电工学电子技术课后答案第七版.docx

上传人:b****3 文档编号:3755511 上传时间:2022-11-25 格式:DOCX 页数:13 大小:25.72KB
下载 相关 举报
电工学电子技术课后答案第七版.docx_第1页
第1页 / 共13页
电工学电子技术课后答案第七版.docx_第2页
第2页 / 共13页
电工学电子技术课后答案第七版.docx_第3页
第3页 / 共13页
电工学电子技术课后答案第七版.docx_第4页
第4页 / 共13页
电工学电子技术课后答案第七版.docx_第5页
第5页 / 共13页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

电工学电子技术课后答案第七版.docx

《电工学电子技术课后答案第七版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电工学电子技术课后答案第七版.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

电工学电子技术课后答案第七版.docx

电工学电子技术课后答案第七版

电工学电子技术课后答案第七版

【篇一:

电工学(电子技术)课后答案秦曾煌】

大作用的外部条件,发射结必须正向偏置,集电结反向偏置。

晶体管放大作用的实质是利用晶体管工作在放大区的电流分配关系实现能量转换。

2.晶体管的电流分配关系

晶体管工作在放大区时,其各极电流关系如下:

ic?

?

ib

ie?

ib?

ic?

(1?

?

)ib

?

icib

?

?

?

ic?

ib

3.晶体管的特性曲线和三个工作区域

(1)晶体管的输入特性曲线:

晶体管的输入特性曲线反映了当uce等于某个电压时,ib和ube之间的关系。

晶体管的输入特性也存在一个死区电压。

当发射结处于的正向偏压大于死区电压时,晶体管才会出现ib,且ib随ube线性变化。

(2)晶体管的输出特性曲线:

ic随uce变化的关系曲线。

晶体管的输出特性曲线反映当ib为某个值时,在不同的ib下,

输出特性曲线是一组曲线。

ib=0以下区域为截止区,当uce比较小的区域为饱和区。

输出特性曲线近于水平部分为放大区。

(3)晶体管的三个区域:

晶体管的发射结正偏,集电结反偏,晶体管工作在放大区。

此时,ic=?

ib,ic与ib成线性正比关系,对应于曲线簇平行等距的部分。

晶体管发射结正偏压小于开启电压,或者反偏压,集电结反偏压,晶体管处于截止工作状态,对应输出特性曲线的截止区。

此时,ib=0,ic=iceo。

晶体管发射结和集电结都处于正向偏置,即uce很小时,晶体管工作在饱和区。

此时,ic虽然很大,但ic?

?

ib。

即晶体管处于失控状态,集电极电流ic不受输入基极电流ib的控制。

14.3典型例题

例14.1二极管电路如例14.1图所示,试判断二极管是导通还是截止,并确定各电

路的输出电压值。

设二极管导通电压ud=0.7v。

256

10v

(a)(b)

d1

(c)(d)

例14.1图

1图(a)电路中的二极管所加正偏压为2v,大于u=0.7v,二极管处于导通状态,解:

○d

则输出电压u0=ua—ud=2v—0.7v=1.3v。

2图(b)电路中的二极管所加反偏压为-5v,小于u,二极管处于截止状态,电路中电○d

流为零,电阻r上的压降为零,则输出电压u0=-5v。

3图(c)电路中的二极管d所加反偏压为(-3v)○,二极管d2截止。

二极管d1所加正2

偏压为9v,大于ud,二极管d1处于导通状态。

二极管d1接在b点和“地”之间,则d1导通后将b点电位箝位在(-0.7v),则u0=ub=-0.7v。

4如果分别断开图(d)电路中的二极管d和d,d处于正偏压为15v,d处于正○1212

偏压为25v,都大于ud。

但是,二极管d2所加正偏压远大于d1所加正偏压,d2优先导

通并将a点电位箝位在ua=-10v+0.7v=-9.3v,实际上,二极管d1处于反偏压,处于截止状态。

则输出电压u0=ua=-9.3v。

例14.2电路如例14.2图所示,已知ui=5sin(?

t)(v),二极管导通电压ud=0.7v,试画出ui与uo的波形,并标出幅值。

解:

在ui正半周,当ui大于3.7v时,二极管d1处于正偏压而导通,输出电压箝位在uo=3.7v,此时的二极管d2截止。

当ui小于3.7v时,二极管d1和d2均处于反偏压而截止,输出电压uo=ui。

在ui的负半周,当ui小于(-3.7v),二极管d2处于正偏压而导通,输出电压

uo=-3.7v,二极管d1截止。

257

当ui大于(-3.7v)时,二极管d1和d2均处于反偏压而截止,输出电压uo=ui。

t

r

t

例14.2图

例14.3电路如例14.3(a)图所示,设稳压管的稳定电压u2=10v,试画出0v?

ui?

30v范围内的传输特性曲线uo=f(ui)。

解:

当ui10v时,d2反向截止,所以uo=-ui;当ui?

10v时,d2反向击穿,所以

uo=ui—10—10=ui—20v。

所以传输特性曲线uo=f(ui)如图(b)所示。

+

ui

t

-(a)

(b)

例14.3

例14.4晶体管工作在放大区时,要求发射结上加正向电压,集电结上加反向电压。

试就npn型和pnp型两种情况计论。

1u和u的电位哪个高?

u○cbcb是正还是负?

2u和u的电位哪个高?

u○bebe是正还是负?

3u和u的电位哪个高?

u○cece是正还是负?

解:

先就npn管来分析。

1uu,u○cbcb为正。

2uu,u○bebe为正。

3uu,u○cece为正。

258

pnp管的各项结论同npn管的各项结论相反。

例14.5用直流电压表测量某电路三只晶体管的三个电极对地的电压分别如例14.5图所示。

试指出每只晶体管的c、b、e极。

-2.3v-3v-0.7v5v5.7v-6v

例14.5图

1为c级,○2为b极,○3为e极。

解:

t1管:

1为b极,○2为e极,○3为c极。

t2管:

1为e极,○2为b极,○3为c极。

t3管:

例14.6在例14.6图中,晶体管t1、t2、t3的三个电极上的电流分别为:

例14.6图

1i=0.01mai=2mai=—2.01ma○1232i=2mai=—0.02mai=—1.98ma○1233i=—3mai=3.03mai=—0.03ma○123

试指出每只晶体管的b、c、e极。

1为b级,○2为c极,○3为e极。

解:

t1管:

1为e极,○2为b极,○3为c极。

t2管:

1为c极,○2为e极,○3为b极。

t3管:

14.4练习与思考

259

答:

电子导电是指在外电场的作用下,自由电子定向运动形成的电子电流。

空穴导

电是指在外电场作用下,被原子核束缚的价电子递补空穴形成空穴电流。

由此可见,空穴电流不是自由电子递补空穴所形成的。

练习与思考14.1.2杂质半导体中的多数载流子和少数载流子是怎样产生的?

为什么杂质半导体中少数载流的子的浓度比本征载流子的浓度小?

答:

杂质半导体中的多数载流子是由掺杂产生的,少数载流子是由本征激发产生的。

本征激发产生电子空穴对,其中有一种载流子和多数载流子相同,归于多数载流子,所以少数载流子的浓度比本征载流子的浓度小。

练习与思考14.1.3n型半导体中的自由电子多于空穴,而p型半导体的空穴多于自由电子,是否n型半导体带负电,而p型半导体带正电?

答:

整个晶体呈电中性不带电,所以不能说n型半导体带负电和p型半导体带正电。

【篇二:

电工电子技术课后答案】

class=txt>第1章节后检验题解析

第8页检验题解答:

1、电路通常由电源、负载和中间环节组成。

电力系统的电路功能是实现电能的传输、分配和转换;电子技术的电路功能是实现电信号的产生、处理与传递。

2、实体电路元器件的电特性多元而复杂,电路元件是理想的,电特性单一、确切。

由理想元件构成的、与实体电路相对应的电路称为电路模型。

3、电路中虽然已经定义了电量的实际方向,但对某些复杂些的直流电路和交流电路来说,某时刻电路中电量的真实方向并不能直接判断出,因此在求解电路列写方程式时,各电量前面的正、负号无法确定。

只有引入了参考方向,方程式中各电量前面的的正、负取值才有意义。

列写方程式时,参考方向下某电量前面取正号,即假定该电量的实际方向与参考方向一致,若参考方向下某电量前面取负号,则假定该电量的实际方向与参考方向相反;求解结果某电量为正值,说明该电量的实际方向与参考方向相同,求解结果某电量得负值,说明其实际方向与参考方向相反。

电量的实际方向是按照传统规定的客观存在,参考方向则是为了求解电路方程而任意假设的。

4、原题修改为:

在图1-5中,五个二端元

件分别代表电源或负载。

其中的三个元件上电流和电压的参考方向已标出,在参考方向下通u过测量得到:

i1=-2a,i2=6a,i3=4a,u1=80v,u2=-120v,u3=30v。

试判断哪些元

件是电源?

哪些是负载?

3图1-5检验题4电路图

验证:

p+=p1+p3+p4+p5=160+120+80+360=720wp-=p2=720w电路中电源发出的功率等于负载上吸收的总功率,符合功率平衡。

第16页检验题解答:

1、电感元件的储能过程就是它建立磁场储存磁能的过程,由wl?

li2/2可知,其储能仅取决于通过电感元件的电流和电感量l,与端电压无关,所以电感元件两端电压为零时,储能不一定为零。

电容元件的储能过程是它充电建立极间电场的过程,由wc?

cu2/2可知,电容元件的储能只取决于加在电容元件两端的电压和电容量c,与通过电容的电流无关,所以电容元件中通过的电流为零时,其储能不一定等于零。

3、根据ul?

ldi可知,直流电路中通过电感元件中的电流恒定不变,因此电感元dt

件两端无自感电压,有电流无电压类似于电路短路时的情况,由此得出电感元件在直流情况下相当于短路;根据ic?

cduc可知,直流情况下电容元件端电压恒定,因此电容dt

元件中没有充放电电流通过,有电压无电流类似于电路开路情况,由此得出电容元件在直流情况下相当于开路。

4、电压源的内阻为零,电流源的内阻无穷大,无论外加负载如何变化,它们向外供出的电压和电流都能保持恒定,因此属于无穷大功率源,无穷大功率源是不能等效互换的。

实际电压源模型和电流源模型的内阻都是有限值,因此随着外接负载的变化,电压源模型供出的电压和电流源模型供出的电流都将随之发生变化,二者在一定条件下可以等效互换。

第21页检验题解答:

1、两电阻相串时,等效电阻增大,当它们的阻值相差较多时,等效电阻约等于阻值大的电阻,即r?

r2;两电阻相并时,等效电阻减小,当它们的阻值相差较多时,等效电阻约等于阻值小的电阻,即r?

r1。

2、图(a)电路中ab两点间的等效电阻:

r?

2?

(3//6?

4)//6?

5?

图(b)电桥电路中,对臂电阻的乘积相等,因此是一个平衡电桥,电桥平衡时桥支路不起作用,因此ab两点间的等效电阻:

r?

(6?

9)//(2?

3)?

3.75?

图(c)电路由于ab两点间有一短接线,因此其等效电阻:

r?

0?

3、负载获得最大功率的条件是:

电源内阻等于负载电阻,即rs?

rl

4、三电阻相并联,等效电阻r?

30//20//60?

10?

;若r3发生短路,此时三个电阻的并联等效电阻等于零。

5、额定熔断电流为5a的保险丝熔断时,熔丝两端的电压不能按照这个电流乘以熔丝电阻来算,因为熔断这个电压只是反映了熔丝正常工作时的最高限值。

熔丝熔断时的端电压应等于它断开时两个断点之间的电压。

6、要在12v直流电源上使6v、50ma的小灯泡正常发光,应该采用图1-23(a)所

示电路连接。

7、白炽灯的灯丝烧断后再搭接上,灯丝因少了一截而电阻减小,因此电压不变时电流增大,所以反而更亮。

只是这样灯丝由于在超载下工作,很快不会烧掉。

8、电阻炉的炉丝断裂,绞接后仍可短时应急使用,但时间不长绞接处又会被再次烧断,其原因类同于题7。

第23页检验题解答:

1、选定c为参考点时,开关断开时电路中无电流vb?

vd?

vc?

0,va?

4v;开关闭合时电路中的vb?

va?

vc?

0,vd?

?

4v。

2、电路中某点电位等于该点到电路参考点的路径上所有元件上电压降的代数和,数值上等于某点到参考点的电压,其高低正负均相对于电路参考点而言,电路中若没有设立参考点,讲电位是没有意义的。

电压等于两点电位之差,其大小仅取决于两点电位的差值,与电路参考点无关,是绝对的量。

电压是产生电流的根本原因。

若电路中两点电位都很高,这两点间的电压并不见得就一定很高,因为当这两点间电位差很小或为零时,则两

点间的电压就会很小或等于零。

(2)s断开时,vb=12-(12+12)26/(26+4+2)=-7.5v

第25页检验题解答:

1、叠加定理仅适用于线性电路的分析与计算。

因此,无论是直流、交流及任何电路,只要是线性的,都可以用叠加定理进行分析和计算。

反之,电路结构再简单,只要是非线性的,叠加定理则不再适用。

2、电流和电压是一次函数,为线性关系,因此叠加定理适用于其分析和计算,功率是二次函数,不具有线性关系,因此不能用叠加定理进行分析和计算。

3、从叠加定理的学习中,我们懂得了线性电路具有叠加性:

线性电路中,由多个电源激发的任一支路电流和电路中任意两点间电压,都可以看作是各个电源单独作用时所产生的支路电流和任意两点间电压的叠加。

第27页检验题解答:

1、具有两个向外引出端子的电路均可称为二端网络。

当二端网络含有电源时叫做有源二端网络,如电压源模型和电流源模型都是有源二端网络;二端网络中不含有电源时称为无源二端网络。

2、应用戴维南定理求解电路的过程中,求解戴维南等效电路的电压源(即二端网络的开路电压)时,与电压源相并联的元件不起作用,和电流源相串联的元件也不起作用;求解戴维南等效电路的内阻(即无源二端网络的入端电阻),对有源二端网络除源时,有源二端网络内所有电压源均短路处理,所有电流源均开路处理。

3、应用戴维南定理的目的是简化复杂电路的分析与计算。

当一个复杂电路只需求解

某一支路电流或某两点间电压时,应用戴维南定理显然对电路的分析和计算可起到简化的作用。

如果复杂电路的求解时需求多条支路电流或多个电压,则戴维南定理不再适用。

4、把一个复杂电路中的待求支路断开,就会得到一个有源二端网络。

对这个有源二端网络的开路电压uoc进行求解,uoc=us;再令有源二端网络内所有电压源为零,所有电流源开路,即可得到一个无源二端网络,对其求解入端电阻rab,则rab=r0。

戴维南定理的实质就是:

将一个复杂电路中不需要进行研究的有源二端网络用戴维南等效电路来代替,从而简化一个复杂电路中不需要进行研究的有源部分,而且有利于有源二端网络其余部分的分析计算。

第2章节后检验题解析

第34页检验题解答:

1、正弦量的最大值、角频率和初相称为正弦交流电的三要素。

其中最大值(或有效值)反映了正弦量的“大小”和做功能力;角频率(频率或周期)反映了正弦量时间变化的快慢程度;初相确定了正弦量计时始的位置。

2、两个正弦量频率不同,因此它们之间的相位差无法进行比较。

即相位差的概念仅对同频率的正弦量有效。

3、交流有效值为180v,其最大值约等于255v,由于最大值超过了该电容器的耐压值220v,所以不能用在有效值为180v的正弦交流电源上。

第36页检验题解答:

1、6?

j8?

10?

53.1?

?

6?

j8?

10?

126.9?

6?

j8?

10?

53.1?

?

6?

j8?

10?

?

12.69?

2、50?

45?

?

35.35?

j35.3560?

?

45?

?

42.43?

j42.43?

30?

180?

?

30

3、通过上述两题求解可知,在相量的代数形式化为极坐标形式的过程中,一定要注意相量的幅角所在的相限,不能搞错;在相量的极坐标形式化为代数形式的过程中,同样也是注意相量的幅角问题,其中模值前面应为正号,若为负号,应在幅角上加(减)180o。

第44页检验题解答:

1、电容的主要工作方式是充放电。

电容接于直流电路上时,充电时间很短,一旦充电结束,即使电源不断开,电容支路也不再会有电流通过,这就是所谓的“隔直”作用;电容接于交流电路上,由于交流电大小、方向不断随时间变化,因此电容会不断地充放电,好象始终有一个交变的电流通过电容,这就是所谓的“通交”作用。

2、“只要加在电容元件两端的电压有效值不变,通过电容元件的电流也恒定不变”

的说法是不对的。

因为,正弦交流电路中的电容支路电流ic?

uc?

c,其大小不仅与电源电压的有效值有关,还与电路的频率有关,对c值一定的电容元件来讲,电压有效值不变,但电路频率发生变化时,通过电容元件的电流也会随着频率的变化而发生改变。

3、在储能元件的正弦交流电路中,无功功率的大小反映了储能元件与电源之间能量交换的规模。

只是在这种能量交换的过程中,元件上不消耗电能。

不耗能即不做有用功,从这个角度上来看,为区别于耗能元件上“既交换又消耗”的有功功率,才把储能元件上的“只交换不消耗”称为无功功率。

“无功”反映了不消耗,并不能理解为“无用之功”。

如果没有这部分无功功率,电感元件无法建立磁场,电容元件无法建立电场。

4、有功功率代表了交流电路中能量转换过程不可逆的那部分功率,无功功率代表的是交流电路中能量转换过程可逆的那部分功率。

为区别两者,把有功功率的单位定义为“瓦特”,无功功率的单位定义为“乏尔”。

5、根据元件上电压、电流的瞬时值关系,电阻元件上的电压、电流任一瞬间均符合欧姆定律的即时对应关系,因此称为即时元件;电容元件和电感元件上的电压、电流,任一瞬间均遵循微分或积分的动态关系,所以称为动态元件。

根据元件上的功率关系:

电阻元件在能量转换过程中只消耗有功功率,因此称为耗能元件;电感和电容元件在能量转换过程中不消耗、只交换,所以称为储能元件。

6、电阻、感抗和容抗都反映了元件对正弦交流电流的阻碍作用,单位都是欧姆。

所不同的是:

电阻的阻碍作用表现在发热上(消耗能量);感抗和容抗的阻碍作用都反映在元件的频率特性上:

电路频率越高,电感元件的自感能力越强,阻碍正弦电流的作用越大;而容抗与电路频率成反比,电路频率越高,电容元件充放电电流越大,对正弦电流呈现的阻碍作用越小。

第50页检验题解答:

1、接到工频电压为220v的电源上时,接触器对正弦电流呈现的阻抗为:

z?

22r2?

xl?

200?

(314?

7.3)2?

200?

22922?

230?

02

线圈中的电流:

i?

u/z?

220/2300?

0.0957a

如果误将此接触器接到220v的直流电源上,则线圈中通过的电流为:

i?

u/r?

220/200?

1.1a

若线圈允许电流为0.1a时,直流情况下通过线圈的电流将是其额定值的11倍,线圈会因过流而烧毁。

2、串联可以分压,串联元件上通过的电流相同。

电动机上通过的电流是:

i?

u/z?

180/?

26022?

180/322?

0.559a

【篇三:

电工电子技术习题解答

(一)】

解:

串联各电压相加等于两端总电压,或由基尔霍夫电压定律,可列出以上各图电压方程,求出相应的电流i;

注意,端电压uab参考方向由a到b,电阻r和电动势e上电压参考方向与之相反时要取负号。

u?

e10?

5u?

e10?

5

(a)uab?

ir?

(?

e)i?

ab?

?

3a(b)uab?

ir?

ei?

ab?

?

1a

r5r5(c)uab?

?

ir?

(?

e)i?

?

uab?

e?

10?

5?

uab?

e?

10?

5

?

?

?

3a(d)uab?

?

ir?

ei?

?

?

?

1ar5r5

教材p33-34页

【1.6.3题】求图1.07示电路中通过恒压源的电流i1、i2及其功率,并说明是起电源作用还是起负载作用。

解:

设2?

电阻上电流为i3,如右图。

该电阻与10v恒压源并联,故其上电压为10v,所以:

i3=(10/2)a=5a。

据kvl定律,左回路:

5i1+2i3-40=0,则i1=6a或外回路:

5i1+10-40=0,有i1=6a再用kcl定律,求得i2=i1-i3=1a

图1.07

左恒压源的功率p1=240w,由于其电压和电流的实际方向从正极流出,故起电源作用;右恒压源的功率p2=10w,由于其电压和电流的实际方向从负极流出,故起负载作用。

【1.7.2题】用支路电流法求图1.10所示电路中各支路电流。

解:

由于电源所在的支路电流已知,

故待求电流只有i1和i2,只需列出二个方程联立求解。

据kcl定律,上结点:

i1?

i2?

is?

0

据kvl定律,右网孔:

ri1?

ri2?

us?

0图1.10

选取回路时,应避开电流源所在回路,否则因电流源的电压是未知的,待求量又变为三个,需再增加一个回路方程式。

带入数据:

i1?

i2?

5?

02i1?

3i2?

10?

0

解得:

i1?

?

1ai2?

4a

【1.8.1题】用叠加原理求图1.10所示电路中的电流i1和i2。

解:

电流源单独作用时,电压源短路,电路图自画,则i1?

i2?

r2?

3?

is?

?

?

5?

a?

3a

r1?

r2?

2?

3?

r1?

2?

is?

?

?

5?

a?

2a电压源单独作用时,电流源开路,则

r1?

r2?

2?

3?

i1?

i2?

us?

10?

?

?

?

a?

2a最后,分电路各电流的代数和叠加求原电路电流,注意与原电路

r1?

r2?

2?

3?

电流反向的分电流要取负号:

i1?

?

i1?

i1?

(?

3?

2)a?

?

1ai2?

i2?

i2?

(2?

2)a?

4a

【1.9.2题】用戴维宁定理求图1.10所示电路中的电流i2。

解:

分析各步骤图如下:

图1有源二端网络图2除源等效电阻图3等效电压源

(1)将待求支路r2提出后,剩下一有源二端网络,其开路电压uoc=us+isr1=10+5*2=20v

(2)有源二端网络的除源等效电阻ro=r1=2?

(恒压源短路、恒流源开路)

(3)用等效电压源代替有源二端网络,电动势ues=uoc=20v,将电阻r2接回等效电压源,

ues20i2?

?

?

4a

ro?

r22?

3

【1.9.4题】用诺顿定理求图1.10所示电路中的电流i2。

解:

将r2支路提出,剩下的有源二端网络如上题图1所示,由图求得短路电流为:

isc?

is?

us?

10?

?

?

5?

?

a?

10ar1?

2?

除源等效电阻ro=r1=2?

(与戴维南定理相同),将有源二端网络用诺顿等效电流源代替后,原电路

r02

ies?

?

10a?

4a简化为图b所示,图中ies?

isc?

10a最后求得:

i2?

ro?

r22?

3教材p98-100页

【3.1.1题】已知某负载的正弦电流i和电压u的有效值和初相位分别是2a、-30o;36v、45o,频率均为50hz

(1)写出它们的瞬时值表达式;

(2)画出它们的波形草图(标出初相角);(3)指出它们的幅值、角频率以及二者之间的相位差。

解:

本题目的是为了熟悉正弦交流电的三要素。

i、u的角频率相同:

?

?

2?

f?

2?

3.14?

50?

314rad/s

(1)瞬时值:

i?

22sin(314t?

30?

)a

(2)波形图如右图示:

u?

2sin(314t?

45?

)v

im?

22a初相角为:

?

i?

?

30o(3)电流i的幅值为:

um?

2v电压u的幅值为:

初相角为:

?

u?

45o

二者之间相位差为:

?

?

?

u?

?

i?

75o电压超前电流

【3.4.4题】解:

(1)接于200v、50hz的交流电源上时:

xc?

11?

3

?

?

?

9?

x?

2?

fl?

2?

3.14?

50?

19.11?

10?

?

6?

l

2?

fc2?

3.14?

50?

353.86?

10?

6

u220?

00220?

00

i?

?

a?

a?

44?

36.870a0r?

j(xl?

xc)4?

j(6?

9)5?

?

36.87

?

?

由于电流i超前于电压,故电路是电容性的。

(2)接于200v、100hz的交流电源上时,由于xc与频率成反比,xl与频率成正比,故此时的

xc?

4.5?

xl

u220?

00220?

000

?

12?

i?

?

a?

a?

25.88?

?

61.93a

r?

j(xl?

xc)4?

j(12?

4.5)8.5?

61.930

?

?

【3.5.4题】

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 工程科技 > 能源化工

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1