Magnetilised komponendid

Teie professionaalne magnetkomponentide tootja Hiinas

Sunbow Group on spetsialiseerunud uut tüüpi amorfsete, nanokristalliliste, räniteraslehtede ja muude magnetiliste materjalide ja nendega seotud toodete projekteerimisele, arendamisele ja tootmisele. Ettevõtte põhitoodete hulka kuuluvad erinevat tüüpi amorfsed, nanokristallilised paelad ning kõrge- ja madalpingevoolutrafosüdamikud, täppisvoolutrafosüdamikud, tavarežiimiga induktiivpooli südamikud, PFC induktiivpooli südamikud, kõrgsageduslikud jõutrafosüdamikud ja nendega seotud seadmed.

Kohandatud lahendused

Oleme disainipõhise lähenemisviisi esirinnas, et pakkuda väljakutsuvaid ja kohandatud lahendusi magnetsüdamike või tootmiskomponentide jaoks. Olenemata sellest, kas teie vajadus on lihtne või keeruline, saame välja töötada lahenduse teie eesmärkide saavutamiseks. Ettevõttesiseste ekspertidega saame kavandada, arendada ja testida prototüüpe, mis vastavad teie rakenduse jõudlus- ja keskkonnanõuetele.

Täiustatud seadmed

Ettevõtte käsutuses on täiustatud seadmed nagu suuremahulised vaakumsulatusahjud, survepihustuslindid, erinevad magnetlõõmutusahjud ning tihe koostöö kodumaiste teadusasutuste ja ülikoolidega, mis tagab ettevõtte teadus- ja arendustegevuse võimekuse ja toodete kvaliteedi.

 

Täielik kvalifikatsioon

Praegu on ettevõttel kaks tootmisbaasi, millel on mitu patenteeritud tehnoloogiat, ja see on läbinud ISO9001, IATF16949 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi. Kõik tooted on läbinud ROHS, SGS ja muud keskkonnakaitse sertifikaadid.

 

Lai valik rakendusi

Ettevõte teenindab peamiselt uute energiasõidukite, fotogalvaanilise elektritootmise, tuuleenergia tootmise, nutikate kodumasinate, nutikate arvestite, juhtmevaba laadimise ning erinevate toiteallikate, inverterite, filtrite induktiivpoolide ja varjestusmaterjalide valdkondi riiklikes strateegilistes tärkavates tööstusharudes.

 

Magnetkomponentide tutvustus
 

Magnetkomponendid on passiivsed elemendid, mis toetuvad elektrivoolu muutmiseks sisemisele magnetväljale. Nad mängivad olulist rolli paljudes elektroonikaseadmetes, -seadmetes ja -süsteemides. Neid kasutatakse elektrienergia juhtimiseks, edastamiseks ja konditsioneerimiseks. Magnetid on võimsustopoloogiate olulised komponendid, kuid neid mõistetakse võib-olla kõige vähem ja need lükatakse sageli disaini lõpuni. Omades põhiteadmisi magnetiliste funktsioonide kohta, saavad insenerid paremini mõista, kuidas valida võimsuse optimeerimiseks sobivaid komponente. See arusaam on rakendusest olenemata ülioluline. Magnetid on passiivsed komponendid, mis kasutavad elektrivoolu faasi muutmiseks sisemist magnetvälja.

 

Magnetkomponentide eelised
 

Suurenenud mehaaniline tugevus
Üks sageli tähelepanuta jäetud asjaolu on magnetsulamite olemuselt rabe koostis. Korduva mehaanilise pingega kokkupuutuvate magnetite maht võib väheneda. Kui osa magnetist eemaldub põhikorpusest, võib sellest tulenev mahukadu põhjustada magnetvälja halvenemist. Selle oleku vastu võitlemiseks saame kombineerida või integreerida magneteid mittemagnetiliste komponentidega (nt mustmetallid, värvilised metallid ja plastid), mis loovad kaitsebarjääri või korpuse, mis hoiab ära mahukadu. Mõned levinumad magnetsõlmede näited hõlmavad rööpamagneteid, kanalimagneteid ja potimagneteid.

 

Suurenenud magnetiline tugevus
Lisaks suurenenud mehaanilisele tugevusele võib magnetisõlme kasutamine suurendada magnetilist tugevust. Magnetsõlmedel on tavaliselt suurem magnetjõud võrreldes toormagnetiga, kuna sõlmes leiduvad voogu juhtivad elemendid on magnetahela lahutamatu osa. Need elemendid suurendavad ja fokuseerivad koostu välja, kasutades magnetinduktsiooni, huvipakkuvat piirkonda. See tehnika töötab kõige paremini siis, kui magnetsõlme kasutatakse otseses kontaktis töödeldava detailiga, kus isegi väikseimad vahed võivad magnetvälja oluliselt mõjutada. Need vahed võivad olla tegelik õhuvahe või mis tahes kattekiht või praht, mis tooriku küljest lahti hoiab.

 

Paigaldus ja spetsiaalsed disainifunktsioonid
Magnetsõlmesid saab integreerida erinevate meetoditega ja enamik neist on mehaanilised. Levinuimad on pressliitmik (interferents) ja mehaanilise kinnitusvahendi kasutamine. Press-sobitavates sõlmedes kasutatakse tavaliselt messinghülsi, mis on avasse sisestamiseks tsentriteta jahvatatud. Mehaanilise kinnitusvahendi paigaldamisel kasutatakse koostu sisseehitatud kraani- või läbivat ava. Samuti saame koputada korpuse materjali auke, kuid tavalise magneti kasutamisel pole see võimalik.

 

Tootmismeetodid
Magnetkooste tootmismeetodid on sama mitmekesised kui nendes kasutatavad materjalid ja magnetsulamid. Magneteid saab pressida pehmetesse metallidesse, nagu messing, või kinnitada mittemagnetiliste komponentide külge tööstuslike liimidega.

 

Millised tööstused kasutavad magnetkomponente

Seadmed
Magnetkomponendid mängivad olulist rolli nii tavalistes majapidamis- kui ka täiustatud tööstusseadmetes (alates külmikutest kuni telekommunikatsiooniseadmeteni), eriti kui tegemist on vahelduvvoolu konverteerimisega alalisvooluks ja elektriliinide filtreerimisega.

 

Autotööstus
Magnetikat leidub kõigis autodes, reguleerides pinget kliimaseadme, armatuurlaua ekraani, sise- ja välisvalgustuse ning muude süsteemide toiteallikates. Elektri- ja hübriidsõidukite tulek on suurendanud magnetika rakenduste valikut autotööstuses.

Side

Magnetkomponente kasutatakse nii madal- kui ka kõrgepingeliste sidesüsteemide jaoks, nagu mobiiltelefonide raadiosageduslikud vooluringid või kõrgepinge ülekandesüsteemide juhid. Suuremad trafod on ka telekommunikatsiooni infrastruktuuri jaoks kriitilise tähtsusega.

Arvutid ja elektroonika

Arvutites ja muudes isiklikes elektroonikaseadmetes leidub mitut tüüpi magnetilisi komponente. Optimaalsete komponentide valimisel saavad tootjad suurendada energiatõhusust ja teatud juhtudel vähendada suurust.

Kaitse

Kaitsetööstuse nõudlus magnetkomponentide järele on laienenud, kuna seireseadmed, transpordivahendid ja relvastus on muutunud üha arenenumaks.

 

Magnetkomponentide peamised tüübid ja nende rakendused
Plug-in Copper Terminal

Induktiivpoolid

Induktorit kasutatakse voolu liigpingete aeglustamiseks takistuse lisamise teel. Mõned rakendused hõlmavad järgmist:
●Pinge salvestamine ja ülekandmine toitemuundurites.
● Elektriahela müra lämbumine, blokeerimine, summutamine või filtreerimine.
● LC-ahelate või häälestatud ostsillaatorite loomine.
Mõned levinumad induktiivpoolid, mida sageli kasutatakse, on järgmised:
●Ühisrežiimi drosselinduktiivpoolid: neid ülitõhusaid induktiivpooli kasutatakse vahelduvvoolu liinil tekkiva ühisrežiimi müra kõrvaldamiseks toiteallikate/toiteahelate vahetamisel.
●Sisend induktiivpoolid: õigel käsitsemisel võib sisend induktiivpool toiteallikate vahetamisel anda sisenditele madala vahelduvvoolu pulsatsiooni – see funktsioon on kasulik paljudes tööstusharudes.
● Madalpääsfiltri induktiivpool: EMI-häirete filtreerimiseks ja signaalikadude minimeerimiseks on madalpääsfiltri induktiivpool suurepärane valik ja seda on kõige soovitatavam kasutada erineva pingega vooluringiga.
●Toroid- ja drosselinduktorid: seda tüüpi induktiivpoolid kasutatakse paljudes elektroonikaseadmetes, sealhulgas meditsiinitarvikutes, tootmisseadmetes, katseseadmetes ja toiteallikates.

Trafod

Trafo põhiülesanne on pingetasemete suurendamine või vähendamine, stabiliseerides samal ajal ahela pingetaset. Trafod koosnevad kolmest põhikomponendist: primaarmähis, sekundaarmähis ja südamik. Nii nagu induktiivpoolid, on ka trafosid erinevat tüüpi:
●Flyback: Flyback-trafod on paljudes seadmetes, nagu arvutid, elektripumbad, PoE mootorid, muundurid ja inverterid ning AC-DC toiteallikad.
●Helitrafod: helitrafode eesmärk on muuta signaale erinevate helirakenduste vahel, et saavutada palju parem üldine helikvaliteet. Nad teevad seda, sobitades oma vastavate sisend- ja väljundallikate impedantsi ja pinge.
●Isolatsioonitrafod: eraldustrafosid kasutatakse elektriseadmete isoleerimiseks toiteliinist. Tänu sellele ainulaadsele võimalusele kasutavad meditsiinitööstused sageli isolatsioonitrafosid, kuna neil on väiksemad võimsuskaod, need võivad vähendada patsiendile manustatavat lööki ja on kompaktsed.
●Toitetrafod: seda tüüpi trafosid nimetatakse sageli elektritrafodeks ja neil on lai kasutusala. Kasutatakse sageli induktsioonkuumutust, invertereid, reguleerimata toiteallikat ja veojõu liikumise juhtimist.

Low-Voltage Current Transformer
Current Transformer for Electricity Meter

Rullid

Mähiseid kasutatakse sageli koos muude kohandatud magnetiliste osadega, näiteks trafodega. Magnetmähis on valmistatud materjalist nagu vask, mis keerdub ümber silindrilise või toroidaalse südamiku. Mähise eesmärk on edastada soojust, elektrit või heli. Neid kasutatakse suuremates tööstusharudes, sealhulgas järgmistes:
●Meditsiiniline
●Elektroonika
●Telekommunikatsioon
●Lennundus ja kaitse
●Autotööstus
● kaubanduslik tootmine
Erinevat tüüpi mähised hõlmavad järgmist:
●Universaalseid mähiseid kasutatakse tavaliselt trafodes, kus on vaja kõrgepinget.
● Vaskfooliummähis on usaldusväärne materjal, mida kasutatakse paljudes rakendustes meditsiini-, elektroonika-, tööstus- ja kosmosetööstuses.
●Trapetspool on uuenduslik spiraal, mis järgib samu põhimõtteid nagu Helmholtzi mähis ja mida on hiljuti kasutatud vähirakkude hävitamiseks.

 

Induktiivpoolide eelised

Energia salvestamine
Induktiivpoolid salvestavad energiat magnetväljas, hõlbustades tõhusat energiaülekannet sellistes rakendustes nagu trafod.

Filtreerimine
Kasutatakse elektroonilistes vooluringides kõrgsagedusliku müra või soovimatute signaalide filtreerimiseks.

Induktiivne ühendus

Võimaldab traadita sidet ja andmeedastust.

Stabiilsus

Induktiivpoolid peavad vastu kiiretele voolumuutustele, aidates kaasa elektrooniliste vooluahelate stabiilsusele.

Muutuv induktiivsus

Teatud tüüpi induktiivpoolid võimaldavad muutuvat induktiivsust, pakkudes paindlikkust vooluahela kujundamisel.

 

Induktiivpoolide tüübid
 

Induktiivpoolid on erinevat tüüpi, mis on kohandatud konkreetsete rakenduste jaoks:

Õhusüdamiku induktiivpoolid

Magnetsüdamikuta poolid, mida kasutatakse raadiosageduslikes rakendustes.

Drosselpoolid

Induktiivpoolid, mis on ette nähtud kõrgsagedusliku vahelduvvoolu blokeerimiseks toiteliinides.

Muutuvad induktiivpoolid

Reguleeritavate südamikega, mis võimaldab muutuvat induktiivsust.

Ferriidist südamikuga induktiivpoolid

Ferriitmaterjali kasutamine induktiivsuse tõhususe suurendamiseks, mis on tavaline toiterakendustes.

Toroidaalsed induktiivpoolid

Ümber sõõrikukujulise südamiku keritud ringikujulised mähised pakuvad kompaktset ja tõhusat energiasalvestust.

Rauasüdamiku induktiivpoolid

Rauasüdamiku ümber keritud mähised suurendavad induktiivsust selliste rakenduste jaoks nagu trafod.

 

 
Induktiivpoolidel on olenevalt nende kasutusest erinevad nimed

 

Induktoreid kasutatakse meie igapäevaelus erinevates kohtades. Olenevalt rakendusest nimetatakse neid mähisteks, õhuklappideks, reaktoriteks, solenoidideks, liinifiltriteks jne, nagu trafode puhul. Järgmine on tüüpiliste nimede loend.

Drosselpool
Peamiselt toiteahelates kasutatavat induktiivpooli nimetatakse drosselpooliks. Seda kasutatakse vahelduvvoolu reguleerimiseks ühesuunaliseks vooluks ja müra eemaldamiseks.

 

Ühisrežiimi filter
Ühisrežiimi filtrit iseloomustab kahe kokku integreeritud õhuklapi pooli kuju ja seda kasutatakse müra eemaldamiseks digitaalliidestes, nagu USB ja HDMI.

 

Toroidaalne mähis
Sõõrikukujulise ferromagnetilise südamikuga mähist nimetatakse toroidmähiseks. Erinevalt vardakujulise südamikuga mähistest lekib mähises olev magnetvoog vähem väljapoole. Seetõttu on see väga stabiilne ja reprodutseeritav ning seda kasutatakse sageli kõrgsageduslikes ahelates.

 

 

Magnetkomponentides kasutatavad materjalid
 

Magnetsõlmede loomiseks kasutatavate materjalide osas on valikud laiad. Materjalide valik sõltub suuresti soovitud magnetilistest omadustest, töökeskkonnast ja konkreetsetest kasutusnõuetest.

Neodüüm raudboor (NdFeB)

See on kõige võimsam kaubanduslikult saadaolev magnetmaterjal, mis pakub kõrget jõudlust isegi väikestes suurustes. Kuid see on vähem vastupidav korrosioonile ja kõrgetele temperatuuridele.

Alnico

Alnico magnetid, mis koosnevad alumiiniumist, niklist ja koobaltist, on väga vastupidavad kõrgetele temperatuuridele ja korrosioonile. Need pakuvad mõõdukat magnetilist tugevust.

SmCo (Samaarium koobalt)

Kuigi SmCo on kallis, pakub see kõrget magnetilist tugevust ja suurepärast temperatuuristabiilsust, muutes selle sobivaks nõudlikeks rakendusteks.

 

 
Meie sertifikaadid

 

Kõik tooted on läbinud ROHS, SGS ja muud keskkonnakaitse sertifikaadid.

 

productcate-749-300productcate-749-300

 

 
Meie testimisseadmed

 

productcate-666-357productcate-665-357

 

 
Magnetkomponentide levinud probleem

 

K: Mis on magnetvälja komponendid?

V: Maa magnetvälja suuruse ja suuna eest vastutavad kolm komponenti: Magnetiline deklinatsioon. Magnetiline kalle või kaldenurk. Maa magnetvälja horisontaalne komponent.

K: Mis on magnetilised elemendid?

V: Sellest ajast alates on leitud, et ainult kolm perioodilise tabeli elementi on toatemperatuuril ferromagnetilised – raud (Fe), koobalt (Co) ja nikkel (Ni). Haruldase muldmetalli gadoliiniumi (Gd) temperatuur langeb peaaegu 8 kraadi Celsiuse järgi.

K: Mis on loodusliku magneti komponendid?

V: Looduslik magnet on rauamaak, mis tõmbab enda poole väikeseid rauatükke, koobaltit ja niklit. Tavaliselt on see raudoksiid nimega Fe3O4. Magnetiit ehk lodekivi on looduslik magnet.

K: Millised komponendid moodustavad magnetahela?

V: Magnetahel koosneb ühest või mitmest suletud ahelast, mis sisaldavad magnetvoogu. Voo genereerivad tavaliselt püsimagnetid või elektromagnetid ja rajaga piiravad magnetsüdamikud, mis koosnevad ferromagnetilistest materjalidest, näiteks rauast, kuigi teel võib olla õhuvahesid või muid materjale.

K: Millised on magnetmaterjalide omadused?

V: Materjalide magnetilised omadused on füüsika üks olulisemaid mõisteid. Magnetilised omadused on ferromagnetism (nad moodustavad magneti), paramagnetism (neid tõmbab magnetvälja poole), diamagnetism (neid tõrjutakse magnetväljast).

K: Millised on magnetmaterjalide eelised?

V: Nanomastaabis magnetilistel materjalidel on eelised, mis tulenevad sünteesi võimalusest laias suurusvahemikus 10–100 nm, millel on konkreetse rakenduse jaoks määratletud struktuur ja mida kasutatakse välise magnetjõu abil.

K: Mis on 3 amorfset tüüpi?

V: Amorfne tahke aine, mis tahes mittekristalliline tahke aine, milles aatomid ja molekulid ei ole organiseeritud kindla võremustriga. Selliste tahkete ainete hulka kuuluvad klaas, plast ja geel. Tahked ja vedelikud on mõlemad kondenseerunud aine vormid; mõlemad koosnevad teineteise vahetus läheduses asuvatest aatomitest.

K: Millised on amorfsete materjalide näited?

V: Plastid, klaas, kumm, metallklaas, polümeerid, geel, sulatatud ränidioksiid, pigi tõrv, õhukesekihilised määrdeained ja vaha on amorfsete tahkete ainete näited.

K: Mis on amorfse südamikuga trafo?

V: Amorfne metalltrafo (AMT) on teatud tüüpi energiatõhus trafo, mida leidub elektrivõrkudes. Selle trafo magnetsüdamik on valmistatud ferromagnetilisest amorfsest metallist.

K: Mis on amorfsed magnetmaterjalid?

A: Amorfsed pehmed magnetmaterjalid on üldiselt ferromagnetiliste metallide nagu Fe, Co, Ni sulamid koos lisanditega B, P, C, Si sulamite amorfseks muutmiseks, mida lisaks legeerisid üleminekurühma elemendid nagu V, Nb, Ta , Cr, Mo ja Mn.

K: Mitut tüüpi amorfseid on olemas?

V: Amorfne tahke aine on mis tahes mittekristalliline tahke aine, mis ei korralda aatomeid ja molekule kindla võremustriga. Amorfsete tahkete ainete kategooriasse kuuluvad klaasist, plastist ja geelist tahked ained.

K: Kuidas teada saada, kas materjal on amorfne?

V: Amorfsetel tahketel ainetel pole kindlat kuju ja neid ei saa kiiresti jahutada. Tegelikult võib amorfsete materjalide kiire jahutamine põhjustada nende muutumist klaasiks. Selle omaduse tulemuseks võib olla amorfne materjal, millel on halvasti määratletud kuju ja madal tihedus. Kui jahutuskiirus on liiga kiire, muutub materjal vedelikuks.

K: Kas plast on amorfne materjal?

V: Plastik võib eksisteerida nii amorfsel kui ka kristalsel kujul, olenevalt selle molekulaarstruktuurist.

K: Milline metall on amorfne?

A: Amorfsed metallid võib rühmitada kahte kategooriasse: kas mitteferromagnetilised, kui need koosnevad Ln-st, Mg-st, Zr-st, Ti-st, Pd-st, Ca-st, Cu-st, Pt-st ja Au-st, või ferromagnetilistest sulamitest, kui need koosnevad Fe-st. , Co ja Ni. Amorfsete materjalide soojusjuhtivus on madalam kui kristalse metalli oma.

K: Mis on amorfse südamikuga trafo kasutamine?

V: Amorfse südamikuga trafod mängivad olulist rolli tühikäigukadude vähendamisel Amorfsed metallist südamikuga trafod parandavad elektrienergia jaotamise efektiivsust, vähendades trafo südamikukadusid.

K: Millised on amorfse südamikuga trafo eelised?

V: Trafo amorfsel südamikul on mitmeid eeliseid ja puudusi. Eelised: Väiksem südamikukadu: Amorfsel südamikul on väiksem hüstereesikadu ja pöörisvoolukadu, mille tulemusena väheneb südamiku kadu. Tõhususe parandamine: vähenenud südamikukadu suurendab trafo efektiivsust.

K: Kuidas amorfse metalli trafo töötab?

V: Amorfne metalltrafo on väikese kadu ja kõrge energiatõhususega jõutrafo. Seda tüüpi trafos kasutatakse südamikuna rauapõhist amorfset metalli. Kuna sellel materjalil ei ole pikamaa järjestatud struktuuri, on selle magnetiseerimine ja demagnetiseerimine lihtsam kui tavalised magnetilised materjalid.

K: Mis on amorfne materjal?

V: Amorfne materjal on üht tüüpi mittetasakaaluline materjal; selle aatomipaigutusele iseloomulik tunnus sarnaneb rohkem vedelikuga ja sellel puudub pikamaa perioodilisus. Sulami klaasimoodustav võime on tihedalt seotud selle koostisega ja on erinevate sulamite puhul üsna erinev.

K: Kuidas nimetatakse amorfseid materjale?

V: Mõisteid "klaas" ja "klaasjas tahke aine" kasutatakse mõnikord amorfse tahke aine sünonüümina; need terminid viitavad aga konkreetselt amorfsetele materjalidele, mis läbivad klaasistumisprotsessi. Amorfsete tahkete ainete näidete hulka kuuluvad klaasid, metallklaasid ning teatud tüüpi plastid ja polümeerid.

K: Millised on amorfsete materjalide elektrilised omadused?

V: Struktuurse häire tõttu on amorfsetel materjalidel sageli madalam juhtivus kui nende kristalsetel analoogidel. Amorfsed metallid on sageli elektrit juhtivad, kuid muud amorfsed materjalid, nt oksiidid, on tavaliselt isolaatorid või pooljuhid.

K: Milleks saate induktiivpooli kasutada?

V: Diskreetsete induktiivpoolide nägemine algajatele mõeldud tüüpilistes näidisahelates pole nii tavaline. Nii et kui te alles alustate, siis tõenäoliselt ei kohta te neid veel. Kuid need on toiteallikates väga levinud. Näiteks raha- või võimendusmuunduri loomiseks. Ja need on levinud raadioahelates ostsillaatorite ja filtrite loomiseks. See, millega te palju sagedamini kokku puutute, on elektromagnetid. Ja need on põhimõtteliselt induktiivpoolid. Leiate neid peaaegu kõiges, mis elektrist liigub. Nagu releed, mootorid, solenoidid, kõlarid ja palju muud. Ja trafo on põhimõtteliselt kaks induktiivpooli, mis on keritud ümber sama südamiku.

K: Mis on induktiivpool (mähis)?

V: Induktiivpooli nimetatakse passiivseteks komponentideks, nagu takistid (R) ja kondensaatorid (C), ning need on elektroonilised komponendid, mis on märgistatud tähega "L". Selle funktsioon on hoida voolu konstantsena. Induktiivpooli võimet väljendab "induktiivsus". Üksus on Henry (H). Induktiivpoolil on sama struktuur kui mähisel, kuid enamikul induktiivpoolideks kutsutud induktiivpoolitel on üks mähis (1 rull). Mõned on keritud ainult juhtmetega, samas kui teistel on mähitud juhtmete sees südamik. Induktiivpooli tegevus on võrdeline pöörete arvu või raadiuse ruuduga ja pöördvõrdeline pikkusega.

K: Mis juhtub, kui induktiivpooli lahti ühendate?

V: Induktiivpool takistab ka voolu kohest väljalülitumist. Vool ei lakka lihtsalt induktiivpoolis voolamast hetkega. Seega, kui lülitate toite välja, proovib induktiivpool vooluvoolu jätkata. See teeb seda, suurendades kiiresti oma klemmide pinget. See suureneb tegelikult nii palju, et võite lüliti tihvtidele väikese sädeme tekitada!

Oleme professionaalsed magnetkomponentide tootjad ja tarnijad Hiinas, kes on spetsialiseerunud kvaliteetse kohandatud teenuse pakkumisele. Ootame teid soojalt ostma meie tehasest Hiinas valmistatud magnetkomponente.

(0/10)

clearall