• <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 ?

    大功率半導體組件壓裝技術(shù)研究

    2023-01-17 03:00:18陳潔蓮王才孝郭航飛
    科技創(chuàng)新與應用 2023年1期
    關(guān)鍵詞:碟簧壓裝浪涌

    高 原,陳潔蓮,王才孝,郭航飛

    (株洲中車時代電氣股份有限公司,湖南 株洲 412001)

    半導體器件是電力電子控制領(lǐng)域的重要部件,特別是壓接型大功率半導體器件在高電壓大電流的應用中,其優(yōu)異的過電壓、大電流能力是目前其他半導體器件無法代替和超越的[1]。為了充分發(fā)揮其潛力,對大功率半導體壓裝組件進行合理的結(jié)構(gòu)設計非常關(guān)鍵。目前行業(yè)內(nèi)大尺寸的晶閘管其電壓電流水平已達到8 500 V/5 600 A 以上,對于所需的額定壓裝力也達到了200 kN 左右,隨之帶來的器件應用問題也逐漸凸顯。文獻[2—5]中闡述了大功率晶閘管器件、IGCT 及壓接式IGBT 在應用中壓力分布對性能參數(shù)的影響,其關(guān)注點主要在器件內(nèi)部,在壓裝結(jié)構(gòu)與壓力影響因素等方面缺少相應的研究分析。如何保證以壓接式半導體為核心開關(guān)器件的組件壓裝力及其壓力均勻度等成為技術(shù)難點,同時壓接精度的高低對器件性能的影響程度,都急需作出進一步研究與分析。

    1 半導體組件典型壓裝結(jié)構(gòu)

    1.1 壓接式半導體器件結(jié)構(gòu)

    為了解決普通焊接式半導體模塊的熱疲勞問題,發(fā)展產(chǎn)生了壓接式模塊技術(shù),尤其在大功率半導體模塊中應用更多。在壓接式結(jié)構(gòu)中,電和熱的連接通過在芯片上施加很大的壓力,以實現(xiàn)電和熱的可靠接觸。以全壓接型晶閘管為例,如圖1所示,硅片位于半導體器件中間位置,緊相鄰的為上下2 層鉬片,外層為上下2塊銅基板壓緊,最外圍采用陶瓷襯套進行封裝。不同的器件尺寸對應著不同的器件壓力,當器件尺寸越大時,所需要的外部壓力也越大。

    圖1 全壓接型晶閘管結(jié)構(gòu)示意圖

    1.2 大功率半導體組件典型壓裝結(jié)構(gòu)

    常見的大功率半導體(以晶閘管為例)為扁平圓盤結(jié)構(gòu),采用雙面冷卻方式和陶瓷管殼封裝,在應用過程中為保證器件內(nèi)部可靠電熱合一,必須施加和維持一個大小穩(wěn)定的單軸高壓力,通常半導體組件的壓裝結(jié)構(gòu)有2 種形式:①壓力小于等于100 kN 時,采用彈片加鋼珠或球頭螺栓頂壓的結(jié)構(gòu),力矩扳手緊固,如圖2(a)所示;②壓力大于100kN 時,采用碟簧加金屬承壓墊塊的結(jié)構(gòu),利用壓力機壓緊。半導體組件典型的壓裝結(jié)構(gòu)如圖2(b)所示。

    圖2 典型半導體組件壓裝結(jié)構(gòu)

    1.3 組件壓裝基本原理

    半導體組件的壓裝過程遵循力的傳遞原理,即圣維南原理(Saint Venant's Principle),根據(jù)圣維南原理,在作用點處靜力等效的不同荷載經(jīng)過長度為一倍結(jié)構(gòu)高度(截面尺寸的大者)的傳遞后,可以忽略其局部效應。為了保證力的傳遞均勻性,組件壓裝過程中對于力的傳遞起主要作用的承壓塊必須有一定的結(jié)構(gòu)高度(即厚度)。對于不同的壓裝承壓結(jié)構(gòu),所需要的結(jié)構(gòu)高度是不一樣的,如圖3所示。在某些應用中由于空間約束,使用器件臺面直徑距離作為承壓塊高度可能不一定符合實際情況,因此對于較大的半導體壓裝力要求,推薦采用剛性材料做壓力支撐塊(比如鋼),結(jié)合貝氏彈簧一起使用,此時的壓塊高度只有器件臺面直徑的一半距離,通常也能起到不錯的壓力均勻傳遞效果,如圖4所示。

    圖3 載荷力在實體中的傳遞

    圖4 單點與局部載荷的傳遞路徑

    2 半導體組件壓裝影響因素分析

    2.1 半導體器件壓力需求分析

    為了使半導體器件在壓裝組件應用中獲得最佳的性能,器件廠家一般會給出對應壓接式半導體的額定壓力范圍,圖5為某型號不同尺寸系列晶閘管壓力分布圖,當施加的壓裝緊固力過低時,器件的額定壓力參數(shù)限值無法得到保證,導致器件的熱阻及通態(tài)壓降增大,浪涌電流等級下降;而過高的緊固力則會使芯片的微細結(jié)構(gòu)過度變形,致使負載循環(huán)能力下降,最壞情況時芯片甚至發(fā)生破裂。

    圖5 不同尺寸系列晶閘管壓力分布圖

    2.2 拉桿受力平衡度分析

    對于大功率半導體的壓裝,利用2 根拉桿進行上下壓板的限位,往往是不夠的,通常需要3 根或3 根以上,使結(jié)構(gòu)上更加穩(wěn)定。以前文圖2(b)壓裝結(jié)構(gòu)為例,采用4 根拉桿,在4 根拉桿上分別單獨安裝壓力傳感器,按照對角依次擰緊的原則對組件進行預緊,實驗結(jié)果見表1,4 根拉桿在壓裝過程的各階段不平衡度分別為1.37%、3.02%、4.95%、6.59%??梢?,人為因素去控制扳手擰緊力矩的大小勢必會存在一定的偏差,因此在無法改變?nèi)藶橐蛩氐臈l件下,拉桿的結(jié)構(gòu)設計強度必須要留有一定的裕量,防止拉桿的受力不均引起局部拉桿斷裂。

    表1 4 根拉桿受力分析統(tǒng)計表

    2.3 半導體臺面壓力均勻度分析

    組件的結(jié)構(gòu)設計及裝配造成壓力分布不均是導致器件接觸失效的常見原因。在設備使用期限內(nèi),設計的電熱傳導界面應能保持良好的傳導特性,壓力分布不均會導致局部的熱應力集中等問題,嚴重將直接導致硅片的破損失效。下面主要從影響壓力分布均勻度的幾個主要因素進行分析。

    2.3.1 碟簧選型對壓力分布的影響

    以圖2(b)碟簧加金屬承壓墊塊壓裝結(jié)構(gòu)為例進行研究分析,半導體臺面直徑為134 mm,假定金屬承壓塊厚度35 mm(結(jié)構(gòu)限定最大尺寸)保持不變,分別選取不同內(nèi)徑大小的碟簧進行仿真計算,以接觸臺面直徑為橫坐標位移方向,對比壓裝組件半導體管1 接觸面間的壓力變化情況,如圖6所示。

    圖6 器件對應不同碟簧的接觸應力分布

    從圖6可以看出,壓力經(jīng)碟簧向支撐壓塊、半導體管1 由上而下逐漸過渡,壓力分布逐漸趨向均勻。隨著碟簧內(nèi)徑的由小變大,管1 與上壓板的最大壓力分布逐漸向外擴散。當?shù)蓛?nèi)徑區(qū)域在80~100 mm 直徑范圍內(nèi)時,如圖7所示,晶閘管1 與支撐壓塊的接觸面壓力分布較為均勻,壓力穩(wěn)定在10~14 Mpa,滿足元件的額定壓力范圍要求。選取6 英寸(臺面直徑約為134 mm)晶閘管進行壓力測試,如圖7所示,壓力較為均勻。

    圖7 晶閘管臺面壓力測試分布圖

    2.3.2 承壓墊塊對壓力分布的影響

    假定碟簧內(nèi)徑區(qū)域為80~100 mm 保持不變,分別選取不同厚度的支撐壓塊進行仿真計算,以接觸臺面直徑為橫坐標位移方向,對比壓裝組件半導體管1 和半導體管2 接觸面間的壓力變化情況,如圖8所示。

    圖8 支撐壓塊厚度與接觸壓力變化曲線

    從圖8可以看出,壓力經(jīng)上壓板向管1、管2、管3由上而下逐漸過渡,壓力分布逐漸趨向均勻。當壓板達到一定厚度時,接觸面的壓力分布與壓板厚度關(guān)系逐漸減小,壓力穩(wěn)定在10~14 Mpa,此時壓板最小厚度h=35 mm,通過仿真分析可以得出,對于6 英寸(臺面直徑為134 mm)的半導體器件,當選擇碟簧小徑尺寸在80~100 mm 時候,隨著導向件壓盤厚度的增加,接觸壓力沿徑向分布均勻性得到顯著改善,但厚度增加到30 mm 后,改善程度則趨緩。

    2.3.3 支撐面對器件邊緣壓應力的影響

    在半導體組件壓裝結(jié)構(gòu)設計中,支撐面的突變通常會引起壓應力的集中,導致器件邊緣應力過大而損壞。以圖2(b)的壓裝結(jié)構(gòu)為例,對于6 英寸的半導體器件,靠近碟簧的半導體管1 邊緣應力達到30 Mpa 以上,靠近下壓板半導體管4 嚴重時候甚至達到50 Mpa,遠大于器件的平均壓力要求,極易引起器件芯片的邊緣位置失效。

    因此,對于幾個器件用相同的安裝夾具裝配在一個堆疊組件中,這些器件的額定安裝壓力必須相同。為了使所有器件上的壓力分布均勻,使用臺面直徑相同的器件也有利于簡化散熱器的設計。如果散熱器不能均勻傳遞壓力,或使用了臺面直徑不同的器件,則直徑較小的器件邊緣壓力非常高,而直徑較大的則邊緣壓力非常低,如圖9所示,這將存在很大的應用風險。圖10為ABB 公司推薦給出的一種組件壓裝尺寸配合適當?shù)姆独齕6]。器件與散熱器和壓接母排的直徑盡量保持一致,或者采用一定高度的錐形結(jié)構(gòu)過渡,以減小邊緣應力的集中。

    圖9 器件邊緣壓應力分布圖

    圖10 ABB 推薦的堆疊組件結(jié)構(gòu)

    3 壓裝力對器件參數(shù)性能影響分析

    3.1 器件與母排間接觸電阻與壓裝力關(guān)系

    晶閘管組件通常由多個元件串聯(lián)而成,元件臺面間會形成接觸電阻,如果接觸電阻過大勢必會引起臺面間熱量的聚集,造成晶閘管的局部溫度過高,引起進閘管的熱擊穿現(xiàn)象。圖11指出了6 英寸晶閘管串聯(lián)組件兩端電阻隨壓裝力變化關(guān)系曲線。從圖中可以看出,較小的壓裝力會產(chǎn)生較大的接觸電阻,當壓力增加到150 kN 以后,接觸電阻受壓力的影響程度逐漸減小,因此在壓裝結(jié)構(gòu)設計中,要注意避免壓力不足的情況。

    圖11 接觸電阻與壓裝力的關(guān)系曲線圖

    3.2 器件結(jié)殼熱阻與壓裝力關(guān)系

    結(jié)殼熱阻(Rjc)是表征模塊工作時芯片通過封裝載體向外界散發(fā)熱量的能力,其是限定模塊所承受功率能力的重要參數(shù)之一。不同的壓裝力作用下,其呈現(xiàn)的結(jié)殼熱阻是不一樣的,以6 英寸某型號晶閘管為例,通過實驗得到的結(jié)殼熱阻與壓裝力的關(guān)系曲線如圖12所示。

    圖12 結(jié)殼熱阻與壓裝力的關(guān)系曲線圖

    從圖12中可以看出,壓裝力對器件的結(jié)殼熱阻Rjc 影響較大,只有當壓力增加到150 kN 以后,結(jié)殼熱阻Rjc 受壓力的影響程度才逐漸減小。當由于壓力不足導致結(jié)殼熱阻增加,通常會引起器件的熱效應失效。

    3.3 器件浪涌能力與壓裝力關(guān)系

    浪涌電流(ITSM)系指晶閘管在規(guī)定的極短時間內(nèi)所允許通過的沖擊性電流值。在晶閘管的整流應用中,會發(fā)生瞬間的高過電流脈沖,若超過了器件的浪涌電流能力,則極可能造成器件的損壞。通態(tài)浪涌電流測試原理如圖13所示,將被試元件(6 英寸某型號)安裝在試驗臺上,設定溫度、壓力、測試參數(shù),開始測試。壓力測試范圍為70~190 kN,從壓力上限開始,每5 kN 測1 個點,逐漸減小至壓力下限,測試每個壓力下的極限浪涌電流。

    圖13 通態(tài)浪涌電流測試電路

    通過對某型號壓接式大功率晶閘管實驗發(fā)現(xiàn),器件所受壓裝力的大小對應著晶閘管不同的浪涌電流能力,當壓裝力不足時,晶閘管的浪涌電流能力也會相應下降,圖14反應了某型號晶閘管浪涌電流與壓裝力對應關(guān)系,當壓力達到一定值時,其浪涌電流能力維持在一個定值不變。

    圖14 浪涌電流與壓裝力對應關(guān)系圖

    4 壓裝結(jié)構(gòu)與工藝關(guān)鍵點

    4.1 良好的接觸界面特性

    ①接觸面粗糙度:為了在器件與散熱器界面之間獲得最理想的電熱傳導,一般要求壓裝型大功率半導體器件表面粗糙度Ra≤0.8 um;②器件表面平面度:臺面直徑小于等于50 mm 時,一般要求平面度小于等于10 um,否則小于等于15 um;③表面處理:在與器件相接觸的散熱器或銅排表面鍍上與器件同樣厚的鎳層,對于惡劣工況下的應用,推薦用化學鍍工藝方法。

    4.2 合理的壓裝工藝步驟母排間接觸電阻與壓裝力關(guān)系

    ①組裝應在潔凈無塵的干燥環(huán)境中進行,整個組裝操作中保持表面潔凈,裝配之前,應用酒精或相似溶劑和無塵布徹底清潔接觸表面;②裝配散熱器及壓裝大功率器件時要注意避免擦傷器件表面,保持器件臺面光潔、鍍層完整;③確保正確安裝器件極性,正確布置晶閘管和門極可關(guān)斷晶閘管的門極電纜,務必使器件居中并固定好。通??刹捎眠m配器固定臺面或陶瓷管殼,也可通過將定位銷卡入器件的中心定位孔來對中;④選用合適的壓裝工裝。盡量采用弧面壓裝結(jié)構(gòu),實現(xiàn)自動對中,這將避免在裝配中出現(xiàn)壓裝大功率半導體器件偏移中心的現(xiàn)象。

    5 結(jié)論

    本文分別從壓裝結(jié)構(gòu)及原理、壓裝力的影響因素、壓力對器件參數(shù)影響關(guān)系及壓裝工藝等4 個方面對大功率半導體壓裝技術(shù)進了研究分析,為器件的壓裝結(jié)構(gòu)設計提供了一定的參考數(shù)據(jù)和依據(jù)。對于大功率半導體組件壓裝過程中,其中靠近碟簧側(cè)器件可以通過碟簧的正確選型或者增加承壓塊厚度可改善壓力分布均勻性,靠近下壓板側(cè)器件應均勻過渡,以避免應力集中。半導體組件壓裝力的大小對應著器件不同的接觸電阻、結(jié)殼熱阻及浪涌電流,只有當壓裝力達到一定值后,器件的相關(guān)參數(shù)才能趨于穩(wěn)定。

    猜你喜歡
    碟簧壓裝浪涌
    碟簧裝置恢復力模型及其在自復位RC剪力墻中的應用
    工程力學(2021年9期)2021-09-23 10:40:52
    HXD3型電力機車車輪壓裝概述
    輪對壓裝過程的有限元分析及壓裝參數(shù)的優(yōu)化設計
    一種基于電壓機自動壓裝的閉環(huán)控制方法研究
    機電信息(2020年33期)2020-11-29 14:05:56
    基于ANSYS對液壓-卡扎里密封頂緊器碟簧組設計及有限元分析
    用于鎖緊液壓缸的錐面-碟簧載荷-變形特性分析
    碟形彈簧彈塑性有限元分析研究
    浪涌保護器在化工行業(yè)中的應用
    一種微型過壓浪涌抑制器電路的研制
    輸入浪涌抑制與防反接電路的優(yōu)化設
    日韩制服丝袜自拍偷拍| 日本wwww免费看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 交换朋友夫妻互换小说| 丝袜脚勾引网站| 亚洲一码二码三码区别大吗| 超碰成人久久| 亚洲av日韩在线播放| 一本久久精品| 丝袜美足系列| 久久精品国产综合久久久| 国产精品免费大片| 91国产中文字幕| 国产免费现黄频在线看| 久久精品国产a三级三级三级| 老熟妇仑乱视频hdxx| 日本wwww免费看| 日韩视频在线欧美| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲成人国产一区在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 国产三级黄色录像| 亚洲精品国产av成人精品| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲一区二区三区欧美精品| 性色av一级| 操出白浆在线播放| 亚洲精品一区蜜桃| 婷婷丁香在线五月| av视频免费观看在线观看| 国产高清国产精品国产三级| 精品少妇黑人巨大在线播放| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 久久女婷五月综合色啪小说| 超碰成人久久| 国产黄色免费在线视频| 婷婷色av中文字幕| 女警被强在线播放| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 各种免费的搞黄视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 91大片在线观看| 成人免费观看视频高清| 欧美性长视频在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 久久久久国产精品人妻一区二区| 久久久久久久大尺度免费视频| 99久久国产精品久久久| 免费黄频网站在线观看国产| 午夜激情久久久久久久| 久久久欧美国产精品| 一区二区三区四区激情视频| 天天添夜夜摸| 国产精品99久久99久久久不卡| 久久九九热精品免费| 丝瓜视频免费看黄片| 久久久久国产一级毛片高清牌| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产成人影院久久av| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 成人国语在线视频| 国产又色又爽无遮挡免| 中文字幕高清在线视频| 人成视频在线观看免费观看| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲国产av新网站| 一区福利在线观看| av国产精品久久久久影院| 免费观看人在逋| 亚洲中文字幕日韩| 日韩制服骚丝袜av| 久久久精品免费免费高清| 久久 成人 亚洲| 男女下面插进去视频免费观看| 美女视频免费永久观看网站| 日韩大片免费观看网站| a级片在线免费高清观看视频| 午夜日韩欧美国产| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 嫩草影视91久久| svipshipincom国产片| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 亚洲 国产 在线| 国产精品.久久久| 悠悠久久av| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 好男人电影高清在线观看| 一二三四在线观看免费中文在| 99九九在线精品视频| 色视频在线一区二区三区| 这个男人来自地球电影免费观看| 欧美精品高潮呻吟av久久| 欧美一级毛片孕妇| 亚洲全国av大片| 国产人伦9x9x在线观看| 99国产综合亚洲精品| 妹子高潮喷水视频| av欧美777| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 一区二区三区精品91| 在线观看一区二区三区激情| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 99国产精品一区二区蜜桃av | 大陆偷拍与自拍| 妹子高潮喷水视频| 亚洲欧洲日产国产| 中文字幕人妻丝袜制服| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产精品 欧美亚洲| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 五月天丁香电影| 三级毛片av免费| 十八禁网站网址无遮挡| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲成国产人片在线观看| av有码第一页| 欧美日韩黄片免| 欧美少妇被猛烈插入视频| 国产亚洲精品久久久久5区| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产一区二区 视频在线| bbb黄色大片| 午夜福利一区二区在线看| 超碰成人久久| 亚洲免费av在线视频| 国产精品.久久久| 亚洲精品国产区一区二| 搡老乐熟女国产| av超薄肉色丝袜交足视频| 亚洲国产看品久久| 一区二区三区乱码不卡18| 精品国产乱码久久久久久小说| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产亚洲av高清不卡| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 亚洲免费av在线视频| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产精品免费视频内射| 大片电影免费在线观看免费| 国产精品av久久久久免费| 欧美+亚洲+日韩+国产| 看免费av毛片| 免费观看a级毛片全部| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 久热爱精品视频在线9| 亚洲精品国产一区二区精华液| 狠狠狠狠99中文字幕| 欧美在线黄色| 国产精品熟女久久久久浪| 亚洲免费av在线视频| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 好男人电影高清在线观看| 国产99久久九九免费精品| 后天国语完整版免费观看| 欧美黄色片欧美黄色片| 一区二区三区激情视频| 国产一区二区 视频在线| 久久精品亚洲av国产电影网| 黄片小视频在线播放| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲国产精品一区三区| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲av美国av| 欧美 日韩 精品 国产| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 欧美成狂野欧美在线观看| 亚洲综合色网址| 日本av手机在线免费观看| 中文字幕最新亚洲高清| 久久午夜综合久久蜜桃| 9色porny在线观看| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产精品av久久久久免费| 欧美97在线视频| 一级a爱视频在线免费观看| 丰满迷人的少妇在线观看| 美女主播在线视频| 午夜福利免费观看在线| av在线老鸭窝| 一边摸一边抽搐一进一出视频| av天堂久久9| 国产熟女午夜一区二区三区| 又大又爽又粗| 久久这里只有精品19| 夜夜夜夜夜久久久久| 狂野欧美激情性xxxx| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产精品欧美亚洲77777| 欧美大码av| 国产亚洲精品一区二区www | 丰满少妇做爰视频| 91国产中文字幕| 一个人免费在线观看的高清视频 | 97人妻天天添夜夜摸| 欧美黑人精品巨大| 1024香蕉在线观看| 国产av又大| 久久99热这里只频精品6学生| www.自偷自拍.com| 最近中文字幕2019免费版| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲精品国产区一区二| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 国产成人一区二区三区免费视频网站| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 成人黄色视频免费在线看| av片东京热男人的天堂| 欧美日韩成人在线一区二区| 久久久国产一区二区| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 亚洲av成人一区二区三| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 亚洲成人国产一区在线观看| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲精品第二区| 免费在线观看完整版高清| 黄色片一级片一级黄色片| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲精品一二三| 极品人妻少妇av视频| 欧美日韩精品网址| 视频区欧美日本亚洲| 国产亚洲欧美精品永久| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产精品偷伦视频观看了| 咕卡用的链子| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 老鸭窝网址在线观看| 成人黄色视频免费在线看| 男女国产视频网站| 老司机影院成人| h视频一区二区三区| 免费观看a级毛片全部| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久 | 正在播放国产对白刺激| 少妇精品久久久久久久| 日韩有码中文字幕| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲av电影在线进入| 一级毛片电影观看| 午夜福利视频在线观看免费| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲中文字幕日韩| cao死你这个sao货| 国产亚洲精品一区二区www | 午夜福利,免费看| 欧美黄色淫秽网站| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 久久精品亚洲av国产电影网| 欧美精品亚洲一区二区| 天堂中文最新版在线下载| 精品国产乱子伦一区二区三区 | 国产日韩一区二区三区精品不卡| 精品一区二区三卡| 国产97色在线日韩免费| 成年av动漫网址| 男女边摸边吃奶| 午夜91福利影院| 久久中文看片网| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 免费高清在线观看视频在线观看| 老司机在亚洲福利影院| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 久久 成人 亚洲| 亚洲成人国产一区在线观看| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产xxxxx性猛交| 在线观看免费午夜福利视频| 国产精品一二三区在线看| 日本a在线网址| 一级毛片精品| 中文字幕人妻丝袜一区二区| av天堂久久9| 国产又爽黄色视频| 日韩大片免费观看网站| 久久精品国产a三级三级三级| 大香蕉久久成人网| 又紧又爽又黄一区二区| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 中文字幕精品免费在线观看视频| 午夜福利免费观看在线| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 欧美午夜高清在线| 亚洲国产中文字幕在线视频| 日韩视频在线欧美| 中文字幕色久视频| 91成人精品电影| 99香蕉大伊视频| 国产视频一区二区在线看| 男女免费视频国产| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产三级黄色录像| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产免费av片在线观看野外av| 久久久久国产一级毛片高清牌| 91字幕亚洲| 国产精品偷伦视频观看了| 精品福利观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| www日本在线高清视频| 亚洲中文av在线| 黄色a级毛片大全视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 一级片'在线观看视频| av天堂在线播放| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 国产精品久久久久久精品古装| 久久免费观看电影| 色老头精品视频在线观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 精品卡一卡二卡四卡免费| www.999成人在线观看| 久久久精品94久久精品| h视频一区二区三区| 老司机午夜福利在线观看视频 | 国产主播在线观看一区二区| 欧美另类亚洲清纯唯美| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 桃花免费在线播放| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲国产av影院在线观看| 婷婷成人精品国产| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 久久久国产成人免费| 国产精品国产三级国产专区5o| 亚洲国产欧美一区二区综合| 午夜激情av网站| 亚洲一码二码三码区别大吗| 老司机亚洲免费影院| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 亚洲国产精品一区三区| www.av在线官网国产| 91老司机精品| 国产精品二区激情视频| 淫妇啪啪啪对白视频 | 精品久久蜜臀av无| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久久久视频综合| 日韩视频在线欧美| www.精华液| 欧美97在线视频| 狂野欧美激情性xxxx| 国产野战对白在线观看| 成人国语在线视频| 午夜影院在线不卡| 亚洲精品国产一区二区精华液| tube8黄色片| 日本vs欧美在线观看视频| 午夜精品国产一区二区电影| 日本一区二区免费在线视频| 国产深夜福利视频在线观看| 极品人妻少妇av视频| 乱人伦中国视频| 99久久国产精品久久久| 99久久人妻综合| 视频区图区小说| 欧美日韩亚洲高清精品| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产成人欧美| 欧美日韩福利视频一区二区| 99久久人妻综合| 最黄视频免费看| 岛国在线观看网站| 宅男免费午夜| 桃花免费在线播放| 老熟妇仑乱视频hdxx| 麻豆国产av国片精品| 婷婷成人精品国产| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 亚洲国产成人一精品久久久| 女警被强在线播放| 97在线人人人人妻| 桃花免费在线播放| 亚洲国产精品成人久久小说| 18禁国产床啪视频网站| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产欧美日韩一区二区三 | 一个人免费看片子| 欧美一级毛片孕妇| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 欧美另类亚洲清纯唯美| 欧美午夜高清在线| 日本av手机在线免费观看| 成年人免费黄色播放视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 国产一区二区三区综合在线观看| 精品高清国产在线一区| 国产精品av久久久久免费| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲性夜色夜夜综合| 在线观看舔阴道视频| 亚洲九九香蕉| 岛国在线观看网站| 日韩大码丰满熟妇| 少妇粗大呻吟视频| 亚洲国产av新网站| 欧美av亚洲av综合av国产av| 欧美另类亚洲清纯唯美| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 国产91精品成人一区二区三区 | 久久久久久久大尺度免费视频| 最黄视频免费看| 99久久人妻综合| 日韩大片免费观看网站| 久久亚洲精品不卡| 两个人看的免费小视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 视频在线观看一区二区三区| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产麻豆69| 97在线人人人人妻| 久久久国产一区二区| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 欧美日韩视频精品一区| 亚洲 国产 在线| 精品一区二区三区四区五区乱码| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产精品国产av在线观看| 久久午夜综合久久蜜桃| 大香蕉久久网| 午夜福利视频精品| 日韩欧美免费精品| a 毛片基地| 黄片大片在线免费观看| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产精品亚洲av一区麻豆| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产精品欧美亚洲77777| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 日日夜夜操网爽| 国产精品九九99| 久久精品国产综合久久久| 狠狠狠狠99中文字幕| 久久久久国产精品人妻一区二区| 制服诱惑二区| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲综合色网址| 精品人妻在线不人妻| 青春草亚洲视频在线观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 国产1区2区3区精品| 最近中文字幕2019免费版| 欧美性长视频在线观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲精品在线美女| 波多野结衣一区麻豆| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲国产av影院在线观看| 午夜影院在线不卡| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 午夜福利视频精品| 精品免费久久久久久久清纯 | 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 午夜福利在线观看吧| 婷婷色av中文字幕| 少妇人妻久久综合中文| 美女中出高潮动态图| 两个人看的免费小视频| 国产男女超爽视频在线观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看 | 欧美精品亚洲一区二区| 久久香蕉激情| 国产又爽黄色视频| 久久综合国产亚洲精品| 亚洲av电影在线进入| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 91国产中文字幕| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 777米奇影视久久| 国产伦人伦偷精品视频| 久久国产精品影院| 国产国语露脸激情在线看| 国产亚洲精品第一综合不卡| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产在线免费精品| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 久久人人97超碰香蕉20202| 中文字幕色久视频| 人妻一区二区av| 99久久综合免费| 人成视频在线观看免费观看| 悠悠久久av| 亚洲成国产人片在线观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 91精品伊人久久大香线蕉| 日本a在线网址| 国产精品一二三区在线看| 极品人妻少妇av视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 黄色怎么调成土黄色| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 久热爱精品视频在线9| 精品熟女少妇八av免费久了| 青春草视频在线免费观看| 午夜免费鲁丝| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 婷婷成人精品国产| 久久久久国产一级毛片高清牌| 亚洲国产精品999| 丝袜美足系列| 一级片免费观看大全| 免费在线观看影片大全网站| 久久久久国产一级毛片高清牌| 亚洲男人天堂网一区| 一本综合久久免费| 国产免费av片在线观看野外av| 日日夜夜操网爽| 最近最新中文字幕大全免费视频| 婷婷色av中文字幕| 亚洲国产欧美在线一区| 中文字幕人妻丝袜一区二区| av不卡在线播放| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲精品一区蜜桃| 搡老乐熟女国产| 黄色视频,在线免费观看| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 精品久久久久久电影网| 两个人免费观看高清视频| 亚洲色图综合在线观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲精品在线美女| av又黄又爽大尺度在线免费看| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 欧美性长视频在线观看| 国产熟女午夜一区二区三区| 欧美97在线视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 精品福利永久在线观看| 成人国产一区最新在线观看| 一级毛片电影观看| 亚洲性夜色夜夜综合| 日韩一区二区三区影片| 操美女的视频在线观看| 亚洲视频免费观看视频| 91九色精品人成在线观看| 十八禁人妻一区二区| 涩涩av久久男人的天堂| 精品一区二区三区av网在线观看 | 两性夫妻黄色片| 搡老岳熟女国产| 精品国内亚洲2022精品成人 | 人妻 亚洲 视频| 国产1区2区3区精品| 色精品久久人妻99蜜桃| 99国产极品粉嫩在线观看| 欧美少妇被猛烈插入视频| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 国产精品一区二区精品视频观看| 人人妻人人澡人人看| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产免费一区二区三区四区乱码| 桃红色精品国产亚洲av| 丝袜喷水一区| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 亚洲av日韩在线播放| 中文字幕制服av| 一级毛片电影观看| 丝袜美腿诱惑在线| 在线观看www视频免费| 夜夜夜夜夜久久久久| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 欧美激情久久久久久爽电影 | 丰满少妇做爰视频| 国产精品偷伦视频观看了| 国产xxxxx性猛交| 在线观看免费高清a一片| 丝袜人妻中文字幕| 极品少妇高潮喷水抽搐| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 人成视频在线观看免费观看| av线在线观看网站| 国产一区二区 视频在线| 久久99一区二区三区| 成人av一区二区三区在线看 | 亚洲中文av在线| 秋霞在线观看毛片| 老司机午夜福利在线观看视频 | 天天操日日干夜夜撸| 成年av动漫网址| 久久影院123| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲专区中文字幕在线| av一本久久久久| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 777米奇影视久久| 91成年电影在线观看| 动漫黄色视频在线观看| 国产男女内射视频| 99国产综合亚洲精品| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 男女高潮啪啪啪动态图| 久久人妻熟女aⅴ| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲国产精品一区三区| 永久免费av网站大全| 亚洲精品一区蜜桃| 日本av手机在线免费观看| 一级,二级,三级黄色视频| tube8黄色片| 美女福利国产在线| 十八禁人妻一区二区| 久久狼人影院|