第一种方法是泄(但要求有良好的接地或金属机壳),第二种方法是堵(避免共模骚扰转化为差模干扰,影响电路)。前一种方法,主要用于接地良好的地面设备(如通信基站),第二种方法,主要用于车载、机载、舰载设备
2019-04-06 07:00:00
不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰?找对方法,你会发现,传导干扰其实很容易解决,只要增加电源输入电路中 EMC 滤波器的节数,并适当调整每节滤波器的参数,基本上都能满足要求,第七届电路保护
2021-07-23 10:55:45
6 中,电子设备表示干扰信号源,CI 表示共模干扰信号,DI 表示差模干扰信号;V1、V2、V3 分别表示用仪表对干扰信号进行测量的连接方法,低通滤波器是为了便于对V1、V2、V3 进行测试,而另外
2009-05-05 08:40:08
信号源,CI 表示共模干扰信号,DI 表示差模干扰信号;V1、V2、V3 分别表示用仪表对干扰信号进行测量的连接方法,低通滤波器是为了便于对V1、V2、V3 进行测试,而另外加接进去的;R1、R2、R3
2009-08-11 10:56:25
传导发射是电磁兼容设计中的重要问题之一。为了满足标准中对传导发射限制的要求,通常使用EMI滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。快速选择或者设计一个满足需要的滤波器是解决问题的关键。传导噪声分析技术包括共模噪声、差模噪声分析,共模阻抗、差模阻抗分析,这是滤波器设计的基础。
2019-06-20 08:19:36
传导式EMI 技术(一)差模和共模
2015-08-03 17:19:31
共模干扰和差模干扰基本知识
2015-08-03 17:23:08
以下描述参考 : 公众号 EMC家园21世纪电源网:论坛地址共模干扰和差模干扰EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具
2021-10-28 08:37:59
本帖最后由 EMChenry 于 2015-8-3 22:09 编辑
共模干扰和差模干扰是电子、电气产品上重要的干扰之一,它们可以对周围产品的稳定性产生严重的影响。在对某些电子、电气产品进行
2015-08-03 17:30:22
一、共模与差模电磁兼容的三要素为:骚扰源,传输路径和敏感设备。电磁干扰的传输路径可分为两大类:传导干扰和空间辐射干扰,如图所示。上图中的传导干扰,分为共模干扰和差模干扰两类。其中,共模干扰是指电流从
2018-07-09 11:31:10
摘 要: 电磁兼容(EMC)问题越来越受到人们的重视,而解决电磁兼容问题的实质则是如何抑制电磁干扰(EMI),电磁干扰主要分为共模干扰和差模干扰。本文首先介绍了电磁干扰的形式及起因,接着提出了测量和判别干扰模式的方法,最后对其分别提出了抑制技术并举了个在实际中进行抑制的例子。
2015-08-06 10:51:22
许多的资料显示,许多的EMC问题都是由共模及差模干扰引起的,那么在单板调试过程中,有没有什么好的办法对电路板上的共模和差模电压进行测量,测量用的仪器比如示波器,测量方法什么的。请各位大佬赐教
2018-05-27 14:58:57
干扰和辐射干扰。传导噪声的频率范围很宽,从10kHz~30MHz,仅从产生干扰的原因出发,通过控制脉冲的上升与下降时间来解决干扰问题未必是一个好方法。为此了解共模和差模信号之间的差别,对正确理解脉冲磁路
2015-09-01 14:47:54
途径分为传导干扰和辐射干扰。传导噪声的频率范围很宽,从10kHz~30MHz,仅从产生干扰的原因出发,通过控制脉冲的上升与下降时间来解决干扰问题未必是一个好方法。为此了解共模和差模信号之间的差别,对正
2009-10-12 17:14:05
电路走线上的干扰按照干扰电流的流动路径分为:· 共模(CM)干扰电流;· 差模(DM)干扰电流。如图所示,由于对这两种干扰电流的滤波方法不相同,因此在进行滤波设计之前必须了解所面对的干扰电流。1.共
2011-11-18 09:40:36
为改善传统EMI 滤波器的滤波性能,分析并采用了合成扼流圈来替代传统分立扼流圈,并根据滤波器阻抗失配原理,通过分析L ISN 网络与噪声源的阻抗特性,分别对共差模等效电路进行分析与设计,提出
2015-08-03 21:09:44
信号在磁环中形成的磁力线是相互抵消的,并没有抑制作用,仅有线圈电阻及很小的漏感对差模信号有略微影响。共模电感本质上是一个双向滤波器,一方面滤除信号线上的共模信号干扰,另一方面抑制信号线本身不向外发出
2020-03-31 15:38:02
信号在磁环中形成的磁力线是相互抵消的,并没有抑制作用,仅有线圈电阻及很小的漏感对差模信号有略微影响。共模电感本质上是一个双向滤波器,一方面滤除信号线上的共模信号干扰,另一方面抑制信号线本身不向外发出
2020-03-31 15:38:53
共模扼流圈 (Common Mode Choke),也叫共模电感,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。常用于过滤共模的电磁干扰,抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射,提高系统的EMC,在实际应用中一般是在差分的信号线上加共模电感。
2019-05-22 06:27:57
处称作纵向电流)流经两个绕组时方向相同,产生的磁通量同向相加,扼流圈呈现高阻抗,从而起到抑制共模噪声的作用。共模电感实质上是一个双向滤波器:一方面要滤除信号线上共模电磁干扰,另一方面又要抑制本身不向
2019-05-21 09:11:11
线缆采用绞合线),共模噪声要极力缩短线缆长度。不过一定会遇到受配置和材料等限制的情况,此时需要探讨增加滤波器的方法。希望通过本文使您能够对噪声的种类和性质有初步了解。关键要点:・电磁干扰EMI大致
2019-03-18 03:00:58
了解共模和差模信号之间的差别,对正确理解脉冲磁路和工作模块之间的关系是至关重要的。变压器、共模扼流圈和自耦变压器的端接法,对在局域网(LAN)和通信接口电路中减小共模干扰起关键作用。共模噪音在用无
2011-08-10 14:21:36
当提到通信系统时,比起单端电路,差分电路总是能提供更加优良的性能——它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。使用差分电路最大的挑战就是抛开它们难于设计、测试和校正的想法,需要仔细观察如何使用差分
2019-06-24 06:15:37
干扰滤波技术-电磁兼容培训胶片干扰滤波在EMC设计中作用 差模干扰和共模干扰 常用滤波电路 怎样制作有效的滤波器 正确使用滤波器 [hide][/hide]
2009-10-12 11:05:09
滤波器和共模电感指的是同一种元件吗?
2015-09-18 16:24:06
滤波器是由电感和电容组成的低通滤波电路所构成,它允许有用信号的电流通过,对频率较高的干扰信号则有较大的衰减。由于干扰信号有差模和共模两种,因此滤波器要对这两种干扰都具有衰减作用。滤波器的基本原理
2020-10-21 06:30:05
的layout布局和布线后,使用最多的方法是用共模滤波器来滤除共模干扰。本文主要介绍滤波器的选型原则,希望对大家有所帮助。
2020-11-02 08:40:45
要做个系统,留给客户DC24V输入,但是想在DC输入端添加滤波电路,因为系统对共模干扰信号很敏感,所以想了解一下怎样滤除共模干扰?
2012-05-03 15:13:00
滤波器中的共模滤波电容受到漏电流的限制,容量较小,因此对于干扰中较低的频率成分主要依靠共模电感抑制。解决电源线干扰问题的主要方法是在电源线入口处安装电源线滤波器,阻止干扰进入设备。快速脉冲通过
2016-01-27 14:21:13
何时减弱在使用共模滤波器时要记住的一点是,将有一个差分阻抗,可以衰减有用的信号。如图6所示,蓝色线表示共模阻抗,红色虚线表示差分阻抗。图6。一个典型的共模电感的共模和差分阻抗这意味着,如果信号是在100
2022-04-08 19:57:48
模线圈来进行抑制和衰减。我们常见的低通滤波器一般同时具有抑制共模和差模干扰的功能。第二章、感应干扰(近场)常见的电场 如两个金属板两端加电压。常见的磁场 如两个磁铁之间的磁场电磁波的速度在空气中接近于
2017-06-30 17:12:24
EMC原理 之 传导(共模差模)辐射(近场远场)
2015-08-03 18:29:21
对大地(简称线对 地)的噪声,主要通过选择合适的电容(Y 电容),和共模线圈来进行抑制和衰减。我们常见的低通滤波器一般同时 具有抑制共模和差模干扰的功能。
2019-02-14 22:31:40
对大地(简称线对 地)的噪声,主要通过选择合适的电容(Y 电容),和共模线圈来进行抑制和衰减。我们常见的低通滤波器一般同时 具有抑制共模和差模干扰的功能。二.感应干扰(近场)常见的电场 如两个金属板两端加
2022-06-23 10:29:56
MHz。图 2 DC/DC 降压转换器:开关频率=2MHz输入和输出针脚使用10 ?F滤波器时的传导性EMI测量。共有两类传导性干扰:差模干扰和共模干扰。差模干扰信号出现在电路输入端之间,例如:信号
2012-11-15 16:12:16
上形成共模电流和共模电压,而接地环路充当一个共模干扰源。差模干扰和共模干扰都要求使用特殊的滤波器,来应对 EMI 干扰的不利影响。下次,我们将介绍一些电路解决方案,以解决困扰您的 EMI 干扰
2012-12-08 10:56:22
慢慢学系列步骤总览相关资料与参考文献第一步:提取“差模噪音”与“共模噪音”所用设备电流法提取差共模噪音电压法提取差共模噪音第二步:查法规相关的限幅线第三步:得到EMI滤波器的目标插入损耗线步骤总览
2021-10-29 06:04:57
干扰最有效和经济的措施。由于干扰在系统接口处最严重,因而EMI滤波器通常放在系统电源线的入口处。 常见的EMI滤波器如下图: 系统输入端EMI滤波器 上图中,EMI滤波器由L1和L2共模电感
2020-11-26 17:24:38
PWM 逆变器产生的高频共模电压导致了其在变频调速应用中的一系列负面效应。本文通过分析PWM 逆变器输出的共模电压成分,研究了逆变器输出无源共模滤波器的设计。滤波器通过共模扼流圈和提供共模支路来达到
2019-02-03 21:01:41
信号在磁环中形成的磁力线是相互抵消的,并没有抑制作用,仅有线圈电阻及很小的漏感对差模信号有略微影响。共模电感本质上是一个双向滤波器,一方面滤除信号线上的共模信号干扰,另一方面抑制信号线本身不向外发出
2019-08-28 07:00:00
这种高频干扰通常被称为传导干扰,它又分为常态干扰和共模干扰。常态干扰又称对称干扰,是指两根电源导线之间出现的干扰,其干扰频率相对较低。共模干扰又称非对称干扰,是指每根导线与地(或机壳)之间出现的干扰,非对称性干扰信号干扰频率较高。消除或削弱传导干扰的方法通常就是在电源与电器设备之间加装电源噪声滤波器。
2021-05-14 07:03:11
; 由于共模干扰和差模干扰具有不同的干扰特点,噪声滤波器设计需要采用不同的结构来对噪声干扰进行抑制。中频发电机产生的噪声以共模干扰为主,共模干扰滤波电路是在电源线的输入
2009-10-24 08:36:48
干扰可分为哪几种?引起干扰的原因是什么?为什么共模电感只能对共模干扰起作用,对差模干扰不起作用?常见的开关电源EMI电路设计方案有哪几种?
2021-07-09 06:37:17
在一些需要正弦激励源的电桥激励下,仪表放大器输入RFI滤波器共模滤波和差模滤波截止频率的选取?
参考仪表放大器指南:
按照描述,本截止频率应该针对直流电压激励电桥,所以截止频率设置略高于
2023-11-20 07:01:41
什么是共模与差模共模干扰产生原因共模干扰电流如何识别共模干扰 如何抑制共模干扰
2021-02-24 06:43:19
电位差;差模干扰(Differential-mode Interference)定义为任何两个载流导体之间的不希望有的电位差。任何电源线上传导干扰信号,均可用差模和共模信号来表示。差模干扰在两导线之间
2011-07-27 09:45:44
干扰;共模干扰在传输导线与地之间传输,属于非对称性干扰。 二、电源滤波器原理 如下图是电源滤波器典型电路图,其中:C1、C2是差模电容器,一般称为X电容,电容容量很多时候选择在0.01μF到0.47
2023-02-28 13:55:48
。电磁噪声的存在,会使电子产品受到其他设备的干扰导致工作异常,对于任何电源线上高频传导骚扰信号,我们都可以用差模干扰信号和共模干扰信号来描述。差模干扰在两传输导线之间流动,属于对称性干扰。共模干扰在
2022-09-08 18:07:23
中的仪表、PLC,以及其它低压小功率用电设备的抗传导干扰。2.使用滤波模块或组件目前市场中有很多专门用于抗传导干扰的滤波器模块或组件,这些滤波器具有较强的抗干扰能力,同时还具有防止用电器本身的干扰传导
2022-07-05 15:58:06
,犯下见木不见林的低级错误。电源滤波器的设计通常是要看共模和差模两方面来考虑,共模滤波器最重要的部分器是是共模扼流圈,与差模扼流圈相比,共模物流圈的电感值高,体积小。一般遇到客户提出安规问题咨询,谷景
2020-07-03 08:45:15
变电站传导干扰特性分析和电源滤波器实验研究通过对变电站开关操作在二次系统和抵押交流电源系统传导测量结果的分析,确定了变电站低压交流电源中传导干扰的特征,利用分析仪器,研究了几种典型电源滤波器的插入损耗和特性阻抗等频谱特性,,,,。
2015-08-05 15:44:52
哪位高手发两张共模干扰和差模干扰区别的波形图片,我不知道什么样的波形干扰属于共模干扰还是差模的,所以希望高手发一张共模的干扰波形和一张差模干扰的图片,我看着对比一下,如果高手直接在两幅图片中指明区别,更加感谢
2010-11-14 07:18:03
共模噪声和差模噪声的区别在哪里?噪声分析技术在滤波器中有哪些应用?
2021-05-12 06:26:07
干扰 传导干扰分差模干扰DI和共模干扰CI两种。先来看看传导干扰是怎么产生的。如图1所示,回路电流产生传导干扰。 这里面有好几个回路电流,我们可以把每个回路都看成是一个感应线圈,或变压器线圈的初、次级
2020-05-08 08:15:56
较小:共模干扰幅度大、频率高,还可以通过导线产生辐射,所造成的干扰较大。如何应用二者进行滤波由共模滤波和差模滤波的方法完全不同。因此采取滤被技术之前,首先要判断干扰的模式,实际上...
2021-11-12 08:12:45
引言在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。在研究滤波器原理的基础上,探讨了一种对共模、差模信号进行独立分析,分别建模的方法,最后基于此提出了一种EMI滤波器的设计程
2021-04-01 09:18:02
电感,而Ld1、Ld2、Cx1、Cx2则可构成差模滤波电路,Ld1 和Ld2为差模滤波电感。在这个滤波电路中,共模滤波电感和差模滤波电感起着举足轻重的作用,其性能优劣直接决定EMI滤波器的成败,而共模
2019-05-30 07:34:59
引言在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。在研究滤波器原理的基础上,探讨了一种对共模、差模信号进行独立分析,分别建模的方法,最后基于此提出了一种EMI滤波器的设计程序。高频开关电源由于其在体积、重量、功率密度、效率等方面的诸多优点,已经被广泛地应用于工业...
2021-10-29 09:33:56
滤波器的电路结构选为二级共模电感和一个单独的差模电感型式,这样既可以滤除共模噪声,又可以滤除差模噪声。插入损耗为40dB,所测得的传导骚扰值如图5所示。图5加EMI滤波器后所测的传导骚扰
2011-10-27 14:50:53
增加电源输入电路中EMC滤波器的节数,并适当调整每节滤波器的参数,基本上都能满足要求,第七届电路保护与电磁兼容研讨会主办方总结八大对策,以解决对付传导干扰难题。
2019-05-31 06:04:13
通常可用于减弱超出有源系统器件能力的噪声和寄生信号。不过,差分滤波器完全无法减弱共模噪声,除非经过专门设计。既然我们已经知道了差分信号路径中出现的、有关寄生共模的潜在问题,那么有一个问题就是,我们应该如何解决这些问题?本文篇幅有限,请关注我下一篇博客,到时我将概括介绍一些有助于缓解共模噪声的方法。
2018-09-13 14:27:23
开关电源EMI滤波器的设计要使EMI滤波器对EMI信号有最佳的衰减特性,设计与开关电源共模、差模噪声等效电路端接的EMI滤波器时,就要分别设计抗共模干扰滤波器和抗差模干扰滤波器才能收到满意的效果。
2015-09-01 14:43:44
各位大神,请问EMI滤波器如何在protues中做仿真??共模电感 差模电感 如何找??
2014-05-13 16:18:43
。图3中差模抑制电容为CX1和CX2,共模电感为L1,共模抑制电容为CY1和CY2。滤波器是由电感和电容组成的低通滤波电路所构成。由于干扰信号有差模和共模两种,因此滤波器要对这两种干扰都具有衰减作用
2017-02-10 18:21:02
是很有必要的。为了区分出差模干扰和共模干扰,我们首先需要对开关电源的基本耦合方式进行研究,在此基础上我们才能建立差模噪声电流和共模噪声电流的电路路径。开关电源的传导耦合主要有:电路性传导耦合、电...
2021-12-30 06:52:22
的EMI滤波器,包括共模(CM)滤波器和差模(DM)滤波器。 通常,DM滤波器主要用于滤除小于30MHz的噪声(DM噪声),CM滤波器主要用于滤除30MHz至100MHz的噪声(CM噪声)。 但其实
2018-07-05 09:52:34
的方法来解决问题就可以了!优化EMI滤波器是最快的方法!参考公众号的文章:《我们通过传导测试曲线就解决EMI传导问题!》我将LISEN等效到测试电路板来分析:A.最优先的做法:共模滤波器前面的X电容 103
2019-09-13 07:30:00
想学习一下基于共模的EMI滤波器,哪位大神有相关资料,求施舍!
2017-04-01 09:44:17
新型TDK TCE1210系列是世界上第一款在单个元件上提供高速共模噪声抑制和静电(ESD)保护的薄膜共模滤波器,可减少元器件数量,缩小安装面积,增强移动设备功能。 集成电路的半导体工艺尺寸越来越小
2019-05-30 08:06:38
的EMI滤波器,包括共模(CM)滤波器和差模(DM)滤波器。 通常,DM滤波器主要用于滤除小于30MHz的噪声(DM噪声),CM滤波器主要用于滤除30MHz至100MHz的噪声(CM噪声…
2022-11-11 07:17:16
4. 共模干扰是指由电源的相线与地线所构成回路中的干扰.差模干扰是指电源的相线和相线所构成的回路中的干扰.传导干扰主要是由电路中高速切换的电压、电流与杂散寄生参数之间相互作用而产生的高频震荡所引起5.
2018-01-09 09:00:50
叠加在一起,无法区分,只有双线传输才能区分共模和差模先看共模和差模的由来,也就是这种区分的价值1.传导干扰下:假设系统的公共参考点(“地”)受干扰,电位发生了波动。其实电位这个概念严格说只有相对意义
2018-03-12 13:24:07
用于电磁干扰滤波器的共模电感器 需要慎重选择磁芯材料多数电磁干扰滤波器必须使用共模电感器。由于共模电感器在很宽的频率范围内阻抗很高,所以可抑制高频开关电源产生的高频噪声。
2015-08-03 21:07:08
仅适合于干扰频率很低的场合。 如果设备使用了这种滤波方式(有些电源上就安装了滤波电路),一种补救措施是:在电源线入口处安装一只共模滤波器,这个滤波器可以仅对共模干扰有抑制作用。因为,空间感应到导线
2016-08-16 20:26:24
的阻抗均为50Ω时,当滤波器未接时信号源的输出电压为U1,当滤波器的输出端电压为U2时,滤波器的插入损耗为Il=20log(U1/U2)。由于存在共模干扰和差模干扰两种干扰模式,将插入损耗分为共模插入损耗
2022-09-29 11:02:03
电源滤波器一、电源滤波器的特性1.1电源线滤波器的重要指标是共模干扰和差模干扰的插入损耗。1.2理想的电源线滤波器对指定频率段以外频率的信号有较大的衰减。但实际的电源线滤波器仅在100KHz
2021-11-11 08:59:13
抑制。在对电磁干扰噪声采取抑制措施时,主要应考虑抑制共模噪声,因为共模噪声在全频域特别在高频域占主要部分,而在低频域差模噪声占比例较大,所以应根据EMI噪声的这个特点来选择适当的EMI滤波器。电源用
2022-10-11 08:00:00
有效地抑制电源设备产生的EMI噪声,阻止它们进入交流电网干扰其它电子设备。单相交流电网噪声滤波器的基本结构如图2所示。它是由集中参数元件组成的四端无源网络,主要使用的元件是共模电感线圈L1、L2,差模
2018-11-21 16:23:19
而产生或接收。<br/> 传导干扰有差模(DM对称模式)和共模(CM非对称模式)两种类型。<br/> 目前抑制EMI的技术措施有屏蔽、接地
2009-10-12 10:34:10
磁场。这两个字段将在核中相互抵消。共模噪声也创造了磁通量内的核心,但这一次,两个噪声信号是在同一个方向,这里显示的黑色箭头导致磁场加在一起。该核心将以高阻抗响应不必要的噪声。信号何时衰减在使用共模滤波器
2022-06-15 11:32:03
、射频千扰(EFI)和电磁干扰(EMI)等。但是,就其干扰形式和传输途径而言,大体可分为两类:一是共模千扰,二是差模干扰。 共模千扰存在于电源任何一相对大地和零线对大地之间。共模干扰有时也称纵模干扰
2014-10-11 15:03:03
的方法来解决问题就可以了!优化EMI滤波器是最快的方法!参考公众号的文章:《我们通过传导测试曲线就解决EMI传导问题!》我将LISEN等效到测试电路板来分析:A.最优先的做法:共模滤波器前面的X电容 103
2019-10-08 08:00:00
共模与差模干扰,是不是经常听说?本章举了一个例子说明信号传输过程引起的“共模干扰”问题。比较经典,哈哈!
2014-01-27 09:34:36
容易解决,只要增加电源输入电路中 EMC 滤波器的节数,并适当调整每节滤波器的参数,基本上都能满足要求,下面讲解的八大对策,以解决对付传导干扰难题。
2020-10-22 14:23:26
关于共模干扰和差模干扰的透彻性讲解。
2015-04-15 20:02:52
)大小关系在传导发射中共模电流与差模电流的数量级一样或超过差模电流。下面用实验结果来证明这一重要事实:首先,不应该假设共模电流对传导发射没有影响。传导发射符合性测试中的差模电流不是60Hz电源线上的工作电流。观察到差模电流从一个50ΩQ电阻流入,从另一个50Ω电阻流出,而共模电流同时从两个50
2021-11-17 07:24:27
180MHz 下,干扰和限值之间的差异非常小,这可能会导致后续测量出现问题。其原因是肖特基恢复电流的快速反向恢复时间刺激了寄生 LC 谐振。 图15 显示了输入和输出滤波器的结构(共模和差模)。图16
2020-09-01 14:00:34
。综上所述可知,为了达到电磁兼容的要求,对共模干扰和差模干扰都应设法抑制。3 滤波器的分类滤波器是由集中参数的电阻、电感和电容,或分布参数的电阻、电感和电容构成的一种网络。这种网络允许一些频率通过,而对
2009-04-24 08:19:25
、消除耦合或提高接收电路的抗能力。都可以采用滤波技术。 2 线上干扰的类型 线上的干扰电流按照其流动路径可以分为两类:一类是差模干扰电流,另一类是共模干扰电流。差模干扰电流是在火线和零线之间流动
2014-11-17 15:45:03
本文首先介绍了开关电源传导干扰的共模差模分解理论,同时研究了滤波器各元件在降低共模差模干扰时的作用。在此基础上举例说明,对一个60W的反激电源进行进一步的传导整改,使之余量达到20DB。
2017-09-01 16:34:3716 如何抑制MEI电磁干扰传导?如何选择EMI滤波器? 抑制电磁干扰(MEI)传导是一项非常关键的任务,特别是在电子设备密集的环境中。当不同电子设备之间的电磁场相互干扰时,可能会导致电子设备的不正常工作
2023-11-29 11:03:22463
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