שנאי זרם הול

מהו שנאי זרם הול

 

חיישן זרם של אפקט הול הוא מכשיר אלקטרוני המודד את הזרם העובר דרך מוליך על ידי ניצול תופעת אפקט הול. אפקט הול הוא עיקרון פיזיקלי שבו הפרש מתח, המכונה מתח הול, נוצר על פני מוליך כאשר הוא נחשף לשדה מגנטי בניצב לכיוון זרימת הזרם. חיישני זרם של אפקט הול מנצלים תופעה זו כדי למדוד במדויק את גודל הזרם הזורם דרך מוליך ללא צורך במגע חשמלי ישיר.

 

היתרונות של שנאי זרם הול

 

 

שגיאת איתות נמוכה מאוד:לחיישני אפקט הול יש שגיאות פלט עד 1%. פלט שגיאה נמוך הופך אותם לאמינים מאוד לניטור מדויק של זרמים.


עמידות בפני אבק, מים וסביבה:כאשר החיישן מתוכנן ומיוצר בהתקנים אטומים למים, ניתן להשתמש בו בסביבות רטובות או מאובקות. אם המכשיר מוגן, הוא לא יופעל על ידי אבק כמו חיישני זרם אחרים.


מחיר סביר:טכנולוגיה זו יכולה להיות במחיר סביר. בהתאם לווריאציות של מכשירים אלה, הם יכולים לספק ערך רב עבור מחיר משתלם.


זמן תגובה מהיר:עם חיישן הזרם של אפקט ההול, אתה יכול לעקוב כמעט באופן מיידי אחר שינויים בשימוש הנוכחי ובצורות גל.


אֲרִיכוּת יָמִים:חיישנים אלה יכולים ממש להימשך כל החיים. הם עמידים, קלים להתקנה מקצועית וניתן למזער אותם כך שיתאימו לחללים הצפופים ביותר. הם אינם מושפעים מרטט וניתן להשתמש בהם על מכונות בשימוש פעיל.


מידות:זה יכול למדוד זרמים נמוכים ותדרים שונים כמו גם למדוד זרמים גבוהים ותדרים עד לרמות שצוינו. למען האמת, הוא יכול למדוד מהירות אפס. העיצוב של החיישן הוא ללא מגע, כך שאין בלאי מחיכוך.

 

  • שנאי אפקט הול
    שנאי אפקט הול

    שנאי הזרם של אפקט הול הוא בחירה מדויקת וקטנה יותר. זה יכול לעבוד בתנאי DC ויכול למדוד את זרם ה-AC
    הוסף לחקירה
מדוע לבחור בנו

המפעל שלנו

Shaanxi Magason-tech Electronics Co., Ltd, היא יצרנית רכיבים אלקטרוניים מובילה המשלבת מו"פ, ייצור ומכירות.

התעודה שלנו

כחברת ISO 9001:2000, אנו קפדנים בבחירת ספק החומרים ולכל חומרי הגלם יש אישור RoHs & CE.

המוצר שלנו

המוצרים העיקריים שלנו כוללים שנאי אלקטרוני, משרן, ליבה מגנטית, סליל ושנאי זרם. וגם למגאסון יש משאב טוב בליבות מגנטיות שונות: ליבת Mn-Zn ו-Ni-Zn פריט, ליבת אבקת ברזל, אמורפאז וליבה ננו-גבישית.

השירות שלנו

אחת ממטרות הליבה של החברה שלנו היא מילוי צרכי הלקוח. אנו מחויבים לשירות לקוחות ולמתן רמה גבוהה של תמיכה טכנית כדי להבטיח לך הלקוח, מעצב ובעקבות זאת לרכוש את המוצר הטוב ביותר עבור היישום שלך.

 

Hall Effect Transformer

 

עקרון העבודה של שנאי זרם הול

שנאי זרם הול ​​הוא חיישן המשמש למדידת זרם. הוא משתמש באפקט הול כדי להשיג מדידה ללא מגע של זרם. אפקט הול פירושו שכאשר זרם עובר דרך מוליך, שדה מגנטי הניצב לכיוון הזרם יפיק הפרש פוטנציאל משני צידי המוליך. תופעה זו נקראת אפקט הול.
שנאי זרם הול ​​מורכבים בדרך כלל מאלמנטים של הול, ליבות מגנטיות ומעגלי עיבוד אותות. אלמנט הול הוא התקן מוליכים למחצה הרגיש לשדות מגנטיים ויכול למדוד את הזרם הזורם דרך חוט בקרבתו. הליבה המגנטית משמשת לריכוז והנחיית זרם כדי לשפר את יכולתו של אלמנט ההול לחוש זרם. מעגל עיבוד האותות אחראי להגברה, סינון וליניאריזציה של אות המתח על ידי אלמנט ה- Hall כדי להשיג תוצאות מדידת זרם מדויקות.
לשנאי זרם הול ​​יתרונות רבים, כגון מדידה ללא מגע, דיוק גבוה, צריכת חשמל נמוכה וטווח מדידה רחב. הם משמשים בדרך כלל במערכות חשמל, אוטומציה תעשייתית וציוד אלקטרוני למדידה ולניטור זרם חשמלי. במערכות חשמל, שנאי זרם הול ​​משמשים בדרך כלל ביישומים כגון מדידת אנרגיה, התקני הגנה וניטור זרם.
שנאי זרם הול ​​הם פתרונות מדידת זרם אמינים, מדויקים ונוחים הממלאים תפקיד חשוב בכוח ובאלקטרוניקה מודרניים.

אזורי יישום של רובוטריקים זרם הול

 

 

ניטור מערכת החשמל:שנאי זרם הול ​​משמשים לעתים קרובות במערכות חשמל כדי לנטר ולמדוד את הזרם בקווי חשמל. הם יכולים לשמש לניטור עומס הספק, מדידת הספק, ניתוח איכות חשמל וכו'.


אוטומציה תעשייתית:בתחום האוטומציה התעשייתית ניתן להשתמש בשנאי זרם הול ​​לניטור הזרם במנועים, ממירי תדרים, ספקי כוח וציוד נוסף לניטור ובקרה על מצב הציוד.


ערימות טעינה לרכב חשמלי:ניתן להשתמש בשנאי זרם הול ​​בערימות טעינת רכב חשמלי כדי למדוד את הזרם במהלך תהליך הטעינה של כלי רכב חשמליים כדי להבטיח טעינה בטוחה ויעילה.


ציוד אלקטרוני כוח:בציוד אלקטרוני הספק, כגון ממירי תדרים, מזגני חשמל וכו', ניתן להשתמש בשנאי זרם הול ​​למדידה ובקרה על זרם כדי להבטיח את הפעולה וההגנה הרגילה של הציוד.


שדות אנרגיה חדשים:בתחומי אנרגיה חדשים כגון ייצור אנרגיה סולארית וייצור כוח רוח, ניתן להשתמש בשנאי זרם הול ​​לניטור ומדידת הזרם במערכת ייצור החשמל כדי לשלוט ולייעל את מערכת ייצור החשמל.

 

 

מה ההבדלים בין רובוטריקים רגילים לחיישני הול

שנאי זרם ומתח מסורתיים הם שנאים מיוחדים המודדים את הזרם והמתח על ידי שימוש בעקרון האינדוקציה האלקטרומגנטית. חיישן הול משתמש בעיקרון של אפקט הול כדי למדוד פרמטרים חשמליים כגון מתח, זרם, הספק, תדר, עכבה או צורת גל. שילוב עם טכנולוגיה פוטו-אלקטרית וטכנולוגיה דיגיטלית יכול לממש שליטה דיגיטלית של פרמטרים חשמליים, שהוא כיוון הפיתוח העתידי.
חיישני זרם הול ​​יכולים למדוד זרמי DC ו-AC כאחד. שנאי זרם רגילים יכולים למדוד רק זרמי AC. שנאי זרם רגילים. בשימוש, לא ניתן לפתוח את הצד המשני וניתן לפתוח את חיישן זרם הול. מתח המוצא של חיישן זרם הול ​​פרופורציונלי לגודל הזרם הזורם דרך הצד הראשוני. קוטביות המוצא משתנה גם כאשר כיוון מדידת הזרם משתנה. לכן, ניתן למדוד כוח AC ו-DC, ואין דרישות מיוחדות לצורת הגל. טווח התדרים הרלוונטי הוא גם רחב. משמש בדרך כלל במעגלים אלקטרוניים, כגון ממירים. שנאי AC יכול למדוד רק AC, והתדר חייב להיות התדר המדורג. לדוגמה, לשנאי 50HZ יש שגיאה גדולה יחסית בעת מדידת 60HZ, ואות המוצא אינו יכול להיכנס ישירות למעגל הזיהוי האלקטרוני.

Hall Effect Transformer

 

חיישן זרם של אפקט הול פרמטרים טכניים עיקריים

 

 

מתח אספקת החשמל VA של חיישן זרם הול
מתח אספקת החשמל VA של החיישן מתייחס למתח אספקת החשמל של חיישן הזרם, אשר חייב להיות בטווח שצוין על ידי החיישן. מעבר לטווח זה, החיישן אינו יכול לעבוד כרגיל או שהאמינות מופחתת. בנוסף, מתח אספקת החשמל VA של החיישן מחולק למתח אספקת חשמל חיובי VA+ ולמתח אספקת חשמל שלילי VA-. יש לציין שעבור חיישנים עם ספק כוח חד פאזי, מתח אספקת החשמל שלו VAmin הוא פי שניים מזה של מתח ספק כוח דו פאזי VAmin, ולכן טווח המדידה שלו צריך להיות גבוה מזה של חיישני כוח כפול.

 

טווח מדידה Ipmax
זה מתייחס לערך הזרם המקסימלי שניתן למדוד על ידי חיישן הזרם, וטווח המדידה בדרך כלל גבוה מהערך המדורג הסטנדרטי IPN.

 

ערך מדורג סטנדרטי IPN וזרם פלט מדורג ISN
IPN מתייחס לערך המדורג הסטנדרטי שהחיישן הנוכחי יכול לבדוק, מבוטא בערך אפקטיבי (Arms), וגודל ה-IPN קשור לדגם של מוצר החיישן. ISN מתייחס לזרם המוצא המדורג של חיישן הזרם, בדרך כלל 10~400mA, כמובן, זה עשוי להשתנות בהתאם לדגמים מסוימים. אם זרם המוצא עובר דרך נגד המדידה R, ניתן לקבל אות פלט מתח של מספר וולט פרופורציונלי לזרם הראשוני.

 

קיזוז ISO הנוכחי
זרם אופסט נקרא גם זרם שיורי או זרם שיורי, שנגרם בעיקר על ידי מצב העבודה הלא יציב של אלמנטים הול ​​או מגברים תפעוליים במעגלים אלקטרוניים. כאשר החיישן הנוכחי מופק, ב-25 מעלות ו-IP=0, זרם ההיסט הותאם למינימום, אך החיישן יפיק כמות מסוימת של זרם היסט כשהוא יוצא מפס הייצור.

 

ליניאריות
ליניאריות קובעת את המידה שבה אות הפלט של החיישן (זרם צד משני I0) פרופורציונלי לאות הכניסה (זרם צד ראשוני I) בטווח המדידה.

 

סחף טמפרטורה
היסט ה-ISO הנוכחי מחושב ב-25 מעלות. כאשר טמפרטורת הסביבה מסביב לאלקטרודת הול משתנה, ה-ISO ישתנה. לכן, חשוב לשקול את השינוי המקסימלי ב-ISO של היסט הנוכחי, כאשר IOT מתייחס לערך הסחף של הטמפרטורה בטבלת ביצועי החיישן הנוכחי.

 

קיבולת עומס יתר
קיבולת עומס היתר של חיישן הזרם פירושה שכאשר עומס הזרם מתרחש, הזרם הראשי עדיין יגדל מחוץ לטווח המדידה, ומשך זרם עומס היתר עשוי להיות קצר מאוד, וערך עומס היתר עשוי לחרוג מהערך המותר של החיישן . בדרך כלל, לא ניתן למדוד אותו, אבל זה לא יגרום נזק לחיישן.

 

דיוק
הדיוק של חיישני אפקט הול תלוי בדירוג הזרם הסטנדרטי IPN. ב-+25 מעלות, לדיוק המדידה של החיישן יש השפעה מסוימת על הזרם הראשי, ויש לקחת בחשבון גם את ההשפעה של זרם היסט, ליניאריות וסחיפה של הטמפרטורה בעת הערכת הדיוק של החיישן.

 

אמצעי זהירות להתקנת שנאי זרם הול

 

כמו שנאי זרם רגיל, לשנאי זרם הול ​​כללי יש ארבעה פינים, חיובי (+), שלילי (-), מסוף מדידה (M) והארקה (0), אך לשנאי זרם קווי אין את ארבעת הפינים הללו. . אבל ישנם שלושה מובילים של אדום, שחור, צהוב וירוק, התואמים את הקוטב החיובי, הקוטב השלילי, מסוף המדידה והאדמה בהתאמה. יחד עם זאת, יש חור פנימי ברוב השנאים, והחוט צריך לעבור דרך החור הפנימי בעת מדידת הזרם הראשוני. לגודל הצמצם יש קשר בלתי נמנע עם דגם המוצר וגודל הזרם הנמדד.
ללא קשר לסוג השנאי הנוכחי, יש לחבר את החיווט של הפינים בהתאם לתנאים המצוינים במדריך במהלך ההתקנה.


1) בעת מדידת זרם חילופין, חובה להשתמש בספק דו קוטבי. כלומר, הקוטב החיובי (+) של השנאי מחובר למסוף "+VA" של ספק הכוח, והקוטב השלילי מחובר למסוף "-VA" של ספק הכוח. חיבור זה נקרא ספק כוח דו קוטבי. במקביל, מסוף המדידה (M) מחובר למסוף "0V" של ספק הכוח באמצעות נגד (סוג אצבע אחת אפס שטף מגנטי).


2) בעת מדידת זרם DC, ניתן להשתמש בספק כוח חד-קוטבי או חד-פאזי, כלומר, הקוטב החיובי או הקוטב השלילי מקוצר עם מסוף "0V", כך שרק אלקטרודה אחת מְחוּבָּר.
בנוסף, יש לשקול היטב את השימוש, הדגם, הטווח וסביבת ההתקנה של המוצר במהלך ההתקנה. למשל, יש להתקין את השנאי במקום המסייע לפיזור חום.
בנוסף להתקנת חיווט, כיול וכיול מיידי, ותשומת לב לסביבת העבודה של השנאי, כדאי לשים לב גם לפריטים הבאים כדי להבטיח את דיוק הבדיקה:
●יש למקם את החוט הראשי במרכז החור הפנימי של השנאי, ולא להיות מוטה ככל האפשר;
●מלא את החור הפנימי של השנאי בצורה מלאה ככל האפשר עם החוט הראשי, מבלי להשאיר רווחים;
●הזרם שיימדד צריך להיות קרוב לערך הסטנדרטי המדורג IPN של השנאי, וההבדל לא צריך להיות גדול מדי. אם התנאים מוגבלים, יש רק שנאי אחד עם ערך נקוב גבוה בהישג יד, והערך הנוכחי שיש למדוד נמוך בהרבה מהערך הנקוב. על מנת לשפר את דיוק המדידה, ניתן לגלגל את החוט הראשי מספר פעמים כדי שיהיה קרוב לערך המדורג. לדוגמה, כאשר נעשה שימוש בשנאי עם ערך נקוב של 100A למדידת זרם של 10A, על מנת לשפר את הדיוק, ניתן לגלגל את החוט הראשי עשר פעמים סביב מרכז החור הפנימי של השנאי (באופן כללי, NP=1; במעגל אחד בחור הפנימי, NP= 2;תשעה עיגולים, NP=10, ואז NP×10A=100A שווה לערך המדורג של שנאי, שיכול לשפר את הדיוק).

 

תחזוקה ותחזוקה של שנאי זרם הול
 
 

בדיקה רגילה:בדוק באופן קבוע את המראה ואת חלקי החיבור של שנאי זרם הול ​​כדי לוודא שאין שום דבר רופף או פגום. אם נמצאו בעיות כלשהן, יש לתקן אותן או להחליפן בזמן.

 
 

ניקיון ותחזוקה:שמור על שנאי זרם הול ​​נקי כדי למנוע הצטברות של אבק, שומן או לכלוך אחר. ניתן להשתמש במטלית נקייה או במברשת רכה כדי לנגב בעדינות את פני השטח, אך הימנעו משימוש בממיסים כימיים או חומרים מאכלים.

 
 

אמצעי הגנה:ודא ששנאי זרם הול ​​נמצא בסביבת עבודה מתאימה והימנע מחשיפה ללחות, גזים קורוזיביים או סביבות טמפרטורה גבוהה. במידת הצורך, נקוט באמצעי הגנה, כגון התקנת כיסוי מגן או קופסת מגן.

 
 

כיול ואימות:כייל ואמת את שנאי זרם הול ​​באופן קבוע כדי להבטיח את הדיוק של תוצאות המדידה שלו. ניתן לפעול לפי המלצות היצרן או תקנים רלוונטיים, או לבקש מאיש מקצוע לבצע כיול.

 
 

שימו לב לבטיחות:בעת ביצוע כל עבודת תחזוקה או תחזוקה, הקפד לנתק את אספקת החשמל ולמלא אחר נהלי ההפעלה הבטיחותיים הרלוונטיים. אם יש צורך להחליף חלקים או לבצע תיקונים, עדיף לבצע זאת על ידי איש מקצוע.

 

 

 
שאלות נפוצות
 
 

ש: מה ההבדל בין CT לאפקט הול?

ת: במיישרי טלקום ו-PSUs של שרתים, CT מתאים לבקרת שיא זרם והגנה מפני זרם יתר, אך הוא גדול בגודלו ואינו מדויק במיוחד. חיישני זרם עם אפקט הול הם קטנים בגודלם, מדויקים ביותר, קלים לשימוש בעיצובי מעגלים ומתאימים יותר לחישת זרם קו AC.

ש: מהו CTS של אפקט הול?

ת: CTS Electronic Components Series 286 חיישני מיקום אפקט הול מבוססים על טכנולוגיית Hall Effect ללא מגע ומספקים את כל הזוויות החשמליות הרב-סיבוביות של עד 3600 מעלות. חיישנים אלה מציעים ביצועים מוצקים ואמינים עם יכולת נוספת של ריבוי פניות.

ש: מהו עקרון השנאי הנוכחי של אפקט הול?

ת: כאשר מכניסים מוליך נושא זרם לתוך שדה מגנטי, נוצר מתח בניצב הן לזרם והן לשדה. עקרון זה ידוע בשם אפקט הול. היתרונות של שנאי זרם אפקט הול: מדידת זרמי AC עד 50 קילו-הרץ.

ש: מהו זרם אפקט הול?

ת: העיקרון של אפקט הול קובע שכאשר מוליך נושא זרם או מוליך למחצה מוכנס לשדה מגנטי מאונך, ניתן למדוד מתח בזווית הנכונה לנתיב הזרם. אפקט זה של השגת מתח מדיד ידוע בשם אפקט הול.

ש: האם אפקט הול הוא AC או DC?

ת: חיישן אפקט הול מתאים ביותר לזרם DC, והחיישן האינדוקטיבי לזרם AC. אפקט הול ואינדוקציה הן טכנולוגיות ללא מגע המבוססות על העיקרון שלזרימת זרם נתונה, נוצר שדה מגנטי פרופורציונלי סביב המוליך נושא הזרם.

ש: מדוע נעשה שימוש באפקט הול?

ת: אז, אפקט הול משמש למדידת ריכוז נושא המטען של המוליכים למחצה או המבודדים ואת המתח המופק מהשדה המגנטי.

ש: מה ההבדל בין שנאי זרם לחיישן זרם אפקט הול?

ת: חיישני זרם הול ​​יכולים למדוד זרמי DC ו-AC כאחד. שנאי זרם רגילים יכולים למדוד רק זרמי AC.

ש: כיצד לבדוק CT של אפקט הול?

ת: ניתן לבדוק חיישן אפקט הול לאיתור תקלה בכמה דרכים: בדיקת מתח פלט: חברו מד מתח ליציאה של החיישן ובדקו אם הוא מייצר את פלט המתח הצפוי בחשיפה לשדה מגנטי.

ש: האם חיישן אפקט הול יכול לזהות זרם?

ת: ICs עם אפקט הול מספקים טכניקות חישת זרם 'לא חודרניות' וזיהוי בטוח ומבודד של רמות זרם גבוהות מבלי לפזר את הכמויות הגדולות של חשמל מבוזבז (והחימום הנובע מכך) הקשורות לשיטות חישת זרם התנגדות.

ש: האם חיישן אפקט הול הוא זרם AC או DC?

ת: הם משתמשים בחיישני אפקט הול כדי למדוד את השדה המגנטי DC הנגרם על ידי זרימת זרם AC + DC.

ש: כמה מדויק חיישן הזרם של אפקט הול?

ת: חישת זרם DC מבוסס אפקט הול - מספק בידוד גלווני ממדידת הזרם. +/-0.5% דיוק על פני טמפרטורה (-40 מעלות עד 125 מעלות ) עבור +/-1% סחיפה לכל החיים. יכולת IVT - מודד שלושה גדלים פיזיים: זרם, מתח וטמפרטורה.

ש: מה ההבדל בין שנאי זרם וחיישן אפקט הול?

ת: כן, חיישני אפקט הול חשים את השדה המגנטי הנגרם על ידי הזרם, ולכן יכולים למדוד זרם מוחלט. שנאי זרם יכול לחוש זרם רק עד לתדר מינימלי כלשהו שמתחתיו הרווח יורד במהירות. שנאי זרם לא יכול לחוש זרם קבוע.

ש: מהו העיקרון של חיישן זרם הול?

ת: כאשר זרם זורם דרך המוליך, הוא יוצר שדה מגנטי פרופורציונלי לזרם. חיישן אפקט הול, המוצב בשדה המגנטי הזה, יוצר מתח הול שהוא פרופורציונלי לעוצמת השדה המגנטי, ולפיכך, לזרם.

ש: האם חיישן אפקט הול יוצר זרם משלו?

ת: בחיישני אפקט הול יש בתוכם חתיכה דקה של חומר מוליכים למחצה, אשר מעבירה זרם חשמלי מתמשך דרכו ליצירת שדה מגנטי.

ש: מהם היתרונות של חיישן זרם אפקט הול?

ת: חיישני אפקט הול הם סוג של חיישן מיקום ללא מגע. הם יכולים להיות סיבוביים או ליניאריים ובגלל שהם לא יוצרים מגע, הם לא לובשים ויש להם חיים כמעט אינסופיים. חיישני אפקט הול הם סוג של חיישן מיקום ללא מגע.

ש: כיצד להשתמש בחיישן זרם הול?

ת: אתה יכול להשתמש בקונסטרוקציית PCB נחושת כבדה יותר, למקם חוות תרמיות מסביב לכניסת הזרם המבודדת, או לשים את חיישן אפקט הול ועקבות PCB בזרימת האוויר. שדות מגנטיים זרם ראשוני: הפריסה שלך צריכה למזער את עקבות זרם גבוה סמוכים בקרבת המכשיר.

ש: כמה חוטים יש לחיישן אפקט הול?

ת: לחיישן אפקט הול יש בדרך כלל 3 חוטים. מתח, הארקת אות ויציאת האות. חיישן אפקט הול מייצר אות גל ריבועי דיגיטלי עקבי בכל פעם שמגנט או מתכת ברזלית עוברים את קצה החיישן, ללא קשר למהירות שבה חומר ההדק.

ש: מהו העיקרון של חיישן זרם אפקט הול?

ת: העיקרון של אפקט הול קובע שכאשר מוליך נושא זרם או מוליך למחצה מוכנס לשדה מגנטי מאונך, ניתן למדוד מתח בזווית הנכונה לנתיב הזרם. אפקט זה של השגת מתח מדיד ידוע בשם אפקט הול.

ש: איך משתמשים בחיישן אולם?

ת: אם אנחנו צריכים לזהות סגירת דלת; אז אנחנו פשוט צריכים לחבר מגנט לדלת וחיישן אולם למסגרת הדלת. בכל פעם שהדלת נסגרת, המגנט ממוקם ליד חיישן אפקט האולם ואנו יכולים לזהות שהדלת נסגרה.

ש: האם חיישן אולם צריך נגד?

ת: יש להם כמה סוגים דיגיטליים, סוגים אנלוגיים וסוגים סיבוביים. בדרך כלל הם משתמשים ב-5 וולט להפעלת חוט הארקה וחוט פלט. טיפוסים דיגיטליים משתמשים לרוב בפלט אספן פתוח, אז צריך נגד 10k אוהם עד 5 וולט כדי לעבוד.

אנחנו יצרנים וספקים של שנאי זרם אולמות מקצועיים בסין. אם אתה הולך לקנות שנאי זרם לאולם באיכות גבוהה במחיר תחרותי, מוזמן לקבל מדגם חינם מהמפעל שלנו. כמו כן, ניתן לקבל שירות מותאם אישית.

(0/10)

clearall