• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    用于電機驅(qū)動芯片的高壓電荷泵電路設(shè)計*

    2014-09-06 10:50:14郭艾華
    電子器件 2014年4期
    關(guān)鍵詞:電荷泵步進電機

    郭艾華

    (淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇 淮安 223003)

    ?

    用于電機驅(qū)動芯片的高壓電荷泵電路設(shè)計*

    郭艾華*

    (淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇 淮安 223003)

    摘要:基于開關(guān)電容系統(tǒng)理論,提出了一種用于步進電機芯片中H橋驅(qū)動電路的電荷泵電路。電路設(shè)計了零溫度系數(shù)的高壓壓差檢測電路、線形調(diào)制的反饋控制電路和泵電容充電電流控制電路。基于HHNEC 0.35 μm BCD工藝平臺進行電路設(shè)計,并完成流片。測試結(jié)果顯示,電荷泵電路輸出電壓跟隨輸入電壓線性變化,輸出電壓范圍為13 V~41 V,紋波電壓大小約為560 mV。所獲結(jié)果與設(shè)計目標保持一致,證明了設(shè)計思想的正確性。

    關(guān)鍵詞:電源管理;電荷泵;開關(guān)電容;步進電機

    基于開關(guān)電容技術(shù)的電荷泵以其低成本、低電磁干擾和高功率效率的優(yōu)良特性,廣泛用于各種芯片中的升壓電路模塊[1]。步進電機驅(qū)動芯片主要包括控制電路,H橋驅(qū)動電路和電源管理模塊。其中,H橋柵極驅(qū)動電壓則來自于電源管理模塊中的電荷泵電路的升壓輸出電壓。電荷泵電路將驅(qū)動芯片寬輸入范圍的高電壓轉(zhuǎn)化為與輸入電壓成線性關(guān)系的升壓輸出電壓,如圖1所示。為了實現(xiàn)圖1所示的線性升壓關(guān)系,需要在電荷泵中設(shè)計特殊的反饋控制環(huán)路,以調(diào)節(jié)和穩(wěn)定輸出電壓。

    在不同的應(yīng)用場合,電荷泵的反饋檢測電路和反饋控制模式也各不相同。目前的電壓反饋檢測電路主要采用電阻分壓方式[2-3],并不適合高壓電荷泵中的高壓壓差檢測要求;反饋控制模式[3-5]種類多,控制復(fù)雜,對電路的反饋檢測電路速度要求高,不適于高壓電路中的電荷泵設(shè)計;低壓電路中的電容充放電方式[6],在高壓電路中啟動效率低,啟動時間長,放電時峰值電流大,不能應(yīng)用于高壓電路中的電荷泵設(shè)計。

    圖1 線性升壓關(guān)系圖

    本文提出了一種包含特殊反饋檢測電路的電荷泵電路,采用線性調(diào)制模式,對電荷泵泵電容的充電電壓進行了控制,電荷泵電路充放電過程平穩(wěn),輸出電壓跟隨輸入電壓線性變化,且電壓穩(wěn)定,紋波低。

    1 兩倍壓電荷泵基本原理

    電荷泵電路通常也稱為開關(guān)電容轉(zhuǎn)換器,主要由時鐘信號產(chǎn)生器、邏輯電路、MOSFET構(gòu)成的開關(guān)陣列、片內(nèi)或外接泵電容及其他一些外圍電路構(gòu)成。最早的理想電荷泵模型是J.Dickson在1976年提出[7],其基本思想是通過電容對電荷的積累效應(yīng)而產(chǎn)生高壓使電流由低電勢流向高電勢。在Dickson提出開關(guān)電容陣列作為儲能元件的基本思想啟發(fā)下,產(chǎn)生出兩相倍壓器拓撲結(jié)構(gòu),如圖2所示。

    圖2 兩相倍壓器電路結(jié)構(gòu)

    這是一個簡單的兩倍增益電荷泵電路,φ1、φ2是一組兩相非交疊時鐘信號,當開關(guān)管S2、S3閉合,S1、S4斷開時,電路處于充電階段;當開關(guān)管S1、S4閉合,S2、S3斷開時,電路處于放電階段。此電路結(jié)構(gòu)簡單,損耗低。但由于電路使用普通時鐘信號作為開關(guān)管控制信號,電路結(jié)構(gòu)不能用于高壓升壓電路之中,且受電路拓撲結(jié)構(gòu)決定,電路電壓增益不能改變。

    2 新型電荷泵電路設(shè)計

    2.1電路總體結(jié)構(gòu)

    在兩倍壓電荷泵原理的基礎(chǔ)上,進行了高壓情況下的新型電荷泵電路設(shè)計,總體結(jié)構(gòu)如圖3所示,電路主要包括電荷泵轉(zhuǎn)換電路、驅(qū)動電路、電壓檢測比較電路、OSC振蕩器以及脈沖寬度調(diào)制電路。

    圖3 新型電荷泵電路總體結(jié)構(gòu)圖

    新型電荷泵電路中開關(guān)管采用采用新型功率MOSFET,電路的輸入和輸出電壓范圍達13 V~45 V。驅(qū)動器完成控制洗腦的移位功能,控制開關(guān)管的導(dǎo)通與關(guān)斷。電路中設(shè)計高壓壓差檢測電路,檢測泵電容左極板電壓和輸出電壓與電源電壓的差值,并將檢測結(jié)果作為線性調(diào)制電路的輸入信號,生成反饋信號。驅(qū)動器2為電流控制電路,控制MN1管充電電流的大小,提高電路的啟動效率。電路在反饋環(huán)路的控制下,輸出電壓跟隨輸入電壓線性變化,輸出電壓穩(wěn)定,紋波較低,符合步進電機驅(qū)動芯片的使用特點。

    2.2壓差檢測比較電路

    壓差檢測比較電路主要包括輸出電壓與電源電壓壓差檢測電路和電源電壓與泵電容左極板電壓VCP1壓差檢測電路。

    輸出電壓與電源電壓的壓差檢測電路如圖4所示。圖4中VREF為帶隙基準電壓,VO為電荷泵輸出電壓,Vin為電荷泵輸入電壓,VBE/R1是由偏置電流源產(chǎn)生的補償電流。鑒于輸出電壓Vo變化范圍大,檢測電路使用能夠承受高壓的PNP管將輸出電壓與輸入電壓的壓差轉(zhuǎn)化為電流。PNP管發(fā)射極連接電荷泵輸出電壓Vo,PNP管基極連接電源電壓Vin,PNP管集電極連接電阻R2。由于三極管的基極與發(fā)射極之間的壓降VBE具有負溫度系數(shù)[8],為了消除負溫度系數(shù),引入補償電流VBE/R1,則

    由上式可知,轉(zhuǎn)換電壓V01與輸出電壓與輸入電壓的差值以及電阻R2和R1的比例呈正比,和溫度等其他因素?zé)o關(guān)。

    圖4 輸出電壓壓差檢測電路圖

    根據(jù)參考電壓VREF的大小,設(shè)置R2和R1的比例大小,即完成了對輸出電壓Vo檢測門限電壓大小的設(shè)定:

    電源電壓Vin與第一電容左極板電壓VCP1壓差檢測電路如圖5所示。與輸出電壓檢測類似,

    在獲得V01與(VBB-VCP1)的線性關(guān)系的同時,亦可得到公式

    圖5 泵電容左極板電壓壓差檢測電路圖

    2.3線性調(diào)制電路與驅(qū)動器電路

    壓差檢測電路的輸出結(jié)果,作為線性調(diào)制電路的輸入信號,與占空比為50%的時鐘信號進行調(diào)制,輸出控制驅(qū)動器開關(guān)管導(dǎo)通與關(guān)斷的信號。脈沖調(diào)制電路如圖6所示,電路采用線性調(diào)制的方式,獲得低紋波的輸出電壓。

    圖6 線性調(diào)制電路圖

    驅(qū)動器1、驅(qū)動器3、驅(qū)動器4分別為電平移位電路[9],將輸入的數(shù)字邏輯信號轉(zhuǎn)換為控制DMOS開關(guān)管的導(dǎo)通與關(guān)斷的柵極電平。

    為了控制泵電容充電階段的充電電流,電路中額外加入一個M1開關(guān)管采樣流過MN1的電流,并通過偏置電流控制充電電流。驅(qū)動器2如圖7所示,圖7中R1=M×R2,MN1和M1的寬長比的比例為N,電路設(shè)計中電阻R1和R2阻值很小,R2×Ir2?VTH。由于電阻R1和R2較小,故晶體管當電阻R2上壓降大于電阻R1上壓降時,則晶體管Q2流過電流大于晶體管Q1流過電流,由于MP1和MP2流過的飽和電流相等,則晶體管Q2的集電極電位VG降低,流過M1的電流減小,電阻R2上的壓降下降。驅(qū)動器2中引入了負反饋結(jié)構(gòu),使得電阻R1和R2上的壓降大小相等。

    則流過MN1電流大小即為

    ICP1=IREF×(M-1)×(N+1)

    圖7 驅(qū)動器2電路圖

    合理設(shè)置IREF電流大小,電阻R2和R1大小比例以及MN1管M1管寬長比比例,即可得到理想的充電電流,配合VCP1電壓檢測模塊,可以較好的設(shè)置第一電容Cpump充電電壓大小。若將CP1點充電時最低電位設(shè)置為VCP1min=Vin-10 V,將泵電容上存儲的電荷量控制為輸出電容上存儲電荷量的兩倍,可減小放電階段的峰值電流,提高了電荷泵啟動階段效率[10]。

    2.4紋波、負載能力和轉(zhuǎn)換效率分析

    (1)電荷泵輸出電壓紋波大小

    在放電階段,電荷泵輸出電容補充電荷,輸出電壓上升;而在其他階段,輸出電容給負載提供電荷,輸出電壓下降。電荷泵輸出電壓紋波大小由電荷泵工作頻率1/T、輸出電流值Iout和輸出電容值Cout共同決定:

    其中,t放電時間受到輸出電壓反饋電路控制,當Iout固定后,t放電時間也隨之確定。

    (2)電荷泵輸出電流能力

    理想情況下,當輸出電壓達到設(shè)計值,處于平衡狀態(tài)時,從泵電容轉(zhuǎn)移到輸出電容的電荷量ΔQ1與輸出電容釋放掉的電荷量ΔQ1應(yīng)相等??梢园l(fā)現(xiàn),僅在充電階段過程中,泵電容才能從電源處獲取的電荷量,其值由充電電流和充電時間決定,而在整個周期時間內(nèi),輸出電容一直為負載提供電荷。在本電路設(shè)計中,

    但是,上式的成立需要滿足一個條件,即放電階段過程中,泵電容從電源處獲取的電荷量必須全部轉(zhuǎn)移到輸出電容上。如果MP1開關(guān)管和MP2開關(guān)管導(dǎo)通電阻之和過大,則在有限的放電過程中,泵電容獲取的電荷量無法全部轉(zhuǎn)移到輸出電容上,將會進一步限制電荷泵輸出電流的大小。

    (3)電荷泵轉(zhuǎn)換效率

    對于圖2所示的沒有經(jīng)過調(diào)制的電荷泵來說,能量的損失會出現(xiàn)在開關(guān)管的導(dǎo)通電阻,開關(guān)損耗。如果是經(jīng)過調(diào)制的電荷泵,其效率決定于輸出電壓或電流[11]。根據(jù)電荷守恒定律,可以求出電荷泵的電源利用效率。

    根據(jù)式得出,電荷泵電源利用效率由輸入電壓決定,同時輸出電壓也由輸入電壓決定,因此得出結(jié)論:輸出電壓越小,效率越高;輸出電壓越大,則效率降低。

    3 版圖設(shè)計與測試

    基于國內(nèi)先進的0.35 μm BCD工藝模型,電荷泵電路采用Cadence Spectre仿真工具進行電路仿真,并完成電路版圖設(shè)計,如圖8所示。

    圖8 版圖設(shè)計

    圖9 電荷泵啟動過程效率曲線

    對電荷泵電路的啟動效率進行驗證,驗證結(jié)果如圖9所示。圖9中,曲線1為含有CP1點電壓鉗位電路的電荷泵啟動效率后仿真結(jié)果,曲線2為沒有CP1點電壓鉗位電路的電荷泵啟動效率后仿真結(jié)果。隨著電源電壓Vin越來越高,電荷泵電路整體效率逐漸變低,在加入控制泵電容電荷量和充電電流電路后,在高電源電壓下電荷泵啟動時效率明顯提升25%左右。

    電機驅(qū)動電路在流片后采用QFN48封裝,當外接泵電容為0.22 μF、輸出電容為0.22 μF時,對電機驅(qū)動芯片的電荷泵電路輸出電壓進行測試。電荷泵電路輸出電壓與輸入電壓關(guān)系如圖10所示,輸出電壓跟隨輸入電壓線性變化。輸出紋波和頻率如圖11所示,測試結(jié)果表明,電荷泵輸出電壓周期為30 μs,紋波電壓大小為560 mV,符合設(shè)計的要求。

    圖10 輸出電曲線輸出電壓Vo/V

    圖11 輸出電壓測試波形

    4 結(jié)論

    本文首先介紹了電機驅(qū)動芯片的驅(qū)動電壓要求,分析了傳統(tǒng)電荷泵電路的電路結(jié)構(gòu)和原理,然后基于HHNEC0.35 μm BCD工藝,設(shè)計并實現(xiàn)了一種新型電荷泵電路,可應(yīng)用于電機驅(qū)動芯片等高壓驅(qū)動領(lǐng)域。本電荷泵電路設(shè)計了零溫度系數(shù)的高壓壓差檢測電路、線性調(diào)制電路和功率表晶體管的充電電流控制電路,能夠較高效率地生成低紋波電壓。最后的流片測試結(jié)果表明,電路工作正常,輸出電壓符合設(shè)計要求,驗證了電路的設(shè)計思想。

    參考文獻:

    [1]劉明亮.開關(guān)電容電路——從入門到精通[M].北京:人民郵電出版社,2008:1-12.

    [2]嚴冬勤,吳曉波.采用新型變頻調(diào)制的高效率低紋波電荷泵設(shè)計[J].微電子學(xué)2009,39(3):389-393.

    [3]Lee H,Mok P K T.An SC Voltage Doubler with Pseudo-Continuous Output Regulation Using a Three Stage Switchable Opamp[J].IEEE J Sol Sta Circ,2007,42(6):1216-1229.

    [4]Thiele G,Bayer E.Current Mode Charge Pump:Topology,Modeling and Control[C]//Power Electronics Specialists Conf Aachen,Germany.2004:3812-3817.

    [5]Lee J Y,Kim S E,Song S J,et al.A Regulated Charge Pump with Small Ripple Voltage and Fast Start-Up[J].IEEE J Sol Sta Circ,2006,41(2):425-432.

    [6]譚傳武,湯瓊,劉羅華,等.一種單片低功耗電荷泵電源管理電路的設(shè)計[J].微電子學(xué),2012,42(1):68-71.

    [7]Dickson J F.On-Chip High Voltage Generation in MNOS Integrated Circuits Using an Improved Voltage Multiplier Technique[J].IEEE J Sol Sta Circ,1976,11(3):374-378.

    [8]Razavi B.模擬CMOS集成電路設(shè)計[M].陳貴燦,程軍,張瑞智,等譯.西安:西安交通大學(xué)出版社,2003:313-314.

    [9]段德山,徐申,孫偉鋒.一種用于無刷直流電機控制系統(tǒng)的MOSFET柵極驅(qū)動電路[J].電子器件,2008,2(31):533-536.

    [10]代國定,劉世偉,向一,等.高效率寬輸入范圍電荷泵2倍壓電路的設(shè)計[J].華中科技大學(xué)學(xué)報,2011,3(39):83-86.

    [11]Gregoire B R.A Compact Switched-Capacitor Regulated Charge Pump Power Supply[J].IEEE J Sol Sta Circ,2006,41(8):1944-1953.

    郭艾華(1979-),男,漢族,安徽亳州任,碩士,講師,研究方向為計算機集成電路和軟件技術(shù),guoaihua79@163.com。

    DesignofaHighVoltageChargePumpCircuitforMotorDrivers*

    GUOAihua*

    (Huaian College of Information Technology,Huai’an Jiangsu 223003,China)

    Abstract:Based on switched capacitor system theory,a charge pump was designed,which could provide supply voltage for motor driver ICs.To achieve the goal,a zero temperature coefficient high voltage difference detection circuit,feedback circuits and current control circuits were designed.Simulation based on HHNEC 0.35 μm BCD process had been completed and the chip was fabricated.Experimental results demonstrate that the output voltage varies linear with the input voltage and the ripple voltage is as lower as 560 mV.The result is consistent with the goal of the project and it proves the correctness of the project plan.

    Key words:power management;charge pump;switch capacitor;stepper motor

    doi:EEACC:8110;834010.3969/j.issn.1005-9490.2014.04.014

    中圖分類號:TN432

    文獻標識碼:A

    文章編號:1005-9490(2014)04-0645-05

    收稿日期:2014-02-17修改日期:2014-03-12

    項目來源:應(yīng)用于安防領(lǐng)域具有1/4步微步細分功能的步進電機驅(qū)動芯片項目(2012AZ201);淮安信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)新基金(project hxyc2013001)

    猜你喜歡
    電荷泵步進電機
    實用電源管理技術(shù)中幾種基本電荷泵電路結(jié)構(gòu)
    一種快速啟動的電容式電荷泵設(shè)計
    微處理機(2020年4期)2020-08-24 13:53:16
    一種寬溫度范圍電流恒定電荷泵
    一種閉環(huán)高壓電荷泵電路設(shè)計
    電子測試(2018年1期)2018-04-18 11:52:01
    一種高增益低紋波的電荷泵電路
    電子與封裝(2017年7期)2017-07-20 11:32:54
    一種可自動伸縮的嵌入式LED燈具設(shè)計
    科學(xué)家(2016年3期)2016-12-30 00:32:48
    步進電機智能控制的設(shè)計與實現(xiàn)
    步進電機對提高航標燈器運轉(zhuǎn)穩(wěn)定性的作用
    工礦機車GK1F、GK1C柴油機調(diào)速控制
    科技視界(2016年24期)2016-10-11 12:44:53
    新型低壓四相位高效率電荷泵電路
    伦理电影大哥的女人| 男女午夜视频在线观看 | 亚洲国产av影院在线观看| 亚洲国产精品国产精品| 精品一区二区三区视频在线| 亚洲成人手机| 免费观看性生交大片5| 9色porny在线观看| 观看美女的网站| 国产免费一区二区三区四区乱码| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 哪个播放器可以免费观看大片| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲精品视频女| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 日韩av在线免费看完整版不卡| 男女边摸边吃奶| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 黄片播放在线免费| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| www.熟女人妻精品国产 | 成人亚洲精品一区在线观看| 国产国语露脸激情在线看| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 下体分泌物呈黄色| 少妇被粗大的猛进出69影院 | videossex国产| 午夜精品国产一区二区电影| 国产精品一区二区在线观看99| 国产熟女午夜一区二区三区| 国产成人免费无遮挡视频| 青春草国产在线视频| 国产午夜精品一二区理论片| 久久99蜜桃精品久久| av一本久久久久| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产精品 国内视频| 高清av免费在线| 国产精品嫩草影院av在线观看| 丁香六月天网| 久久99一区二区三区| 少妇人妻 视频| 9色porny在线观看| 免费黄网站久久成人精品| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 91成人精品电影| 成人免费观看视频高清| 久久久久久伊人网av| 午夜91福利影院| 伊人久久国产一区二区| 免费观看在线日韩| 色婷婷av一区二区三区视频| 99久久综合免费| 自线自在国产av| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国产熟女午夜一区二区三区| 国产精品久久久久久av不卡| 久久精品国产亚洲av天美| 久久久久久久久久久免费av| 少妇人妻 视频| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 99九九在线精品视频| 三上悠亚av全集在线观看| 国产一区二区激情短视频 | 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲精品国产av蜜桃| av有码第一页| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 亚洲精品乱久久久久久| 乱码一卡2卡4卡精品| 51国产日韩欧美| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产精品蜜桃在线观看| 久久人人97超碰香蕉20202| 欧美成人午夜免费资源| 一个人免费看片子| 伦精品一区二区三区| 久久久久久久久久久免费av| 国产av精品麻豆| 美女大奶头黄色视频| 国产精品偷伦视频观看了| 中文字幕人妻熟女乱码| 午夜激情久久久久久久| 在线 av 中文字幕| 国产伦理片在线播放av一区| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲 欧美一区二区三区| 妹子高潮喷水视频| av有码第一页| 啦啦啦在线观看免费高清www| 在线 av 中文字幕| 久久久国产欧美日韩av| 免费人成在线观看视频色| 午夜av观看不卡| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 一区二区av电影网| 亚洲内射少妇av| 热re99久久国产66热| 9热在线视频观看99| 国产成人欧美| 亚洲,欧美精品.| 久久99一区二区三区| 观看av在线不卡| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 蜜臀久久99精品久久宅男| 少妇被粗大猛烈的视频| 天堂8中文在线网| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 水蜜桃什么品种好| 国产爽快片一区二区三区| 国产不卡av网站在线观看| 男女下面插进去视频免费观看 | 啦啦啦视频在线资源免费观看| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 韩国av在线不卡| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲美女黄色视频免费看| 国产一区二区在线观看av| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 久久久久精品性色| 黑人欧美特级aaaaaa片| 99久国产av精品国产电影| 国产精品久久久久久av不卡| 久久韩国三级中文字幕| 91精品三级在线观看| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 全区人妻精品视频| 精品熟女少妇av免费看| 只有这里有精品99| 69精品国产乱码久久久| 桃花免费在线播放| 国产av国产精品国产| 日韩伦理黄色片| 色网站视频免费| 久久久久久久久久久久大奶| 最黄视频免费看| 日韩av在线免费看完整版不卡| 成年美女黄网站色视频大全免费| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 久久久久精品久久久久真实原创| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| h视频一区二区三区| 男女边摸边吃奶| 久久青草综合色| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 色哟哟·www| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 大香蕉久久网| 国产激情久久老熟女| 国产精品国产三级国产专区5o| 亚洲精品美女久久av网站| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 一区二区三区乱码不卡18| 成年av动漫网址| 99国产精品免费福利视频| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 久久久久久久久久久久大奶| 精品久久蜜臀av无| 搡老乐熟女国产| 97人妻天天添夜夜摸| 午夜福利,免费看| 人人妻人人澡人人看| 国产亚洲精品久久久com| 国产av一区二区精品久久| 男人操女人黄网站| 久久久久网色| 深夜精品福利| 啦啦啦在线观看免费高清www| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产欧美亚洲国产| 国产国语露脸激情在线看| av免费在线看不卡| 午夜免费观看性视频| 亚洲经典国产精华液单| av播播在线观看一区| 亚洲欧洲日产国产| 97人妻天天添夜夜摸| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 久久久久久久久久成人| 边亲边吃奶的免费视频| 亚洲精品乱久久久久久| 熟女av电影| h视频一区二区三区| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 成人手机av| 久久女婷五月综合色啪小说| 少妇人妻 视频| 欧美国产精品一级二级三级| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产精品蜜桃在线观看| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 欧美日韩视频精品一区| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲内射少妇av| av不卡在线播放| 日韩成人伦理影院| 在线观看三级黄色| 九九爱精品视频在线观看| 欧美精品一区二区大全| 9191精品国产免费久久| 国产成人一区二区在线| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 性高湖久久久久久久久免费观看| 日韩av免费高清视频| 久热久热在线精品观看| 久久人妻熟女aⅴ| 天堂8中文在线网| 欧美精品高潮呻吟av久久| 久久99蜜桃精品久久| 亚洲四区av| 在线天堂中文资源库| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 欧美成人午夜精品| 欧美变态另类bdsm刘玥| 天堂中文最新版在线下载| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 国精品久久久久久国模美| 国产精品蜜桃在线观看| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 777米奇影视久久| av女优亚洲男人天堂| 日韩成人伦理影院| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 91在线精品国自产拍蜜月| 性色av一级| 成年人免费黄色播放视频| 国产成人91sexporn| 亚洲国产精品成人久久小说| 91精品三级在线观看| 国产麻豆69| 又黄又粗又硬又大视频| 在线观看人妻少妇| 全区人妻精品视频| 亚洲综合色网址| 春色校园在线视频观看| 日韩欧美一区视频在线观看| 美女主播在线视频| 亚洲五月色婷婷综合| 最近中文字幕2019免费版| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 精品福利永久在线观看| 国产在视频线精品| 亚洲,欧美,日韩| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 欧美 日韩 精品 国产| 国产永久视频网站| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲经典国产精华液单| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 欧美xxxx性猛交bbbb| 极品少妇高潮喷水抽搐| 宅男免费午夜| 男女啪啪激烈高潮av片| 亚洲欧洲日产国产| 性色av一级| 在线看a的网站| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产激情久久老熟女| 亚洲少妇的诱惑av| 日本wwww免费看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 日本黄大片高清| 一二三四中文在线观看免费高清| 在线观看一区二区三区激情| 亚洲精品自拍成人| 丝袜脚勾引网站| 免费高清在线观看日韩| 看免费av毛片| 国产成人一区二区在线| 午夜久久久在线观看| 亚洲成人一二三区av| 免费观看在线日韩| av国产久精品久网站免费入址| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 中文字幕精品免费在线观看视频 | 9色porny在线观看| 日韩一区二区视频免费看| 精品国产乱码久久久久久小说| av女优亚洲男人天堂| 女性生殖器流出的白浆| 在线观看美女被高潮喷水网站| 老女人水多毛片| 亚洲熟女精品中文字幕| 秋霞在线观看毛片| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 久久久国产一区二区| 国产成人aa在线观看| 综合色丁香网| 青春草亚洲视频在线观看| 一级毛片我不卡| av黄色大香蕉| 亚洲av日韩在线播放| 久久久久久久精品精品| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 内地一区二区视频在线| 超色免费av| 一本大道久久a久久精品| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产激情久久老熟女| 久久精品国产a三级三级三级| 边亲边吃奶的免费视频| 婷婷色综合www| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 99视频精品全部免费 在线| 国产片内射在线| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 成人黄色视频免费在线看| 久久久久精品性色| 色网站视频免费| 日本av手机在线免费观看| 精品一品国产午夜福利视频| 国产精品人妻久久久影院| 妹子高潮喷水视频| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 免费日韩欧美在线观看| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 精品人妻一区二区三区麻豆| 黄片无遮挡物在线观看| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 午夜免费观看性视频| 一级毛片 在线播放| 18禁动态无遮挡网站| 国产黄色免费在线视频| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲第一区二区三区不卡| 久久韩国三级中文字幕| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 丰满乱子伦码专区| tube8黄色片| 免费在线观看黄色视频的| a 毛片基地| 寂寞人妻少妇视频99o| 好男人视频免费观看在线| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 精品一区在线观看国产| 国产淫语在线视频| 各种免费的搞黄视频| 黄色 视频免费看| 亚洲精品自拍成人| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 国产一区二区在线观看日韩| 热re99久久精品国产66热6| 久久免费观看电影| 黄色视频在线播放观看不卡| 在线看a的网站| 人妻人人澡人人爽人人| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 亚洲,一卡二卡三卡| 亚洲精品一二三| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 一级爰片在线观看| 少妇人妻 视频| 飞空精品影院首页| 欧美精品一区二区免费开放| 性色av一级| 超色免费av| 国产日韩欧美视频二区| 只有这里有精品99| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 久久久久久久国产电影| 少妇人妻久久综合中文| 久久久国产欧美日韩av| 高清av免费在线| h视频一区二区三区| 精品久久国产蜜桃| 18禁国产床啪视频网站| 看免费av毛片| 90打野战视频偷拍视频| 一级毛片我不卡| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 欧美性感艳星| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲欧美色中文字幕在线| 伦精品一区二区三区| 亚洲国产精品专区欧美| 51国产日韩欧美| 插逼视频在线观看| 久久99热这里只频精品6学生| 精品一区二区三卡| 国产国语露脸激情在线看| 99热全是精品| 免费观看av网站的网址| 高清不卡的av网站| 97超碰精品成人国产| 精品午夜福利在线看| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 春色校园在线视频观看| a级片在线免费高清观看视频| 成人国语在线视频| 中文字幕制服av| 男女边摸边吃奶| 欧美 亚洲 国产 日韩一| www.av在线官网国产| 国产精品一区二区在线不卡| 国产高清三级在线| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 99热这里只有是精品在线观看| 亚洲第一区二区三区不卡| 黄色毛片三级朝国网站| 国产不卡av网站在线观看| 黑人高潮一二区| 久久久久久久国产电影| 日本与韩国留学比较| 亚洲精品日本国产第一区| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲情色 制服丝袜| 秋霞伦理黄片| 黑人高潮一二区| 亚洲av在线观看美女高潮| 久久99蜜桃精品久久| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲高清免费不卡视频| 宅男免费午夜| 亚洲欧洲日产国产| 国产一区有黄有色的免费视频| 26uuu在线亚洲综合色| 韩国高清视频一区二区三区| av网站免费在线观看视频| 咕卡用的链子| 黄色配什么色好看| 精品第一国产精品| 两个人免费观看高清视频| 一区二区三区精品91| 嫩草影院入口| 亚洲在久久综合| 成人漫画全彩无遮挡| av在线app专区| 五月伊人婷婷丁香| 国产精品一二三区在线看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 最近中文字幕2019免费版| 久久久精品94久久精品| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲熟女精品中文字幕| 97精品久久久久久久久久精品| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 一区二区三区四区激情视频| 80岁老熟妇乱子伦牲交| av又黄又爽大尺度在线免费看| 亚洲国产精品国产精品| 成人国产麻豆网| 久久人人97超碰香蕉20202| 少妇被粗大猛烈的视频| 热re99久久精品国产66热6| 美女大奶头黄色视频| 2021少妇久久久久久久久久久| 90打野战视频偷拍视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 精品视频人人做人人爽| 日本色播在线视频| 狂野欧美激情性bbbbbb| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 九九在线视频观看精品| 精品一区二区免费观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产综合精华液| 亚洲国产日韩一区二区| 黄片播放在线免费| 18禁国产床啪视频网站| 伦理电影免费视频| 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲国产精品专区欧美| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲精品乱久久久久久| 老熟女久久久| 欧美精品一区二区免费开放| 久久久久久人人人人人| 香蕉国产在线看| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 国产精品无大码| 啦啦啦啦在线视频资源| 午夜av观看不卡| 中文字幕制服av| 五月伊人婷婷丁香| 免费黄网站久久成人精品| 搡女人真爽免费视频火全软件| 国产在线一区二区三区精| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 精品视频人人做人人爽| 亚洲精品国产色婷婷电影| 久久久久久久久久成人| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产成人精品在线电影| av卡一久久| 精品国产露脸久久av麻豆| 99久国产av精品国产电影| 欧美精品一区二区大全| 免费黄色在线免费观看| 中文欧美无线码| 纯流量卡能插随身wifi吗| 26uuu在线亚洲综合色| 99久久人妻综合| 人人妻人人澡人人看| 亚洲图色成人| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 午夜影院在线不卡| 亚洲av福利一区| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 黄片播放在线免费| 久久女婷五月综合色啪小说| 又黄又粗又硬又大视频| 九九在线视频观看精品| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 久久久久久久久久久久大奶| 久久人人爽人人片av| 在线观看免费日韩欧美大片| 妹子高潮喷水视频| 看非洲黑人一级黄片| 乱人伦中国视频| 99久久中文字幕三级久久日本| 日本欧美视频一区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 午夜免费观看性视频| 中国国产av一级| 日本黄色日本黄色录像| 91精品国产国语对白视频| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 中文字幕av电影在线播放| 成人亚洲欧美一区二区av| 春色校园在线视频观看| 欧美激情国产日韩精品一区| 91在线精品国自产拍蜜月| 免费高清在线观看日韩| www日本在线高清视频| 国产永久视频网站| 黄色视频在线播放观看不卡| 伊人亚洲综合成人网| 99久国产av精品国产电影| 亚洲成人av在线免费| 最后的刺客免费高清国语| 久久精品国产亚洲av涩爱| 精品第一国产精品| 国产一区二区三区综合在线观看 | 久久久久久久久久人人人人人人| 天美传媒精品一区二区| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 一二三四中文在线观看免费高清| 人体艺术视频欧美日本| 日韩免费高清中文字幕av| 国产免费一级a男人的天堂| 99热6这里只有精品| 婷婷色综合大香蕉| 伊人久久国产一区二区| 亚洲av福利一区| 国产成人一区二区在线| 91精品伊人久久大香线蕉| av.在线天堂| 亚洲五月色婷婷综合| 欧美精品一区二区免费开放| 丝瓜视频免费看黄片| 国产激情久久老熟女| 不卡视频在线观看欧美| 美国免费a级毛片| 成人亚洲欧美一区二区av| 水蜜桃什么品种好| 五月伊人婷婷丁香| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 七月丁香在线播放| 赤兔流量卡办理| 啦啦啦视频在线资源免费观看| av.在线天堂| 日韩一区二区三区影片| 波多野结衣一区麻豆| videos熟女内射| 夫妻午夜视频| 国产欧美亚洲国产| www日本在线高清视频| 国产精品无大码| 老女人水多毛片| 搡老乐熟女国产| 亚洲经典国产精华液单| 男人爽女人下面视频在线观看| 男女边摸边吃奶| 中文字幕亚洲精品专区| av免费在线看不卡| 精品一品国产午夜福利视频| 两个人看的免费小视频| 免费看光身美女| 嫩草影院入口| 永久网站在线| 国产精品国产三级国产专区5o| av免费观看日本| 男女午夜视频在线观看 | 亚洲国产欧美日韩在线播放| 99热网站在线观看| 精品一品国产午夜福利视频| 人人澡人人妻人| 亚洲成色77777| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 亚洲国产av影院在线观看| 一个人免费看片子| 精品一区在线观看国产| 免费看光身美女| 亚洲四区av| 国产精品一国产av| av在线app专区| 成人漫画全彩无遮挡| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲精品一区蜜桃|