1. سنسور BMP390 چیست و چه کاربردهایی دارد؟

سنسور BMP390 یک سنسور فشار بارومتریک دیجیتال با دقت بالا است که قادر به اندازه‌گیری فشار مطلق در محدوده 300 تا 1250 hPa است. این سنسور به دلیل دقت بالا و نویز پایین برای کاربردهای مختلفی مانند سیستم‌های ناوبری، پهپادها، دستگاه‌های پوشیدنی و ردیابی ارتفاع در گوشی‌های هوشمند استفاده می‌شود. BMP390 می‌تواند تغییرات فشار محیطی را با نرخ نمونه‌برداری بالا ثبت کند و از رابط‌های I²C و SPI برای ارتباط با میکروکنترلرها پشتیبانی می‌کند. این ویژگی‌ها آن را برای پروژه‌هایی که نیاز به اندازه‌گیری دقیق فشار و ارتفاع دارند، ایده‌آل می‌کند.
🔗 Reference: Official Datasheet – BMP390


2. مشخصات الکتریکی و عملکرد سنسور BMP390 چیست؟

سنسور BMP390 با ولتاژ تغذیه بین 1.65 تا 3.6 ولت کار می‌کند و مصرف جریان آن بسته به نرخ نمونه‌برداری متفاوت است، اما در حالت عادی حدود 3.2 µA است. این سنسور توانایی ارائه داده‌های فشار و دما را از طریق رابط‌های دیجیتال I²C و SPI دارد. محدوده دمای عملکرد آن از -40 تا +85 درجه سانتی‌گراد است و می‌تواند فشار محیط را با دقت ±0.5 hPa اندازه‌گیری کند. این مشخصات باعث می‌شوند BMP390 برای کاربردهای صنعتی و مصرفی با نیاز به دقت بالا بسیار مناسب باشد.
🔗 Reference: Official Datasheet – BMP390


3. دقت اندازه‌گیری و نویز سنسور BMP390 چگونه است؟

دقت سنسور BMP390 در محدوده فشار 700 تا 1100 hPa و دمای محیط 25 تا 40 درجه سانتی‌گراد حدود ±0.03 hPa است. نویز خروجی فشار بسیار کم بوده و امکان تشخیص تغییرات کوچک فشار را فراهم می‌کند. سنسور همچنین از الگوریتم‌های داخلی برای کاهش drift و اصلاح دما بهره می‌برد تا نتایج پایدار و قابل اعتماد ارائه دهد. به کمک این ویژگی‌ها، BMP390 برای پروژه‌هایی که نیاز به پایش فشار دقیق دارند، بسیار مناسب است.
🔗 Reference: Official Datasheet – BMP390


4. چگونه می‌توان سنسور BMP390 را در پروژه‌های Arduino استفاده کرد؟

برای استفاده از سنسور BMP390 در بردهای Arduino، می‌توان از کتابخانه رسمی Arduino ارائه شده استفاده کرد. این کتابخانه به راحتی داده‌های فشار و دما را از سنسور از طریق I²C یا SPI خوانده و به فرمت قابل استفاده در کد Arduino تبدیل می‌کند. به علاوه، توابع موجود امکان اعمال کالیبراسیون و تنظیم نرخ نمونه‌برداری را فراهم می‌کنند تا دقت و پاسخ‌دهی سنسور مطابق نیاز پروژه تنظیم شود. این روش باعث می‌شود راه‌اندازی BMP390 حتی برای کاربران تازه‌کار ساده و سریع باشد.
🔗 Reference: Arduino Library for BMP390


5. چگونه می‌توان BMP390 را کالیبره کرد؟

سنسور BMP390 قابلیت کالیبراسیون داخلی دارد و می‌توان با استفاده از پارامترهای موجود در Datasheet، drift فشار و دما را کاهش داد. کالیبراسیون شامل تنظیمات offset و scale برای سنسور فشار و دما است که دقت اندازه‌گیری را بهبود می‌بخشد. همچنین استفاده از داده‌های محیطی و مرجع فشار استاندارد می‌تواند دقت بلندمدت BMP390 را تضمین کند. این ویژگی برای پروژه‌هایی که نیاز به پایش طولانی مدت فشار دارند، اهمیت بالایی دارد.
🔗 Reference: Official Application Note – BMP390


6. نرخ نمونه‌برداری BMP390 چگونه تعیین می‌شود؟

نرخ نمونه‌برداری سنسور BMP390 قابل تنظیم از 1 هرتز تا 200 هرتز است و این امکان برای پروژه‌های مختلف بسیار مفید است. نرخ پایین باعث کاهش مصرف انرژی می‌شود و برای دستگاه‌های پوشیدنی مناسب است، در حالی که نرخ بالاتر به تشخیص تغییرات سریع فشار و اندازه‌گیری‌های دقیق‌تر کمک می‌کند. انتخاب نرخ نمونه‌برداری مناسب به نوع کاربرد، دقت مورد نیاز و محدودیت‌های توان مصرفی بستگی دارد. استفاده از کتابخانه‌ها و Application Note رسمی می‌تواند در تعیین بهترین نرخ نمونه‌برداری کمک کند.
🔗 Reference: Official Datasheet – BMP390


7. BMP390 از چه رابط‌های دیجیتالی پشتیبانی می‌کند؟

سنسور BMP390 از رابط‌های دیجیتالی I²C و SPI پشتیبانی می‌کند که اجازه می‌دهند داده‌های فشار و دما به راحتی به میکروکنترلرها منتقل شوند. I²C برای اتصال ساده با دو خط داده و ساعت مناسب است، در حالی که SPI نرخ انتقال بالاتر و کنترل دقیق‌تر را ارائه می‌دهد. انتخاب رابط مناسب بسته به نیاز پروژه و تعداد دستگاه‌های متصل به باس داده تعیین می‌شود. استفاده از Application Note رسمی می‌تواند راهنمایی دقیقی برای پیاده‌سازی صحیح هر رابط ارائه دهد.
🔗 Reference: Official Datasheet – BMP390


8. حداکثر فشار کاری BMP390 چقدر است؟

سنسور BMP390 می‌تواند فشار محیطی را در محدوده 300 تا 1250 hPa اندازه‌گیری کند. این محدوده فشار کاری باعث می‌شود BMP390 مناسب کاربردهای مختلفی از ارتفاع سطح دریا تا ارتفاعات زیاد باشد. فشار بالاتر از این محدوده می‌تواند باعث آسیب به سنسور شود و دقت اندازه‌گیری کاهش یابد. استفاده از Reference Design و Evaluation Board رسمی می‌تواند در شبیه‌سازی شرایط عملیاتی فشار کمک کند.
🔗 Reference: Official Datasheet – BMP390


9. محدوده دمای کاری BMP390 چیست؟

سنسور BMP390 قادر است در محدوده دمایی -40 تا +85 درجه سانتی‌گراد به صورت پایدار کار کند. این محدوده دما باعث می‌شود BMP390 برای کاربردهای صنعتی و محیط‌های بیرونی مناسب باشد. سنسور دارای الگوریتم‌های داخلی برای جبران اثرات دما بر دقت اندازه‌گیری فشار است. بررسی Application Note رسمی می‌تواند در بهینه‌سازی عملکرد در دماهای مختلف کمک کند.
🔗 Reference: Official Datasheet – BMP390


10. مصرف انرژی BMP390 چقدر است و چگونه می‌توان آن را کاهش داد؟

مصرف جریان سنسور BMP390 در حالت فعال حدود 3.2 µA است و در حالت Sleep کمتر از 0.1 µA می‌باشد. این مصرف پایین انرژی BMP390 را برای دستگاه‌های پوشیدنی و پروژه‌های باتری‌خور ایده‌آل می‌کند. برای کاهش مصرف انرژی، می‌توان نرخ نمونه‌برداری را کاهش داد و از حالت Sleep بین اندازه‌گیری‌ها استفاده کرد. Application Note رسمی روش‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را شرح می‌دهد.
🔗 Reference: Official Application Note – BMP390


11. BMP390 چگونه داده‌های فشار و دما را ارائه می‌دهد؟

سنسور BMP390 داده‌های فشار و دما را به صورت دیجیتال و ۲۰ بیتی ارائه می‌دهد که امکان دقت بالا را فراهم می‌کند. داده‌ها می‌توانند از طریق I²C یا SPI خوانده شوند و به راحتی در میکروکنترلرها پردازش شوند. سنسور همچنین دارای الگوریتم‌های داخلی برای حذف نویز و افزایش پایداری داده‌ها است. استفاده از کتابخانه‌های رسمی Arduino و STM32 کمک می‌کند تا داده‌ها بدون نیاز به محاسبات پیچیده مستقیماً در پروژه استفاده شوند.
🔗 Reference: Official Datasheet – BMP390


12. نحوه خواندن داده‌ها از BMP390 با STM32 چگونه است؟

برای استفاده از سنسور BMP390 با STM32، می‌توان از STM32 HAL یا کتابخانه‌های رسمی استفاده کرد. با تنظیم رابط I²C یا SPI در STM32CubeIDE، داده‌های فشار و دما از BMP390 خوانده و به صورت دیجیتال پردازش می‌شوند. می‌توان نرخ نمونه‌برداری، رزولوشن و کالیبراسیون را نیز تنظیم کرد تا دقت و مصرف انرژی متناسب با پروژه باشد. Application Note رسمی نمونه کد و راهنمای اتصال دقیق به STM32 را ارائه می‌دهد.
🔗 Reference: Official Application Note – BMP390


13. چگونه نویز داده‌های BMP390 کاهش می‌یابد؟

سنسور BMP390 دارای فیلتر دیجیتال داخلی است که می‌تواند نویز سنسور فشار و دما را کاهش دهد. علاوه بر این، می‌توان از فیلترهای نرم‌افزاری مانند IIR یا Moving Average در میکروکنترلر برای صاف کردن داده‌ها استفاده کرد. کاهش نویز باعث افزایش دقت اندازه‌گیری ارتفاع و فشار در کاربردهای حساس می‌شود. استفاده از Evaluation Board رسمی می‌تواند به آزمایش فیلترها و انتخاب بهترین تنظیمات کمک کند.
🔗 Reference: Official Application Note – BMP390


14. BMP390 چقدر سریع می‌تواند تغییرات فشار را تشخیص دهد؟

سنسور BMP390 می‌تواند تغییرات فشار سریع را با نرخ نمونه‌برداری تا 200 هرتز تشخیص دهد. این ویژگی برای کاربردهای ناوبری، پهپاد و ورزش‌های هوافضا که تغییرات سریع فشار اهمیت دارد، ضروری است. داده‌ها با دقت بالا و نویز کم ارائه می‌شوند تا امکان پردازش فوری فراهم شود. Application Note رسمی روش بهینه‌سازی پاسخ‌دهی سریع را شرح می‌دهد.
🔗 Reference: Official Datasheet – BMP390


15. چگونه می‌توان از BMP390 در سیستم‌های ارتفاع‌سنجی استفاده کرد؟

برای استفاده از سنسور BMP390 به عنوان ارتفاع‌سنج، می‌توان داده فشار را به ارتفاع تبدیل کرد. فرمول تبدیل فشار به ارتفاع بر اساس رابطه بارومتریک استاندارد است و به فشار سطح دریا نیاز دارد. BMP390 با دقت بالا و نرخ نمونه‌برداری قابل تنظیم، تغییرات ارتفاع را به صورت آنی ثبت می‌کند. استفاده از کالیبراسیون داخلی سنسور و داده‌های مرجع باعث افزایش دقت در طول زمان می‌شود.
🔗 Reference: Official Datasheet – BMP390


16. BMP390 چگونه دما را اندازه‌گیری می‌کند؟

سنسور BMP390 علاوه بر فشار، دمای محیط را نیز اندازه‌گیری می‌کند. دما با استفاده از حسگر داخلی RTD-like و الگوریتم‌های کالیبراسیون داخلی استخراج می‌شود تا اثرات دما بر فشار نیز جبران شود. دقت دمایی سنسور معمولاً ±1 درجه سانتی‌گراد است و داده‌ها از طریق I²C یا SPI خوانده می‌شوند. این ویژگی امکان استفاده هم‌زمان از فشار و دما برای محاسبات ارتفاع و شرایط محیطی را فراهم می‌کند.
🔗 Reference: Official Datasheet – BMP390


17. BMP390 در چه کاربردهای صنعتی استفاده می‌شود؟

سنسور BMP390 به دلیل دقت بالا، مصرف پایین و گستره فشار وسیع، در کاربردهای صنعتی مانند سیستم‌های HVAC، مانیتورینگ ارتفاع مخازن و دستگاه‌های اندازه‌گیری فشار استفاده می‌شود. همچنین در سیستم‌های IoT صنعتی و کنترل فرآیندها کاربرد دارد. پایداری و مقاومت سنسور در برابر تغییرات دمای محیط باعث می‌شود در شرایط سخت صنعتی قابل اعتماد باشد.
🔗 Reference: Official Datasheet – BMP390


18. چه عواملی بر دقت BMP390 تأثیر می‌گذارند؟

دقت سنسور BMP390 تحت تأثیر عوامل محیطی مانند دما، رطوبت و تغییرات فشار سریع قرار می‌گیرد. استفاده از کالیبراسیون داخلی و فیلترهای نرم‌افزاری می‌تواند این اثرات را کاهش دهد. انتخاب نرخ نمونه‌برداری مناسب و نصب صحیح روی PCB نیز بر دقت نهایی تأثیر دارد. Application Note رسمی راهنمایی‌هایی برای حداقل کردن خطاهای محیطی ارائه می‌کند.
🔗 Reference: Official Application Note – BMP390


19. BMP390 چگونه با SHT31 مقایسه می‌شود؟

سنسور BMP390 و SHT31 هر دو سنسورهای محیطی با دقت بالا هستند، اما BMP390 برای اندازه‌گیری فشار و ارتفاع بهینه شده است، در حالی که SHT31 بیشتر برای رطوبت و دمای محیط استفاده می‌شود. BMP390 نرخ نمونه‌برداری بالاتر و نویز کمتر در فشار دارد. بنابراین، انتخاب بین آنها بستگی به نیاز پروژه به داده‌های فشار یا رطوبت دارد.
🔗 Reference: Official Datasheet – BMP390


20. چگونه می‌توان BMP390 را در پروژه‌های پهپاد استفاده کرد؟

سنسور BMP390 با دقت فشار و ارتفاع بالا برای پهپادها ایده‌آل است. داده‌های فشار به صورت مداوم خوانده شده و برای تعیین ارتفاع پروازی و کنترل پرواز استفاده می‌شوند. نرخ نمونه‌برداری بالا و نویز پایین BMP390 امکان پاسخ سریع سیستم کنترل پرواز را فراهم می‌کند. استفاده از کتابخانه‌های رسمی Arduino و STM32 راه‌اندازی سنسور را ساده می‌کند.
🔗 Reference: Official Application Note – BMP390


21. BMP390 در دستگاه‌های پوشیدنی چه مزایایی دارد؟

سنسور BMP390 مصرف انرژی بسیار پایین و ابعاد کوچک دارد که آن را برای دستگاه‌های پوشیدنی مناسب می‌کند. امکان اندازه‌گیری فشار و دما به صورت دقیق، پایش ارتفاع و تغییرات محیطی را فراهم می‌کند. همچنین قابلیت Sleep Mode مصرف انرژی را کاهش می‌دهد و طول عمر باتری را افزایش می‌دهد. این ویژگی‌ها باعث می‌شوند BMP390 برای ساعت‌های هوشمند، دست‌بندهای ورزشی و تجهیزات سلامتی ایده‌آل باشد.
🔗 Reference: Official Datasheet – BMP390


22. BMP390 چگونه به Drift فشار حساس است؟

سنسور BMP390 دارای الگوریتم‌های داخلی برای جبران Drift فشار است که ناشی از تغییرات دما یا طول عمر سنسور است. Drift می‌تواند باعث خطا در اندازه‌گیری ارتفاع یا فشار مطلق شود. استفاده از کالیبراسیون دوره‌ای و فیلترهای نرم‌افزاری می‌تواند اثر Drift را کاهش دهد. Evaluation Board رسمی امکان آزمایش طولانی‌مدت و پایش Drift را فراهم می‌کند.
🔗 Reference: Official Application Note – BMP390


23. نحوه اتصال BMP390 به I²C چگونه است؟

برای اتصال سنسور BMP390 به I²C، باید خطوط SDA و SCL را به میکروکنترلر متصل کرد و مقاومت Pull-up مناسب روی خطوط قرار داد. هر سنسور دارای آدرس I²C مشخص است که در Datasheet آمده است. پس از اتصال، داده‌ها به راحتی از طریق دستورات خواندن و نوشتن I²C دریافت می‌شوند. استفاده از کتابخانه Arduino یا STM32، پروتکل I²C را ساده و بدون خطا می‌کند.
🔗 Reference: Official Datasheet – BMP390


24. نحوه اتصال BMP390 به SPI چگونه است؟

سنسور BMP390 از SPI نیز پشتیبانی می‌کند که سرعت انتقال داده بالاتر و کنترل دقیق‌تری ارائه می‌دهد. خطوط SPI شامل MOSI, MISO, SCLK و CS هستند. با تنظیم حالت SPI در میکروکنترلر و اتصال صحیح پایه‌ها، داده‌ها به صورت سریال با نرخ بالا منتقل می‌شوند. کتابخانه‌های رسمی راه‌اندازی و خواندن داده از SPI را ساده می‌کنند.
🔗 Reference: Official Datasheet – BMP390


25. چه نوع PCB Layout برای BMP390 مناسب است؟

برای سنسور BMP390، PCB Layout باید پایه‌های سیگنال را کوتاه و مسیر زمین (GND) را گسترده طراحی کند تا نویز کاهش یابد. همچنین محل سنسور باید از منابع حرارتی داخلی برد دور باشد تا دقت دما و فشار حفظ شود. استفاده از Reference Design رسمی می‌تواند بهترین روش چیدمان و مسیرهای سیگنال را نشان دهد. رعایت این نکات باعث افزایش دقت و پایدار ماندن داده‌ها می‌شود.
🔗 Reference: Official Reference Design – BMP390


26. BMP390 چگونه می‌تواند در پروژه‌های هواشناسی استفاده شود؟

سنسور BMP390 به دلیل دقت بالای اندازه‌گیری فشار و دما، مناسب پروژه‌های هواشناسی است. داده‌های فشار و دما می‌توانند برای پیش‌بینی وضعیت جوی، تشخیص تغییرات جوی سریع و اندازه‌گیری ارتفاع ابرها استفاده شوند. نرخ نمونه‌برداری قابل تنظیم و نویز پایین سنسور، آن را برای مانیتورینگ محیطی طولانی‌مدت مناسب می‌کند.
🔗 Reference: Official Datasheet – BMP390


27. BMP390 در کاربردهای ناوبری چگونه مفید است؟

سنسور BMP390 با اندازه‌گیری دقیق فشار و ارتفاع، داده‌های ارزشمندی برای سیستم‌های ناوبری فراهم می‌کند. در GPSهای داخلی، داده فشار برای اصلاح ارتفاع استفاده می‌شود تا موقعیت دقیق‌تر محاسبه شود. نرخ نمونه‌برداری بالا و پاسخ‌دهی سریع BMP390 باعث می‌شود تغییرات ارتفاع به موقع ثبت شود. استفاده از Application Note رسمی می‌تواند مثال‌های کاربردی برای ناوبری ارائه دهد.
🔗 Reference: Official Application Note – BMP390


28. BMP390 چگونه به تغییرات رطوبت حساس است؟

سنسور BMP390 عمدتاً فشار و دما را اندازه‌گیری می‌کند و اثر مستقیم رطوبت بر دقت فشار آن کم است. با این حال، در محیط‌های با رطوبت بسیار بالا یا بخار، قرارگیری مناسب و محافظت فیزیکی از سنسور توصیه می‌شود. Evaluation Board رسمی می‌تواند برای تست عملکرد BMP390 در شرایط مختلف محیطی مفید باشد.
🔗 Reference: Official Datasheet – BMP390


29. BMP390 چگونه می‌تواند به عنوان فشارسنج دیجیتال استفاده شود؟

سنسور BMP390 با ارائه داده‌های فشار دیجیتال دقیق، می‌تواند جایگزین فشارسنج‌های آنالوگ شود. داده‌ها به راحتی از طریق I²C یا SPI خوانده شده و برای نمایش یا پردازش در نرم‌افزارهای میکروکنترلر قابل استفاده هستند. فیلترهای داخلی و نرخ نمونه‌برداری بالا باعث می‌شود تغییرات فشار به صورت روان و بدون نویز ثبت شود. این ویژگی BMP390 را برای ابزارهای علمی و مانیتورینگ محیطی ایده‌آل می‌کند.
🔗 Reference: Official Datasheet – BMP390


30. BMP390 چه ویژگی‌هایی برای دستگاه‌های IoT دارد؟

سنسور BMP390 ابعاد کوچک، مصرف انرژی پایین و دقت بالا دارد که آن را برای دستگاه‌های IoT مناسب می‌کند. امکان اتصال آسان از طریق I²C و SPI، و کالیبراسیون داخلی، راه‌اندازی و نگهداری سنسور را ساده می‌کند. داده‌های فشار و دما می‌توانند به صورت مستقیم برای تحلیل محیطی و ارسال به Cloud استفاده شوند. Application Note رسمی توصیه‌هایی برای استفاده در دستگاه‌های IoT ارائه می‌دهد.
🔗 Reference: Official Application Note – BMP390


31. BMP390 چگونه می‌تواند به عنوان سنسور ارتفاع استفاده شود؟

با تبدیل داده‌های فشار سنسور BMP390 به ارتفاع، می‌توان آن را به عنوان سنسور ارتفاع استفاده کرد. این تبدیل با استفاده از معادلات بارومتریک انجام می‌شود که فشار محیط و فشار سطح دریا را در نظر می‌گیرد. نرخ نمونه‌برداری و نویز پایین سنسور باعث می‌شود تغییرات ارتفاع به دقت و سریع ثبت شود. کالیبراسیون داخلی سنسور به بهبود دقت بلندمدت کمک می‌کند.
🔗 Reference: Official Datasheet – BMP390


32. BMP390 چگونه می‌تواند در دستگاه‌های پزشکی کاربرد داشته باشد؟

سنسور BMP390 به دلیل دقت بالا در اندازه‌گیری فشار و دما، برای کاربردهای پزشکی مناسب است، به ویژه در دستگاه‌های مانیتورینگ محیط بیمار یا تجهیزات تشخیص ارتفاع هوا. مصرف پایین انرژی و ابعاد کوچک آن امکان استفاده در دستگاه‌های پرتابل و پوشیدنی را فراهم می‌کند. داده‌های دیجیتال قابل اعتماد از طریق I²C یا SPI به راحتی در سیستم‌های پزشکی پردازش می‌شوند.
🔗 Reference: Official Datasheet – BMP390


33. BMP390 چگونه نرخ نمونه‌برداری خود را تنظیم می‌کند؟

سنسور BMP390 دارای قابلیت تنظیم نرخ نمونه‌برداری برای فشار و دما است. نرخ بالاتر باعث پاسخ سریع‌تر سنسور به تغییرات محیطی می‌شود، اما مصرف انرژی را افزایش می‌دهد. برای کاربردهای کم‌مصرف، نرخ نمونه‌برداری پایین‌تر توصیه می‌شود. تنظیم این پارامترها با استفاده از رجیسترهای داخلی و کتابخانه‌های رسمی Arduino و STM32 امکان‌پذیر است.
🔗 Reference: Official Datasheet – BMP390


34. چه روش‌هایی برای کالیبراسیون BMP390 وجود دارد؟

کالیبراسیون سنسور BMP390 شامل اصلاح Offset و Sensitivity است که برای افزایش دقت فشار و دما انجام می‌شود. سنسور دارای کالیبراسیون کارخانه‌ای است، اما برای دقت بالاتر می‌توان کالیبراسیون نرم‌افزاری اضافی اعمال کرد. استفاده از Application Note رسمی، الگوریتم‌ها و نمونه کدهای پیشنهادی برای کالیبراسیون صحیح را ارائه می‌دهد. انجام کالیبراسیون مناسب به کاهش Drift و خطاهای محیطی کمک می‌کند.
🔗 Reference: Official Application Note – BMP390


35. منابع رسمی BMP390 از کجا قابل دریافت هستند؟

می‌توانید تمام اطلاعات رسمی BMP390 شامل Datasheet، Application Note، Reference Design و Evaluation Board Manual را از صفحه رسمی کارخانه دریافت کنید. این منابع شامل مشخصات فنی، نقشه شماتیک، راهنمای نرم‌افزار و نکات طراحی برای PCB و سیستم‌های الکترونیکی هستند. همچنین کتابخانه‌های رسمی Arduino و STM32 برای BMP390 در GitHub رسمی سازنده موجود است.
🔗 Reference: Official Product Page – BMP390

سبد خرید
پیمایش به بالا