给电脑麦克风加个放大电路

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给麦克风加装放大电路

给麦克风加装放大电路

给麦克风加装放大电路
一、放大电路工作原理
图1是整个话筒放大电路的电路图,从图1中可以看出,整个电路只要六七个原件。

下面大概说说工作原理,其中电阻R1负责给咪头提供工作电压,R2与R3负责给三极管提供偏置电压,电容C1负责把咪头的信号耦合给三极管以便放大,最终放大后的信号通过电容C2耦合后送回到话筒线路的正极中,也就时话筒线最外层的屏蔽层(也就是外层的那层铜网)。

图2就是我们制作时要用到的材料或电子元件。

二.制作似的注意事项
整个放大电路所需的电子元件的规格如下:电阻R1为1KΩ,电阻R2为1M Ω,电阻R3为1KΩ,三极管VT为9014,电容C1为4.7μF,电容C2为4.7μF,电池采用一般的五号电池即可,一般正常使用可用半年左右。

制作完成后的电路板成品见图3。

在制作过程中要注意以下几点:1.三极管的管脚一定要接对,否则起不到放大的作用,管脚区分以下三极管引线朝下,平的一面朝自己,依次是E(发射极),B(基极)和C(集电极);2.麦克风咪头也是有极性的(具体区分见图4);3.耦合电容的极性可通过标记来分辨,有箭头且标记为“-”的引脚是负极,正极一般不作标记。

由于元件少也可直接搭棚焊接,电路板做好后可直接装进麦克风的底座的内,电路板的电源引线则接入麦克风预留的电池槽里即可。

三,效果测试
经过试用,麦克风有效距离完全可以达到5—6米,而且用Office Word2003的语音输入功能,效果也很明显,离话筒1米左右说话也可准确识别。

驻极体MIC前置放大电路设计

驻极体MIC前置放大电路设计

目录第一章摘要 (2)第二章引言 (2)第三章基本原理 (2)3.1驻极体话筒原理概述 (2)3.2前置放大电路的原理概述 (4)第四章参数设计及运算 (4)4.1结构设计 (4)4.2测量电路的设计与参数计算 (4)4.2.1 放大电路的简化模型 (4)4.2.2中频段通带增益的估算 (6)4.2.4 下限截止频率的估算 (7)4.2.5 具体参数设计 (8)4.3仿真结果 (9)第五章误差分析 (10)5.1理论计算中的误差分析 (11)5.2运算放大器的非理想误差分析 (11)第六章结论 (12)第七章心得体会 (12)参考文献 (14)第一章摘要驻极体前置放大器是基本的低电平音频放大电路,因为可能要处理大动态范围的信号电平、多种类型的驻极体话筒以及各种等级的信号源阻抗,所以它有丰富多样的组成形式。

这些因素都会影响特定应用场合的电路优化。

本课程设计讨论的主要是驻极体话筒的前置放大电路设计。

第二章引言随着我国通讯事业的迅猛发展,对驻极体传声器的需求也越来越大。

目前,一些小型的驻极体传声器虽然可以将场效应管集成于传声器内部,但由于高端产品的售价高昂,低端产品传声器的精度和灵敏度又无法保证,再加上传统的前置放大器体积又过于庞大。

因此,设计一种体积尽可能小,成本低廉而性能优良的前置放大器具有十分重要的意义。

第三章基本原理3.1 驻极体话筒原理概述传声器是一种将声信号转变为相应的电信号的电声换能器。

驻极体传声器是一种用驻极体材料制造的新型传声器。

它具有结构简单、灵敏度高等优点,被广泛应用于语言拾音、声信号检测等方面。

驻极体传声器内部主要包括声电转换和阻抗变换两部分。

声电转换部分包括振膜、极板、空隙三部分。

声电转换的关键元件是振动膜,它是一片极薄的塑料膜片,在其中一面蒸发上一层纯金薄膜,然后再经过高压电场驻极后,两面分别驻有异性电荷,膜片的蒸金面向外,与金属外壳相连通。

膜片的另一面与金属极板之间用薄的绝缘衬圈隔离开,这样,蒸金膜与金属极板之间就形成一个电容。

mic 单端和差分电路 arm-概述说明以及解释

mic 单端和差分电路 arm-概述说明以及解释

mic 单端和差分电路arm-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容可以是对mic单端和差分电路的简要介绍和背景说明。

可以按照以下内容来组织文章1.1概述部分的内容:概述在现代电子设备中,麦克风(Mic)扮演着至关重要的角色,用于将声音转换为电信号。

为了实现高质量的音频采集和处理,单端和差分电路是常用的麦克风电路设计方案。

在本篇文章中,我们将深入研究mic单端和差分电路的原理和应用。

单端电路是一种简单而常见的电路配置,其中麦克风的输出信号通过一个信号引脚传输给前置放大器或其他后续电路。

该电路方式适用于占用空间较小且成本较低的应用,并且易于实现。

我们将详细探讨mic单端电路的工作原理和适用场景。

与此相反,差分电路包含两个信号引脚,麦克风的输出信号通过这两个引脚之间的差分方式传输。

相比于单端电路,差分电路具有更好的抗干扰能力和共模抑制比,可以提供更高的信号品质和较低的噪音水平。

我们将详细探讨mic差分电路的工作原理和适用场景。

通过研究和分析mic单端和差分电路的原理和应用,我们可以更好地理解它们在实际电路设计中的优缺点和适用范围,从而为选择合适的电路方案提供指导。

接下来的章节将分别介绍mic单端电路和差分电路的原理和应用。

(P.S. 这只是一个提供参考的写作方向,具体的文章内容和表达方式可以根据需要进行调整和修改)1.2文章结构文章结构是指文章的整体框架和组织方式,它决定了文章的逻辑性和系统性。

本文的结构分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分,我们将对mic单端和差分电路的概念和背景进行概述。

通过介绍mic单端和差分电路的定义、原理和应用,为后续的详细介绍做好铺垫。

在正文部分,我们将详细介绍mic单端电路和差分电路。

首先,我们将以mic单端电路为主题,分别介绍其原理和应用。

通过解释mic单端电路的基本工作原理和其在实际应用中的表现,让读者对mic单端电路有更深入的了解。

接着,我们将转向mic差分电路,同样介绍其原理和应用。

驻极体话筒放大电路要点

驻极体话筒放大电路要点

驻极体话筒放大电路要点一.设计思路1、语音放大器的基本构成根据要求,输出功率P=2W,电阻R=4Ω,由功率公式可得U=2.8V,对TDA2030输入100mv电压时,可达到设计要求。

另外,由于语音通过话筒输入信号为5mv,放大后要求达到100mv,放大倍数需在20倍以上,由电路设计要求得知,该放大器由三级组成,其总的电压增益AUf=AUf1AUf2AUf3。

应根据放大器所需的总增益AU,来合理分配各级电压增益(AUf1.AUf3)。

为了提高信噪比S/N,前置放大器的增益要适当取大。

为了使输出波形不致产生饱和失真,输出信号的幅值应小于电源电压。

2、性能指标(1)集成直流稳压电源①同时输出12V的电压②输出纹波电压小于5mV(2) 前置放大器①输入信号:Uid.10mV②输入阻抗:Ri=100k.③设定增益Auf1=30(3) 有源带通滤波器①带通频率范围:300Hz~3kHz②增益:Au=1(4) 功率放大器①最大不失真输出功率:Pmax>=2W②负载阻抗:RL=4Ω③电源电压:+12V,-12V(5) 输出功率连续可调①直流输出电压:.50mV(输出开路时)②静态电源电流:.100mA(输出短路时)3、要求(1)选取单元电路及元件根据设计要求和已知条件,确定集成直流稳压电源、前置放大电路、有源带通滤波器电路、功率放大电路的方案,计算和选取单元电路的元件参数。

(2)前置放大电路的组装与调试测量前置放大电路的电压增益AUd、输入电阻Ri等各项技术指标,并与设计要求值进行比较。

(3)有源带通滤波器的组装与调试测量有源带通滤波电路的电压增益AUd、带宽BW,并与设计要求值进行比较。

(4)功率放大电路的组装与调试测量功率放大电路的最大不失真输出功率Po,max、电源供给功率PDC、输出功率.、直流输出电压、静态电源电流等技术指标。

(5)整体电路的调试与试听(6)应用Multisim软件对电路进行仿真。

给电脑麦克风加个放大电路

给电脑麦克风加个放大电路

给电脑麦克风加个放大电路2007年12月26日星期三 14:10前段时间电脑的集成声卡AC‘97烧了,话筒部分不能用了,声音也有点破声。

电脑最令人兴奋的部分没了。

于是我去淘宝,淘了块声卡(YAMAHA)芯片,音质是挺满意的,就是只支持2.1声道,不过这也无所谓,因为我平也过不用5.1\6.1\7.1声道。

开始挺高兴以为美妙的音乐又可以伴我左右了。

美中不足的是,这话筒的声音实在是小的可怜,因为我有在用网络电话,我朋友都说声音非常小,可我已经用尽力大声在讲了.真累.我自己也是电子爱好者,于是就用NPN的三级管--9014给话筒做一个放大电路。

和朋友分享一下!所需材料:万能板一块1.5V干电池一个1KΩ电阻* 21MΩ电阻*19014 NPN三级管1只10uF电解电容2只咪头一个(早期废旧录音机里都有)电脑麦克风放大电路图电路分析:其中电阻R1负责给咪头提供工作电压,R2与R3负责给三级管提供偏值电压,电容C1负责把咪头的信号耦合给三级管9014以便放大,最终放大的信号通过电容C2耦合后送回到话筒线路的正级中。

9014有以下几个放大倍数等级:A=60-150B=100-300C=200-600 (笔者使用的-9014 C 998)D=400-1000经QQ聊天测试,音质清楚,没有杂音。

而且在我这13平方米的房间,离话筒一米讲话是不存在问题的。

最重要的是,一个一般的七号电池也可以连续供电好几个月!电路简洁,零件少而且这件零在一般的废旧电路板都可以找到,这样还可以做到废品回收的作用!有兴趣的朋友不防试试。

给话筒小声的朋友提供了一个很好的觖方法。

以后讲话不用那么累了,也不用那么吃力,也不用担心对方是否可以听得清楚。

当然也可以用贴片做.笔者也做了块很小个的,(10mm*10mm)用一个纽扣电池,装在麦里了,(不过两个电容是用4.7uF的)以上都是经笔者成功实验过的,可以放心制作!怎么样,心动了吧,那就快快行动吧!!!(实物图1)(实物图2)。

话筒放大及录音电路

话筒放大及录音电路

话筒放大及录音电路
所示是话筒信号放大及录音电路,当要录制话筒的声音信号时,话筒的输出信号经话筒信号
放大器放大后,再经线路输入插座送往录音信号处理电路(数字信号处理电路)。

话筒信号放大器是由两
级运算放大器(U3B和U3A)构成的。

运算放大器将话筒信号放大到足够的电平后再送往录音电路。

当需要录制外部音频设备的音频信号时,外部音频设备输入的音频信号(又称线路输出信号LINE)
经线路输入插座送到录音电路中。

当插入线路输入信号插头时,自动切断了话筒信号的通道,只有拔下插
头后才能录制话筒信号。

自制电脑驻极体话筒麦克风放大器

自制电脑驻极体话筒麦克风放大器

自制电脑驻极体话筒麦克风放大器驻极体话筒工作原理:当驻极体膜片遇到声波振动时,就会引起与金属极板间距离的变化,也就是驻极体振动膜片与金属极板之间的电容随着声波变化,进而引起电容两端固有的电场发生变化(U=Q/C),从而产生随声波变化而变化的交变电压。

由于驻极体膜片与金属极板之间所形成的“电容”容量比较小(一般为几十波法),因而它的输出阻抗值(XC=1/2πfC)很高,约在几十兆欧以上。

这样高的阻抗是不能直接与一般音频放大器的输入端相匹配的,所以在话筒内接入了一只结型场效应晶体三极管来进行阻抗变换。

通过输入阻抗非常高的场效应管将“电容”两端的电压取出来,并同时进行放大,就得到了和声波相对应的输出电压信号。

驻极体话筒内部的场效应管为低噪声专用管,它的栅极G和源极S之间复合有二极管VD,参见图1(b)所示,主要起“抗阻塞”作用。

由于场效应管必须工作在合适的外加直流电压下,所以驻极体话筒属于有源器件,即在使用时必须给驻极体话筒加上合适的直流偏置电压,才能保证它正常工作,这是有别于一般普通动圈式、压电陶瓷式话筒之处。

外形和种类:常用驻极体话筒的外形分机装型(即内置式)和外置型两种。

机装型驻极体话筒适合于在各种电子设备内部安装使用。

常见的机装型驻极体话筒形状多为圆柱形,其直径有φ6mm、φ9.7mm、φ10mm、φ10.5mm、φ11.5mm、φ12mm、φ13mm多种规格;引脚电极数分两端式和三端式两种,引脚形式有可直接在电路板上插焊的直插式、带软屏蔽电线的引线式和不带引线的焊脚式3种。

如按体积大小分类,有普通型和微型两种。

工作电压:Uds 1.5~12V,常用的有1.5V,3V,4.5V三种工作电流:Ids 0.1~1mA之间输出阻抗:一般小于2K(欧姆)灵敏度:单位:伏/帕,国产的分为4档,红点(灵敏度最高)黄点,蓝点,白点(灵敏度最低)频率响应:一般较为平坦指向性:全向等效噪声级:小于35分贝极性判别:关于驻极体电容式话筒的检测方法是:首先检查引脚有无断线情况,然后检测驻极体电容式话筒。

LM324---自制电脑驻极体话筒麦克风【前置】放大器 ---解决声音小的问题

LM324---自制电脑驻极体话筒麦克风【前置】放大器 ---解决声音小的问题

LM324---自制电脑驻极体话筒麦克风【前置】放大器---解决声音小的问题采用四运放LM324设计的高灵敏度声音探听器左手665收藏时间:2017年3月13日10:03 来源: 互联网关键字:四运放LM324 高灵敏度声音探听器采用四运放LM324设计的高灵敏度声音探听器LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。

它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。

LM324 pdf 每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。

两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。

LM324的引脚排列见下图。

下面介绍一例LM324应用电路:高灵敏度探听器(其实和助听器一个道理) 利用本装置,可以听到远处极微弱的声音,它的极强的指向性和极高的灵敏度,能将运动场上运动员和教练员的低声细语尽收耳底,使用起来十分有趣。

工作原理电路见上图,装在特制筒子里的话筒,将一定方向上的声音接收下来(其他方向的声音被抑制),送入放大器放大。

放大器由两级组成,第一级由LM324四运放中的一运放构成,有110倍增益的放大量,第二级由另一运放构成,有500倍增益的放大量。

这样高的放大能力,足以将极微弱的声音信号放大,由耳机输出。

利用它就能听到很远处人耳无法直接听到的微弱声音。

注意事项1、LM324内集成了四个运放,这里只用了A和D,接线方法可参照上图2、R1=R2,取值范围在10K---100K间3、供电+6V---9V,可将两个(或三个)电池夹串联起来使用,4、本机灵敏度极高,试机时不要靠近MIC讲话!关键字:四运放LM324 高灵敏度声音探左手665收藏时间:2017年3月13日10:03自制电脑驻极体话筒麦克风放大器,解决电脑麦克风声音小的问题。

话筒放大器电路图大全(六款话筒放大器电路设计原理图详解)

话筒放大器电路图大全(六款话筒放大器电路设计原理图详解)

话筒放大器电路图大全(六款话筒放大器电路设计原理图详解)话筒放大器简称“话放”,是对话筒输入的信号进行放大的设备。

话放的全称是:话筒专用“前置”放大器,现在很多高档话放采用“电子管”放大,目的是要得到“电子管”的柔美韵味。

其实话放不仅仅是“功率放大”的单纯功能,很多还包含参量均衡、压缩器、幻向供电等等功能,特别是压缩器和参量均衡器。

很多话放设备还拥有高采集率的A/D模数转换器,将话筒的模拟信号转换成数字音频信号,输出AES等等数字音频格式。

话筒放大器的基本组成结构为压限器、均衡效果器、扑声消除器、嘶声消除器、噪声门等。

无论我们把话筒插在调音台上,声卡上,或是卡拉OK机上,这些设备都有一个(或多个)话放,那么,还有一种是独立工作的话放,他只负责把话筒信号放大并且进行一些必要的处理,然后变成线路输出信号再输出出去。

话筒放大器电路图设计(一)原理图如下图所示,采用MC2830形成语音电路。

传统的语音电路无法区分语音和噪声的输入信号。

在嘈杂的环境,往往是开关引起的噪音,为了克服这一弱点。

语音电路一级以上的噪声,这样做是利用不同的语音和噪声波形。

语音波形通常有广泛的变化幅度,而噪音波形更稳定。

语音激活取决于R6。

语音激活的敏感性降低,如果R6变化14K到7.0k,从3分贝到8分贝以上的噪音。

话筒放大器电路图设计(二)巧用NE5532作平衡输入话筒放大器电路图一般单端不平衡输入话筒放大器,无论指标做得多高,都无法抑制话筒引入的共模干扰信号,使信噪比受到局限。

这里介绍的采用NE5532高速运算放大器制作的平衡输入话筒放大器则无此缺点,信噪比可以做得很高,能满足专业级的要求,且电路简单,制作方便。

平衡输入话筒放大器的电路见下图所示。

电路核心为3只运算放大器,实际只要用两块运算放大器,还多出1只运放可移作它用,如作音调控制,或再添一块运算放大器组成两路平衡输人话筒放大器。

电路原理:由Cannon(卡依)插座平衡输入的话筒信号经Rl-R4组成的阻抗匹配和抗射频干扰网络后分别进入两只远放的同相输入端进行放大,R5-R7决定两只运放的增益(约为34dB)。

mic外电路原理

mic外电路原理

mic外电路原理
MIC外电路原理(Microphone Circuit)指的是将麦克风(Microphone)连接到其他设备或电路中使用时的电路设计原理。

通常麦克风是一种传感器,用于将声音转换成电信号。


MIC外电路的设计目标是将麦克风输出的微弱模拟电信号放大,使其适合于后续处理或者驱动其他设备使用。

一个典型的MIC外电路通常包括以下几个组成部分:
1. 麦克风(Microphone):负责将声音信号转换成微弱的模拟电信号。

2. 预放大器(Preamplifier):将麦克风输出的微弱信号放大到一个更合适的电平。

预放大器通常包括低噪声放大器和滤波器,以确保信号的准确和清晰。

3. 放大器(Amplifier):进一步放大信号电平,使其适合于后续处理或者驱动其他设备使用。

放大器可以是单端放大器或者差分放大器,具体根据应用需求来选择。

4. 输出电路(Output Circuit):用于连接到其他设备或电路,
例如输入到音频接收器、音频处理芯片或者扬声器等。

MIC外电路的设计考虑因素包括电路的噪声水平、灵敏度、
频率响应等。

在设计过程中,需要根据具体应用场景选择合适
的麦克风、预放大器和放大器,以及合适的电路参数和元件值等。

需要注意的是,麦克风的类型和特性不同,所需的外电路设计原理也会有所差异。

因此,在使用MIC外电路时应根据具体麦克风的规格和要求进行设计和调整。

CH9.麦克风放大电路-NTUSTMoodle

CH9.麦克风放大电路-NTUSTMoodle


當聲波進入麥克風, 振動膜受到聲波壓力 而產生震動,與振模 連接在一起的線圈則 開始在磁場中移動 根據法拉第定律以及 楞次定律,線圈會產 生感應電流。
動圈式麥克風優缺點分析


動圈式麥克風因為含有線圈和磁鐵,不 像電容式麥克風輕便,靈敏度較低,高 低頻響應表現較差。 優點:價格較便宜,聲音較為柔潤,適合 用來收錄人聲。



當兩塊隔板距離發生變化時,電容值會 產生改變,而造成電量改變 因電容式麥克風中需維持固定之極板電 壓, 故此類型麥克風需額外電源才能運 作 一般常見的電源為電池
電容式麥克風優缺點分析


電容式麥克風因靈敏度較高,常用於高 品質的錄音。 體積較為輕便,常應用於攝影機或數位 相機內部的收音麥克風。
CH4.麥克風放大電路

麥克風結構

動圈式麥克風 、電容式麥克風 全向性麥克風 、指向性麥克風Leabharlann 麥克風拾音類型
麥克風驅動電路

麥克風與音頻放大電路應用
動圈式麥克風結構

動圈式麥克風(Dynamic Microphone) 基本構造線圈(3)、振模(2)、永久磁鐵(4) 三部份
動圈式麥克風動作原理
本次實驗



同學將電路安裝於麵包板之後,串接之 前所製作之音頻放大電路。 測試麥克風輸入訊號必須能正常使其放 大並推動喇叭即可 2N3904請用2SC1815取代 10uF可用1uF取代
本次報告繳交事項


本次不需繳交報告 需將麥克風電路焊接於PCB上(下次上課 驗收) 驗收時,請同學與之前所製作之音頻放 大電路串接,並測試是否能將麥克風之 音頻訊號放大
麥克風拾音類型-全向性

介绍电脑的麦克风电路及JFET-MOSFET耳机功放电路组成

介绍电脑的麦克风电路及JFET-MOSFET耳机功放电路组成

介绍电脑的麦克风电路及JFET-MOSFET耳机功放电路组成
介绍电脑的麦克风电路及JFET-MOSFET耳机功放电路组成
通过PC声卡通常具有麦克风输入,扬声器输出,有时线路输入和输出。

麦克风输入阻抗设计,只有在动态麦克风200至600欧姆范围。

拉扎尔已适应声卡使用一个共同的驻极体传声器使用该电路。

他提出了一个复合放大器使用两个晶体管。

在BC413B正常运作时轻微地推动麦克风信号共射。

其次是一个射极跟随器使用BC547C阶段。

这是必要的,因为麦克风和电路和电池将一些声卡的距离,电路的低输出阻抗和屏蔽电缆确保以最小的噪音拾音器干净的信号。

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给电脑麦克风加个放大电路
2007年12月26日星期三 14:10
前段时间电脑的集成声卡AC‘97烧了,话筒部分不能用了,声音也有点破声。

电脑最令人兴奋的部分没了。

于是我去淘宝,淘了块声卡(YAMAHA)芯片,音质是挺满意的,就是只支持2.1声道,不过这也无所谓,因为我平也过不用5.1\6.1\7.1声道。

开始挺高兴以为美妙的音乐又可以伴我左右了。

美中不足的是,这话筒的声音实在是小的可怜,因为我有在用网络电话,我朋友都说声音非常小,可我已经用尽力大声在讲了.真累.
我自己也是电子爱好者,于是就用NPN的三级管--9014给话筒做一个放大电路。

和朋友分享一下!
所需材料:
万能板一块
1.5V干电池一个
1KΩ电阻* 2
1MΩ电阻*1
9014 NPN三级管1只
10uF电解电容2只
咪头一个(早期废旧录音机里都有)
电脑麦克风放大电路图
电路分析:
其中电阻R1负责给咪头提供工作电压,R2与R3负责给三级管提供偏值电压,电容C1负责把咪头的信号耦合给三级管9014以便放大,最终放大的信号通过电容C2耦合后送回到话筒线路的正级中。

9014有以下几个放大倍数等级:
A=60-150
B=100-300
C=200-600 (笔者使用的-9014 C 998)
D=400-1000
经QQ聊天测试,音质清楚,没有杂音。

而且在我这13平方米的房间,离话筒一米讲话是不存在问题的。

最重要的是,一个一般的七号电池也可以连续供电好几个月!
电路简洁,零件少而且这件零在一般的废旧电路板都可以找到,这样还可以做到废品回收的作用!有兴趣的朋友不防试试。

给话筒小声的朋友提供了一个很好的觖方法。

以后讲话不用那么累了,也不用那么吃力,也不用担心对方是否可以听得清楚。

当然也可以用贴片做.
笔者也做了块很小个的,(10mm*10mm)用一个纽扣电池,装在麦里了,(不过两个电容是用4.7uF的)
以上都是经笔者成功实验过的,可以放心制作!
怎么样,心动了吧,那就快快行动吧!!!
(实物图1)
(实物图2)。

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