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作者 標題 [開箱] EVGA 1300 GT金牌全模組化電源
時間 Fri Dec 3 23:30:56 2021
狼窩好讀版:
https://wolflsi.pixnet.net/blog/post/69888578
EVGA 1300 GT全模組化電源開箱 @ 港都狼窩 WolfLSI's Den :: 痞客邦 ::
![[圖]]()
![[圖]]()
EVGA 1300 GT特色: ●80PLUS金牌認證轉換效率,節省電能消耗,降低廢熱產生 ●全模組化設計,採用黑色編織網包覆及帶狀模組化線路,安裝便捷,整線輕鬆 ●處理器12V供電提供2組EPS 4 ...
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EVGA 1300 GT特色:
●80PLUS金牌認證轉換效率,節省電能消耗,降低廢熱產生
●全模組化設計,採用黑色編織網包覆及帶狀模組化線路,安裝便捷,整線輕鬆
●處理器12V供電提供2組EPS 4+4P接頭,支援Intel/AMD最新處理器/主機板平台,相容
ATX12V V2.52、EPS12V、ErP Lot 3 2014標準
●單組12V輸出,搭配3.3V/5V/-12V DC-DC轉換設計,使12V可用功率最大化,並改善各輸
出電壓交叉調整率,同時維持低漣波雜訊及良好電壓調整率
●採用靜音長壽命FDB軸承13.5公分風扇,使用者可開啟/關閉ECO智慧節能溫控模式,開
啟ECO後低負載輸出下風扇自動停轉,兼顧靜音及高效散熱
●100%全日系電容,加強可靠度及耐用度,保證50℃下足瓦連續輸出能力,並提供十年產
品保固
●提供OCP、OVP、UVP、SCP、OTP、OPP完整保護
EVGA 1300 GT輸出接頭數量:
ATX24P:1個
EPS 4+4P:2個
PCIE 6+2P:8個
SATA:12個
大4P:8個
▼直立式印刷的外盒正面左上有商標,左側有產品名稱,下方有80PLUS金牌及輸出功率
https://i.imgur.com/i8ZXvc0.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/i8ZXvc0.jpg)
▼直立式印刷的外盒背面有產品名稱、產品簡介、多國語言特色介紹、135mm FDB軸承風
扇/全模組化設計圖片、ECO模式負載百分比對應風扇轉速圖表、輸出接頭/線組數量表、
線上多國語言說明書QR碼、廠商聯絡資訊、安規認證標章、輸入/輸出規格表
扇/全模組化設計圖片、ECO模式負載百分比對應風扇轉速圖表、輸出接頭/線組數量表、
線上多國語言說明書QR碼、廠商聯絡資訊、安規認證標章、輸入/輸出規格表
https://i.imgur.com/30k1xT3.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/30k1xT3.jpg)
格表、廠商資訊、BSMI認證標章
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/M0KKXTB.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/aiVw9em.jpg)
14AWG(2.0mm2 ) 15A交流電源線、免主機板測試啟動用ATX24P插座、固定螺絲、魔鬼氈整
線帶、說明書、印有商標的線組收納包
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/FxtTEKW.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/DPXaHtP.jpg)
▼本體外殼其中一個側面貼上商標及產品系列裝飾貼紙,另一側面貼上規格標籤,標籤印
上商標、系列名稱、型號、警告訊息、產地、安規/BSMI認證標章、80PLUS金牌認證標章
、輸入電壓/電流/頻率、各組最大輸出電流/功率、總輸出功率
上商標、系列名稱、型號、警告訊息、產地、安規/BSMI認證標章、80PLUS金牌認證標章
、輸入電壓/電流/頻率、各組最大輸出電流/功率、總輸出功率
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/JqZfuFk.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/M8zqBWH.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/ZPQozu8.jpg)
關旁有EVGA商標,交流輸入插座旁有輸入電壓/頻率標示
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/fLZgLte.jpg)
”警語,左上方印上商標及系列名稱
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/izULvGB.jpg)
度為60公分
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/5k81CFB.jpg)
公分
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/JOfZlAP.jpg)
▼兩組雙頭顯示卡電源黑色帶狀模組化線路,每組提供2個PCIE 6+2P接頭,至第一個接頭
16AWG線路長度為74公分,接頭間18AWG線路長度為14公分。四組單頭顯示卡電源黑色帶狀
模組化線路,每組提供1個PCIE 6+2P接頭,18AWG線路長度為74公分。總共提供8個PCIE
16AWG線路長度為74公分,接頭間18AWG線路長度為14公分。四組單頭顯示卡電源黑色帶狀
模組化線路,每組提供1個PCIE 6+2P接頭,18AWG線路長度為74公分。總共提供8個PCIE
6+2P接頭
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/dXUczqp.jpg)
長度為54公分,接頭間18AWG線路長度為10公分
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/3qxB0Zy.jpg)
度為54公分,接頭間18AWG線路長度為9公分。未提供小4P接頭或轉接線
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/E7D9VZy.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/c9beRun.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/mLklfI7.jpg)
流輸出12V,並經由DC-DC轉換3.3V/5V/-12V
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/U67l3rv.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/QREFscA.jpg)
導熱墊,讓主電路板二次側熱量可以傳導至外殼背面協助散熱
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/kmV0qta.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/776F41c.jpg)
▼交流輸入插座及總開關後方加上電路子板,上面有1個X電容(CX1),2個Y電容(CY1/CY2)
,X電容放電IC(Power Integrations CAPZero-2 CAP200DG)及電阻,總開關使用插片式連
接器與電路子板連接,Y電容包覆套管
,X電容放電IC(Power Integrations CAPZero-2 CAP200DG)及電阻,總開關使用插片式連
接器與電路子板連接,Y電容包覆套管
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/LkpKXc8.jpg)
開關下方臥式安裝的保險絲沒有包覆套管
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/RvDhNH0.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/Tz6nIWV.jpg)
感前方加上絕緣隔板,突波吸收器未加上套管
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/YFZoaiy.jpg)
https://i.imgur.com/XIwMrL1.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/XIwMrL1.jpg)
▼安裝在散熱片上的APFC功率元件,使用3顆Infineon IPA60R099P7全絕緣封裝MOSFET及1
顆CREE/Wolfspeed C6D10065A二極體,二極體使用絕緣導熱墊及絕緣墊圈安裝在散熱片上
。右側環狀APFC電感外包覆黑色聚酯薄膜膠帶
顆CREE/Wolfspeed C6D10065A二極體,二極體使用絕緣導熱墊及絕緣墊圈安裝在散熱片上
。右側環狀APFC電感外包覆黑色聚酯薄膜膠帶
https://i.imgur.com/PcLP6t1.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/PcLP6t1.jpg)
去除NTC所造成的功耗損失。繼電器左上子板上面有Champion CM6500UNX,負責一次側
APFC控制
https://i.imgur.com/zu4BdQX.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/zu4BdQX.jpg)
容值1360uF)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/dOkZzqW.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/3Bivqc5.jpg)
▼右側一次側全橋諧振(FB-LLC)功率級的4顆Infineon IPA60R120P7全絕緣封裝MOSFET安
裝在同一片散熱片上,散熱片下方為隔離驅動變壓器。左上一次側LLC諧振槽有1個諧振電
感與2個諧振電容。諧振電容下方為一次側電流偵測用比流器
裝在同一片散熱片上,散熱片下方為隔離驅動變壓器。左上一次側LLC諧振槽有1個諧振電
感與2個諧振電容。諧振電容下方為一次側電流偵測用比流器
https://i.imgur.com/C6y2EkC.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/C6y2EkC.jpg)
▼主變壓器外包覆黑色聚酯薄膜膠帶,下方直立金屬片裝上散熱鰭片,提供二次側區域散
熱使用。散熱鰭片旁的8顆Nichicon固態電容、磁芯電感及2顆Nichicon電解電容為12V輸
出濾波用
熱使用。散熱鰭片旁的8顆Nichicon固態電容、磁芯電感及2顆Nichicon電解電容為12V輸
出濾波用
https://i.imgur.com/f2KrHsS.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/f2KrHsS.jpg)
過焊點將熱量傳導至正面直立金屬片及散熱鰭片
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/aZbHFSN.jpg)
次側12V同步整流控制
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/RMJd2FT.jpg)
Chemi-con/Nichicon固態電容,每個環形電感下方各有1顆Infineon BSC0812ND,每顆整
合2顆N通道MOSFET,可組成1HS+1LS配置功率級。子板背面有Anpec APW7159C雙通道同步
降壓控制器
合2顆N通道MOSFET,可組成1HS+1LS配置功率級。子板背面有Anpec APW7159C雙通道同步
降壓控制器
https://i.imgur.com/PJGiHI3.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/PJGiHI3.jpg)
https://i.imgur.com/JbNiipP.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/JbNiipP.jpg)
流及接受PS-ON信號控制、產生Power Good信號
https://i.imgur.com/OYSquKl.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/OYSquKl.jpg)
https://i.imgur.com/QnVbPrr.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/QnVbPrr.jpg)
https://i.imgur.com/W4caAM0.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/W4caAM0.jpg)
▼模組化輸出插座板正面加上34顆Nichicon固態電容,強化輸出濾波效果,靠近模組化插
座板與主電路板相接處還有4個固態電容,兩片電路板之間透過焊盤、實心金屬條及金屬
插針焊接連接
座板與主電路板相接處還有4個固態電容,兩片電路板之間透過焊盤、實心金屬條及金屬
插針焊接連接
https://i.imgur.com/pQmhdFB.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/pQmhdFB.jpg)
接下來就是上機測試
測試文閱讀方式請參照此篇:電源測試文閱讀小指南
http://wolflsi.pixnet.net/blog/post/67908465
電源測試文閱讀小指南Part II @ 港都狼窩 WolfLSI's Den :: 痞客邦 ::
![[圖]]()
![[圖]]()
Part II,新增測試設備、部分測試增加/修改說明 每次發表電源測試文後,很多網友都會詢問該如何看懂裡面的數據,或是分出好壞,也有多數網友表示看不太懂,這個問題困擾在下許久,這次提出一篇電源測試文 ...
![[圖]](https://i4.disp.cc/t/s2/pic.pimg.tw/6f965053584ca1620bbb1840be5dd7ea.jpg)
![[圖]](https://i4.disp.cc/t/s2/pic.pimg.tw/902426a764d39dca644fd91d2856c9c1.jpg)
![[圖]](https://i4.disp.cc/t/s2/pic.pimg.tw/d5dfad41e641b13f820fd47f8c225c12.jpg)
▼EVGA 1300 GT於20%/50%/100%下效率分別為93.03%/93.16%/89.85%,符合80PLUS金牌認
證要求20%輸出87%效率、50%輸出90%效率、100%輸出87%效率
從電源本體及線組插頭處測試的電壓差異,會對效率產生0.05%至0.39%的影響
https://i.imgur.com/3dACRTe.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/3dACRTe.jpg)
▼EVGA 1300 GT於10%、20%、50%、100%的交流輸入波形(黃色-電壓,紅色-電流,綠色-
功率)。50%輸出下功率因數為0.9877,符合80PLUS金牌認證要求50%輸出下功率因數需大
於0.9的要求
功率)。50%輸出下功率因數為0.9877,符合80PLUS金牌認證要求50%輸出下功率因數需大
於0.9的要求
https://i.imgur.com/aDC9Otd.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/aDC9Otd.jpg)
記錄如下表
https://i.imgur.com/rq8w92e.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/rq8w92e.jpg)
https://i.imgur.com/6B9ndHX.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/6B9ndHX.jpg)
https://i.imgur.com/BtmRxyb.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/BtmRxyb.jpg)
https://i.imgur.com/aqOHiKl.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/aqOHiKl.jpg)
(CL3)的3.3V/5V/12V電壓變化,並無出現超出±5%範圍情形(3.3V:3.135V-3.465V,5V:
4.75V-5.25V,12V:11.4V-12.6V)
https://i.imgur.com/0N74MAT.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/0N74MAT.jpg)
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![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/XCQtqBB.jpg)
https://i.imgur.com/7fkYk52.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/7fkYk52.jpg)
https://i.imgur.com/uYSliYi.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/uYSliYi.jpg)
https://i.imgur.com/DmutHYc.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/DmutHYc.jpg)
從12V開始上升處當成起點(0.000s)時,12V上升時間為26ms,5V與3.3V上升時間為4ms
https://i.imgur.com/RfOP6uW.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/RfOP6uW.jpg)
成起點(0.000s)時,12V於11ms開始出現電壓波動,23ms降至11.4V(圖片中資料點標籤)
https://i.imgur.com/voZ4PWH.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/voZ4PWH.jpg)
色波形為5V電壓波形,CH4綠色波形為3.3V電壓波形
▼當輸出無負載時,12V/5V/3.3V無明顯漣波
https://i.imgur.com/fLpisLv.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/fLpisLv.jpg)
https://i.imgur.com/ZFUdZMI.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/ZFUdZMI.jpg)
10.4mV/14.4mV/10.8mV,高頻漣波分別為8.8mV/11.2mV/12.4mV
https://i.imgur.com/LfdUpyh.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/LfdUpyh.jpg)
8.8mV/11.6mV/10.8mV,高頻漣波分別為6.4mV/12.4mV/10mV
https://i.imgur.com/vNyekxB.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/vNyekxB.jpg)
造成5V產生396mV、12V產生262mV的變動
https://i.imgur.com/cNtBNIl.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/cNtBNIl.jpg)
造成3.3V產生420mV、12V產生216mV的變動
https://i.imgur.com/1o0tTeM.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/1o0tTeM.jpg)
造成3.3V產生56mV、5V產生38mV的變動
https://i.imgur.com/dkGY2e8.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/dkGY2e8.jpg)
時造成3.3V產生74mV、5V產生54mV的變動
https://i.imgur.com/Pnefq5C.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/Pnefq5C.jpg)
裝位置環境溫度會影響測試結果)
https://i.imgur.com/NFDWcbA.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/NFDWcbA.jpg)
紅外線熱影像圖(附註:安裝位置環境溫度會影響測試結果)
https://i.imgur.com/KVRZBLv.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/KVRZBLv.jpg)
圖)的紅外線熱影像圖(附註:安裝位置環境溫度會影響測試結果)
https://i.imgur.com/Gro2HFB.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/Gro2HFB.jpg)
註:安裝位置環境溫度會影響測試結果)
https://i.imgur.com/IMRUVt2.jpg
![[圖]](https://i4.disp.cc/imgur/IMRUVt2.jpg)
本體及內部結構心得小結:
◆採用全模組化設計,搭配黑色編織網包覆(ATX24P)及帶狀(其他)模組化線組。提供2個
EPS 4+4P,8個PCIE 6+2P,12個直角SATA,8個直式大4P,沒有小4P接頭或轉接線。EPS
4+4P及雙頭PCIE 6+2P的主線使用16AWG線材
EPS 4+4P,8個PCIE 6+2P,12個直角SATA,8個直式大4P,沒有小4P接頭或轉接線。EPS
4+4P及雙頭PCIE 6+2P的主線使用16AWG線材
◆直接在外殼沖壓風扇護網。具備ECO風扇模式開關,可選擇常時運轉或是低負荷/溫度下
風扇不運轉,負荷/溫度提高後啟動溫控運轉
◆交流輸入插座後方設置獨立電路板安裝總開關及元件,Y電容、磁芯、L/N電源線、插片
式連接器、風扇模式開關焊點/線路都有包覆套管,保險絲、突波吸收器未包覆套管
◆電路板背面焊點整體做工良好,大電流區域有敷錫處理,透過電路板二次側區域的導熱
墊可將元件的熱量傳導至外殼協助散熱
◆採用虹冠方案APFC、全橋諧振(FB-LLC)架構、同步整流輸出12V,並透過DC-DC轉換
3.3V/5V/-12V
◆APFC/一次側/DC-DC的MOSFET使用Infineon,APFC二極體使用CREE/Wolfspeed,,二次
側同步整流使用Nexperia。APFC及一次側MOSFET使用全絕緣封裝
◆電解電容採用日系品牌Rubycon/Nichicon/AICtech(原HITACHI),固態電容採用日系品
牌Nippon Chemi-con/Nichicon
◆二次側電源管理IC可偵測輸出電壓與電流是否在正常範圍
◆模組化插座板與主電路板透過電路板焊盤、實心金屬條及金屬插針焊接連接
各項測試結果簡單總結:
◆EVGA 1300 GT於20%/50%/100%下效率分別為93.03%/93.16%/89.85%,符合80PLUS金牌認
證要求20%輸出87%效率、50%輸出90%效率、100%輸出87%效率
◆EVGA 1300 GT的功率因數修正,滿足80PLUS金牌認證要求輸出50%下功率因數需大於0.9
◆偏載測試,12V維持空載,測試3.3V滿載、5V滿載、3.3V/5V滿載的3.3V/5V/12V電壓變
化,均無出現超出±5%範圍情形
◆偏載測試,12V維持空載,測試3.3V滿載、5V滿載、3.3V/5V滿載的3.3V/5V/12V電壓變
化,均無出現超出±5%範圍情形
◆電源啟動至綜合全負載輸出狀態,12V上升時間為26ms,3.3V/5V上升時間為4ms
◆綜合全負載輸出狀態切斷AC輸入模擬電力中斷,12V於11ms開始出現電壓波動,23ms降
至11.4V
◆輸出無負載時12V/5V/3.3V無明顯漣波;輸出超過12V/2A開始出現漣波,之後波形維持
不變;於綜合全負載輸出下12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為10.4mV/14.4mV/10.8mV;於
純12V全負載輸出下12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為8.8mV/11.6mV/10.8mV
不變;於綜合全負載輸出下12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為10.4mV/14.4mV/10.8mV;於
純12V全負載輸出下12V/5V/3.3V各路低頻漣波分別為8.8mV/11.6mV/10.8mV
◆3.3V/5V動態負載測試,變動範圍5A至15A,維持時間500微秒,最大變動幅度分別為
588mV/492mV
◆12V動態負載測試,變動範圍5A至25A,維持時間500微秒,最大變動幅度為202mV
◆12V動態負載測試,變動範圍25A至50A,維持時間500微秒,最大變動幅度為190mV
◆12V動態負載測試,變動範圍25A至50A,維持時間500微秒,最大變動幅度為190mV
◆熱機下3.3V過電流截止點在33A(132%),5V過電流截止點在34A(136%),12V過電流截止
點在145A(134%)
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推 : 推 狼大1F 122.100.65.121 台灣 12/03 23:34
推 : 趕快推~2F 61.223.92.181 台灣 12/03 23:38
→ : HEC代工的,難怪做工看起來不差。3F 114.39.3.84 台灣 12/03 23:44
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推 : 看完去預約升級抽抽樂 無誤5F 223.136.137.136 台灣 12/03 23:56
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