ที่ tl494cn เป็นคอนโทรลเลอร์การปรับความกว้างของพัลส์ความกว้างคงที่ (PWM) ที่ใช้อย่างกว้างขวางในระบบพลังงานสลับที่แตกต่างกันเช่นครึ่งสะพาน, สะพานเต็มและการกำหนดค่าแบบสองท่อไปข้างหน้าแบบปลายเดี่ยวคอนโทรลเลอร์นี้รวมฟังก์ชั่นการควบคุมพลังงานนำเสนอความยืดหยุ่นในการปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะด้วยเอาต์พุต PWM 200mA สองตัวและความสามารถในการทำงานที่ความถี่สลับสูงถึง 300 kHz ทำให้การควบคุมที่แม่นยำและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นการออกแบบที่แข็งแกร่งของมันช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำงานที่เชื่อถือได้ภายในช่วงอุณหภูมิ -40 ° C ถึง 85 ° C และรองรับแรงดันไฟฟ้าระหว่าง 7V และ 40V ให้การปรับตัวสำหรับแหล่งพลังงานต่างๆ
- SG3525
- tl494cdr
- tl494cne4
- UC3843
ตัวควบคุมการปรับความกว้างพัลส์ TL494CN (PWM) มี 16 พินแต่ละอันกำหนดสำหรับฟังก์ชั่นเฉพาะส่วนหนึ่งของการทำงาน:
พิน 1 (ใน+): สิ่งนี้ทำหน้าที่เป็นอินพุตที่ไม่กลับด้านของแอมพลิฟายเออร์ข้อผิดพลาด 1. มันมีบทบาทในการแปลงสัญญาณอะนาล็อกเป็นรูปแบบดิจิตอลที่เข้ากันได้ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการแก้ไขข้อผิดพลาดและความแม่นยำ
พิน 2 (in-): อินพุตแบบกลับด้านของแอมพลิฟายเออร์ข้อผิดพลาด 1, จับคู่กับพิน 1 เพื่อให้ความแตกต่างกับสัญญาณความสมดุลนี้ช่วยให้การจัดการการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพทำให้มั่นใจว่าระบบยังคงมีเสถียรภาพ
พิน 3 (ข้อเสนอแนะ): จับความคิดเห็นจากผลลัพธ์สิ่งนี้ช่วยให้การปรับแบบเรียลไทม์รักษากฎระเบียบแรงดันไฟฟ้าและความมั่นคงของระบบโดยจัดการกับความสามารถในการปรับตัวของระบบให้เข้ากับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง
พิน 4 (DTC): เป็นที่รู้จักกันในชื่ออินพุตตัวเปรียบเทียบการควบคุมแบบตายเวลา PIN นี้จะจัดการช่วงเวลาที่ตายแล้วช่วยป้องกันการทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในการสลับซึ่งดีสำหรับการบรรลุประสิทธิภาพและอายุยืนในแอพพลิเคชั่นอิเล็กทรอนิกส์พลังงาน
พิน 5 (CT): เทอร์มินัลตัวเก็บประจุสำหรับการตั้งค่าความถี่นอกเหนือจาก PIN 6 แล้วจะกำหนดความถี่การแกว่งซึ่งส่งผลโดยตรงต่อลักษณะเวลาของสัญญาณ PWM
พิน 6 (RT): เทอร์มินัลตัวต้านทานสำหรับการตั้งค่าความถี่ร่วมกับ PIN 5 (CT) จะปรับความถี่ในการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าคอนโทรลเลอร์จะทำงานได้อย่างเหมาะสมและรักษาความเข้ากันได้กับส่วนประกอบภายนอก
พิน 7 (GND): พินภาคพื้นดินทำให้วงจรไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์โดยให้เส้นทางกลับมาทั่วไปสำหรับกระแสไฟฟ้าเพิ่มความปลอดภัยและความเสถียร
พิน 8 (C1): ตัวสะสม 1 เอาท์พุทมันเชื่อมต่อกับขั้นตอนการส่งออกของแหล่งจ่ายไฟทำให้สามารถขับเคลื่อนโหลดด้วยประสิทธิภาพ
พิน 9 (E1): เอาท์พุท 1 emitter ทำงานควบคู่กับ PIN 8 (C1) เพื่อสร้างวงจรไดรเวอร์ครึ่งสะพานใช้ในแอปพลิเคชันการแปลงพลังงานการจับคู่นี้ช่วยเพิ่มฟังก์ชั่นและประสิทธิภาพของวงจร
พิน 10 (e2): emitter output 2 แบ่งปันความคล้ายคลึงกับ PIN 9 (E1)มันถูกใช้สำหรับฟังก์ชันการส่งออกคู่ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในแอปพลิเคชัน PWM ที่ต้องการเอาต์พุตที่สมดุล
พิน 11 (C2) : เติมเต็ม PIN 10 (E2) เป็นตัวสะสมเอาท์พุท 2 เสร็จสิ้นการทำวงจรครึ่งสะพานครึ่งหลังการกำหนดค่านี้เหมาะสำหรับการออกแบบแหล่งจ่ายไฟที่มีประสิทธิภาพและสมดุล
พิน 12 (VCC): จัดหาแหล่งจ่ายไฟเชิงบวกเพื่อเพิ่มพลังวงจรภายในของ TL494CNสิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าคอนโทรลเลอร์ทำงานด้วยความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือ
พิน 13 (เอาต์พุต Ctrl): อำนวยความสะดวกในการเลือกโหมดเอาต์พุตPIN นี้ช่วยให้สามารถปรับแต่งการกำหนดค่าเอาต์พุตของคอนโทรลเลอร์เพื่อตอบสนองความต้องการของแอปพลิเคชันเฉพาะเพิ่มความสามารถในการปรับตัวและการใช้งาน
พิน 14 (อ้างอิง): จัดหาข้อมูลอ้างอิง 5V ที่มีการควบคุมการรักษาเสถียรภาพนี้มีความสำคัญต่อการควบคุม PWM ที่แม่นยำซึ่งสนับสนุนความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของคอนโทรลเลอร์
พิน 15 (2in-): อินพุตแบบกลับด้านของแอมพลิฟายเออร์ข้อผิดพลาด 2 สร้างคู่ด้วยพิน 16 สิ่งนี้จัดการกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดเพิ่มเติมเพิ่มความสามารถของคอนโทรลเลอร์ในการรักษาความสมบูรณ์ของระบบ
พิน 16 (2in+): อินพุตที่ไม่กลับด้านของแอมพลิฟายเออร์ข้อผิดพลาด 2. มันทำงานร่วมกับ PIN 15 เพื่อจัดการอินพุตที่แตกต่างมีบทบาทในการสร้างความมั่นใจในความแม่นยำในการขยายข้อผิดพลาดและประสิทธิภาพของระบบโดยรวม
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ |
ค่าแอตทริบิวต์ |
ผู้ผลิต |
Texas Instruments |
แพ็คเกจ / เคส |
PDIP-16 |
การบรรจุหีบห่อ |
หลอด |
ความยาว |
19.3 มม. |
ความกว้าง |
6.35 มม. |
ความสูง |
4.57 มม. |
กระแสเอาต์พุต |
200 Ma |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต |
7 V ~ 40 V |
แรงดันเอาต์พุต |
40 V |
จำนวนพิน |
16 |
การสลับความถี่ |
300 kHz |
เวลาขึ้น |
100 ns |
เวลาตก |
40 ns |
อุณหภูมิการทำงาน |
-40 ° C ~ 85 ° C |
รูปแบบการติดตั้ง |
ผ่านรู |
จำนวนเอาต์พุต |
2 เอาต์พุต |
ประเภทผลิตภัณฑ์ |
สลับคอนโทรลเลอร์ |
แอมพลิฟายเออร์ข้อผิดพลาดของ TL494CN เก่งในการควบคุมที่แม่นยำโดยการเปรียบเทียบแรงดันเอาต์พุตกับระดับอ้างอิงสิ่งนี้ช่วยให้การปรับเปลี่ยนใด ๆ เพื่อรักษาเอาต์พุตเป้าหมายกลไกนี้มีค่าในระบบแหล่งจ่ายไฟเพื่อให้มั่นใจว่าแรงดันไฟฟ้าเสถียรภาพท่ามกลางเงื่อนไขการโหลดที่แตกต่างกันแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานได้จริงหลายครั้งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ TL494CN ในการรักษาพลังงานที่สอดคล้องกันป้องกันความผันผวนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าภายในของ TL494CN สร้างเอาต์พุต 5V ที่เสถียรด้วยความอดทนที่แน่น± 5%ตัวควบคุมนี้ให้แรงดันอ้างอิงที่เชื่อถือได้สำหรับส่วนประกอบภายในและภายนอกต่างๆได้รับการพิสูจน์ผ่านการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์นับไม่ถ้วนเสถียรภาพนี้รองรับการทำงานของอุปกรณ์ระยะยาว
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือทรานซิสเตอร์พลังงานแบบรวมที่สามารถจัดการได้สูงสุด 500mA ในโหมดพุช/ดึงความสามารถนี้เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนทรานซิสเตอร์สองขั้วซึ่งช่วยให้การถ่ายโอนพลังงานมีประสิทธิภาพพร้อมการกระจายความร้อนให้น้อยที่สุดในการใช้งานที่สูงขึ้นประสิทธิภาพของการจัดการพลังงานและการจัดการความร้อนมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบและอายุยืนทำให้คุณลักษณะนี้น่าสนใจมาก
TL494CN รวมเอาออสซิลเลเตอร์คลื่นสแตนด์อโลนสำหรับการสร้างสัญญาณ PWMความถี่ออสซิลเลเตอร์สามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำโดยใช้สูตร:
ความแม่นยำในการควบคุมความถี่ใช้สำหรับแอปพลิเคชันเช่นระบบการสื่อสารและวงจรควบคุมมอเตอร์ที่ซับซ้อน
การควบคุมเวลาตายขั้นสูงใน TL494CN ทำให้มั่นใจได้ว่าเวลาการสลับปิดที่เพียงพอสำหรับทรานซิสเตอร์พลังงานก่อนรอบต่อไปสิ่งนี้จะช่วยป้องกันการนำไฟฟ้าพร้อมกันซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรคุณลักษณะนี้มีค่าเฉพาะในระบบพลังงานอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
การควบคุมพลังงาน PWM ที่สมบูรณ์ TL494CN โดยการรวมวงจรทั้งหมดภายในชิปเดียวการรวมนี้ช่วยลดความซับซ้อนของการออกแบบลดการพึ่งพาส่วนประกอบภายนอกและเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบ
สำหรับแอพพลิเคชั่นที่ต้องการการจมวงจรภายนอกสำหรับ MOSFETS การออกแบบของ TL494CN นั้นยอดเยี่ยมในการจัดการพลังงานภายในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนสิ่งนี้นำไปสู่การออกแบบแหล่งจ่ายไฟที่มีประสิทธิภาพและกะทัดรัดมากขึ้นโดยเน้นความเก่งกาจและประสิทธิผลของคอนโทรลเลอร์
เมื่อออกแบบ PCB ของคุณจะต้องวางส่วนประกอบการชดเชยภายนอกไว้ใกล้กับ IC เพื่อการทำงานที่ดีขึ้นการใช้เทคโนโลยีพื้นผิว (SMT) ช่วยลดการเหนี่ยวนำที่ไม่พึงประสงค์และช่วยให้เค้าโครงแข็งตัวปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการลดระยะทางกายภาพในวงจรสำหรับร่องรอยพลังงานกระแสสูงให้สั้น ๆ และทำตามแนวทางที่กว้างอย่างน้อย 15 ล้านมิลลิเมตรสำหรับทุก ๆ แอมป์ของปัจจุบันตัวเหนี่ยวนำการวางตำแหน่งตัวเก็บประจุเอาท์พุทและไดโอดใกล้กัน จำกัด การรบกวนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) และเสียงรบกวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกแบบแหล่งจ่ายไฟที่น่าเชื่อถือสูงการใช้ระนาบภาคพื้นดินทั้งสองด้านของ PCB ช่วยลดข้อผิดพลาดของลูปและ EMI ในขณะที่การแยกพลังงานและระนาบสัญญาณในบอร์ดหลายชั้นช่วยลดการพูดคุยข้ามตรวจสอบให้แน่ใจว่า VIAS สามารถจัดการได้ประมาณ 200mA แต่ละครั้งสำหรับการไหลของกระแสที่เสถียรเพื่อรักษาการไหลของกระแสที่สอดคล้องกันและลด EMI ร่องรอยการตอบรับควรหลีกเลี่ยงตัวเหนี่ยวนำและร่องรอยพลังงานที่มีเสียงดังการวิ่งบนฝั่งตรงข้ามของ PCB ซึ่งได้รับการป้องกันโดยระนาบภาคพื้นดินในที่สุดวางตัวเก็บประจุอินพุตเซรามิกที่มีมูลค่าต่ำใกล้กับพิน VCC ของ IC เพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าภายในที่เสถียรการสร้างเค้าโครงที่มีประสิทธิภาพสำหรับ TL494CN รวมความขยันหมั่นเพียรทางเทคนิคเข้ากับความเข้าใจในหลักการออกแบบที่พิสูจน์แล้วในแอพพลิเคชั่นต่างๆ
พารามิเตอร์ |
นาที |
สูงสุด |
หน่วย |
แรงดันไฟฟ้า (VCC) |
41 |
V |
|
แรงดันไฟฟ้าอินพุตแอมพลิฟายเออร์ (VI) |
VCC + 0.3 |
V |
|
แรงดันเอาท์พุทนักสะสม (VO) |
41 |
V |
|
กระแสสัญญาณเอาท์พุทนักสะสม (IO) |
250 |
MA |
|
อุณหภูมิตะกั่ว 1.6 มม. (1/16 นิ้ว) จากกรณีสำหรับ 10
ไม่กี่วินาที |
260 |
° C |
|
ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ (TSTG) |
-65 |
150 |
° C |
TL494CN ใช้ระบบ PWM ความถี่คงที่ (การปรับความกว้างของพัลส์) ซึ่งจัดทำโดยออสซิลเลเตอร์ Sawtooth เชิงเส้นความถี่ของออสซิลเลเตอร์นี้สามารถปรับได้ผ่านการเลือกตัวต้านทานภายนอกและตัวเก็บประจุเฉพาะการปรับแต่งส่วนประกอบเหล่านี้ช่วยให้สามารถควบคุมสัญญาณ PWM ได้อย่างแม่นยำโดยตอบสนองความต้องการเฉพาะในแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
ฟังก์ชั่นของ TL494CN หมุนรอบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปคลื่น Sawtooth ที่สร้างขึ้นโดย oscillator และสัญญาณควบคุมต่างๆสัญญาณควบคุมเหล่านี้อาจเกิดขึ้นจากหลายแหล่งรวมถึงลูปข้อเสนอแนะในระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าเมื่อเอาต์พุต Sawtooth ถูกนำมาเปรียบเทียบกับสัญญาณควบคุมเหล่านี้มันจะควบคุมวัฏจักรหน้าที่ของเอาต์พุต PWM ได้อย่างแม่นยำ
กฎระเบียบภายใน TL494CN เกี่ยวข้องกับประตู NOR ซึ่งจัดการการสลับของทรานซิสเตอร์พลังงาน Q1 และ Q2เกตนี้จะปรับการดำเนินงานของทรานซิสเตอร์เพื่อรักษาเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการส่งออกพลังงานกระบวนการ gating ที่กำหนดเกี่ยวข้องกับการตอกบัตรต่ำเทคนิคดังกล่าวมักส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นและเสียงรบกวนลดลงซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมในการจัดการพลังงาน
การเปลี่ยนแปลงของการปรับความกว้างพัลส์ใน TL494CN เปิดเผยความสัมพันธ์ที่เป็นสัดส่วนผกผันระหว่างแอมพลิจูดสัญญาณควบคุมและความกว้างพัลส์เอาท์พุทเมื่อแอมพลิจูดของสัญญาณควบคุมเพิ่มขึ้นความกว้างของพัลส์เอาท์พุทแคบลงแอตทริบิวต์แบบไดนามิกนี้ใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการการปรับที่แม่นยำเช่นการควบคุมความเร็วมอเตอร์และแหล่งจ่ายไฟ
ในจักรยานไฟฟ้า TL494CN ใช้สำหรับระบบการจัดการพลังงานด้วยการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยืดอายุและยกระดับประสิทธิภาพมันแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณ PWM สามารถเพิ่มช่วงการเดินทางและลดความกังวลเกี่ยวกับความร้อนสูงเกินไปซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อโซลูชันการขนส่งไฟฟ้า
สำหรับเตาอบไมโครเวฟ TL494CN ควบคุมพลังงานไปยังแมกนีตรอนเพื่อให้มั่นใจว่าการปรุงอาหารที่สม่ำเสมอความทนทานภายใต้เงื่อนไขที่มีพลังตรวจสอบการใช้งานในเครื่องใช้ในบ้าน
เครื่องตรวจจับควันใช้ประโยชน์จากความสามารถในการควบคุมพลังงานของ TL494CN สำหรับหน่วยที่ใช้แบตเตอรี่ซึ่งต้องการอายุการใช้งานที่ยาวนานและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้การออกแบบขั้นสูงโดยใช้คอนโทรลเลอร์นี้สามารถลดการใช้พลังงานลดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความปลอดภัยและความสะดวกในการบำรุงรักษา
Server Power Supplies รวม TL494CN สำหรับการควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่แม่นยำและการแปลงพลังงานประหยัดพลังงานการเพิ่มประสิทธิภาพในทางปฏิบัติได้แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแปลว่าลดต้นทุนการปฏิบัติงานและความน่าเชื่อถือของเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มขึ้นปัจจัยสำหรับศูนย์ข้อมูล
ในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป TL494CN พบได้ในหน่วยจ่ายไฟเพื่อรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าที่เสถียรสำหรับส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อนความเสถียรนี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบโดยรวมและอายุการใช้งานด้วยคอนโทรลเลอร์นี้จะแสดงความล้มเหลวของส่วนประกอบน้อยลงและประสิทธิภาพการประมวลผลที่ดีขึ้น
TL494CN เป็นเครื่องมือสำคัญในอินเวอร์เตอร์และไมโครไวร์เตอร์ซึ่งมีส่วนร่วมในเทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืนด้วยการจัดการการแปลง DC เป็น AC ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และประสิทธิภาพของระบบคอนโทรลเลอร์เช่น TL494CN เป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนที่กว้างขึ้น
TL494CN มีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมกระแสคงที่โดยการปรับแต่งแรงดันเอาต์พุตสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนของมันรวมถึงส่วนประกอบที่สำคัญต่าง ๆ ที่ช่วยให้สามารถรักษาพลังงานที่สอดคล้องกันสำหรับความต้องการที่หลากหลายโดยเฉพาะวงจรควบคุมเอาท์พุท, Flip-Flop, ตัวเปรียบเทียบเวลาตาย, แอมพลิฟายเออร์ข้อผิดพลาดสองตัว, แรงดันไฟฟ้าอ้างอิง 5V, Oscillator และ PWM เปรียบเทียบ
สร้างความมั่นใจในความสมบูรณ์ของวงจร TL494CN มีคุณสมบัติการป้องกันที่หลากหลายเช่นการป้องกันที่มากเกินไปการป้องกันอุณหภูมิสูงและการป้องกันการลัดวงจรการป้องกันเหล่านี้ป้องกันความผิดพลาดและโอเวอร์โหลดได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขามีค่าในสภาพแวดล้อมเช่นระบบควบคุมอุตสาหกรรมซึ่งความน่าเชื่อถือและอายุยืนต้องต้องหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและการหยุดทำงานของการดำเนินงาน
TL494CN สามารถทำงานได้ภายในช่วงอุณหภูมิ -40 ° C ถึง 85 ° Cสเปกตรัมการปฏิบัติงานที่กว้างนี้รับประกันประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความร้อนที่รุนแรงหรือรุนแรงมันสามารถปรับให้เข้ากับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันและสถานการณ์อุตสาหกรรม
TL494CN ค้นหาการใช้งานอย่างกว้างขวางในหลาย ๆ ฟิลด์รวมถึงอุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตช์, อินเวอร์เตอร์, การควบคุมมอเตอร์, การควบคุมแสงและระบบ PWM อื่น ๆการปรับตัวทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายในระบบพลังงานหมุนเวียนมีบทบาทหลักในการจัดการพลังงานในระบบไฟฟ้ายานยนต์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการแปลงพลังงานที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพเป็นประสิทธิภาพของยานพาหนะ
TL494CN อำนวยความสะดวกในการควบคุม PWM ที่แม่นยำโดยการเปรียบเทียบรูปคลื่น Sawtooth ของออสซิลเลเตอร์ภายในกับสัญญาณควบคุมการปรับพัลส์เอาต์พุตที่เหมาะสมยิ่งขึ้นนี้ใช้สำหรับงานที่ต้องมีการควบคุมพลังงานตัวอย่างเช่นในไดรฟ์ความเร็วแปรปรวนสำหรับมอเตอร์กลไกนี้ช่วยให้สามารถควบคุมความเร็วและแรงบิดได้อย่างแม่นยำเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
กรุณาส่งคำถามเราจะตอบกลับทันที
บน 27/09/2024
บน 27/09/2024
บน 01/01/1970 3126
บน 01/01/1970 2681
บน 15/11/0400 2231
บน 01/01/1970 2188
บน 01/01/1970 1804
บน 01/01/1970 1778
บน 01/01/1970 1731
บน 01/01/1970 1683
บน 01/01/1970 1679
บน 15/11/5600 1642