• <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 ?

    傳感器節(jié)點自主供電的環(huán)境混合能量收集系統(tǒng)設計

    2017-05-25 08:00:37徐雷鈞潘祎雯毛罕平
    農(nóng)業(yè)工程學報 2017年8期
    關(guān)鍵詞:振動環(huán)境

    徐雷鈞,白 雪,潘祎雯,毛罕平

    ?

    傳感器節(jié)點自主供電的環(huán)境混合能量收集系統(tǒng)設計

    徐雷鈞1,2,白 雪1,潘祎雯1,毛罕平3※

    (1. 江蘇大學電氣信息工程學院,鎮(zhèn)江 212013;2. 東南大學毫米波國家重點實驗室,南京 210096;3. 江蘇大學現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備與技術(shù)省部共建教育部重點實驗室,鎮(zhèn)江 212013)

    農(nóng)田復雜環(huán)境及大面積監(jiān)測需求對農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)傳感器節(jié)點的供電提出了極大挑戰(zhàn),而環(huán)境能量收集技術(shù)則使低功耗農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)傳感器節(jié)點的自供電及免維護成為可能。針對傳統(tǒng)能量收集裝置中收集的環(huán)境能量單一有限、裝置體積大、可靠性差的問題,該文提出了一種新型混合環(huán)境能量一體化收集系統(tǒng)。該系統(tǒng)定位于環(huán)境中普遍而豐富的射頻電磁波能量和振動能量,通過射頻收集天線和壓電陶瓷的有效結(jié)合,同時收集2種環(huán)境能量,并經(jīng)整流轉(zhuǎn)換成直流電能。能量收集天線使用普通FR4印刷電路板實現(xiàn),工作在手機通信頻段1.9 GHz(3G頻段),測試的回波損耗為-20.5 dB,對電磁波能量收集的最高輸出功率可達到38 mW,測得收集到的振動能量最大輸出功率可達到25 mW,滿足低功耗傳感器節(jié)點的功率需求。該裝置不僅可以有效提高系統(tǒng)供電的可靠性和對環(huán)境的適應能力,還大大降低了傳統(tǒng)混合系統(tǒng)的尺寸,可為農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展中的傳感器節(jié)點可靠供電問題提供參考。

    傳感器;整流電路;設計;農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng);能量收集;射頻能量;振動能量;匹配網(wǎng)絡

    0 引 言

    隨著電子技術(shù)的高速發(fā)展,各種無線電子產(chǎn)品充斥在人們的生產(chǎn)生活中。在一些特殊環(huán)境中,如高輻射、高溫、高空、高寒地區(qū),不方便人類直接進行監(jiān)測,可以通過安裝無線傳感器完成監(jiān)測和實時傳輸[1];尤其在農(nóng)業(yè)應用領(lǐng)域,近年來,在種植、畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工與運輸?shù)阮I(lǐng)域[2-3],物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)得到了快速發(fā)展。但是農(nóng)業(yè)領(lǐng)域中,田間環(huán)境具有其獨特性,直接影響農(nóng)作物的生長情況,而農(nóng)作物的生長又會反作用于田間環(huán)境[4-5]。有些農(nóng)田不適用于電池的鋪設,電池的安裝容易污染田間環(huán)境。此外,農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點還具有單個節(jié)點耗能低,規(guī)模大、持續(xù)時間長的特點[6-7]。例如獲取信息與智能灌溉的傳感器節(jié)點所需功耗為15 mW[8],農(nóng)田溫濕度信息采樣時的功耗為53 mW[9]。當前研究的重點集中于物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點的低功耗傳輸,例如加入節(jié)點休眠時間,使得節(jié)點平均功耗低至10 mW以下[10-11]。隨著電子技術(shù)不斷發(fā)展,傳感器節(jié)點的功耗還會進一步降低,一些低功耗傳感器如氣壓傳感器MS5607-B功耗僅為1.8W,溫度傳感器DS18B20功耗低于5 mW,數(shù)字溫濕度傳感器SHT1x的功耗為3 mW。鑒于上述常用傳感器的功耗均不超過10 mW,本文提出從環(huán)境中收集能量供電于農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點,將“開源”與“節(jié)流”相結(jié)合[12],以此實現(xiàn)低功耗傳感器節(jié)點的自主供電。

    在當前各種無線設備普及的社會,射頻(radio frequency, RF)能量存在于周圍環(huán)境中的普遍性以及收集的便利性與可行性[13],使其在低功耗自供電系統(tǒng)中的應用具有廣闊前景。近些年,基于無線能量傳輸理論的射頻能量收集技術(shù)越來越多地應用于低功耗的電子設備,如無線傳感器網(wǎng)絡、電子醫(yī)療設備、RFID等低功耗的電子設備[14]。2012年,意大利卡塔尼亞大學研發(fā)出了一個射頻收發(fā)器芯片,由射頻電磁波供能,最低的輸入功率為30W[15];2013年,美國華盛頓大學和弗吉尼亞大學研發(fā)出了一個身體傳感器節(jié)點的芯片,由射頻電磁波供能,整個芯片耗能僅為19W,能夠獲取、處理和傳輸心電圖、肌電圖和腦電圖數(shù)據(jù)[16];美國俄勒岡州立大學在2014年發(fā)明了一款用于無線傳感器供電的射頻能量收集器,該射頻能量收集器的最低輸入功率能達到–20 dBm[17]。其中,高性能天線的研究與設計對射頻能量收集系統(tǒng)具有重要意義[18]。

    機械振動能是環(huán)境中普遍存在的一種能量形式,廣泛存在于普通家庭設備(如冰箱、洗衣機、微波爐)、工業(yè)設備、交通工具、建筑物環(huán)境[19-22]以及人體活動[23]等場合。振動能可由壓電材料轉(zhuǎn)換為電能,具有易收集,轉(zhuǎn)換效率高的特點。所以利用壓電陶瓷收集振動能已成為國內(nèi)外研究的重點。早期荷蘭學者Elfrink等[24]測試的單個MEMS 器件在1(為重力加速度)振動加速度下,輸出功率為60W。2016年,Chen等[25]對風能振動進行研究,輸出最低電壓所需的風速為4 m/s,當風速達到14 m/s時壓電片的開路電壓達到19.8 V。

    傳統(tǒng)能量收集裝置大多采集單一類型的環(huán)境能量,而單一能量收集時其輸出功率通常較低,還容易造成輸出功率斷續(xù)[26-28]。本文針對這一問題,將研究環(huán)境中普遍存在的射頻電磁波能量和振動能量的聯(lián)合收集技術(shù),提出一種一體化混合能量收集系統(tǒng),將射頻能量收集器與振動能量收集器有效的整合為一體,共享同一整流電路,減少電路尺寸,以期為低功耗傳感器提供較穩(wěn)定的直流電能。

    1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和原理

    傳統(tǒng)的能量收集系統(tǒng)僅能采集單一類型的環(huán)境能量或?qū)⒍鄠€單一能量收集器簡單組合而構(gòu)成,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意如圖1a所示,這種結(jié)構(gòu)不僅降低了系統(tǒng)的可靠性,而且收集裝置因采用獨立的電路結(jié)構(gòu)使得系統(tǒng)的尺寸較大。本系統(tǒng)通過同一個整流電路實現(xiàn)射頻能量與振動能量的轉(zhuǎn)換,從而節(jié)省了電路尺寸,同時可提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性,降低系統(tǒng)損耗。本文提出一種將振動能量收集器嵌入在射頻能量收集器中的一體化結(jié)構(gòu),如圖1b所示。該系統(tǒng)中的能量接收模塊對傳統(tǒng)射頻天線進行了改進,在不影響原有射頻能量收集器收集能量的條件下,實現(xiàn)了振動能與射頻能一體化收集。

    混合環(huán)境能量收集系統(tǒng)原理如圖2所示,混合能量收集模塊包括2部分:射頻與振動能轉(zhuǎn)換模塊和輸出模塊。系統(tǒng)各模塊功能如圖2所示。

    圖2中接收天線用于接收環(huán)境中相應頻段的射頻電磁波能量;壓電片用于將振動能量轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔堋@脡弘娞沾傻恼龎弘娦?,對壓電片施加機械力,引起內(nèi)部的正負電荷發(fā)生相對位移而產(chǎn)生電的極化,從而使介質(zhì)上下表面出現(xiàn)正負電荷,將機械能轉(zhuǎn)變成電能。

    圖2 一體化混合能量收集系統(tǒng)原理圖

    阻抗匹配電路實現(xiàn)天線與后級電路輸入的阻抗匹配,獲得最大功率傳輸,此時天線收集到的射頻能量會以最高效率傳輸至后級電路。

    整流電路將交流電轉(zhuǎn)變成直流電。采用2倍壓整流電路,振動能量與射頻電磁波能量收集共用同一個整流電路。儲能電容C0將收集到的能量一部分直接輸出,為負載提供電能,一部分儲存在電容中。

    2 一體化混合能量收集系統(tǒng)設計

    2.1 天線設計

    混合能量收集系統(tǒng)的一體化前端結(jié)構(gòu)參數(shù)如圖3所示,天線的中心頻率為1.9 GHz,介質(zhì)材料為FR4,介電常數(shù)ε為4.6,介質(zhì)厚度為1.6 mm。

    注:W0為貼片天線寬度,mm;L0為貼片天線長度,mm;W1、W2、W3為饋線不同部分的寬度,mm;D為天線陣元間距,mm。

    基于天線理論,矩形貼片天線陣元長度0與寬度0的估算公式為[29]

    式中0為穿過天線基板介質(zhì)的電磁波波長,m;為真空中的光速,m/s;ε為基板介質(zhì)材料的相對介電常數(shù);為天線工作頻率,Hz。

    天線陣元間距估算公式為[30]

    其中為天線陣元數(shù)。

    根據(jù)以上公式估算出輻射貼片天線陣元的長度、寬度與間距后,確定了天線的主體尺寸,再通過HFSS軟件進一步優(yōu)化饋線寬度與修正貼片尺寸,使天線在工作頻段達到最佳回波損耗,此時獲得最佳輸入阻抗匹配。最終得到貼片天線的寬度0為36 mm,貼片天線的長度0為37 mm,饋線寬度123分別為1.5、2、2.98 mm,天線陣元的距離為21 mm。

    2.2 壓電片設計

    從圖3混合環(huán)境能量收集裝置前端結(jié)構(gòu)可以看出,微型壓電振動能模塊放置在微帶天線的右下側(cè),微型振動能量收集器由壓電陶瓷和基板共同組成,從壓電片和基板分別引出正負極。當裝置振動后輸出交流電壓,然后進入整流電路。

    壓電陶瓷的振動模式有33和312種模式,如圖4所示。31模式中,電壓為3方向,應力為1方向,當在1方向施加外力時,垂直極化方向的電極表面會產(chǎn)生電荷;33模式中,電壓和應力都在3方向,當在3方向施加外力時,垂直極化方向的電極表面就會產(chǎn)生電荷。根據(jù)壓電理論可知33模式的耦合系數(shù)比31模式高[31],因此33模式能夠獲得更好的能量轉(zhuǎn)換,本設計中,壓電片選擇效率更高的33振動模式。

    1. 水平方向 3. 垂直方向

    2.3 整流電路

    射頻電磁波能量與振動能量共用同一個整流電路,其中,整流二極管的特性決定了整流電路的效率。首先需要對整流二極管進行選型,而后才能設計后級電路。肖特基二極管具有導通壓降低、開關(guān)頻率高的優(yōu)點,常常被用作微波整流,該類型二極管也適用于低頻整流電路。為了提高電壓,在本設計中選擇2倍壓整流電路,如圖5所示,它由2個二極管(D1、D2)和2個電容(C1、C2)組成。與傳統(tǒng)單個二極管構(gòu)成的半波整流電路相比,在不增大版圖尺寸的情況下,根據(jù)2倍壓整流原理,輸出電壓增大了一倍,提高了轉(zhuǎn)換效率。其中貼片電容C1=10 pF,C2=470F。

    圖5 整流電路原理圖

    2.4 阻抗匹配網(wǎng)絡

    由于二極管是非線性元件,從接收天線輸出的高頻交變電流流過二極管時,會產(chǎn)生高次諧波,如果對這些高次諧波不加抑制,其反射會嚴重干擾接收天線的性能。因此,可以在整流電路和接收天線間加入阻抗匹配網(wǎng)絡,用于抑制高次諧波的反射。

    通過對天線阻抗和整流電路輸入阻抗進行共軛匹配,可以實現(xiàn)最大功率傳輸[30],使反射系數(shù)最小。在射頻波段,由于分立元件內(nèi)部的寄生參數(shù)對電路會產(chǎn)生很大影響,因此需要使用分布參數(shù)元件進行電路設計,實際測量的天線端口阻抗為(47.8+j9.0)Ω,經(jīng)過匹配之后的整流電路輸入阻抗應為(47.8–j9.0)Ω,此時,可以達到最高功率傳輸。由于整流電路實測的輸入阻抗為(11–j21.16)Ω,采用L型阻抗匹配將其輸入阻抗匹配至接近(47.8–j9.0)Ω。使用Agilent公司Advanced Design System(ADS)軟件設計L型阻抗匹配網(wǎng)絡,如圖6所示。將整流電路的輸入阻抗實測數(shù)據(jù)導入ADS中與匹配網(wǎng)絡進行聯(lián)合仿真優(yōu)化,最終達到了較好的匹配效果。

    圖6 阻抗匹配網(wǎng)絡

    3 測試分析

    3.1 天線測試分析

    使用Agilent ADS和矢量網(wǎng)絡分析儀分別對天線進行仿真與測試,矢量網(wǎng)絡分析儀為中電41所生產(chǎn),型號為AV3656B,測試的動態(tài)范圍達125 dB,回波損耗測試結(jié)果如圖7所示。

    圖7 天線的回波損耗

    從圖7中可以看出,矩形微帶天線仿真的諧振頻率為1.9 GHz,回波損耗為–17.6 dB,測試的諧振頻率偏離到1.912 GHz,回波損耗為–20.5 dB,仿真和實測結(jié)果誤差較小,頻率偏移在1%范圍內(nèi)[33],中心頻率偏移至1.912 GHz并不影響天線對該頻段信號的接收,因此該誤差是可接受的。天線的輻射增益方向仿真結(jié)果如圖8所示,、、表示3個方向的坐標軸,最大增益出現(xiàn)在軸兩側(cè)為3.12 dB。

    圖8 天線輻射增益仿真結(jié)果

    3.2 系統(tǒng)測試分析

    以蘋果iphone5S手機基于移動3 G網(wǎng)絡為射頻發(fā)射源,測試手機在撥號狀態(tài)下,整流天線距離手機不同位置時的輸出電壓和LED亮暗程度。通過對輸出電壓的測量和LED亮度觀測,獲得整流天線陣列接收到的能量大小。當手機貼近天線測試時,LED高亮。當手機距離天線2 cm時,LED微亮。對不同距離時的輸出電壓進行測試,具體測試數(shù)據(jù)如表1所示。

    表1 能量收集測試結(jié)果

    表1的結(jié)果表明,整流天線到手機的距離越小,整流天線收集到的輻射能量越大。當天線與手機的距離超過5 cm時,LED不亮,LED兩端電壓降到大約0.1 V左右。測得貼片LED在高亮狀態(tài)下的工作電流為20 mA,可以算出貼片LED最大輸出功率約為38 mW,可知3G手機撥號情況下輻射功率是比較大的。

    使用固緯示波器GDS3502對壓電片振動能量輸出電能進行實測,電壓測量精度為1mV,設置示波器輸入內(nèi)阻為50 Ω,對能量收集系統(tǒng)輸出功率進行試驗。輸出波形如圖9所示,橫軸為時間軸,縱軸為電壓值??紤]到田間振動頻率較低,在10 Hz的時候,測得電壓幅值為1.11 V,輸出功率為25 mW。

    注:示波器輸入內(nèi)阻為50 Ω

    4 結(jié) 論

    振動能量收集裝置和射頻能量收集裝置的研究逐漸成熟,本文在對其分別進行研究和設計的基礎上,提出了一種新型一體化混合能量收集裝置,此裝置通過矩形貼片天線與壓電片的一體化設計,共享一個整流電路,有效縮減了尺寸,提升了系統(tǒng)可靠性,實現(xiàn)了同時收集射頻能和壓電式振動能的緊湊系統(tǒng)結(jié)構(gòu),測試表明該能量收集系統(tǒng)在手機1.9 GHz頻段發(fā)射狀態(tài)下獲得的最大輸出功率為38 mW;在10 Hz振動條件下,獲得的輸出功率達到25 mW。

    該裝置適用于電磁波能量集中的地方,或有水流、風力集中的地方,如手機基站附近的農(nóng)田或灌溉種植農(nóng)業(yè)等場合,電磁波能量與振動能互為補充。試驗證明,該裝置可用于農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)傳感器節(jié)點自主供電。

    該能量收集技術(shù)不但保障系統(tǒng)可靠持續(xù)供電,還能免除廢棄電池對環(huán)境的污染,對推動環(huán)境保護,節(jié)能低碳具有積極作用和深遠的意義。可進一步推廣應用于生物醫(yī)療電子、智能家居、汽車電子等領(lǐng)域。

    [1] 江發(fā)昌. 無線充電傳感器網(wǎng)絡系統(tǒng)及應用[D]. 杭州:浙江大學,2012. Jiang Fachang. The System and Applications of Wireless Rechargeable Sensor Networks[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2012. (in Chinese with English abstract)

    [2] 閻曉軍,王維瑞,梁建平.北京市設施農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應用模式構(gòu)建[J]. 農(nóng)業(yè)工程學報,2012, 28(4):149-154. Yan Xiaojun, Wang Weirui, Liang Jianping. Application mode construction of internet of things(IOT) for facility agriculture in Beijing[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Enineering (Transactions of the CSAE), 2012, 28(4): 149-154. (in Chinese with English abstract)

    [3] 葛文杰,趙春江. 農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)研究與應用現(xiàn)狀及發(fā)展對策研究[J]. 農(nóng)業(yè)機械學報,2014,45(7):222-230. Ge wenjie, Zhao Chunjiang. State-of-the-art and developing strategies of agricultural internet of things[J]. Transactions of the Chinese Society for agricultural machinery, 2014, 45(7): 222-230. (in Chinese with English abstract)

    [4] 張軍,張侃諭. 溫室溫度控制系統(tǒng)不確定性與干擾的灰色預測補償算法[J]. 農(nóng)業(yè)工程學報,2013,29(10):225-233. Zhang Jun, Zhang Kanyu. Grey prediction compensation algorithm for the uncertainty and interference of greenhouse temperature control system[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2013, 29(10): 225-233. (in Chinese with English abstract)

    [5] Rafal P, Tomasz S, Magdalena B W. The suitability of an unmanned aerial vehicle (UAV) for the evaluation of experimental fields and crops[J]. Agriculture, 2012, 99(4): 431-436.

    [6] 杜克明,褚金翔,孫忠富,等. WebGIS在農(nóng)業(yè)環(huán)境物聯(lián)網(wǎng)檢測系統(tǒng)中的設計與實現(xiàn)[J]. 農(nóng)業(yè)工程學報,2016,32(4):171-178. Du Keming, Chu Jinxiang, Sun Zhongfu, et al. Design and implementation of monitoring system for agricultural environment based on WebGIS with Internet of Things[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2016, 32(4): 171-178. (in Chinese with English abstract)

    [7] 李曉東,吳永烽,李光林,等. 基于太陽能的無線土壤水分傳感器的研制[J]. 農(nóng)業(yè)工程學報,2010,26(11):13-18. Li Xiaodong, Wu Yongfeng, Li Guanglin, et al. Development of wireless soil moisture sensor base on solar energy[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2010, 26(11): 13-18. (in Chinese with English abstract)

    [8] 余國雄,王衛(wèi)星,謝家興,等. 基于物聯(lián)網(wǎng)的荔枝園信息獲取與智能灌溉專家決策系統(tǒng)[J]. 農(nóng)業(yè)工程學報,2016,32(20):144-152. Yu Guoxiong, Wang Weixing, Xie Jiaxing, etc. Information acquisition and expert decision system in litchi orchard based on internet of things[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2016, 32(20): 144-152. (in Chinese with English abstract)

    [9] 孫艷紅,無線傳感器網(wǎng)絡在農(nóng)田溫濕度信息采集中的構(gòu)建與應用[D]. 鄭州:河南農(nóng)業(yè)大學,2010. Sun Yanhong. Configuration of Wireless Sensor Network on Collection[D]. Zhengzhou:Henan Agricultural of Technology, 2010. (in Chinese with English abstract)

    [10] Tamoghna O, Sudip M, Narendra S R, Wireless sensor networks for agriculture: The state-of-the-art in practice and future challenges[J]. Computers & Electronics in Agriculture, 2015, 118(3): 66-84.

    [11] Jose P, Gemma H, Coen D, et al. Design of a low-cost wireless sensor network with UAV mobile node for agricultural applications[J]. Computers & Electronics in Agriculture, 2015, 119(11): 19-32.

    [12] Lloret J, Ignacio B, Sandra S, et al. A wireless sensor network for vineyard monitoring that uses image processing[J], Sensors , 2011, 11(6): 6165-6196.

    [13] Olgun U, Chen C C, Volakis J L. Design of an efficient ambient WiFi energy harvesting system[J]. IET Microwaves, Antennas and Propagation, 2012, 6(11): 1200-1206.

    [14] Karthaus U, Fischer M. Fully integrated passive UHF RFID transponder IC with 16.7W minimum RF input power[J]. IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2003, 38(10): 1602-1608.

    [15] Papotto G, Francesco C, Alessandro F, et al. A 90nm CMOS 5Mb/s crystal-Less RF transceiver for RF-powered WSN nodes[C]//IEEE International Solid-State Circuits Conference, 2012: 452-454.

    [16] Zhang Y, Zhang F, Shakhsheer Y. A batteryless 19W MICS/ISM-band energy harvesting body sensor node SoC for ExG applications[J]. IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2013, 48(1): 199-213.

    [17] Xia L, Cheng J, Glover N E, et al. 0.56V, –20dBm RF-powered, multi-node wireless body area network system-on-a-chip with harvesting-efficiency tracking loop[J]. IEEE Journal of Solid-State Circuits, 2014, 49(6): 1345-1355.

    [18] He Q J,Liu C J.An enhanced microwave rectifying circuit using HSMS-282[J]. Microwave and Optical Technology Letters,2009, 51(4): 1151-1153.

    [19] Beeby S P, Torah R N, Tudor M J. A micro electromagnetic generator for vibration energy harvesting[J]. Jounal of Micromechanics and Microengineering, 2007, 17(7): 1257-1265.

    [20] Priya S. Advances in energy harvesting using low profile piezoelectric transducers[J]. Journal of Electroceramics. 2007, 19(1): 167-184.

    [21] Alireza K, Peng Z, Cong Z. Kinetic energy harvesting using piezoelectric and electromagnetic technologies-State of art[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2010, 57(3): 850-860.

    [22] Liu H C, Tay C J, Quan C G, et al. Piezoelectric MEMS energy harvester for low-frequency vibration with wideband operation range and steadily increased output power[J]. Journal of Microelectromechanical systems, 2011, 20(5): 1131-1142.

    [23] Starner T, Paradiso J A. Low Power Electronics Design[M]. CRC Press, 2004.

    [24] Elfrink R, Kamel T M, Goedbloed M, et al. Vibration energy harvesting with aluminum nitride-based piezoelectric device[J]. Journal of Micromechanics & Microengineering,2009,19(9): 1489-1503.

    [25] Chen T, Xia Y, Liu W, et al. A hybrid flapping-blade wind energy harvester based on vortex shedding effect[J]. Journal of Microelectromechanical Systems, 2016, 25(5): 845-847

    [26] Park J, Yun K S. Hybrid energy harvester based on piezoelectric and triboelectric effects[C]//2016 IEEE24 29th International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS), 2016: 41-42.

    [27] Yun D Y, Yun K S. Woven piezoelectric structure for stretchable energy harvester[J]. Electronics Letters, 2013, 49(1): 65-66.

    [28] Marin A, Turner J, Han D S, et al. Broadband electromagnetic vibration energy harvesting system for powering wireless sensor nodes[J/OL]. Smart Mater Structure, 2013, 22(7): 075008. DOI: 10.1088/0964-1726/22/7/075008.

    [29] Strassner B, Chang K. 5.8-GHz circularly polarized dual- rhombic-loop traveling-wave rectifying antenna for low power-density wireless power transmission applications[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2003, 51(5): 1548-1553.

    [30] 郭玉春,方加云,張光生,等. 現(xiàn)代天線設計[M]. 北京:電子工業(yè)出版社,2012:221.

    [31] Yang B, Lee C, Kee W L, et al. Hybrid energy harvester based on piezoelectric and electromagnetic mechanisms[J], Journal of Micro/Nanolithography MEMS and MOEMS, 2010, 9(2): 023002. DOI: 10.1117/1.3373516.

    [32] Jessy B, shad R, Paul W. Alternative geometries for increasing power density in vibration energy scavenging for wireless sensor networks[C]//3rd International Energy Conversion Engineering Conference, 2005: 959-970

    [33] 薛正輝,李偉明,任武. 陣列天線分析與綜合[M]. 北京:北京航空航天大學出版社,2011:42.

    [34] 羅建迪,汪丁鼎,肖清華,等. TD-SCDMA無線網(wǎng)絡規(guī)劃設計與優(yōu)化:第3版[M]. 北京:人民郵電出版社,2010:1.

    Design of ambient hybrid energy harvesting system for self-powered sensor node

    Xu Leijun1,2, Bai Xue1, Pan Yiwen1, Mao Hanping3※

    (1.212013,; 3.210096,;3.212013)

    The agricultural internet of things (Ag-IoT), which promotes deep integration of modern information and agricultural technology, has become the focus in precision agriculture research. However, it is inconvenient to replace the battery for sensor nodes in real applications due to the facts of complicated farmland environment, large monitoring area, numerous sensor nodes and long crop growth cycle, which brings a big challenge to the power supply of Ag-IoT sensor node. Fortunately, with the rapid development of the electronic technology, the power consumption for the wireless sensor node decreases quickly, which has reached theW level, and the ambient energy harvesting technology makes it possible for Ag-IoT sensor nodes to have self-power supply and free maintenance. The traditional energy harvesting devices are always limited to only one sort of ambient energy and have big size with poor reliability. This paper proposed a novel hybrid ambient energy harvesting integration system, focusing on the RF (radio frequency) energy and vibration energy which are rich in the environment. A new type of integrated hybrid ambient energy harvesting device was designed, and the RF energy and vibration energy could be harvested at the same time by the combination of the RF antenna and the piezoelectric ceramic effectively. The system consisted of antenna, matching network, piezoelectric module and rectifier. The antenna received the RF(radio frequency) electromagnetic wave and the matching network improved the power transmission from the antenna to the rectifier, and 2 Schottky diodes and 2 capacitances were used to form the double-voltage rectifier. To reduce the size and improve the conversion efficiency, the rectifier was designed to rectify both the RF electromagnetic wave and the low frequency vibration signal. The converted DC (direct current) power was saved in a super capacitance which had high quality factor with very low leakage current. The energy harvesting antenna was designed in an array with 4 antenna elements in order to collect more RF energy. It was simulated and optimized at the frequency of 1.9 GHz (3G band) by using 3D (three-dimensional) electromagnetic simulation tool HFSS (high frequency structure simulator), and the matching network was designed and optimized by using the ADS (advanced design system). The antenna was implemented by the common FR4 printed circuit board which had low cost. The energy harvesting system was measured by the VNA(vector network analyzer) and oscilloscope, and the measured return loss of the antenna was-20.5 dB, which agreed well with the simulation results. The maximum output power of the harvested RF energy could reach 38 mW, and meanwhile, considering the typical low vibration frequency in farmland enviroment, we used 10 Hz as the vibration frequency for the vibration energy converting measurement. The measured maximum output power of the harvested vibration energy could reach 25 mW, which met the power requirement of the low power consumption sensor node. This device not only improves the reliability for the system power supply and the adaptive capacity to the environment, but also reduces the size of the device obviously, providing a new way for solving the problem of sensor node power supply during the rapid development of Ag-IoT.

    sensors; rectifying circuits; design; agricultural internet of things; energy harvesting; RF energy; vibration energy; matching network

    10.11975/j.issn.1002-6819.2017.08.020

    S24

    A

    1002-6819(2017)-08-0147-06

    2016-10-26

    2017-04-15

    中國博士后科學基金(2015M570414);江蘇省自然科學基金項目(BK20161352);東南大學毫米波國家重點實驗室開放課題資助項目(K201620);江蘇省六大人才高峰資助項目(DZXX-018);江蘇大學高級人才啟動基金(11JDG123);江蘇高校優(yōu)勢學科建設工程資助項目(PAPD)

    徐雷鈞,男,江蘇海門人,副教授,博士,研究方向為農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。鎮(zhèn)江江蘇大學電氣信息工程學院,212013。Email:xlking@ujs.edu.cn

    毛罕平,男,浙江寧波人,教授,博士,主要從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備和設施農(nóng)業(yè)環(huán)境控制技術(shù)的研究。鎮(zhèn)江江蘇大學現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備與技術(shù)省部共建教育部重點實驗室,212013。Email:maohp@ujs.edu.cn

    徐雷鈞,白 雪,潘祎雯,毛罕平. 傳感器節(jié)點自主供電的環(huán)境混合能量收集系統(tǒng)設計[J]. 農(nóng)業(yè)工程學報,2017,33(8):147-152. doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2017.08.020 http://www.tcsae.org

    Xu Leijun, Bai Xue, Pan Yiwen, Mao Hanping. Design of ambient hybrid energy harvesting system for self-powered sensor node[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2017, 33(8): 147-152. (in Chinese with English abstract) doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2017.08.020 http://www.tcsae.org

    猜你喜歡
    振動環(huán)境
    振動的思考
    科學大眾(2023年17期)2023-10-26 07:39:14
    噴水推進高速艇尾部振動響應分析
    長期鍛煉創(chuàng)造體內(nèi)抑癌環(huán)境
    一種用于自主學習的虛擬仿真環(huán)境
    This “Singing Highway”plays music
    孕期遠離容易致畸的環(huán)境
    不能改變環(huán)境,那就改變心境
    環(huán)境
    孕期遠離容易致畸的環(huán)境
    振動攪拌 震動創(chuàng)新
    中國公路(2017年18期)2018-01-23 03:00:38
    亚洲国产欧美人成| 一进一出好大好爽视频| 淫秽高清视频在线观看| 国产成人影院久久av| 国产激情久久老熟女| 国产伦一二天堂av在线观看| 色在线成人网| 波多野结衣高清作品| 免费看美女性在线毛片视频| 身体一侧抽搐| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 91在线观看av| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产亚洲av高清不卡| 欧美三级亚洲精品| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 午夜精品一区二区三区免费看| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 脱女人内裤的视频| 国产精品亚洲美女久久久| 国产精品98久久久久久宅男小说| 精品人妻1区二区| 国产一区二区激情短视频| 精品欧美国产一区二区三| 日韩欧美国产在线观看| 精品福利观看| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 深夜精品福利| 偷拍熟女少妇极品色| 搡老熟女国产l中国老女人| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 1000部很黄的大片| 国产黄片美女视频| 婷婷精品国产亚洲av在线| 黄色女人牲交| 免费观看人在逋| 1024手机看黄色片| 亚洲天堂国产精品一区在线| 又黄又粗又硬又大视频| 我的老师免费观看完整版| 欧美午夜高清在线| 欧美性猛交黑人性爽| 午夜精品在线福利| 欧美另类亚洲清纯唯美| 麻豆一二三区av精品| 中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲精品一区av在线观看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 97超视频在线观看视频| 国产高清有码在线观看视频| 真人一进一出gif抽搐免费| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 欧美极品一区二区三区四区| 久久伊人香网站| 伦理电影免费视频| 成人欧美大片| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 国产极品精品免费视频能看的| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 99久久无色码亚洲精品果冻| 在线播放国产精品三级| 日本黄大片高清| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 可以在线观看的亚洲视频| 成人欧美大片| 成人三级黄色视频| 国产精品 国内视频| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| av欧美777| 最近最新免费中文字幕在线| 天堂网av新在线| 色哟哟哟哟哟哟| 少妇丰满av| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 欧美黑人巨大hd| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 99久久精品热视频| 国产欧美日韩一区二区精品| 亚洲无线观看免费| 日本 av在线| 亚洲五月天丁香| av黄色大香蕉| 18禁观看日本| 黄频高清免费视频| av黄色大香蕉| 国内精品美女久久久久久| 久久久水蜜桃国产精品网| 成人av在线播放网站| 免费一级毛片在线播放高清视频| 此物有八面人人有两片| 日日干狠狠操夜夜爽| 美女扒开内裤让男人捅视频| 身体一侧抽搐| 黄频高清免费视频| 国产成人av教育| 久久久精品大字幕| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 偷拍熟女少妇极品色| 精品午夜福利视频在线观看一区| 熟女电影av网| 露出奶头的视频| 首页视频小说图片口味搜索| 国产视频一区二区在线看| 国产成年人精品一区二区| 久久久国产成人免费| 免费一级毛片在线播放高清视频| avwww免费| 这个男人来自地球电影免费观看| 成人欧美大片| 一区福利在线观看| 免费观看的影片在线观看| 国产激情欧美一区二区| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 成人午夜高清在线视频| 亚洲在线自拍视频| 色在线成人网| 禁无遮挡网站| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 18禁观看日本| 日韩三级视频一区二区三区| 黄色视频,在线免费观看| 欧美不卡视频在线免费观看| 国产综合懂色| bbb黄色大片| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲国产精品合色在线| 国产精品影院久久| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 久久亚洲真实| 免费看日本二区| 看黄色毛片网站| 1000部很黄的大片| 十八禁网站免费在线| 俺也久久电影网| 校园春色视频在线观看| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产成人福利小说| 美女高潮的动态| 亚洲av五月六月丁香网| 麻豆国产97在线/欧美| 国产69精品久久久久777片 | 亚洲黑人精品在线| 久久久久久久久免费视频了| 日韩成人在线观看一区二区三区| 亚洲精华国产精华精| 两个人看的免费小视频| 亚洲乱码一区二区免费版| 欧美激情在线99| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产精品综合久久久久久久免费| 免费人成视频x8x8入口观看| 日日摸夜夜添夜夜添小说| av中文乱码字幕在线| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 婷婷亚洲欧美| 亚洲国产精品999在线| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 成人欧美大片| 国产精品98久久久久久宅男小说| 人人妻人人澡欧美一区二区| 久久久久久大精品| 麻豆成人午夜福利视频| 日本一本二区三区精品| 精品福利观看| 精品国产三级普通话版| 91在线精品国自产拍蜜月 | 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲av成人精品一区久久| 又紧又爽又黄一区二区| 午夜福利欧美成人| 男女之事视频高清在线观看| 国产日本99.免费观看| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 99久久精品一区二区三区| 岛国在线观看网站| 精品电影一区二区在线| 欧美午夜高清在线| 久久精品91无色码中文字幕| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 9191精品国产免费久久| 日韩人妻高清精品专区| 波多野结衣高清作品| 午夜福利视频1000在线观看| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 日韩成人在线观看一区二区三区| 观看美女的网站| 国产成人欧美在线观看| 国产精品亚洲美女久久久| 亚洲激情在线av| 99久久国产精品久久久| 亚洲国产高清在线一区二区三| 久久久久久大精品| 99热这里只有是精品50| 悠悠久久av| 欧美一区二区国产精品久久精品| 99久久精品热视频| 999久久久国产精品视频| 日韩免费av在线播放| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 美女午夜性视频免费| 制服丝袜大香蕉在线| 美女高潮的动态| 午夜两性在线视频| 国产成人精品久久二区二区91| 国内精品久久久久精免费| 在线视频色国产色| 午夜福利视频1000在线观看| 又黄又粗又硬又大视频| 视频区欧美日本亚洲| 午夜成年电影在线免费观看| 亚洲美女黄片视频| 亚洲人与动物交配视频| 日韩中文字幕欧美一区二区| 啪啪无遮挡十八禁网站| 一本综合久久免费| 欧美一区二区国产精品久久精品| svipshipincom国产片| 好男人电影高清在线观看| 亚洲国产精品成人综合色| 免费观看精品视频网站| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 国产高清视频在线观看网站| 欧美极品一区二区三区四区| 日韩免费av在线播放| 男女之事视频高清在线观看| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 国产精品久久视频播放| 久久中文字幕人妻熟女| 成人无遮挡网站| 国产高清视频在线播放一区| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 欧美色视频一区免费| 丁香六月欧美| 久久精品人妻少妇| 禁无遮挡网站| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲avbb在线观看| 男女午夜视频在线观看| 黄色片一级片一级黄色片| 亚洲欧美日韩东京热| 在线观看一区二区三区| 国产精品 国内视频| 伦理电影免费视频| 丁香六月欧美| 岛国在线观看网站| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 99精品欧美一区二区三区四区| 久久性视频一级片| 看免费av毛片| 久久久久久九九精品二区国产| 露出奶头的视频| 亚洲avbb在线观看| 99视频精品全部免费 在线 | 色综合婷婷激情| 国产精品免费一区二区三区在线| 特大巨黑吊av在线直播| 国产高清视频在线播放一区| 一本一本综合久久| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲av第一区精品v没综合| 可以在线观看毛片的网站| 黄色女人牲交| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产一区二区在线观看日韩 | 色av中文字幕| 亚洲成人精品中文字幕电影| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 精品不卡国产一区二区三区| 夜夜爽天天搞| 婷婷亚洲欧美| 两个人视频免费观看高清| 免费一级毛片在线播放高清视频| 天堂√8在线中文| 久久久久精品国产欧美久久久| 精品久久久久久,| 久99久视频精品免费| 日本成人三级电影网站| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 日韩欧美在线乱码| 欧美一区二区国产精品久久精品| 国产激情欧美一区二区| 天堂√8在线中文| 欧美大码av| 午夜福利欧美成人| 欧美成人免费av一区二区三区| 午夜福利在线在线| bbb黄色大片| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 日韩成人在线观看一区二区三区| 国产视频内射| 99国产极品粉嫩在线观看| 欧美乱妇无乱码| 黄色成人免费大全| 夜夜爽天天搞| 国产精品一区二区精品视频观看| 99久久无色码亚洲精品果冻| 曰老女人黄片| 欧美在线一区亚洲| 成年版毛片免费区| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 在线观看舔阴道视频| 哪里可以看免费的av片| 精品国内亚洲2022精品成人| 十八禁网站免费在线| av黄色大香蕉| 国产91精品成人一区二区三区| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 久久午夜综合久久蜜桃| 男女下面进入的视频免费午夜| 欧美3d第一页| 亚洲自拍偷在线| 午夜激情欧美在线| ponron亚洲| 一本一本综合久久| 国产精品久久久久久久电影 | 级片在线观看| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 五月玫瑰六月丁香| 淫妇啪啪啪对白视频| 久久99热这里只有精品18| 人妻久久中文字幕网| 精品久久久久久,| xxxwww97欧美| 亚洲乱码一区二区免费版| 在线免费观看不下载黄p国产 | 免费看日本二区| 免费看a级黄色片| 99在线视频只有这里精品首页| 在线观看免费视频日本深夜| 最近视频中文字幕2019在线8| 两个人视频免费观看高清| 18禁美女被吸乳视频| 日本一本二区三区精品| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 两个人视频免费观看高清| 精品久久久久久久久久久久久| 国内精品美女久久久久久| a级毛片a级免费在线| 日韩高清综合在线| 18禁美女被吸乳视频| 国产单亲对白刺激| 又黄又爽又免费观看的视频| www日本黄色视频网| 国产精品久久视频播放| 国产在线精品亚洲第一网站| 久久精品人妻少妇| 99国产综合亚洲精品| 久久99热这里只有精品18| 极品教师在线免费播放| 亚洲国产中文字幕在线视频| 老汉色∧v一级毛片| 久久中文字幕人妻熟女| 真实男女啪啪啪动态图| 神马国产精品三级电影在线观看| 观看美女的网站| 中文字幕久久专区| 美女午夜性视频免费| 国产成人精品无人区| 久久久久久久久免费视频了| av中文乱码字幕在线| 毛片女人毛片| 嫁个100分男人电影在线观看| 久久久精品大字幕| 亚洲成人精品中文字幕电影| 成人无遮挡网站| 精品国产乱子伦一区二区三区| 男人舔女人的私密视频| 两个人视频免费观看高清| 天堂网av新在线| 精品久久久久久,| 久久九九热精品免费| 人人妻人人看人人澡| 日韩欧美精品v在线| 中国美女看黄片| 99国产精品99久久久久| 中文字幕人成人乱码亚洲影| www.www免费av| 国产 一区 欧美 日韩| 老汉色∧v一级毛片| 久久99热这里只有精品18| 最近在线观看免费完整版| 不卡av一区二区三区| 国产av不卡久久| 国产久久久一区二区三区| 国产三级在线视频| 桃红色精品国产亚洲av| 国内精品久久久久精免费| 欧美日本亚洲视频在线播放| cao死你这个sao货| 天堂网av新在线| 亚洲国产看品久久| 一进一出抽搐动态| 国产亚洲av高清不卡| 51午夜福利影视在线观看| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产精品久久久久久精品电影| 热99re8久久精品国产| 激情在线观看视频在线高清| 成年女人永久免费观看视频| 日本在线视频免费播放| 搡老岳熟女国产| 欧美成人免费av一区二区三区| av欧美777| 伦理电影免费视频| 亚洲av成人av| 看黄色毛片网站| 我要搜黄色片| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 亚洲五月婷婷丁香| 老熟妇仑乱视频hdxx| 99热6这里只有精品| 欧美日本亚洲视频在线播放| 精品久久久久久成人av| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 制服丝袜大香蕉在线| 国产精品国产高清国产av| 久久精品91无色码中文字幕| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 日韩三级视频一区二区三区| 亚洲avbb在线观看| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 亚洲午夜理论影院| 69av精品久久久久久| 亚洲专区国产一区二区| 久9热在线精品视频| 亚洲 国产 在线| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产主播在线观看一区二区| 国产成人av激情在线播放| 日韩三级视频一区二区三区| 国产亚洲精品一区二区www| 亚洲av熟女| 国产亚洲av高清不卡| 久久久国产成人免费| av天堂在线播放| 久久久久国产一级毛片高清牌| 久久亚洲精品不卡| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 亚洲无线在线观看| 不卡av一区二区三区| 午夜福利在线观看吧| 身体一侧抽搐| av女优亚洲男人天堂 | 黄片小视频在线播放| 午夜成年电影在线免费观看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| www.熟女人妻精品国产| 国产精品久久久人人做人人爽| 久久伊人香网站| 国产欧美日韩一区二区三| 最近最新中文字幕大全电影3| 久久久久久久久久黄片| 亚洲av成人精品一区久久| 国产精品久久久久久精品电影| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 丁香六月欧美| 一夜夜www| 网址你懂的国产日韩在线| 男插女下体视频免费在线播放| 精品电影一区二区在线| 99久久综合精品五月天人人| 美女黄网站色视频| 亚洲av片天天在线观看| 男女视频在线观看网站免费| 欧美日韩黄片免| 精品无人区乱码1区二区| 国产一区在线观看成人免费| 国产高清三级在线| a级毛片a级免费在线| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| a在线观看视频网站| 国产乱人视频| 精品久久久久久成人av| 哪里可以看免费的av片| 欧美乱色亚洲激情| 俺也久久电影网| www.自偷自拍.com| 精品久久久久久成人av| 变态另类丝袜制服| 亚洲欧美日韩东京热| 桃红色精品国产亚洲av| 国产av在哪里看| 日本三级黄在线观看| 国产黄a三级三级三级人| 成人永久免费在线观看视频| a在线观看视频网站| 欧美+亚洲+日韩+国产| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 五月玫瑰六月丁香| 欧美乱色亚洲激情| 男人的好看免费观看在线视频| 嫩草影视91久久| 99热这里只有精品一区 | 色av中文字幕| 九色成人免费人妻av| 搞女人的毛片| 午夜精品在线福利| 少妇人妻一区二区三区视频| 日韩欧美在线二视频| 久久这里只有精品中国| 亚洲国产精品久久男人天堂| 国产三级黄色录像| 婷婷亚洲欧美| 中国美女看黄片| 国产亚洲av高清不卡| 久久久国产成人免费| av国产免费在线观看| 天堂网av新在线| 观看美女的网站| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 美女高潮的动态| 黄片小视频在线播放| 国产熟女xx| 国产成人影院久久av| 亚洲精品在线观看二区| 精品久久久久久久久久久久久| 成人特级av手机在线观看| 成人国产综合亚洲| 亚洲人成电影免费在线| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 午夜福利高清视频| 亚洲国产精品久久男人天堂| 九九热线精品视视频播放| 国语自产精品视频在线第100页| 可以在线观看的亚洲视频| 国内揄拍国产精品人妻在线| 波多野结衣巨乳人妻| 日本 欧美在线| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 伦理电影免费视频| 听说在线观看完整版免费高清| 小说图片视频综合网站| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产精品久久久久久精品电影| 亚洲国产欧美网| 最近最新免费中文字幕在线| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 日韩欧美国产在线观看| 精品国产乱码久久久久久男人| 一区二区三区激情视频| 亚洲一区高清亚洲精品| www.999成人在线观看| 嫩草影视91久久| av黄色大香蕉| 免费大片18禁| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 亚洲专区国产一区二区| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 九九久久精品国产亚洲av麻豆 | 五月玫瑰六月丁香| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 精品欧美国产一区二区三| 99re在线观看精品视频| 日日夜夜操网爽| 夜夜爽天天搞| 午夜免费成人在线视频| xxx96com| 国产成人精品久久二区二区91| 日韩人妻高清精品专区| 中文字幕最新亚洲高清| 我要搜黄色片| 悠悠久久av| 午夜成年电影在线免费观看| 最近视频中文字幕2019在线8| 成人特级黄色片久久久久久久| 久久草成人影院| 床上黄色一级片| av天堂中文字幕网| 国产69精品久久久久777片 | 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 最近在线观看免费完整版| 精品国产三级普通话版| 黑人操中国人逼视频| 香蕉国产在线看| 一区福利在线观看| 国产亚洲精品av在线| 一本一本综合久久| 日本 av在线| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲成av人片免费观看| 国产不卡一卡二| 99久久99久久久精品蜜桃| 久久九九热精品免费| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 欧美高清成人免费视频www| 国产亚洲精品久久久com| 美女免费视频网站| 午夜精品一区二区三区免费看| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 日韩精品中文字幕看吧| 亚洲成av人片免费观看| 国产三级在线视频| 最近最新中文字幕大全电影3| 亚洲性夜色夜夜综合| 欧美激情久久久久久爽电影| 性色avwww在线观看| 波多野结衣高清无吗| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产成年人精品一区二区| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲电影在线观看av| 老司机午夜十八禁免费视频| 男人舔女人下体高潮全视频|