日韩av中文字幕一区二区_精品一区二区三区日韩_国产又粗又猛又爽又黄91精品_不卡av在线免费观看_日韩高清一级片_日本伊人色综合网_国产中文一区二区三区_不卡av免费在线观看_99久久er热在这里只有精品66_国产成人丝袜美腿

今天是
新聞資訊
你的位置:首頁 > 新聞資訊 > 行業新聞

降低直流穩壓電源噪聲的方法

2017-8-9 11:26:33??????點擊:

開關模式直流穩壓電源會產生噪聲。很多應用都需要限制該噪聲,從而不影響模擬數據完整性,同時符合某些EMI要求。本文將介紹我們在開關模式直流穩壓電源(SMPS)中發現的各種類型噪聲、討論不同的噪聲耦合機制,并最終給出減少噪聲生成的解決方案和過濾其余干擾的最佳策略。

雖然本文討論的概念通常適用于全部SMPS設計,但本文主要關注非隔離式DC-DC轉換器,或負載點轉換器(POL)——它們用來提供電子系統中的各種低壓直流穩壓電源軌。現在,板級非隔離式DC-DC轉換通常使用開關模式技術來實現。因此,執行此功能的元件通常稱為直流穩壓電源。

然而應注意,在業內,“DC-DC轉換器”、“負載點轉換器”和“直流穩壓電源”等名稱一定程度上可以互相代替使用,雖然有的時候直流穩壓電源IC和模塊供應商根據器件功能集成度的不同而區別對待這些名稱。無論如何,大部分板級DC-DC轉換器實際上是直流穩壓電源。但非隔離式DC-DC轉換還可通過另一類的直流穩壓電源(即線性直流穩壓電源)實現。然而,它們主要用作噪聲敏感型負載的直流穩壓電源軌供電。否則,直流穩壓電源的高功率轉換效率能為大部分應用提供優勢。

直流穩壓電源本質上十分噪雜。它們在很短的躍遷時間內導通和關斷高電流。這種組合一定會產生大量噪聲。雖然開關模式直流穩壓電源的基本原理無法改變,但顯然有一些方法可以減少噪聲的產生,并通過不同途徑過濾其余噪聲。這些多樣化的手段使應用得以通過EMI測試,同時防止直流穩壓電源噪聲耦合至某個系統的其它敏感模擬電路。

各種噪聲類型

直流穩壓電源產生各種類型的噪聲。最重要的是來自開關頻率的開關噪聲、來自開關躍遷的高頻噪聲、開關躍遷之后的高頻諧波、斷續電流導通模式下的高頻諧波,以及同一系統中運行多個直流穩壓電源產生的拍頻。

開關頻率噪聲

開關頻率產生的開關噪聲可能會有很大影響。目前對于非隔離式DC-DC轉換器而言,開關噪聲通常位于500 kHz至3 MHz范圍的頻段內。開關頻率噪聲的特點在于,開關頻率可以通過外部時鐘信號以較高的精度來調節。經過這樣的調節之后,該噪聲相對比較容易濾除。

該噪聲會產生輸出紋波電壓,可以通過LC濾波器過濾。另外,可以使用線性直流穩壓電源來降低進入敏感負載的紋波電壓。圖1中,最上面的波形是降壓直流穩壓電源產生的輸出紋波電壓。當使用帶有極低等效串聯電阻(ESR)的陶瓷輸出電容時,這種波形是特征波形。圖1中最下面的波形表明放置在直流穩壓電源輸出端的額外LC濾波器或線性直流穩壓電源是如何衰減此信號的。

為了幫助設計人員計算特定設計的正確濾波器元件值,半導體制造商通過網站提供計算工具。ADI提供ADIsimPower(用于電路計算)和ADIsimPE(用于仿真)。

根據開關模式直流穩壓電源的開關頻率得到的輸出紋波電壓

圖1.根據開關模式直流穩壓電源的開關頻率得到的輸出紋波電壓。

開關躍遷噪聲

開關躍遷產生的高頻噪聲通常最為棘手。此噪聲是電流路徑上寄生電感的函數,包括與電路板走線、IC引腳、過孔和焊線相關的電感。

舉例而言,如果有1英寸直流穩壓電源PCB走線,那么根據經驗法則,假定這段走線存在大約20 nH寄生電感。假定一個典型的直流穩壓電源設計中,開關躍遷速度為30 ns,所需輸出電流為5 A,可以計算出該1英寸走線所產生的失調電壓——只需使用電感的基本公式:V = L * di/dt。代入例子中的數值,得到總失調電壓為3.3 V。

這是非常大的失調值——由于電流快速變化而導致長度僅為1英寸的走線所產生的失調。產生的這一交流失調電壓將耦合至設計中,導致干擾耦合噪聲。圖2顯示了一個降壓直流穩壓電源的開關躍遷。

降壓直流穩壓電源中的快速開關躍遷

圖2.降壓直流穩壓電源中的快速開關躍遷。

降低該噪聲的關鍵是最大程度降低寄生電感。上文公式中的“di”無法降低,因為一定的負載要求一定的電流。未來電流可能更大,因為IC工藝幾何尺寸的縮小要求更低的電壓,同時假定功率不變,則電流更大。類似地,“dt”應當為較小值。

快速躍遷時間減少開關損耗,從而允許更高的開關頻率,可以使用小型低成本電感和輸出電容。

在2000年以前,大部分直流穩壓電源使用雙極性開關晶體管作為功率開關。它們的躍遷時間相對較慢,為大約100 ns或更長。它們具有較高的開關損耗,要求開關頻率較低。然而,它們由于寄生電感產生的失調電壓也低得多。

今天,開關躍遷速度達到了幾納秒。未來,利用碳化硅、氮化鎵和其它極高速功率開關技術,躍遷時間可能會進一步縮短。這些技術能實現更低的開關損耗,從而有望獲得更高的開關頻率,允許設計出極為緊湊、低成本的直流穩壓電源。若要降低所產生的開關躍遷噪聲,我們唯一能做的是降低上文公式中與“L”有關的寄生電感。

圖3顯示了開關模式降壓直流穩壓電源中的關鍵交流電流走線,在底部以紅色表示。在任何開關模式直流穩壓電源中都很容易找到這些關鍵走線。第一步,確定導通期間的電流。這一步在最上方的原理圖內完成,藍色表示電流流動。隨后,確定關斷期間的電流通路。中間的原理圖顯示了該電流路徑,以綠色表示。在第三個原理圖中,我們標出了全部走線;最上方原理圖和中間原理圖的電流通路有所不同。這些是我們在數納秒時間內將電流大小從全電流變為零電流的走線。

在開關模式直流穩壓電源中找到交流電流走線

圖3.在開關模式直流穩壓電源中找到交流電流走線。

這些走線一定要盡量短。這樣可以降低寄生電感L,從而降低這類開關躍遷之后產生的失調電壓。

在降壓直流穩壓電源示例中,這意味著輸入電容需要盡量靠近上管開關,同時盡量靠近下管開關的接地。這表示關鍵交流走線同樣可以是接地走線。這種返回電流不能直接通過接地層。若非如此,那么它們將使接地層產生基于返回走線寄生電感的失調電壓。

圖4顯示了應當如何處理交流接地電流返回路徑。應將其局部連接。在此局部接地路徑上不能使用過孔,因為它們會導致電感增加,從而增加失調電壓,產生更多噪聲。當然,此局部交流電流接地返回走線應當具有地電位,因此我們通過一個過孔將該走線連接至接地層的某一點上。這樣可以把噪雜的交流返回電流限制在局部范圍內。

接地電流返回路徑到接地層的過孔連接有助于將噪雜的局部交流電流返回走線從干凈的接地層電壓中去耦。

將交流電流走線限制在局部范圍內,且不要直接通過接地層

圖4.將交流電流走線限制在局部范圍內,且不要直接通過接地層。

破壞這一規則并讓直流穩壓電源的交流返回電流進入接地層會導致整個接地層反彈,產生各種問題。接地層理應為系統中的各種子電路提供精確的接地基準電位,同時理應屏蔽RF噪聲。如果理想情況下接地層不搭載電流,那么它將是干凈的,且各處電壓相等。

開關躍遷噪聲通常位于10 MHz至300 MHz范圍內。其頻率比直流穩壓電源的開關頻率要高得多。針對在直流穩壓電源輸出端衰減此噪聲而言,使用LC濾波器來降低輸出紋波電壓的常用方法可能并不是一個很好的選擇。鐵氧體磁珠更適合用來衰減這類高頻率。

開關躍遷之后的振鈴

開關躍遷之后,開關節點上的電壓振鈴可從圖5中看出。這是由多種因素導致的。最主要的原因,是寄生的影響以及電流無法瞬間變化這一事實,它需要一段時間通過寄生電感限制變化。

這類噪聲可以通過吸收器或有源箝位電路降低。無源吸收器會將此振鈴的能量耗散至電阻,并最終產生熱量。有源箝位電路將振鈴能量的一部分反饋回到電路中,提升直流穩壓電源的總效率。

在簡單的非隔離式DC-DC轉換器中,通常不使用吸收器,因為開關節點振鈴中的能量大部分時間內都不會太高,只會造成小的干擾。在基于變壓器的開關模式直流穩壓電源中,通常更需要通過原邊和副邊吸收器或有源箝位電路來降低噪聲。

開關躍遷之后的開關節點電壓振鈴。

斷續電流導通模式中的振鈴

在斷續電流導通模式(DCM)中,可以在開關節點上觀察到一些較低頻率振鈴。它可以在異步降壓直流穩壓電源中看到,其中下管開關采用續流肖特基二極管實現。當下管開關未主動開啟或關斷,并且MOSFET的體二極管搭載關斷期間電流時,同步降壓直流穩壓電源在輕載節能模式下也會表現出此特點。

其產生的振鈴如圖6所示。它是由于電感電流為零,且兩個開關均為關斷時,在暫時處于高阻抗的開關節點上來回擺動電荷所導致。

異步降壓直流穩壓電源中的DCM振鈴。

一般而言,設計一個噪聲最低的直流穩壓電源時,直流穩壓電源不應配置為DCM工作模式。在輸出功率不變的情況下,DCM相比連續電流導通模式(CCM)產生高得多的峰值電流。這些峰值電流很有可能導致系統產生過多噪聲。然而,每一個CCM設計在輕載條件下都會工作在DCM模式。

因此,如果某個設計需要在滿載和部分負載條件下以最低噪聲運行,則可以使用吸收器來減少DCM振鈴。然而,由于此振鈴通常為暫時高阻抗開關節點上的極低功率振鈴,因而大部分情況下都不需要使用緩沖器。

拍頻

拍頻是一種由于某系統中兩個不同開關頻率交疊而產生的低頻率。大部分現代電子系統都要求多個電壓軌。處理器內核、I/O接口、FPGA以及模擬電路通常要求不同的直流穩壓電源電壓。

為了產生這些電壓,一般使用直流穩壓電源。如果選擇簡單的固定頻率降壓型DC-DC轉換器,則它們并非全都以完全一致的開關頻率進行切換。典型開關頻率可能為1 MHz,但如果查看直流穩壓電源數據手冊中的電氣特性,實際上會發現1 MHz開關頻率會在最小值和最大值之間變化。因此,一個直流穩壓電源可能工作在900 kHz,另一個可能工作在1.1 MHz,而非全部兩個都工作在1 MHz。

圖7顯示了一個系統內具有兩個直流穩壓電源的示例。雖然全部兩個開關都是同一種類型,且它們的典型開關頻率為1 MHz,但最上面的直流穩壓電源工作在1.1 MHz,而最下面的直流穩壓電源則工作在900 kHz。在最上面那個開關的輸出端顯然可以看到1.1 MHz紋波電壓,但同時也能看到900 KHz開關的額外效果。這是最下面那個直流穩壓電源的輸入開關噪聲,通過最上面的直流穩壓電源耦合至2.5 V輸出電壓。

無論何時,只要有類似這樣的交疊頻率,兩個峰值都會不時落在對方的頂部,由此產生額外的較低頻率。此頻率可能會耦合進入系統中,且通常不易濾除這一低頻。它甚至還可能是一種聲頻,導致系統產生干擾聲音。一個系統中的多個直流穩壓電源以及拍頻的產生。

處理此效應的最佳方式是將系統中的全部直流穩壓電源同步至相同的開關頻率。這樣便不會產生拍頻。在進行這樣處理的同時,相移每一個直流穩壓電源的開關周期是一個很好的主意。這表示它們共享相同的開關頻率,但在不同的時間開始導通上管開關。這導致多個直流穩壓電源在不同時刻開始拉取源電流。積極的一面是這樣降低了降壓直流穩壓電源輸入線路上的噪聲,并減少所需的輸入旁路電容數量,節省了電路板空間,降低了成本。

實現這種交錯式直流穩壓電源的一種方式是使用帶有多個直流穩壓電源的直流穩壓電源管理單元,所有元件全部集成在一個芯片內,比如ADI的ADP5135。之后,電路設計人員便無需擔心不同開關的同步和相移問題。它們是自動實現的,且不會出現拍頻。

降壓直流穩壓電源中的輸入濾波

很多時候,當在系統中使用降壓直流穩壓電源且存在噪聲問題時,工程師直觀地決定過濾直流穩壓電源輸出。由于輸出最終連接至噪聲敏感型負載,因而需要過濾輸出——或沿著這條思路進行設計。但事實上,降壓直流穩壓電源產生的輸出通常具有較低的噪聲。

圖8顯示了降壓轉換器的低噪聲和高噪聲端。輸出端為低噪聲,因為電感與輸出串聯。電感電流在導通期間上升,在關斷期間下降。相反,降壓轉換器的輸入端具有極高的噪聲。在導通期間,最大電流流過輸入走線;在關斷期間,沒有電流流入輸入端。這就是將輸入線路視作交流電流線路的原因。降壓直流穩壓電源的輸入端實際上是噪雜的一端。

輸入電容確實有助于略為平攤源電流,但它無法完全產生恒定的直流輸入電流。因此,設計人員應當牢記,當系統中出現降壓直流穩壓電源有關的噪聲問題時,問題通常并非出在降壓直流穩壓電源的輸出端,而是輸入端。輸入端噪聲很大,且在特定直流穩壓電源PCB上經常具有很長的走線。可以借助輸入濾波解決這個問題。

日韩av中文字幕一区二区_精品一区二区三区日韩_国产又粗又猛又爽又黄91精品_不卡av在线免费观看_日韩高清一级片_日本伊人色综合网_国产中文一区二区三区_不卡av免费在线观看_99久久er热在这里只有精品66_国产成人丝袜美腿
国产成人av电影在线观看| 91麻豆国产自产在线观看| 成人毛片视频在线观看| 91欧美一区二区| 国产精品一区二区x88av| 天使萌一区二区三区免费观看| 看国产成人h片视频| 成人免费视频一区| 国产中文字幕精品| 蜜臀av一区二区在线免费观看 | 国产成+人+日韩+欧美+亚洲| 水蜜桃久久夜色精品一区的特点| 国产精品77777竹菊影视小说| 天堂va蜜桃一区二区三区| 国产精品主播直播| 久久99热这里只有精品| 91免费在线视频观看| 国产激情一区二区三区四区 | 97久久精品人人做人人爽50路 | 成人美女视频在线观看| 久久se精品一区精品二区| 91麻豆123| 成人美女视频在线看| 国产久卡久卡久卡久卡视频精品| 蜜臀av一区二区在线免费观看| 成人aaaa免费全部观看| 国产成人av一区二区三区在线观看| 老司机免费视频一区二区| 91免费观看在线| 成人动漫精品一区二区| 国产成人精品网址| 国产精品一区久久久久| 国产麻豆一精品一av一免费 | 国产成人午夜精品5599 | 不卡电影免费在线播放一区| 高清在线不卡av| 国产成人精品一区二| 国产精品一区二区三区99| 国产专区欧美精品| 国产精一区二区三区| 久久er99热精品一区二区| 免费看欧美美女黄的网站| 日韩综合小视频| 日韩中文字幕av电影| 日韩在线一二三区| 青青青爽久久午夜综合久久午夜| 秋霞午夜av一区二区三区| 日本视频中文字幕一区二区三区| 日韩电影一区二区三区| 日韩**一区毛片| 美女在线一区二区| 国产最新精品免费| 国产激情视频一区二区三区欧美| 国产91丝袜在线观看| 国产91精品在线观看| 成人激情黄色小说| 日韩国产高清在线| 久久se这里有精品| 国产成人精品影视| 日韩精品91亚洲二区在线观看| 日韩精品一卡二卡三卡四卡无卡| 久久精品噜噜噜成人av农村| 国产一区二区三区免费观看| 成人中文字幕合集| 日日夜夜精品视频免费| 极品少妇xxxx精品少妇| 粉嫩一区二区三区在线看| 91在线视频播放地址| 美洲天堂一区二卡三卡四卡视频| 国模无码大尺度一区二区三区| 国产91在线观看丝袜| 91麻豆文化传媒在线观看| 久久精品国产免费看久久精品| 国产一区在线观看麻豆| 成人aaaa免费全部观看| 久久电影网站中文字幕| 成人午夜碰碰视频| 老鸭窝一区二区久久精品| 国产69精品一区二区亚洲孕妇| 91女人视频在线观看| 精品一二三四区| av一本久道久久综合久久鬼色| 蜜桃一区二区三区在线观看| 国产成人一区在线| 免费黄网站欧美| 成人免费观看视频| 国产在线精品一区二区夜色| 91在线丨porny丨国产| 国产在线不卡视频| 日韩激情av在线| 大陆成人av片| 国内精品国产三级国产a久久| 99久久国产综合精品麻豆| 国产一区二区三区国产| 日本aⅴ亚洲精品中文乱码| 国产99精品在线观看| 久久99热这里只有精品| 日韩av一级片| 91小视频在线| 成人精品一区二区三区四区 | 成人网页在线观看| 久久99精品视频| 日日噜噜夜夜狠狠视频欧美人| 国产高清一区日本| 精品亚洲国内自在自线福利| 日本亚洲视频在线| 天堂资源在线中文精品 | 麻豆精品一区二区av白丝在线| 成人午夜电影久久影院| 国内成人精品2018免费看| 日韩电影网1区2区| 丝袜美腿亚洲一区| 97aⅴ精品视频一二三区| 丰满放荡岳乱妇91ww| 国产精品一区二区黑丝| 国产在线不卡视频| 极品美女销魂一区二区三区| 美女一区二区三区| 日本不卡高清视频| 蜜臀久久99精品久久久久久9| 91在线播放网址| 97成人超碰视| 天堂va蜜桃一区二区三区| 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 成人免费视频播放| 国产成人8x视频一区二区| 国产精品1区二区.| 国产福利一区在线观看| 国产精品一区二区x88av| 国产精品影视在线观看| 国产成人av福利| 成人精品电影在线观看| aaa国产一区| 日本欧美在线看| 久久精品国产一区二区| 韩国精品久久久| 国产风韵犹存在线视精品| 国产91丝袜在线播放| 成人国产亚洲欧美成人综合网| 成人激情免费网站| 日韩精品午夜视频| 久久99精品网久久| 国产不卡在线播放| 91浏览器在线视频| 久久精品99国产精品| 国产馆精品极品| 91在线免费播放| 麻豆国产精品一区二区三区| 国产精品一二三四| 99久久精品免费看| 秋霞电影网一区二区| 国产伦精品一区二区三区免费| 岛国精品一区二区| 日本不卡高清视频| 国产精品羞羞答答xxdd| 视频精品一区二区| 国产麻豆午夜三级精品| 91亚洲精品一区二区乱码| 久久精品国产色蜜蜜麻豆| 国产精品亚洲视频| 日本中文字幕一区| 岛国一区二区在线观看| 人妖欧美一区二区| 成人爽a毛片一区二区免费| 日本不卡视频一二三区| 成人小视频免费观看| 青草av.久久免费一区| 国产69精品久久久久777| 日本欧美在线看| 成人午夜短视频| 国产在线视频一区二区| 91免费版在线看| 国产a级毛片一区| 久久av资源站| 日韩av电影天堂| 不卡av在线免费观看| 精品系列免费在线观看| 日韩精品福利网| 成人三级在线视频| 国产乱人伦精品一区二区在线观看 | 蜜臀av国产精品久久久久| 高清成人免费视频| 国产在线一区观看| 麻豆成人av在线| 日韩在线播放一区二区| 不卡的av电影| 成人免费视频视频在线观看免费 | 美女视频黄a大片欧美| 99久久国产综合色|国产精品| 国产精品123区| 韩国精品久久久| 久久99久久精品| 奇米精品一区二区三区在线观看一| 成人手机电影网| 东方欧美亚洲色图在线| 国产精品一区二区果冻传媒| 精品制服美女丁香| 老司机精品视频导航| 欧美aaa在线| 免费的成人av| 秋霞电影网一区二区| 首页亚洲欧美制服丝腿| 99国产精品久久久| 91网站在线播放| 99视频有精品| 天堂久久久久va久久久久| 91在线播放网址| 91在线国产福利| 水野朝阳av一区二区三区| 97久久超碰精品国产| 99久久精品99国产精品| 91社区在线播放| 日韩主播视频在线| 麻豆精品一区二区| 韩国精品一区二区| 国产suv一区二区三区88区| 国产69精品一区二区亚洲孕妇| 成人午夜视频在线观看| 99久久久国产精品免费蜜臀| 91美女在线观看| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ流畅| 免费欧美日韩国产三级电影| 精品在线免费视频| 国产成人亚洲综合a∨婷婷| 成人黄色在线网站| 肉色丝袜一区二区| 九九**精品视频免费播放| 国产一区二区在线看| 丁香激情综合五月| 日日夜夜精品视频免费| 久久精品国产**网站演员| 国产精品一区二区无线| av综合在线播放| 麻豆精品一区二区综合av| 国产福利精品一区二区| 97久久精品人人爽人人爽蜜臀| 日本不卡视频在线观看| 国产麻豆欧美日韩一区| 99国产欧美久久久精品| 久久精品久久精品| www.日本不卡| 精品制服美女久久| 99久久精品费精品国产一区二区| 日本vs亚洲vs韩国一区三区| 国产一区 二区 三区一级| 不卡欧美aaaaa| 狠狠色丁香婷婷综合| 成人免费黄色大片| 久久99久久精品欧美| zzijzzij亚洲日本少妇熟睡| 蜜桃精品在线观看| www.亚洲在线| 久久99精品国产.久久久久久| 成人看片黄a免费看在线| 美女www一区二区| 成人av片在线观看| 激情偷乱视频一区二区三区| 91视频在线观看免费| 国产精品自拍av| 麻豆一区二区三| 99国产精品久久久| 豆国产96在线|亚洲| 精品一区二区三区日韩| 91美女片黄在线观看| 国产成人av网站| 国内久久婷婷综合| 青椒成人免费视频| 91老师片黄在线观看| 成人一道本在线| 国产一区高清在线| 久久www免费人成看片高清| 91香蕉视频黄| 不卡av电影在线播放| 国产a精品视频| 国产一区福利在线| 久久99深爱久久99精品| 日韩国产欧美在线播放| 99久久精品免费观看| 国产成人免费视频网站| 国产一区二三区好的| 精品亚洲porn| 老司机精品视频一区二区三区| 日韩精品一级二级| 91在线国产福利| 99精品视频免费在线观看| 高清不卡在线观看| 懂色av中文字幕一区二区三区| 国产在线视视频有精品| 狠狠色狠狠色综合系列| 久久国产三级精品| 精品亚洲porn| 国精产品一区一区三区mba视频| 美女免费视频一区二区| 免费观看成人av| 久久国产精品99久久人人澡| 久久精品99国产精品| 久久激五月天综合精品| 六月婷婷色综合| 国产综合一区二区| 国产成人鲁色资源国产91色综| 国产sm精品调教视频网站| 成人综合婷婷国产精品久久| 成人高清视频在线| 91视频免费看| 美洲天堂一区二卡三卡四卡视频| 美女任你摸久久| 国产一区三区三区| 成人午夜av电影| 91麻豆swag| 精品一区二区在线看| 国产精品主播直播| www.亚洲人| 麻豆精品新av中文字幕| 国产自产v一区二区三区c| 国产999精品久久久久久绿帽| 北条麻妃国产九九精品视频| 日韩高清中文字幕一区| 精品一区二区三区不卡| 国产成人啪免费观看软件| av成人老司机| 久久激情综合网| 成人午夜短视频| 秋霞成人午夜伦在线观看| 国产一区二区久久| 99re在线视频这里只有精品| 免费成人美女在线观看.| 国产精品亚洲专一区二区三区| 成人av电影在线观看| 美国一区二区三区在线播放| 国产成人免费xxxxxxxx| 天堂av在线一区| 国产一区二区毛片| 91视频免费观看| 国产很黄免费观看久久| 日韩福利电影在线观看| 国产成人超碰人人澡人人澡| 日韩精品一级二级 | 92精品国产成人观看免费| 久久精品国产秦先生| 成人免费看的视频| 精品一区二区三区日韩| 99国产欧美另类久久久精品| 狠狠色综合色综合网络| 91欧美一区二区| 国产v综合v亚洲欧| 久久国产夜色精品鲁鲁99| 99精品欧美一区二区三区综合在线| 久久9热精品视频| 石原莉奈一区二区三区在线观看| 国产精品亚洲一区二区三区妖精| 日本成人中文字幕在线视频| 高清在线不卡av| 国内精品自线一区二区三区视频| 视频一区欧美日韩| 盗摄精品av一区二区三区| 精品在线播放免费| 奇米一区二区三区av| 9l国产精品久久久久麻豆| 国产成人在线免费| 韩国成人福利片在线播放| 免费日本视频一区| 视频一区二区三区中文字幕| 不卡一卡二卡三乱码免费网站| 国产精品综合在线视频| 久久69国产一区二区蜜臀| 日av在线不卡| 日日夜夜免费精品| 91色porny| 99国产精品国产精品毛片| 成人美女视频在线看| 高清国产一区二区| 国产99久久久精品| 国产精一区二区三区| 国产一区视频网站| 国产中文一区二区三区| 黑人巨大精品欧美一区| 激情五月婷婷综合| 国产自产2019最新不卡| 国产一区在线看| 国产精品一卡二卡在线观看| 国产一区二区免费看| 国产一区视频在线看| 国产伦理精品不卡| 国产精品 日产精品 欧美精品| 国产乱子伦视频一区二区三区 | 蜜臀av一区二区在线免费观看 | 成人性色生活片| 成人一区二区视频| 不卡的av电影| 日韩中文字幕不卡| 裸体在线国模精品偷拍| 韩国一区二区三区| 国产成人免费高清| 不卡一区在线观看| 日韩有码一区二区三区| 久久精品国产精品亚洲精品 | 精品影视av免费| 国产精品综合一区二区三区| 福利一区二区在线| 91免费版在线|