视频一区视频二区在线观看_国产欧美激情在线观看_免费的av网址_莫妮卡裸全乳无删减电影_免费的一级黄色片_福利姬免费_欧美jizz19性欧美_在线观看免费视频国产_日本免费三级电影_亚洲tv在线_很黄很色的视频_亚洲免费视频一区_91黄色影视_草莓视频.www_成人欧美一区二区三区白人

你的位置:首頁 > 電路保護 > 正文

收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析

發布時間:2019-03-13 責任編輯:lina

【導讀】基本拓撲電路上一般沒有吸收緩沖電路,實際電路上一般有吸收緩沖電路,吸收與緩沖是工程需要,不是拓撲需要。
 
基本拓撲電路上一般沒有吸收緩沖電路,實際電路上一般有吸收緩沖電路,吸收與緩沖是工程需要,不是拓撲需要。
 
吸收與緩沖的功效:
 
● 防止器件損壞,吸收防止電壓擊穿,緩沖防止電流擊穿
● 使功率器件遠離危險工作區,從而提高可靠性
● 降低(開關)器件損耗,或者實現某種程度的關軟開
● 降低di/dt和dv/dt,降低振鈴,改善EMI品質
● 提高效率(提高效率是可能的,但弄不好也可能降低效率)
 
也就是說,防止器件損壞只是吸收與緩沖的功效之一,其他功效也是很有價值的。
 
吸收
 
吸收是對電壓尖峰而言。
 
電壓尖峰的成因:
● 電壓尖峰是電感續流引起的。
● 引起電壓尖峰的電感可能是:變壓器漏感、線路分布電感、器件等效模型中的感性成分等。
● 引起電壓尖峰的電流可能是:拓撲電流、二極管反向恢復電流、不恰當的諧振電流等。
減少電壓尖峰的主要措施是:
● 減少可能引起電壓尖峰的電感,比如漏感、布線電感等
● 減少可能引起電壓尖峰的電流,比如二極管反向恢復電流等
● 如果可能的話,將上述電感能量轉移到別處。
● 采取上述措施后電壓尖峰仍然不能接受,最后才考慮吸收。吸收是不得已的技術措施
 
拓撲吸
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
將開關管Q1、拓撲續流二極管D1和一個無損的拓撲電容C2組成一個在布線上盡可能簡短的吸收回路。
 
拓撲吸收的特點:
 
● 同時將Q1、D1的電壓尖峰、振鈴減少到最低程度。
● 拓撲吸收是無損吸收,效率較高。
● 吸收電容C2可以在大范圍內取值。
● 拓撲吸收是硬開關,因為拓撲是硬開關。
 
體二極管反向恢復吸收
 
開關器件的體二極管的反向恢復特性,在關斷電壓的上升沿發揮作用,有降低電壓尖峰的吸收效應。
 
RC 吸收
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
● RC吸收的本質是阻尼吸收。
● 有人認為R 是限流作用,C是吸收。實際情況剛好相反。
● 電阻R 的最重要作用是產生阻尼,吸收電壓尖峰的諧振能量,是功率器件。
● 電容C的作用也并不是電壓吸收,而是為R阻尼提供能量通道。
● RC吸收并聯于諧振回路上,C提供諧振能量通道,C 的大小決定吸收程度,最終目的是使R形成功率吸收。
● 對應一個特定的吸收環境和一個特定大小的電容C,有一個最合適大小的電阻R,形成最大的阻尼、獲得最低的電壓尖峰。
● RC吸收是無方向吸收,因此RC吸收既可以用于單向電路的吸收,也可用于雙向或者對稱電路的吸收。
 
RC 吸收設計
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
● RC吸收的設計方法的難點在于:吸收與太多因素有關,比如漏感、繞組結構、分布電感電容、器件等效電感電容、電流、電壓、功率等級、di/dt、dv/dt、頻率、二極管反向恢復特性等等。而且其中某些因素是很難獲得準確的設計參數的。
● 比如對二極管反壓的吸收,即使其他情況完全相同,使用不同的二極管型號需要的RC吸收參數就可能有很大差距。很難推導出一個通用的計算公式出來。
● R 的損耗功率可大致按下式估算:
Ps = FCU2
其中U為吸收回路拓撲反射電壓。
● 工程上一般應該在通過計算或者仿真獲得初步參數后,還必須根據實際布線在板調試,才能獲得最終設計參數。
 
RCD 吸收
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
特點
 
● RCD吸收不是阻尼吸收,而是靠非線性開關D 直接破壞形成電壓尖峰的諧振條件,把電壓尖峰控制在任何需要的水平。
● C 的大小決定吸收效果(電壓尖峰),同時決定了吸收功率(即R的熱功率)。
● R 的作用只是把吸收能量以熱的形式消耗掉。其電阻的最小值應該滿足開關管的電流限制,最大值應該滿足PWM逆程RC放電周期需要,在此范圍內取值對吸收效果影響甚微。
● RCD吸收會在被保護的開關器件上實現某種程度的軟關斷,這是因為關斷瞬間開關器件上的電壓即吸收電容C上的電壓等于0,關斷動作會在C 上形成一個充電過程,延緩電壓恢復,降低dv/dt,實現軟關斷。
不適應性
● RCD吸收一般不適合反激拓撲的吸收,這是因為RCD吸收可能與反激拓撲相沖突。
● RCD吸收一般不適合對二極管反壓尖峰的吸收,因為RCD吸收動作有可能加劇二極管反向恢復電流。
 
鉗位吸收
 
RCD 鉗位
 
● 盡管RCD鉗位與RCD吸收電路可以完全相同,但元件參數和工況完全不同。RCD吸收RC時間常數遠小于PWM周期,而RCD鉗位的RC時間常數遠大于PWM周期。
● 與RCD吸收電容的全充全放工況不同,RCD鉗位的電容可以看成是電壓源,其RC充放電幅度的谷值應不小于拓撲反射電壓,峰值即鉗位電壓。
● 由于RCD鉗位在PWM電壓的上升沿和下降沿都不會動作,只在電壓尖峰出現時動作,因此RCD鉗位是高效率的吸收。
齊納鉗位
● 齊納鉗位的幾種形式。
● 齊納鉗位也是在電壓尖峰才起作用,也是高效率吸收。
● 某些場合,齊納鉗位需要考慮齊納二極管的反向恢復特性對電路的影響。
● 齊納吸收需注意吸收功率匹配,必要時可用有源功率器件組成大功率等效電路
 
無損吸收
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
無損吸收的條件
 
● 吸收網絡不得使用電阻。
● 不得形成LD電流回路。
● 吸收回路不得成為拓撲電流路徑。
● 吸收能量必須轉移到輸入側或者輸出側。
● 盡量減少吸收回路二極管反向恢復電流的影響。
 
無損吸收是強力吸收,不僅能夠吸收電壓尖峰,甚至能夠吸收拓撲反射電壓,比如:
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
緩沖
緩沖是對沖擊尖峰電流而言
 
● 引起電流尖峰第一種情況是二極管(包括體二極管)反向恢復電流。
● 引起電流尖峰第二種情況是對電容的充放電電流。這些電容可能是:電路分布電容、變壓器繞組等效分布電容、設計不恰當的吸收電容、設計不恰當的諧振電容、器件的等效模型中的電容成分等等。
 
緩沖的基本方法:
在沖擊電流尖峰的路徑上串入某種類型的電感,可以是以下類型:
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
緩沖的特性:
 
● 由于緩沖電感的串入會顯著增加吸收的工作量,因此緩沖電路一般需要與吸收電路配合使用。
● 緩沖電路延緩了導通電流沖擊,可實現某種程度的軟開通(ZIS)。
● 變壓器漏感也可以充當緩沖電感。
 
LD 緩沖
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
特點:
● 可不需要吸收電路配合。
● 緩沖釋能二極管與拓撲續流二極管電流應力相當甚至更大。
● 緩沖釋能二極管的損耗可以簡單理解為開關管減少的損耗。
● 適當的緩沖電感(L3)參數可以大幅度減少開關管損耗,實現高效率。
 
LR 緩沖
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
特點:
 
● 需要吸收電路配合以轉移電感剩余能量。
● 緩沖釋能電阻R的損耗較大,可簡單理解為是從開關管轉移出來的損耗。
● R、L參數必須實現最佳配合,參數設計調試比較難以掌握。
● 只要參數適當仍然能夠實現高效率。
 
飽和電感緩沖
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
● 飽和電感的電氣性能表現為對di/dt敏感。
● 在一個沖擊電流的上升沿,開始呈現較大的阻抗,隨著電流的升高逐漸進入飽和,從而延緩和削弱了沖擊電流尖峰,即實現軟開通。
● 在電流達到一定程度后,飽和電感因為飽和而呈現很低的阻抗,這有利于高效率地傳輸功率。
● 在電流關斷時,電感逐漸退出飽和狀態,一方面,由于之前的飽和狀態的飽和電感量非常小,即儲能和需要的釋能較小。另一方面,退出時電感量的恢復可以減緩電壓的上升速度,有利于實現軟關斷。
● 以Ls2為例,5u表示磁路截面積5mm2,大致相當于1顆PC40材質4*4*2的小磁芯。
 
飽和電感特性
 
● 熱特性
飽和電感是功率器件,通過進入和退出飽和過程的磁滯損耗(而不是渦流損耗或者銅損)吸收電流尖峰能量,主要熱功率來自于磁芯。
 
這一方面要求磁芯應該是高頻材料,另一方面要求磁芯溫度在任何情況下不得超過居里溫度。這意味著飽和電感的磁芯應該具有最有利的散熱特性和結構,即:更高的居里溫度、更高的導熱系數、更大的散熱面積、更短的熱傳導路徑。
 
● 飽和特性
顯然飽和電感一般不必考慮使用氣隙或者不易飽和的低導磁率材料。
 
● 初始電感等效特性
在其他條件相同情況下,較低導磁率的磁芯配合較多匝數、與較高導磁率的磁芯配合較少匝數的飽和電感初始電感相當,緩沖效果大致相當。
 
這意味著直接采用1 匝的穿心電感總是可能的,因為任何多匝的電感總可以找到更高導磁率的磁芯配合1 匝等效之。這還意味著磁芯最高導磁率受到限制,如果一個適合的磁芯配合1 匝的飽和電感,將沒有使用更高導磁率的磁芯配合更少匝數的可能。
 
● 磁芯體積等效特性
在其他條件相同情況下,相同體積的磁芯的飽和電感緩沖效果大致相當。既然如此,磁芯可以按照最有利于散熱的磁路進行設計。比如細長的管狀磁芯比環狀磁芯、多個小磁芯比集中一個大磁芯、穿心電感比多匝電感顯然具有更大的散熱表面積。
 
● 組合特性
有時候,單一材質的磁芯并不能達到工程上需要的緩沖效果,采用多種材質的磁芯相互配合或許才能能夠滿足工程需要。
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
無源無損緩沖吸收
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
● 如果緩沖電感本身是無損的(非飽和電感),而其電感儲能又是經過無損吸收的方式處理的,即構成無源無損緩沖吸收電路,實際上這也是無源軟開關電路。
● 緩沖電感的存在延遲和削弱的開通沖擊電流,實現了一定程度的軟開通。
● 無損吸收電路的存在延遲和降低了關斷電壓的dv/dt,實現了一定程度的軟關斷。
● 實現無源軟開關的條件與無損吸收大致相同。并不是所有拓撲都能夠搭建出一個無源軟開關電路。因此除了經典的電路外,很多無源軟開關電路都是被專利的熱門。
● 無源無損軟開關電路效率明顯高于其他緩沖吸收方式,與有源軟開關電路效率相差無幾。因此只要能夠實現無源軟開關的電路,可不必采用有源軟開關。
 
吸收緩沖電路性能對
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
濾波緩
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
● 電路中的電解電容一般具有較大的ESR(典型值是百毫歐姆數量級),這引起兩方面問題:一是濾波效果大打折扣;二是紋波電流在ESR上產生較大損耗,這不僅降低效率,而且由于電解電容發熱直接導致的可靠性和壽命問題。
● 一般方法是在電解電容上并聯高頻無損電容,而事實上,這一方法并不能使上述問題獲得根本的改變,這是由于高頻無損電容在開關電源常用頻率范圍內仍然存在較大的阻抗的緣故。
● 提出的辦法是:用電感將電解和CBB分開,CBB位于高頻紋波電流側,電解位于直流(工頻)側,各自承擔對應的濾波任務。
● 設計原則:Π形濾波網絡的諧振頻率Fn應該錯開PWM頻率Fp。可取Fp=(1.5~2)Fn 。
● 這一設計思想可以延伸到直流母線濾波的雙向緩沖,或者其他有較大濾波應力的電路結構。
 
振鈴
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
振鈴的危害:
 
● MEI測試在振鈴頻率容易超標。
● 振鈴將引起振鈴回路的損耗,造成器件發熱和降低效率。
● 振鈴電壓幅度超過臨界值將引起振鈴電流,破環電路正常工況,效率大幅度降低。
 
振鈴的成因:
 
● 振鈴多半是由結電容和某個等效電感的諧振產生的。對于一個特定頻率的振鈴,總可以找到原因。電容和電感可以確定一個頻率,而頻率可以觀察獲得。電容多半是某個器件的結電容,電感則可能是漏感。
● 振鈴最容易在無損(無電阻的)回路發生。比如:副邊二極管結電容與副邊漏感的諧振、雜散電感與器件結電容的諧振、吸收回路電感與器件結電容的諧振等等。
振鈴的抑制:
● 磁珠吸收,只要磁珠在振鈴頻率表現為電阻,即可大幅度吸收振鈴能量,但是不恰當的磁珠也可能增加振鈴。
● RC 吸收,其中C可與振鈴(結)電容大致相當,R 按RC吸收原則選取。
● 改變諧振頻率,比如:只要將振鈴頻率降低到PWM頻率相近,即可消除PWM上的振鈴。
● 特別地,輸入輸出濾波回路設計不當也可能產生諧振,也需要調整諧振頻率或者其他措施予以規避。
 
吸收緩沖能量再利用
 
收藏!開關電源中的全部緩沖吸收電路解析
 
RCD吸收能量回收電路
 
只要將吸收電路的正程和逆程回路分開,形成相對0 電位的正負電流通道,就能夠獲得正負電壓輸出。其設計要點為:
 
RCD吸收電路參數應主要滿足主電路吸收需要,不建議采用增加吸收功率的方式增加直流輸出功率。
 
 
 
           
                                                                           
推薦閱讀:
在光電流應用中應如何補償電流反饋放大器?
如何區分模擬電源、開關電源、數字電源?
4萬億超高清視頻規劃,編解碼市場如何借風 
解析MEMS陀螺儀的驅動和傳感及工作原理
簡析電容傳感器在使用中存在問題及處理方法
特別推薦
技術文章更多>>
技術白皮書下載更多>>
熱門搜索

關閉

?

關閉

色五丁香| 亚洲一本 | 天天插日日插 | 少妇搡bbbb搡bbb搡小说 | 久久疯狂做爰流白浆xx | 亚洲视频一二三区 | 免费黡色av| 日韩在线二区 | 日韩精品免费在线 | 男人天堂久久 | www.国产视频 | 一级黄色大片免费观看 | 国内老熟妇对白hdxxxx | 欧美zzoo | 蜜臀久久99精品久久一区二区 | 欧美一卡二卡三卡 | 宝贝~把内裤和胸罩脱了 | 成人做爰69片免费看 | 日本女优中文字幕 | 精品久久99 | 午夜影院污 | 五月丁香啪啪 | 波多野结衣1区 | 国产成人啪精品午夜在线观看 | 爆操杨幂| 孕妇xxxxx孕交xxxxx | 国产精品一二三四五六 | 香蕉av网 | 在线性视频 | 艳魔大战2春荡女淫三级 | 色狠狠一区二区三区 | 精品精品精品 | 国产成人啪精品午夜在线观看 | 欧美性狂猛xxxxxbbbbb | 黄色小视频在线 | 国产精品视频一二三区 | 91高清在线免费观看 | 黄视频在线免费 | 国产午夜性春猛交ⅹxxx | 狠狠干影视 | 亚洲精品字幕 | 第一次处破女h圆房~h嗯啊 | 欧美视频你懂的 | 欧美精品成人在线 | 亚洲白浆| 色性av| 新天堂在线资源 | 色婷五月| 久久国产福利 | 日本女优中文字幕 | 精品中文视频 | 欧美性生交xxxxxdddd | 五月在线视频 | 中文字幕精品亚洲 | 国产成人无码一区二区三区在线 | 中文字幕日韩在线视频 | 男人的天堂在线 | 亚洲精品久久一区二区三区777 | 在线性视频 | 久久免费在线观看 | 五月丁香啪啪 | 五月香婷婷 | 久久免费在线观看 | 中文在线字幕 | 8x8x华人永久免费视频 | 日韩亚洲一区二区 | 综合久久久久久久 | 日本三级韩国三级美三级91 | 麻豆久久久 | av不卡在线看 | 亚洲国产精品自拍 | 国产成人无码一区二区三区在线 | av老司机在线观看 | 欧美视频你懂的 | 夜色影院在线观看 | 国产精品人人妻人人爽人人牛 | 91视频在线免费观看 | 久久免费在线观看 | 国产免费黄色小说 | 亚洲伦乱| 日韩aaaaaa| 正在播放日韩精品 | www.天天操.com | 亚洲视频 一区 | 91视频中文字幕 | 伊人开心网 | 91片黄在线观看 | 黑人精品xxx一区一二区 | 亚洲综合视频一区 | 快播一级片 | 无码精品一区二区三区在线 | av资源每日更新 | 国产精品区二区三区日本 | 成人深夜网站 | 一色桃子av| 亚洲777| 亚洲 欧美 激情 另类 | 波多野结衣在线一区 | a视频在线看 | 日韩精品四区 | 高潮小视频 | 88福利视频 | 黑人精品xxx一区一二区 | 中文字幕亚洲一区二区三区五十路 | 娇小6一8小毛片 | 天天插日日插 | 人人爱爱| 厨房掀开馊了裙子挺进 | 中文字幕视频在线 | 国产无遮挡在线观看 | 不卡av在线播放 | 污视频在线网站 | 蜜臀久久99精品久久一区二区 | 国产一区亚洲一区 | 在线看一区 | 被c到喷水嗯h厨房交换视频 | 久久九九国产 | 久久久久久国产精品视频 | 人人爱人人看 | 国产中文字幕免费 | 萌白酱福利视频 | a级黄色网址 | 日本欧美亚洲 | 欧美视频你懂的 | www.天天操.com | 国产熟妇另类久久久久 | 国产精品99久久久久久久久 | av不卡在线看 | 亚洲午夜天堂 | 一本久久久 | 国产精品人人妻人人爽人人牛 | 国产又黄又大又粗的视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 中文字幕亚洲一区二区三区五十路 | 少妇av在线 | 免费看片网站av | 黄色小视频在线 | 日本女优黄色 | 亚洲国产精品自拍 | 樱花av| www.男人天堂| 在线看一区 | 国产午夜性春猛交ⅹxxx | 国产一区二区三区播放 | 色小妹av| 国产探花在线精品一区二区 | 三级黄色的 | 女人十八毛片嫩草av | 牛牛在线视频 | 国产无遮挡在线观看 | 日韩亚洲一区二区 | 久久免费在线观看 | 精品久久久久久久久久久久久久久久久 | 日本女优中文字幕 | 亚洲图片综合网 | 日韩一级性 | 国产精品入口麻豆 | 国产无遮挡在线观看 | 美女av在线播放 | 亚洲综合色一区 | 黄视频在线免费 | 日韩综合在线视频 | 欧美男人操女人 | 国产三级视频在线 | 国产情侣91| 三年中文在线观看中文版 | 欧美日韩综合一区二区三区 | 黄色天堂 | 精品国产xxx| 91久久影院 | 大陆一级片 | 斑马电影街 | av老司机在线观看 | 超碰人人插 | 日韩精品四区 | 正在播放日韩精品 | 中文字幕精品亚洲 | 快播一级片 | 牛牛在线视频 | 99这里只有| 99插插插| 蜜桃av网| 在线免费毛片 | 中文字幕婷婷 | 美女被揉胸动态图 | 久久免费在线观看 | 欧美一卡二卡三卡 | 香蕉av网| 91视频在线免费观看 | 亚洲精品中文字幕 | 色妞www精品视频 | 欧美日韩综合一区二区三区 | 这里只有精品9 | 五月婷婷综合激情 | 91片黄在线观看 | 久久亚洲av无码西西人体 | 操欧美孕妇 | 日韩爱爱网址 | 极品美女在线 | 成人做爰69片免费看 | 超碰在线91 | 亚洲欧美日韩精品 | 国产精品一二三四五六 | 男人操女人30分钟 | 欧美zzoo | 成人激情五月天 | 日韩精品视频在线观看免费 | 成人黄色一级电影 | 色综合中文字幕 | 色哟哟网页 | 老太色hd色老太hd | 国产无遮挡在线观看 | 天天插天天色 | 密臀av在线 | 国产精品99久久免费黑人人妻 | 国产精品原创 | 禁欲总裁被揉裆呻吟故事动漫 | 亚洲国产精品自拍 | 久久人人爽爽人人爽人人片av | 被c到喷水嗯h厨房交换视频 | 亚洲一区视频在线播放 | 免费黄色小说视频 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 国产精品99无码一区二区 | 黄色小说在线观看视频 | 色婷婷欧美| 国av在线 | 国产无遮挡在线观看 | 先锋影音成人 | 久久精品国产亚洲av麻豆色欲 | www.激情 | 日韩精品四区 | www.男人天堂 | 操欧美孕妇 | 在线亚洲欧洲 | av片在线看| 国产探花在线精品一区二区 | 综合久久久久久久 | 久久午夜电影 | 成人9ⅰ免费影视网站 | 性爱免费视频 | 被c到喷水嗯h厨房交换视频 | 久艹视频在线观看 | 找国产毛片看 | 男人插女人下面 | 在线国产视频 | 国产熟妇另类久久久久 | 亚州黄色| 亚洲精品久久一区二区三区777 | a视频在线看 | 黄色小说在线观看视频 | 午夜色大片 | 中文字幕无码精品亚洲资源网久久 | 麻豆亚洲av熟女国产一区二 | 国产又黄又大又粗的视频 | 中文字幕日韩在线视频 | 玖玖色在线| 萌白酱福利视频 | 日批的视频 | 亚洲精品久久一区二区三区777 | 短裙公车被强好爽h吃奶视频 | 日本欧美亚洲 | 亚洲欧美在线综合 | xxxx69日本 | 精品人妻一区二区色欲产成人 | 亚洲视频一二三区 | 欧美丰满老妇熟乱xxxxyyy | 三上悠亚痴汉电车 | av色图 | 欧美日韩综合一区二区三区 | 亚洲系列 | 国产一极片 | 综合久久久久久久 | 狠狠干影视 | 被c到喷水嗯h厨房交换视频 | 五月婷婷综合激情 | 孕妇xxxxx孕交xxxxx | 国av在线| 玖玖色在线 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 毛片三级 | 欧美国产日韩一区二区 | 美女av在线播放 | 女主播裸身做直播大全 | 奇米影视av | 无码精品一区二区三区在线 | 粉色视频免费 | 国产无遮挡在线观看 | 亚洲天堂一区 | 久久人人爽爽人人爽人人片av | 女主播裸身做直播大全 | 在线观看免费观看 | 美日韩精品视频 | 午夜草逼 | 一色桃子av| 国产精品吴梦梦 | 国产精品178页 | 粉色视频免费 | 日韩免费黄色片 | 午夜资源站 | 波多野结衣成人在线 | 亚洲狠狠操 | 亚洲最新网址 | 超碰人人插 | 一本久久久 | 婷婷中文字幕 | 香蕉av网 | 日本精品视频在线观看 | 国产探花在线精品一区二区 | 奇米影视av | av色图| 正在播放日韩精品 | 视频一区视频二区在线观看 | 亚洲欧洲自拍 | 国产精品污www一区二区三区 | 亚洲最新网址 | 国产做受高潮动漫 | 三上悠亚痴汉电车 | 午夜影院污 | 精品久久久久久久久久久久久久久久久 | 国产精品视频一二三区 | 久久免费少妇高潮久久精品99 | 久久人人爽爽人人爽人人片av | 天堂中文资源在线观看 | 国产精品人妻 | 8x8x华人永久免费视频 | 美女高潮流白浆 | www.国产视频 | 国产探花在线精品一区二区 | 天天爽天天干 | 黑人精品xxx一区一二区 | 日本亲与子乱ay中文 | 精品久久久久久久久久久久久久久久久 | 激情文学综合网 | 国产无遮挡在线观看 | 男人操女人30分钟 | 女主播裸身做直播大全 | a级在线观看 | 欧美爱爱爱 | free性video法国极品 | 草莓视频www二区在线观看 | 国产三级麻豆 | 人妻射精一区二区 | 麻豆影视在线观看 | 天堂网成人 | 亚洲视频 一区 | 日本女优黄色 | 欧美大成色www永久网站婷 | 中文字幕精品亚洲 | 狠狠干影视 | 亚洲福利免费 | 国产精品色综合 | www.激情| 国产精品人人妻人人爽人人牛 | 男人天堂久久 | 国产精品99无码一区二区 | 宝贝~把内裤和胸罩脱了 | 故意穿暴露被强好爽 | 老太色hd色老太hd | 久久精品a | 娇小6一8小毛片 | 欧美a在线 | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 欧美三级色图 | 黄色的片片片片 | 九九热只有精品 | 黄色三级图片 | 久久国产精品免费视频 | 亚洲视频 一区 | 黄页网站免费观看 | 91视频一区二区 | 国产三级精品视频 | aaa一区二区三区 | 中文字幕xxx | 日少妇视频 | 狠狠干影视 | 日韩性片| 亚洲自拍图片 | 欧美精品成人在线 | 亚洲国产精品自拍 | 久久精品a | 亚洲播放器 | 九九热只有精品 | 故意穿暴露被强好爽 | 婷婷射图| 中文字幕精品亚洲 | 人人澡人人爽 | 天堂网在线播放 | 国产片大尺度裸露床戏 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 精品黑人 | 成人av无码一区二区三区 | 国产片大尺度裸露床戏 | 久久中文字幕影院 | 91视频在线免费观看 | 欧美a级黄色 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 国产一区亚洲一区 | 91片黄在线观看 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 国产无遮挡在线观看 | 女明星yin乱聚会 | 日少妇视频 | 欧美另类z0zx974| 不用播放器的av网站 | 嫩草影院一区二区 | 欧美精品成人在线 | 亚洲丰满| 草莓视频www二区在线观看 | 99插插插| 操欧美孕妇| 色骚综合 | 艳魔大战2春荡女淫三级 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 精品国模 | 国产中文字幕免费 | 斑马电影街 | 精品人妻一区二区色欲产成人 | 久久久久久国产精品视频 | 老鸭窝成人 | 国产做受高潮动漫 | 欧美一卡二卡三卡 | 国产精品入口麻豆 | 香蕉视频色 | 亚洲自拍图片 | 欧美一级性片 | 密臀av在线 | 特级免费毛片 | 亚洲精品99| 欧美怡红院一区二区三区 | 在线无限看免费粉色视频 | 日韩激情文学 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 一级黄色小视频 | 班长露出强行被男生揉 | 欧美久久视频 | 欧美zzoo | 人妻无码久久精品人妻 | 久草精品视频 | 色五丁香 | 日本精品视频在线观看 | 狠狠干影视 | 国产成人短视频在线观看 | 秋霞午夜视频 | 被c到喷水嗯h厨房交换视频 | 久久免费少妇高潮久久精品99 | 天天插天天色 | 久久天天操 | 亚洲综合视频一区 | 欧美另类z0zx974 | 你懂的网址在线观看 | 蜜桃亚洲 | 国产精品99无码一区二区 | 超碰一区二区 | 国产一区亚洲一区 | 欧美丰满老妇熟乱xxxxyyy | 超碰在线1 | 久久九九国产 | 99这里只有 | 欧美另类z0zx974 | 蜜桃av网| 亚洲一本 | 波多野结衣在线一区 | 中文字幕视频在线 | 视频一区视频二区在线观看 | 亚洲视频一二三区 | 91人人澡 | 国产精品吴梦梦 | 久久免费少妇高潮久久精品99 | 国产一极片 | 无码精品一区二区三区在线 | 三上悠亚痴汉电车 | 操白丝美女 | 亚洲综合色一区 | 久久疯狂做爰流白浆xx | 日本女优黄色 | 日本女优中文字幕 | 国产情侣91 | 男生操女生的视频软件 | 国产91丝袜在线播放九色 | 不卡av在线播放 | 亚洲精品二区三区 | 男生艹女生 | 国产成人短视频在线观看 | 中文字幕5566 | 日韩精品免费在线 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 欧美一卡二卡三卡 |