Википедия

Генератор сигналов

Генератор сигналов — устройство, позволяющее производить (генерировать) сигнал определённой природы (электрический, акустический и т. д.), имеющий заданные характеристики (форму, энергетические или статистические характеристики и т. д.). Генераторы широко используются для преобразования сигналов, для измерений и в других областях. Состоит из источника (устройства с самовозбуждением, например, усилителя, охваченного цепью положительной обратной связи) и формирователя (например, электрического фильтра).

Генераторы электрических колебаний

  • По форме выходного сигнала:
    • Синусоидальных, гармонических колебаний (сигналов) (генератор Мейснера, генератор Хартли (индуктивная трёхточка), генератор Колпитца (ёмкостная трёхточка) и др.)
    • Прямоугольных импульсов — мультивибраторы, тактовые генераторы
    • Функциональный генератор — прямоугольных, треугольных и синусоидальных импульсов
    • Генератор линейно-изменяющегося напряжения (ГЛИН)
    • Генератор шума

Существуют также генераторы более сложных сигналов, таких, как телевизионная испытательная таблица

  • По частотному диапазону:
    • Низкочастотные
    • Высокочастотные
  • По принципу работы:
  • По назначению:
    • Генератор тактовых импульсов

Большинство генераторов являются преобразователями постоянного тока в переменный ток. Маломощные генераторы строят на однотактных усилительных каскадах. Более мощные однофазные генераторы строят на двухтактных (полумостовых) усилительных каскадах, которые имеют больший КПД и позволяют на транзисторах той же мощности построить генератор с приблизительно вдвое большей мощностью. Однофазные генераторы ещё большей мощности строят по четырёхтактной (полномостовой) схеме, которая позволяет приблизительно ещё вдвое увеличить мощность генератора. Ещё большую мощность имеют двухфазные и трёхфазные двухтактные (полумостовые) и четырёхтактные (полномостовые) генераторы.

Генераторы гармонических колебаний

image
Обобщённая блок схема генератора электрических сигналов. Если коэффициент передачи положительной обратной связи разомкнутого контура βA(jω) более 1, то в цепи возникают незатухающие колебания.
image
Типичная структурная схема схемы электронного генератора синусоидального сигнала с двухполюсником с отрицательным дифференциальным сопротивлением, например, магнетрон, туннельный диод или диод Ганна. Состоит из резонансного контура или объёмного резонатора или кварцевого кристалла, соединенных с элементом отрицательног сопротивления. Постоянное напряжение смещения Vs, выводящее рабочую точку в область отрицательного сопротивления, обеспечивает питание генератор. Отрицательное сопротивление компенсирует положительное сопротивление потерь в резонансном контуре, обеспечивая непрерывные электрические колебания на резонансной частоте настроенного контура.

Генератор гармонических колебаний представляет собой усилитель с положительной обратной связью (ПОС). Термин положительная обратная связь означает, что фазовый сдвиг в петле обратной связи близок к image, то есть цепь обратной связи не инвертирует сигнал.

image
LC-генератор с перекрёстными связями. В этом генераторе синусоидальность выходного сигнала обеспечивается колебательным контуром в стоках транзисторов.

Необходимыми условиями для возникновения гармонических незатухающих колебаний с малыми искажениями синусоиды являются:

  1. петлевой сдвиг фазы равен 360°,
  2. обратная связь резонансная или квазирезонансная, как, например, в генераторе с мостом Вина, или сам усилитель является частотноизбирательным (резонансным).
  3. петлевое усиление точно равно 1,
  4. рабочая точка усилительного каскада находится на его линейном или приблизительно линейном участке.

Пояснения необходимости 2-го и 3-го условий: если петлевое усиление ниже 1, то колебания затухают. Если петлевое усиление больше 1, то колебания нарастают до физического ограничения, так, амплитуда выходного напряжения усилителя не может быть больше напряжения питания, при таком ограничении форма синусоидального напряжения искажается.

Примером структур с положительной обратной связью может служить мультивибратор, или иные релаксационные генераторы, но в таких схемах применены частотно-неизбирательные обратные связи и усилители, поэтому генерируемые ими колебания далеки от синусоидальных.

История

В 1887 году Генрих Герц на основе катушки Румкорфа изобрёл и построил искровой генератор электромагнитных волн.

В 1913 году Александр Мейснер (Германия) изобрёл электронный генератор Мейснера на ламповом каскаде с общим катодом с колебательным контуром в выходной (анодной) цепи с трансформаторной положительной обратной связью на сетку.

В 1914 году Эдвин Армстронг (США) запатентовал электронный генератор на ламповом каскаде с общим катодом с колебательным контуром во входной (сеточной) цепи с трансформаторной положительной обратной связью на сетку.

В 1915 году американский инженер из Western Electric Company Ральф Хартли, разработал ламповую схему известную как генератор Хартли, известную также как индуктивная трёхточечная схема («индуктивная трёхточка»). В отличие от схемы А. Мейсснера, в ней использовано автотрансформаторное включение контура. Рабочая частота такого генератора обычно выше резонансной частоты контура.

В 1919 году Эдвин Колпитц изобрёл генератор Колпитца на электронной лампе с подключением к колебательному контуру через ёмкостной делитель напряжения, часто называемый «ёмкостная трёхточка».

В 1932 году американец Гарри Найквист разработал теорию устойчивости усилителей, которая также применима и для описания устойчивости генераторов. (Критерий устойчивости Найквиста-Михайлова).

Позже было изобретено множество других электронных генераторов.

Устойчивость генераторов

Устойчивость генераторов складывается из двух составляющих: устойчивость усилительного каскада по постоянному току и устойчивость генератора по переменному току.

генератора Мейснера

Генераторы «индуктивная трёхточка» и «ёмкостная трёхточка» могут быть построены как на инвертирующих каскадах (с общим катодом, с общим эмиттером), так и на неинвертирующих каскадах (с общей сеткой, с общим анодом, с общей базой, с общим коллектором).

Каскад с общим катодом (с общим эмиттером) сдвигает фазу входного сигнала на 180°. Трансформатор, при согласном включении обмоток, сдвигает фазу ещё на приблизительно 180°. Суммарный петлевой сдвиг фазы составляет приблизительно 360°. Запас устойчивости по фазе максимален и равен почти ± 90°. Таким образом генератор Мейснера относится, с точки зрения теории автоматического управления (ТАУ), к почти идеальным генераторам. В транзисторной технике каскаду с общим катодом соответствует каскад с общим эмиттером.

Фазовый анализ LC-генератора с СR положительной обратной связью

image
image

LC-генераторы на каскаде с общей базой наиболее высокочастотны, применяются в селекторах каналов почти всех телевизоров, в гетеродинах УКВ приёмников. Для гальванической развязки в цепи положительной обратной связи с коллектора на эмиттер стоит CR-цепочка, которая сдвигает фазу на 60°. Генератор работает, но не на частоте свободных колебаний контура, а на частоте вынужденных колебаний, из-за этого генератор излучает две частоты: большую — на частоте вынужденных колебаний и меньшую на частоте свободных колебаний контура. При первой итерации две частоты образуют четыре: две исходные и две суммарноразностные. При второй итерации четыре частоты производят ещё большее число суммарноразностных частот. В результате, при большом числе итераций получается целый спектр частот, который в приёмниках смешивается с входным сигналом и образует ещё большее число суммарноразностных частот. Затем всё это подаётся в блок обработки сигнала. Кроме этого, запас устойчивости работы по фазе этого генератора составляет +30°. Чтобы уменьшить шунтирование контура каскадом применяют частичное включение контура через ёмкостной делитель, но при этом происходит дополнительный перекос фазы. При одинаковых ёмкостях дополнительный перекос фазы составляет 45°. Суммарный петлевой сдвиг фазы 60°+45°=105° оказывается больше 90° и устройство попадает из области генераторов в область дискриминаторов, генерация срывается. При оптимально рассчитанном емкостном делителе запас устойчивости по фазе составляет менее 30°.

Генератор Мейснера на каскаде с общей базой, с частичным включением контура без перекоса фазы.

image
image

Если в «ёмкостной трёхточке» на каскаде с общей базой в цепи положительной обратной связи вместо CR-цепочки включить трансформатор со встречным включением обмоток, то петлевой сдвиг фазы составит около 360°. Генератор станет почти идеальным. Чтобы уменьшить шунтирование контура каскадом и не внести дополнительного перекоса фазы, нужно применить частичное включение контура без дополнительного перекоса фазы через два симметричных отвода от катушки индуктивности. Такой генератор излучает одну частоту и имеет наибольший запас устойчивости по фазе (± 90°).

Применение

Далеко не полный список устройств, в которых применяются генераторы сигналов:

  • Устройства связи — радиоприемники (гетеродин в супергетеродинных радиоприёмниках), телевизионные приемники, мобильные телефоны, приёмопередатчики, аппаратура передачи данных и др.
  • Цифровая и вычислительная техника обязательно содержит генератор тактовых импульсов.
  • Импульсные источники питания, инверторы, источники бесперебойного электропитания.
  • Измерительные приборы — осциллографы, измерительные вольтметры, амперметры и др.
  • Медицинское оборудование — электрокардиографы, томографы, рентгенографы, электронные тонометры, аппараты для ультразвукового исследования (УЗИ), физиотерапевтические приборы и др.
  • Эхолоты.
  • Бытовая техника — программируемые стиральные машины, СВЧ-печи, посудомоечные машины и др.

Электромагнитная совместимость

Устройства, имеющие в своём составе генератор сигналов, потенциально способны создавать электромагнитные помехи другим электронным устройствам, поэтому при их разработке и эксплуатации приходится учитывать вопросы электромагнитной совместимости.

См. также

  • Электронный усилитель
  • Фильтр
  • Автогенератор
  • Генератор, управляемый напряжением
  • Критерий устойчивости Найквиста — Михайлова
  • Гетеродин
  • Магнетрон
  • Осциллистор
  • Стабильность частоты

Литература

  • Шамшин И. Г. История технических средств коммуникации. Учеб. пособие., 2003. Дальневосточный государственный технический университет.

Ссылки

  • Генераторы синусоидальных колебаний
  • Генераторы /вебархив/

Примечания

  1. http://logic-bratsk.ru/radio/ewb/ewb2/CHAPTER2/2-8/2-8-1/2-8-1.htm Архивная копия от 29 декабря 2009 на Wayback Machine На рис.8.1.а) изображён генератор Мейснера, а не генератор Хартлея
  2. http://radiomaster.ru/stati/radio/gen.php Архивная копия от 12 марта 2013 на Wayback Machine Рис.1.7 RC-генератор на транзисторе. Рис.1.8 RC-генератор с мостом Вина.
  3. http://logic-bratsk.ru/radio/ewb/ewb2/CHAPTER2/2-8/2-8-1/2-8-1.htm Архивная копия от 29 декабря 2009 на Wayback Machine Рис.8.9. RC-генератор с трёхзвенной фазосдвигающей цепочкой (а) и осциллограмма выходного сигнала (б)
  4. если не применен трансформатор
  5. Архивированная копия. Дата обращения: 14 марта 2009. Архивировано 22 июня 2008 года. Радиотехника и радиофизика

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Генератор сигналов, Что такое Генератор сигналов? Что означает Генератор сигналов?

Generator signalov ustrojstvo pozvolyayushee proizvodit generirovat signal opredelyonnoj prirody elektricheskij akusticheskij i t d imeyushij zadannye harakteristiki formu energeticheskie ili statisticheskie harakteristiki i t d Generatory shiroko ispolzuyutsya dlya preobrazovaniya signalov dlya izmerenij i v drugih oblastyah Sostoit iz istochnika ustrojstva s samovozbuzhdeniem naprimer usilitelya ohvachennogo cepyu polozhitelnoj obratnoj svyazi i formirovatelya naprimer elektricheskogo filtra Generatory elektricheskih kolebanijPo forme vyhodnogo signala Sinusoidalnyh garmonicheskih kolebanij signalov generator Mejsnera generator Hartli induktivnaya tryohtochka generator Kolpitca yomkostnaya tryohtochka i dr Pryamougolnyh impulsov multivibratory taktovye generatory Funkcionalnyj generator pryamougolnyh treugolnyh i sinusoidalnyh impulsov Generator linejno izmenyayushegosya napryazheniya GLIN Generator shuma Sushestvuyut takzhe generatory bolee slozhnyh signalov takih kak televizionnaya ispytatelnaya tablica Po chastotnomu diapazonu Nizkochastotnye Vysokochastotnye Po principu raboty Stabilizirovannye kvarcevym rezonatorom Generator Pirsa Bloking generatory LC generatory RC generatory Generatory na tunnelnyh diodah Po naznacheniyu Generator taktovyh impulsov Bolshinstvo generatorov yavlyayutsya preobrazovatelyami postoyannogo toka v peremennyj tok Malomoshnye generatory stroyat na odnotaktnyh usilitelnyh kaskadah Bolee moshnye odnofaznye generatory stroyat na dvuhtaktnyh polumostovyh usilitelnyh kaskadah kotorye imeyut bolshij KPD i pozvolyayut na tranzistorah toj zhe moshnosti postroit generator s priblizitelno vdvoe bolshej moshnostyu Odnofaznye generatory eshyo bolshej moshnosti stroyat po chetyryohtaktnoj polnomostovoj sheme kotoraya pozvolyaet priblizitelno eshyo vdvoe uvelichit moshnost generatora Eshyo bolshuyu moshnost imeyut dvuhfaznye i tryohfaznye dvuhtaktnye polumostovye i chetyryohtaktnye polnomostovye generatory Generatory garmonicheskih kolebanij Obobshyonnaya blok shema generatora elektricheskih signalov Esli koefficient peredachi polozhitelnoj obratnoj svyazi razomknutogo kontura bA jw bolee 1 to v cepi voznikayut nezatuhayushie kolebaniya Tipichnaya strukturnaya shema shemy elektronnogo generatora sinusoidalnogo signala s dvuhpolyusnikom s otricatelnym differencialnym soprotivleniem naprimer magnetron tunnelnyj diod ili diod Ganna Sostoit iz rezonansnogo kontura ili obyomnogo rezonatora ili kvarcevogo kristalla soedinennyh s elementom otricatelnog soprotivleniya Postoyannoe napryazhenie smesheniya Vs vyvodyashee rabochuyu tochku v oblast otricatelnogo soprotivleniya obespechivaet pitanie generator Otricatelnoe soprotivlenie kompensiruet polozhitelnoe soprotivlenie poter v rezonansnom konture obespechivaya nepreryvnye elektricheskie kolebaniya na rezonansnoj chastote nastroennogo kontura Generator garmonicheskih kolebanij predstavlyaet soboj usilitel s polozhitelnoj obratnoj svyazyu POS Termin polozhitelnaya obratnaya svyaz oznachaet chto fazovyj sdvig v petle obratnoj svyazi blizok k 2p displaystyle 2 pi to est cep obratnoj svyazi ne invertiruet signal LC generator s perekryostnymi svyazyami V etom generatore sinusoidalnost vyhodnogo signala obespechivaetsya kolebatelnym konturom v stokah tranzistorov Neobhodimymi usloviyami dlya vozniknoveniya garmonicheskih nezatuhayushih kolebanij s malymi iskazheniyami sinusoidy yavlyayutsya petlevoj sdvig fazy raven 360 obratnaya svyaz rezonansnaya ili kvazirezonansnaya kak naprimer v generatore s mostom Vina ili sam usilitel yavlyaetsya chastotnoizbiratelnym rezonansnym petlevoe usilenie tochno ravno 1 rabochaya tochka usilitelnogo kaskada nahoditsya na ego linejnom ili priblizitelno linejnom uchastke Poyasneniya neobhodimosti 2 go i 3 go uslovij esli petlevoe usilenie nizhe 1 to kolebaniya zatuhayut Esli petlevoe usilenie bolshe 1 to kolebaniya narastayut do fizicheskogo ogranicheniya tak amplituda vyhodnogo napryazheniya usilitelya ne mozhet byt bolshe napryazheniya pitaniya pri takom ogranichenii forma sinusoidalnogo napryazheniya iskazhaetsya Primerom struktur s polozhitelnoj obratnoj svyazyu mozhet sluzhit multivibrator ili inye relaksacionnye generatory no v takih shemah primeneny chastotno neizbiratelnye obratnye svyazi i usiliteli poetomu generiruemye imi kolebaniya daleki ot sinusoidalnyh IstoriyaV 1887 godu Genrih Gerc na osnove katushki Rumkorfa izobryol i postroil iskrovoj generator elektromagnitnyh voln V 1913 godu Aleksandr Mejsner Germaniya izobryol elektronnyj generator Mejsnera na lampovom kaskade s obshim katodom s kolebatelnym konturom v vyhodnoj anodnoj cepi s transformatornoj polozhitelnoj obratnoj svyazyu na setku V 1914 godu Edvin Armstrong SShA zapatentoval elektronnyj generator na lampovom kaskade s obshim katodom s kolebatelnym konturom vo vhodnoj setochnoj cepi s transformatornoj polozhitelnoj obratnoj svyazyu na setku V 1915 godu amerikanskij inzhener iz Western Electric Company Ralf Hartli razrabotal lampovuyu shemu izvestnuyu kak generator Hartli izvestnuyu takzhe kak induktivnaya tryohtochechnaya shema induktivnaya tryohtochka V otlichie ot shemy A Mejssnera v nej ispolzovano avtotransformatornoe vklyuchenie kontura Rabochaya chastota takogo generatora obychno vyshe rezonansnoj chastoty kontura V 1919 godu Edvin Kolpitc izobryol generator Kolpitca na elektronnoj lampe s podklyucheniem k kolebatelnomu konturu cherez yomkostnoj delitel napryazheniya chasto nazyvaemyj yomkostnaya tryohtochka V 1932 godu amerikanec Garri Najkvist razrabotal teoriyu ustojchivosti usilitelej kotoraya takzhe primenima i dlya opisaniya ustojchivosti generatorov Kriterij ustojchivosti Najkvista Mihajlova Pozzhe bylo izobreteno mnozhestvo drugih elektronnyh generatorov Ustojchivost generatorovUstojchivost generatorov skladyvaetsya iz dvuh sostavlyayushih ustojchivost usilitelnogo kaskada po postoyannomu toku i ustojchivost generatora po peremennomu toku generatora Mejsnera Generatory induktivnaya tryohtochka i yomkostnaya tryohtochka mogut byt postroeny kak na invertiruyushih kaskadah s obshim katodom s obshim emitterom tak i na neinvertiruyushih kaskadah s obshej setkoj s obshim anodom s obshej bazoj s obshim kollektorom Kaskad s obshim katodom s obshim emitterom sdvigaet fazu vhodnogo signala na 180 Transformator pri soglasnom vklyuchenii obmotok sdvigaet fazu eshyo na priblizitelno 180 Summarnyj petlevoj sdvig fazy sostavlyaet priblizitelno 360 Zapas ustojchivosti po faze maksimalen i raven pochti 90 Takim obrazom generator Mejsnera otnositsya s tochki zreniya teorii avtomaticheskogo upravleniya TAU k pochti idealnym generatoram V tranzistornoj tehnike kaskadu s obshim katodom sootvetstvuet kaskad s obshim emitterom Fazovyj analiz LC generatora s SR polozhitelnoj obratnoj svyazyu LC generatory na kaskade s obshej bazoj naibolee vysokochastotny primenyayutsya v selektorah kanalov pochti vseh televizorov v geterodinah UKV priyomnikov Dlya galvanicheskoj razvyazki v cepi polozhitelnoj obratnoj svyazi s kollektora na emitter stoit CR cepochka kotoraya sdvigaet fazu na 60 Generator rabotaet no ne na chastote svobodnyh kolebanij kontura a na chastote vynuzhdennyh kolebanij iz za etogo generator izluchaet dve chastoty bolshuyu na chastote vynuzhdennyh kolebanij i menshuyu na chastote svobodnyh kolebanij kontura Pri pervoj iteracii dve chastoty obrazuyut chetyre dve ishodnye i dve summarnoraznostnye Pri vtoroj iteracii chetyre chastoty proizvodyat eshyo bolshee chislo summarnoraznostnyh chastot V rezultate pri bolshom chisle iteracij poluchaetsya celyj spektr chastot kotoryj v priyomnikah smeshivaetsya s vhodnym signalom i obrazuet eshyo bolshee chislo summarnoraznostnyh chastot Zatem vsyo eto podayotsya v blok obrabotki signala Krome etogo zapas ustojchivosti raboty po faze etogo generatora sostavlyaet 30 Chtoby umenshit shuntirovanie kontura kaskadom primenyayut chastichnoe vklyuchenie kontura cherez yomkostnoj delitel no pri etom proishodit dopolnitelnyj perekos fazy Pri odinakovyh yomkostyah dopolnitelnyj perekos fazy sostavlyaet 45 Summarnyj petlevoj sdvig fazy 60 45 105 okazyvaetsya bolshe 90 i ustrojstvo popadaet iz oblasti generatorov v oblast diskriminatorov generaciya sryvaetsya Pri optimalno rasschitannom emkostnom delitele zapas ustojchivosti po faze sostavlyaet menee 30 Generator Mejsnera na kaskade s obshej bazoj s chastichnym vklyucheniem kontura bez perekosa fazy Esli v yomkostnoj tryohtochke na kaskade s obshej bazoj v cepi polozhitelnoj obratnoj svyazi vmesto CR cepochki vklyuchit transformator so vstrechnym vklyucheniem obmotok to petlevoj sdvig fazy sostavit okolo 360 Generator stanet pochti idealnym Chtoby umenshit shuntirovanie kontura kaskadom i ne vnesti dopolnitelnogo perekosa fazy nuzhno primenit chastichnoe vklyuchenie kontura bez dopolnitelnogo perekosa fazy cherez dva simmetrichnyh otvoda ot katushki induktivnosti Takoj generator izluchaet odnu chastotu i imeet naibolshij zapas ustojchivosti po faze 90 PrimenenieDaleko ne polnyj spisok ustrojstv v kotoryh primenyayutsya generatory signalov Ustrojstva svyazi radiopriemniki geterodin v supergeterodinnyh radiopriyomnikah televizionnye priemniki mobilnye telefony priyomoperedatchiki apparatura peredachi dannyh i dr Cifrovaya i vychislitelnaya tehnika obyazatelno soderzhit generator taktovyh impulsov Impulsnye istochniki pitaniya invertory istochniki besperebojnogo elektropitaniya Izmeritelnye pribory oscillografy izmeritelnye voltmetry ampermetry i dr Medicinskoe oborudovanie elektrokardiografy tomografy rentgenografy elektronnye tonometry apparaty dlya ultrazvukovogo issledovaniya UZI fizioterapevticheskie pribory i dr Eholoty Bytovaya tehnika programmiruemye stiralnye mashiny SVCh pechi posudomoechnye mashiny i dr Elektromagnitnaya sovmestimostUstrojstva imeyushie v svoyom sostave generator signalov potencialno sposobny sozdavat elektromagnitnye pomehi drugim elektronnym ustrojstvam poetomu pri ih razrabotke i ekspluatacii prihoditsya uchityvat voprosy elektromagnitnoj sovmestimosti Sm takzheElektronnyj usilitel Filtr Avtogenerator Generator upravlyaemyj napryazheniem Kriterij ustojchivosti Najkvista Mihajlova Geterodin Magnetron Oscillistor Stabilnost chastotyLiteraturaShamshin I G Istoriya tehnicheskih sredstv kommunikacii Ucheb posobie 2003 Dalnevostochnyj gosudarstvennyj tehnicheskij universitet SsylkiGeneratory sinusoidalnyh kolebanij Generatory vebarhiv Primechaniyahttp logic bratsk ru radio ewb ewb2 CHAPTER2 2 8 2 8 1 2 8 1 htm Arhivnaya kopiya ot 29 dekabrya 2009 na Wayback Machine Na ris 8 1 a izobrazhyon generator Mejsnera a ne generator Hartleya http radiomaster ru stati radio gen php Arhivnaya kopiya ot 12 marta 2013 na Wayback Machine Ris 1 7 RC generator na tranzistore Ris 1 8 RC generator s mostom Vina http logic bratsk ru radio ewb ewb2 CHAPTER2 2 8 2 8 1 2 8 1 htm Arhivnaya kopiya ot 29 dekabrya 2009 na Wayback Machine Ris 8 9 RC generator s tryohzvennoj fazosdvigayushej cepochkoj a i oscillogramma vyhodnogo signala b esli ne primenen transformator Arhivirovannaya kopiya neopr Data obrasheniya 14 marta 2009 Arhivirovano 22 iyunya 2008 goda Radiotehnika i radiofizika

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто