱动电流不仅可以通过主开关管流通,而且还可以通过续流二极管流通。当电机处于制动状态时,电机便工作在发电状态,转子电流必须通过续流二极管流通,否则电机就会发热,严重时烧毁。开关管的选择对驱动电路的影响很大,开关管的选择宜遵循以下原则:(1)由于驱动电路是功率输出,要求开关管输出功率较大;(2)开关管的开通 和关断时间应尽可能小;(3)小车使用的电源电压不高,因此开关管的饱和压降应该尽量低。在实际制作中,我们选用大功率达林顿管TIP122或场效应管IRF530,效果都还不错,为了使电路简化,建议使用集成有桥式电路的电机专用驱动芯片,如L298、LMD18200,性能比较稳定可靠。由于电机在正常工作时对电源的干扰很大,如果只用一组电源时会影响单片机的正常工作,所以我们选用双电源供电。一组 5V给单片机和控制电路供电, 另外一组9V给电机供电。在控制部分和电机驱动部分之间用光耦隔开,以免影响控制部分电源的品质,并在达林顿管的基极加三极管驱动,可以给达林顿管提供足 够大的基极电流。图3所示为采用TIP122的驱动电机电路,IOB8口为“0”,IOB9口输入PWM波时,电机正转,通过 改变PWM的占空比可以调节电机的速度。而当IOB9口为“0”,IOB8口输入PWM 波时,电机反转,同样通过改变PWM的占空比来调节电机的速度。
图4为采用内部集成有两个桥式电 路的专用芯片L298所组成的电机驱动电路。驱动芯片L298是驱动二相和四相步进电机的专用芯片,我们利用它内部的 桥式电路来驱动直流电机,这种方法有一系列的优点。每一组PWM波用来控制一个电机的速度,而另外两个I/O口可以控制电机的正反转,控制比较简单,电路 也很简单,一个芯片内包含有8个功率管,这样简化了电路的复杂性,如图所示IOB10、IOB11控制第一个电机的方向,IOB8输入的PWM控制第一个 电机的速度;IOB12、IOB13控制第二个电机的方向,IOB9输入的PWM控制第二个电机的速度。
LMD18200是美国国家半导体公司推出的专用于直流电动机驱动的H桥组件,同一芯片上集成有CMOS控制电路和DMOS功率器件。此种芯片瞬间驱动电 流可达6A,正常工作电流可达3A,具有很强的驱动能力,无“shot-through”电流,而且此种芯片内部还具有过流保护的测量电路,只需要在 LMD18200的8脚输出端测出电压和给定的电压比较即可保护电路过流,从而实现电路的过流保护功能。由LMD18200组成的电机驱动电路如图5所 示。LMD18200的5脚为PWM 波输入端,通过改变PWM的占空比就可调节电机的速度,改变3脚的高低电平即可控制电机的正反转。此电路和以上几种驱动电路比较具有明显的优点,驱动功率 大,稳定性好,实现方便,安全可靠。
2 .P W M 控制
PWM(脉冲宽度调制)控制,通常 配合桥式驱动电路实现直流电机调速, 非常简单,且调速范围大,它的原理就 是直流斩波原理。如图1所示,若S3、S4 关断,S1、S2受PWM控制,假设高电平 导通,忽略开关管损耗,则在一个周期 内的导通时间为t,周期为T,波形如图 6,则电机两端的平均电压为: U=Vcc t/ T=αVcc ,其中,α=t/T称为占空比,Vcc为电源电压(电源电压减去两个开关 管的饱和压降)。
电机的转速与电机两端的电压成比例,而电机两端的电压与控制波形的占空比成正比,因此电机的速度与占空比成比例,占空比越大,电机转得越快,当占空比α=1时,电机转速最大。PWM控制波形的实现可以通过模拟 电路或数字电路实现,例如用555搭成的触发电路,但是,这种电路的占空比不能自动调节,不能用于自动控制小车的调 速。而目前使用的大多数单片机都可以直接输出这种PWM波形,或通过时序模拟输出,最适合小车的调速。我们使用的是凌阳公司的SPCE061单片机,它是 16位单片机,频率最高达到49MHz,可提供2路PWM 直接输出,频率可调,占空比16级可调,控制电机的调速范围大,使用方便。SPCE061单片机有32个I/O口, 内部设有2个独立的计数器,完全可以模拟任意频率、占空比随意调节的PWM信号输出,用以控制电机调速。在实际制作过程中,我们认为控制信号的频率不需要太高,一般在400Hz以下为宜,占空比16级调节也完全可以满足调速要求,并且在小车行进的过程中,占 空比不应该太高,在直线前进和转弯 的时候应该区别对待。若车速太快,则在 转弯的时候,方向不易控制;而车速太慢,则很浪费时间。这时图6可以根据具体情况慢慢调节。在2003年“简易智能电动车”的实际制作中,我们的小车驱动 信号的占空比一般在8/16以下。
3.通过软件避免直通短路
从前面的分析可知,桥式驱动电路中,由于开关管有开通和关断时间,因此存在上下桥臂直通 短路的问题。直通短路的存在,容易使开关管发热,严重时烧毁开关管,同时也增加了开关管的能量损耗,浪费了小车宝贵的能量。由于现在的许多集成驱动芯片内 部已经内置了死区保护(如LMD18200),这里主要介绍的是利用开关管等分立元件以及没有死区保护的集成芯片制作驱动电路时增加死区的方法。死区时间的问题,只有在正转变为反转的时候才存在,而在正转启动或反转启动的时候并没有,因此不需要修正。如果开关 管的开通和关断时间非常小,或者在硬件电路中增加延时环节,都可以降低开关管的损耗和发热。当然,通过软件避免直通短路是最好的办法,它的操作简单,控制 灵活。通过软件实现死区时间,就是在突然换向的时候,插入一个延时的环节,待开关管关断之后,再开通应该开通的开关管。图7为利用软件修正死区时间的流程 图,在开关管每次换向的时候,不立即进行方向的切换,而是先使开关管关断一段时间,使其完全关断后再换向打开另外的开关管。这个关断时间由单片机软件延时 实现。
以上主要分析了电机的全桥式驱动电路,这是直流电机调速使用最多的调速方法。目前市场上 有很多种电机驱动的集成电路,效率高,电路简单,使用也比较广泛,但是其驱动方法大多与全桥式驱动一样。PWM控制方法配合桥式驱动电路,是目前直流电机 调速最普遍的方法。
脉宽调制(PWM):在输出电压每半个周期内,把输出电压的波形分成若干个脉冲波,由于输出电压的平均值与脉冲的占空比(脉冲的宽度除以脉冲的周期称为占空比)成正比,所以在调节频率的同时,不改变脉冲电压幅度的大小,而是改变脉冲的占空比,可以实现变频也变压的效果。这种方法称为PWM(Pule Width Modulation)调制,PWM调制可以直接在逆变器中完成电压与频率的同时变化,控制电路比较简单。由于PWM调制输出的电压波形和电流波形都是非正弦波,具有许多高次谐波成分,这样就使得输入到电机的能量不能得以充分选用,增加了损耗。为了使输出的波形接近于正弦波,提出了正弦波脉宽调制(SPWM)。信号发生器
pwm信号发生器,PWM信号产生的方法
  PWM是Pulse Width Modulaon缩写, 中文意思就是脉冲宽度调制,简称脉宽调制。它是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用于测量,通信,功率控制与变换等许多领域。
  PWM是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。PWM信号仍然是数字的,因为在给定的任何时刻,满幅值的直流供电要么完全有(ON),要么完全无(OFF)。电压或电流源是以一种通(ON)或断(OFF)的重复脉冲序列被加到模拟负载上去的。通的时候即是直流供电被加到负载上的时候,断的时候即是供电被断开的时候。只要带宽足够,任何模拟值都可以使用PWM进行编码。
  多数负载(无论是电感性负载还是电容性负载)需要的调制频率高于10Hz,通常调制频率为1kHz到200kHz之间。
  PWM信号产生方法
  脉冲宽度调制(PWM)信号广泛使用在电力变流技术中,以其作为控制信号可完成DC-DC变换(开关电源)、DC-AC变换(逆变电源)、AC-AC变换(斩控调压)和AC-DC变换(功率因数校正)。
  产生PWM信号的方法有多种,现分别论述如下:
  1)普通电子元件构成PWM发生器电路
  基本原理是由三角波或锯齿波发生器产生高频调制波,经比较器产生PWM信号。三角波或锯齿波与可调直流电压比较,产生可调占空比PWM信号;与正弦基波比较,产生占空比按正弦规律变化的SPWM信号。此方法优点是成本低、各环节波形和电压值可观测、易于扩展应用电路等。 缺点是电路集成度低,不利于产品化。
  2)单片机自动生成PWM信号
  基本原理是由单片机内部集成PWM发生器模块在程序控制下产生PWM信号。优点是电路简单、便于程序控制。缺点是不利于学生观测PWM产生过程,闭环控制复杂和使用时受单片机性能制约。
  3)可编程逻辑器件编程产生PWM信号
  基本原理是以复杂可编程逻辑器件(CPLD)或现场可编程门阵列器件(FPGA)为硬件基础,设计专用程序产生PWM信号。优点是电路简单、PWM频率和占空比定量准确。缺点是闭环控制复杂,产生SPWM信号难度大。
  4)专用芯片产生PWM信号
  是生产厂家设计、生产的特定功能芯片。优点是使用方便、安全,便于应用到产品设计中。缺点是不利于学生观测PWM产生过程和灵活调节各项参数。
关注电子发烧友微信
有趣有料的资讯及技术干货
下载发烧友APP
打造属于您的人脉电子圈
关注发烧友课堂
锁定最新课程活动及技术直播
近年来以微电子学和计算机技术为基础的信息技术飞速发展,超声无损检测仪器也得到了前所未有的发展动力,为...
实现PWM控制器的电路如图2所示。预建立PWM装置的模型,先确定其输入信号,输入信号为UX11(X1...
电源制造商需要使用能够提供最佳性能、效率、稳健性且便于设计的器件。为此,英飞凌科技股份公司(FSE:...
NCP1247USBPDGEVB评估板是一款专为USB PD(电源输送)应用而设计的反激式拓扑开关模...
本文将在汽车应用的BLDC系统中详细阐述EMI管理。BLDC电机在10-100kHz范围内的高开关频...
本文主要介绍了uc3844中文资料汇总(uc3844引脚图及功能_工作原理及应用电路。UC3844是...
本文主要介绍了PWM芯片uc3842应用电路图汇总(开关电源电路/充电器电路/PWM控制器)。UC3...
本文主要介绍了uc3842中文资料汇总(uc3842引脚图及功能_工作原理及典型应用电路)。UC38...
本文主要介绍了pwm呼吸灯原理及程序分享。PWM(脉冲宽度调制)对模拟信号电平进行数字编码的方法,计...
本文主要介绍了基于stm32的pwm呼吸灯设计与实现。使用定时器来控制I/O口输出PWM波形,从而驱...
 程序思路为:先由设定的速度和轮径,通过计算得出车轮转速,由车轮转速计算得出需要信号的周期,并对周期...
本文以Hynix公司生产的HMS30C7202工业级处理器作为控制器,以矩阵键盘作为输入设备,以AM...
最大电流20mA的选择是基于安全、实用、功耗、成本的考虑。安全火花仪表只能采用低电压、低电流,20m...
如图7.20所示,在弹出的Hardware Setup页面里,选择当前硬件为USB Blaster,...
积分电路的作用积分电路与微分电路在功能方面表现也是相反的:能够提取输入信号的平均值大小,即低频成份。...
本文主要介绍了一种简易PWM温控风扇电路设计,为了有效的解决散热问题,尽量减少散热风扇的不必要的运转...
本文主要介绍了简易信号发生器电路图大全(八款简易信号发生器电路设计原理图详解)。方案二中介绍的文氏电...
简易多功能信号发生器是信号发生器的一种,在生产实践和科研领域中有着广泛的应用。在研制、生产、测试和维...
脉宽调制(PWM)是电子学许多领域广为采用的一个基本概念。它是一种简单的平均方法,用于从微波炉功率百...
PWM信号频率由时基周期寄存器TBPDR和时基计数器的计数模式决定。初始化程序采用的计数模式为递增计...
主要介绍了基于单片机和TLC549的多功能智能照明系统,以单片机为控制芯片,光敏电阻采集光信号并转换...
PWM这个功能在飞思卡尔、STM32等高档的单片机内部有专用的模块,用此类芯片实现PWM功能时只需要...
这次学习STM32花了很长时间,一个礼拜多,也有颇多收获,学习过程也有颇多曲折。这次的任务是:用ST...
本文详细介绍了ATMage16的16位定时器的PWM应用。
本文着重应用实践,理论性的东西少谈为妙,因为理论的东西资料上都有。想借此平台记录下调试心得以免日后遗...
52xxAD系列单片机的内部集成了两路可编程计数阵列模块(PCA),可用于软件定时器、外部脉冲的捕捉...
目的:基础PWM输出,以及中断配合应用。输出选用PB1,配置为TIM3_CH4,是目标板的LED6控...
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、...
PD3复用功能是TIM2_CC2,正好可以用来测试PWM功能。本例程通过电位器调整PWM脉宽来调整接...
控制LED灯的亮度,通过调节电压的方式可以达到,但不理想,而且可调的范围很小,电压稍高,还容易把LE...
* =======直流电机的PWM速度控制程序======== */ /*晶振采用11.0592M,...
所有用PWM都是最简单的方式,因为这个是48V 96V使用。太阳能电池板的开路电压,可能超过200V...
  555芯片组成一频率为1KHZ的多谐振荡器,脉冲宽度主要通过电阻R1,R2,R3,D1及C2控制...
太阳能发电系统是利用太阳能电池板(PV板)吸收太阳的光能转化为电能,充电给蓄电池储能,再输出直流低压...
本文主要介绍了sg3525怎么确定频率。并分析了SG3525内部结构、SG3525引脚图及其功能,S...
本文主要介绍了sg3525怎样调脉宽_sg3525怎么调节占空比。SG3525脉宽调制控制器,不仅具...
矩形波被广泛用于数字开关电路,两个二进制(2级)是从逻辑电路中产生。逻辑电路的同步操作,严格规定的时...
本文主要介绍了一种稳压电源PWM芯片UC3846的应用设计方案,开关电源的控制电路可以分为电压控制型...
本文主要介绍了四款555脉冲宽度调制电路。脉冲宽度调制(PWM)是一种对模拟信号电平进行数字编码的方...
控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦...
本文介绍了脉宽调制分类与优点,介绍了PWM脉宽调制原理,对PWM同步调制进行了介绍,介绍来了PWM具...
本文介绍了什么是整流电路以及整流电路作用原理及分类。其次介绍了pwm整流电路与单相全桥PWM整流电路...
经常被用于中小功率电路设计的DC-DC转换器一直是工程师们在进行电源设计时候的首选。半桥电路由两个功...
随着前沿的DSP、FPGA和CPU工作在越来越低的供电电压、并消耗更大的电流,选择PWM控制器变得并...
随着技术的进步,特别是功率器件的更新换代,功率变换技术的不断改进,新型电磁材料的不断使用,控制方法的...
信号源是根据用户对其波形的命令来产生信号的电子仪器。信号源主要给被测电路提供所需要的已知信号(各种波...
本文主要介绍了一种正弦波信号发生器基本原理与设计,正弦信号发生器主要由两部分组成:正弦波信号发生器和...
积分电路主要用于波形变换、放大电路失调电压的消除及反馈控制中的积分补偿等场合。
系统采用AT89C52 单片机作为控制核心,外围采用数字/模拟转换电路(DAC0832)、按键电路。...
低频信号发生器组成主要包括主振器、电压放大器、输出衰减器、功率放大器、阻抗变换器和指示电压表等。
本系统利用单片机STC89C52采用程序设计方法产生锯齿波、正弦波、三角波、矩形波四种波形,再通过D...
本文对DDS函数信号发生器的结构原理、优点、主要功能特性、主要技术指标四个方面进行了简单的介绍。
DDS信号发生器采用直接数字频率合成(DirectDigitalSynthesis,简称DDS)技术...
信号发生器所产生的信号在电路中常常用来代替前端电路的实际信号,为后端电路提供一个理想信号。
本文为大家介绍噪声信号发生器的主要用途及注意事项,希望能给大家带来帮助。
噪声信号发生器内部电路一般由振荡器、放大器、输出衰减器、稳压电源及指示电压表等组成。
函数信号发生器是一种信号发生装置,能产生某些特定的周期性时间函数波形(正弦波、方波、三角波、锯齿波和...
针对开关电源很多人觉得很难,其实不然。设计一款开关电源并不难,难就难在做精,等你真正入门了,积累一定...
控制信号由接收机的通道进入信号调制芯片,获得直流偏置电压。它内部有一个基准电路,产生周期为20ms,...
本文主要介绍了基于PWM的智能无线LED调色系统的设计与实现,系统由触摸屏彩灯控制器和LED三基色彩...
本文主要介绍了基于PWM的无人机精准变量喷洒系统方案设计,无人直升机技术、施药技术相结合形成的无人直...
89C51芯片没有自带PWM发生器,如果要用51来产生PWM波就必须要用软件编程的方法来模拟。方法大...
本文主要介绍了基于UC3842的三路输出小功率开关电源设计,以UC3842为PWM控制器,采用电阻,...
本文主要介绍了一种新型开关电源的PWM控制的设计,SG3525是电流控制型PWM控制器,脉宽控制电路...
本文主要介绍了基于SG3525的单相桥式逆变器的设计与仿真,单相逆变器硬件回路由主电路、控制电路和驱...
本文主要介绍了一种基于SG3525A的PWM型开关稳压电源设计,分析了整流滤波电路、DC-DC变换器...
本文主要介绍了一种基于SG3525和SKYPER32PRO的大功率开关电源的设计与实现,SG3525...
本文主要介绍了PWM控制器SG3525的变频控制,SG3525主要由基准稳压源、振荡器、误差放大器、...
本文主要介绍了基于IR2110的H桥可逆PWM驱动电路应用,IR2110的自举电路是一种简约型高端浮...
本文研究了一种函数信号发生器。该信号发生器由单片机STC12C5A60S2、DDS芯片AD9851、...
以 STC12C5A60S2高性能单片机作为控制核心,设计一种单自由度电流型 PWM 功率放大器,具...
微电子与半导体技术的飞速发展,基于TEA1755的绿色电源设计,满足了效率高、待机功耗低、可靠性高、...
本文主要介绍了开关电源的基本原理及开关电源的发展趋势分析,以及开关电源的结构。开关电源的效率比线性电...
介绍了基于80C196KC和L298N的直流电机PWM控制技术,pwm调速系统的工作原理、控制系统硬...
第五章为深入浅出AMetal,本文内容为5.3 键盘扫描接口和5.4 PWM 接口。
介绍了基于Intel8253与L298N的电机PWM调速方法,PWM常取代数/模转换器(DAC)用于...
装入初值不能太接近于定时器的溢出值。如我们使用定时器方式1,最多能计65536个数,假设我们转入的初...
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输...
AD9854数字合成器是高集成度的器件,它采用先进的DDS技术,片内整合了两路高速、高性能正交D/A...
信号发生器在测试系统中有明确规定的任务:模拟被测设备(DUT)在正常工作时可能遇到的信号。这种信号过...
第五章为深入浅出AMetal,本文内容为5.3 键盘扫描接口和5.4 PWM 接口。
由于仪器所用电源的体积和重量通常受到限制,为此提出一种由MOSFET控制,并且由高频变压器隔离的开关...
从 DLP 投影机中的大电流 LED 到大功率激光二极管,在很多照明应用中,都采用了能产生稳定的大...
随着能源效率和环保的日益重要,人们对开关电源待机效率期望越来越高,客户要求电源制造商提供的电源产品能...
静止同步补偿器(StaticSynchronousCompensator,STATCOM)是柔性交流...
随着信息化的不断普及,微机已进入普通家庭和中小学校,随之而来的维修工作也越来越重。而微机中硬件故障率...
 TL494是一种固定频率脉宽调制电路,它包含了开关电源控制所需的全部功能,广泛应用于单端正激双管式...
介绍了以TL494为核心,采用PWM技术的直流电机控制系统。基于TL494的H桥直流电机控制系统可简...
开发了一种用TL494构成的恒流恒压双闭环控制系统。系统通过两个闭环共用同一个脉宽调制实时处理方法,...
文章介绍了开关电源的基本原理,DC/DC变换主电路分类,对开关电源的控制方式进行了比较,给出了专用集...
供应链服务
版权所有 (C) 深圳华强聚丰电子科技有限公司
电信与信息服务业务经营许可证:粤B2-单片机 占空比可调的PWM波形发生器_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
单片机 占空比可调的PWM波形发生器
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩12页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 1—10v电压的感受 的文章

 

随机推荐