• <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 ?

    一種應(yīng)用于高速鎖相環(huán)的寬鎖定范圍注入鎖定分頻器

    2021-12-21 03:08:10邢子哲
    重慶大學(xué)學(xué)報(bào) 2021年11期
    關(guān)鍵詞:分頻器諧振腔諧振

    邢子哲

    (天津大學(xué) 天津市成像與感知微電子技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,天津 300072)

    分頻器是毫米波鎖相環(huán)電路中的核心模塊之一,常用于壓控振蕩器輸出信號(hào)的分頻,可與參考信號(hào)比較完成鎖相,最終使鎖相環(huán)電路產(chǎn)生穩(wěn)定的本振信號(hào)[1]。相較于電流模邏輯靜態(tài)分頻器與密勒分頻器,注入鎖定分頻器具有工作頻率高、功耗低的優(yōu)勢(shì),更適于作為鎖相環(huán)系統(tǒng)中的第一級(jí)分頻器[2]。為了避免工藝偏差造成的影響,并滿足毫米波通信系統(tǒng)對(duì)寬帶或多帶工作的需求,注入鎖定分頻器應(yīng)在保證功耗較低、面積較小的同時(shí),達(dá)到更寬的鎖定范圍[3]。目前,已有多種擴(kuò)展鎖定范圍的技巧被應(yīng)用于注入鎖定分頻器的設(shè)計(jì)中。文獻(xiàn)[4]采用峰化電感(Inductive-peaking)與變壓器反饋(Transformer feedback)的技巧設(shè)計(jì)了一個(gè)基于0.13 um CMOS工藝的注入鎖定分頻器,峰化電感能夠與寄生電容諧振從而增大注入管源漏極的電壓擺幅,導(dǎo)致注入效率降低,鎖定范圍無法大幅擴(kuò)展。文獻(xiàn)[5]利用可變電容管設(shè)計(jì)了一個(gè)基于65 nm CMOS工藝的分頻器,通過改變自諧振頻率來增大鎖定范圍,但在鎖相環(huán)系統(tǒng)中需要加入控制電路來同時(shí)對(duì)壓控振蕩器與分頻器進(jìn)行調(diào)節(jié),這會(huì)增大鎖相環(huán)系統(tǒng)的功耗與復(fù)雜度。文獻(xiàn)[6]提出一個(gè)基于65 nm CMOS的頻率跟蹤(Frequency-tracking)分頻器,但是引入的無源器件會(huì)令芯片面積變大。

    在對(duì)傳統(tǒng)注入鎖定分頻器電路結(jié)構(gòu)與性能指標(biāo)的分析基礎(chǔ)上,提出一種基于55 nm CMOS工藝的寬鎖定范圍注入鎖定分頻器。采用變壓器作為高階LC諧振腔,并利用分布式差分直接注入,有效地?cái)U(kuò)大鎖定范圍,達(dá)到了較好的整體性能。電路仿真結(jié)果表明,注入鎖定分頻器可在22.8~36.3 GHz內(nèi)實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確二分頻,鎖定范圍為45.7%。注入鎖定分頻器達(dá)到較好的整體性能,可用于30 GHz頻段的鎖相環(huán)電路中。

    1 傳統(tǒng)注入鎖定分頻器原理分析

    傳統(tǒng)的注入鎖定分頻器有2種注入方式,如圖1所示。圖1(a)中的Minj既起到電流偏置的作用,同時(shí)也是注入管。因此,分頻器需要大尺寸的Minj提供足夠的輸入跨導(dǎo)與直流電流,保證穩(wěn)定振蕩。Minj將注入信號(hào)傳輸?shù)組c1與Mc2的共源節(jié)點(diǎn),使其與分頻器自諧振頻率的二次諧波進(jìn)行注入鎖定。但是,高頻注入信號(hào)由Minj的寄生電容短接到地,導(dǎo)致注入效率較低,鎖定范圍較窄[7]。圖1(b)中,直接注入的方式將注入管Minj接在諧振腔的兩端,可以提高注入效率,且管子尺寸較小,可達(dá)到更寬的鎖定范圍[8]。

    圖1 2種傳統(tǒng)的注入方式Fig. 1 Two conventional injection methods

    直接注入的注入鎖定分頻器工作原理如圖2(a)所示。注入管Minj將頻率為f的注入信號(hào)vinj與分頻器的輸出信號(hào)vout進(jìn)行混頻,產(chǎn)生含有f/2與3f/2兩個(gè)分量的信號(hào),經(jīng)過諧振腔的濾波,最終輸出頻率為f/2的信號(hào)。由圖1(b)可見,

    圖2 傳統(tǒng)注入鎖定分頻器Fig. 2 Conventional injection-locked frequency divider

    itank=iosc+iinj,

    (1)

    iosc=gmvout=gmZtankitank,

    (2)

    其中,Ztank是諧振腔阻抗;gm表示交叉耦合管產(chǎn)生的負(fù)阻。

    圖2(b)表示了三者之間的相位關(guān)系。角θ表示iosc與itank的相位差,由式(2)可見,θ=-∠Ztank,即θ等于諧振腔導(dǎo)致的相移大小。根據(jù)巴克豪森穩(wěn)定性準(zhǔn)則,當(dāng)分頻器注入鎖定時(shí),要求iinj能夠補(bǔ)償itank與iosc之間的相位差[9]。由圖2(b)可見,在|iinj|與|iosc|不變的條件下,θ的最大值產(chǎn)生于itank與iinj垂直時(shí),即通過注入可補(bǔ)償?shù)淖畲笙辔粸?/p>

    (3)

    因此,分頻器注入鎖定的條件是

    (4)

    當(dāng)itank與iosc的相位差大于θmax時(shí),注入電流無法補(bǔ)償諧振腔的相移,分頻器將無法鎖定。

    傳統(tǒng)的諧振腔阻抗可表示為

    (5)

    (6)

    結(jié)合式(3)、式(6),分頻器的鎖定范圍可表示為

    (7)

    由以上分析可知,注入鎖定分頻器的正常工作需要滿足2個(gè)條件,即相位條件與增益條件[10]。為了滿足相位條件,需要大注入電流iinj來補(bǔ)償諧振腔導(dǎo)致的相移,即令|∠Ztank(ω)|≤θmax;為了滿足增益條件,需要交差耦合管提供足夠大的負(fù)阻來補(bǔ)償諧振腔損耗,保證振蕩,即令|Ztank|≥|Zstart-up|,其中|Zstart-up|為電路起振所需的最小諧振腔阻抗。

    根據(jù)式(2)、式(4)、式(7),鎖定范圍通過以下方式增大:1)增大iinj,增強(qiáng)注入的能量,但對(duì)前級(jí)VCO的輸出要求很高,在毫米波頻段較難達(dá)到;2)減小iosc,以降低分頻器對(duì)注入能量的要求,但是iosc不能過小,要保證電路有足夠的負(fù)阻gm,以滿足增益條件;3)減小諧振腔的品質(zhì)因數(shù)Q,但電路振蕩所需的偏置電流增大,導(dǎo)致功耗變大。

    2 注入鎖定分頻器電路設(shè)計(jì)

    文中注入鎖定分頻器的電路圖,如圖3所示。交叉耦合管M1與M2為分頻器提供所需的負(fù)阻,保證電路的振蕩,并補(bǔ)償諧振腔的損耗。前級(jí)壓控振蕩器產(chǎn)生的差分信號(hào)通過傳輸線TL1~TL4注入到2對(duì)互補(bǔ)管M3M4、M5M6,直接注入管起到了混頻的作用。晶體管M7作為電流源,通過控制電壓VB來調(diào)節(jié)分頻器的直流電流。2組變壓器L1L2L3與L4L5L6是注入鎖定分頻器諧振腔的核心。每組變壓器分別由3個(gè)相互弱耦合的線圈組成,L1與L2可看作分布式電感,L3與二者耦合,連接到分頻器的輸出buffer。電容Ct連接在L1兩端,通過改變諧振腔電容值來優(yōu)化鎖定范圍。分頻器輸出端連接到共源極buffer,一方面提高輸出功率,降低對(duì)后級(jí)分頻器的要求,另一方面采用了諧波抑制技術(shù),改善了輸出信號(hào)的質(zhì)量,提高了鎖相環(huán)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

    圖3 注入鎖定分頻器的電路結(jié)構(gòu)Fig. 3 Injection-locked frequency divider topology

    2.1 高階諧振腔與片上變壓器的設(shè)計(jì)

    由式(4)可見,令分頻器鎖定的相位條件為|∠Ztank(ω)|≤θmax,可通過改善相位條件來增大鎖定范圍。在文獻(xiàn)[3,11]中,采用了傳統(tǒng)擴(kuò)展鎖定范圍的方式,即增大注入管尺寸來得到更大的θmax,文中分頻器在仔細(xì)選擇注入管尺寸的同時(shí)減小了諧振腔相移|∠Ztank(ω)|。

    文獻(xiàn)[9,12]使用了二階LC諧振腔,鎖定范圍比較受限。由圖4可見,二階LC諧振腔的相位響應(yīng)曲線在中心頻點(diǎn)處斜率較大,使得諧振腔在較寬頻段內(nèi)的相移過大,很難被注入管提供的相移補(bǔ)償,導(dǎo)致分頻器的鎖定范圍變小[13]。雖然,二階LC諧振腔的阻抗在中心頻點(diǎn)處較大,可充分滿足增益條件,但較陡的相位響應(yīng)曲線無法在較寬的帶寬內(nèi)滿足相位條件,整體鎖定范圍較窄。為改善這種狀況,可以降低諧振腔的Q值得到較平緩的相位響應(yīng)曲線,但這會(huì)導(dǎo)致分頻器起振困難,需要較大的偏置電流才能穩(wěn)定振蕩[14]。同時(shí),低Q值二階LC諧振腔的相位響應(yīng)還不夠平坦。因此,文中的分頻器采用四階LC諧振腔來有效擴(kuò)展鎖定范圍。

    圖4 諧振腔曲線 Fig. 4 Curves of resonators

    由圖4可見,四階LC諧振腔的阻抗大小呈現(xiàn)2個(gè)相鄰的峰值,其相位響應(yīng)在0°附近為波紋狀的平緩曲線,能在更寬的帶寬內(nèi)滿足增益條件與相位條件。

    為了讓分頻器滿足|Ztank|≥|Zstart-up|與|∠Ztank(ω)|≤θmax2個(gè)條件,設(shè)計(jì)變壓器時(shí)需要仔細(xì)選擇參數(shù)。分頻器的鎖定范圍可以用式(8)預(yù)估,再通過仿真調(diào)整變壓器參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化[13]。

    (8)

    其中,C1與C2分別表示變壓器初級(jí)線圈與次級(jí)線圈兩端連接的總等效電容。變壓器中L1的值越大,諧振腔低頻處的峰值越大,中心頻點(diǎn)處阻抗值越小,相位響應(yīng)的波紋狀曲線頻率范圍越窄。L2與L3的影響作用類似,其電感值增大會(huì)導(dǎo)致相位響應(yīng)波紋曲線的幅度減小。文中采用的電感值L1、L2、L3分別為181.9、138.7 、182.4 pH。

    在圖5中,k=k12=k13,其中,k12與k13分別表示L1與L2、L3之間的耦合系數(shù)。因此,線圈間的耦合系數(shù)對(duì)諧振腔的影響明顯。大耦合系數(shù)的諧振腔可以得到更寬的波紋帶寬,且低頻處的阻抗峰值更大。但是,為了分頻器滿足|∠Ztank(ω)|≤θmax,k12與k13需適當(dāng)減小,一方面,避免諧振腔的相移過大超過θmax;另一方面,防止強(qiáng)耦合導(dǎo)致中心頻點(diǎn)阻抗小于|Zstart-up|,使預(yù)期工作頻率范圍以內(nèi)產(chǎn)生無法鎖定的頻段。以k23表示L2與L3之間的耦合系數(shù)。如圖5所示,仿真顯示k23的大小與相位曲線的帶寬成反比。將k12、k13、k23的值分別設(shè)置為0.27、0.32、0.39。此外,變壓器中3個(gè)線圈的品質(zhì)因數(shù)Q值也會(huì)影響諧振腔的阻抗。如圖6所示,假設(shè)L1~L3的品質(zhì)因數(shù)均為Q,可見變壓器中電感的Q值越小,阻抗曲線的波紋幅值也越小。這將導(dǎo)致分頻器的增益條件與相位條件變差,設(shè)計(jì)變壓器應(yīng)盡量使電感品質(zhì)因數(shù)達(dá)到較大值。電容Ct用于調(diào)節(jié)L1線圈的電容值,以選擇阻抗曲線波谷頻率的最優(yōu)值,文中的Ct被設(shè)置為50 fF。通過在起振條件、鎖定范圍與功耗之間折中,設(shè)計(jì)的四階LC諧振腔可使注入鎖定分頻器的鎖定范圍有效擴(kuò)大。

    圖5 在不同k23下的諧振腔曲線Fig. 5 Impedance and phase response of resonators at different k23

    圖6 在不同電感Q值下的諧振腔Fig. 6 Impedance and phase response of resonators at different Q of inductors

    2.2 注入方式

    為了進(jìn)一步擴(kuò)展鎖定范圍,采用了分布式注入的方法,通過增大iinj來增大鎖定范圍。傳統(tǒng)的注入鎖定分頻器只有一個(gè)諧振點(diǎn),注入電流大小與頻率無關(guān),鎖定范圍有限。以LC梯形網(wǎng)絡(luò)作為負(fù)載的注入鎖定分頻器則有多個(gè)諧振點(diǎn),但它只能在其中的并聯(lián)諧振點(diǎn)完成分頻功能,不能在串聯(lián)諧振點(diǎn)正常工作,所以帶寬沒有明顯改善[15]。相比這2種結(jié)構(gòu),分布式注入的方法能增強(qiáng)注入電流,可令分頻器在并聯(lián)與串聯(lián)諧振點(diǎn)都滿足起振條件,鎖定范圍與分頻器所需的注入功率都有所改善。根據(jù)文獻(xiàn)[15],對(duì)于n級(jí)的分布式注入結(jié)構(gòu)的等效注入電流為

    (9)

    從式(9)可知,分布式注入的電流大小與頻率ω相關(guān),由仿真驗(yàn)證當(dāng)頻率大于第一諧振點(diǎn)時(shí),其注入電流逐步增大,大于傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)的電流大小,并在第一并聯(lián)諧振點(diǎn)達(dá)到峰值[15]。注入級(jí)數(shù)與鎖定范圍呈現(xiàn)正比關(guān)系,考慮芯片面積,選擇了兩級(jí)分布式注入,即n=2,已能達(dá)到較寬的鎖定范圍。通過仔細(xì)選擇注入管M3~M6的尺寸與L2、L3的電感值,使兩級(jí)的注入電流正向疊加。因此,分頻器自諧振頻率以上的頻段內(nèi)iinj得到增強(qiáng),有效增強(qiáng)了注入分頻器的能量,提高了最高分頻頻率,擴(kuò)大了鎖定范圍。

    除了分布式注入,還采用了差分注入的方式,在拓展鎖定范圍的同時(shí),便于與前級(jí)VCO的差分輸出連接。當(dāng)VCO的信號(hào)傳入注入鎖定分頻器中時(shí),注入管起到混頻器的作用,將注入信號(hào)與其漏極的晶體管輸出信號(hào)混頻,得到的iinj流入諧振腔。iinj可表示為

    iinj=KGmvinjvout,

    (10)

    其中,K表示等效直流電壓;Gm為注入管的跨導(dǎo);vinj為注入信號(hào);vout是漏極輸出電壓[16]。文中采用nMOS與pMOS源漏極相互連接的形式,增強(qiáng)了注入管跨導(dǎo)Gm,增大注入電流iinj,減小了總體寄生電容的大小,使得分頻器的鎖定范圍有所改善。同時(shí),差分注入管便于與VCO的差分輸出進(jìn)行連接。

    2.3 諧波抑制輸出Buffer

    注入鎖定分頻器的輸出信號(hào)需要經(jīng)過1個(gè)buffer傳輸?shù)较乱患?jí)分頻器,以減小負(fù)載效應(yīng)對(duì)其性能的影響[17]。注入鎖定分頻器作為鎖相環(huán)的第一級(jí)分頻器,輸出信號(hào)的基波應(yīng)大于諧波。在圖3所示分頻器buffer中,Lb與旁路電容C1用于偏置buffer管M8。為了濾除諧波,Lb的電感值往往較大,否則諧波將大于基波,導(dǎo)致信號(hào)質(zhì)量較差,鎖定范圍變窄。但是Lb占用了過大的芯片面積。

    在偏置網(wǎng)絡(luò)中再引入諧波短路電容C2,使得偏置網(wǎng)絡(luò)變?yōu)槎闻c三次諧波交流地,從而達(dá)到抑制諧波的作用。通過仿真對(duì)比,此buffer結(jié)構(gòu)將基波與二次諧波的功率比提高了10.91 dB。

    3 后仿真結(jié)果

    文中的注入鎖定分頻器采用GF 55 nm CMOS實(shí)現(xiàn)。在1.2 V的電源電壓下,分頻器的功耗為3.54 mW(未計(jì)入buffer)。注入鎖定分頻器的版圖,如圖7所示,分頻器核心電路的尺寸為0.49 mm×0.16 mm。文中分頻器在功率為0 dBm的30 GHz信號(hào)注入時(shí)的輸出波形如圖8所示。由輸入信號(hào)Vinj、buffer之前信號(hào)Vo與最終輸出信號(hào)Vout的波形可見分頻器電路能準(zhǔn)確完成二分頻的功能。Vo信號(hào)經(jīng)過輸出buffer的濾波得到Vout信號(hào),顯示了buffer良好的諧波抑制效果。此外,buffer還對(duì)輸出信號(hào)起到了放大作用,降低了對(duì)后級(jí)分頻器的要求。

    圖7 注入鎖定分頻器的版圖Fig. 7 Layout of the inejction-locked frequency divider

    圖8 后仿真的輸出信號(hào)瞬態(tài)波形Fig. 8 Transient signals of post-simulation

    注入鎖定分頻器靈敏度曲線的前仿真結(jié)果與后仿真結(jié)果如圖9所示。二者存在的差異:1)不同于前仿真結(jié)果曲線,后仿真中的分頻器靈敏度曲線為2段相連的鎖定范圍組成。其中,當(dāng)注入信號(hào)為26.5~31 GHz時(shí),分頻器在后仿真中需要大于-12 dBm的注入功率。由于版圖中的寄生效應(yīng),變壓器中3個(gè)線圈在版圖中的電感比理想電感的Q值更小,導(dǎo)致分頻器的增益條件與相位條件一定程度地惡化。因此,后仿真中在諧振腔阻抗大小的波谷頻段需要更大地注入功率以保證分頻器的穩(wěn)定振蕩與正常分頻。2)前仿真結(jié)果顯示0 dBm注入功率下分頻器的鎖定范圍為24.9~45.0 GHz,而后仿真的鎖定范圍為22.8~36.3 GHz,減小了6.6 GHz,整體頻率略有下移。主要是由于版圖中的元件互感與寄生電容導(dǎo)致的分頻器鎖定范圍變窄與自諧振頻率變低。在進(jìn)行電路設(shè)計(jì)前仿真時(shí)已經(jīng)將整體頻率有意上移2 GHz,以避免后仿真結(jié)果中出現(xiàn)頻率下移現(xiàn)象。最終,根據(jù)后仿真結(jié)果可知,分頻器在不需調(diào)諧的情況下實(shí)現(xiàn)了較寬的鎖定范圍。

    圖9 注入鎖定分頻器靈敏度曲線的前仿真、后仿真結(jié)果對(duì)比Fig. 9 Sensitivity of the proposed frequency divider

    文中與其他文獻(xiàn)中注入鎖定分頻器的性能指標(biāo)對(duì)比如表1所示。在相同的注入功率下,文中注入鎖定分頻器達(dá)到的優(yōu)值(Figure of merit, FOM)最大,說明本注入鎖定分頻器可在鎖定范圍與功耗之間達(dá)到較好的折中。

    表1 文中注入鎖定分頻器與其他文獻(xiàn)中注入鎖定分頻器的參數(shù)比較

    4 結(jié) 論

    分析了注入鎖定分頻器的基本工作原理,設(shè)計(jì)了一種寬鎖定范圍的分頻器,達(dá)到了良好的整體性能。通過分布式差分直接注入,提高了注入效率,擴(kuò)展了鎖定范圍。采用變壓器高階諧振腔,使其相位響應(yīng)曲線更加平坦,從而增大鎖定范圍。在相同功耗下,有效改善了分頻器的鎖定范圍,且不需調(diào)諧電容,簡化操作,整體性能更優(yōu)。文中分頻器在0 dBm的注入功率下鎖定范圍為22.8~36.3 GHz(45.68%),功耗為3.54 mW,達(dá)到目前水平中較寬的鎖定范圍。

    猜你喜歡
    分頻器諧振腔諧振
    一種基于0.18μm SiGe工藝的8GHz前置分頻器
    高頻、低相噪、雙模分頻器設(shè)計(jì)
    基于諧振開關(guān)技術(shù)的低相噪LC VCO的設(shè)計(jì)
    用于小型銣如原子鐘中介質(zhì)諧振腔激勵(lì)分析
    諧振式單開關(guān)多路輸出Boost LED驅(qū)動(dòng)電源
    基于CM6901 的LLC半橋諧振開關(guān)電源設(shè)計(jì)
    波導(dǎo)諧振腔Fano共振特性研究
    DRM/DAB/AM/FM頻率綜合器中吞吐脈沖分頻器的設(shè)計(jì)
    微波諧振腔模式數(shù)的程序求解法
    一種新型光學(xué)微環(huán)諧振腔加速度傳感器的研究
    啦啦啦在线观看免费高清www| 欧美变态另类bdsm刘玥| 精品酒店卫生间| 只有这里有精品99| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 男人爽女人下面视频在线观看| 嫩草影视91久久| 99国产精品免费福利视频| 国产乱人偷精品视频| 国产午夜精品一二区理论片| 久久免费观看电影| 在线观看三级黄色| 国产免费一区二区三区四区乱码| 亚洲av在线观看美女高潮| 亚洲久久久国产精品| 这个男人来自地球电影免费观看 | 国产成人午夜福利电影在线观看| 亚洲精品自拍成人| 国产一区二区 视频在线| 九色亚洲精品在线播放| 久久久欧美国产精品| 人成视频在线观看免费观看| www.熟女人妻精品国产| 国产亚洲av高清不卡| 久久婷婷青草| 亚洲精品视频女| 夫妻午夜视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 成年美女黄网站色视频大全免费| 一本色道久久久久久精品综合| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 精品亚洲成国产av| av.在线天堂| 免费不卡黄色视频| av不卡在线播放| 一个人免费看片子| 人成视频在线观看免费观看| av天堂久久9| 久热爱精品视频在线9| 精品一区二区三卡| 1024视频免费在线观看| 色视频在线一区二区三区| 青春草国产在线视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 男女边吃奶边做爰视频| 少妇 在线观看| 午夜免费观看性视频| 亚洲精品aⅴ在线观看| 大码成人一级视频| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产精品久久久人人做人人爽| 久久久久久久久久久久大奶| 久久ye,这里只有精品| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产成人av激情在线播放| 国产亚洲av高清不卡| 1024香蕉在线观看| 免费在线观看黄色视频的| 久久青草综合色| 婷婷成人精品国产| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲欧洲国产日韩| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲成人免费av在线播放| 精品国产露脸久久av麻豆| 色婷婷av一区二区三区视频| 老司机影院成人| 国产又爽黄色视频| 国产极品天堂在线| 国产成人av激情在线播放| 婷婷成人精品国产| 精品国产露脸久久av麻豆| 日韩大片免费观看网站| 老司机影院成人| avwww免费| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 我的亚洲天堂| 国产在线一区二区三区精| 欧美最新免费一区二区三区| 女人精品久久久久毛片| 国产精品99久久99久久久不卡 | 久久国产亚洲av麻豆专区| 久久久久久久国产电影| 制服丝袜香蕉在线| 制服人妻中文乱码| 韩国精品一区二区三区| 男的添女的下面高潮视频| 欧美中文综合在线视频| 激情视频va一区二区三区| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产黄色免费在线视频| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 18禁观看日本| 国产成人精品无人区| 国产激情久久老熟女| 亚洲欧美一区二区三区国产| 精品少妇黑人巨大在线播放| 成人国产av品久久久| av.在线天堂| 久久久国产一区二区| 97人妻天天添夜夜摸| 午夜免费男女啪啪视频观看| 久久性视频一级片| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 大话2 男鬼变身卡| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久久久久久国产电影| 天天操日日干夜夜撸| 久久ye,这里只有精品| 999精品在线视频| 黄色视频不卡| 最新在线观看一区二区三区 | 婷婷成人精品国产| 男女之事视频高清在线观看 | 最近中文字幕高清免费大全6| 久久久久久久国产电影| 久久人妻熟女aⅴ| 一边亲一边摸免费视频| 国产精品久久久久久久久免| 国产高清不卡午夜福利| √禁漫天堂资源中文www| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 在线精品无人区一区二区三| 国产一区二区在线观看av| 99久国产av精品国产电影| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 制服人妻中文乱码| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 满18在线观看网站| 国产成人av激情在线播放| 丝瓜视频免费看黄片| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 亚洲综合色网址| 一级毛片 在线播放| 亚洲精品日本国产第一区| 另类亚洲欧美激情| 少妇人妻 视频| 亚洲综合精品二区| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲av成人精品一二三区| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲第一av免费看| 街头女战士在线观看网站| 91精品国产国语对白视频| 午夜福利视频在线观看免费| 免费人妻精品一区二区三区视频| 人妻人人澡人人爽人人| 国产精品久久久人人做人人爽| 免费观看a级毛片全部| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产一卡二卡三卡精品 | 女性被躁到高潮视频| 国产午夜精品一二区理论片| 免费不卡黄色视频| 亚洲熟女毛片儿| 大香蕉久久网| www.精华液| 亚洲成人一二三区av| 欧美日韩综合久久久久久| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产免费现黄频在线看| 午夜激情久久久久久久| 三上悠亚av全集在线观看| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产视频首页在线观看| av在线app专区| 伊人亚洲综合成人网| 青青草视频在线视频观看| 老熟女久久久| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国精品久久久久久国模美| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 成年动漫av网址| 国产精品一国产av| 美女国产高潮福利片在线看| 日本黄色日本黄色录像| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 国产欧美日韩综合在线一区二区| 黄色视频在线播放观看不卡| 波野结衣二区三区在线| 免费av中文字幕在线| 如何舔出高潮| 亚洲国产欧美一区二区综合| 午夜91福利影院| 国产午夜精品一二区理论片| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 色综合欧美亚洲国产小说| 青春草国产在线视频| 成人免费观看视频高清| 欧美精品av麻豆av| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 国产精品一区二区精品视频观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 亚洲国产精品一区三区| 新久久久久国产一级毛片| 免费高清在线观看视频在线观看| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 国产精品二区激情视频| 亚洲精品国产一区二区精华液| 美女视频免费永久观看网站| 美女大奶头黄色视频| av国产精品久久久久影院| 国产成人系列免费观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 97人妻天天添夜夜摸| 国产成人精品福利久久| 搡老乐熟女国产| 乱人伦中国视频| 男女边摸边吃奶| av国产久精品久网站免费入址| 另类亚洲欧美激情| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 蜜桃国产av成人99| a级毛片在线看网站| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 天天影视国产精品| bbb黄色大片| 欧美精品亚洲一区二区| 香蕉丝袜av| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 国产xxxxx性猛交| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 午夜91福利影院| a级片在线免费高清观看视频| 桃花免费在线播放| 999精品在线视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| av国产久精品久网站免费入址| 18禁国产床啪视频网站| 一边亲一边摸免费视频| 欧美av亚洲av综合av国产av | 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 香蕉国产在线看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 久久久久精品人妻al黑| 中国国产av一级| 午夜影院在线不卡| 国产一区二区在线观看av| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产av码专区亚洲av| 精品少妇久久久久久888优播| 国产免费又黄又爽又色| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲美女搞黄在线观看| 久久性视频一级片| 亚洲一区中文字幕在线| 香蕉丝袜av| 国精品久久久久久国模美| 考比视频在线观看| 在线观看三级黄色| 一个人免费看片子| 99热网站在线观看| 99久久人妻综合| 国产极品天堂在线| 久久久久国产精品人妻一区二区| 男女免费视频国产| 一区二区三区乱码不卡18| 欧美人与善性xxx| 国产精品人妻久久久影院| 18禁动态无遮挡网站| 这个男人来自地球电影免费观看 | 成人手机av| a级毛片黄视频| 天天添夜夜摸| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲,欧美精品.| 精品午夜福利在线看| 丝瓜视频免费看黄片| 成人手机av| 97人妻天天添夜夜摸| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产免费现黄频在线看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 人妻一区二区av| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲第一av免费看| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 高清在线视频一区二区三区| 波多野结衣一区麻豆| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 国产高清不卡午夜福利| 国产免费一区二区三区四区乱码| 色94色欧美一区二区| 黄色怎么调成土黄色| 赤兔流量卡办理| 中文字幕色久视频| 日本欧美视频一区| 精品久久久久久电影网| 国产一级毛片在线| 街头女战士在线观看网站| 97精品久久久久久久久久精品| 大话2 男鬼变身卡| 午夜福利影视在线免费观看| 久久国产精品大桥未久av| 国精品久久久久久国模美| 人妻一区二区av| 国产精品免费大片| 欧美在线黄色| 国产男人的电影天堂91| 国产xxxxx性猛交| 七月丁香在线播放| 午夜精品国产一区二区电影| 美女主播在线视频| 九草在线视频观看| 色综合欧美亚洲国产小说| 如何舔出高潮| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲成人手机| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 波野结衣二区三区在线| 国产人伦9x9x在线观看| 日本91视频免费播放| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 成年人午夜在线观看视频| 国产欧美亚洲国产| 国产精品欧美亚洲77777| 亚洲少妇的诱惑av| 日韩一本色道免费dvd| 久久97久久精品| 在线观看免费视频网站a站| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 2021少妇久久久久久久久久久| 亚洲第一青青草原| 久久这里只有精品19| 国产片特级美女逼逼视频| 精品少妇黑人巨大在线播放| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 久久ye,这里只有精品| 国产日韩欧美视频二区| 亚洲在久久综合| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 日日摸夜夜添夜夜爱| 伊人久久国产一区二区| 亚洲人成77777在线视频| 极品人妻少妇av视频| 欧美人与性动交α欧美软件| 免费黄频网站在线观看国产| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| xxx大片免费视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 五月天丁香电影| 免费观看av网站的网址| 在现免费观看毛片| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲三区欧美一区| 在线观看免费日韩欧美大片| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲精品第二区| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 丰满饥渴人妻一区二区三| 大香蕉久久成人网| 婷婷色av中文字幕| 国产精品成人在线| 欧美成人精品欧美一级黄| 美女主播在线视频| 乱人伦中国视频| 性少妇av在线| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产男女内射视频| av视频免费观看在线观看| 精品一区在线观看国产| 男女床上黄色一级片免费看| 丁香六月欧美| 欧美最新免费一区二区三区| 我要看黄色一级片免费的| 天堂中文最新版在线下载| 中文字幕精品免费在线观看视频| 国产成人精品久久久久久| 成年人午夜在线观看视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 色精品久久人妻99蜜桃| 国产日韩欧美视频二区| av免费观看日本| 亚洲精品国产av蜜桃| 日韩精品有码人妻一区| av线在线观看网站| 精品久久蜜臀av无| h视频一区二区三区| 男女边吃奶边做爰视频| 国产不卡av网站在线观看| 精品第一国产精品| 亚洲久久久国产精品| 久久精品久久精品一区二区三区| 看十八女毛片水多多多| 精品久久久精品久久久| 大话2 男鬼变身卡| 一级黄片播放器| 久久性视频一级片| 亚洲专区中文字幕在线 | 亚洲第一av免费看| 一级毛片电影观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 免费黄网站久久成人精品| 亚洲国产av影院在线观看| 国产在线一区二区三区精| 中国三级夫妇交换| 日韩一区二区视频免费看| 久久久精品94久久精品| 欧美黄色片欧美黄色片| 久久97久久精品| 波野结衣二区三区在线| www日本在线高清视频| 欧美精品一区二区大全| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 午夜av观看不卡| 纯流量卡能插随身wifi吗| 一区二区av电影网| 国产又爽黄色视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 精品酒店卫生间| 一区二区三区乱码不卡18| 在线看a的网站| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲人成电影观看| 18禁动态无遮挡网站| 极品人妻少妇av视频| 亚洲第一av免费看| 一级毛片 在线播放| 中文字幕亚洲精品专区| 国产伦人伦偷精品视频| 国产黄色免费在线视频| a级毛片黄视频| 国产高清不卡午夜福利| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产成人系列免费观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 一区二区三区精品91| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产麻豆69| 亚洲精品中文字幕在线视频| 1024视频免费在线观看| 无限看片的www在线观看| 国产在线免费精品| 综合色丁香网| 亚洲精品一二三| 亚洲欧洲日产国产| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲伊人久久精品综合| 晚上一个人看的免费电影| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 色婷婷久久久亚洲欧美| 丝袜美腿诱惑在线| 精品卡一卡二卡四卡免费| 黄色一级大片看看| 国产在视频线精品| 日韩大码丰满熟妇| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久久国产一区二区| 亚洲国产精品999| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲精品久久午夜乱码| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲精品视频女| 国产精品蜜桃在线观看| 精品久久蜜臀av无| 深夜精品福利| 午夜91福利影院| 电影成人av| 悠悠久久av| 七月丁香在线播放| 1024香蕉在线观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 久久久亚洲精品成人影院| 蜜桃国产av成人99| 狂野欧美激情性xxxx| 1024香蕉在线观看| 9191精品国产免费久久| 1024视频免费在线观看| 嫩草影视91久久| 高清av免费在线| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 一级毛片我不卡| 老鸭窝网址在线观看| 婷婷成人精品国产| 精品久久蜜臀av无| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 秋霞在线观看毛片| 少妇人妻久久综合中文| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 欧美在线一区亚洲| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 午夜激情久久久久久久| 亚洲国产日韩一区二区| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产 一区精品| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 91老司机精品| 国产有黄有色有爽视频| 激情视频va一区二区三区| 女人精品久久久久毛片| 尾随美女入室| 一本大道久久a久久精品| 国产黄频视频在线观看| 男女午夜视频在线观看| 久久热在线av| 最近中文字幕2019免费版| 最近2019中文字幕mv第一页| 操出白浆在线播放| 久热这里只有精品99| 91精品伊人久久大香线蕉| 电影成人av| 嫩草影视91久久| 黑人猛操日本美女一级片| 久久久国产精品麻豆| 欧美日韩av久久| bbb黄色大片| 两个人免费观看高清视频| 91精品伊人久久大香线蕉| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 男女高潮啪啪啪动态图| 久久精品人人爽人人爽视色| 一级a爱视频在线免费观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产午夜精品一二区理论片| 丰满少妇做爰视频| 青草久久国产| 国产免费又黄又爽又色| 中文字幕av电影在线播放| 男女下面插进去视频免费观看| 中文字幕制服av| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产精品.久久久| 国产老妇伦熟女老妇高清| 中文欧美无线码| 亚洲欧美色中文字幕在线| 天堂8中文在线网| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 另类精品久久| 大片电影免费在线观看免费| 在线天堂中文资源库| 欧美日韩av久久| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 蜜桃在线观看..| 又黄又粗又硬又大视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国产淫语在线视频| 大片免费播放器 马上看| 十八禁人妻一区二区| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 久久精品久久精品一区二区三区| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 乱人伦中国视频| 精品第一国产精品| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 18禁观看日本| 久久久久人妻精品一区果冻| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 韩国高清视频一区二区三区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 伦理电影大哥的女人| 免费黄色在线免费观看| 一本色道久久久久久精品综合| 久久久久精品人妻al黑| 欧美精品亚洲一区二区| 女人精品久久久久毛片| 国产在线视频一区二区| 狂野欧美激情性bbbbbb| 操美女的视频在线观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产极品粉嫩免费观看在线| 欧美变态另类bdsm刘玥| 一本大道久久a久久精品| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产不卡av网站在线观看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 一区在线观看完整版| 在线观看免费视频网站a站| 久久精品国产综合久久久| 国产 一区精品| 考比视频在线观看| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 日韩伦理黄色片| 热99久久久久精品小说推荐| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 亚洲熟女毛片儿| av片东京热男人的天堂| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 欧美国产精品va在线观看不卡| 少妇人妻 视频| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| av女优亚洲男人天堂| 日日撸夜夜添| 欧美激情极品国产一区二区三区| 99热全是精品| 久久久国产一区二区|