Articles by "cảm biến"

10 4.104 8051 9 Acquy adc pic All datasheet ALTIUM Altium Designer AM-FM Arduino ARM ARM là gì Ấn Tượng Bản tin công nghệ Bản tin Thiết Bị Số Barobo bất động sản biến Binary Bit board lpc2378 Bộ chuyển đổi ADC Bộ Đếm Bộ điều khiển cửa cuốn Bộ Định Thời Buy Khóa Số Điện Tử Buy Mạch đếm sản phẩm Buy Mạch giao thông Buy Mạch nạp Buy Matrix Byte C cho AVR các hàm vào ra các loại lõi arm các mạch DAC cơ bản các ngắt trong pic Cách đọc điện trở Cách Đọc Giá Trị Điện Trở Cách đọc giá trị tụ điện Cách hàn linh kiện dán cách làm mạch khóa số cách tạo linh kiện dán cad/cam Cài Đặt cài đặt proteus 8 cảm biến Cấu Kiện Logic Khả Trình cấu tạo cấu trúc arm cấu trúc lệnh CCS Chân chân Transistor Chip Khả Trình chuyển đổi Chuyển đổi số tương tự Chuyển Đổi Tương Tự/Số - ADC Chuyển động số chương trình City Clip Điện Tử Code 8051 - ASM Code 8051 - C Code 8051-C code ASM code ASM mẫu 8086 Code AVR - C code C Code Lập Trình Code led sao băng code maupic code mẫu 8051 Code Mẫu 8086 Code Mẫu cho ARM - LPC1343 code mẫu pic Code PIC - C codemaupic Counter Cổng Vào Ra Cơ Bản Cuộn Cảm Cửa cuốn DA DAC Debug Decimal Delay8051 Dev-C++ Diode DIY Dò đường Do It Yourself doanh nghiệp Download DTMF Mobile đảo chiều động cơ Điện Trở Điện Tử Điện Tử Cơ Bản điều chế độ rộng xung điều chế xung PWM điều khiển bằng điện thoại Điều khiển cửa cuốn Điều khiển cửa cuốn bằng điện thoại điều khiển động cơ đo điện áp đo nhiệt độ đo nhiệt độ hiển thị lên lcd trên 8051 Đo Nhiệt Độ LM35 + LCD Đo Nhiệt Độ LM35 + Led 7 thanh đọc màu điện trở đồ chơi động cơ chân không Động cơ nhiên liệu Động cơ robo đồng hồ thời gian thực Ebook Đại Học ebook điện tử Ebook đồ án Ebook Tin Học Encoder Encoder là gì Full Giải Thuật Giải thuật PID Giáo Dục giao tiếp i2c pic 16f877a giao tiếp i2c pic16f877a với ic ds1307 giao tiếp máy tính qua rs232 Giao Tiếp Máy Tính VB6 giao tiếp rs232 giao tiếp spi giữa 2 pic giao tiếp spi trong pic Giáo Trình Điện Tử Giới thiệu 8051 Giới thiệu cơ bản GPIO Graphic Design hàm Hàn linh kiện dán Hexadecimal Hệ Hexa Hệ Nhị Phân Hệ Thập Lục Phân Hệ Thập Phân hiển thị lên lcd 16x2 Hoạt Động Học Học 8051 qua các ví dụ đơn giản Học ALtium Designer học AVR Học Corel Draw X3 Học Eagle HỌC LẬP TRÌNH 16F877A Học Lập Trình 8051 Học Lập Trình C Học Orcad Học Protues hoc-lam-robot-do-duong-qua-video Hồng ngoại hướng dẫn hướng dẫn Altium Designer hướng dẫn đo đồng hồ VOM hướng dẫn keil - C lập trình 8051 hướng dẫn làm led sao băng hướng dẫn làm led trái tim hướng dẫn lập trình ARM Hướng Dẫn Lập Trình ARM - LPC1343 hướng dẫn lập trình ARM-LPC2378 hướng dẫn lập trình CCS hướng dẫn lập trình PIC Hướng Dẫn Led Trái Tim hướng dẫn module sim548c hướng dẫn sử dụng keil hướng dẫn sử dụng proteus 8 Hyper Terminal hercules 3.2.4 I/O IC 555 IC 7447 IC 74HC151 IC 74HC154 IC 74HC245 IC 74HC595 IC 74LS138 IC DS1307 IC đồng hồ thời gian thực IC LM324 IC LM342 IC LM7805 IC số IC số opamp LM324 IC Thông Dụng IC555 Interrupt Keil 4 Full keil arm Keil C Keil uVision3 kế toán kiểm toán khái niệm Khái Niệm Cơ Bản Kho Vật Liệu khóa điện tử khóa số dùng 8051 khóa số dùng 89s52 Khóa Số Điện Tử khuếch đại kiểm tra Kinh doanh maketing kinh tế quản lí Kỹ Thuật Kỹ Thuật Vi Xử Lý làm mạch điện lý thú Làm quen AVR Lap Trinh Dieu Khien Robot Lập Trình lập trình 8051 Lập Trình AVR Lập Trình C lập trình c++ Lập Trình Led Quảng Cáo Lập Trình Nhúng Lập trình pic Lập trình Robot Lập Trình Vi Điều Khiển Lập Trình Với AVR Studio LCD 16x2 Lcd16x2 Led Clock Led Quay led sao băng led trai tim Led Trái Tim Lịch sử ra đời Linh Kiện Cơ Bản linh kiện điện tử Loa LPC 2378 LSB lý thú Mã AVR - C Mạch 7seg Mạch Amply.Mạch Loa Mạch Autorobo Mạch bảo vệ Mạch Cảm Biến mạch cảm ứng sờ tay Mạch Cầu H Mạch cube Mạch Đếm Sản Phẩm Mạch điện cơ bản Mạch điện hay Mạch Điện Ứng Dụng Mạch Điều khiển động cơ Mạch Động Cơ Mạch đồng hồ Mạch đồng hồ 4 led Mạch giao thông Mạch IC số Mạch in mạch khóa số mạch khuếch đại thuật toán mạch led chúc mừng năm mới mạch led đẹp Mạch Led đơn Mạch Led Quảng Cáo mach led trai tim mạch led trái tim Mạch Led Vumeter mạch lý thú Mạch Ma trận Phím Mạch Matrix Mạch nạp Mạch nguồn Mạch Nút Bấm mạch sóng rf mạch tăng áp Mạch thu phát Mạch tổ hợp MSI Mạch trái tim Mạch Vi điều khiển Microbicho module module GSM/GPS Module Sim548 Module Sim548 giao tiếp với vi điều khiển PIC Module Sim548C Mosfet Motor Mô Phỏng Phần Cứng Mô Tả Phần Cứng MSB mua led sao băng News Ngắt Ngắt Trong LPC23xx ngân hàng Ngôn Ngữ Ngôn Ngữ C Ngôn Ngữ Tự Học Lập Trình C Ngôn Ngữ VHDL Nguyên Lý nguyên lý ic 555 Nguyên Tắc nháy led Nhập môn C Nhỏ Gọn Nibble opamp People Phần Mềm phần mềm altium Designer Phần mềm điện tử Phần Mềm Điện Tử Phần Mềm Điện Tử Hay Phần Mềm Hay Phần Mềm Led Quảng Cáo phần mềm proteus 8 Phần mềm vi tính Phần Mền Phương pháp hàn linh kiện dán PIC pic16f877a Print Design Proteus Proteus 7.8 SP2 FULL PWM quà tặng bạn gái quà tặng độc đáo quản trị doanh nghiệp quản trị kinh doanh quét led 7 đoạn Relay robocon Robot ROBOT DÒ ĐƯỜNG rút gọn mạch logic tổ hợp Sach Dien Tu Sản Phẩm Thú Vị Sản Phẩm Thương Mại Sáng tạo Short Smart Home SMD sơ đồ nguyên lý spi Sports Sử Dụng Sử Dụng Đồng Hồ sử dụng đồng hồ VOM sử dụng ngắt trong pic sự khác nhau Sức mạnh số Tải tài chính tài chính doanh nghiệp tài chính ngân hàng Tài Khoản Chia Sẻ Tài Liệu Tài Liệu 8051 tài liệu avr Tài liệu Điện Tử Tài Liệu Pic Tài liệu robocon tài liệu về ngân hàng Tài Liệu Vi Điều Khiển tailieuvn Tạo cổng Com ảo Tạo cổng nối tiếp ảo tạo dự án trong keil arm Tạo Project trong Vi Xử Lý ARM tạo thư viện altium designer tạo xung vuông Tạp chí Tạp Chí Hay tăng áp Tập lệnh AT Team Support TEAMPLATE PROTEUS Test thị trường tài chính Thiết Bị Thú Vị Thiết kế robot Thiết lập Fuse Bits Thiết Lập Pin Thuật Toán Thuật Toán Điều Khiển PID Thuật Toán Quine MCCluskey Thư viện Protues Thực Hành Thyristor Timer Timer/Counter Tin Học Chia Sẻ Tổ Chức Bộ Nhớ tổng quan về proteus 8 Transistor Tranzito Tranzitor Trao đổi học tập Travel Trình Biên Dịch Trình Dịch Trong Suốt Truyền Thông Nối Tiếp Không Đồng Bộ- UART truyền thông nối tiếp RS232 Tụ điện TUT - 8051 - ASM TUT - 8051 - KeilC tự hành Tự Học C Tự Học Lập Trình C Tý hon UART Update USB Ứng Dụng Led Quảng Cáo ứng dụng mạch khuếch đại thuật toán vẽ mạch in vẽ mạch nguyên lý VHDL Vi Điều Khiển Vi điều khiển - Ứng dụng vi điều khiển PIC Vi mạch số Vi Xử Lý Vi Xử Lý 8051 Vi Xử Lý 8086 Vi Xử Lý ARM Vi Xử Lý PIC Video Video Mach Điện Virtual Serial Port Driver VOM vxl Web Design xác định góc quay động cơ xử lý chuỗi
Hiển thị các bài đăng có nhãn cảm biến. Hiển thị tất cả bài đăng


I- CÁC ĐỀ TÀI CÓ LIÊN QUAN:
- Thiết kế module sensor dò line cho robocon dùng chip sensor chuyên dụng S7136.
- Thiết kế module sensor dò line cho robocon dùng adc và thiết kế bộ lọc nhiễu tín hiệu trên vi điều khiển.
- Sensor dò line cho xe MCR.
- Thiết kế robot dò đường đơn giản – Line Following Robot.
II- NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN:
- Tìm hiểu phần cứng của vi điều khiển ATMEGA8.
- Tìm hiểu bộ chuyển đổi ADC của vi điều khiển ATMEGA8.
- Nghiên cứu nguyên lý cấu tạo và hoạt động của module sensor.
- Nghiên cứu và ứng dụng phần mềm biên dịch CodeVision AVR. Dùng phần mềm AvrProg để nạp chip.
- Lập trình thử cho sensor board nhận biết Line và xuất tín hiệu điều khiển Leds.
III-CƠ SỞ LÝ THUYẾT: 
1. Vi điều khiển ATMEGA8:
Sơ đồ chân:

Những tính năng chính:
- Bộ nhớ: 8K Bytes Flash, 1K Bytes SRAM, 512 Bytes EEPROM.
- 23 thanh ghi I/O.
- 2 bộ định thời Timer/Counter 8bit, 1 bộ định thời Timer/Counter 16bit.
- Bộ định thời Watch Dog Timer.
- Bộ dao động nội RC.
- ADC 8 kênh với độ phân giải 10bit, 8bit.
- 3 kênh PWM.
- Bộ so sánh tương tự có thể lựa chọn ngõ vào.
- Khối truyền nhận nối tiếp SPI.
- KHối giao tiếp nối tiếp 2 dây TWI.
- Hỗ trợ Boot Loader.
- Tần số tối đa 16MHz.
- v.v…
Cấu trúc: (xem thêm trong file báo cáo).
Bộ chuyển đổi ADC:
- Trong các ứng dụng đo lường và điều khiển bằng vi điều khiển bộ chuyển đổi tương tự – số (ADC) là một thành phần rất quan trọng. Dữ liệu trong thế giới của chúng ta là các dữ liệu tương tự (Analog). Trong khi đó, rõ ràng vi điều khiển là một thiết bị số (Digital), các giá trị mà một vi điều khiển có thể thao tác là các con số rời rạc vì thực chất chúng được tạo thành từ sự kết hợp của hai mức 0 và 1.
- Nói cách khác, chúng ta đã “số hóa” (digitalize) một dữ liệu Analog thành một dữ liệu Digital. Quá trình “số hóa” này thường được thực hiện bởi một thiết bị gọi là “bộ chuyển đổi tương tự – số” hay đơn giản là ADC (Analog to Digital Converter).
2. Quang trở:
- Quang trở là điện trở mà hoạt động của nó dựa trên hiệu ứng quang dẫn.
- Cấu tạo: Quang trở được làm từ chất bán dẫn nhạy quang (có thể là Cadmium Sulfide – CdS, Cadmium Selenide – CdSe).
- Nguyên lý làm việc của quang trở là khi có bức xạ chiếu vào, chất bán dẫn hấp thụ năng lượng làm phát sinh các điện tử tự do và lỗ trống, tức sự dẫn điện tăng lên và làm giảm điện trở của chất bán dẫn. Các đặc tính điện và độ nhạy của quang trở dĩ nhiên tùy thuộc vào vật liệu dùng trong chế tạo.
3. Nguyên lý hoạt động của board sensor:
- Phần phát dùng 8 con led siêu sáng, phần thu là 8 quang trở theo từng cặp bố trí ở mặt sau của board như hình:


- Led siêu sáng chiếu ánh sáng xuống Line và phản xạ ngược trở lại quang trở tương ứng.
 Nếu Line là Line trắng thì ánh sáng phản xạ lại quang trở với cường độ mạnh hơn, ứng với mức Logic 1.
 Nếu Line là Line đen thì ánh sáng gần như bị hấp thụ và phản xạ lại quang trở rất ít, ứng với mức Logic 0.
- Cường độ ánh sáng hấp thụ vào quang trở có thể được chỉnh bằng biến trở chỉnh (gắn ở mặt trên của board sensor). Bằng việc chỉnh biến trở ứng với từng cặp Led phát – quang trở ta chỉnh được độ nhạy của quang trở.
- Cần lưu ý vấn đề chống nhiễu cho sensor, phải che chắn cho các quang trở và leds phát.
Sơ đồ nguyên lý:



IV-KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
- Hiểu nguyên lý board sensor.
- Module có khả năng dò được line.
- Xuất tín hiệu điều khiển các thiết bị ngoại vi khác như leds, động cơ…
- Độ nhạy tốt.
sensor board


mainboard:


module sensor:




Video

Phạm Văn Ngọc Anh- 01644326695

Theo spkt.net


Click vào hình xem full

Giải quyết rắc rối khi vẽ mạch nguyên lý với LM324 trong Orcad Capture.Hôm nay chip ngồi vẽ mạch cảm biến sensor dò line,vẽ xong hết 8 khối,bắt đầu chuyển sang layout nó hiện ra đúng 8 con IC LM324 như 8 cổng logic của LM324,chip xem datasheet LM 324 thấy nó có 4 cổng logic tích hợp như mấy con IC logic nếu mà vẽ 8 con thì quá là lãng phí,không có tính khoa học,nên cuối cùng chip cũng lần mò ra,các cổng logic,cứ 4 con ta vẽ các chân cho nó đúng như trong datasheet 2 đầu vào 1 đầu ra. ký hiệu cho các cặp,còn riêng các cổng ta ký hiệu lại là U1A,U1B,U1C,U1D,,,tương tự U2A,U2B,U2C,U2D,....U3,U4,...Giừo chip đang vẽ nốt layout rồi lập trình demo.hehehe


                                

                                 

                                      

                                                


                                          
Hình chụp cho thấy bộ thu phát sóng siêu âm gồm có một cặp. Một dùng để phát ra sóng siêu âm có tần số 40KHz (sóng âm ở tần số này tai người không nghe được nên gọi là sóng siêu âm. với các sóng âm có tần số thấp hơn 20Hz, tai người cũng không nghe được, gọi là sóng ngoại âm). Mã số của bộ thu phát siêu âm này là US1240. Nó có đường kính 2mm, chiều cao 10mm (chiều cao chân hàn là 5mm)

Sơ đồ nguyên lý hoạt động của mạch thu phát sóng siêu âm:
                                

Ở mạch phát, Bạn dùng mạch dao động đa hài để tạo ra tín hiệu có tần số khoảng 40KHz để cấp cho bộ cảm biến phát ra sóng siêu âm. Vậy mỗi khi Bạn nhấn nút S, mạch dao động được cấp nguồn, nó sẽ tạo ra tín hiệu đa hài có tần số khoảng 40KHz, tín hiệu này sẽ được B chuyển đổi ra sóng siêu âm và phát ra ngoài (Dĩ nhiên, chúng ta sẽ không nghe thấy sóng âm này).

Ở mạch thu, Người ta dùng bộ cảm biến thu sóng siêu âm B, tín hiệu được thu vào, mạch dùng transistor FET (VT1) để phối hợp trở kháng cao của bộ cảm biến. Tín hiệu được cho khuếch đại với VT2 và dùng 2 diode VD1, VD2 để nắn dòng tạo ra mức áp DC trên tụ C4, mức áp DC trên tụ C4 sẽ làm cho transistor VT3 bảo hòa, điện áp trên chân C của VT3 xuống mức thấp sẽ làm lật mạch Flip Flop với CD4072, IC này sẽ đóng mở relay K.

Tóm lại, mỗi lần Bạn nhấn khóa điện S, relay K đóng mạch thì lần nhấn sau relay K sẽ tắt mạch.

Một mạch điện khác

Dưới đây là một sơ đồ có tầm điều khiển xa hơn và độ tin cậy cao hơn. Nó được dùng để điều chỉnh tốc độ quay của một quạt điện (có 3 số). Bạn xem sơ đồ mạch điện:

 Mạch phát: Nguyên lý vận hành của mạch phát sóng siêu âm như sau:


* 2 transistor VT2 và VT3 ráp thành mạch dao dộng (ghép thẳng) tạo ra tín hiệu siêu âm có tần số 40KHz cấp cho bộ cảm biến phát B. VD4 là Led chỉ thị.
* Transistor VT1 dùng làm mạch tắt dao động theo định thời (tự tắt sau một thời gian đã chọn trước). Ngay khi Bạn nhấn nút S, lúc này tụ C1 còn ở mức áp thấp, VT1 ngưng dẫn, nên mạch dao động với VT2, VT3 hoạt động bình thường. Sau một lúc, dòng nạp qua điện trở R2 nạp điện vào tụ C1, khi mức áp trên tụ C1 lên đủ cao (khoảng 1.2V) thì VT1 sẽ dẫn điện, lúc này mức áp chân C của VT1 xuống thấp nên nó làm tắt dao động. Vậy thời hằng của mạch định thời tự tắt lấy theo trị số của R2 (150K), C1 (10uF).
* Diode VT1 dùng nâng cao ngưỡng dẫn của VT1 (lên 1.2V) và diode VD1 dùng tạo đường xả nhanh cho tụ C1.

Mạch thu: Nguyên lý vận hành của mạch thu sóng siêu âm như sau:


Mạch dùng bộ cảm biến thu B nhận vào tín hiệu siêu âm. Tín hiệu được khuếch đại với 3 cổng đảo để tăng độ nhậy, qua tụ C1 tín hiệu đưa vào IC LM567 trên chân số 3 để cho "nhận dạng tín hiệu theo tần số". Với trị số điện trở R2 (10K) và tụ C4 (2200pF) trên chân 5 và 6, khi tín hiệu vào có tần số đúng là 40KHz thì mức áp trên chân số 8 sẽ bị kéo xuống mức thấp (khóa điện trong IC ở chân số 8 sẽ cho nối masse). Tín hiệu này tạo ra xung bờ xuống và sau khi mạch tự tắt nó sẽ xuất hiện xung bờ lên (do có điện trở treo áp R3-47K), xung này sẽ làm nhẩy mạch trên các chân Q1, Q2, Q3.

Nguyên lý hoạt động của IC CD4017: Đây là IC đếm xung theo hệ cơ 10, nó có 10 đường ra đánh số từ Q0, Q1, Q2, Q3...đến Q9. Ở đây, người ta dùng mạch reset với C5-R4, ngay khi mạch được cấp điện, mạch đếm sẽ đặt chân Q0 lên mức áp cao (tất cả các chân khác còn lại đều sẽ ở mức áp thấp).

Khi có một xung vào trên chân NE thì mạch sẽ nhẩy từ Q0 lên Q1. Mức áp cao trên chân Q1 sẽ làm VT1 dẫn điện, nó sẽ kích dẫn TRIAC VS1, (lúc này dòng điện cực Gate của TRIAC sẽ làm Led chỉ thị VD2 phát sáng), motor quay ở mức số 1. Nếu chân NE của 4017 lại nhân được xung bờ lên, thì chân Q2 sẽ lên mức áp cao, lúc này đến VT2 dẫn điện và TRIAC VS2 cấp điện cho motor quạt quay ở mức số 2 (Led chỉ thị VD3 phát sáng), nếu chân NE của 4017 lại nhận được xung kích bờ lên thì chân Q3 sẽ lên mức áp cao, lúc này VT3 dẫn điện và TRIAC VS3 sẽ cấp điện cho motor quạt quay ở mức số 3 (Led chỉ thị VD4 phát sáng). Và nếu lần này chân NE của 4017 lại nhận được xung bờ lên thì đến chân Q4 sẽ chuyển lên mức áp cao, chuyển biến này qua diode VD1 truyền về chân R (chân Reset của 4017), mạch đếm sẽ quay về vị trí đầu với chân Q0 lên mức áp cao, như vậy lúc này cả 3 TRIAC VS1, VS2, VS3 đều ở trạng thái tắt và motor quạt ngưng quay.

Tóm lại, Bạn có thể dùng sóng siêu âm có tần số 40KHz để điều khiển các thiết bị thông qua sự tắt mở của các TRIAC.

Phạm Văn Ngọc Anh- 01644326695

Nguồn danvienthong.blogspot.com


Một ứng dụng rất hây sử dụng vi điều khiển PIC 16F84A là Cảm biến Gas. 
Sau đây là bài hướng dẫn, mình nghĩ với hướng dẫn chi tiết và có sẵn 
firmware thì các bạn dễ dàng thực hiện thôi.
Kết nối trên testboard



Introduction:
This is a gas detecting circuit capable of sensing many different types of 
gases.  The sensor used is the GH-312 and from the datasheet it is 
capable of sensing gases like smokeliquefied gasbutane and propane
Methanealcohol,hydrogenetc.

Diagram


Parts list
R1                   1K resistor
R2                   1K resistor
P1                    100K potentiometer
C1                   10uF cap
C2                   100nF cap
C3                   100nF cap
C4                   15pF cap
C5                   15pF cap
Xtal                 8Mhz crystal
Led1                3mm red led
Piezo               Piezo
LCD                8X2 LCD
IC1                  16F84A microcontroller
VR1                7805 regulator
GH-312           Gas Sensor
PBC
                                    Top side

 
                                          Buttom side
I've used a 9V battery for this project because the sensor requires a 9V input. 
  The output when the sensor is triggered is always 5V which is perfect for a direct
 connection to any microcontroller.   Although I've used a 9V battery, any 12V 
power supply ( a small wall transformer for example ) will work perfectly since the 
sensor can handle from 9V up to 20V and the microcontroller's voltage is regulated 
by a 7805 regulator.

Testing
The first tests were made with the circuit mounted on a breadboard.   
After initialization the circuit will enter a normal state where it detects no gas. 
The display shows "Sensing...No Gas !".
To test the sensor I used my portable gas soldering iron with the gas coming 
out pointed to the sensor.
The sensor is able to detect the gas and the microcontroller will trigger a
 flashing led warning and sound.
The sound is produced by a small piezo and the display show the message 
"Found Gas".


Conlusion
It's a pretty cheap and easy to assemble circuit.
Does not require too many parts and the microcontroller is very easy to find
 ( the famous 16F84A from microchip ).
Since it's used a small lcd ( 8x2 ) this project can be portable.
Also this sensor senses several types of gas and it's pretty stable.
Phạm Văn Ngọc Anh- 01644326695


Nguồn danvienthong.blogspot.com

Author Name

{picture https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjN0PUWA2genMqX3Sm26mBTX_30OJgDenoIi4K6BR-E1vl3nI7LALp0X759QZgzqrMcGBB7jEbdZnubJbp4n2ZZ22KT196CWCg9DLs3MfEivocdmkjZEPEn-A42hyphenhyphen9dmsca0VIDQr_LjqM/s512-Ic42/pham-van-ngoc-anh.jpg}

Tôi là Ngọc Anh. Tôi đến từ Nghệ An. Tôi tốt nghiệp một trường đại học tại Sài Gòn. Hiện tôi đang phát triển công ty riêng. Liên lạc với tôi qua:

{facebook https://www.facebook.com/phamvanngocanh}
{twitter https://twitter.com/nghiphong1993}
{google https://plus.google.com/+dientuchiase/posts}
{youtube https://www.youtube.com/channel/UCeJKhA_goBNFmDw6RKNtmYQ}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.