基于MC9S08QG4的烟雾传感器应用设计

最新更新时间:2007-11-01来源: 中国电子器材有限总公司关键字:控制  间断  执行  模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在消防安全报警系统中,烟雾传感器设计的主要要求为:低功耗,低成本,高可靠性。飞思卡尔半导体推出的MC9S08QG4的具有高集成度、高性能,低功耗,高性价比和优异的可靠性,非常适合用于烟雾传感器的设计。

MC9S08QG4是采用高性能、低功耗的HCS08内核的飞思卡尔8位微控制器系列中具有很高的集成度的器件。MC9S08QG MCU集成了那些通常只有较大、较昂贵的元器件才具有的性能,包括背景调试系统以及可进行实时总线捕捉的内置在线仿真(ICE)功能,具有单线的调试及仿真接口。该产品的特色还包括一个可编程的16位定时器/脉冲宽度调制(PWM)模块(TPM)。

MC9S08QG4提供了丰富的外设与HCS08内核的多功能组合,包括更长的电池寿命(即使工作电压低至1·8V,也能发挥最大效能)、领先的FLASH技术以及创新的开发支持。对于诸如无线通讯、手持式设备、小家电、基于简化型媒体访问控制器(SMAC)的应用,以及玩具等对功耗和尺寸要求较高的应用,MC9S08QG4是出色的解决方案。

块状图

火警安全系统全系统块状图如图1中所示:


控制器联网(CAN)总线
环行板
带有24V 电源的探测器总线
中央处理器
烟雾探测器
执行模块
告警按钮
24V DC电源
液晶显示器
键盘
报警器
不间断电源

·中央处理器

中央处理器控制整个系统,定时询问每个烟雾探测器和告警按钮的状态,并通过环路板向每个执行模块发送命令。而且,它还提供带有TFT液晶显示器和键盘的操作员接口,如果出现火情,就显示位置并报警。

·环路板

通常在火警安全系统中有10个或更多的环路板。环路板与中央处理器连接。RS485以前是环路板和中央处理器之间最常用的连接方法,但是控制器联网总线目前成为最现代的新型设计解决方案。

每个环路板都提供一个带有模块数据的探测器总线,并在两条线上提供24V直流电源。根据不同生产商的产品不同,最多可以有240个烟雾探测器、告警按钮和执行模块连接在一个环路上。

·执行模块和告警按钮

执行模块是执行设备,如遇到火灾时根据探测器总线传来的的命令打开洒水器。一般来说,这些模块包括一个或多个由MCU多点控制单元的GPIO通用输入/输出接口控制的中继。通常情况下,执行模块使用与烟雾探测器相同种类的MCU多点控制单元。

告警按钮安装在走廊上,一旦遇到火灾或紧急事件,人们可以打破盖板,按下按钮进行报警。有时为了降低成本,使用更简单的MCU。

执行模块和烟雾探测器的数量比是1:2或更少,系统中的告警按钮数量比执行模块数量少。

·电源

整个火灾控制系统的电源是由UPS(不间断电源)提供的。24V直流电提供给中央处理器和每个环路板,然后环路板通过探测器总线将24V的直流电源提供给所有烟雾探测器、执行模块和告警按钮。通信数据可以在每根总线上调制。

·探测器的总线

探测器总线是一种装有两条线的特殊控制总线,带有24V直流电源和调制数据。图2显示了探测器总线上的常见波形,但没有更具体的波形,因为不同的生产商定义不同的通信协议。


时钟
托管数据
主机数据
设备电流
代码1
代码0
OPEN

调时决定了总线MCU频率的要求。

虽然它是个三态代码,但是只使用两种状态来传输总线数据,1和0(24V和0V)。第三种状态OPEN用来表示主机等待某一设备响应的状态。在这种状态下,总线被设置为一个恒定的中间电压,例如12V,然后设备可从总线获得电流,总线此状态下作为一个电流回路。通过改变总线电流来代表逻辑1和0进行通信。

·烟雾探测器

图3显示常用烟雾探测器的块状图

环路中的每个烟雾探测器都有独特的地址代码。询问命令定时通过总线发射(例如:每三秒钟)这种询问命令是一个广播,可以由所有的烟雾探测器接收的。如果一个探测器检测到火情,它会将信息发送给控制器进行报告。

MCU所需的资源和功能

以下是烟雾探测器应用所需的要求:

·非常低的功耗,对整个电路板所需的功率不超过400 uA
·一个信道模拟数字转换器(ADC)
·7个GPIO通用输入/输出接口
·一个用于定时功能的8位计时器
·监控器、计时器和低电压检测,用于保证系统安全
·16位的EEPROM电可擦写可编程只读存储器用于存储配置数据如地址和配置
·2K的闪存,80字节的内存

停止模式

QG4有四种操作模式,激活、等待、停止3、停止2和停止1。

激活背景模式用于代码开发

·等待模式:
。CPU停止操作来节约功率
。系统时钟运行
。保持全电压调节
·停止模式:CPU和总线时钟停止
。停止1:内部电路完全停止,以最大限度地节约功率。
。停止2:内部电路功率部分停止,保持内存内容。
。停止3:所有内部电路可以快速恢复,保持内存和注册器中的内容。

重启后,操作的正常模式是运行模式,并且在此模式中CPU被激活并且外围设备可使用。通过执行一个等待命令,MCU进入等待模式。在等待模式中所需功率减小,因为CPU没有计时。为了进一步减少功率消耗,可以使用停止模式。当执行停止命令时,就输入三个停止模式中的一个。停止1、停止2和停止3,每一种都具有不同级别的操作可减少功率的损耗。表1A描述了停止模式的行为。一般来说,停止模式的电源供应(3V供应)如下:

·停止1模式供应电流, 475 nA
·停止2模式供应电流, 600 nA
·停止3模式供应电流, 750 nA
·RTI加法器在停止1、停止2或停止3模式下,300 nA
·LVI加法器在停止3模式下 (LVDE = LVDSE = 1),70 uA
·振荡器加法器在停止3模式下,5 uA


*ATD停止模式或功率的减少都根据ATDPU的状态决定
**晶体振荡器可配置运行停止3。请见ICG注册器。

表1B描述了如何通过配置不同注册器的字节以及每个停止模式的结束条件来选择停止模式。


当使用停止2时要考虑以下几个因素来确保正确操作。
IRQ PIN中断请求脚必须激活或从外部拉起
LVD低压差动传输模式必须在停止模式中禁用(LVDSE = 0)
如果使用RTI,只有内部时钟源在停止2模式下生效。
OSCSTEN字节在停止2模式中无效,此时钟参考将总是消耗电源
只有RAM保持功率,所有其它的I/O注册器将在唤醒状态下重新设置
在I/O 针脚从停止2模式进入状态被修改前,PPDF标记必须被清除。

从停止模式恢复需要时间。在3V电压时,停止1和停止2的停止恢复时间大约为50 us,停止3的恢复时间根据时钟定义的不同而变化。如果使用内部参考时钟,启动时间大约为100 us,而如果使用外部 32KHz水晶,如果振荡器在停止模式下激活(设置为OSCSTEN),则是2·4ms。如果振荡器在停止模式下禁用(OSCSTEN被清除),则是180 ms到300 ms。

不幸的是,虽然使用停止模式可以大量节约功率,但是许多烟雾探测器的设计师都不能接受停止模式,因为它需要一直保持MCU工作,以从总线获得响应。从停止模式恢复的时间使其很困难或甚至不可能。

低功耗设计的ICS网络联机共享配置和操作模式

·建议使用ICS配置和操作模式由一般总线调时确定,至少需要100KHZ总线频率。

根据不同的ICS配置,QG4有六种操作模式:FEI、FEE、FBI、FBILP、FBE和FBELP。因为FBE模式有最低的功耗和最准确的时钟,所以建议用于烟雾探测器的应用。遗憾的是,由于生产商使用不同的总线计时,所以有时可能无效。例如:有些总线计时需要1MHz的总线频率,QG4需要一个外部2MHz晶体振荡器用于FBE模式,许多客户不愿意支持额外的2个MHz晶体振荡器成本,有些总线需要很低的总线频率(如16Hz),然后可以选择FBI模式。

QG4的内部32KHz时钟具有典型的的0·2%的准确性和在整个操作温度范围有2%的误差。

非常普遍而且低成本、低功率的配置是使用一个455KHz震荡电路,用于FBELP模式。总线频率是227·5KHz(可以分开为113·75KHz)。如果供应电压是3V,227·5KHz频率下的(BDIV = 0)的QG4的电流供应就是240μA,而113·75 KHz(BDIV=1)的电流供应是200 μA,28·4 KHz(BDIV=4)的电流供应是170UA。

表2显示所有适合烟雾探测器应用的操作模式,考虑到功率损耗和成本问题。而且考虑以下因素用于计算不同模式的总线频率。

·FEI:Fbus= Firc * 512 / (2 * 总线分配器)
·FBI:Fbus = Firc / (2 *总线分配器)
·FBE:Fbus = Ferc / (2 *总线分配器)

·与外部455KHz震荡电路共同使用

当MCU与外部455KHz振荡电路共同使用,获得功率损耗、系统成本、时钟准确度和总线频率的最佳平衡时,必须考虑振荡电路组件的选择以使其可靠。

图4显示典型的455KHz振荡器电路。

C1,C2是指生产商的建议值,通常80到100 pF

在QG4的数据表上,规定了两种特点,低范围是32到38·4KHz,高范围超过1MHz。但是QG4可以与455KHz震荡电路共同使用;虽然在电路特点中没有具体说明。通过此配置, ICSC2 注册器5位的范围应该设置为ICS的高范围模式。

·高电流应该于POR

G4进行重新设置时的电源,ICS的默认模式总是FEI,在此模式中总线频率是4Hz,大约从电源消耗2mA的电流,不适用于烟雾探测器应用。建议在POR之后立即设置ICS到FBI模式。虽然高电流状态一直存在于POR,但是用户可以通过此方法缩短几个说明周期的时间。在Tcsth之后,晶体振荡器启动时间(5 ms用于高范围,低的振荡器功率模式),用户可以将ICS转换到最终工作模式,对FBE进行正确操作。在Tcsth的过程中,用户可以完成对系统初始工作,这对计时并不重要。

·使用内部模块的电流供应

每个内部模式在工作时都从电源获得电流,可以禁止某些未使用的模块以节约电源,但是已使用的模块的电流供应必须考虑系统的电源损耗,以下是QG4内部模块的电流供应列表。

·RTI: 300 nA
·LVD: 70 uA
·ACMP: 20 uA
·ADC: 120 uA(取样时间长,低电流模式)
·OSC: 5 uA(范围低、低电源模式)
·IRG: 100 uA
·FLL: 210 uA ~ 300 uA(根据频率和电压的供应决定)
·FLL: 210 uA ~ 300 uA(根据频率和电压的供应决定)

MCU的I/O 针脚必须正确设置来节约电源。所有未使用的I/O必须通过挂起或下拉的输入来设置,或 简单的输出模式可输出禁止外部电路的状态。

带有闪存的EEPROM仿真

烟雾探测器使用EEPROM存储数据,如地址和系统配置。16位对于这些数据足够了。QG4的闪存可轻松用于模拟EEPROM。通过内部Vpp充电泵,无需外部Vpp。QG4的闪存可擦写/编程10000次,是HC08 Flash MCU的10倍还多。而且建议采用一些解决方案来延长闪存的生命周期。

·闪存擦写/编程代码样本

如何消除/编程闪存的样本代码可在CW5·x的样本目录中找到。

在Vpp状态时,CPU使用不安全,那些闪存擦写/编程代码必须在RAM上执行,而不是在闪存上执行,为此用户可以限定一个阵列,包含上述 C语言源代码所编辑的二位代码,并且称RAM中的这个阵列为子程序。

PGM[21]总是闪存操作命令。以下macros操作可以被定义以使RAM中的这些代码更容易做为子程序而被调用。

以下实例显示如何调用函数。

在闪存可以正确擦写或编程前,FCLK必须设置在150KHz到200 KHz之间的正确值。

·在227·5 KHz FCLK 下正确操作。

QG4的Ffclk特性是在150KHz到200 KHz之间。FCDIV的注册器必须被写入正确的值以设置正确的Ffclk。如果是PRDIV8,此寄存器的六位必须被清除。

·fFCLK = fBus / (DIV + 1)

通过外部455 KHz FBE模式,在此模式中总线频率是227·5KHz。Ffclk只能被设置为227·5 KHz(不分开)或113·75 KHz(两分),它最接近特定的Ffclk。

对于可靠的操作来说,建议采用带有113·75 KHz Ffclk的突发编程模式闪存。请注意突发编程与byte编程略有不同,所以源代码应该为突发模式重写。

另一方面,当闪存编程/擦写时电源消耗更大,FLL加法器的供应电流可以被忽略,所以另一个建议是使FLL获得更高的总线频率,然后在完成闪存操作后回到正常的设置。

·模拟EEPROM的生命周期延长

闪存只能被擦除为页。QG4闪存的页面大小是512个字节,由于只有少量字节用于烟雾探测器,所以可采用一些解决方案来延长模拟EEPROM的生命周期。解决方案之一就是存储记录数据在整个EEPROM上(参考图5)。每个记录有n个字节数据和1个字节标记组成,这个标记字节说明这n+1个字节地址是否被使用。如果没被使用,用户代码可将新的数据写入此位置;如果已被使用,那么将数据写入下一个位置。当阅读虚拟EEPROM时,用户代码应该首先检测这个标记,然后从最后一个已使用位置上读取数据,它包含最新的数据。当所有的地址(页面尺寸/记录尺寸)被使用时,下一个写操作应该从页面的第一个地址重新开始,结果闪存这一页的生命周期就被(页面尺寸/记录尺寸)成倍延长了。

如果15个字节被要求存储地址代码和配置数据,那么要使用额外的一个字节作为标记,所以记录的尺寸是16个字节,一页可被使用512/16=32次,其生命周期可延长至32*100,000=3,200,000循环。

·当闪存擦写/重新编程时的电流

当删除/编程闪存时要考虑提供电流。当Vdd = 3·2V, Ffclk = 227·5 kHz,擦除页使用5·78 mA,并且花费4000Tfcyc,也就是17·58 ms。

·闪存块保护

由于Flash编程/删除代码包括在用户代码中,所以闪存必须被块保护以避免由于程序运行错误所导致的意外内存操作。要块保护闪存,用最后一个未被保护内存的地址来设置NVPROT寄存器。例如,要通过0xFFFF保护0xFA00,0xF9FF是最后一个未保护地址,所以0xF8必须向NVPROT写为15位到9位的内存地址(8位到0位都是逻辑1)。

如果支持块保护,确保向量是否被重新导向。如果向量被清除NVOPT寄存器内的FNORED位进行重新导向,用户代码必须改变,以从新的向量位置分配和接入向量。如果引导装入程序被在系统内编程或更新使用,它就是块保护,向量必须重新导向,或者引导装入不能编辑默认的向量位置,因为如果只支持块保护,这些也被保护。

正常情况下,中断服务的方式如下:

3号或4号说明ISR函数的绝对向量数量,例如,QG4的向量3是低电压检测中断,向量位置是0xFFF8:0xFFF9。

但是如果支持向量的重新导向,这种情况就不生效——在被重新导向后,模拟比较器向量就转向地址0xFDF8:0xFDF9。仍旧从0xFFF8:0xFFF9输入中断服务将导致致命错误,然后中断服务的方法如下:

宣布中断服务的另一种方法是在向量表起始的位置定义一个函数阵列。

一旦向量被重新导向,就可以将函数阵列地址改变到新的位置。

在任何情况下,重设向量都不被重新导向,它总是0xFFFE:0xFFFF。所以,启动函数地址不能改变。单独在PRM文件中的定义它的函数地址。

模数转换器(ADC)的配置

·模数转换器(ADC)时钟选择模数转换器(ADC)能够使用多点控制单元MCU总线时钟、一个总线时钟脉冲分为两次或在模块内的本地异步时钟进行转换操作。如果总线频率低于fADCK的频率,当支持短信号时,连续转化的准确信号时间就不能保证。如果总线频率低于fADCK频率的1/11,当支持长信号时,连续转化的准确信号时间就不能保证。

当455kHz振荡电路被使用,并且总线频率是227·5kHz时,异步时钟(ADACK)应该被选为模数转换器(ADC)的时钟源。

比较

表4列出烟雾探测仪应用最常使用的MCU。

*这是为Vdd=3V、Fbus=1 MHz、FBE模式(带有外部2 MHz晶振)提供的电流。FLL使用大约220310uA,ICR一般使用100uA,对于FEI模式,一般490+250+100=840uA;同时OSC在LP模式下使用5uA,带有32kHz外部表晶体振荡器的FEE模式大概是490+250+5=745uA。
**这是为Vdd=3V、Fcpu=1 MHz,带有外部4 MHz RC振荡器提供的电流。
***这是为Vdd=3V、Fmclk=1 MHz,带有32768表晶体振荡器提供的电流。因此包括DCO和振荡器的供应电流。
^FBE模式,Fbus=455(2*2)=113·75kHz。
^^Fmclk=455/4=113·75kHz。

参考

飞思卡尔
MC9S08QG4数据表
飞思卡尔AN2493、MC9S08GB/GT低功耗模式

关键字:控制  间断  执行  模块 编辑: 引用地址:基于MC9S08QG4的烟雾传感器应用设计

上一篇:一种蓝牙传感器网络的设计与实现
下一篇:触摸屏技术

推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:46

大气污染控制技术和热能利用技术在涂布业的应用
引言 PSA行业非常依赖化石燃料,石油、煤炭和天然气作为能源和生产原料,具有众多的工艺功能。从历史上看,在美国,以合理的价格几乎可以无限制地获得化石燃料,因此,能源成本在整个产品成本中所占的比例较小,人们对供应充足的能源也不太关心,这就成为了生产技术发展过程中某些选择的原因。然而,随着中国、印度和东南亚经济的快速增长,情况正在发生变化,由于新石油资源的开发速度跟不上消费速度,对全球能源供应的需求大大增加,因此,化石燃料的费用已大大增长,人们对有限供应的认识也提高了。目前还没有理由认为这种情况将来会发生改变,为了保持竞争力,PSA制造商已经开始并必须继续集中精力减少能源消耗,改进生产流程,以提高效率,并在其生产设施中利用可再生资源,
[嵌入式]
大气污染<font color='red'>控制</font>技术和热能利用技术在涂布业的应用
正太制作 遥控手套控制的机械手臂
  大约在两年前的夏天,EastonLaChappelle突然想到,发明一只用手套控制的遥控机械臂会很有趣。那年,他才14岁。于是,没有任何电子,编程,机械知识的他开始了这项不可能完成的任务。在之后的几年,经过他不懈的努力,在他杂乱的卧室里,他儿时的幻想终于变为了现实。一只以遥控手套控制的机械手臂诞生了。当然,他也可以通过自己的意念来控制它。   一开始,LaChappelle现在互联网上搜集相关的资料和教程,努力学习传感,机械以及编程方面的知识。他的第一个机械臂便获得了国家科技展会的3等奖,但是当时,机械臂还无法拿起一些重物。   而这仅仅是一个开始。他自己重新设计了新的模型,并得到了当地一家知名工厂的
[半导体设计/制造]
正太制作 遥控手套<font color='red'>控制</font>的机械手臂
LonWorks在生物制剂反应罐自动温度控制系统中的应用
一. 概述:     1999年7月,某生物制剂有限责任公司有一套反应罐自动温度控制系统项目需要进行研制开发,用户指定要求采用LonWorks技术并在北京、上海联系了几家LonWorks设备厂商进行方案设计和报价,我单位以系统方案合理、质量可靠、价格低赢得该项目。     二. 系统构成:     系统共有48个反应罐和3条冷媒管线自动恒压供液控制。系统总的输入点有268个,输出点有150个,总的系统网络通信变量有1800个。     1.一类控制对象模块配置:     一类控制对象有48个反应罐,采用MA2125控制模块,每个模块分别控制:        PT100温度输入                        
[嵌入式]
新一代Kinetis无线微控制器提升物联网设备性能和安全性
德国纽伦堡(2018年嵌入式系统展会)–2018年2月27日–当今的许多设备需要将主微控制器(Host MCU) 连接到无线网络,这会增加尺寸和复杂性,同时也会使设计、软件开发、采购、供应链和物流更加繁杂。代表了新一代Kinetis MCU的全新K32W0x无线MCU平台,作为恩智浦广泛的边缘计算产品组合的一部分,可以让设备更强大、更安全。K32W0x平台是其前代产品的补充增强版,通过更高性能、更多功能和更高安全性,应对不断发展的物联网格局。这款新平台是首个具有双核架构和嵌入式多协议RF的单芯片器件,使物联网产品开发者能够通过单一供应商获得从硅芯片、软件、工具、支持到采购的一系列服务,因而整体降低了产品的复杂性、尺寸和成本,与此同
[物联网]
新一代Kinetis无线微<font color='red'>控制</font>器提升物联网设备性能和安全性
44b0X的中断控制
中断控制是所示嵌入式系统中不可或缺的一部分。对于不同的处理器,虽然中断控制的原理是基本一致的,但其管理方式往往都有很大的区别。学过51系列单片机的刚开始学ARM人会觉得ARM的中断管理系统很复杂,因为在51中中断向量几乎不用你管。主要是因为在ARM系统中中断源多,且为了实现不同系统对实时性的要求不同而进行多优先级的管理的造成的。 1、ARM7TDMI内核的中断 至于中断的概念这里就说的,下面我来介绍一下ARM7TDMI内核下的中断。 和51单片机只有一种模式不同,ARM7TDMI内核CPU在响应中断后会切换到异常模式下:FIQ中断是进入快中断模式,IRQ中断时进入中断模式(ARM7TDMI内核有7种模式:用户模式
[单片机]
基于智能控制技术的新型温控系统的研究
摘要: 本文主要介绍了一种基于智能控制技术的新型温控系统的硬件设计。设计了传感器铂电阻为本温度控制系统提供温度信号,经A/D转换成数字信号送入微控制器中,通过微控制器及其接口电路,实现对温度信号的显示、判断、决策及控制。最后系统输出的适当控制量可调脉冲控制可控硅电路。通过可控硅调功对被控对象电阻炉的加热,实现系统对被控对象电阻炉的温度控制,以达到系统所要求的精度。 关键字: 传感器;可控硅;温度控制;A/D 1 引言 在钢铁、机械、石油化工、电力、工业炉窑等工业生产中,温度是极为普遍又极为重要的热工参数之一。温度控制一般指对某一特定空间的温度进行控制调节,使其达到并满足工艺过程的要求。在本文中,主要研究对特定空间(电阻
[工业控制]
基于智能<font color='red'>控制</font>技术的新型温控系统的研究
这软件可以让你在电脑上自由控制iPhone
前段时间,极客之选(微信:GeekChoice)曾经写文章讨论过手机和电脑的关系变迁史,我们认为在当前状况下,两者最有可能的发展方向就是走向融合,类似华为多屏协同的概念。它把文件传输、跨屏复制、屏幕镜像等思路结合在了一起,让手机和电脑可以实现更顺畅的信息互通。   不过这种深度的融合需要在底层做很多优化,厂商需要对硬件、软件有一定的掌控,目前能把整体体验做得不错的只有华为。   最近,极客之选发现了一款叫做‘虫洞’的协同软件,可以在手机和电脑之间构建一条‘捷径’,实现投屏、反向控制、共享剪贴板等操作。更厉害的是它对设备的支持十分广泛,电脑端有 Windows、macOS、Linux(开发中),手机端支持 Android 和
[手机便携]
“水下遥控机器人”的通信及控制实现方案
背景 深海作业装备制造行业 随着我国经济与科学技术的发展壮大,作为“蓝色粮仓”的海洋能源开采建设逐渐成为一项重要的事业。深海作业装备则成为海洋能源开采的必备和关键工具,其性能和可靠性须得以保障。也因此,开发性能表现更优、安全可靠、坚固耐用的海洋工程装成为深海作业装备制造行业亟待解决的问题。 信赖我们的伙伴 上海中车艾森迪海洋装备有限公司(SMD上海公司) 是一家专注于海洋工程项目装备的大型企业,基于SMD英国公司强大的深海技术支撑,以及 其母公司中国中车 在领域深厚的技术底蕴,在深海机器人控制、布放回收系统、水下系统集成具有行业竞争优势。考虑到海洋装备使用对工作温度、湿度、防护等级以及抗
[机器人]
小广播
最新传感技术文章
换一换 更多 相关热搜器件

About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版

站点相关: 综合资讯

词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

北京市海淀区中关村大街18号B座15层1530室 电话:(010)82350740 邮编:100190

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved