- 易迪拓培训,专注于微波、射频、天线设计工程师的培养
利用SuPA(LM32XX)给手持设备射频功率放大器供电
摘要
在手持设备中给射频功放供电一直是一个比较难做的设计,因为一方面需要提高射频功放的工作效率用来延长电池的工作时间,另一方面又不能在提高工作效率的同时降低功放的工作性能,所以必须为其提供一个满足要求的高效直流电源。常规的方式是将功放的电源端与电池直接连接供电,但是这种工作模式会使得功放的工作效率很低,不能满足高效低功耗要求。德州仪器公司推出的SuPA(Supply for Power Amplifier)系列的DC-DC 产品从工作机理上做了创新,采用平均功率跟踪(Average Power Track)技术和包络跟踪技术(Envelop Tracking)优化了射频功放工作时功率消耗,从而提高了功放的工作效率,延长了电池的工作时间。本文着重阐述平均功率跟踪技术的工作原理和SuPA 的应用设计,从而方便设计工程师能够快速地理解和应用此项技术,实现高效的功放电源设计。
1、简介
当前越来越多的手持设备要求满足尽可能长的工作时间,常用的方式是:一方面,优化系统软件,将不用的软件关掉以节省更多的电能,用来延长电池的工作时间,这在优化应用处理器的功率消耗非常有效;另一方面,优化系统的硬件设计,采用低功耗、高效率的电源管理单元,这在优化射频单元和应用处理器单元的功率消耗非常有效,SuPA 是专业用于射频单元里驱动功放的电源,除了继承DC-DC 的高的工作效率的优点以外,它还采取了平均功率跟踪技术(APT)用以配合射频功放工作时不同功率对电压的需求,动态调整输出电压给功放供电,从而满足高效的工作效率。
2、什么是包络跟踪技术(Envelop Tracking)
简而言之,就是在功放的工作电压与输入的射频信号之间建立联系使之实时互相跟随,从而提高功放的工作效率的技术,按照理论计算,相对直接使用电池的供电方式,它可以帮助系统节省65%的功耗,SuPA 的新一代产品将会支持此模式。它的基本原理是:射频处理单元和基带处理单元根据射频信号、功率等级和功放的自身特性参数(可以使用功放的查询表Look Up Table 或者又被称为调理表Shaping Table)计算出包络信号(Envelop signal),同时射频、基带单元中的差分DAC 会提供一个模拟参考信号,ET 电源(ETPS)会将包络信号放大,然后送往PA,于此同时PA 会将RF 信号放大,使得RF 信号和PA 的工作电压跟随,最后功放将放大后的信号送给双工器,双工器会把带宽以外的信号衰减掉,同时将有用的信号凸显出来。图1、图2、图3 描述这个过程中的信号调理过程。
图1、包络信号系统简图
图2、被包络跟踪电源(ETPS)放大后的信号图PAGAIN
图3、包络跟踪电源(ETPS)输出的电压信号与射频信号包络跟踪图
3、什么是平均功率跟踪技术(Average Power Track)
这种方式又称为自适应电压调节方式(Adaptive Supply),它是根据功放的预先输出功率、结合功放的自身参数(可以使用功放的参数查询表Look-Up-Table)来自动调整功放的工作电压的技术,按照理论计算,相对于电池直接供电模式,它可以帮助系统节省40%的电能。相对ET 方式,APT 使用和设计起来更加简单和方便,SuPA 当前产品主要支持这种模式。
图4、平均功率跟踪(APT)模式,能量消耗区域,红色部分为消耗区
图5、直接电池供电模式,能量消耗区域,红色部分为消耗区
4、射频功放的发展趋势和特点
随着数据业务的不断增加,目前已经由2G 向3G 和4G 转移,所以要求功放承担更多的任务,因此要求功放具有更多工作模式和频率带宽满足不同地区的制式,同时还要满足更高的工作效率从而保持电池的长时间续航能力,因此为了满足这种要求,使用ET 模式或者APT 模式的射频电源就逐步成为趋势,以下图图示为例,它的射频电源单元可以支持4 种带宽的GSM/EDGE 模式。
图6、4 种带宽的功放可以共同使用一个射频电源单元,输出电压可以由0.5V到3.4V自动调节
5、SuPA 在射频单元中的位置
SuPA 是位于系统中的RF 单元中给功放供电的位置,它在电池和功放之间,将电池电压根据基带单元和射频单元提供的功率信号以及配合功放的自身特性信号转换成功放的可以处于最优工作模式的工作电压,驱动功放工作在高效模式,达到节省电能的目的。
图7、SuPA 在系统中位于电池和PA之间承担电压转换功能
6、APT 模式的SuPA 工作机理
1. UCC27201 datasheet, Texas Instruments Inc., 2008
2. LM5035 datasheet, Texas Instruments Inc., 2013
SuPA 电源变换器与传统的同步整流降压型直流变换器的内部拓扑是一致的,没有很大的不同,但是它的负载动态响应和主动负载电流辅助旁路控制(Active Current assist and Bypass)是做过优化的,因此它可以满足当负载电压和电流发生变化时可以快速响应,主动电流辅助旁路功能可以满足当入口电压瞬间下降或者负载电流瞬间增加时,可以将变换器迅速切换成类似负载开关模式,这样做有两个好处:第一,可以将电池能量快速提供给负载,满足负载需求;第二,可以使用小尺寸、小电流电感,当负载电流超过电感的电流极限时,那么ACB 功能开关V3 就会进入工作模式,将额外的负载电流承担过来提供给负载,无需再经过电感,所以可以使用小尺寸的电感,满足超紧凑设计要求,这在实际应用设计中是非常重要的。它的工作过程是:首先当开关管V2 导通时,V1 是断开的,入口电源会给电感充电,此时电感两端的电动势是左边为"正",右边为"负",当电感充电完成后,V2 会断开,V1 会导通,此时电感上的两端电压会反向,变为左边为"负",右边为"正",于是电感中储存的能量会经过负载、V1 然后回流到电感的负极,此时的电感更像是一颗电池给负载供电。电感的充电和放电过程会周而复始的进行,于是就会源源不断的向负载提供连续的电流,它的数学表达式是:Vo=D*Vin,其中D 是占空比,即V2 导通的时间在整个开关周期内所占的比例。VCON 是用来接收来自射频处理芯片组或者基带芯片组的控制信号,这个信号会送进SuPA 直流变换器控制单元,将输出电压和VCON 电压信号按照A 倍的系数进行转换,于是输出电压和VCON 信号就会按照A 倍的比率进行转换,即:Vo=A*VCON;当入口电压跌落或者负载电流意外增加时,造成变换器瞬间过流,于是就会开启主动电流辅助旁路功能(ACB)模式,V3 会将电池电压或者入口电源的电压调整后再接入系统,满足瞬间大负载电流需求,但是当入口电压进一步跌到与输出电压一致或者压差在200mV 以内时,V3 就会立刻完全导通,进入真正的旁路模式,这是SuPA 的独到的控制模式,比如2G 的PA 瞬态电流往往会超过2A,于是旁路功能就会显得非常重要;在3G 或者4G 时,电流需求量不会很大,于是SuPA就工作在单一的DC-DC 转换模式,满足高效率要求。
图8、SuPA 直流电压转换器功能简化框图,Io=Io1+Io2,Vin-Vo>0.2V, Io>1.45A
图9、SuPA 直流电压转换器功能简化框图,Io=Io1,Vin-Vo< 0.2V
7、SuPA 变换器高效率工作机理和效率曲线
SuPA 可以工作在高效省电和低噪音两种模式,这两种模式是自动转换的,当负载电流低于100mA 时,它工作在省电模式(PFM/ECO,开关频率会自动降低,减少开关损耗);当负载电流超过100mA 时,它工作在低噪音模式(PWM,开关频率恒定不变,满足大负载电流输出),这样做可以保证SuPA 在宽范围内的负载条件下,依然可以保持高效的工作状态,达到节省电能的目的,延长手持设备的的工作时间。
图10、在不同射频输出功率状态下使用SuPA和不适用SuPA时电池电流消耗比较图,节省了约1500mA左右的电流
图11、轻载模式下(lo<150mA,Vin=3.8V)SuPA在不同输出电压下(0.5V~3.2V)效率曲线
图12、重载模式下(lo>150mA,Vin=3.8V)SuPA在不同输出电压下(1.1V~3.5V)效率曲线
8、APT 模式的SuPA 的内部电路框图剖析
以LM3242 为例做一个详细设计说明,LM3242 是开关频率为6MHz 的面向3G 和4G 功放的驱动电源,输出电压从0.4V 到3.6V 连续可调,带有ACB 模式(FB 管脚和VIN 管脚之间的MOSFET 承担此功能,复用FB管脚功能),最大输出电流可以支持到750mA (DC-DC 模式)和1A(ACB 模式),支持自动省电和低噪音模式;它的下一代产品LM3243 可以支持高达2.5A 的输出电流,带有单独的ACB 管脚实现主动式辅助电流旁路模式,因此LM3243 可以支持到2G/3G/4G 模式,功能更加丰富,适用范围更宽。
从它的内部功能框图中可以看到,主开关管V1 和V2,承担降压变换功能,符合Vo=D*Vin,而开关管V3,承担ACB 功能,FB 管脚被复用,承担电压反馈和ACB 能量输出作用;VCON 管脚是用来接收来自射频单元或者基带单元给出的模拟电压信号,这个信号是由基带单元和射频单元的处理芯片将射频信号信息以及射频功放的特征信息经过计算转换成的可变电压信号,这个可变电压信号被送入LM3242,使得输出电压跟随这个可变输入电压信号,它们可以用数学公式描述:Vo=A*VCON,A=2.5,VCON=0.16V~1.44V。
图13、LM3242内部简化功能框图,V1和V2承担电压变化器功能,V3承担ACB 旁路功能
9、APT 模式下SuPA 的原理图设计和关键功率器件设计:
图14、LM3242典型应用原理图
图14 是LM3242 的典型原理图,为了清楚阐述功率器件设计过程,下面将分为两大部分进行说明。
输入、输出电容设计考虑:
从图14 中可以看到输入电容为1nF 和10uF 组合,这样做的原因是可以滤除不同频率的噪音,输入端噪音可以来自两个部分:第一,来自于输入端电源总线上的噪音,比如总线还给其他负载供电,而这些负载的电源也是来自于DC-DC 变换器,因此在电源总线就会叠加非常丰富的噪音;第二,来自于LM3242的自身开关噪音,它的开关噪音同样会叠加在输入端,因此可能会干扰总线上的其它负载芯片,所以实际设计时,入口还会需要更多不同容值的电容才可以满足滤除不同噪音频率的要求,比如10pF 或者100pF的电容也会用到,不同容值的电容所针对的最佳滤除频率也是不一样的,对于大容量的电容来说它可以滤除的频率范围相对来说窄一些,因为它的拐点频率比较低,在拐点频率之内,电容的阻抗是呈下降趋势,也就是表现的是容性特质,但是拐点频率之上,阻抗是呈上升特性,则表现的是电感特性,因此不再具有滤波作用,这也就是需要搭配不同容值电容的原因所在,因为噪音频率非常丰富,一种容值的电容是不可能把宽频带的噪音全部滤除掉,另外还要注意同等容值、同等耐压的小尺寸的电容表现出来的容性带宽更宽一些,这主要是小尺寸的电容它的内部寄生电感量更小一些、同时它的有效容量更低一些,因此表现出来的特性就是滤除噪音的带宽更宽一些,从图中可以看出小容量但是尺寸更小的01005 封装的电容,它可以滤除的噪音频带更宽。
图15、电容阻抗和频率关系图
输出电感设计考虑:
功率电感的计算,一般可以参照下面公式进行计算
Vo………………………..输出电压
D………………………….Vo/Vin
Fsw………………………开关频率,比如LM3242,开关频率是6MHz
ΔIo……………………….电感内部的纹波电流,可以取(0.2~0.5)Io
设计范例:
Vin=4.2V,Vo=3.4V,Io=0.75A,ΔIo=0.3*Io,Fsw=6MHz,D=3.4/4.2=0.81
则:
从公式中可以看出来,纹波电流越小则电感量就会越大,越小的纹波电流则在输出电容上产生的纹波电压就会越小(纹波电压=输出电容的ESR*纹波电流),但是电感的尺寸会变大,不利于小尺寸设计,因此在实际设计时,需要平衡电感量、纹波电流、电感尺寸之间的关系。在选择电感时,除了要满足电感量参数外,还要考虑电感的可以承受的最大电流,即IRMS 电流值,同时还要考虑电感的饱和电流值,即ISAT,如果流过电感的总电流ITOTAL=IDC+IRIPPLE 超过了ISAT,那就会使得电感饱和而失去了电感特性,即由电感变成了导线,从而造成变换器失效而损坏,通常来说,工程上快速评估可以采取1.5 倍的Io 做为一个合适的选取标准,比如输出负载电流为1A,那么选择电感的有效电流IRMS 为1.5A 为宜;还要注意的是,尽量选取带有屏蔽功能的电感,这样可以减少DC-DC 变换器工作时对外部环境造成的干扰。
10、SuPA 的PCB 设计和PCB 板叠层设计
1. 功率器件的位置(输入、输出电容和电感)
如下图所示,
图16、LM3242布局示意图
从图中可以看出入口电容C1和C2是放置在芯片PVIN管脚最近的位置,输出电容是放在距离电感输出端最近的位置,这样做的原因是保持输入端功率回路包含面积(芯片,C1和C2、地线组成的环路)以及输出端功率回路面积(输出电感、C3、C4、地线)最小,这样可以有效减小开关电源噪音对外部环境的干扰,这是在射频电路设计中需要仔细考虑的要点。
2. 功率器件与芯片间的连线和PCB板叠层定义
PCB 板叠层设计举例:
表层:用于连接流过大电流的连线,比如输入、输出电容、电感的电源线。
第二层:连接信号用的连线可以放置在此层,注意的是FB 管脚是被复用的(做为ACB 使用)会承载比较大的电流,因此需要使用10mil 以上的线宽连接。
第三层:连接SW 的连线可以放置此层,SW 是用来承载大于1A 以上的峰值电流,因此线宽需要大于15mil,在某些应用时甚至需要分配两层同时放置SW 铜线(两层叠加),用于减小寄生电感,尽可能降低在此铜线上的dv/dt,即SW 上的开关噪音振铃幅值。
第四层:系统地层,它需要一层完整的铜箔作为地层,它可以作为芯片SGND/PGND 的公共连接地层。
图17、LM3242布局表层连线示意图
图18、LM3242布局第二层连线示意图
图19、LM3242布局第三层连线示意图
图20、LM3242布局第四层连线示意图
11、结论和主流射频功放电源产品
当今的手持设备功能越来越丰富,因此对于手持设备的电源系统设计来说挑战性越来越高,在满足高性能的同时尽可能延长续航时间是电源设计的终极目标,本文所讨论的SuPA 产品可以有效节省射频单元的耗电量,尽可能把宝贵的能量留给其他应用处理器,有效提高设备的工作时间,目前德州仪器公司出品了一系列产品去满足不同射频功放的要求,比如LM3242,LM3243,LM3262,LM3263 以及支持既可以升压又可以降压的产品满足未来的4G 应用。
12、参考文献
1. LM3242 技术手册,德州仪器公司2. TI AN LM3242 PCB Layout,德州仪器公司
3. 2G-3G-4G RF System Overview,德州仪器公司
作者:秦小虎、刘先锋,North China OEM Team,TI-德州仪器
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾圭€瑰嫭鍣磋ぐ鎺戠倞妞ゆ帒顦伴弲顏堟偡濠婂啰绠绘鐐村灴婵偓闁靛牆鎳愰悿鈧俊鐐€栧Λ浣肝涢崟顒佸劅濠电姴娲﹂埛鎴犳喐閻楀牆绗掑ù婊€鍗抽弻娑㈡偐閸愬弶璇為悗瑙勬礃閸ㄥ潡鐛鈧獮鍥ㄦ媴閻熸澘鍘炲┑锛勫亼閸婃牠宕濋幋锕€鍨傞柛锔诲幘閻牊銇勯弴妤€浜惧┑顔硷攻濡炶棄螞閸愩劉妲堟繛鍡樕戦ˉ锝夋⒒娴e懙褰掓晝閵堝鈧箓鎮滈悾灞界ウ闂佺鎻粻鎴犵矆鐎n偁浜滈柟鐑樺灥閳ь剙顭烽獮濠傗攽閸♀晜瀵岄梺闈涚墕濡稒鏅堕鍌滄/闁哄娉曞瓭闂佸疇顕х粔鐢垫崲濠靛鐐婇柕濞垮灪鐎氳棄鈹戦悙瀛樺鞍闁糕晛鍟村畷鎴﹀箻鐎靛摜顔曟繛杈剧到閸熷灝煤閿曞倸鐤炬い鎺戝閸欐捇鏌涢妷锝呭闁宠棄顦甸弻锝夊箳閹寸姳绮甸梺闈涙搐鐎氫即鐛幒妤€绠f繝鍨姃閹綁姊绘担鑺ヮ棄闁哥喍鍗冲畷浼村冀椤撶偠鎽曢梺鍝勬储閸ㄥ綊鏌嬮崶銊х瘈闁割煈鍋勬慨鍫ュ极閸儲鈷掑ù锝呮嚈瑜版帩鏁勯柛鎰靛枛缁€澶屸偓骞垮劚椤︻垱顢婇梻浣告啞濞诧箓宕规导鏉戠闁逞屽墴濮婃椽妫冨☉鎺戞倣婵犵鈧櫕鎼愰柍缁樻崌婵″爼宕卞▎鎴犳闂備礁鍟块惃婵嬪磻閹剧粯鐓曢柡鍥ュ妼婢х増銇勯敂鍨祮婵﹥妞藉畷顐﹀礋椤撶姴濮界紓鍌氬€哥粔宕囨濮樿埖鍋樻い鏂挎閻旂厧绀傞柣鎾冲閻庮參姊绘担鍛婂暈婵炶绠撳畷銏c亹閹烘垹鍔﹀銈嗗坊閸嬫捇鏌ㄩ弴銊ょ盎妞ゎ偄绻愮叅妞ゅ繐鎳庢禒顓㈡⒑閸濆嫷妲归悗绗涘倻鏄傛繝纰夌磿閸嬫垿宕愰弽顓炲瀭闁汇垺娼岄崶顒佸仺缂佸顕抽妷銉冨綊鏁愰崨顓ф濠电偟顑曢崝鎴﹀蓟瀹ュ牜妾ㄩ梺鍛婃尵閸犳牠鎮伴鈧畷姗€顢欑喊杈ㄧ秱闂備線娼ч悧鍡涘箠鎼达絿鐜绘繛鎴炵懅缁♀偓闂佹眹鍨藉ḿ褍鐡梺璇插閸戝綊宕㈡總绋跨厺闁圭偓妞块弫濠囨煕閹炬鎷戠槐鎶芥⒒娴e懙褰掑嫉椤掑嫭鍤屽Δ锝呭暙閻掑灚銇勯幒鎴濐伌婵☆偅鍨圭槐鎺楊敊閼测晛顤€缂備焦顨堥崰鏍春閳ь剚銇勯幒鎴濐仴闁逞屽厸缁舵艾顕f禒瀣垫晣闁绘劖顔栭崥鍛存⒒娴g懓顕滄繛鎻掔Ч瀹曟垿骞橀崜浣猴紲闂佺粯鐟㈤崑鎾绘煕閵娿儳鍩g€殿喖顭锋俊鎼佸煛閸屾矮绨介梻浣呵归張顒傜矙閹达富鏁傞柨鐕傛嫹 | More...
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾圭€瑰嫭鍣磋ぐ鎺戠倞妞ゆ帒顦伴弲顏堟偡濠婂啰绠绘鐐村灴婵偓闁靛牆鎳愰悿鈧俊鐐€栧Λ浣肝涢崟顒佸劅濠电姴娲﹂埛鎴犳喐閻楀牆绗掑ù婊€鍗抽弻娑㈡偐閸愬弶璇為悗瑙勬礃閸ㄥ潡鐛鈧獮鍥ㄦ媴閻熸澘鍘炲┑锛勫亼閸婃牠宕濋幋锕€鍨傞柛锔诲幘閻牊銇勯弴妤€浜惧┑顔硷攻濡炶棄螞閸愩劉妲堟繛鍡樕戦ˉ锝夋⒒娴e懙褰掓晝閵堝鈧箓鎮滈悾灞界ウ闂佺鎻粻鎴犵矆鐎n偁浜滈柟鐑樺灥閳ь剙顭烽獮濠傗攽閸♀晜瀵岄梺闈涚墕濡稒鏅堕鍌滄/闁哄娉曞瓭闂佸疇顕х粔鐢垫崲濠靛鐐婇柕濞垮灪鐎氳棄鈹戦悙瀛樺鞍闁糕晛鍟村畷鎴﹀箻鐎靛摜顔曟繛杈剧到閸熷灝煤閿曞倸鐤炬い鎺戝閸欐捇鏌涢妷锝呭闁宠棄顦甸弻锝夊箳閹寸姳绮甸梺闈涙搐鐎氫即鐛幒妤€绠f繝鍨姃閹綁姊绘担鑺ヮ棄闁哥喍鍗冲畷浼村冀椤撶偠鎽曢梺鍝勬储閸ㄥ綊鏌嬮崶銊х瘈闁割煈鍋勬慨鍫ュ极閸儲鈷掑ù锝呮嚈瑜版帩鏁勯柛鎰靛枛缁€澶屸偓骞垮劚椤︻垱顢婇梻浣告啞濞诧箓宕规导鏉戠闁逞屽墴濮婃椽妫冨☉杈ㄐら梺绋垮瘨閸o絽鐣烽幋锕€绠婚悹鍥ㄥ絻閸炪劌顪冮妶鍡楀闁哥姴瀛╃粋宥夋倷椤掍礁寮垮┑鈽嗗灣閸樠勭妤e啯鍊垫慨妯煎亾鐎氾拷濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌熼梻瀵割槮缁炬儳顭烽弻锝夊箛椤掍焦鍎撻梺鎼炲妼閸婂潡寮诲☉銏╂晝闁挎繂妫涢ˇ銉х磽娴e搫孝缂傚秴锕璇差吋婢跺﹣绱堕梺鍛婃处閸撴瑥鈻嶉敐澶嬧拺缂佸鍎婚~锕傛煕閺冣偓閸ㄥ灝顕f繝姘櫜濠㈣泛锕﹂悿鈧梻鍌氬€搁悧濠勭矙閹达箑鐓曢柟鐑樺灍閺€浠嬫煟閹邦垰鐨哄褎姊荤槐鎺楊敊閻e本鍣伴悗娈垮枛椤攱淇婇幖浣哥厸闁稿本鐭花浠嬫⒒娴e懙褰掑嫉椤掑倻鐭欓柟杈惧瘜閺佸倿鏌ㄩ悤鍌涘闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌i幋锝呅撻柛銈呭閺屾盯骞橀懠顒€濡介梺绋跨箲缁捇寮诲☉銏╂晝闁挎繂妫涢ˇ銉╂⒑濮瑰洤鈧宕戦幘鑸靛床婵犻潧顑嗛ˉ鍫熺箾閹存繂鑸归柛鎿冨弮濮婃椽鏌呴悙鑼跺闁告ɑ鎮傞弻锝夊箳閻愬樊娲梺鐟扮畭閸ㄥ綊鍩為幋鐘亾閿濆簼绨介柛濠勫仱濮婃椽鎳栭埞锝呯秺閹ê顫濋鑺ョ€洪梺鐟板⒔缁垶鍩涢幒鎳ㄥ綊鏁愰崨顔兼殘闂佸摜鍠撻崑鐐垫崲濞戞碍瀚氱憸蹇涙偩閻㈢鍋撶憴鍕缂侇喖鐭傞崺銉﹀緞閹邦剦娼婇梺鎶芥暜閸嬫捇鏌熺粙鍨殻婵﹥妞藉畷銊︾節閸愵煈妲遍梻浣呵圭换鎴犵矙閹捐绠查柕蹇嬪€曢獮銏$箾閹寸偟鎳呴柛姗嗕邯濮婃椽宕滈幓鎺嶇凹缂備浇顕ч崯鏉戠暦瀹曞洦鍠嗛柛鏇楁櫃缁ㄥ妫呴銏″闁规悂绠栭獮妤呮偐閻剙閰e畷鎯邦檪闂婎剦鍓氶妵鍕閳╁啰顦板銈冨灪椤ㄥ棝骞忛崨鏉戠闂婎偒鍘炬径锟�
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾圭€瑰嫭鍣磋ぐ鎺戠倞妞ゆ帒顦伴弲顏堟偡濠婂啰绠绘鐐村灴婵偓闁靛牆鎳愰悿鈧俊鐐€栧Λ浣肝涢崟顒佸劅濠电姴娲﹂埛鎴犳喐閻楀牆绗掑ù婊€鍗抽弻娑㈡偐閸愬弶璇為悗瑙勬礃閸ㄥ潡鐛鈧獮鍥ㄦ媴閻熸澘鍘炲┑锛勫亼閸婃牠宕濋幋锕€鍨傞柛锔诲幘閻牊銇勯弴妤€浜惧┑顔硷攻濡炶棄螞閸愩劉妲堟繛鍡樕戦ˉ锝夋⒒娴e懙褰掓晝閵堝鍊舵繝闈涱儐閸嬧晠姊洪崹顕呭剳闂傚嫬瀚槐鎺斺偓锝庝簽娴犮垻鈧鎸稿Λ婵嗩潖閾忓湱纾兼俊顖氭惈椤秴顪冮妶鍡樷拹闁绘娲栧畵鍕攽閻愬弶鈻曞ù婊勭箞閹繝鎮㈤崗鑲╁幗闂佸搫鍊圭€笛囧箟閹间焦鐓熸い鎾跺仩鐎氱増銇勯鈥冲姷妞わ箒娅曢妵鍕Ω閵壯冣叺閻庢鍣崑濠囥€佸璺虹劦妞ゆ帒瀚畵渚€鏌熼悜姗嗘當缂侇偄绉归弻宥堫檨闁告挾鍠庨锝夊礃濞村鐗氶梺鍓插亞閸犳捇宕㈤悽鍛娾拺閻犲洠鈧磭浠┑鐘灪鏋い锝呮健濮婄粯鎷呴搹鐟扮闂佽鎮傜粻鏍х暦娴兼潙绠涢柡澶庮嚦閿曞倹鐓曢柡鍥ュ妼閻忛亶鏌℃担绋挎殲闁靛洤瀚伴獮鍥煛娴h桨鎮g紓鍌欒兌婵儳鐣烽悽鍨潟闁规儳鐡ㄦ刊鎾煟閵堝骸鐏犻柛姗堢節濮婅櫣绮欑捄銊ь唹闂佹寧娲忛崹褰掝敋閿濆棛绡€婵﹩鍘藉▍婊勭節閵忥絽鐓愰拑閬嶆煛閸滃啰绉慨濠呮缁辨帒螣閸濆嫷娼旂紓鍌欐閻掞箓骞愰幎鐣屽祦闁圭増婢樼粈鍐┿亜閺冨泦鎺楀箯濞差亝鈷戦柤濮愬€曢弸鎴炵節閵忊埗顏勫祫缂傚倷鐒﹁彠濞存粍绮撻弻鐔衡偓娑欋缚缁犮儲淇婇妤€浜鹃梻鍌欒兌缁垱绗熷Δ鍛棷闁挎繂顦卞畵渚€鎮楅敐搴℃灍闁哄懏绻堥弻宥堫檨闁告挻绋撻崚鎺旀嫚濞村顫嶉梺闈涚箚濡狙囧箯婵犳碍鈷戦柛鎾村絻娴滅偤鏌涢悩铏磳闁糕晛锕鎾閿涘嫬骞堝┑鐘垫暩婵挳宕愰崸妤€鐭楅柛鏇ㄥ墯閸欏繐鈹戦悩鎻掝伀閻㈩垱鐩弻鐔风暋閻楀牆娈楅梺鍦帶缂嶅﹪鎮伴鑺ュ劅闁规儳鍘栨竟鏇熺節閻㈤潧孝婵炶绠撻幃鈥斥槈閵忥紕鍘卞┑鐐村灥瀹曨剟寮搁妶鍥╃<闁绘﹢娼ф禒閬嶆煛鐏炵偓绀嬬€规洟浜跺鎾偐閹绘帩鐎寸紓鍌氬€烽懗鍓佸垝椤栨粍宕查柛顐g箘閺嗭箓鏌涢锝嗙闁搞倕顑夐弻娑⑩€﹂幋婵呯凹闂佺粯绻愮粻鎾愁潖婵犳艾纾兼繛鍡樺焾濡差噣姊虹憴鍕偞闁逞屽墲缁夘喖煤椤忓懏娅囬梺绋挎湰閼归箖宕戝澶嬧拺濞村吋鐟ч崚鏉款熆鐠虹儤鍠樼€规洘鍨块獮姗€骞囨担鐟板厞婵$偑鍊栭幐楣冨磻濞戙垹绠洪柣銏犳啞閳锋垿鏌涘┑鍡楊仾婵犫偓娴煎瓨鐓熼柍鍝勶工閻忥箓鏌e☉鍗炴灈閾伙絽銆掑鐓庣仭閻庨潧鐭傞弻锝夋偐閸欏鈹涢悗娈垮枟閹歌崵绮╅悢鐓庡嵆闁靛繆妾ч幏缁樼箾鏉堝墽鍒伴柟璇х節楠炲棝宕奸妷锔惧幗濡炪倖鎸鹃崕鎰熼埀顒€螖閻橀潧浠滅紒缁橈耿瀵偊骞樼紒妯绘闂佽法鍣﹂幏锟�
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾剧懓顪冪€n亝鎹i柣顓炴闇夐柨婵嗙墛椤忕姷绱掗埀顒佺節閸屾鏂€闂佺粯蓱瑜板啴鍩€椤掆偓椤曨厾妲愰幘鎰佹僵閺夊牄鍔岄弸鎴︽⒑閸濆嫬鏆欓柣妤€瀚伴崺鈧い鎴f硶缁愭梻鈧鍠曠划娆撱€佸鈧幃娆撴嚑閸ㄦ稑浜鹃柛顭戝枓閺€浠嬫煥濞戞ê顏╁ù鐘欏懐纾兼い鏇炴噹閻忥妇鈧鍣崑濠囧箖閳哄啰纾兼俊顖炴敱鐎氬ジ姊婚崒娆戣窗闁稿妫濆畷鎴濃槈閵忊€虫濡炪倖鐗楃粙鎺戔枍閻樼偨浜滈柡鍌涱儥濞肩喎霉濠婂嫮鐭嬮柕鍥у楠炴ḿ鎹勬潪鐗堝媰闂備胶枪椤戝啴宕曢幎钘夌劦妞ゆ帒鍠氬ḿ鎰箾閸欏鐭掓鐐诧躬楠炴ḿ鎷犻懠顒€寮ㄥ┑鐘灱濞夋稖澧濋梺鍝勵儏闁帮綁寮婚悢鍏肩劷闁挎洍鍋撻柡瀣〒缁辨帡骞撻幒鎾充淮濠殿喖锕ら…宄扮暦閹烘垟鏋庨柟瀛樼箓椤姊绘担绛嬪殐闁哥姵鐗犻幃銉╂偂鎼达絾娈鹃梺鍦濠㈡﹢宕¢幎鑺ョ厽闊洦鍑归崵娆戠磽瀹ュ拑韬鐐插暙楗即宕奸悢椋庢濠电姰鍨煎▔娑㈡儗閸儱鑸归柣銏犳啞閳锋垿鎮归崶銊ョ祷闁搞倛浜槐鎾愁吋閸涱噮妫﹂悗瑙勬磻閸楀啿顕f禒瀣垫晝闁靛牆瀚悷婵嬫⒒娴e憡鎯堥悶姘煎亰瀹曟洟寮婚妷锕€浜楀┑鐐叉缁剁柉銇愰幒鎾充簵闁硅壈鎻徊楣冨箟閻撳簶鏀介柣鎰綑濮e棝鏌涢妷锝呭闁告﹢娼ч—鍐Χ閸℃﹩姊块悗瑙勬礈閺佸摜鍒掗敐澶婄睄闁逞屽墴楠炲牓濡搁敂鍓х槇闂佸憡渚楅崳顔界閳哄懏鈷戦柛娑橈功婢ь剟鏌eΔ鍐ㄐ㈡い鏇秮楠炴﹢顢欓挊澶夌盎闂備礁鎲$缓鍧楀磿鏉堚晛绶ら柛顭戝枓閺€浠嬫煥濞戞ê顏╁ù婊冦偢閺屾稒绻濋崘銊т紝閻庤娲滈、濠囧Φ閹版澘绠抽柟鎯х摠閻濇牗淇婇悙顏勨偓鏇犳崲閹扮増鍋嬮柛鏇ㄥ灠閻掑灚銇勯幋锝嗙《妞わ讣绠撻弻宥囨嫚閺屻儱寮板Δ鐘靛仦閿氶柣锝囧厴瀹曞爼鎳滈弫灞熷啠鏀介柨娑樺娴滃ジ鏌涙繝鍐⒌妤犵偞鍔栭妶锝夊礃閵娧呭炊闂佺懓鍚嬮悾顏堝礉瀹ュ纾婚柣鏃囶問瑜版帗鍋傞幖杈剧稻閹插ジ姊洪幎鑺ユ暠闁搞劌娼″璇测槈濡攱顫嶅┑顔筋殔閻楀﹪寮ィ鍐╃厽閹艰揪绱曟禒娑㈡煟閻斿弶娅婄€殿喛顕ч濂稿醇椤愶綆鈧洭姊绘担鍛婂暈闁规悂绠栧畷鐗堟償椤垶鏅梺鎸庣箓濡稓寮ч埀顒€鈹戦鏂や緵闁告ǹ妫勯埢宥夊閵堝棌鎷洪柣鐘充航閸斿苯鈻嶉幇鐗堢厵闁告垯鍊栫€氾拷
濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌涘☉姗堟敾闁告瑥绻愰湁闁稿繐鍚嬬紞鎴︽煕閵娿儱鈧骞夐幖浣瑰亱闁割偅绻勯悷鏌ユ⒑缁嬪尅宸ラ柣鏍с偢瀵鈽夐姀鈺傛櫇闂佺粯蓱瑜板啯鎱ㄦ惔銊︹拺婵懓娲ら埀顒侇殜瀹曟垿骞橀懜闈涘簥濠电娀娼ч鍡浰夐崼鐔虹闁瑰瓨绻傞懜褰掓煕閹炬彃宓嗘慨濠冩そ瀹曘劍绻濋崨顓ф缂傚倸鍊哥粔鎾晝椤忓牊鍋樻い鏇楀亾鐎殿喕绮欐俊鎼佹晜閸擃灝銈夋⒒娴e憡鍟為柟绋挎瀹曘儵鏌ㄧ€n亞浠哥紓浣虹帛缁诲倿鍩㈤幘璇插瀭妞ゆ柨褰為崫妤呮⒒娓氣偓濞佳囨偋婵犲洤绠栭柛灞惧嚬閸ゆ洖鈹戦悩宕囶暡闁稿瀚伴弻锝夊箣閻忔椿浜鎼佸磼閻愮补鎷洪梺鍛婄☉閿曘儲寰勯崟顖涚厱閻庯綆浜滈顒併亜閵堝懎鈧灝顫忔繝姘<婵炲棙鍩堝Σ顕€姊虹涵鍜佸殝缂佺粯绻傞悾宄懊洪鍕槰濡炪倖妫侀崑鎰版晬濞戙垺鈷戦柣鐔告緲閳锋梻绱掗鍛仸闁诡噯绻濋幃銏ゆ偂鎼达綆鍟囨繝鐢靛剳缂嶅棝宕滃▎鎾崇劦妞ゆ垶鍎抽埀顒佹礀閻滃宕稿Δ鈧粻娑㈡煟濡も偓閻楀繘宕㈤棃娑辨富闁靛牆妫欓ˉ鍡涙煕鐎n偄濮嶇€规洘妞介弫鎰板炊閿濆懍澹曢柣鐔哥懃鐎氼厾绮堥崘鈺冪闁肩⒈鍓欓弸娑㈡煟濞戝崬鏋熼柟顖涙婵℃悂鏁冮埀顒勬儌閸曨剛绡€闁靛骏绲剧涵楣冩煠濞茶鐏﹂柣娑卞櫍楠炴帒螖娴e弶瀚藉┑鐐舵彧缁叉寧鐏欓梺璇″枟閸ㄥ湱妲愰幒鎾村閻熸瑥瀚崬澶愭倵濞堝灝鏋熺憸鏉垮暣閵堫亝瀵奸弶鎴﹀敹濠电娀娼уú鈺冩閵忥紕绡€闁汇垽娼у瓭闂佹寧娲忛崐婵嬪箖瑜庣换婵嬪炊閵娿儰绨甸梻浣告惈濞层劑宕伴崱妯碱洸婵犲﹤鐗婇悡娆撴煛婢跺﹦浠㈡い锝嗗▕閺岀喖顢欓崹顔绘睏缂備浇椴哥敮锟犲箖閳哄啰椹崇痪顓炴噳閸嬫捇宕稿Δ浣哄幐闁诲繒鍋涙晶浠嬪煡婢跺浜滄い鎰剁悼缁犵偞銇勯姀鈽呰€块柟顔规櫊瀹曟﹢宕f径灞介叡闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒夋晪闁哄稁鍘肩粣妤佺箾閹搭厽绶涚紓宥嗙墪椤法鎹勯搹鍦紘缂備胶濮靛Λ鍐蓟閿濆绫嶉柛灞捐壘娴犳﹢姊虹紒妯哄闁挎洩绠撻獮澶岀矙濞嗘儳鎮戦梺鎼炲劗閺呮瑧绮径鎰拺闁煎鍊曢弸娑㈡煕鐎n亷宸ラ柕鍡樺笚缁绘繂顫濋鐘插妇闂備礁澹婇崑鍛崲閸岀偛姹叉繛鍡楃箚閺€浠嬫煥濞戞ê顏繛鍛礈缁辨帗娼忛妸銉﹁癁濡炪們鍨洪悷锔剧紦閻e瞼鐭欓柛顭戝枛瀵嘲鈹戞幊閸婃鎱ㄩ悜钘夌;婵炴垟鎳為崶顒夋晬婵犻潧鐗呯花鐑芥⒒閸屾瑧顦﹂柟娴嬪墲缁楃喎螖閸涱厾鐛ュ┑掳鍊愰崑鎾绘煃鐠囪尙效濠殿喒鍋撻梺闈涚墕濡矂骞忓ú顏呯厽闁绘ê鍘栭懜顏堟煕閺傝儻瀚伴柍璇茬Ч楠炲洭鎮ч崼銏犲箥闂備礁鎲¢崹顖炲磹閺嶎偀鍋撳鐐