Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Penerima pemerhati gelombang pendek eksperimen. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / penerimaan radio

Komen artikel Komen artikel

Penerima ialah superheterodyne penukaran frekuensi berganda yang direka untuk menerima isyarat termodulat amplitud (AM) dan jalur sisi tunggal (SSB) dalam julat 20 m. Tanpa mengubah data penggulungan gegelung litar input, UHF dan pengayun tempatan pertama, menggunakan teras penalaan anda boleh mengkonfigurasi penerima untuk bekerja dalam julat dari 15 hingga 25 m. Dalam julat 20 m, stesen radio amatur diterima dengan baik di pangsapuri bandar di tingkat bawah dengan antena teleskopik sepanjang kira-kira 1 m. Penerimaan adalah sukar sahaja dalam keadaan penghantaran yang sangat lemah.

Litar penerima ialah superheterodyne dengan penukaran frekuensi berganda. Ia terdiri daripada transistor UHF KT368AM, pengadun pertama pada cip K174PS1 dengan pengayun tempatan boleh tala frekuensi (Rajah 1), pengadun kedua (Rajah 2) dan AM /SSB pengesan (Gamb. 3).

Penerima pemerhati gelombang pendek eksperimen
Rajah. Xnumx

Penerima pemerhati gelombang pendek eksperimen
Rajah. Xnumx

Penerima pemerhati gelombang pendek eksperimen
Rajah. Xnumx

Mari kita pertimbangkan operasi penerima. Isyarat RF daripada antena (Rajah 1) memasuki litar input yang ditala ke frekuensi tengah julat, dan kemudian ke UHF resonan. Isyarat yang dikuatkan kemudiannya disalurkan ke pengadun pertama dan dipindahkan ke frekuensi perantaraan pertama 6,465 MHz. Litar selari yang terdiri daripada L5 dan kapasitor dengan kapasiti 300 pF dikonfigurasikan untuknya. Kekerapan pengayun tempatan pertama, yang merupakan sebahagian daripada litar mikro K174PS1, dilaraskan dalam had kecil oleh varicap KV109 menggunakan dua perintang boleh ubah ("Penalaan kasar" dan "Penalaan halus"). Dari output pengadun pertama, isyarat pergi ke penapis laluan jalur tiga litar (Rajah 2), dan kemudian ke pengadun kedua (litar mikro K174PS1), pada output yang frekuensi perantaraan kedua (465 kHz) diperuntukkan . Kekerapan pengayun tempatan kedua, yang merupakan sebahagian daripada K174PS1, distabilkan oleh resonator kuarza pada frekuensi 6 MHz.

Frekuensi perantaraan pertama penerima boleh dipilih dari 6 hingga 10 MHz. Jika seorang amatur radio mempunyai resonator kuarza yang sesuai untuk digunakan, penapis laluan tiga litar boleh digantikan dengan penapis piezoceramic (contohnya, dengan penapis televisyen pada frekuensi 6,5 MHz).

Seterusnya, isyarat frekuensi perantaraan kedua disalurkan kepada pengesan yang dibuat pada litar mikro K157XA2 (Rajah 3), yang direka untuk mengesan isyarat dengan modulasi amplitud. Untuk mengesan isyarat SSB menggunakan suis togol, litar tambahan disambungkan ke pin 10 litar mikro, yang terdiri daripada gegelung L12 dan kapasitor 0,01 μF dan 3300 pF.

Perintang boleh ubah dengan rintangan 22 kOhm dipasang pada input K157XA2 mengawal amplitud isyarat yang datang daripada output pengadun kedua. Perlu diingat bahawa pengesan SSB memberikan kualiti isyarat LF yang memuaskan hanya pada tahap isyarat input tertentu. Sudah tentu, ini menjadikan penalaan ke stesen radio amatur agak sukar.

Pembinaan dan butiran

Penerima dikuasakan daripada sumber yang stabil dengan voltan 9 V. Voltan bekalan litar mikro K157XA2 ialah 5 V, oleh itu perintang pelindapkejutan dengan rintangan 1,1 kOhm disambungkan ke pin bekalan kuasa litar mikro. Perlu diingatkan bahawa walaupun riak kecil dalam voltan bekalan boleh menyebabkan herotan isyarat SSB yang diterima, jadi adalah dinasihatkan untuk menggunakan bateri atau bateri sebagai sumber kuasa.

Adalah dinasihatkan untuk memasang litar mikro dalam soket, yang akan memudahkan penggantian jika terdapat sebarang keraguan tentang kebolehservisannya. Di samping itu, dalam proses menyediakan penerima untuk sensitiviti maksimum, adalah dinasihatkan untuk memilih transistor KT368AM dan salinan litar mikro K157XA2.

Semua elemen pengesan, kecuali kapasitor dan gegelung litar SSB tambahan, mesti dilindungi dengan skrin untuk menghapuskan gangguan.

Dalam versi pengarang, pemasangan telah dijalankan mengikut kaedah yang dicadangkan dalam [3]. Sisi segi empat sama ialah 3 mm, dan semua titik yang disambungkan ke wayar biasa dan skrin disambungkan oleh pelompat wayar ke kerajang di bahagian belakang plat textolite, yang menghapuskan gangguan parasit. Lebar plat lebih besar sedikit daripada panjang soket untuk litar mikro, yang dipasang di seluruh plat.

Penerima dipasang pada dua plat, setiap satu sepanjang 12 cm. Satu mengandungi UHF, pengadun pertama dan penapis laluan jalur tiga litar, yang kedua mengandungi pengadun dan pengesan kedua. Yang terakhir dilindungi di sepanjang perimeter dengan jalur gentian kaca dua muka.

Kapasitor dan gegelung pengesan SSB (L12) terletak di belakang skrin. Gegelung L12 dililit pada bingkai bersaiz kecil empat keratan dengan teras penalaan ferit, tidak mempunyai skrin dan mengandungi 60 lilitan wayar dengan diameter 0,15 mm. Kedudukan gegelung adalah penting. Ia mesti diletakkan secara menegak, dan jarak ke elemen lain litar dan ke dinding kes atau skrin mestilah sekurang-kurangnya 1,5 cm. Jika gegelung diletakkan berhampiran dengan kes atau ditutup dengan skrin, kualiti pengesanan merosot. Baki gegelung yang digunakan dalam penerima dililit pada bingkai dengan diameter 6...7 mm dengan teras ferit pemangkasan dan mempunyai data penggulungan berikut:

  • L2, L4, L5, L6, L7, L8, L9 - 18 pusingan wayar dengan diameter 0,3...0,4 mm (belitan - pusing ke pusing),
  • L1, L3, L10 - 6 lilitan wayar dengan diameter 0,3...0,4 mm di atas belitan yang sepadan,
  • L11 - 80 lilitan wayar dengan diameter 0,15 mm (secara pukal).

Dalam versi pengarang, gegelung tidak mempunyai skrin. Jika ia dilindungi, maka bilangan lilitan hendaklah ditambah kira-kira 1,3...1,4 kali.

Bahagian yang tinggal dalam penerima adalah bersaiz kecil. Adalah dinasihatkan untuk menggunakan perintang boleh ubah untuk penalaan kasar dan halus kepada frekuensi dan mendapatkan pelarasan dengan pergantungan linear perubahan rintangan pada sudut putaran.

Apabila menyediakan penerima untuk menstabilkan frekuensi pengayun tempatan yang pertama, anda perlu memilih TKE kapasitor yang disertakan dalam litar pengayun tempatan. Anggaran TKE kapasitor boleh seperti berikut: 200 pF - M1500, 10 pF - M750, 5 pF - M75. Untuk kesesuaian yang lebih tepat, anda boleh memateri kapasitor kecil dengan TKE yang berbeza selari dengan gegelung L6.

pelarasan

Penerima telah dikonfigurasikan tanpa menggunakan instrumen khas, dan penerangannya mungkin berguna kepada ramai pemula radio amatur. Anda hanya perlu mempunyai avometer untuk memantau voltan bekalan dan penggunaan arus.

Untuk pemeriksaan awal litar dan tetapannya, anda harus mengambil "papan catur" yang lebih besar, dengan sisi "petak" kira-kira 4...5 mm. Bahagian-bahagian akan terletak agak bebas dan akan mudah ditukar jika perlu. Selepas konfigurasi akhir litar, semua elemen radio boleh dipasang pada papan yang lebih kecil.

Adalah disyorkan untuk mula memasang penerima dengan litar pengesan (Rajah 3). Perintang boleh ubah dengan rintangan 22 kOhm dan gegelung L12 tidak perlu dipasang pada peringkat ini. Apabila voltan bekalan digunakan pada litar mikro, bunyi akan muncul pada output ULF yang disambungkan kepada pengesan, yang akan bertambah kuat jika pin 1 disentuh melalui kapasitor dengan objek logam atau sekeping wayar disambungkan. Voltan pada pin 11 hendaklah 5 V.

Seterusnya, pengadun pertama dengan pengayun tempatan boleh tala dan UHF dipasang (Rajah 1). Voltan bekalan tidak perlu dibekalkan kepada UHF. Daripada gegelung L5 dan kapasitor dengan kapasiti 300 pF, perintang dengan rintangan 2 kOhm dipateri (antara pin 2 dan 3), dan pin 2 disambungkan ke input pengesan, i.e. menyambung kepada penapis piezo 465 kHz (Gamb. 3). Kemudian antena dalam bentuk sekeping wayar kira-kira 7 m panjang disambungkan ke pin 174 litar mikro K1PS1 (Rajah 100) melalui kapasitor dengan kapasiti 1,5 pF, dan kapasitor yang disambungkan ke pin 8 disambungkan ke wayar biasa. Langkah ini dengan itu menghasilkan penerima penukaran frekuensi tunggal dengan frekuensi perantaraan 465 kHz yang boleh menerima isyarat AM. Voltan 9 V dibekalkan kepada pengadun. Bunyi di udara dan, mungkin, isyarat daripada sesetengah stesen radio akan muncul pada output ULF. Jika, apabila menggerakkan teras L6, adalah mungkin untuk "menangkap" isyarat daripada stesen radio AM, kita boleh mengatakan bahawa pengadun dan pengesan pertama beroperasi. Jika tidak, cip K174PS1 mungkin rosak dan harus diganti. Biasanya, dengan pemasangan yang betul dan bahagian yang boleh diservis, litar mula berfungsi serta-merta.

Pada peringkat ini, anda boleh memilih contoh litar mikro K157XA2 dengan sensitiviti tertinggi. Untuk melakukan ini, anda harus mengikuti isyarat yang lemah, dan dari beberapa litar mikro, pilih contoh yang memberikan penerimaan yang paling berkesan dan berkualiti tinggi.

Kemudian pengadun kedua dibuat (Gamb. 2). Prestasinya diperiksa secara berasingan dengan menggunakan voltan nadi unipolar dengan amplitud 9 V dan frekuensi lebih kurang 1000 Hz, yang boleh diperolehi daripada multivibrator (Rajah 4.).

Penerima pemerhati gelombang pendek eksperimen
Rajah. Xnumx

Sebagai antena, sekeping wayar sepanjang 13..174 cm dipateri pada pin 1 litar mikro K2PS5 (Rajah 6). Isyarat termodulat pengayun tempatan kuarza yang berfungsi pada frekuensi 6 MHz boleh dikesan dengan mudah oleh mana-mana siaran AM penerima jika antena kedua didekatkan ke papan pengadun. Dengan menukar jalur dan memutar tombol tala penerima siaran, anda boleh "menangkap" isyarat pengayun tempatan yang berfungsi (kemungkinan besar, harmoniknya), yang akan menunjukkan kebolehkendalian litar. Jika tidak mungkin untuk mencari isyarat pengayun tempatan, bukannya kapasitor 200 pF yang disambungkan ke pin 10 dan 12, anda harus memasang KPI dengan kapasiti maksimum sehingga 300 pF. Dengan membina semula KPI, mereka cuba mencari isyarat pengayun tempatan. Selepas berjaya menyelesaikan prosedur ini, KPI digantikan dengan kapasitor malar. Jika isyarat pengayun tempatan tidak dapat dikesan, resonator kuarza atau litar mikro perlu diganti. Biasanya, dengan bahagian yang boleh diservis dan pemasangan yang betul, pengadun berfungsi serta-merta.

Seterusnya, pengadun kedua disambungkan kepada pengesan. Dengan menggunakan voltan bekalan pada nod ini dan menukar kedudukan teras L11, kami mencapai penampilan isyarat hingar maksimum pada output ULF, yang meningkat apabila sekeping wayar kira-kira 1 m panjang disambungkan melalui kapasitor ke pin 7 litar mikro K174PS1 pengadun kedua. Ini menunjukkan bahawa dalam kes ini penerima ditala secara kasar kepada 6,465 MHz (atau 5,535 MHz). Pada peringkat ini, anda boleh menyambungkan penapis laluan jalur tiga litar ke input pengadun kedua. Penapis dikonfigurasikan dalam susunan berikut. Mula-mula, sambungkan litar kanan (mengikut gambar rajah) (kapasitor dengan kapasiti 300 pF dan gegelung L9 dan L10) dan, dengan menukar kedudukan teras gegelung, capai hingar maksimum pada output ULF dengan antena yang disambungkan ke kapasitor perapi. Kemudian litar kedua (dengan gegelung L8) disambungkan melalui kapasitor penalaan gandingan, dan ia sekali lagi dilaraskan kepada hingar maksimum (antena disambungkan ke kapasitor penalaan seterusnya). Perlu diambil kira bahawa kapasitansi kapasitor gandingan juga mempengaruhi konfigurasi litar. Kemudian litar ketiga disambungkan, dan penapis laluan jalur dikonfigurasikan secara keseluruhan.

Langkah seterusnya ialah menyambungkan output pengadun pertama ke input penapis laluan jalur (Rajah 1). Daripada perintang 2 kOhm yang dipasang sebelum ini, litar disambungkan (L5 dan kapasitor 300 pF). UHF tidak disambungkan pada peringkat ini. Antena disambungkan ke pin 7 melalui kapasitor 100 pF. Kapasitor yang disambungkan ke pin 8 disambungkan kepada wayar biasa.

Apabila voltan bekalan digunakan, hingar eter akan muncul pada output ULF, yang mencapai maksimum apabila melaraskan L5. Dengan melaraskan kearuhan gegelung L6, anda boleh menala ke stesen radio siaran yang beroperasi dalam julat 19 atau 25 m. Anda mungkin perlu menambah panjang antena untuk penerimaan yang lebih baik. Seterusnya, berdasarkan isyarat dari stesen radio, litar pengadun dan penapis laluan jalur diselaraskan, mencapai kualiti penerimaan terbaik. Selepas melengkapkan penalaan, teras gegelung dipasang dengan parafin.

Kini tiba masanya untuk menyambungkan pengatur keuntungan (perintang pembolehubah 22 kOhm dipasang pada input pengesan) dan litar pengesan SSB (Rajah 3). Apabila anda menghidupkan yang terakhir, wisel akan muncul dalam pembesar suara, mengiringi penerimaan isyarat AM. Dengan menyambungkan antena yang lebih panjang, mereka cuba menangkap stesen radio amatur yang beroperasi dengan modulasi jalur sisi tunggal. Jika ini berjaya (yang bergantung pada laluan dan masa hari), maka dengan melaraskan teras L12, kebolehfahaman pertuturan terbaik dicapai.

Dengan melaraskan tahap voltan frekuensi perantaraan kedua dengan perintang 22 kOhm, pengesan dikonfigurasikan kepada mod operasi yang paling cekap.

Harus diingat bahawa kerana lebar spektrum sinaran pemancar jalur sisi tunggal adalah lebih kecil daripada yang termodulat amplitud, apabila menerima isyarat SSB, penalaan mesti dilakukan dengan berhati-hati, dengan tepat "melaraskan" frekuensi pengayun tempatan dengan " Potensiometer penalaan halus.

Dalam litar sambungan K157XA2 (pin 4) terdapat perintang yang ditandakan dengan asterisk. Ia digunakan untuk menetapkan keuntungan bes, dan rintangannya dipilih semasa penalaan. Kebolehlaksanaan menggunakan kapasitor yang ditunjukkan oleh garis putus-putus ditentukan berdasarkan kualiti pengesanan isyarat SSB.

Peringkat terakhir ialah menyambungkan UHF (Rajah 1) dan pelarasan seterusnya bagi litar yang dipasang pada input dan outputnya kepada sensitiviti maksimum penerima. Mula-mula, anda harus menyambungkan antena melalui kapasitor 56 pF terus ke pangkalan transistor KT368AM, dan laraskan litar dalam pengumpul. Kemudian litar input disambungkan dan dikonfigurasikan. Menetapkan yang terakhir bergantung pada antena yang digunakan.

Arus yang digunakan oleh penerima tanpa ULF adalah kira-kira 30 mA.

Berdasarkan reka bentuk yang diterangkan, adalah mungkin untuk mengeluarkan penerima berbilang jalur untuk menerima stesen radio dengan modulasi amplitud dan jalur sisi tunggal. Dalam amalan, anda juga boleh mendengar isyarat FM pada julat CB (dengan pengesan AM dihidupkan), walaupun kebolehfahaman meninggalkan banyak perkara yang diingini. Jika pengesan FM berasingan pada litar mikro K174XA26 disertakan dalam penerima, menyambungkannya ke output laluan IF pertama (6,465 MHz), penerimaan FM sepenuhnya akan menjadi mungkin. Untuk melakukan ini, menggunakan teknologi yang diterangkan, pengadun pertama dengan pengayun tempatan boleh melaras dan UHF dihasilkan secara berasingan untuk setiap julat. Dimensi modul sedemikian adalah kira-kira 2,5..3 kali 7..8 cm. Untuk menukar julat dalam kes ini, suis biskut biasa dengan 4 bahagian adalah sesuai, yang masing-masing akan menukar litar antena, voltan bekalan, penalaan dan output IF pertama.

Sebagai kesimpulan, perlu diingatkan bahawa kadangkala, jika parameter gegelung dan kapasitor pengayun tempatan pertama tidak berjaya digabungkan (Rajah 1), frekuensi mungkin "bergetar," yang secara mendadak mengurangkan kualiti pengesanan SSB. Sekiranya kesan sedemikian berlaku, adalah perlu untuk menggantikan kapasitor atau membuat semula gegelung L6. Secara umum, menyediakan penerima tidak menyebabkan sebarang kesulitan tertentu, dan jika pemasangan selesai tanpa ralat dan bahagian-bahagiannya berfungsi dengan baik, kejayaan dijamin.

Kesusasteraan

  1. Kompleks radio VHF Amatur Gorbaty V.I., 1984
  2. Bulychev A. L., Galkin V. I., Prokhorenko V. A. Litar bersepadu analog. Direktori - Minsk Belarus, 1985
  3. V. Khodyrev. "Papan Catur" untuk prototaip - Radiomir, 2001, No. 11

Pengarang: V. Khodyrev, Perm

Lihat artikel lain bahagian penerimaan radio.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Cara Baharu untuk Mengawal dan Memanipulasi Isyarat Optik 05.05.2024

Dunia sains dan teknologi moden berkembang pesat, dan setiap hari kaedah dan teknologi baharu muncul yang membuka prospek baharu untuk kita dalam pelbagai bidang. Satu inovasi sedemikian ialah pembangunan oleh saintis Jerman tentang cara baharu untuk mengawal isyarat optik, yang boleh membawa kepada kemajuan ketara dalam bidang fotonik. Penyelidikan baru-baru ini telah membolehkan saintis Jerman mencipta plat gelombang yang boleh disesuaikan di dalam pandu gelombang silika bersatu. Kaedah ini, berdasarkan penggunaan lapisan kristal cecair, membolehkan seseorang menukar polarisasi cahaya yang melalui pandu gelombang dengan berkesan. Kejayaan teknologi ini membuka prospek baharu untuk pembangunan peranti fotonik yang padat dan cekap yang mampu memproses jumlah data yang besar. Kawalan elektro-optik polarisasi yang disediakan oleh kaedah baharu boleh menyediakan asas untuk kelas baharu peranti fotonik bersepadu. Ini membuka peluang besar untuk ...>>

Papan kekunci Seneca Prime 05.05.2024

Papan kekunci adalah bahagian penting dalam kerja komputer harian kami. Walau bagaimanapun, salah satu masalah utama yang dihadapi pengguna ialah bunyi bising, terutamanya dalam kes model premium. Tetapi dengan papan kekunci Seneca baharu daripada Norbauer & Co, itu mungkin berubah. Seneca bukan sekadar papan kekunci, ia adalah hasil kerja pembangunan selama lima tahun untuk mencipta peranti yang ideal. Setiap aspek papan kekunci ini, daripada sifat akustik kepada ciri mekanikal, telah dipertimbangkan dengan teliti dan seimbang. Salah satu ciri utama Seneca ialah penstabil senyapnya, yang menyelesaikan masalah hingar yang biasa berlaku pada banyak papan kekunci. Di samping itu, papan kekunci menyokong pelbagai lebar kunci, menjadikannya mudah untuk mana-mana pengguna. Walaupun Seneca belum tersedia untuk pembelian, ia dijadualkan untuk dikeluarkan pada akhir musim panas. Seneca Norbauer & Co mewakili piawaian baharu dalam reka bentuk papan kekunci. dia ...>>

Balai cerap astronomi tertinggi di dunia dibuka 04.05.2024

Meneroka angkasa dan misterinya adalah tugas yang menarik perhatian ahli astronomi dari seluruh dunia. Dalam udara segar di pergunungan tinggi, jauh dari pencemaran cahaya bandar, bintang dan planet mendedahkan rahsia mereka dengan lebih jelas. Satu halaman baharu dibuka dalam sejarah astronomi dengan pembukaan balai cerap astronomi tertinggi di dunia - Balai Cerap Atacama Universiti Tokyo. Balai Cerap Atacama, yang terletak pada ketinggian 5640 meter di atas paras laut, membuka peluang baharu kepada ahli astronomi dalam kajian angkasa lepas. Tapak ini telah menjadi lokasi tertinggi untuk teleskop berasaskan darat, menyediakan penyelidik dengan alat unik untuk mengkaji gelombang inframerah di Alam Semesta. Walaupun lokasi altitud tinggi memberikan langit yang lebih jelas dan kurang gangguan dari atmosfera, membina sebuah balai cerap di atas gunung yang tinggi memberikan kesukaran dan cabaran yang besar. Walau bagaimanapun, walaupun menghadapi kesukaran, balai cerap baharu itu membuka prospek yang luas kepada ahli astronomi untuk penyelidikan. ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Tirai terma 14.01.2021

Pelajar di Universiti Seni Berlin telah membangunkan tirai terma yang mengekalkan suhu bilik 25°C tanpa menggunakan elektrik.

Kesan mengekalkan suhu dicapai melalui penggunaan bahan dengan perubahan fasa.

Bahan menukar suhu, membebaskan haba apabila keadaan pengagregatan berubah (biasanya ini berlaku semasa penghabluran garam daripada larutan supertepu). Oleh itu, langsir tidak memerlukan elektrik atau mana-mana sumber tenaga lain.

Untuk meningkatkan kesan termoregulasi, lapisan buih digunakan pada langsir. Bagaimanapun, tiada perubahan dibuat pada teknologi jahitan langsir biasa. Oleh itu, langsir "pintar" boleh dibuat di mana-mana kilang pakaian.

Berita menarik lain:

▪ Kaca LionGlass yang lebih kuat

▪ Kanta autofokus bingkai penuh Meike 85mm F/1.8

▪ Mencipta laser kualiti tertinggi

▪ Pengesan alkohol tiruan

▪ Kos elektronik automotif semakin meningkat

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian Arahan Operasi tapak. Pemilihan artikel

▪ artikel Dan, penuh, apa perbelanjaan. Ungkapan popular

▪ Apakah laluan pembangunan untuk India dan Pakistan? Jawapan terperinci

▪ artikel Bekerja pada mesin untuk melekatkan kotak lipat. Arahan standard mengenai perlindungan buruh

▪ artikel modul nyahpepijat untuk KR1816BE35. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ pasal Dancing cobra. Fokus Rahsia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024