Dự án thực hành nhúng học qua xe điện cân bằng (e-scooter)

Đây là khóa học giúp bạn học cùng lúc về thiết kế mạch/PCB, firmware Stm32 và điều khiển động cơ BLDC. Khóa học bao gồm việc trực tiếp thiết kế bộ biến tần (inverter) 3 pha để vận hành xe điện cân bằng (kickboard).

(4.9) 51 đánh giá

386 học viên

Độ khó Trung cấp trở lên

Thời gian Không giới hạn

Embedded
Embedded
stm32
stm32
hardware
hardware
motordriver
motordriver
artwork
artwork
Embedded
Embedded
stm32
stm32
hardware
hardware
motordriver
motordriver
artwork
artwork

Đánh giá từ những học viên đầu tiên

Đánh giá từ những học viên đầu tiên

4.9

5.0

허태욱

100% đã tham gia

Tôi đã tham gia khóa học trong dịp lễ Chuseok với chiến lược nghe toàn bộ một lần rồi lặp lại nhiều lần. Khóa học được cấu trúc tốt với phần giảng lý thuyết tổng thể, giải thích và thực hành. Khóa học đã giúp ích rất nhiều cho việc hiểu về điều khiển động cơ trong thực tế công việc. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có các khóa học về chuyển đổi điện năng trong lĩnh vực BMS hoặc inverter (ESS, UPS, v.v.). Cảm ơn thầy đã vất vả.

5.0

sunny75

100% đã tham gia

(25/06/22 13:59) Cảm ơn bài giảng hay ạ. Giờ đây tôi mới hiểu sâu sắc ý nghĩa của từ "embedded". Nhờ đã giải thích rất chi tiết về HW/SW mà tôi đã hiểu được nhiều điều. Xin cảm ơn.

5.0

취준생

87% đã tham gia

Đang trong quá trình tìm việc nên cảm thấy bế tắc, nhưng khóa học này có vẻ sẽ giúp ích rất nhiều. Thường thì ở các khóa học khác khi học về STM32 đều sử dụng HAL driver nên khó hiểu sâu, nhưng trong khóa học này vì được học trực tiếp cài đặt register dựa trên datasheet nên có thể hiểu sâu về MCU. Và phần thiết kế inverter cũng giải thích từng bước về nguyên lý hoạt động và cách lựa chọn từng linh kiện nên rất dễ hiểu. Ngoài ra thiết kế buck converter cũng rất ấn tượng. Rất thú vị khi thấy lý thuyết điều khiển cũng được áp dụng vào thiết kế hardware thuần túy. Thêm nữa, bình thường chỉ biết về bộ điều khiển PI qua lý thuyết sơ sài, nhưng khi thấy trực tiếp quá trình điều chỉnh gain P, I trong điều khiển tốc độ thông qua đồ thị thì hiểu rõ hơn nhiều và có cảm giác biết cách lựa chọn P gain và I gain như thế nào. Cảm ơn thầy rất nhiều vì đã tạo ra khóa học tuyệt vời! (À và cũng đang sử dụng chatGPT mà thầy tạo ra rất tốt 😊😊)

Bạn sẽ nhận được điều này sau khi học.

  • Thiết kế và chế tạo từ đầu đến cuối bộ biến tần (inverter) 3 pha dùng cho xe điện cân bằng/xe trượt điện cấp 36V/350W

  • Phát triển bằng cách áp dụng quy trình phát triển nhúng trong thực tế công việc

  • Thử thách lập trình firmware bằng cách trực tiếp thiết lập các thanh ghi STM32

  • Học thuật toán điều khiển động cơ BLDC --> Lý thuyết và thực thi mã nguồn

  • Lựa chọn linh kiện và thiết kế mạch cho Gate Driver, cảm biến dòng điện, MOSFET/Gate driver IC

  • Đào tạo về nhiễu phát sinh trong mạch điện và các phương pháp đối phó

  • Tiến hành đào tạo lý thuyết và thực hành thiết kế PCB

  • Thiết kế PCB đa lớp 4 lớp

Kinh nghiệm thi đỗ vào Hanwha Aerospace và HL Mando!


Xin chân thành chúc mừng sự khởi đầu mới của các bạn học viên, những người đã gặt hái được thành quả đỗ tuyển một cách đầy tự hào trong thị trường việc làm khó khăn này.

Tóm tắt quá trình phát triển xe điện scooter (Youtube Inside Embedded)

Tại sao tôi lại tạo ra khóa học này?

Thời đại học, ngoài các tiết học chuyên ngành, tôi đã tìm và nghe rất nhiều bài giảng khác nhau. Tất nhiên cũng có những bài giảng hữu ích, nhưng hầu hết thường chỉ dừng lại ở mức độ thực hiện các chức năng đơn giản.

Tôi luôn nghe thấy lời khuyên rằng nếu muốn nâng cao kỹ năng nhanh chóng thì "hãy thực hiện dự án đi". Tuy nhiên, khi thực sự bắt tay vào dự án, bản thân quá trình từ việc chọn chủ đề cho đến hệ thống lại những kiến thức cần thiết và tìm kiếm thông tin đã không hề dễ dàng. Tất nhiên, dù bản thân sẽ trưởng thành hơn qua những quá trình như vậy, nhưng tôi luôn nghĩ rằng nếu có thể giảm bớt những sai sót không đáng có thì sẽ tốt hơn.

Vì vậy, trong khóa học này, tôi đã thiết kế nội dung để bạn có thể học tập theo một luồng liên kết từ thiết kế mạch điện, firmware STM32 cho đến điều khiển động cơ BLDC.

Nhiều bài giảng trên thị trường thường tập trung vào các chức năng cơ bản như bật/tắt LED, tạo dạng sóng PWM, thực hiện ngắt nút bấm bằng cách sử dụng các bộ kit đơn giản như Arduino hoặc board Nucleo.

Cách học này cũng có ích ở giai đoạn nhập môn, nhưng tôi tin rằng để rèn luyện kỹ năng thực thụ của một nhà phát triển nhúng, phương pháp hiệu quả nhất là trực tiếp trải nghiệm một dự án có độ hoàn thiện cao.


Bạn có từng gặp phải những trăn trở này không?

  • Mạch điện·Firmware·PCB… học riêng lẻ nên không thể kết nối được trong thực tế

  • Dù đã chăm chỉ học các môn chuyên ngành nhưng kiến thức bị phân mảnh khiến bạn không nắm bắt được mạch nội dung.

  • Đang chuẩn bị xin việc hoặc nhảy việc nhưng không có kết quả để chứng minh trong hồ sơ năng lực (portfolio)

  • Muốn thực hiện dự án nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào

Khóa học này khác biệt

Trải nghiệm nguyên vẹn quy trình phát triển nhúng thực tế.

  • Phần cứng: Thiết kế mạch, lựa chọn linh kiện, PCB 4 lớp

  • Firmware: Điều khiển trực tiếp thanh ghi STM32, thuật toán điều khiển BLDC

  • Kiểm chứng tích hợp: Chế tạo xe điện cân bằng & Kiểm tra vận hành

Kết quả: Inverter 3 pha cấp 36V/350W + Firmware điều khiển động cơ BLDC + Xe điện hoàn chỉnh
Tài liệu cung cấp: Công khai 100% Sơ đồ mạch·PCB (Gerber)·Nguồn Firmware·BOM
Hỗ trợ: Hỗ trợ sát sao cho đến khi hoàn thành khóa học thông qua GPT chuyên dụng cho bài giảng + Q&A

Tất cả về thực hành nhúng
học thông qua việc tự thiết kế

Chỉ cần động cơ quay thôi thì sản phẩm đã hoàn thành rồi sao?
Việc chỉ thử nghiệm vận hành đơn thuần sẽ không trở thành kinh nghiệm phát triển thực tế được.

"Việc mô-tơ quay" chỉ là bước khởi đầu,
nhà phát triển nhúng sẽ thiết kế tích hợp từ mạch điện, firmware cho đến hệ thống.
•••

Chúng ta có thể tạo ra một chiếc xe trượt điện có khả năng chạy thực tếtrở thành một nhà phát triển thực thụ.

Dựa trên kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án thực tế với 3 hãng xe nguyên chiếc hàng đầu thế giới, chúng tôi chỉ gói gọn những năng lực cốt lõi cần thiết cho thực chiến.

Dự án thực tế áp dụng được trong công việc

Thiết kế và hiện thực hóa một chiếc xe điện cân bằng (kickboard) có thể chạy được trong thực tế. Bạn sẽ trải nghiệm quy trình giống hệt như trong thực tế, từ định nghĩa yêu cầu đến thiết kế mạch/firmware để tạo ra một sản phẩm hoàn thiện với chất lượng cao.

✅ Cung cấp GPTs dành riêng cho bài giảng

Cung cấp GPTs dành riêng cho học viên. Bạn có thể đặt câu hỏi ngay cho chatbot GPT đã được học nội dung bài giảng về những thắc mắc trong quá trình học để việc học trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Chinh phục hoàn toàn kỹ thuật thực tiễn Phần cứng & Firmware

Từ thiết kế PCB 4 lớp, thuật toán điều khiển BLDC, cho đến firmware STM32, tất cả các kỹ thuật thực tế đều được đề cập. Nhà phát triển hiểu rõ cả mạch điện và phần mềm sẽ mạnh mẽ hơn trong công việc thực tế.

Cung cấp 100% từ sơ đồ mạch đến mã nguồn

Cung cấp toàn bộ sơ đồ mạch điện, file thiết kế PCB và mã nguồn firmware! Ngay cả những học viên lần đầu thiết kế cũng có thể thực hành theo và tạo ra thành phẩm có độ hoàn thiện cao mà không gặp phải sai sót.

Để trở thành một nhà phát triển nhúng thực thụ,

Tại sao phải biết
cả phần cứng và firmware?

Trong thực tế phát triển, vấn đề không đơn thuần chỉ phát sinh từ một phía.
Một vấn đề tưởng chừng có thể giải quyết bằng một cài đặt firmware, nhưng hóa ra lại bắt nguồn từ thiết kế mạch; ngược lại, có nhiều trường hợp hiện tượng trông giống như lỗi phần cứng nhưng thực chất lại do firmware như logic lấy mẫu hay thời gian (timing).

Ví dụ, trong thực tế những việc như thế này thường xuyên xảy ra:

1⃣ Vấn đề rung mô-tơ? → Tưởng là do cài đặt firmware, nhưng nguyên nhân là do nhiễu PCB
2⃣ Vấn đề bo mạch bị nóng? → Tưởng là do thiết kế mạch, nhưng là do lỗi cài đặt dòng điện trong firmware
3⃣ Hiện tượng giá trị cảm biến bị nhảy? → Tưởng là do nhiễu phần cứng, nhưng là do vấn đề về thời điểm lấy mẫu (sampling timing)

Như vậy, dù nhìn bên ngoài có vẻ như là vấn đề của riêng phần mềm hoặc phần cứng, nhưng chỉ khi xem xét cả hai khía cạnh, chúng ta mới có thể xác định chính xác nguyên nhân và giải quyết nhanh chóng. Cuối cùng, để nâng cao độ hoàn thiện của sản phẩm, năng lực thiết kế và đánh giá tích hợp cả hai lĩnh vực là điều thiết yếu.

Đã có rất nhiều doanh nghiệp
yêu cầu năng lực tích hợp.

Nhiều doanh nghiệp khác nhau đang yêu cầu tích hợp năng lực thiết kế phần cứng và phần mềm (firmware).

Bạn có thể học được những điều này.

Quy trình phát triển nhúng bám sát luồng công việc thực tế

Trải nghiệm thực tế quy trình phát triển sản phẩm đang được sử dụng tại doanh nghiệp, từ định nghĩa yêu cầu đến lập tài liệu HSI, thiết kế mạch và firmware. Bạn sẽ được học các công nghệ cốt lõi trong lĩnh vực nhúng, bao quát toàn bộ quá trình từ thiết kế đến triển khai thực tế, bao gồm thiết kế mạch nghịch lưu 3 pha (3-phase inverter), thực hiện PCB 4 lớp và logic firmware một cách tích hợp.

② Học tiêu chuẩn lựa chọn linh kiện và thiết bị mạch phù hợp

Không chỉ đơn thuần là liệt kê các linh kiện, bạn sẽ được học cách lựa chọn và thiết kế các phần tử mạch điện phù hợp theo yêu cầu của sản phẩm. Ngoài ra, bạn cũng sẽ nắm vững phương pháp lựa chọn và thiết kế các linh kiện chính như MCU, MOSFET, Gate Driver, Buck Converter, NTC sao cho phù hợp với mục đích sử dụng.

③ Bí quyết thiết kế PCB tập trung vào thực tiễn

Bạn sẽ được học phương pháp thiết kế không chỉ đơn thuần là đi dây mà còn cân nhắc đến dòng điện thực tế và đặc tính nhiễu. Nâng cao năng lực thiết kế PCB có thể áp dụng ngay vào thực tế như thiết kế dòng điện cao, đi dây tín hiệu nguy hiểm, phân tách ground.

④ Firmware MCU STM32F7 học qua việc điều khiển trực tiếp không cần HAL

Vì việc cấu hình firmware được thực hiện bằng cách trực tiếp điều khiển các thanh ghi của STM32F767, nên bạn có thể hiểu sâu về cấu trúc bên trong và nguyên lý hoạt động của MCU thay vì chỉ dừng lại ở việc sử dụng API đơn thuần. Bằng cách phân tích các mục thiết lập dựa trên tài liệu hướng dẫn (Reference Manual) của nhà sản xuất MCU và tự mình triển khai chúng thành mã code, bạn sẽ nâng cao kỹ năng lập trình firmware của mình một cách chắc chắn.

Quy trình lắp ráp xe điện cân bằng (Scooter điện)

Lý do bạn nên tham gia khóa học này

📌 Công nghệ động cơ đang được sử dụng thiết yếu trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau (ô tô, đồ gia dụng, tàu thủy, quốc phòng, thiết bị y tế, v.v.).

📌 Bạn sẽ được học lý thuyết về động cơ/biến tần BLDC và cách điều khiển động cơ thông qua lập trình thực tế, từ đó nắm vững kỹ năng có thể áp dụng suốt đời.

📌 Thiết kế mạch nghịch lưu 3 pha & kỹ thuật điều khiển động cơ là những kỹ thuật có độ khó rất cao. Nếu tìm kiếm các yêu cầu thiết kế bộ điều khiển động cơ trên các trang web như Kmong, bạn có thể thấy chi phí thuê ngoài lên tới hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. (Trường hợp độ khó cao, mức giá có thể tăng lên đến hàng tỷ đồng)

📌 Ngoài ra, nếu bạn tìm kiếm các từ khóa như điều khiển động cơ, biến tần trên các trang web tuyển dụng, bạn có thể thấy rất nhiều tin tuyển dụng.

Kiểm tra tính năng & Thử nghiệm xe điện scooter thực tế

스크린샷 2025-06-07 205156

Vui lòng nhấp vào để đọc.

Lưu ý trước khi đăng ký khóa học

💡Môi trường thực hành

  • Hệ điều hành và phiên bản (OS): Windows, macOS


  • Công cụ sử dụng: STM32CubeIDE, EasyEDA

📚Tài liệu học tập

  • Cung cấp tài liệu bài giảng PDF khoảng 500 trang

  • Cung cấp mã thực hành STM32 và mã vận hành xe điện scooter

  • Cung cấp sơ đồ mạch điện và file PCB


📌Bộ kit sử dụng trong đào tạo

  • Bộ kit giáo dục đang được bán với giá 200.000 won.


    Link Smartstore:


    https://smartstore.naver.com/inside_embedded/products/12165875635

  • Bạn có thể tự sản xuất và sử dụng bo mạch bằng cách sử dụng sơ đồ mạch và tệp PCB được cung cấp mà không cần mua bộ kit.

  • Tuy nhiên, ngoài bo mạch ra, các phụ kiện khác như tay ga, cuộn dây cảm biến Hall & 3 pha, mô-đun UART, ST-Link v2 và đầu nối thì bạn phải mua riêng để tiến hành.

🤷‍♂ Người không chuyên, người mới bắt đầu có làm được không?

  • Nếu bạn có kiến thức nhất định về lý thuyết mạch điện và mạch điện tử, bạn hoàn toàn có thể làm được.

  • Hiện tại, trong số các học viên cũng có những người dù học khối xã hội nhưng vẫn theo kịp bài giảng rất tốt.

  • Nếu bạn gặp khó khăn giữa chừng, chúng tôi sẽ hỗ trợ giải quyết thông qua GPTs chuyên dụng và các bài đăng câu hỏi trong cộng đồng.

Có nhất thiết phải sử dụng động cơ in-wheel không

  • Để chế tạo xe điện cân bằng, bạn sẽ tốn thêm khá nhiều chi phí.

  • Chỉ riêng pin 36V, xe scooter và động cơ thôi cũng đã tốn hơn 400.000 won rồi.

  • Để hỗ trợ những bạn cảm thấy áp lực về chi phí, tôi đã thiết kế bộ biến tần (inverter) sao cho có thể thực hành được với động cơ BLDC nhỏ loại 24V.

  • Phương pháp điều khiển động cơ BLDC là giống nhau cho cả động cơ in-wheel và động cơ nhỏ, vì vậy có thể điều khiển bằng cách sử dụng cùng một firmware.

  • Chi tiết nội dung đã được giải thích trong video giới thiệu bài giảng và blog.

    https://blog.naver.com/sw_engineer-/223964894712


<Thực hành điều khiển động cơ BLDC nhỏ>

Để cung cấp thêm nhiều thông tin hơn, tôi đã mở Naver Cafe và phòng chat mở KakaoTalk. Học viên hay những người không phải học viên đều có thể tự do đặt câu hỏi. (Về bài giảng, định hướng nghề nghiệp, phương pháp học tập, v.v.)

Naver Cafe : https://cafe.naver.com/insideembedded?iframe_url_utf8=%2FArticleRead.nhn%253Fclubid%3D31273003%2526articleid%3D5%2526referrerAllArticles%3Dtrue

Phòng chat mở: https://open.kakao.com/o/gsUVs3Uh

Khuyến nghị cho
những người này

Khóa học này dành cho ai?

  • Sinh viên mới tốt nghiệp đang chuẩn bị xin việc hoặc người mới đi làm trong ngành ô tô

  • Người muốn học kỹ thuật điều khiển động cơ có thể áp dụng suốt đời

  • Sinh viên ngành Điện/Điện tử/Robot cần có portfolio về điều khiển điện tử công suất và động cơ

  • Nhân viên thực tế thiếu kinh nghiệm tích hợp phần cứng - phần mềm cho MCU, bán dẫn công suất và PCB.

  • Người muốn học thiết kế mạch ngoại vi MCU và bộ nghịch lưu (inverter) 3 pha

  • Người muốn học thiết kế PCB và có khả năng hiện thực hóa chúng thành sản phẩm thực tế.

Cần biết trước khi bắt đầu?

  • Yêu cầu kiến thức cấp đại học về Lý thuyết mạch, Ngôn ngữ C, Mạch điện tử và Kỹ thuật điều khiển

  • Sẽ là một điểm cộng lớn nếu bạn đã từng học môn Thiết bị điện (không bắt buộc)

Xin chào
Đây là insid2embedded

451

Học viên

58

Đánh giá

89

Trả lời

4.9

Xếp hạng

3

Các khóa học

Xin chào.

Tôi đang vận hành kênh YouTube/Naver Blog mang tên "Inside Embedded" và dựa trên kinh nghiệm thực tế xử lý từ mạch điện/PCB/firmware đến điều khiển trong lĩnh vực điện dịch chuyển (động cơ·biến tần), tôi đang sản xuất các nội dung đào tạo dành cho các nhà phát triển nhúng (embedded developers) :)

Café : https://cafe.naver.com/insideembedded?iframe_url=/MyCafeIntro.nhn%3Fclubid=31273003

Blog : https://blog.naver.com/sw_engineer-

Youtube: https://www.youtube.com/@Inside_Embedded

Phòng chat mở: https://open.kakao.com/o/gsUVs3Uh

  • Phát triển phần cứng biến tần 3 pha

  • Hợp tác với các OEM ô tô toàn cầu

  • Kinh nghiệm phát triển/kiểm chứng hệ thống điện hóa (Electrification system)

  • Kinh nghiệm về quy trình sản xuất hàng loạt/kiểm chứng

  • Phát triển thuật toán điều khiển BLDC/PMSM

  • Phát triển thuật toán điều khiển WFSM (Động cơ đồng bộ kích từ bằng cuộn dây)

     

  • Kinh nghiệm đánh giá dựa trên xe thực tế/mô hình mô phỏng (bench)

Thêm

Chương trình giảng dạy

Tất cả

153 bài giảng ∙ (16giờ 33phút)

Tài liệu khóa học:

Tài liệu bài giảng
Ngày đăng: 
Cập nhật lần cuối: 

Đánh giá

Tất cả

51 đánh giá

4.9

51 đánh giá

  • okj70083799님의 프로필 이미지
    okj70083799

    Đánh giá 1

    Đánh giá trung bình 5.0

    5

    31% đã tham gia

    Tôi đã là fan từ những ngày đầu anh/chị làm blog. Quá trình tiến hành dự án từ đầu đến cuối đúng như tôi mong muốn, nên rất thú vị. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành khóa học. Cảm ơn.

    • insid2embedded
      Giảng viên

      Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tham gia khóa học! Hãy cố gắng hoàn thành nốt các buổi học còn lại và nếu có bất kỳ điều gì thắc mắc, hãy hỏi bất cứ lúc nào nhé!

  • jamaica님의 프로필 이미지
    jamaica

    Đánh giá 1

    Đánh giá trung bình 5.0

    5

    99% đã tham gia

    Tôi đã đăng ký học trong kỳ nghỉ và thấy rất bổ ích. Tôi sẽ học lại một lần nữa trước khai giảng. Cảm ơn bài giảng bổ ích.

    • insid2embedded
      Giảng viên

      Cảm ơn bạn đã tham gia khóa học! Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khi học, hãy cứ liên hệ bất cứ lúc nào nhé.

  • jungssooo님의 프로필 이미지
    jungssooo

    Đánh giá 1

    Đánh giá trung bình 5.0

    5

    72% đã tham gia

    Vì đang gấp nên tôi đã học nhanh chỉ phần firmware của động cơ BLDC và áp dụng ngay vào công việc ở công ty...! Loại bài giảng này tôi thực sự rất cần, cảm ơn vì đã tạo ra nó. Cuối tuần này tôi sẽ học hết tất cả các bài giảng còn lại!!👍

    • insid2embedded
      Giảng viên

      Đã có đánh giá khóa học rồi sao... Cảm ơn bạn rất nhiều! Và thật tuyệt vời khi bạn đã áp dụng ngay vào công ty. Hãy cố gắng hoàn thành nốt các bài giảng còn lại nhé, nếu có gì thắc mắc hãy hỏi bất cứ lúc nào. Thực sự rất cảm ơn bạn!👍

  • leesanghooo1237196님의 프로필 이미지
    leesanghooo1237196

    Đánh giá 1

    Đánh giá trung bình 5.0

    5

    33% đã tham gia

    Sắp tốt nghiệp rồi, đang chuẩn bị đồ án tốt nghiệp, thấy khóa học này rất hữu ích. Thiết kế bộ biến đổi Buck và bộ nghịch lưu (inverter) thật sự rất khó, tôi rất mừng vì đã học được ở đây. Và cảm ơn vì đã dạy về động cơ BLDC từ lý thuyết đến chạy firmware! À, và ChatGPT tiện lợi thật đấy😆😆 Ý tưởng của giảng viên hay quá!!

    • insid2embedded
      Giảng viên

      Rất vui vì bài giảng đã hữu ích cho bạn ạ~😊😊 Thật mừng là bạn cũng đang sử dụng ChatGPT tốt! Tuy nhiên, nếu có phần nào mà ChatGPT không giải quyết được hoặc bạn còn băn khoăn, hãy cứ đặt câu hỏi trên diễn đàn bất cứ lúc nào nhé! Cảm ơn bạn ạ👍

  • insid2embedded님의 프로필 이미지
    insid2embedded

    Đánh giá 1

    Đánh giá trung bình 5.0

    Đã chỉnh sửa

    5

    100% đã tham gia

    Trước khi học, hãy chắc chắn!! xem video giới thiệu bài giảng. Mọi thắc mắc, xin để lại trên bảng hỏi đáp trước khi học..! Cảm ơn.

    Khóa học tương tự

    Khám phá các khóa học khác trong cùng lĩnh vực!

    Ưu đãi có thời hạn, kết thúc sau 8 ngày ngày

    8.039.927 ₫

    29%

    11.464.340 ₫