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KNX智能家居培训资料.doc
KNX智能家居系统培训资料 前言 欧洲安装总线EIB(European Installation Bus)是在上世纪九十年代初发展起来的一种通信协议,用户对建筑物自控系统在安全性 、灵活性和实用性方面的要求以及在节能方面的需求促进了这项技术的迅速推广。与此 同时,同样的需求在法国促进了Batibus技术的发展,欧洲家用电器协会(EHSA)也对家 用电器(又称白色电器)的网络通信制定了EHS协议。 1997年上述三个协议的管理结构联合成立了KNX协会,在这三个协议的基础上开发出KNX 标准。目前在家庭和建筑物自动化领域,KNX标准是唯一符合国际标准ISO/IEC 14543和欧洲标准EN 500990、CE 13321要求的开放式国际标准。 《KNX智能家居系统培训资料》是介绍KNX系统技术的基础资料,向广大的技术人员、项 目规划人员、系统集成商和操作人员介绍KNX系统的构成和应用,同时还介绍了有关系统 规划、安装、投运和扩展方面的知识。 KNX系统可使用多种通信介质,包括:双绞线、电力线和无线通信。本手册主要着重 介绍KNX 系统在TP(双绞线)中的基本知识和应用等。有关KNX系统在电力线和无线通信的介绍, 可以参考KNX标准资料介绍,资料下载网站:。 目录 一、KNX系统概论 3 1.智能家居的概念 3 标准简介 5 协会简介 6 4. KNX 技术简介 7 .传输技术特点 7 .拓扑结构 7 .KNX传输介质 8 的发展 9 的优势 9 二、KNX 系统总线设备 11 1. 概述 11 2.总线设备的结构 12 3.KNX系统电源 14 4.三种配置模式的总线设备 14 三、KNX系统通信 16 1.基本工作原理 16 2.物理地址 18 3.组地址 19 4.组对象 20 .标志 21 5.TP1位结构 23 6.TP1报文冲突 23 7.叠加数据和供电电压 24 8.TP1 电缆长度 24 四、KNX 系统拓扑结构 26 1.拓扑结构 26 2.物理地址 29 五、KNX传输技术 31 1.报文传输的时间需求 31 2.TP1报文确认 32 3.KNX总线访问 33 六、KNX报文的结构和寻址方式 34 1.控制字段 34 2.源地址 35 3.目标地址 36 4.路由计数和长度 37 5.实用数据 37 6.校验字节 40 七、ETS4-KNX项目设计:基本组态 40 1.ETS概述 40 2.ETS4 软件的使用 42 八、KNX系统的规划和设计 55 1.规划 55 2.系统设计 57 九、KNX应用 60 1.根据时间和室外照度控制办公室的照明 61 2. 场景控制 64 一、KNX系统概论 1.智能家居的概念 目前关于智能家居的定义又重新成为热门话题,有人把灯光和窗帘的控制看作是智能 家居,也有人把背景音乐看作智能家居,有厂家偏重于安防和对讲,有厂家炒作家庭影 院为智能家居等等。现在,我们从发展的眼光,站在生活者的平台上去看,以一个新的 主题表达出来,算是对智能家居新定义的补充。 智能家居是利用先进的计算机技术、网络通信技术、综合布线技术、依照人体工程学 原理,融合个性需求,将与家居生活有关的各个子系统如安防、灯光控制、窗帘控制、 煤气阀控制、信息家电、场景联动、地板采暖等有机地结合在一起,通过网络化综合智 能控制和管理,实现"以人为本"的全新家居生活体验。 智能家居中,核心在于系统的集成能力,即把灯光、遮阳系统、窗帘系统、HVAC暖通 空调系统、中央背景音乐系统、家庭影院系统、安防系统等完美的融合起来的能力。而 这个能力,很大程度上取决与该系统的开放性。这就需要一种标准,或者有一个大部分 设备厂家都能认可并采用的"语言",即控制协议。这就牵涉到自动控制领域中的"现场总 线技术",我们称之为Field Bus。这种技术要求控制与智能"本地化"与"模块化",让控制系统的传感器与控制器都具 有独立的运算、处理、发送信号的能力,相互独立又相互联系,构成一个控制网络中的 "Internet"。 例举:传统的灯光控制方式与智能的灯光控制方式: 传统灯光控制方式 智能灯光控制方式 2.KNX标准简介 KNX 是家居和楼宇控制领域唯一的开放式国际标准,是由欧洲三大总线协议 EIB、BatiBus和EHS合并发展而来。KNX标准目前已被批准为欧洲标准 (CENELEC EN 50090 & CEN EN 13321-1)、国际标准 (ISO/IEC 14543-3)、美国标准 (ANSI/ASHRAE 135)和中国指导性标准 (GB/Z 20965),已经成为"HBES技术规范- 住宅与楼宇控制"的国家标准化指导性技术文件。 KNX协议以EIB为基础,兼顾了BatiBus和EHS的物理层规范,并吸收了BatiBus和EHS 【KNX智能家居系统】是一种基于KNX标准的住宅和楼宇自动化解决方案,该标准源自上世纪九十年代欧洲的EIB(European Installation Bus)、Batibus和EHS协议的整合。KNX协会成立于1997年,负责维护和发展这个开放的国际标准,它符合ISO/IEC 14543和EN 50090、CE 13321等多国标准。 KNX系统的核心在于它的灵活性和多功能性,能够集成多个子系统,如照明、遮阳、HVAC、安防等,实现家居生活的智能化。系统集成能力是关键,这依赖于KNX协议,一种现场总线技术,允许设备间的独立交互和网络化控制。 在KNX系统中,通信介质多样,包括双绞线(TP)、电力线和无线通信。本培训资料主要关注双绞线(TP)的应用。系统设备包括总线电源、不同配置模式的总线设备等,它们通过物理地址和组地址进行识别和通信。报文传输涉及物理地址、组地址、组对象、控制字段、校验字节等要素,确保数据准确无误地传输。 系统规划和设计是KNX应用的重要环节,包括设备布局、网络拓扑结构的选择。KNX的拓扑结构可能包括线形、星形、混合型等,物理地址用于设备定位。报文传输时间需求、报文确认和总线访问机制保证了通信的高效和可靠性。 实际应用案例展示了KNX如何用于照明控制、场景控制等,例如根据时间和室外光照自动调节办公室照明,以及设置不同场景模式。ETS(Engineering Tool Software)是用于设计和配置KNX系统的软件工具,提供用户友好的界面来管理项目配置。 KNX系统的优势在于其开放性和互操作性,允许不同厂商的设备协同工作,降低了用户的设备选择限制。随着技术的发展,KNX将继续在智能家居和楼宇自动化领域扮演重要角色,推动更智能、更节能的生活方式。
2025-08-04 17:14:35
2.12MB
文档资料
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KNX标准协议文档资料
KNX(Konnex Association)是一种全球认可的智能家居和楼宇自动化标准,用于统一控制系统和设备间的通信。这个标准协议文档资料包含的是KNX官方发布的详细技术规范,版本为v2.1,它提供了全面的指南,帮助工程师、设计师以及开发者理解和实施KNX系统。 KNX标准协议的核心在于它的通信协议,它定义了数据在不同设备之间如何传输,包括数据的结构、编码、传输层和应用层协议。以下是对这个协议的一些关键知识点: 1. **数据总线系统**:KNX基于两线或四线的物理层,允许设备通过一根电缆连接,实现数据的双向传输。这种设计简化了布线,降低了安装成本。 2. **拓扑结构**:KNX支持星型、树型和总线型网络结构,可根据项目需求灵活选择,确保系统的可扩展性和可靠性。 3. **数据类型和对象**:KNX定义了多种数据类型,如布尔值、整数、浮点数等,以及各种对象,如开关、温度传感器等。这些对象具有特定的功能和属性,方便设备间的交互。 4. **数据传输服务**:KNX协议提供不同的数据传输服务,如广播、单播和存储转发,以满足不同场景的需求。例如,广播用于向网络中的所有设备发送消息,而单播则用于一对一的消息传递。 5. **应用层**:在这个层次,KNX定义了用户接口、配置工具和设备行为。例如,EIB/KNX TP1用户接口描述了如何与用户进行交互,而配置工具则用于设定设备参数。 6. **安全机制**:KNX协议也考虑到了网络安全,如数据完整性保护和访问控制,以防止未授权的访问和篡改。 7. **设备类型和功能**:KNX协议支持众多设备类型,如照明控制、遮阳控制、温控、安全系统等。每种设备都有其特定的功能集,可以通过配置工具进行编程和调试。 8. **配置和编程**:KNX项目通常使用ETS(Engineering Tool Software)进行配置,它可以创建和编辑逻辑拓扑,分配地址,并编写控制逻辑。 9. **兼容性**:KNX标准确保了不同制造商的设备之间的互操作性,这意味着来自不同供应商的组件可以无缝集成到同一个系统中。 10. **IP集成**:随着物联网的发展,KNX v2.1可能包含了对IP(Internet Protocol)的支持,使得KNX系统能够与互联网相连,实现远程控制和监控。 KNX官方标准协议文档对于理解KNX系统的工作原理、设计和实施至关重要,它提供了详细的规范和指导,是从事KNX相关工作的必备参考资料。通过深入学习和实践,工程师们能够构建出高效、稳定且智能的楼宇自动化解决方案。
2025-08-04 17:00:42
70.73MB
官方协议
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220V转24V12V5V开关电源设计资料原理图PCBBOM
在现代电子设计领域中,开关电源作为一种高效、小巧且灵活的电源解决方案,占据了重要的地位。开关电源能够将一个电压转换为另一个不同的电压值,广泛应用于各种电子设备中。本文档提供的资源是关于220V交流电转换为24V、12V以及5V直流电的开关电源设计资料,包括了详细的设计原理图、PCB布局图以及物料清单(BOM)。 我们来探讨开关电源的基本工作原理。开关电源通过利用高频开关技术,快速地在导通和截止之间切换,从而实现能量的转换和调节。这一过程通常包括以下几个关键部分:输入滤波器、整流电路、开关元件、变压器、输出整流和滤波电路以及反馈控制电路。 在220V转24V/12V/5V的开关电源设计中,首先通过整流电路将交流电转换为脉冲直流电。接着,开关元件(如MOSFET或IGBT)开始工作,通过高速的开关动作使得变压器两侧的电压发生变换。变压器是开关电源中非常关键的组件,它不仅提供电气隔离,还能够根据所需的输出电压和电流来设计不同比例的匝数比。在变压器的次级侧,脉冲电流经过整流和滤波处理后输出稳定的直流电压。反馈控制电路根据输出电压的反馈值来调整开关元件的工作频率或占空比,以保证输出电压的稳定。 在设计开关电源的过程中,工程师需要考虑多个因素,如效率、稳压精度、输出电流、电源的尺寸和重量以及散热问题等。为此,本文档中提供的原理图和PCB布局图就显得尤为重要。原理图揭示了电路的工作原理和各个元件之间的电气连接关系;而PCB布局图则提供了电路板的设计细节,包括元件的布局和走线。这些信息对于制作实际的电路板、调试以及后期的维护都有着不可替代的作用。物料清单(BOM)详细列出了构成电源的所有元器件,包括它们的型号、规格以及数量,是采购元件和组装电源的必要依据。 220V转24V/12V/5V开关电源的设计并不简单,它要求工程师不仅要精通电子电路的设计,还要能够考虑到电路的实际应用环境和条件。此外,电源设计还需要符合相关的安全标准和电磁兼容性要求,以确保其在各种环境下的安全和稳定运行。 在制作和使用开关电源时,还应特别注意一些实际问题,比如如何防止过载、过热、短路等问题,以及如何保护电路免受冲击电流的损害。这些问题的解决方案通常需要在电路设计阶段就考虑进去,比如增加保险丝、热敏电阻、稳压二极管等元件。 开关电源的设计是一个复杂而精细的过程,需要多方面的知识和技能。本文档提供的220V转24V/12V/5V开关电源设计资料对于学习和掌握开关电源的设计具有很高的参考价值。通过原理图和PCB布局图的学习,可以帮助电子工程师更好地理解开关电源的工作原理,并在实际工作中设计出高效、稳定且可靠的电源产品。
2025-08-04 14:43:01
18.95MB
开关电源
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2.4G PCB天线封装 蛇形
2.4G PCB天线封装 适用TI CC25X0,蓝牙天线,WIFI 天线蛇形封装,经测试,灵敏度还行,可以用
2025-08-04 10:22:38
31KB
zigbee天线
2.4GPCB天线
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汇川交流伺服驱动电机源码原理图is620n is620p资料代码控制
汇川交流伺服驱动电机源码原理图is620n is620p资料代码控制。汇川伺服驱动电机,源码+原理图,is620n/is620p。汇川 is620n,is620p,is620伺服驱动电机,源 码-原理 图。高性能小功率的交流伺服驱动器,采用RS-232,RS485通讯接口,另有CAN通讯接口,提供了刚性表设置,惯量识别及振动抑制功能。
2025-08-03 08:51:13
40.85MB
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脉冲注入法,持续注入,启动低速运行过程中注入,电感法,ipd,力矩保持,无霍尔无感方案,媲美有霍尔效果 bldc控制器方案,无刷电机 提供源码,原理图
脉冲注入法是一种先进的电机控制技术,尤其适用于无刷直流电机(BLDC)的控制。该技术的核心在于通过向电机绕组中注入脉冲电流,以实现对电机转矩的有效控制,特别是在低速运行时依然能够保持较高的力矩输出,从而达到媲美有霍尔元件检测效果的控制精度。在现代无刷电机控制领域,脉冲注入法的应用被广泛研究和采用,尤其是在需要精确控制和低速平稳运行的场合。 在传统的无刷电机控制系统中,通常需要使用霍尔传感器来检测转子的位置,以便实现精确的换向和控制。然而,这种有感控制方案在某些环境条件下,例如高温或者高震动的环境下,可能会因为传感器故障而影响电机的性能。无霍尔无感方案则通过特殊的控制算法,利用电机自身的电气特性来检测转子位置,从而避免了外部传感器的使用,增强了系统的稳定性和可靠性。 脉冲注入法的实现原理是通过在电机启动或低速运行期间,向定子绕组中周期性地注入特定的脉冲电流。这种电流脉冲可以是特定的电感法,即通过测量电机绕组的电感变化来推断转子的位置。这种技术被称为电感检测法(Inductance Position Detection,简称IPD)。IPD方法能够有效跟踪转子位置,即使在电机转速非常低时,也能提供足够的信息来确定正确的换向时间点,保证电机平稳运行。 在实现无刷电机控制时,控制器需要精确地控制电力电子开关(通常是MOSFET或IGBT)的导通和关断,以产生适当的电流波形和脉冲,驱动电机按照预定的轨迹运行。控制器通过实时计算和调整输出脉冲的时机和宽度,来适应负载的变化,实现对电机转矩的精确控制。这种控制策略对于提升电机效率和性能至关重要。 控制器方案的开发往往需要深入理解电机的电气和机械特性,因此提供源码和原理图对于设计人员来说是非常宝贵的学习和参考资源。源码允许工程师了解和分析控制算法的具体实现,而原理图则揭示了电路设计和元件布局的细节。这些资料可以帮助工程师快速掌握先进技术,缩短产品开发周期,提高设计的成功率。 通过脉冲注入法和无霍尔无感方案的应用,bldc控制器能够有效降低系统的复杂性,提高电机的可靠性和鲁棒性,同时减少制造和维护成本。在某些特殊应用领域,比如航空航天、机器人技术和精密仪器制造,这种控制方案正变得越来越流行。 为了进一步提升无刷电机控制系统的性能,工程师们还在不断地研究和开发新的控制算法和技术。比如,通过引入人工智能和机器学习方法,使控制系统能够自我学习和适应不同的工作条件,以达到更优的控制效果。此外,随着电力电子技术的进步,新型半导体材料和功率器件的应用,也在不断地推动无刷电机控制技术的革新和升级。 脉冲注入法及其在无刷电机控制中的应用代表了电机控制领域的一个重要发展方向。通过不断地技术创新和系统优化,未来的无刷电机控制技术将更加智能化、高效化和精准化,为各种工业和消费类应用提供强大的动力支持。
2025-08-02 12:40:22
246KB
css3
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各类2.4G,蓝牙天线封装 AD格式
内含常用各种天线,供大家参考
2025-08-02 12:01:26
949KB
AD封装库
2.4G无线
PCB天线
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AC6921A蓝牙方案标准原理图V1.0.pdf
根据提供的文件内容,本文将围绕AC6921A蓝牙方案展开,详细阐述其标准原理图设计的关键知识点。 一、AC6921A蓝牙方案简介 AC6921A是由杰里半导体推出的蓝牙主控芯片,该方案具备较为全面的功能特性,既可以用于开发蓝牙音箱,也可以作为通用主控使用。杰里半导体是一家知名的集成电路设计公司,以生产各种音频处理芯片、蓝牙音频芯片等而闻名。 二、软开关机方案设计要点 1. 当设计采用软开关机方案时,主控VBAT需要接电池以确保不断电。此方案下待机功耗极低,大约在2微安培(uA)以下。 2. RTCVDD是内部实时时钟(RTC)模块的电源输入端,在休眠模式下RTCVDD需保持供电,且应在此脚上接一个105电容以保证模块的正常工作。 3. PR口为唤醒输入端,支持通过高低电平唤醒。特别指出,使用按键开关机唤醒时应选择PR2脚,并使用低电平唤醒。因为PR2长按具有复位功能,这可以用来解决特殊情况下的死机不开机问题。 4. 如果方案中只需要软开关机功能而不需要实时时钟功能,可以省略32K晶振。 三、电源设计与布线注意事项 1. 主控芯片的所有电源退耦电容必须靠近芯片放置,退耦电容的回路地线需要尽可能短,并且直接回到电源地。 2. 对于FM接收性能有较高要求的客户,需要预留FM放大电路,可使FM信号的灵敏度提升2dBu以上。在布线时,FM信号线的铺地间距至少应保持在0.6毫米以上。 四、电池与安全性 1. 在设计电池供电方案时,必须使用带保护板的电池。这有助于提升产品的安全性和可靠性。 五、晶振选型与匹配电容 1. 晶振的选型需要兼容3225、M49S、HC49S等多种封装形式。 2. 晶振的稳定性和一致性要良好,并且频偏要求控制在±10PPM以内。 3. 晶振匹配电容的位置应预留Y102。 六、其他重要标识与电阻、电容的参数 1. 原理图中出现了多种信号标识,例如BT_AVDD表示蓝牙射频前端电源,BT_RF表示蓝牙射频端口,而FM_IP表示FM信号输入端等。 2. 电阻、电容的参数和封装信息也被提供,比如C402标示为22K1%电阻,而NCC104可能是某种型号的晶振。 七、总结 AC6921A蓝牙方案标准原理图V1.0.pdf文档内容详细介绍了AC6921A蓝牙芯片的应用设计要点,包括软开关机设计、电源管理、FM性能增强、安全性增强等方面。这些细节在开发蓝牙音箱或任何其他基于AC6921A的蓝牙设备时至关重要,能帮助工程师合理布局电路,优化性能,并保证最终产品的稳定性和可靠性。在制作原理图时,应当严格遵守文档中的注释和设计建议,避免设计失误导致产品性能不达标或产生安全隐患。
2025-08-02 11:52:54
288KB
AC6921A
1
电子电路设计基于PCB的低噪声放大器(LNA)的设计与仿真的详细项目实例
内容概要:本文详细介绍了基于PCB的低噪声放大器(LNA)的设计与仿真,包括LNA的核心功能、关键技术难点和解决方案,以及其广泛应用。文章通过项目案例的方式,全面解析了如何使用现代设计工具和技术手段完成低噪声放大器的设计,确保其具备高增益、低噪声、优良的高频响应特性和稳定的性能。此外,文章涵盖了从需求分析、电路与仿真设计、PCB布局优化到硬件测试及性能分析的完整流程,并对未来发展方向和技术优化进行了展望。 适合人群:具有一定电子电路基础,希望深入了解低噪声放大器及其应用的研发人员和技术爱好者。 使用场景及目标:①适用于研究、教学、工程实践等场景;②为目标人群提供详尽的设计理论、方法论和技术指南,指导他们在实践中更好地掌握低噪声放大器的相关技术要点。 其他说明:本项目成果可以直接或间接助力通信系统、传感网络等领域的性能提升与发展。文中提到的技术细节和实战经验对于提升相关从业人员的专业素养也有极大的价值。
2025-08-01 22:03:15
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射频电路设计
PCB设计
信号仿真
噪声优化
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光模块XFP-LR 40公里原理图
### XFP-LR 40公里光模块原理详解 #### 一、概述 XFP (X Form Factor Pluggable) 是一种可热插拔的高速数据通信接口标准,广泛应用于数据中心、高性能计算环境以及电信系统中。XFP-LR 40公里光模块基于美信(Maxim Integrated)解决方案设计,能够满足工业级应用需求,在传输距离达到40公里的情况下,确保数据传输的稳定性和可靠性。 #### 二、关键技术点解析 ##### 1. 模块结构与信号引脚定义 根据提供的部分电路图内容,我们可以了解到该光模块的关键组成部分及其连接方式。我们来了解一下该模块的信号引脚定义: - **LOS**:Loss of Signal,无信号输入指示。 - **LAVcc/LAVee**:分别代表激光器的正负电源端。 - **LAIP/LAIN**:激光驱动器的正负输入端。 - **LACT**:激光器使能控制端。 - **PDVcc/PDVee**:光电检测器的正负电源端。 - **ConComp**:控制补偿端。 - **LOSAdj**:无信号调整端。 - **RTEn**:接收器增益调整端。 - **POLlnv**:极性反转控制端。 - **SDOVcc/SDOVee**:串扰消除正负电源端。 - **SDON/SDOP**:串扰消除正负输出端。 - **LBSDIP/LBSDIN**:线性到数字转换器正负输入端。 - **LBWCtrl**:带宽控制端。 - **LF**:低通滤波器端。 - **VCOVcc/VCOVee**:压控振荡器的正负电源端。 - **LOL**:Loss of Lock,失锁指示。 - **LBEn**:激光器使能端。 - **GN2003S/GN2004S**:美信集成的集成电路型号。 以上信号引脚是实现XFP-LR 40公里功能的关键所在,它们通过复杂的电路连接实现了光信号的发射与接收、信号处理及监测等功能。 ##### 2. 电路设计与关键组件 电路设计主要包括电源管理、激光器驱动、光电检测等部分。其中,电源管理包括多个电源供应点,如VCC3V3T、VCC3V3R等,确保各部分电路稳定工作;激光器驱动部分负责驱动激光器工作,通过LAIP/LAIN进行控制;光电检测部分用于检测接收的光信号,并将其转换为电信号进行进一步处理。 - **电源管理**:使用了多个电容(如C1、C20等)进行滤波和平滑处理,确保稳定的电压供给。此外,还使用了电阻(如R3、R4等)进行电流限流保护。 - **激光器驱动**:主要由LAIP/LAIN引脚控制,通过外部电路提供驱动电流,确保激光器正常工作。 - **光电检测**:使用光电检测器(如PDVcc/PDVee引脚)将接收到的光信号转换为电信号,以便后续处理。 ##### 3. 美信集成电路的作用 在该光模块中,使用了美信集成的GN2003S和GN2004S两款芯片,它们在电路中起到核心作用: - **GN2003S**:该芯片可能承担着信号放大、处理和控制等功能,通过其引脚与外部电路连接,实现对信号的精确控制。 - **GN2004S**:这款芯片可能负责接收信号的处理,包括信号的放大、滤波和解调等操作。 这些芯片的高效工作确保了光模块在40公里距离内稳定可靠的数据传输性能。 #### 三、总结 XFP-LR 40公里光模块基于美信解决方案,通过精心设计的电路和关键组件,实现了远距离高速数据传输的需求。通过对信号引脚定义、电路设计和关键组件的深入分析,我们可以更好地理解该光模块的工作原理和技术优势。随着技术的发展,这种类型的光模块将继续在数据中心、云计算等领域发挥重要作用。
2025-07-31 19:27:57
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