在使用F103的ADC進(jìn)行采樣時,發(fā)現(xiàn)一個問題,我用了15路通道(ADC_IN1~15)+一路內(nèi)部基準(zhǔn)電壓(1.2V)通道,掃描模式下連續(xù)采樣這16路電壓,但是在采樣時發(fā)現(xiàn),當(dāng)ADC_IN15不接地
2024-03-22 07:58:59
EMI電磁干擾:原理、影響及解決方法詳解?|深圳比創(chuàng)達(dá)電子
2024-03-21 10:02:12
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在使用stm32F1時,一個4mVDC信號經(jīng)過運放后輸出80mV DC信號,由ADC采樣,但在測試中發(fā)現(xiàn),ADC采樣時會產(chǎn)生一個向上的尖刺,初步判斷應(yīng)為ADC采樣時ADC的采樣開關(guān)閉合產(chǎn)生的,但是
2024-03-20 06:22:08
)、PA7(MOSI)引腳分別連接5個adc的對應(yīng)引腳;
利用stm32的5個GPIO口分別作為連接5個adc的MISO引腳;
使用該方法可以控制adc,但是由于gpio模擬spi速度相對較慢導(dǎo)致采樣率過低。
請問使用系統(tǒng)函數(shù)有方法實現(xiàn)同時接收多個從設(shè)備的信號嗎?
2024-03-19 07:28:14
問題描述:STM32F427ZGT6 ADC采樣,采用的ADC1 共3通道,DMA數(shù)據(jù)讀出。采樣數(shù)據(jù)進(jìn)行中值濾波,深度20。外圍電路設(shè)計:VSSA與AGND相連,VDDA通過一個200mH電感相連
2024-03-14 06:41:19
STM32F407 ADC采樣,實驗電源供電,測量干電池,12個bit能穩(wěn)定10個bit么?
2024-03-12 07:03:12
,adc校準(zhǔn)也是用的線性校準(zhǔn),測試過程,用信號源直接輸出一個0.016Hz的三角波,幅值0-3.3v,上位機(jī)繪圖會發(fā)現(xiàn)缺失的部分,希望能給一個解決方法,這種隨機(jī)缺失軟件無法解決
2024-03-08 08:20:20
目的:使用ADC1進(jìn)行采樣,DMA進(jìn)行傳輸,得到母線電壓
配置:ADC1軟件觸發(fā)采樣,規(guī)則通道循環(huán)掃描采樣,DMA傳輸
結(jié)果:采集回來的電壓值是實際給定的1.3倍,(舉例我輸入1V,ADC采集回來
2024-03-08 08:01:11
,ADC值相差不大,但是采用PLL異步時鐘,復(fù)位后有概率ADC采樣值發(fā)生偏差(所以我懷疑復(fù)位后ADC時鐘出現(xiàn)了問題)。
補(bǔ)充:問題芯片具體是L431RCT6,我還有一塊L431CCT6的芯片,同樣的配置,同樣的代碼邏輯,ADC采樣值就很準(zhǔn)確且穩(wěn)定。
以下是時鐘樹與ADC配置(PLL時鐘)
2024-03-08 07:32:15
F407的規(guī)則同步ADC采集如何 實現(xiàn)256k采樣+轉(zhuǎn)換速度?
2024-03-07 07:51:02
使用STM32做ADC電流采樣,4通道,發(fā)現(xiàn)當(dāng)只有一個通道輸入電流和四個通道都有電流輸入的時候,采樣結(jié)果會有差異。比如通道1輸入3mA電流,其它通道都輸入0mA,這時候1通道采樣值為2.975mA
2024-03-07 06:50:50
大家是否碰到過使用GD32 MCU斷上電采樣相同的電壓存在偏差的情況?如果在上電正常運行的情況下,采樣相同的直流電壓,ADC采樣數(shù)值都比較穩(wěn)定,而斷上電重新運行的時候采樣相同電壓存在偏差的話,該問題的主要原因應(yīng)該是由于斷上電ADC重新校準(zhǔn)導(dǎo)致。
2024-02-29 09:44:31
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QX320F28335
12位的ADC采樣率多少比較適用
2024-02-21 09:43:22
啟動adc采樣,硬件觸發(fā)100uS采樣一次,結(jié)果發(fā)現(xiàn)需要接近20個周期之后,采樣才能穩(wěn)定,之前采樣的值都會比穩(wěn)定的值偏大或者偏小很多。
2024-02-20 06:01:01
我現(xiàn)在用tc234的ADC示例程序進(jìn)行采樣,采樣時間設(shè)置的是1us,但是現(xiàn)在采樣一個通道需要花費40us左右,請問需要設(shè)置哪個寄存器才能提高采樣速度呢
2024-02-18 08:11:51
很小,比如20mv ,ADC采樣的值就是0 , 理論上只要輸入信號不是接地,ADC采樣的值就不應(yīng)該是0吧?為啥輸入電壓低于20mv, ADC采樣的值是0 呢?
2024-02-02 11:34:20
我使用了文檔AN219755里的代碼,然后打印出來的adc采樣值不正常如下圖所示
請教一下這個問題如何解決
2024-02-02 07:46:59
Hi infineon‘s friends: 我先描述一下現(xiàn)象:
1、將ADC 的隊列0添加一個通道:可以采到(周期 一次為0,一次為4095)
2、將ADC 的隊列0添加兩個通道:采到的值一直為
2024-01-26 07:10:05
大家在使用ADC采樣的時候是否計算過ADC的采樣率,這個問題非常關(guān)鍵!
2024-01-23 09:29:47
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PCB產(chǎn)生串?dāng)_的原因及解決方法? PCB(印刷電路板)是電子產(chǎn)品中非常重要的組成部分,它連接著各種電子元件,并提供電氣連接和機(jī)械支撐。在 PCB 設(shè)計和制造過程中,串?dāng)_是一個常見的問題,它可
2024-01-18 11:21:55
434 大家在使用MCU內(nèi)部adc進(jìn)行信號采樣一個靜態(tài)電壓時可能在IO口上看到過這樣的波形:
2024-01-15 10:03:08
235 
最近項目中使用M320i,調(diào)試ADC功能的時候,單次軟件轉(zhuǎn)換,發(fā)現(xiàn)采樣值會跳變,溫度傳感器的采樣值也是一樣的大范圍變化,例如從0x96DD,跳變?yōu)?x0467。
2024-01-12 06:56:25
想問下ADuCM361的ADC采樣率和更新速率的區(qū)別?看硬件手冊和例程里都沒找到adc的采樣率,光看到設(shè)置更新速率,ADC采樣率是固定的嗎?還是和更新速率有關(guān)?
2024-01-11 06:40:53
我正在使用ADUC7121的溫度傳感器功能,但是我不太清楚要怎么把我采樣得到的電壓ADC值轉(zhuǎn)換成對應(yīng)的實際溫度值
2024-01-11 06:23:50
如下圖所示,使用仿真器給AVP32F335芯片燒錄程序時,提示如下的錯誤,這是什么原因?qū)е碌??【API已經(jīng)更換了】
2024-01-08 15:10:03
PCB壓合問題解決方法
2024-01-05 10:32:26
246 AD9361是一款高性能的射頻前端芯片,廣泛應(yīng)用于無線通信系統(tǒng)中。其中一個重要特性是其具有靈活可調(diào)的ADC采樣率。本文將詳細(xì)介紹AD9361的ADC采樣率設(shè)置范圍,包括其相關(guān)特性、設(shè)置方法以及在實際
2024-01-04 09:37:57
904 盡管ADE7858A有校驗,但校驗前測出來的有效值和實際值偏差有點大,目前找不到原因,希望知道的專家能給予指導(dǎo),謝謝各位!
具體數(shù)值如下:
輸入的實際電壓有效值為228v,但從VRMS寄存器里得到的數(shù)值換算后得到的值為217,相差11V,貌似有點大啊,
校驗應(yīng)該是在比較小的偏差情況下,進(jìn)行校正。
2023-12-26 06:03:56
發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)換后的值比實際的電壓值大0.1V,原本以為是分壓電阻的并聯(lián)電容太大導(dǎo)致AD7656內(nèi)部的保持電容每次采樣前的放電不完全,所以輸出值大于實際采樣值,于是去掉分壓電阻的 并聯(lián)電容,后仍然是轉(zhuǎn)換后
2023-12-22 06:44:30
一個傳感器模塊,輸出的信號有效寬度在0.1~0.15uS之間的窄幅上下沖波,如果想采樣到80%的信號有效幅值,ADC的采樣速率至少為多少SPS?如果信號幅度在50uV以下,ADC至少需要多少為好?AD公司的那幾款ADC或者帶有此類ADC的單片機(jī)(最佳推薦方案)有那幾款?先表示感謝。
2023-12-22 06:40:11
5962F1820901VXCADC12DJ3200QML-SP /5962F1820901VXC 器件是一款射頻采樣千兆采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC),可對從直流到 10GHz 以上的輸入
2023-12-21 08:50:54
,會出現(xiàn)0V采樣值為十六進(jìn)制“07 XX”左右,與理論值相差甚遠(yuǎn),與不切換時0V的采集結(jié)果也相差較大,請問這種現(xiàn)象是什么原因?在使用上通過什么方式可以規(guī)避?
2023-12-19 08:08:26
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《當(dāng)出現(xiàn)磨輥搖臂軸承座磨損的解決方法.docx》資料免費下載
2023-12-18 10:37:19
0 )
雖然ADC固有的微分非線性(DNL)可能會導(dǎo)致其噪聲分布與理想的高斯分布有細(xì)微的偏差 (圖2示例中顯示了部分DNL),但它至少大致呈高斯分布。如果DNL比較大,則應(yīng)計算多 個不同直流輸入電壓的σ值
2023-12-18 08:21:20
孔徑抖動 (tAJ) 是指采樣與采樣之間孔徑延遲的變化,如圖所示。典型的ADC孔徑抖動值遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于孔徑延遲值。
二進(jìn)制編碼(單極性)
標(biāo)準(zhǔn)二進(jìn)制是一種常用于單極性信號的編碼方法。二進(jìn)制碼(零至滿
2023-12-18 07:08:34
:
AD7734配置如下:
只啟用AIN0、AIN1兩通道,循環(huán)采樣模式,轉(zhuǎn)換時間395us,16位分辨率。
AD780的+2.5V電壓值穩(wěn)定+2.4991V。
AD7734的AVdd為+5V,電壓峰峰值波動在4mV以內(nèi)。
接線方法完全按照芯手冊中提供的方法。
2023-12-15 06:09:34
三相電缺相的原因及解決方法 三相電缺相是指三相供電系統(tǒng)中某一相或多相出現(xiàn)故障或中斷的情況。常見的缺相原因包括線路故障、設(shè)備故障、接線錯誤、過載等,解決方法則包括檢查和修復(fù)故障線路或設(shè)備、調(diào)整電路連接
2023-12-11 17:16:18
5250 有要求需要設(shè)置為0011,16ms更新,此時得到的值為495mv,且波動較大,達(dá)到0.6mv,看手冊應(yīng)該是濾波器造成,請問下這種情況有什么解決方法或者替代芯片嗎
2023-12-06 08:12:03
使用貴司CN0252的前端設(shè)計用在AD9613上,測試時在ADC輸入端發(fā)現(xiàn)時鐘疊加到了輸入信號上;從采樣值上看,該疊加信號會影響采樣精度(從增益0.511偏差到0.53左右)。同時使用貴司
2023-12-05 07:35:41
CRT-01E安瓿瓶電子軸偏差測試儀產(chǎn)品介紹:CRT-01E電子軸偏差(圓跳動)測試儀適用于安瓿瓶、礦泉水瓶、啤酒瓶等各種圓形瓶體包裝的圓跳動測試。本品 符合國家標(biāo)準(zhǔn)及“GMP”要求
2023-11-30 14:38:15
被檢光學(xué)表面相對于參考光學(xué)表面的偏差稱面形偏差。
面形偏差是在圓形檢驗范圍內(nèi),通過垂直位置所觀察到的干涉條紋(通稱光圈)的數(shù)目、形狀、變化和顏色來確定的。
2023-11-20 16:39:01
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電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《GSM系統(tǒng)中干擾問題的分類、定位和解決方法.pdf》資料免費下載
2023-11-17 16:53:07
0 在DCDC輸出中,輸出電流的采樣用毫歐級別的電阻來進(jìn)行采樣,經(jīng)電流放大器處理后進(jìn)入ADC轉(zhuǎn)換。目前采樣值和實際值偏差較大,看了些資料,懷疑是PCB布局走線和采樣電阻焊盤的寄生參數(shù)導(dǎo)致的,有沒有比較推薦的布局。
2023-11-14 07:10:52
在應(yīng)用單片機(jī)進(jìn)行ADC項目設(shè)計的時候,結(jié)合以前弄的數(shù)據(jù)采集卡,這里有幾個關(guān)于ADC采樣的幾個參數(shù)的問題,ADC的采樣率,采樣數(shù),單次采樣,連續(xù)采樣等,這里想請教高手給指點一下,理解的更加清楚
2023-11-09 07:50:43
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2023-11-03 14:16:29
0 晶振停振的原因及解決方法 晶振是主頻組成器的核心元件之一,它能夠提供一個固定的、穩(wěn)定的振蕩頻率信號,是電子元件中一種非常重要的信號源。然而,在使用過程中,晶振有時會出現(xiàn)停振的情況,導(dǎo)致整個電路的正常
2023-10-31 10:42:55
814 MSP430如何提高adc的采樣速度
2023-10-30 08:53:51
AT32F系列 ADC使用ADC內(nèi)部溫度傳感器演示AT32F系列 ADC部分內(nèi)部溫度傳感器的使用方法。
2023-10-27 07:49:38
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2023-10-26 09:02:36
1 LLC使用FHA方法得出結(jié)果存在偏差,相關(guān)文獻(xiàn)提出當(dāng)工作頻率為諧振頻率或高于諧振頻率時,
2023-10-20 16:35:08
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ADC實測4MHz采樣速率結(jié)果AT32F403 ADC實測4MHz采樣速率
2023-10-19 06:24:46
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2023-10-18 10:41:01
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《電感嘯叫的常見原因以及解決方法.docx》資料免費下載
2023-10-15 11:03:15
2 STM32ADC的采樣頻率怎么看呢
2023-10-15 11:02:10
過采樣技術(shù)是一種以犧牲采樣速度來提高ADC分辨率的技術(shù)。部分STM32單片機(jī)是支持硬件過采樣的,如STM32G0系列。
2023-10-12 10:19:03
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單片機(jī)的ADC是同步采樣么
2023-10-12 07:58:49
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《EVB-335X/EVB-T335開發(fā)資料打包.rar》資料免費下載
2023-10-07 15:39:39
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《tinyAVR 1系列的ADC過采樣.pdf》資料免費下載
2023-09-25 10:06:39
0 本應(yīng)用筆記將說明如何以及何時使用 Microchip tinyAVR? 0 和 1 系列以及 megaAVR? 0 系列 ADC 上提供的強(qiáng)大噪聲抑制功能。在這些 ADC 中,輸入信號通過一個采樣和保持電路饋送,可確保 ADC 的輸入電壓在采樣期間保持在恒定值。
2023-09-22 18:04:48
0 adc采樣率和帶寬的關(guān)系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模擬轉(zhuǎn)數(shù)字轉(zhuǎn)換器,是將模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號的重要器件。其中,采樣率和帶寬是ADC性能參數(shù)之一,也是
2023-09-12 10:51:12
5998 要求極高。武漢芯源半導(dǎo)體的CW32F030系列MCU可達(dá)到12位高精度ADC,可達(dá)到±1.0 LSB INL,11.3 ENOB(有效位數(shù))。
單片機(jī)在電焊機(jī)中的應(yīng)用,不僅可以實現(xiàn)自動化控制,提高焊接
2023-09-06 09:14:04
本篇將詳細(xì)介紹如何使用RA6T2 16位ADC在混合模式(Hybrid mode)下應(yīng)用采樣保持功能進(jìn)行AD采樣,以及后臺功能(background)的具體應(yīng)用。本篇使用FSP建立應(yīng)用工程,詳細(xì)講解
2023-08-28 12:43:16
302 
樣本集合。
▍量化
數(shù)字信號在時間和幅值上都是離散的,量化是將采樣電壓轉(zhuǎn)化為離散電平的近似過程。常用的量化方法有只舍不入和四舍五入。
量化過程中會產(chǎn)生量化誤差,它是一種無法消除的原理性誤差。ADC
2023-08-15 14:06:48
采樣保持電路是模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)中最重要的電路之一。其電路中存在的寄生電容會引入時鐘饋通、溝道電荷注入等非理想因素嚴(yán)重影響ADC的整體性能。鑒于此,本文將介紹這些非理想因素產(chǎn)生的原因及常見的解決方法。
2023-07-17 16:16:19
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保護(hù)死區(qū)的概念和解決方法
2023-07-15 11:02:10
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測試方法:高品質(zhì)信號源輸出單頻信號經(jīng)過帶通濾波器后給到ADC,ADC為一顆14bit的多通道ADC,采集16k點的ADC數(shù)據(jù)做FFT分析各頻譜分量。
2023-07-04 11:33:54
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對于確定的ADC芯片,其采樣的量化噪聲為固定常數(shù),其均勻的分布在Fs/2帶寬的奈奎斯特區(qū)間內(nèi)
2023-07-04 10:49:34
2422 
ADC采樣遇到了問題,采集的信號值是逐漸連續(xù)減小的。我采樣時是每10ms采集一次,采集32次排序,取中間的24個值求平均,每秒運算出一個值。但是實際測量中,大概每隔30S左右。我的采樣值會連續(xù)2-4
2023-06-26 08:14:59
; ADC采樣時轉(zhuǎn)到四分頻下又測試了,結(jié)果差不多,收尾值都是最小值0914,誤差較大。
請教下各位朋友,看問題可能是哪些方面?
2023-06-25 13:23:43
在CDMA網(wǎng)絡(luò)中,存在以下幾種信號干擾問題,并提供相應(yīng)的解決方法
2023-06-16 16:52:53
1167 ADC12DJ3200設(shè)備是一種射頻采樣、千兆采樣、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC),可以直接采樣從直流到以上的輸入頻率10千兆赫。在雙通道模式下,ADC12DJ3200最多可采樣3200個MSPS和6400
2023-06-16 16:36:59
1 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《Raspberry Pi Pico上的ADC采樣和FFT.zip》資料免費下載
2023-06-16 11:45:00
4 處理的簡單但創(chuàng)新的方法。對任何應(yīng)用而言,數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)輸出采樣速率都是ADC信號鏈的一個關(guān)鍵參數(shù)。但是,不同應(yīng)用有不同的采樣速率要求。本文章介紹一種新型片內(nèi)采樣速率轉(zhuǎn)換技術(shù),其用在核心ADC的輸出上,允許信號鏈設(shè)計人員以應(yīng)用所需的采樣速率處理ADC數(shù)字輸出數(shù)據(jù)。
2023-06-16 10:19:22
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M451,總感覺ADC的某些路的ADC有固定偏差。例如,ADC8,總比ADC9的值,大10,幾乎是比較固定的。是bug嗎?我更換了采樣信號也是如此。
2023-06-14 08:44:43
一般來說,我們可以提高ADC采樣位數(shù)來提高ADC的信噪比,但是往往意味著ADC的成本可能也會更高。有沒有不提高位數(shù),同樣優(yōu)化信噪比的方法呢?有的,那就是過采樣。
2023-06-02 10:44:13
787 
我正在使用 S32K146 微控制器,并希望設(shè)置單個 ADC 通道的定期采樣。有沒有一種方法可以在此微控制器上實現(xiàn)定期采樣,也許使用 PDB?我回顧了使用PDB觸發(fā)ADC轉(zhuǎn)換的ADC硬件觸發(fā)方法
2023-05-30 12:30:31
AVP32F335在CCS調(diào)試時,選擇芯片型號選擇哪一個?仿真器XDS100v1 v2 v3選哪個?
2023-05-26 23:47:11
單片機(jī)ADC采樣輸入阻抗怎么匹配
2023-05-17 17:00:00
4998 
在大多數(shù)情況下,10位的分辨率就足夠了。但在某些情況下需要更高的精度。采用特殊的信號處理技術(shù)可以提高測量的分辨率。通過使用一種稱為“過采樣和抽取”的方法,可以實現(xiàn)更高的分辨率,而不使用外部ADC。此應(yīng)用程序說明說明了該方法,以及需要滿足哪些條件才能使該方法正常工作。
2023-05-11 16:28:28
872 
在大多數(shù)情況下,10位的分辨率就足夠了。但在某些情況下需要更高的精度。采用特殊的信號處理技術(shù)可以提高測量的分辨率。通過使用一種稱為“過采樣和抽取”的方法,可以實現(xiàn)更高的分辨率,而不使用外部ADC。此應(yīng)用程序說明說明了該方法,以及需要滿足哪些條件才能使該方法正常工作。
2023-05-11 15:29:48
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STM32F4 ADC采樣速率遠(yuǎn)大于輸入信號頻率怎么辦呢?
2023-05-09 14:26:53
1);
adc_data_convert_low_latency(kk2);
這個是SDK的 程序
上面程序是采樣IN0 和IN1的差分輸入電壓,IN1 -3.3V,IN0-1.5V,我想采集IN0的1.5V的電壓,這個P N輸入該怎么設(shè)置啊,我把N輸入設(shè)置為CLOSE采樣的電壓不對,
求解答,謝謝,
2023-05-05 15:26:52
現(xiàn)代接收器系統(tǒng)對更高容量和更多數(shù)據(jù)吞吐量的需求不斷增加。我們必須擁有高采樣率數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器和高動態(tài)范圍系統(tǒng)。一些模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)架構(gòu)確實實現(xiàn)了非常高的采樣率,但沒有最佳的信噪比(SNR)。其他器件可實現(xiàn)非常好的SNR,但其采樣率有限。沒有一個內(nèi)核ADC器件同時滿足高采樣速率和動態(tài)范圍的要求。
2023-04-15 09:49:09
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我目前正在使用 ADC 連續(xù)讀取模式,在嘗試測量信號時遇到了問題。問題是出于某種原因,從“adc_digi_read_bytes”函數(shù)中檢索到的原始 ADC 值似乎是 STEP。這在嘗試測量較小的值
2023-04-12 07:50:53
我想請教一下大家,關(guān)于RTOS中的ADC采樣率是怎么設(shè)置的,或者該在哪里去查看adc的這個采樣率?
2023-04-07 16:08:11
為什么單體電池不能直接作為電源使用及解決方法呢?
2023-03-27 14:40:30
會議廳led電子屏應(yīng)用的四種解決方法及保養(yǎng)技巧 會議在現(xiàn)代商務(wù)活動中變得越來越重要,會議廳led電子屏的應(yīng)用為會議組織等過程中遇到的各種問題提供了新的解決方法。 場景1:有些人在會議廳的白板上留下
2023-03-27 09:59:45
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