โมดูล OYI-1L311xF

ตัวรับส่งสัญญาณแสง SFP 1250 Mb/s 1310 นาโนเมตร ระยะ 10 กม.

โมดูล OYI-1L311xF

ตัวรับส่งสัญญาณ OYI-1L311xF แบบเสียบได้ขนาดเล็ก (SFP) เข้ากันได้กับข้อตกลงการจัดหาหลายแหล่งสำหรับอุปกรณ์เสียบได้ขนาดเล็ก (MSA) ตัวรับส่งสัญญาณประกอบด้วยห้าส่วน ได้แก่ ตัวขับ LD, ตัวขยายสัญญาณจำกัด, จอภาพวินิจฉัยดิจิทัล, เลเซอร์ FP และตัวตรวจจับแสง PIN โมดูลนี้รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลได้ไกลถึง 10 กม. ในใยแก้วนำแสงแบบโหมดเดี่ยว 9/125 ไมโครเมตร

สามารถปิดใช้งานเอาต์พุตแสงได้โดยใช้สัญญาณลอจิก TTL ระดับสูงของ Tx Disable และระบบยังสามารถปิดใช้งานโมดูลผ่าน I2C ได้อีกด้วย สัญญาณ Tx Fault ใช้เพื่อบ่งชี้ว่าเลเซอร์เสื่อมสภาพ สัญญาณ Loss of signal (LOS) ใช้เพื่อบ่งชี้ว่าสัญญาณแสงขาเข้าของตัวรับหรือสถานะการเชื่อมต่อกับคู่ค้าขาดหายไป ระบบยังสามารถรับข้อมูล LOS (หรือ Link)/Disable/Fault ผ่านการเข้าถึงรีจิสเตอร์ I2C ได้อีกด้วย


รายละเอียดสินค้า

คำถามที่พบบ่อย

แท็กสินค้า

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

ตัวรับส่งสัญญาณ OYI-1L311xF แบบเสียบได้ขนาดเล็ก (SFP) เข้ากันได้กับข้อตกลงการจัดหาหลายแหล่งสำหรับอุปกรณ์เสียบได้ขนาดเล็ก (MSA) ตัวรับส่งสัญญาณประกอบด้วยห้าส่วน ได้แก่ ตัวขับ LD, ตัวขยายสัญญาณจำกัด, จอภาพวินิจฉัยดิจิทัล, เลเซอร์ FP และตัวตรวจจับแสง PIN โมดูลนี้รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลได้ไกลถึง 10 กม. ในใยแก้วนำแสงแบบโหมดเดี่ยว 9/125 ไมโครเมตร

สามารถปิดใช้งานเอาต์พุตแสงได้โดยใช้สัญญาณลอจิก TTL ระดับสูงของ Tx Disable และระบบยังสามารถปิดใช้งานโมดูลผ่าน I2C ได้อีกด้วย สัญญาณ Tx Fault ใช้เพื่อบ่งชี้ว่าเลเซอร์เสื่อมสภาพ สัญญาณ Loss of signal (LOS) ใช้เพื่อบ่งชี้ว่าสัญญาณแสงขาเข้าของตัวรับหรือสถานะการเชื่อมต่อกับคู่ค้าขาดหายไป ระบบยังสามารถรับข้อมูล LOS (หรือ Link)/Disable/Fault ผ่านการเข้าถึงรีจิสเตอร์ I2C ได้อีกด้วย

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

1. รองรับการรับส่งข้อมูลสูงสุด 1250 เมกะบิตต่อวินาที

2. ตัวส่งสัญญาณเลเซอร์ FP 1310 นาโนเมตร และตัวตรวจจับแสง PIN

3. สามารถใช้งานได้ไกลถึง 10 กม. บนเส้นใยนำแสงโหมดเดียว (SMF) ขนาด 9/125 µm

4. สามารถเสียบปลั๊กขณะทำงานได้เอสเอฟพีรอยเท้า

5. อินเทอร์เฟซออปติคอลแบบเสียบได้ชนิด Duplex LC/UPC

6. การใช้พลังงานต่ำ

7. ตัวเรือนโลหะ เพื่อลดการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI)

8. เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS และปราศจากสารตะกั่ว

9. รองรับอินเทอร์เฟซการตรวจสอบวินิจฉัยแบบดิจิทัล

10. แหล่งจ่ายไฟเดี่ยว +3.3V

11. เป็นไปตามมาตรฐาน SFF-8472

12. อุณหภูมิการทำงานของเคส

อุณหภูมิใช้งานทั่วไป: 0 ~ +70℃

ช่วงอุณหภูมิ: -10 ถึง +80℃

อุตสาหกรรม: -40 ถึง +85℃

แอปพลิเคชัน

1. สลับไปยังอินเทอร์เฟซสวิตช์

2. กิกะบิตอีเธอร์เน็ต

3. การใช้งานแบ็คเพลนแบบสวิตช์

4. อินเทอร์เฟซเราเตอร์/เซิร์ฟเวอร์

5. การเชื่อมต่อด้วยใยแก้วนำแสงอื่นๆ

พิกัดสูงสุดสัมบูรณ์

ควรทราบว่า การใช้งานเกินกว่าค่าสูงสุดที่กำหนดไว้ อาจทำให้โมดูลนี้เสียหายอย่างถาวรได้

พารามิเตอร์

เครื่องหมาย

นาที

แม็กซ์

หน่วย

หมายเหตุ

อุณหภูมิในการจัดเก็บ

TS

-40

85

°C

 

แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ

วีซีซี

-0.3

3.6

V

 

ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่เกิดการควบแน่น)

RH

5

95

%

 

ขีดจำกัดความเสียหาย

THd

5

 

เดซิเมตร

 

 

2. สภาวะการใช้งานที่แนะนำและข้อกำหนดด้านแหล่งจ่ายไฟ

พารามิเตอร์

เครื่องหมาย

นาที

ทั่วไป

แม็กซ์

หน่วย

หมายเหตุ

อุณหภูมิเคสการทำงาน

สูงสุด

0

 

70

°C

ทางการค้า

-10

 

80

ขยาย

-40

 

85

ทางอุตสาหกรรม

แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ

วีซีซี

3.135

3.3

3.465

V

 

อัตราข้อมูล

 

 

1250

 

เมกะไบต์/วินาที

 

แรงดันไฟฟ้าขาเข้าควบคุมสูง

 

2

 

วีซีซี

V

 

แรงดันไฟฟ้าขาเข้าควบคุมต่ำ

 

0

 

0.8

V

 

ระยะทางเชื่อมต่อ (SMF)

D

 

 

10

km

9/125 ไมโครเมตร

 

3. การกำหนดขาและคำอธิบายขา

 

2213

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงหมายเลขและชื่อของขาเชื่อมต่อในบล็อกตัวเชื่อมต่อบนแผงวงจรหลัก

เข็มหมุด

ชื่อ

ชื่อ/รายละเอียด

หมายเหตุ

1

วีท

สายดินของเครื่องส่งสัญญาณ (ใช้ร่วมกับสายดินของเครื่องรับสัญญาณ)

1

2

TXFAULT

เครื่องส่งสัญญาณขัดข้อง

 

3

TXDIS

ปิดใช้งานตัวส่งสัญญาณ ปิดใช้งานเอาต์พุตเลเซอร์ในระดับสูงหรือเปิดอยู่

2

4

MOD_DEF(2)

คำจำกัดความของโมดูล 2. สายข้อมูลสำหรับหมายเลขประจำตัวแบบอนุกรม (Serial ID)

3

5

MOD_DEF(1)

คำจำกัดความของโมดูล 1. สายสัญญาณนาฬิกาสำหรับหมายเลขประจำตัวแบบอนุกรม (Serial ID)

3

6

MOD_DEF(0)

คำจำกัดความของโมดูล 0. ยึดติดอยู่ภายในโมดูล

3

7

ให้คะแนนเลือก

ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ

4

8

ลอส

แสดงสัญญาณขาดหาย ค่าลอจิก 0 หมายถึงการทำงานปกติ

5

9

วีร์

สายดินรับสัญญาณ (ใช้ร่วมกับสายดินส่งสัญญาณ)

1

10

วีร์

สายดินรับสัญญาณ (ใช้ร่วมกับสายดินส่งสัญญาณ)

1

11

วีร์

สายดินรับสัญญาณ (ใช้ร่วมกับสายดินส่งสัญญาณ)

1

12

อาร์ดี-

ตัวรับสัญญาณส่งข้อมูลกลับด้าน (Inverted DATA out) แบบ AC Coupled

 

13

อาร์ดี+

ตัวรับสัญญาณส่งข้อมูลแบบไม่กลับเฟส ต่อแบบ AC

 

14

วีร์

สายดินรับสัญญาณ (ใช้ร่วมกับสายดินส่งสัญญาณ)

1

15

วีซีอาร์

แหล่งจ่ายไฟของเครื่องรับสัญญาณ

 

16

วีซีที

แหล่งจ่ายไฟเครื่องส่งสัญญาณ

 

17

วีท

สายดินของเครื่องส่งสัญญาณ (ใช้ร่วมกับสายดินของเครื่องรับสัญญาณ)

1

18

ทีดี+

ตัวส่งสัญญาณรับข้อมูลแบบไม่กลับเฟส ต่อแบบ AC

 

19

ทีดี-

ตัวส่งสัญญาณรับข้อมูลแบบกลับด้าน (Inverted DATA in.) ต่อแบบ AC (AC Coupled).

 

20

วีท

สายดินของเครื่องส่งสัญญาณ (ใช้ร่วมกับสายดินของเครื่องรับสัญญาณ)

1

หมายเหตุ:

1. วงจรต่อลงดินภายในแยกออกจากวงจรต่อลงดินของตัวเครื่อง

2. ปิดการทำงานของเลเซอร์เมื่อ TDIS > 2.0V หรือเปิดการทำงานเมื่อ TDIS < 0.8V

3. ควรต่อตัวต้านทานดึงขึ้น (pull-up) ขนาด 4.7k-10k โอห์ม บนบอร์ดหลัก เพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้าระหว่าง 2.0V ถึง 3.6V MOD_DEF

(0) ดึงสายลงต่ำเพื่อแสดงว่าโมดูลถูกเสียบแล้ว

4. นี่คืออินพุตเสริมที่ใช้ควบคุมแบนด์วิดท์ของตัวรับสัญญาณเพื่อให้เข้ากันได้กับอัตราการส่งข้อมูลหลายระดับ (ส่วนใหญ่จะเป็น Fiber Channel 1x และ 2x Rates) หากมีการใช้งาน อินพุตนี้จะถูกดึงลงภายในด้วยตัวต้านทานที่มีค่ามากกว่า 30kΩ สถานะของอินพุตมีดังนี้:

1) ต่ำ (0 – 0.8V): แบนด์วิดท์ลดลง 2) (>0.8, < 2.0V): ไม่ระบุ

3) สูง (2.0 – 3.465V): แบนด์วิดท์เต็มช่วง

4) เปิด: แบนด์วิดท์ลดลง

5. สัญญาณ LOS (Open Collector) ควรต่อตัวต้านทานดึงขึ้น (Pull Up) ขนาด 4.7k-10k โอห์ม บนแผงวงจรหลัก ให้ได้แรงดันระหว่าง 2.0V ถึง 3.6V ค่าลอจิก 0 แสดงว่าการทำงานปกติ และค่าลอจิก 1 แสดงว่าสัญญาณขาดหาย

 

ข้อกำหนดคุณลักษณะทางไฟฟ้าของเครื่องส่งสัญญาณ

คุณลักษณะทางไฟฟ้าต่อไปนี้ได้รับการกำหนดไว้ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่แนะนำ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

พารามิเตอร์

เครื่องหมาย

นาที.

 

ไทปิก้าl

 

แม็กซ์

หน่วย

หมายเหตุ

การใช้พลังงาน

P

 

 

 

 

0.85

W

ทางการค้า

 

 

 

 

0.9

ทางอุตสาหกรรม

กระแสไฟฟ้าที่จ่าย

ไอซีซี

 

 

 

 

250

mA

ทางการค้า

 

 

 

 

270

ทางอุตสาหกรรม

 

 

เครื่องส่งสัญญาณ

 

 

 

 

แรงดันไฟฟ้าขาเข้าแบบปลายเดียว

ความอดทน

วีซีซี

-0.3

 

 

4.0

V

 

แรงดันอินพุตแบบดิฟเฟอเรนเชียล

แกว่ง

วิน, พีพี

200

 

 

2400

เอ็มวีพีพี

 

อิมพีแดนซ์อินพุตแบบดิฟเฟอเรนเชียล

ซิน

90

 

100

110

โอห์ม

 

ส่ง ปิดใช้งาน ยืนยัน เวลา

 

 

 

 

5

us

 

แรงดันไฟฟ้าปิดใช้งานการส่งสัญญาณ

วีดิส

วีซีซี-1.3

 

 

วีซีซี

V

 

แรงดันไฟฟ้าเปิดใช้งานการส่งสัญญาณ

เวน

วี-0.3

 

 

0.8

V

 

ตัวรับสัญญาณ

แรงดันเอาต์พุตแบบดิฟเฟอเรนเชียล

แกว่ง

วูท, พีพี

500

 

 

900

เอ็มวีพีพี

 

อิมพีแดนซ์เอาต์พุตแบบดิฟเฟอเรนเชียล

ซูท

90

 

100

110

โอห์ม

 

เวลาเพิ่มขึ้น/ลดลงของข้อมูลเอาต์พุต

ทร์/ทีเอฟ

 

 

100

 

ps

20% ถึง 80%

แรงดันยืนยัน LOS

วีโลช

วีซีซี-1.3

 

 

วีซีซี

V

 

แรงดันดีแอสเซอร์ LOS

วลอสแอล

วี-0.3

 

 

0.8

V

 

                     

 

ลักษณะทางแสง

คุณลักษณะทางแสงต่อไปนี้ได้รับการกำหนดไว้ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่แนะนำ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

พารามิเตอร์

เครื่องหมาย

นาที.

ทั่วไป

แม็กซ์

หน่วย

หมายเหตุ

 

เครื่องส่งสัญญาณ

 

ความยาวคลื่นศูนย์กลาง

λC

1270

1310

1360

nm

 

แบนด์วิดท์สเปกตรัม (RMS)

σ

 

 

3.5

nm

 

กำลังแสงเฉลี่ย

พีเอวีจี

-9

 

-3

เดซิเมตร

1

อัตราส่วนการลดทอนแสง

ER

9

 

 

dB

 

กำลังส่งออกของตัวส่งสัญญาณปิด

พีออฟ

 

 

-45

เดซิเมตร

 

หน้ากากปิดตาแบบส่งสัญญาณ

 

เป็นไปตามมาตรฐาน 802.3z (เลเซอร์คลาส 1)

ความปลอดภัย)

2

 

ตัวรับสัญญาณ

 

ความยาวคลื่นศูนย์กลาง

λC

1270

 

1610

nm

 

ความไวในการรับสัญญาณ (เฉลี่ย)

พลัง)

ส.ว.

 

 

-20

เดซิเมตร

3

กำลังไฟฟ้าอิ่มตัวขาเข้า

(โอเวอร์โหลด)

พีเอสเอที

-3

 

 

เดซิเมตร

 

การยืนยัน LOS

โลซ่า

-36

 

 

dB

4

การยกเลิก LOS

โลเอสดี

 

 

-21

เดซิเมตร

4

ฮิสเทอรีซิส LOS

โลช

0.5

 

 

เดซิเมตร

 

หมายเหตุ:

1.วัดที่รูปแบบ 2^7-1 NRZ PRBS

2. คำจำกัดความของหน้ากากปิดตาแบบส่งสัญญาณ

3.วัดด้วยแหล่งกำเนิดแสง 1310nm, ER=9dB; BER =<10^-12

@PRBS=2^7-1 NRZ

4. เมื่อยกเลิกสัญญาณ LOS แล้ว เอาต์พุตข้อมูล RX+/- จะเป็นระดับสูง (คงที่)

121

ฟังก์ชันการวินิจฉัยแบบดิจิทัล

คุณลักษณะการวินิจฉัยดิจิทัลต่อไปนี้ได้รับการกำหนดไว้ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่แนะนำ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เป็นไปตามมาตรฐาน SFF-8472 Rev10.2 ในโหมดการสอบเทียบภายใน หากต้องการโหมดการสอบเทียบภายนอก โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเรา

พารามิเตอร์

เครื่องหมาย

นาที.

แม็กซ์

หน่วย

หมายเหตุ

ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ของเครื่องวัดอุณหภูมิ

ดีเอ็มไอ_ เทม

-3

3

°C

อุณหภูมิการทำงานสูงเกินไป

ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ของตัวตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าจ่าย

ดีเอ็มไอ _วีซีซี

-0.15

0.15

V

ช่วงการทำงานเต็มรูปแบบ

ข้อผิดพลาดสัมบูรณ์ของตัวตรวจสอบกำลัง RX

ดีเอ็มไอ_อาร์เอ็กซ์

-3

3

dB

 

ตัวตรวจสอบกระแสไบแอส

อคติ DMI_

-10%

10%

mA

 

ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ของตัวตรวจสอบกำลังส่ง TX

ดีเอ็มไอ_เท็กซัส

-3

3

dB

 

 

มิติเชิงกล

 213213

รูปที่ 2. โครงร่างทางกล

ข้อมูลการสั่งซื้อn

หมายเลขชิ้นส่วน

อัตราข้อมูล

(กิกะไบต์/วินาที)

ความยาวคลื่น

(นาโนเมตร)

การแพร่เชื้อ

ระยะทาง (กม.)

อุณหภูมิ (oC)

(กรณีการผ่าตัด)

โอวายไอ-1แอล311ซีเอฟ

1.25

1310

10 กม. SMF

0~70 เชิงพาณิชย์

OYI-1L311EF

1.25

1310

10 กม. SMF

-10~80 ขยาย

OYI-1L311IF

1.25

1310

10 กม. SMF

-40~85 อุตสาหกรรม

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

  • แคลมป์ยึดสายเคเบิลแบบ S-Type

    แคลมป์ยึดสายเคเบิลแบบ S-Type

    แคลมป์ยึดสายไฟเบอร์ออปติกแบบตัว S หรือที่เรียกว่า FTTH drop s-clamp นั้นถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยึดและรองรับสายไฟเบอร์ออปติกแบบแบนหรือกลมในเส้นทางระยะกลางหรือการเชื่อมต่อช่วงสุดท้ายระหว่างการติดตั้ง FTTH กลางแจ้งแบบเหนือศีรษะ ผลิตจากพลาสติกกันรังสียูวีและลวดสแตนเลสที่ขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูป
  • กล่องเทอร์มินัลใยแก้วนำแสง

    กล่องเทอร์มินัลใยแก้วนำแสง

    ดีไซน์บานพับและปุ่มกดล็อคที่ใช้งานสะดวก
  • OYI-FAT 24C

    OYI-FAT 24C

    กล่องนี้ใช้เป็นจุดสิ้นสุดของสายเคเบิลป้อนสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อกับสายเคเบิลส่งผ่านในระบบเครือข่ายการสื่อสาร FTTX โดยรวมการเชื่อมต่อ การแยก การกระจาย การจัดเก็บ และการเชื่อมต่อสายเคเบิลใยแก้วนำแสงไว้ในหน่วยเดียว ในขณะเดียวกันก็ให้การป้องกันและการจัดการที่แข็งแกร่งสำหรับอาคารเครือข่าย FTTX
  • OYI-F235-16Core

    OYI-F235-16Core

    กล่องนี้ใช้เป็นจุดสิ้นสุดของสายเคเบิลป้อนสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อกับสายเคเบิลส่งผ่านในระบบเครือข่ายการสื่อสาร FTTX โดยรวมการเชื่อมต่อ การแยก การกระจาย การจัดเก็บ และการเชื่อมต่อสายเคเบิลใยแก้วนำแสงไว้ในหน่วยเดียว ในขณะเดียวกันก็ให้การป้องกันและการจัดการที่แข็งแกร่งสำหรับอาคารเครือข่าย FTTX
  • กล่องเทอร์มินัล OYI-FAT12B

    กล่องเทอร์มินัล OYI-FAT12B

    กล่องเทอร์มินัลใยแก้วนำแสง 12 คอร์ OYI-FAT12B ทำงานตามมาตรฐานอุตสาหกรรม YD/T2150-2010 โดยส่วนใหญ่ใช้ในระบบเชื่อมต่อปลายทาง FTTX กล่องทำจากพลาสติก PC และ ABS ที่มีความแข็งแรงสูง ขึ้นรูปด้วยการฉีดขึ้นรูป ทำให้มีการปิดผนึกที่ดีและทนทานต่อการเสื่อมสภาพ นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งและใช้งานบนผนังภายนอกหรือภายในอาคารได้ กล่องเทอร์มินัลใยแก้วนำแสง OYI-FAT12B มีการออกแบบภายในแบบชั้นเดียว แบ่งออกเป็นพื้นที่สำหรับสายกระจายสัญญาณ ช่องเสียบสายเคเบิลภายนอก ถาดเชื่อมต่อใยแก้วนำแสง และที่เก็บสายเคเบิลใยแก้วนำแสง FTTH สายใยแก้วนำแสงมีความชัดเจน ทำให้สะดวกต่อการใช้งานและการบำรุงรักษา มีรูสายเคเบิล 2 รูอยู่ใต้กล่อง ซึ่งสามารถรองรับสายเคเบิลใยแก้วนำแสงภายนอกได้ 2 เส้นสำหรับการเชื่อมต่อโดยตรงหรือแยกกัน และยังสามารถรองรับสายเคเบิลใยแก้วนำแสง FTTH ได้ถึง 12 เส้นสำหรับการเชื่อมต่อปลายทาง ถาดเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ใช้รูปแบบพลิกกลับได้ และสามารถปรับแต่งให้มีความจุได้ถึง 12 คอร์ เพื่อรองรับการขยายการใช้งานของอุปกรณ์ในอนาคต
  • OYI-FOSC-D106M

    OYI-FOSC-D106M

    กล่องเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออปติกแบบโดม OYI-FOSC-M6 ใช้สำหรับงานติดตั้งบนเสา ติดตั้งบนผนัง และใต้ดิน สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟเบอร์แบบตรงและแบบแยก กล่องเชื่อมต่อแบบโดมให้การปกป้องข้อต่อสายไฟเบอร์ออปติกจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น รังสียูวี น้ำ และสภาพอากาศได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยการปิดผนึกที่ป้องกันการรั่วซึมและมาตรฐานการป้องกัน IP68

หากคุณกำลังมองหาโซลูชันสายเคเบิลใยแก้วนำแสงความเร็วสูงที่เชื่อถือได้ ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว นอกเหนือจาก OYI ติดต่อเราได้เลยตอนนี้เพื่อดูว่าเราจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเชื่อมต่อได้อย่างต่อเนื่องและยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้นได้อย่างไร

เฟซบุ๊ก

ยูทูบ

ยูทูบ

อินสตาแกรม

อินสตาแกรม

ลิงก์อิน

ลิงก์อิน

ติ๊กต็อก

ติ๊กต็อก

ติ๊กต็อก

วอทส์

+8618926041961

อีเมล

sales@oyii.net