• <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 ?

    一種適用于射頻能量收集系統(tǒng)的自適應MPPT 技術

    2022-02-14 06:33:16王曉丹韋保林許新愉徐衛(wèi)林
    桂林電子科技大學學報 2022年6期
    關鍵詞:開路低電平整流器

    王曉丹,韋保林,許新愉,徐衛(wèi)林

    (桂林電子科技大學 廣西精密導航技術與應用重點實驗室,廣西 桂林 541004)

    隨著無線通信技術以及物聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展,無線傳感器網(wǎng)絡節(jié)點及可穿戴醫(yī)療設備等得以廣泛應用。這些低功耗設備都有不便頻繁更換電池的特點。收集環(huán)境中的能量為其供電,是解決供電問題的良好方案。在環(huán)境能量收集系統(tǒng)的研究中,射頻能量在城市中無處不在,且方便傳送到其他能量源(如太陽能、熱電能、振動能)無法傳送到的地方,因而具有良好的發(fā)展前景,但同時也存在環(huán)境能量密度非常低等挑戰(zhàn)[1-15]。為此,射頻能量收集系統(tǒng)的研究主要集中在2個方面,一是提高靈敏度[16-17],即降低射頻能量收集系統(tǒng)可利用的輸入功率最小值;二是提高能量轉化效率。為提高系統(tǒng)的能量轉換效率,除改善組成部分的結構外,還需要各組成部分之間進行最大功率傳輸。在DC-DC轉換器與其輸入源之間,常用的實現(xiàn)方法是最大功率追蹤技術。其中,開路電壓法[18]因其結構簡單、功耗小、易實現(xiàn)的優(yōu)點被廣泛應用,但它只適用于線性源(比如熱電能以及振動能)。對于非線性源(比如太陽能和射頻能)就需要帶有反饋的最大功率追蹤方法。干擾觀測法因其簡單、低功耗最為常用[19-21]。鑒于此,采用自適應最大功率追蹤法(adaptive maximum power point tracking,簡稱AMPPT),將開路電壓法與干擾觀測法結合起來,進行最大功率追蹤[22-23]。自適應最大功率追蹤法可以解決開路電壓法追蹤不精確及干擾觀測法初始值設置不當引起的追蹤時間過長的問題。除此之外,在找到最大功率追蹤電壓后,關閉追蹤電路,不僅可以節(jié)省功耗,還可避免追蹤電壓在最大功率點附近左右搖擺,相對而言,提高了系統(tǒng)的轉換效率。

    1 整流器特性

    常見的射頻能量收集系統(tǒng)如圖1所示,由天線、匹配網(wǎng)絡、整流器以及DC-DC轉換器4部分構成。天線接收環(huán)境中的射頻能量,匹配網(wǎng)絡進行天線和整流器的阻抗匹配,可實現(xiàn)最大功率傳輸及無源升壓,提高靈敏度。整流器將射頻信號轉換為直流電壓。DC-DC轉換器不僅為負載提供穩(wěn)定的輸出電壓,還可利用最大功率追蹤(MPPT)技術將整流器的輸出電壓穩(wěn)定在最大功率追蹤電壓處,實現(xiàn)整流器與DCDC轉換器之間的高效傳輸。

    圖1 射頻能量收集系統(tǒng)

    整流器采用CMOS交叉耦合結構,電路原理如圖2所示。該電路具有非線性特點。

    圖2 連接天線匹配網(wǎng)絡的CMOS交叉耦合整流器

    根據(jù)最大功率傳輸定理,當負載與線性源內阻相等時,負載可獲得最大功率,且此時輸出電壓等于開路電壓的二分之一。但對于射頻整流器等非線性電路,取得最大輸出功率時的輸出電壓(即追蹤電壓VMPPT)與開路電壓VOC的比值并非是二分之一[17,24]。該結論可從圖3所示的射頻整流器的輸出功率PRF與輸出電壓VREC的關系曲線看出。

    圖3 PRF 隨VREC 變化曲線

    除此之外,射頻整流器的追蹤電壓VMPPT與開路電壓VOC的比值(即追蹤比例)也隨著天線輸入功率PAV的變化而變化,如圖4所示。

    圖4表明,在天線輸入功率PAV變化范圍內,射頻整流器的追蹤比例在59%~69%變化。該追蹤比例可為AMPPT追蹤方法提供理論基礎。

    圖4 追蹤比例隨PAV 變化曲線

    2 DC-DC轉換器

    2.1 DC-DC控制方案

    DC-DC轉換器采用單輸入雙輸出的boost架構,原理框圖如圖5所示。輸出通道1的輸出電壓VDD穩(wěn)定在1.8 V,為內部控制電路供電;輸出通道2的輸出電壓VOUT穩(wěn)定在1.4 V,為負載供電。使用基于遲滯比較器的PFM+PWM 的調制方式[25],使輸出電壓保持穩(wěn)定。電路優(yōu)先為C1充電,保證系統(tǒng)能正常工作,當VDD升到1.8 V 后,切換到通道2為C2充電。為減小功耗,DC-DC工作在斷續(xù)工作模式(DCM)。

    圖5 DC-DC原理圖

    電感的每個充放電周期可分為3個階段,第一階段(ST1)同時打開MN2和MN1,為電感進行充電。利用高速比較器比較VS與追蹤電壓VM,通過開啟(或關斷)MN1控制DC-DC轉換器的輸入源對CREC的放電(或充電),將VS穩(wěn)定在VM處。第二階段(ST2)同時打開MN0和MP1(或MP2),電感向C1(或C2)放電。利用零電流檢測模塊ZCD,通過檢測VCOM是否降到VDD(或VOUT)來判斷電感電流是否放電到零,若電感放電到零,便關閉MP1(或MP2),避免輸出端反向漏電。由于ZCD 的精度有限,電感中電流會有殘余,因此在第三階段(ST3)同時打開MN0和MN1,將電感兩端接地進行放電,使電感中殘余電流泄放到零,以防止電感與其兩側的寄生電容諧振,造成轉換效率下降。

    對于系統(tǒng)而言,DC-DC轉換器在時間上也按順序執(zhí)行3個階段:采樣階段、最大功率追蹤電壓搜索階段(簡稱搜索階段)和工作階段。帶重載時,DC-DC轉換器的時序圖如圖6所示。其中,EN_CONV 是采樣信號,低電平表示處于采樣階段,此階段DC-DC轉換器停止工作,WORK 信號變?yōu)榈碗娖?MN3關閉,整流器開路,采樣電路取得整流器的開路電壓VOC,EN_CONV 變?yōu)楦唠娖胶蟛蓸与A段結束。OE信號是搜索階段使能信號,OE變?yōu)榈碗娖奖硎舅阉麟A段結束進入工作階段。IL是電感電流,在DC-DC轉換器工作時按順序進行ST1、ST2、ST3。IRL是負載電流,在工作階段間斷的通斷負載保持輸出電壓VOUT穩(wěn)定。

    圖6 DC-DC轉換器帶重載時3個階段時序圖

    2.2 采樣階段

    采樣電路原理圖如圖7所示。外部提供的時鐘信號CLK經(jīng)圖8所示的傳統(tǒng)的不交疊時鐘電路,分成2個互不交疊的時鐘信號VA和VB。其中,VA即是采樣信號EN_CONV,VA'和VB'分別是VA和VB的反相信號。由于整流器開路電壓VOC較高,若想精確傳輸該階段電壓,則需要采用CMOS傳輸門結構作為開關。

    圖7 采樣電路原理圖

    圖8 不交疊時鐘產生電路圖

    采樣期間,VB為高電平,VA、WORK 為低電平,MN4-MP4對、MN6、MN7導通其余MOS管關閉,電容C1充電到開路電壓VOC,而電容C2電壓下降到零。采樣結束后,VA、WORK 為高電平,VB為低電平,MN5-MP5對、MN3、MN8導通其余管子關斷,VREC與VS相等;電容C1上極板電荷與C2均分,C1和C2下極板電壓變?yōu)閂I,于是上級板電壓變?yōu)閂M0+VI,直接實現(xiàn)了VM0與VI相加的功能,使DCDC轉換器的追蹤電壓VM等于VM0+VI,其中,VM0是射頻整流器開路電壓(VOC)的二分之一,VI是電壓增量。

    2.3 工作階段

    在此階段,DC-DC轉換器開始為負載進行供電,利用雙遲滯比較器判斷輸出電壓范圍來確定負載電阻RL是輕載、中等負載還是重載,間斷的通斷源或負載來保證輸出電壓的穩(wěn)定。若RL是輕載,則斷開射頻源,WORK 信號變?yōu)榈碗娖?若RL是重載,則斷開負載,SW_LOAD信號變?yōu)楦唠娖健?/p>

    3 AMPPT原理

    DC-DC轉換器在DCM 模式下的等效輸入阻抗為[12]

    其中:tON為電感充電時間;TS為開關周期。由此可得DC-DC轉換器的輸入功率:

    常見的基于干擾觀測法的追蹤技術使用PFM調制方式,固定tON,通過改變開關頻率來調整RIN,獲取PIN的最大值,同時也是整流器輸出功率的最大值[19-21]。但本研究使用基于比較器的PFM+PWM 的混合調制方式,通過逐步增加VM,使之接近最大功率追蹤電壓,從而得到整流器的最大輸出功率。即首先利用開路電壓法獲得射頻整流器開路電壓的二分之一VM0,然后通過干擾觀測法逐步增加電壓微擾量VI,直到找到最大功率追蹤電壓VM,如式(3)所示。

    當VM增加時,DC-DC轉換器內部損耗也會相應增加。若VM變化時,PIN的變化量大于內部損耗的變化量,則DC-DC轉換器輸出功率的變化情況可以反應出PIN的變化情況。選取VM變化步長為40 m V[22]。

    通過檢測C1的充電時間是否達到最小值來判斷DC-DC轉換器的輸出功率是否達到最大值。這是因為當C1的輸出電壓固定時,輸出電流越大,輸出功率也就越大,同時電容的充電時間也越短,故當電容充電時間最短時,輸出功率有最大值。

    追蹤電壓增量模塊(TVI)原理框圖如圖9所示。該模塊主要由脈沖計數(shù)器、存儲器DFF1和DFF2、數(shù)字比較器、加/減計數(shù)器、數(shù)據(jù)選擇器MUX五部分組成。圖10為TVI模塊的電壓微擾量調整流程。信號C1_V是監(jiān)測C1電壓VDD的遲滯比較器的輸出信號,當VDD從VL升到VH后,C1_V 變?yōu)楦唠娖?而當VDD從VH降到VL后,C1_V 變?yōu)榈碗娖?。CLK_PC信號是外部提供的方波信號,作為脈沖計數(shù)器的時鐘。

    圖9 TVI原理框圖

    圖10 電壓微擾量調整流程

    采樣結束時,TVI模塊初始化。脈沖計數(shù)器、加/減計數(shù)器清零,存儲器DFF2清零,DFF1置數(shù)到最大值,此時數(shù)字比較器的輸出信號OE為高電平,表明加/減計數(shù)器接下來要進行加法計數(shù),且數(shù)值選擇器的輸出VI為0 m V。

    C1充電時,開啟脈沖計數(shù)器,記錄充電時間。C1_V變?yōu)楦唠娖綍r,充電結束,將計數(shù)結果T2存儲到DFF2中,然后比較T2與存儲在DFF1中的T1(當前的最小充電時間)。

    若T2<T1,應繼續(xù)增加微擾,并將T2存儲進DFF1中,作為新的T1。為保證搜索階段盡快完成,當充電結束后,打開MP3,將C1上的電壓放電到VL,然后開始下一個搜索周期:即C1充電計數(shù)、比較TI、T2、VI增加固定步長、更新T1。

    直到T2>T1,表明上一周期C1的充電時間便是最短充電時間,于是需要VM減小一個步長,并保持此值,直到下一采樣周期到來。該情況下OE變?yōu)榈碗娖?加減計數(shù)器進行減法計數(shù)。在與門作用下,脈沖計數(shù)器、DFF1、DFF2的時鐘信號均不再變化,DFF1保持上次計數(shù)結果不變,并利用OE的下降沿信號使加減計數(shù)器結果減1,從而使VI減小40 mV,返回上次的追蹤電壓。在或門的作用下,加/減計數(shù)器的輸出也將維持不變,直到下次采樣周期到來,TVI模塊初始化后再次啟動。

    4 仿真結果

    仿真實驗采用TSMC 180 nm CMOS工藝設計整流器及DC-DC 轉換器。在天線中心頻率為900 MHz、輸入功率范圍為-13~-3 dBm 的條件下進行仿真驗證。

    PAV=-8 dBm 時,整流器的最大功率輸出電壓為788 m V,追蹤電壓變化時序如圖11所示。該時序圖顯示VM增加時,VS也隨之增加,并穩(wěn)定在VM附近,且當追蹤模塊檢測到VM=820 m V 的充電時間大于VM=780 m V 的充電時間后,追蹤結束,OE變?yōu)榈碗娖?VM自動減小一個步長,回到780 m V。

    圖11 追蹤電壓變化時序

    MPPT的追蹤效率(ηMPPT)是DC-DC轉換器實際輸入功率PIN與整流器最大輸出功率之比,它隨天線輸入功率PAV變化曲線如圖12所示。結果顯示,在輸入范圍內,追蹤效率ηMPPT 為83.3%~99%(@PAV=-8 dBm),表明有良好的追蹤能力。

    圖12 追蹤效率隨PAV 變化曲線

    DC-DC轉換器的轉換效率(ηOUT)是DC-DC 轉化器輸出功率POUT與整流器最大輸出功率之比,它隨PAV的變化曲線如圖13所示。仿真結果顯示,POUT的變化范圍為78.34%~86.46%(@PAV=-8 dBm)。表明在輸入功率范圍內,DC-DC轉換器的轉換效率較高,且性能較為穩(wěn)定。

    圖13 DC-DC轉換效率隨PAV 變化曲線

    射頻能量收集系統(tǒng)轉換效率(ηALL)是DC-DC轉換器輸出功率POUT與天線輸入功率PAV之比,它隨輸入功率變化曲線如圖14所示。結果顯示,在輸入功率范圍內,系統(tǒng)轉換效率變化范圍為46.88%~58.57%(@PAV=-8 dBm)。

    圖14 系統(tǒng)轉換效率隨PAV 變化曲線

    射頻能量收集系統(tǒng)整體版圖如圖15所示,面積為0.27 mm×0.28 mm。從表1可看出,本系統(tǒng)的整體效率有較明顯的優(yōu)勢。

    表1 系統(tǒng)參數(shù)

    圖15 射頻能量收集系統(tǒng)版圖

    5 結束語

    采用180 nm CMOS工藝設計了一種自適應最大功率追蹤方法。該技術基于追蹤比例在59%~69%的特點,采用在開路電壓二分之一的基礎上逐步增加電壓微擾量的方法來獲取最大功率追蹤電壓。仿真結果表明,系統(tǒng)轉換效率變化范圍為46.88%~58.57%,相比之前的研究有較明顯的優(yōu)勢。不足之處是該追蹤技術在輸入范圍內的追蹤效率為83.3%~99%,追蹤能力有待進一步提高。因為在輸入功率PAV變化時,DC-DC轉換器的功耗也在發(fā)生變化,故若想提高追蹤能力,需要直接觀測DC-DC轉換器的輸入功率。

    猜你喜歡
    開路低電平整流器
    數(shù)字電路中“邏輯非”的用法辨析
    鐵道車輛高/低電平信號智能發(fā)生器設計
    高效水泥磨開路系統(tǒng)的改造
    三電平PWM整流器下的地鐵牽引供電系統(tǒng)探討
    科學家(2021年24期)2021-04-25 17:55:12
    王旭鵬傾情獻唱最新單曲《開路者》
    青年歌聲(2019年2期)2019-02-21 01:17:36
    2017款凱迪拉克2.8L/3.0L/3.2L/3.6L車型低電平參考電壓總線電路圖
    自然生物挖角開路
    延續(xù)了兩百年的“開路日”
    中國公路(2017年16期)2017-10-14 01:04:46
    三相電壓型PWM 整流器研究
    PWM整流器啟動瞬時電流過沖抑制策略
    電源技術(2015年1期)2015-08-22 11:16:26
    热re99久久精品国产66热6| 九色亚洲精品在线播放| 美女福利国产在线| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产亚洲一区二区精品| 国产深夜福利视频在线观看| 国产一区二区激情短视频| 中文欧美无线码| 成人18禁在线播放| 国产精品1区2区在线观看. | 丁香六月天网| videosex国产| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 欧美国产精品一级二级三级| 水蜜桃什么品种好| 精品国内亚洲2022精品成人 | 午夜福利欧美成人| 国产成人系列免费观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 99国产精品免费福利视频| 日韩欧美免费精品| 超色免费av| 精品熟女少妇八av免费久了| 午夜老司机福利片| bbb黄色大片| 在线观看免费午夜福利视频| cao死你这个sao货| 欧美精品一区二区大全| 国产成人精品无人区| 91av网站免费观看| 精品国产乱码久久久久久男人| 新久久久久国产一级毛片| 国产精品免费一区二区三区在线 | 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 精品一品国产午夜福利视频| 国产黄色免费在线视频| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲人成伊人成综合网2020| 精品人妻1区二区| 九色亚洲精品在线播放| 热99国产精品久久久久久7| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产精品亚洲一级av第二区| 日韩一区二区三区影片| 不卡一级毛片| 男人舔女人的私密视频| 国产野战对白在线观看| 国产淫语在线视频| 国产伦理片在线播放av一区| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 91av网站免费观看| 少妇 在线观看| 欧美激情久久久久久爽电影 | 欧美日韩av久久| 国产男靠女视频免费网站| 国产欧美日韩一区二区三| 色94色欧美一区二区| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 操出白浆在线播放| 色尼玛亚洲综合影院| 热re99久久国产66热| 国产精品98久久久久久宅男小说| 91字幕亚洲| 天天影视国产精品| 99国产精品免费福利视频| 国产免费福利视频在线观看| 日韩有码中文字幕| 2018国产大陆天天弄谢| 午夜福利视频精品| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 丝袜在线中文字幕| 在线永久观看黄色视频| 丝袜美腿诱惑在线| 麻豆国产av国片精品| 美女扒开内裤让男人捅视频| 精品卡一卡二卡四卡免费| 成年版毛片免费区| 免费看a级黄色片| 亚洲精品美女久久av网站| 免费观看av网站的网址| 欧美精品一区二区免费开放| 女人精品久久久久毛片| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲色图av天堂| av天堂在线播放| 亚洲第一青青草原| 老司机影院毛片| 日韩欧美免费精品| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 久久久国产一区二区| 搡老熟女国产l中国老女人| 飞空精品影院首页| 人妻 亚洲 视频| 亚洲av电影在线进入| 国产黄频视频在线观看| 欧美中文综合在线视频| 国产成+人综合+亚洲专区| 久久久久久久国产电影| 精品视频人人做人人爽| 十八禁网站免费在线| 日本黄色日本黄色录像| 91成年电影在线观看| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 欧美精品一区二区大全| 热99re8久久精品国产| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 丝袜美足系列| 另类精品久久| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 99久久人妻综合| 国产不卡av网站在线观看| 天天操日日干夜夜撸| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 在线看a的网站| 两性夫妻黄色片| 国产区一区二久久| 成人18禁在线播放| 精品一区二区三区av网在线观看 | 国产亚洲一区二区精品| 国产在线一区二区三区精| 国产av一区二区精品久久| 久久中文字幕一级| 欧美成人免费av一区二区三区 | 精品国产超薄肉色丝袜足j| 欧美黑人欧美精品刺激| 久久这里只有精品19| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 免费少妇av软件| 久久免费观看电影| 一级毛片精品| 丁香六月天网| 天天操日日干夜夜撸| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 亚洲五月色婷婷综合| 美女国产高潮福利片在线看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产成人系列免费观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 中亚洲国语对白在线视频| 日韩大片免费观看网站| xxxhd国产人妻xxx| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 婷婷成人精品国产| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 啪啪无遮挡十八禁网站| 日本vs欧美在线观看视频| 精品少妇久久久久久888优播| 啦啦啦在线免费观看视频4| 午夜日韩欧美国产| 亚洲中文字幕日韩| 成人国产一区最新在线观看| 欧美av亚洲av综合av国产av| 日韩三级视频一区二区三区| 交换朋友夫妻互换小说| 日韩有码中文字幕| www.熟女人妻精品国产| 欧美精品啪啪一区二区三区| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 久久久国产精品麻豆| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产一区二区 视频在线| 中文亚洲av片在线观看爽 | 国产日韩欧美亚洲二区| 在线天堂中文资源库| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 最近最新中文字幕大全电影3 | 一级毛片精品| 久久午夜综合久久蜜桃| a级毛片黄视频| 精品亚洲成国产av| 久久精品人人爽人人爽视色| 久久这里只有精品19| 窝窝影院91人妻| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 欧美日韩视频精品一区| 成人永久免费在线观看视频 | 99国产精品99久久久久| 亚洲欧美色中文字幕在线| 大香蕉久久成人网| 女性被躁到高潮视频| 99re6热这里在线精品视频| 国产成人免费观看mmmm| 999精品在线视频| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 脱女人内裤的视频| 考比视频在线观看| 久久久久视频综合| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 亚洲精品自拍成人| 亚洲专区字幕在线| 国产精品九九99| 高清av免费在线| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产精品久久久av美女十八| 啦啦啦在线免费观看视频4| 日韩免费高清中文字幕av| 999精品在线视频| 国产又爽黄色视频| 精品国产乱码久久久久久男人| av片东京热男人的天堂| 精品久久久精品久久久| 久久久久久免费高清国产稀缺| 99精品欧美一区二区三区四区| 波多野结衣一区麻豆| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 大香蕉久久网| 黄色丝袜av网址大全| 国产在线一区二区三区精| 1024视频免费在线观看| 欧美人与性动交α欧美软件| 久久久久精品人妻al黑| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲少妇的诱惑av| 国产精品成人在线| 亚洲色图av天堂| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 亚洲欧洲日产国产| 亚洲 国产 在线| 亚洲精品自拍成人| 女性被躁到高潮视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产男女内射视频| 亚洲成人免费av在线播放| 久久性视频一级片| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 黄频高清免费视频| 成人精品一区二区免费| 欧美黑人欧美精品刺激| 免费av中文字幕在线| 国产男靠女视频免费网站| 一区二区三区精品91| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产在线视频一区二区| 男女高潮啪啪啪动态图| tube8黄色片| 久9热在线精品视频| 下体分泌物呈黄色| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 欧美乱码精品一区二区三区| 国产一区二区激情短视频| www.熟女人妻精品国产| 亚洲国产看品久久| 在线av久久热| 久久精品国产a三级三级三级| a在线观看视频网站| 亚洲午夜理论影院| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 久久久精品94久久精品| av欧美777| 香蕉国产在线看| 淫妇啪啪啪对白视频| 丁香六月天网| 1024视频免费在线观看| 热99re8久久精品国产| 亚洲中文字幕日韩| 69av精品久久久久久 | 一级,二级,三级黄色视频| 热re99久久国产66热| 欧美黄色片欧美黄色片| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 五月天丁香电影| 久久久国产精品麻豆| 91大片在线观看| 国产xxxxx性猛交| 国产麻豆69| 婷婷成人精品国产| 欧美乱妇无乱码| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 久久久久久久大尺度免费视频| 最近最新中文字幕大全免费视频| 亚洲国产av影院在线观看| 国产av精品麻豆| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 国产av国产精品国产| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲中文av在线| 亚洲成国产人片在线观看| 咕卡用的链子| 亚洲欧美色中文字幕在线| 亚洲精华国产精华精| 欧美久久黑人一区二区| 国产深夜福利视频在线观看| 国产av又大| 手机成人av网站| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 脱女人内裤的视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 黄片小视频在线播放| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 国产亚洲精品久久久久5区| 国产免费视频播放在线视频| 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产99久久九九免费精品| 久久久欧美国产精品| 老司机福利观看| 亚洲精品在线观看二区| 精品久久久久久电影网| 99久久人妻综合| 久久香蕉激情| 成人av一区二区三区在线看| 亚洲熟女精品中文字幕| 美女视频免费永久观看网站| 免费观看a级毛片全部| 麻豆成人av在线观看| 69av精品久久久久久 | 大香蕉久久成人网| 下体分泌物呈黄色| 一二三四社区在线视频社区8| 叶爱在线成人免费视频播放| 大香蕉久久网| 操出白浆在线播放| 99久久99久久久精品蜜桃| 男女午夜视频在线观看| 国产精品 国内视频| 99精品在免费线老司机午夜| 丁香欧美五月| 高清毛片免费观看视频网站 | 美女高潮到喷水免费观看| 黄色a级毛片大全视频| 亚洲视频免费观看视频| 制服人妻中文乱码| 宅男免费午夜| 人人澡人人妻人| 国产一卡二卡三卡精品| 久久人妻av系列| 一进一出好大好爽视频| 欧美大码av| 热99久久久久精品小说推荐| 欧美大码av| 在线永久观看黄色视频| 91大片在线观看| 在线永久观看黄色视频| 91大片在线观看| 另类亚洲欧美激情| 久久人妻av系列| kizo精华| 国产成人av激情在线播放| 亚洲第一青青草原| 天堂8中文在线网| 国产91精品成人一区二区三区 | 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 一级毛片女人18水好多| 久久亚洲精品不卡| 大香蕉久久成人网| 亚洲av欧美aⅴ国产| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产精品九九99| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲国产成人一精品久久久| 欧美在线一区亚洲| 久久 成人 亚洲| 考比视频在线观看| 欧美中文综合在线视频| 亚洲视频免费观看视频| 天堂8中文在线网| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲精品av麻豆狂野| 久久久水蜜桃国产精品网| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产精品.久久久| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 亚洲中文av在线| 午夜福利视频精品| 丝袜美腿诱惑在线| 久久久久网色| 亚洲av欧美aⅴ国产| 欧美日韩精品网址| 桃红色精品国产亚洲av| 悠悠久久av| 欧美日韩一级在线毛片| 国产在线一区二区三区精| 99久久精品国产亚洲精品| 免费看a级黄色片| 在线av久久热| av欧美777| 一级毛片电影观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 日日夜夜操网爽| 国产在线免费精品| 精品久久久精品久久久| 国产福利在线免费观看视频| 黄色成人免费大全| 91国产中文字幕| 婷婷成人精品国产| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 在线观看人妻少妇| 国产亚洲欧美精品永久| 国产免费av片在线观看野外av| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 亚洲精品一二三| 青青草视频在线视频观看| 老汉色av国产亚洲站长工具| 亚洲成人手机| 精品免费久久久久久久清纯 | 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产成人av教育| 国产男靠女视频免费网站| 99久久精品国产亚洲精品| 波多野结衣av一区二区av| 国产单亲对白刺激| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 午夜免费鲁丝| 免费高清在线观看日韩| 久久久久网色| a在线观看视频网站| 欧美日韩黄片免| 99精品久久久久人妻精品| 嫩草影视91久久| 最新在线观看一区二区三区| 精品一品国产午夜福利视频| 最新美女视频免费是黄的| 一二三四社区在线视频社区8| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产成人精品在线电影| 色婷婷久久久亚洲欧美| 高清毛片免费观看视频网站 | 亚洲自偷自拍图片 自拍| 精品一品国产午夜福利视频| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产日韩欧美亚洲二区| 精品一区二区三区四区五区乱码| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 一区二区三区精品91| av免费在线观看网站| 亚洲av日韩在线播放| 91九色精品人成在线观看| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产欧美日韩一区二区精品| 麻豆成人av在线观看| 在线看a的网站| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 日本黄色日本黄色录像| 国产人伦9x9x在线观看| 久久狼人影院| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 好男人电影高清在线观看| 蜜桃在线观看..| 欧美精品一区二区大全| 午夜91福利影院| 啦啦啦 在线观看视频| 中文字幕最新亚洲高清| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲成人免费av在线播放| 三级毛片av免费| 少妇粗大呻吟视频| 香蕉国产在线看| 亚洲三区欧美一区| 视频在线观看一区二区三区| 欧美激情久久久久久爽电影 | 女警被强在线播放| 美女视频免费永久观看网站| 免费人妻精品一区二区三区视频| 一级a爱视频在线免费观看| 男女下面插进去视频免费观看| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 欧美日韩精品网址| 亚洲性夜色夜夜综合| 久久 成人 亚洲| 捣出白浆h1v1| 色视频在线一区二区三区| 日韩欧美三级三区| 搡老乐熟女国产| 久久天堂一区二区三区四区| 成人18禁在线播放| 午夜福利乱码中文字幕| 高清av免费在线| 99re在线观看精品视频| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 亚洲av第一区精品v没综合| 精品久久久精品久久久| 黄色视频,在线免费观看| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 亚洲伊人久久精品综合| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 后天国语完整版免费观看| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 亚洲av国产av综合av卡| 一二三四在线观看免费中文在| cao死你这个sao货| 激情在线观看视频在线高清 | 大香蕉久久成人网| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 亚洲人成电影观看| 亚洲熟女毛片儿| 欧美日韩成人在线一区二区| 亚洲欧美激情在线| 一区二区三区精品91| 成人特级黄色片久久久久久久 | 午夜福利视频精品| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 99国产精品99久久久久| 视频区欧美日本亚洲| 中文字幕高清在线视频| 亚洲人成77777在线视频| 久久精品国产综合久久久| 日韩视频一区二区在线观看| 丰满少妇做爰视频| 精品国产乱码久久久久久男人| 搡老熟女国产l中国老女人| 香蕉丝袜av| 超碰成人久久| 交换朋友夫妻互换小说| 一级a爱视频在线免费观看| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲五月色婷婷综合| 又大又爽又粗| 丰满饥渴人妻一区二区三| 制服诱惑二区| 老汉色∧v一级毛片| av福利片在线| av线在线观看网站| 日韩大片免费观看网站| 国产真人三级小视频在线观看| 2018国产大陆天天弄谢| 人妻 亚洲 视频| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲av美国av| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲精品美女久久av网站| 久久国产亚洲av麻豆专区| 露出奶头的视频| 美国免费a级毛片| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 中国美女看黄片| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 丰满迷人的少妇在线观看| 99国产精品免费福利视频| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 777米奇影视久久| 国产高清激情床上av| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 精品少妇黑人巨大在线播放| 久久国产亚洲av麻豆专区| 极品教师在线免费播放| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 在线观看免费视频日本深夜| 日本av免费视频播放| 大型黄色视频在线免费观看| 免费不卡黄色视频| 美女午夜性视频免费| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲久久久国产精品| 国产成人精品久久二区二区免费| 日韩欧美免费精品| 黄色视频在线播放观看不卡| 18在线观看网站| 免费在线观看影片大全网站| 一区二区av电影网| 欧美av亚洲av综合av国产av| 欧美另类亚洲清纯唯美| 蜜桃在线观看..| 久久青草综合色| 黑丝袜美女国产一区| 女性被躁到高潮视频| 99riav亚洲国产免费| 国产成人欧美| 日本vs欧美在线观看视频| 美女午夜性视频免费| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产在线视频一区二区| 搡老熟女国产l中国老女人| 天天操日日干夜夜撸| 一边摸一边做爽爽视频免费| 久久午夜亚洲精品久久| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 大码成人一级视频| 在线永久观看黄色视频| 久久青草综合色| 亚洲九九香蕉| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 我的亚洲天堂| 视频区欧美日本亚洲| 国产精品熟女久久久久浪| 久久免费观看电影| 另类精品久久| 亚洲国产av影院在线观看| 啦啦啦免费观看视频1| 国产片内射在线| 日韩三级视频一区二区三区| 欧美乱码精品一区二区三区| 电影成人av| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 色婷婷av一区二区三区视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 午夜91福利影院| 亚洲天堂av无毛| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 在线观看舔阴道视频| 制服诱惑二区| 午夜福利一区二区在线看| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 另类亚洲欧美激情| 国产深夜福利视频在线观看| 国产在线精品亚洲第一网站| 高清黄色对白视频在线免费看| 韩国精品一区二区三区| 青青草视频在线视频观看| 老鸭窝网址在线观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 日本五十路高清| 久久青草综合色|