• <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 ?

    一種寬負載的LLC諧振變換器的優(yōu)化控制方法

    2017-07-06 11:02:45許曉婷
    關鍵詞:東南大學系統(tǒng)工程水務

    夏 熙, 許曉婷

    (1.東南大學 國家專用集成電路及系統(tǒng)工程中心, 南京 210042;2.上海WPG智慧水務科技有限公司, 上海 200000)

    ?

    一種寬負載的LLC諧振變換器的優(yōu)化控制方法

    夏 熙1, 許曉婷2

    (1.東南大學 國家專用集成電路及系統(tǒng)工程中心, 南京 210042;2.上海WPG智慧水務科技有限公司, 上海 200000)

    提出了一種優(yōu)化的LLC諧振電路控制方法。該方法可使LLC電路運行在一個寬的負載條件下,同時能在負載切換時有一個好的閉環(huán)動態(tài)效果。提出的方法在穩(wěn)態(tài)時采用并行雙PID控制,由此解決了常規(guī)PID無法解決的負載寬度問題;在負載變化時采用基于狀態(tài)軌跡法的優(yōu)化控制來實現(xiàn)常規(guī)PID無法快速調節(jié)的問題。利用這2種控制方法的組合實現(xiàn)了在 400 V/24 V 150 W的半橋LLC電路上的仿真驗證與實驗樣機驗證。

    LLC諧振變換器;優(yōu)化狀態(tài);軌跡控制

    1 Introduction

    LLC resonant converter has been widely used in consumer or industrial fields and it is an excellent candidate for front-end DC/DC applications because of its high efficiency and hold-up capability [1].

    However, compared with PWM converter, it is well known that it is difficult to analysis and control the LLC resonant converters because that the complex operation modes existing in the resonant tank. Also, the average modeling method isn’t a good method to predict the dynamic performance of the LLC because of the relationship between the natural frequency and the switching frequency. Thus, many methods and strategies have been proposed to build the model of the LLC and control the LLC. The extended describing function (EDF) [2-6] can provide a accurate small signal model of the resonant converters and the state-trajectory [7-9] can intuitively describe the resonant tank dynamic behavior.

    The traditional control of LLC resonant converter is voltage mode control with only one-way linear compensation based on small-signal model, this means the load range of LLC is limited because of the limited bandwidth and the performance of load transients isn’t ideal because of the fast dynamic characteristics of the resonant tank. Many methods have been proposed to solve this problem, some like current mode control [10], average current mode control [11], bang-bang charge control [12], charge current control [13] and fuzzy control [14]. Current mode control and average current mode control are too complex to sense the resonant current of the resonant tank, also, these two methods are analog methods, so some non-linear control algorithm can’t be applied. Bang-Bang charge control is also a analog methods, this method proposes a good closed performance and a simple current detection circuit compared with current mode control, but this method can’t ensure the same duty circle for two switching tubes in primary side. Charge current control is a improved method for bang-bang charge current, but this method is lack of the experiment results. Fuzzy control is an advanced PID control, this method is very simple but the performance of the closed loop doesn’t significant improved.

    This paper proposes an optimized control for LLC resonant converters which compare two paralleled digital control in steady state with the optimized trajectory control in load transients to insure a wider load range and an optimal load transients. The compared two paralleled digital PID control are designed to cover the wider load range. By forcing the state variables to track the desired trajectory, the optimized trajectory control can ensure the time required to reach the new steady state is minimal and overshoot is avoid at load transients compared with traditional PID control.

    First, the operation principle of the proposed optimized control will be illustrated. Second, The design of the control in steady state and the optimized trajectory control in load transients will be introduced. Finally, the co-simulation of the proposed control with saber and matlab will be given and experiment results are demonstrated on a 150 W 200 kHz 400 V/24 V LLC converter.

    2 Operation principle of the proposed optimized control

    2.1Theproposedsystemstructuredrawing

    Fig.1 shows the system structure drawing of the proposed control including the control parts, the control parts include two paralleled digital control to insure a good closed-loop performance in a wide load range.

    2.2Theoperationprincipleoftheproposedcontrol

    The flow chart of the proposed control is showed in Fig.2. At first, the system starts work and the output voltage and the load current can be sampled by the digital control, then the control system will judge the sampled load current, if the load current located in the area where the PID1module can regulate, the PID1 will work, otherwise, the PID2 module will work. At the load transients, the current optimized algorithm which based on the trajectory control will take over to give a ΔTthat compare with the period that gave by PID modules. At the steady states, the system only be controlled by PID modules, however, the combination with the PID modules control and the current optimized algorithm will work at the load transients.

    Fig.1 The system structure drawing of proposed control

    Fig.2 The flow chart of the proposed control

    3 The design of the proposed control

    3.1ThedesignofthePIDmodules

    Fig.3 shows the circuit of the resonant converter, Fig.4 shows the equivalent circuit of the LLC resonant converter. In the equivalent circuit,ir,im,Vcr,Vcoare static volume,VABis the system input andVois the system output.

    Fig.3 LLC circuit Fig.4 LLC equivalent circuit

    Based on the equivalent circuit, the equations of theVABcan be get

    (1)

    Basedontheextendeddescribingfunction,thenonlinearvolumecanbereplacedwithequationsas

    vAB=f1(d,Vin)sinωst

    nsgn(ip)vo=f2(ips,iRs,vo)sinωst+

    f3(ipc,iRc,v0)cosωst

    iR=f4(ips,ipc)

    (2)

    UtilizethestateequationsbasedontheEDF,thetransferfunctionofLLCconvertercanbeget,inthispaper,theexamplesas:vin=400 V,vo=24 V,Lm=470.87 μH,Cr=8.07 nH,Co=220 μF,fs=200 k,

    rs=15 mΩ,rc=15 mΩ,RL=4 Ω. The transfer function can be expressed as:

    F=

    Based on the transfer function, the bode chart can be drawn and the compensation can be design to control the steady state.

    3.2Thecurrentoptimizedalgorithmbasedontrajectorycontrol

    The current optimized algorithm at the load transient is based on trajectory control and the trajectory control is proposed based on the graphical state-plane analysis.

    Fig.5 shows the trajectories of the different loads(from light load to heavy load), every circle represents a steady state at a constant load, the heavier the load is, the larger the circle radius will be, when the load steps, the optimized trajectory control will be applied by changing the pulse widths of the driving signals to reduce the frequency to force the state variables to hit the new steady state. By sensing the current of the output and suppose the resonant current at the load step is constant, the relationship between the output current and the difference between the cycles(t1~t2)can be estimated. Fig.6 shows the resonant voltage and resonant current in resonant tank and exciting current in time-domain, supposing the current is constant when exciting current reach the resonant current, the value of this current is (3),iris the resonant current,imis the exciting current,nis the turn ratio,v0is the output voltage andLmis the resonant inductance and during the time(t1~t2) at load step, the resonant capacitor will be charged and the resonant current will be increased to meet the load current requirement to realize the optimized dynamic regulation, the resonant voltage att1can be estimated is(4) and resonant voltage att2can be estimated is(5),Vcris the resonant voltage andVinis the input voltage. At last the relationship between the load current and difference between the cycles can be estimated is (6), though the geometric relationships in the state trajectory figure of the resonant tank, the geometric relationship is shown in Fig.7.

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    Fig.5 The trajectories of the different loads

    Fig.6 The strategy of the sampling

    4 The simulation and experimental results

    The co-simulation of the proposed control with saber and matlab is implemented and the simulation is verified on a 400 V/24 V LLC converter. The comparison of the simulation results of the load step-down(8 A-2 A) between the traditional voltage control mode and combination control are shown in Fig.8 and Fig.9. The results of the simulation proved that the load extended from 1.67~13 A to 0.5~13 A. The experimental results of the load step-down(8 A-2 A) on a 400 V/12 V is shown in Fig.10.

    Fig.9 The proposed control

    Fig.10 Experimental result(8 A-2 A)

    5 Discussion and conclusion

    In this paper, the optimized digital control of LLC converter is investigated to extend the load range and improve the performance of the load transients. The co-simulation and the experiment verify the results of the co-simulation. The most advantage of this digital control is that more advanced algorithm can be applied and the more accurate control can be carried out. But there are some problems in this control, when the resonant frequency increases, this control requires high performance controller and it is difficult to catch the point of the load step and to get more accuratet2~t1, the more accurate calculation should be studied.

    [1] YANG B.Topology investigation for front end DC-DC power conversion for distributed power system[D].Virginia,USA:Dissertation in Virginia Tech,2003.

    [2] KING R J,STUART T A.Small-signal model of the series resonant converter,IEEE Trans[J].Electron Syst,1985,21(3):1-319.

    [3] YANG B,LEE F C.Small-signal analysis for LLC resonant converter[C]//CPES Seminar.2003:144-149.

    [4] YANG E X,LEE F C,JOVANOVIC M M.Small-signal modeling of LCC resonant converter[C]//Proc.IEEE-PESC’92.1992: 167-178.

    [5] TIAN Shuilin,LEE F C,LI Qiang.Equivalent circuit modeling of LLC resonant converter,Power Electronics[J].IEEE Transactions,2016,31(5):1251-1259.

    [6] CHENG B,MUSAVI F,DUNFORD W.Noval small signal modeling and control of an LLC resonant converter[C]//Proc.IEEE APEC.2014:2828-2834.

    [7] LEE C Q,SIRI K.Analysis and design of series resonant converter by state plane diagram[J].IEEE Trans.on Aeros and Electron.Syst,1986,22( 6):757-763.

    [8] KIM M,KIM J.Modeling and optimal trajectory control of the series resonant converter pulse-width modulated or current-controlled for low switching loss[C]//Proc.IEEE-APEC’1993.1993:752-758.

    [9] FENG W,LEE F C,MATTAVELL P.Implified optimal trajectory control(SOTC) for LLC resonant converters.Power Electronics[J].IEEE Transactions on,2013,28(5): 2415-2416.

    [10]JANG J,JOUNG M,CHOI S,et al.Current mode control for LLC series resonant dc-to-dc converters[C]//Proc.Int.Power ELectron.Conf and Expo.(APEC’11).2011:21-17.

    [11]JANG J,KUMAR P S,KIM D,et al.Average current-mode control for LLC series resonant dc-to-dc converters[C]//proc.Int.Power Electron.And Motion Control Conf.(IPEMC’12).2012:923-930.

    [12]HU Z,WANG L,LIU Y F,et al.Bang-Bang charge control for LLC resonant converters[C]//Proc.Energy Convers,Congr,and Expo.(ECCE’13).2013.

    [13]HANGSEOK C.Charge current control for LLC resonant converter[Z].[S.l.]:IEEE,2015.

    [14]CONCETTINA B,CARLO C.Hamed Latafat and kaveh Razi.Digital control of a half-bridge LLC resonant converter[C]//EPE-PEMC 2012 ECCE Europe.Novi Sad,Serbia:[s.n.],2012.

    (責任編輯 楊黎麗)

    An Optimized Control for LLC Resonant Converter With Wide Load Range

    XIA Xi1, XU Xiao-ting2

    (1.National ASIC System Engineering Research Center, Southeast University, Nanjing 210042,China; 2.WPG(Shanghai) Smart Water Technologies,Shanghai 200000, China)

    This paper presents an optimized control which makes LLC resonant converters operate with a wider load range and provides good closed-loop performance. The proposed control employs two paralleled digital compensations to guarantee the good closed-loop performance in a wide load range during the steady state, and an optimized trajectory control will take over to change the gate-driving signals immediately at the load transients. Finally, the proposed control has been implemented and tested on a 150 W 400 V/24 V LLC resonant converter and the result validates the proposed method.

    LLC; optimized control; optimized trajectory analysis

    2017-03-06

    東南大學國家工程實驗室與蘇州博創(chuàng)公司合作項目

    夏熙(1992—),男,碩士研究生,主要從事功率電子、DCDC變換器研究,E-mail:m1520516941_1@163.com。

    夏熙, 許曉婷.一種寬負載的LLC諧振變換器的優(yōu)化控制方法[J].重慶理工大學學報(自然科學),2017(6):166-170.

    format:XIA Xi, XU Xiao-ting.An Optimized Control for LLC Resonant Converter With Wide Load Range[J].Journal of Chongqing University of Technology(Natural Science),2017(6):166-170.

    10.3969/j.issn.1674-8425(z).2017.06.025

    TM46

    A

    1674-8425(2017)06-0166-05

    猜你喜歡
    東南大學系統(tǒng)工程水務
    京德智慧高速信息化系統(tǒng)工程
    《東南大學學報(醫(yī)學版)》稿約
    《東南大學學報(醫(yī)學版)》稿約
    《東南大學學報(醫(yī)學版)》稿約
    《東南大學學報(醫(yī)學版)》稿約
    水務智慧巡檢的探索與實踐
    電子測試(2018年1期)2018-04-18 11:53:18
    基于NB-IoT的智慧水務建設探討
    電子測試(2017年12期)2017-12-18 06:35:53
    水務工程項目設計采購施工總承包管理模式探討
    廣州新型有軌電車通信系統(tǒng)工程應用創(chuàng)新
    富陽:啟動智能水務
    杭州(2015年9期)2015-12-21 02:51:50
    国产成人欧美在线观看 | 两性夫妻黄色片| 久久女婷五月综合色啪小说| 国产91精品成人一区二区三区 | 国产在线观看jvid| 妹子高潮喷水视频| 又紧又爽又黄一区二区| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 久久青草综合色| 免费在线观看日本一区| 中文字幕高清在线视频| 亚洲欧美一区二区三区久久| 欧美日韩亚洲高清精品| 999久久久国产精品视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 欧美激情极品国产一区二区三区| 成人手机av| 伦理电影免费视频| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 亚洲性夜色夜夜综合| 免费在线观看黄色视频的| 91老司机精品| 国产亚洲一区二区精品| 老汉色av国产亚洲站长工具| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 妹子高潮喷水视频| 亚洲精品美女久久av网站| 免费高清在线观看视频在线观看| 我的亚洲天堂| 另类精品久久| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 香蕉国产在线看| 搡老乐熟女国产| 9热在线视频观看99| 午夜影院在线不卡| 1024视频免费在线观看| 亚洲情色 制服丝袜| 一级黄色大片毛片| 99精品欧美一区二区三区四区| 亚洲av国产av综合av卡| 国产高清videossex| 精品福利观看| 国产91精品成人一区二区三区 | 国产欧美日韩综合在线一区二区| 天天操日日干夜夜撸| 亚洲精品国产av蜜桃| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 亚洲专区中文字幕在线| 午夜福利,免费看| 天堂中文最新版在线下载| 欧美日韩一级在线毛片| 免费不卡黄色视频| 久久国产精品人妻蜜桃| 午夜激情av网站| 制服人妻中文乱码| 99久久综合免费| 女性被躁到高潮视频| 免费在线观看影片大全网站| 免费黄频网站在线观看国产| 国产欧美日韩精品亚洲av| 日韩人妻精品一区2区三区| 日韩制服骚丝袜av| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产精品99久久99久久久不卡| 在线观看人妻少妇| 日韩三级视频一区二区三区| 国产福利在线免费观看视频| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产成人免费无遮挡视频| 一二三四在线观看免费中文在| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 亚洲精品一区蜜桃| 久久中文看片网| 亚洲精华国产精华精| av又黄又爽大尺度在线免费看| 久久 成人 亚洲| 午夜福利影视在线免费观看| 精品一区二区三区av网在线观看 | 99精品欧美一区二区三区四区| av视频免费观看在线观看| 涩涩av久久男人的天堂| 午夜免费成人在线视频| 亚洲成人免费av在线播放| 男人舔女人的私密视频| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 老司机靠b影院| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 12—13女人毛片做爰片一| 国产91精品成人一区二区三区 | 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久免费观看电影| 日韩制服骚丝袜av| 欧美大码av| 丝袜美足系列| 女性被躁到高潮视频| 飞空精品影院首页| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 青春草视频在线免费观看| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲精品美女久久av网站| 中亚洲国语对白在线视频| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲三区欧美一区| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产区一区二久久| 一本久久精品| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 成年动漫av网址| 国产成人精品无人区| 成人黄色视频免费在线看| 黄色怎么调成土黄色| 一级a爱视频在线免费观看| 国产精品久久久av美女十八| 久久狼人影院| 黄色视频,在线免费观看| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲精品久久午夜乱码| 性色av一级| 午夜福利乱码中文字幕| 1024香蕉在线观看| av欧美777| 国产有黄有色有爽视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 一级毛片女人18水好多| 免费在线观看影片大全网站| 午夜福利,免费看| 18在线观看网站| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产精品久久久久成人av| 亚洲 国产 在线| 午夜福利,免费看| 色94色欧美一区二区| 又大又爽又粗| 女警被强在线播放| 久久久久视频综合| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 中文字幕精品免费在线观看视频| 动漫黄色视频在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| avwww免费| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 国产激情久久老熟女| 青青草视频在线视频观看| 高清欧美精品videossex| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 大香蕉久久网| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 激情视频va一区二区三区| 十八禁网站免费在线| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲专区字幕在线| 日本五十路高清| 久久狼人影院| 欧美黑人欧美精品刺激| 18禁国产床啪视频网站| 男女无遮挡免费网站观看| 精品国产乱码久久久久久男人| 法律面前人人平等表现在哪些方面 | 国产淫语在线视频| 最黄视频免费看| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 免费不卡黄色视频| 精品久久久精品久久久| 国产91精品成人一区二区三区 | 午夜91福利影院| 日韩电影二区| 免费在线观看黄色视频的| 在线 av 中文字幕| 午夜福利,免费看| av片东京热男人的天堂| 久久久精品区二区三区| 大型av网站在线播放| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产亚洲精品第一综合不卡| 久久久国产成人免费| 欧美乱码精品一区二区三区| 99国产精品免费福利视频| 最新在线观看一区二区三区| 悠悠久久av| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| a在线观看视频网站| 美女福利国产在线| 美女午夜性视频免费| 香蕉国产在线看| 午夜福利影视在线免费观看| kizo精华| 少妇的丰满在线观看| 欧美成人午夜精品| 91av网站免费观看| 一级毛片女人18水好多| 日韩欧美一区视频在线观看| e午夜精品久久久久久久| 老司机影院成人| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 久久久久视频综合| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 久久精品国产综合久久久| 免费黄频网站在线观看国产| 99香蕉大伊视频| 欧美国产精品va在线观看不卡| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲avbb在线观看| 老熟女久久久| 男人操女人黄网站| 欧美日韩av久久| 女性生殖器流出的白浆| 久久综合国产亚洲精品| 国产又爽黄色视频| 一区二区av电影网| 日韩中文字幕欧美一区二区| 啪啪无遮挡十八禁网站| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 亚洲成人国产一区在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久 | 电影成人av| 久久 成人 亚洲| 亚洲 国产 在线| 亚洲性夜色夜夜综合| 青春草亚洲视频在线观看| 午夜福利视频在线观看免费| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产精品国产三级国产专区5o| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 久久av网站| 亚洲av男天堂| 中文字幕制服av| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 精品高清国产在线一区| 高清视频免费观看一区二区| 法律面前人人平等表现在哪些方面 | 国产成人影院久久av| 亚洲欧美清纯卡通| 午夜福利在线免费观看网站| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 久久天堂一区二区三区四区| 亚洲国产中文字幕在线视频| 久久久国产欧美日韩av| 欧美成狂野欧美在线观看| 欧美性长视频在线观看| 国产精品一区二区在线观看99| 91大片在线观看| 波多野结衣av一区二区av| 欧美日韩视频精品一区| 热99国产精品久久久久久7| 老汉色av国产亚洲站长工具| 黑人欧美特级aaaaaa片| 精品人妻在线不人妻| 国产一区二区在线观看av| 在线观看www视频免费| 天堂中文最新版在线下载| 中文字幕av电影在线播放| 国产精品国产av在线观看| 操美女的视频在线观看| 国产一级毛片在线| a级毛片在线看网站| 国产在视频线精品| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 十八禁高潮呻吟视频| 两性夫妻黄色片| 亚洲一区中文字幕在线| 欧美激情高清一区二区三区| 91九色精品人成在线观看| 免费在线观看完整版高清| 午夜激情久久久久久久| 免费黄频网站在线观看国产| 桃花免费在线播放| 十八禁高潮呻吟视频| 国产熟女午夜一区二区三区| 日韩中文字幕欧美一区二区| 交换朋友夫妻互换小说| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产在线免费精品| 窝窝影院91人妻| 亚洲成人国产一区在线观看| 正在播放国产对白刺激| 久久毛片免费看一区二区三区| 精品久久蜜臀av无| videos熟女内射| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 国产国语露脸激情在线看| 亚洲精品在线美女| 在线观看免费日韩欧美大片| 一二三四在线观看免费中文在| 51午夜福利影视在线观看| 大片免费播放器 马上看| 91精品三级在线观看| 国产高清videossex| 免费少妇av软件| e午夜精品久久久久久久| 纯流量卡能插随身wifi吗| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 麻豆av在线久日| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久人妻熟女aⅴ| 久久久国产一区二区| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 免费观看人在逋| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 免费观看a级毛片全部| 一级黄色大片毛片| 亚洲精品日韩在线中文字幕| av免费在线观看网站| 最近最新中文字幕大全免费视频| 亚洲av片天天在线观看| 国产精品九九99| 高潮久久久久久久久久久不卡| kizo精华| 黑人欧美特级aaaaaa片| 男女床上黄色一级片免费看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 宅男免费午夜| 搡老乐熟女国产| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产欧美日韩一区二区精品| 少妇粗大呻吟视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 韩国高清视频一区二区三区| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 国产成+人综合+亚洲专区| 久久女婷五月综合色啪小说| 午夜91福利影院| 国产精品一区二区在线观看99| 中文字幕av电影在线播放| 十八禁网站网址无遮挡| 一级毛片精品| 久久女婷五月综合色啪小说| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产在线免费精品| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 另类精品久久| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 老司机影院毛片| 国产99久久九九免费精品| www.999成人在线观看| 人人澡人人妻人| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| xxxhd国产人妻xxx| 国产一区二区激情短视频 | 91av网站免费观看| 老司机亚洲免费影院| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 一本大道久久a久久精品| 丝袜美腿诱惑在线| 老司机亚洲免费影院| 国产免费福利视频在线观看| 老司机在亚洲福利影院| 又大又爽又粗| 欧美日韩黄片免| 91国产中文字幕| 亚洲三区欧美一区| 亚洲天堂av无毛| 999久久久精品免费观看国产| 欧美日韩成人在线一区二区| 久久久精品区二区三区| av福利片在线| 久久精品国产a三级三级三级| 女警被强在线播放| 涩涩av久久男人的天堂| 老司机福利观看| 啦啦啦免费观看视频1| 爱豆传媒免费全集在线观看| 在线观看免费视频网站a站| 婷婷丁香在线五月| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产精品一区二区免费欧美 | 中文字幕精品免费在线观看视频| 久久人妻熟女aⅴ| 老司机亚洲免费影院| cao死你这个sao货| 国产视频一区二区在线看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产精品久久久久久精品古装| 香蕉国产在线看| 免费在线观看影片大全网站| 日本wwww免费看| 亚洲少妇的诱惑av| 色综合欧美亚洲国产小说| 啦啦啦免费观看视频1| 欧美另类亚洲清纯唯美| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 欧美日韩一级在线毛片| 日本五十路高清| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 亚洲欧美色中文字幕在线| 成人三级做爰电影| 亚洲精品一二三| 黄色a级毛片大全视频| 99re6热这里在线精品视频| av在线播放精品| 91成年电影在线观看| 久久精品国产综合久久久| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 欧美激情久久久久久爽电影 | 丰满迷人的少妇在线观看| 久久亚洲国产成人精品v| 精品一区二区三区av网在线观看 | 高清黄色对白视频在线免费看| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产成人影院久久av| 999久久久精品免费观看国产| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 亚洲国产中文字幕在线视频| 亚洲,欧美精品.| 黄色a级毛片大全视频| 欧美激情极品国产一区二区三区| av电影中文网址| 日本a在线网址| 国产免费一区二区三区四区乱码| 精品少妇黑人巨大在线播放| 女人精品久久久久毛片| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 热99re8久久精品国产| 丁香六月天网| 欧美中文综合在线视频| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 丝袜美足系列| 69av精品久久久久久 | 精品乱码久久久久久99久播| 国产1区2区3区精品| 久久国产精品大桥未久av| 不卡av一区二区三区| 亚洲黑人精品在线| 亚洲精品国产区一区二| 日本vs欧美在线观看视频| av在线老鸭窝| 国产精品 欧美亚洲| 国产91精品成人一区二区三区 | 91字幕亚洲| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| www.精华液| 亚洲av美国av| 精品国产国语对白av| 国产福利在线免费观看视频| 国产亚洲一区二区精品| 日日爽夜夜爽网站| 99国产精品免费福利视频| 亚洲国产精品一区三区| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久 | 下体分泌物呈黄色| 国产av又大| av天堂在线播放| 777米奇影视久久| 国产91精品成人一区二区三区 | 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 成人三级做爰电影| 国产精品二区激情视频| 99久久99久久久精品蜜桃| 51午夜福利影视在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 日本av免费视频播放| 亚洲精品一区蜜桃| 午夜成年电影在线免费观看| 国产欧美亚洲国产| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 男女边摸边吃奶| 性色av一级| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 男人爽女人下面视频在线观看| 亚洲性夜色夜夜综合| av国产精品久久久久影院| 亚洲,欧美精品.| 亚洲精品国产色婷婷电影| 日韩电影二区| 老司机福利观看| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 飞空精品影院首页| 后天国语完整版免费观看| 久久国产精品影院| 1024视频免费在线观看| 少妇 在线观看| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲专区国产一区二区| 麻豆乱淫一区二区| 满18在线观看网站| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产成人精品久久二区二区91| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 欧美在线黄色| 婷婷丁香在线五月| 亚洲第一青青草原| 搡老熟女国产l中国老女人| 伊人亚洲综合成人网| 悠悠久久av| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲欧美一区二区三区久久| av超薄肉色丝袜交足视频| 三上悠亚av全集在线观看| 少妇的丰满在线观看| 免费在线观看完整版高清| 欧美乱码精品一区二区三区| 免费高清在线观看视频在线观看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 大陆偷拍与自拍| av免费在线观看网站| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 啦啦啦免费观看视频1| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产亚洲精品久久久久5区| 丰满饥渴人妻一区二区三| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 午夜福利乱码中文字幕| 91精品伊人久久大香线蕉| 美女大奶头黄色视频| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 美女扒开内裤让男人捅视频| 五月开心婷婷网| a级毛片黄视频| 在线观看免费午夜福利视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| av国产精品久久久久影院| 亚洲一码二码三码区别大吗| 黄色 视频免费看| 老司机福利观看| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 曰老女人黄片| 午夜老司机福利片| 亚洲视频免费观看视频| 咕卡用的链子| a在线观看视频网站| 91成人精品电影| 黄片播放在线免费| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 999精品在线视频| 精品久久蜜臀av无| 啦啦啦 在线观看视频| 五月天丁香电影| 精品熟女少妇八av免费久了| 日韩欧美一区视频在线观看| 99久久99久久久精品蜜桃| a在线观看视频网站| 午夜福利视频在线观看免费| 黄色怎么调成土黄色| 大型av网站在线播放| 男人舔女人的私密视频| 亚洲精品国产色婷婷电影| 最近中文字幕2019免费版| 麻豆乱淫一区二区| 久久久久视频综合| 黄色视频不卡| a 毛片基地| 极品人妻少妇av视频| 国产欧美日韩一区二区三 | 高清视频免费观看一区二区| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 啦啦啦啦在线视频资源| 亚洲综合色网址| 黄色视频不卡| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 极品人妻少妇av视频| 人妻一区二区av| 五月天丁香电影| 视频区图区小说| 18禁国产床啪视频网站| 99国产精品一区二区三区| 日韩有码中文字幕| 国产不卡av网站在线观看| 欧美人与性动交α欧美软件| 中文字幕人妻熟女乱码| 另类亚洲欧美激情| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 99国产精品99久久久久| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 午夜影院在线不卡| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 久久久国产欧美日韩av| 窝窝影院91人妻| 免费看十八禁软件| 国产在线观看jvid| 91精品伊人久久大香线蕉| 一区二区三区精品91| 日韩视频在线欧美| 国产1区2区3区精品| 一区二区三区精品91| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲av片天天在线观看| 中文欧美无线码| 精品一区二区三卡| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产一区二区三区av在线| 美女中出高潮动态图| 国产成人精品久久二区二区免费| 青草久久国产| 国产淫语在线视频| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 考比视频在线观看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产成人一区二区三区免费视频网站|