• <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 ?

    電子安全系統(tǒng)升壓電路的傳導(dǎo)電磁干擾建模方法

    2024-03-11 11:11:36汪永斌康興國(guó)
    關(guān)鍵詞:激磁分布電容等效電路

    汪永斌,鄭 松,康興國(guó)

    (西安機(jī)電信息技術(shù)研究所,陜西 西安 710065)

    0 引言

    由于電子安全系統(tǒng)在升壓過(guò)程中變壓器輸入回路開(kāi)關(guān)的連續(xù)高速導(dǎo)通與截止,在導(dǎo)通與截止的瞬間,升壓電路內(nèi)部會(huì)產(chǎn)生非常大的電流變化,從而產(chǎn)生瞬時(shí)電流脈沖。當(dāng)電路處于高頻,電子安全系統(tǒng)的升壓電路包含大量存在寄生參數(shù)的器件,瞬時(shí)電流脈沖作用在器件上時(shí),會(huì)形成經(jīng)過(guò)線路傳導(dǎo)和輻射的電磁干擾[1]。為了保證引信電子安全系統(tǒng)能夠在升壓過(guò)程中避免電磁干擾,必須深入分析電磁干擾的產(chǎn)生機(jī)理和傳導(dǎo)路徑。

    目前,對(duì)于電子安全系統(tǒng)電磁干擾開(kāi)展的基礎(chǔ)研究相對(duì)較少,在電子安全系統(tǒng)電磁特性研究方面,文獻(xiàn)[2]在引信全電子安全系統(tǒng)研究過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)由于高頻變壓器的使用使得電路中產(chǎn)生脈沖電磁干擾,提出采用MOSFET隔離驅(qū)動(dòng)、新型變壓器和電源隔離的方法來(lái)減小全電子安全系統(tǒng)電路脈沖電磁干擾,提高引信電磁兼容性。文獻(xiàn)[3]提出了一種電子安全系統(tǒng)強(qiáng)靜電場(chǎng)干擾下的單片機(jī)防護(hù)方法,利用ANSYS軟件根據(jù)實(shí)際脈沖電流流經(jīng)回路進(jìn)行等效建模并仿真,給出在該靜電場(chǎng)中單片機(jī)器件相對(duì)于高壓儲(chǔ)能電容的傾斜角度控制范圍,為電子安全系統(tǒng)工作穩(wěn)定性和安全性以及進(jìn)一步小型化發(fā)展提供參考。在傳導(dǎo)電磁干擾建模方面,文獻(xiàn)[4]基于開(kāi)關(guān)電源的電磁特性推導(dǎo)出共模傳導(dǎo)電磁模型,分析了電磁干擾的產(chǎn)生原理和傳導(dǎo)路徑。文獻(xiàn)[5]基于Buck電路的傳導(dǎo)特性預(yù)估了電磁干擾噪聲模型,基于模型分析了噪聲源和傳導(dǎo)路徑。綜上分析,國(guó)內(nèi)外對(duì)電子安全系統(tǒng)升壓電路電磁特性研究不深入,對(duì)系統(tǒng)的傳導(dǎo)電磁建模方法的研究幾乎空白,為了解決電磁傳導(dǎo)干擾無(wú)法量化分析的問(wèn)題,提出了一種電子安全系統(tǒng)升壓電路傳導(dǎo)電磁干擾建模和量化分析的方法。

    1 升壓電路的組成及傳導(dǎo)干擾原理

    1.1 升壓電路的基本結(jié)構(gòu)

    本文選擇研究的對(duì)象為典型電子安全系統(tǒng)升壓電路[6],其拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖1所示。

    圖1 電子安全系統(tǒng)升壓電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖Fig.1 Topology of boost circuit for electronic safety system

    電子安全系統(tǒng)升壓電路主要包含了開(kāi)關(guān)管、二極管、高壓電容、驅(qū)動(dòng)模塊、變壓器、儲(chǔ)能電容和沖擊雷管。在升壓過(guò)程中,首先接通引信電源,在靜態(tài)開(kāi)關(guān)1和2檢測(cè)到正常的發(fā)射信息后啟動(dòng)靜態(tài)開(kāi)關(guān),變壓器開(kāi)始工作,將低壓轉(zhuǎn)化為高壓,整流二極管整流后對(duì)高壓電容器進(jìn)行充電,控制電路隨時(shí)檢測(cè)充電情況,當(dāng)達(dá)到預(yù)定的電壓時(shí),引信處于待發(fā)狀態(tài)。在實(shí)際電子安全系統(tǒng)升壓電路中,變壓器模塊與儲(chǔ)能電容和二極管組成的高壓回路之間通過(guò)線纜連接,該線纜會(huì)產(chǎn)生傳導(dǎo)和輻射電磁干擾信號(hào)影響周邊電路正常工作。

    1.2 電磁傳導(dǎo)干擾

    電磁傳導(dǎo)干擾的類型分為差模傳導(dǎo)干擾和共模傳導(dǎo)干擾[7],在實(shí)際電子安全系統(tǒng)升壓電路中表現(xiàn)為差模電流和共模電流。差模電流是兩根導(dǎo)線分別作為往返線路傳輸?shù)碾娏?共模電流是兩根導(dǎo)線同時(shí)作為去路,而把地作為返回路徑傳輸?shù)碾娏鳌H鐖D2所示,L為相線,N為零線,差模電流Idm在兩根導(dǎo)線上電流大小相等,方向一進(jìn)一出正好相反,共模電流Icm在兩根導(dǎo)線上電流大小和方向都相同,流過(guò)地的共模電流大小是流過(guò)兩根導(dǎo)線的電流之和[8]。

    圖2 升壓電路中的差模電流和共模電流Fig.2 Differential mode and common mode currents in a boost circuit

    因此,流經(jīng)導(dǎo)線L和N的電流大小表示式如下:

    IL=0.5Icm+Idm,

    (1)

    IN=0.5Icm-Idm。

    (2)

    2 升壓電路傳導(dǎo)干擾建模及量化分析

    升壓電路中包含大量存在寄生參數(shù)的器件,這些器件對(duì)傳導(dǎo)電磁干擾噪聲的產(chǎn)生有很大關(guān)系,亟需對(duì)升壓電路關(guān)鍵器件的寄生效應(yīng)特性進(jìn)行深入研究。在本文中,寄生效應(yīng)特性即高頻特性,因此,建立升壓電路中電容、二極管和變壓器等各關(guān)鍵器件的高頻等效模型,是研究升壓電路傳導(dǎo)電磁干擾的基礎(chǔ)。

    2.1 電容高頻等效電路建模

    電子安全系統(tǒng)的電容主要是薄膜電容和電解電容兩種,電容由兩塊極板及其中間的電介質(zhì)構(gòu)成。電容的高頻寄生參數(shù)主要是極板和外部引線產(chǎn)生的寄生電感,導(dǎo)體極板和極板間的電介質(zhì)產(chǎn)生的寄生電容。因此,電容的高頻模型可以用如圖3所示的RLC集總參數(shù)電路拓?fù)淠P偷刃А?/p>

    圖3 電容的等效電路模型拓?fù)銯ig.3 Equivalent circuit topology model of capacitor

    根據(jù)RLC電路拓?fù)淠P碗娙莸淖杩贡磉_(dá)式如下:

    (3)

    2.2 二極管高頻等效電路建模

    整流二極管是一種對(duì)電壓具有整流作用的二極管,采用硅半導(dǎo)體制成,能承受較高的電壓值,可以將交流電轉(zhuǎn)化成直流電,應(yīng)用于電子安全系統(tǒng)的起爆電路中。整流二極管的高頻模型可以用如圖4所示的RLC集總參數(shù)和理想二極管電路拓?fù)淠P偷刃А?/p>

    圖4 二極管的等效電路模型拓?fù)銯ig.4 Equivalent circuit topology model of diode

    2.3 變壓器高頻等效電路建模

    采用集總參數(shù)建模的方法對(duì)變壓器進(jìn)行建模,將實(shí)際變壓器的激磁阻抗、漏阻抗和分布電容進(jìn)行參數(shù)提取來(lái)建立其高頻模型,進(jìn)而建立變壓器的高頻等效模型。

    2.3.1激磁阻抗高頻等效電路建模

    在升壓電路的變壓器工作過(guò)程中,變壓器的初級(jí)線圈會(huì)產(chǎn)生激磁電流,激磁阻抗為初級(jí)線圈的電壓除以激磁電流。激磁阻抗高頻模型可以用如圖5所示的RLC集總參數(shù)電路拓?fù)淠P偷刃А?/p>

    圖5 激磁阻抗等效電路模型拓?fù)銯ig.5 Topology model of the equivalent circuit of excitation impedance

    根據(jù)RLC電路拓?fù)淠P图ご抛杩筞M表達(dá)式如下:

    (4)

    2.3.2漏阻抗高頻等效電路建模

    由于升壓電路變壓器的對(duì)稱結(jié)構(gòu),在變壓器初級(jí)線圈和次級(jí)線圈左右端各有一對(duì)結(jié)構(gòu)相同的漏阻抗高頻等效模型,RLC的參數(shù)由于阻抗分配比例不同存在差異,漏阻抗高頻模型可以用如圖6所示的RLC集總參數(shù)電路拓?fù)淠P偷刃А?/p>

    圖6 漏阻抗等效電路模型拓?fù)銯ig.6 Leakage impedance equivalent circuit model topology

    變壓器線圈的漏阻抗ZL表達(dá)式如下:

    (5)

    2.3.3分布電容高頻等效電路建模

    由于升壓電路變壓器的結(jié)構(gòu)是對(duì)稱的,變壓器初級(jí)線圈和次級(jí)線圈上下端各有兩對(duì)結(jié)構(gòu)相同的分布電容高頻等效模型,RLC的參數(shù)由于阻抗分配比例不同存在差異,分布電容的高頻模型可以用如圖7所示的RLC集總參數(shù)電路拓?fù)淠P偷刃А?/p>

    圖7 分布電容等效電路模型拓?fù)銯ig.7 Distributed capacitance equivalent circuit model topology

    變壓器線圈的分布電容阻抗ZP的表達(dá)式如下:

    (6)

    對(duì)變壓器的激磁阻抗、漏阻抗和分布電容進(jìn)行建模,由于變壓器的結(jié)構(gòu)是對(duì)稱的,可以建立如圖8所示的變壓器電路高頻等效模型。

    圖8 變壓器等效電路模型拓?fù)銯ig.8 Transformer equivalent circuit model topology

    2.4 傳導(dǎo)干擾量化分析

    對(duì)電子安全系統(tǒng)升壓電路關(guān)鍵器件的高頻等效電路建模,可以構(gòu)建如圖9所示的電子安全系統(tǒng)升壓電路高頻模型?;谀P涂梢陨钊敕治鲭娮影踩到y(tǒng)升壓電路電磁干擾的產(chǎn)生機(jī)理和傳導(dǎo)路徑。

    圖9 電子安全系統(tǒng)升壓電路高頻等效模型Fig.9 High-frequency equivalent model of the boost circuit of the electronic safety system

    電子安全系統(tǒng)升壓過(guò)程中需要變壓器輸入回路開(kāi)關(guān)連續(xù)高速導(dǎo)通與截止,在導(dǎo)通與截止的瞬間,會(huì)產(chǎn)生差模電流和共模電流。共模電流的傳導(dǎo)路徑如圖9中虛線所示,當(dāng)開(kāi)關(guān)管關(guān)斷時(shí),由于升壓電路變壓器存在寄生參數(shù),共模電流會(huì)通過(guò)初級(jí)線圈傳輸?shù)酱渭?jí)線圈上,其中一部分共模電流流經(jīng)負(fù)載回到電源負(fù)端。同時(shí)一部分共模電流也會(huì)流經(jīng)開(kāi)關(guān)管的漏極、初次級(jí)線圈和儲(chǔ)能電容與參考地之間的寄生電容回到電源負(fù)端。

    差模電流的傳導(dǎo)路徑如圖9中實(shí)線所示,當(dāng)開(kāi)關(guān)管導(dǎo)通時(shí),初級(jí)線圈會(huì)產(chǎn)生較大幅度和變化率的電流,由于電源的輸入電容并非理想的,當(dāng)電流與存在著寄生參數(shù)的器件相互作用時(shí)會(huì)產(chǎn)生高頻電壓波紋,此時(shí)差模電流的噪聲源相當(dāng)于電壓源。其中大部分電流沿著升壓電路的負(fù)載端回路流動(dòng),同時(shí)也有部分差模電流沿著初級(jí)線圈一側(cè)回到電源端。

    3 仿真建模與測(cè)試驗(yàn)證

    3.1 電路器件模型的驗(yàn)證

    為了驗(yàn)證模型的正確性,在實(shí)際測(cè)試驗(yàn)證中,采用網(wǎng)絡(luò)矢量阻抗分析儀(VNA)作為實(shí)測(cè)工具對(duì)電子安全系統(tǒng)升壓電路的建模器件進(jìn)行阻抗測(cè)量,獲得器件的阻抗-頻率關(guān)系曲線,并采用ADS軟件選擇合適的等效電路對(duì)阻抗-頻率曲線進(jìn)行擬合,獲得器件的高頻等效RLC電路參數(shù)。

    3.1.1電容模型的驗(yàn)證

    阻抗分析儀的測(cè)量夾具接在電容的兩端得到電容的阻抗曲線,采用建立的電容等效電路模型對(duì)阻抗曲線進(jìn)行擬合,獲得電容的高頻等效電路參數(shù)值如表1所示。對(duì)比仿真與實(shí)測(cè)的電容阻抗如圖10所示,建立的電容模型可以真實(shí)反應(yīng)電容的高頻特性。

    表1 電容高頻等效電路模型參數(shù)值Tab.1 Parameter values of capacitor high-frequency equivalent circuit model

    圖10 電容阻抗測(cè)試與建模對(duì)比圖Fig.10 Comparison of capacitor test and model

    3.1.2二極管模型的驗(yàn)證

    將二極管處于關(guān)斷狀態(tài),阻抗分析儀的測(cè)量夾具接在二極管的兩端得到二極管的阻抗曲線。采用建立的二極管等效電路模型對(duì)阻抗曲線進(jìn)行擬合,獲得二極管的高頻等效電路參數(shù)值如表2所示。對(duì)比仿真與實(shí)測(cè)的二極管阻抗如圖11所示,阻抗大小基本相同,可以反映二極管的高頻特性。

    表2 二極管高頻等效電路模型參數(shù)值Tab.2 Diode high frequency equivalent circuit model parameter values

    圖11 二極管阻抗測(cè)試與建模對(duì)比圖Fig.11 Comparison of diode test and model

    3.1.3變壓器模型的驗(yàn)證

    選用電子安全系統(tǒng)中常見(jiàn)的一種變壓器(型號(hào):SDB0915A)進(jìn)行驗(yàn)證分析,阻抗分析儀的測(cè)量夾具分別接在變壓器的不同端得到激磁阻抗、漏阻抗和分布電容的阻抗曲線,并選擇合適的等效電路對(duì)阻抗曲線進(jìn)行擬合,獲得變壓器的高頻等效電路的參數(shù)值,對(duì)比仿真與實(shí)測(cè)的激磁阻抗、漏阻抗和分布電容阻抗基本相同,可以反映變壓器的高頻特性。

    1) 激磁阻抗模型的驗(yàn)證

    將變壓器的次級(jí)線圈3和4端開(kāi)路,阻抗分析儀的測(cè)量夾具接初級(jí)線圈1和2端,由于激磁阻抗遠(yuǎn)大于初級(jí)和次級(jí)線圈的漏感,此時(shí)測(cè)量的阻抗為激磁阻抗,采用建立的激磁阻抗等效電路模型對(duì)阻抗曲線進(jìn)行擬合,獲得激磁阻抗的高頻等效電路參數(shù)值如表3所示。激磁阻抗實(shí)測(cè)與仿真對(duì)比如圖12所示。

    表3 激磁阻抗高頻等效電路模型參數(shù)值Tab.3 Parameter values of the high-frequency equivalent circuit model for excitation impedance

    圖12 激磁阻抗測(cè)試與建模對(duì)比圖Fig.12 Comparison of excitation impedance test and model

    2) 漏阻抗模型的驗(yàn)證

    將變壓器1,3,4端短路,阻抗分析儀的測(cè)量夾具接初級(jí)線圈1和2端,測(cè)量的阻抗為初級(jí)線圈漏阻抗的阻抗,將變壓器1,2,3端短路,阻抗分析儀的測(cè)量夾具兩端接3和4端,測(cè)量的阻抗為次級(jí)線圈漏阻抗的阻抗,實(shí)際測(cè)試和建模中,只測(cè)試初級(jí)線圈的阻抗,次級(jí)線圈的阻抗按照變壓器匝數(shù)比分配參數(shù)值,可以獲得如表4所示的漏阻抗模型的參數(shù)值。對(duì)比仿真與實(shí)測(cè)的漏阻抗的參數(shù)值,如圖13所示,阻抗大小基本相同。

    表4 漏阻抗高頻等效電路模型參數(shù)值Tab.4 Leakage equivalent high frequency circuit model parameter values

    圖13 漏阻抗測(cè)試與建模對(duì)比圖Fig.13 Leakage impedance test vs. model

    3) 分布電容的模型驗(yàn)證

    將變壓器初級(jí)線圈1,2端,次級(jí)線圈3,4端短接,阻抗分析儀的測(cè)量夾具接1和3端測(cè)量的阻抗為分布電容,采用建立的分布電容等效電路模型對(duì)阻抗曲線進(jìn)行擬合,可以獲得分布電容的高頻等效電路參數(shù)值如表5所示。如圖14所示,分布電容的測(cè)試與建模曲線基本相同,可以反映變壓器在實(shí)際工作過(guò)程中分布電容的高頻特性。

    表5 分布電容高頻等效電路模型參數(shù)值Tab.5 Distributed capacitance high frequency equivalent circuit model parameter values

    圖14 分布電容測(cè)試與建模對(duì)比Fig.14 Comparison of distributed capacitance testing and model

    3.2 升壓電路傳導(dǎo)干擾仿真與測(cè)試

    3.2.1傳導(dǎo)干擾噪聲仿真與測(cè)試

    基于升壓電路高頻等效電路模型,搭建電子安全系統(tǒng)升壓電路樣機(jī),如圖15所示。

    圖15 升壓電路樣機(jī)Fig.15 Physical diagram of the boost circuit

    采用基于LISN原理的傳導(dǎo)干擾仿真和測(cè)試方法,當(dāng)電路處于正常工作頻率0.3 MHz以內(nèi)時(shí),采用1 kHz占空比為50%的方波驅(qū)動(dòng)電路工作,對(duì)傳導(dǎo)電磁干擾噪聲進(jìn)行仿真和測(cè)試。

    對(duì)比升壓電路傳導(dǎo)干擾噪聲仿真與測(cè)試結(jié)果如圖16所示,電子安全系統(tǒng)升壓電路的高頻等效模型預(yù)測(cè)的傳導(dǎo)干擾噪聲與實(shí)測(cè)基本吻合,可以反映實(shí)際電路的傳導(dǎo)電磁干擾大小趨勢(shì)。由于部分有源器件尚未建模和未考慮電路中的耦合干擾,預(yù)測(cè)的傳導(dǎo)干擾噪聲在部分頻率點(diǎn)與實(shí)際測(cè)試效果存在誤差,這部分問(wèn)題尚待進(jìn)一步解決以提高預(yù)估的準(zhǔn)確率。

    圖16 傳導(dǎo)干擾噪聲仿真與測(cè)試對(duì)比Fig.16 Conducted interference noise simulation and test comparison

    3.2.2基于Multisim電路的仿真與測(cè)試

    采用Multisim電路仿真軟件,基于圖17所示的原理圖,仿真電子安全系統(tǒng)升壓電路模型線纜的傳導(dǎo)干擾電壓,并實(shí)際測(cè)試電子安全系統(tǒng)升壓電路線纜的傳導(dǎo)干擾電壓,仿真與實(shí)測(cè)結(jié)果如圖18、圖19所示。

    圖17 電子安全系統(tǒng)升壓電路測(cè)試原理圖Fig.17 ESS boost circuit test schematic

    圖18 升壓電路傳導(dǎo)干擾仿真Fig.18 Conducted interference simulation of a boost circuit

    圖19 升壓電路傳導(dǎo)干擾測(cè)試Fig.19 Conducted interference test of a boost circuit

    從圖18、圖19可看出,電子安全系統(tǒng)升壓電路在正常工作時(shí),模型仿真和實(shí)驗(yàn)測(cè)試的線纜傳導(dǎo)干擾電壓幾乎一致,仿真模型的線纜傳導(dǎo)干擾電壓234 V左右,非常接近測(cè)試線纜傳導(dǎo)干擾電壓232 V。因此,升壓電路傳導(dǎo)干擾模型能夠完成升壓功能,并能真實(shí)反映升壓過(guò)程中電路內(nèi)部產(chǎn)生的電磁干擾特性,可準(zhǔn)確對(duì)傳導(dǎo)干擾進(jìn)行量化計(jì)算。

    4 結(jié)論

    本文通過(guò)對(duì)電子安全系統(tǒng)升壓電路的結(jié)構(gòu)和電路中傳導(dǎo)干擾的原理和傳導(dǎo)路徑進(jìn)行分析,基于升壓電路器件的物理結(jié)構(gòu),推導(dǎo)了其高頻模型的表達(dá)式,通過(guò)測(cè)試和計(jì)算獲取了電路中電容、二極管和變壓器等關(guān)鍵器件的參數(shù),建立了對(duì)應(yīng)器件高頻等效電路模型,進(jìn)而建立了升壓電路的傳導(dǎo)干擾模型并開(kāi)展了仿真計(jì)算和測(cè)試驗(yàn)證。試驗(yàn)和仿真結(jié)果表明:傳導(dǎo)干擾模型能夠真實(shí)反映升壓過(guò)程中電路內(nèi)部產(chǎn)生的電磁干擾特性,并可準(zhǔn)確對(duì)傳導(dǎo)干擾進(jìn)行量化計(jì)算。

    猜你喜歡
    激磁分布電容等效電路
    磁致伸縮振動(dòng)能量收集器的全耦合非線性等效電路模型
    基于撕裂法的變壓器繞組集總參數(shù)等效電路頻率響應(yīng)計(jì)算方法
    基于副邊激磁觀點(diǎn)推導(dǎo)變壓器基本方程組
    變壓器和異步機(jī)激磁磁勢(shì)研究
    一起分布電容引起控制回路開(kāi)關(guān)量異常的原因分析及處理
    電工材料(2021年5期)2021-10-26 07:42:54
    一次試驗(yàn)引線分布電容對(duì)CVT誤差特性的影響
    500kV變壓器保護(hù)過(guò)激磁告警問(wèn)題討論
    汽車交流發(fā)電機(jī)激磁繞組電路保護(hù)裝置
    高頻變壓器不同繞組結(jié)構(gòu)對(duì)分布電容的影響
    電力推進(jìn)變壓器對(duì)高頻電磁噪聲抑制方法研究
    国产成+人综合+亚洲专区| www国产在线视频色| 国产一区在线观看成人免费| 全区人妻精品视频| 久久精品91蜜桃| 成人特级黄色片久久久久久久| 手机成人av网站| 婷婷精品国产亚洲av| 一二三四在线观看免费中文在| 一二三四在线观看免费中文在| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 亚洲成人免费电影在线观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 老熟妇仑乱视频hdxx| 999久久久国产精品视频| 两个人的视频大全免费| 欧美高清成人免费视频www| 国产精品亚洲美女久久久| 麻豆一二三区av精品| 级片在线观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 精品国内亚洲2022精品成人| 搡老熟女国产l中国老女人| 黄色成人免费大全| 久久久久久人人人人人| 日韩精品青青久久久久久| 女同久久另类99精品国产91| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 波多野结衣高清无吗| 男女午夜视频在线观看| www日本黄色视频网| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 成在线人永久免费视频| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 成年人黄色毛片网站| 日本 欧美在线| 欧美成人性av电影在线观看| 十八禁人妻一区二区| 午夜老司机福利片| 91大片在线观看| 欧美激情久久久久久爽电影| 精品电影一区二区在线| 亚洲片人在线观看| 男女床上黄色一级片免费看| 床上黄色一级片| 国产av一区二区精品久久| 亚洲美女视频黄频| 亚洲片人在线观看| 国产91精品成人一区二区三区| avwww免费| 欧美黄色片欧美黄色片| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 最近视频中文字幕2019在线8| 成人午夜高清在线视频| 成年人黄色毛片网站| 欧美极品一区二区三区四区| av免费在线观看网站| 99re在线观看精品视频| 老鸭窝网址在线观看| 老司机福利观看| 成人精品一区二区免费| 久久精品人妻少妇| 一个人免费在线观看电影 | 老鸭窝网址在线观看| 校园春色视频在线观看| 在线观看66精品国产| 亚洲国产看品久久| 日本 欧美在线| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产精品1区2区在线观看.| 日本 av在线| 亚洲一码二码三码区别大吗| 日韩欧美国产在线观看| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产黄a三级三级三级人| 制服诱惑二区| 麻豆一二三区av精品| 男人舔女人的私密视频| 99国产综合亚洲精品| 很黄的视频免费| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲专区中文字幕在线| 国产精品av久久久久免费| aaaaa片日本免费| 亚洲中文日韩欧美视频| 久久国产乱子伦精品免费另类| 舔av片在线| 很黄的视频免费| 韩国av一区二区三区四区| 午夜福利在线在线| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 日韩av在线大香蕉| 成人av在线播放网站| tocl精华| 又大又爽又粗| 欧美色视频一区免费| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产精品久久电影中文字幕| 亚洲国产欧美网| 午夜两性在线视频| 亚洲成人精品中文字幕电影| 免费在线观看完整版高清| 舔av片在线| 久久久久国内视频| 国产麻豆成人av免费视频| 黄色丝袜av网址大全| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 51午夜福利影视在线观看| 精品熟女少妇八av免费久了| xxx96com| 午夜免费成人在线视频| 精品免费久久久久久久清纯| 色尼玛亚洲综合影院| 一二三四在线观看免费中文在| 91麻豆精品激情在线观看国产| 日韩大码丰满熟妇| 男女那种视频在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲九九香蕉| 欧美国产日韩亚洲一区| 又紧又爽又黄一区二区| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 国产野战对白在线观看| xxx96com| 亚洲中文字幕日韩| 国产一区二区在线观看日韩 | 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 一区二区三区国产精品乱码| 三级国产精品欧美在线观看 | videosex国产| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲男人的天堂狠狠| 国产免费男女视频| 此物有八面人人有两片| 亚洲av成人av| 日本a在线网址| bbb黄色大片| 亚洲天堂国产精品一区在线| 一级毛片高清免费大全| 在线观看舔阴道视频| 国产激情久久老熟女| 一区二区三区国产精品乱码| 18禁观看日本| 久久99热这里只有精品18| 性色av乱码一区二区三区2| 欧美午夜高清在线| 香蕉丝袜av| 很黄的视频免费| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 在线a可以看的网站| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 久久久久久国产a免费观看| 久久亚洲真实| www国产在线视频色| 中文字幕av在线有码专区| 三级国产精品欧美在线观看 | 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产精品一区二区免费欧美| 欧美日本视频| 999久久久精品免费观看国产| 国产不卡一卡二| 欧美一区二区国产精品久久精品 | 久久精品91蜜桃| 人人妻人人澡欧美一区二区| 嫩草影院精品99| 男人的好看免费观看在线视频 | 免费在线观看影片大全网站| 日本 av在线| 国产精品精品国产色婷婷| 一级作爱视频免费观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 中文字幕精品亚洲无线码一区| 日韩欧美在线二视频| 精品久久久久久成人av| 欧美zozozo另类| 精品国产乱码久久久久久男人| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 国产高清视频在线观看网站| 亚洲精华国产精华精| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 一级黄色大片毛片| 99精品欧美一区二区三区四区| 亚洲五月婷婷丁香| 久久久久久久久免费视频了| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 成人特级黄色片久久久久久久| 日本免费一区二区三区高清不卡| 一a级毛片在线观看| 香蕉丝袜av| 日韩欧美免费精品| 久久久久九九精品影院| 成人手机av| 俄罗斯特黄特色一大片| a级毛片在线看网站| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 午夜久久久久精精品| 99精品在免费线老司机午夜| 国产精品久久久久久久电影 | 少妇的丰满在线观看| 制服人妻中文乱码| 男男h啪啪无遮挡| 一区二区三区激情视频| 日韩中文字幕欧美一区二区| 91字幕亚洲| 亚洲精品一区av在线观看| 亚洲成人精品中文字幕电影| 哪里可以看免费的av片| 久久久久久久精品吃奶| 欧美色欧美亚洲另类二区| 一级毛片高清免费大全| 精品福利观看| 日韩欧美在线乱码| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 麻豆国产97在线/欧美 | 国产欧美日韩一区二区精品| 一本一本综合久久| 国产高清videossex| 亚洲av五月六月丁香网| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产精品av久久久久免费| 99久久精品国产亚洲精品| 一本综合久久免费| 亚洲精品中文字幕在线视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 美女大奶头视频| 精品国产乱码久久久久久男人| 成年女人毛片免费观看观看9| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 午夜福利高清视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 亚洲成av人片免费观看| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 又紧又爽又黄一区二区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 亚洲五月天丁香| 免费一级毛片在线播放高清视频| 日本 av在线| 99久久国产精品久久久| 全区人妻精品视频| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 老司机福利观看| 午夜视频精品福利| 亚洲国产欧美一区二区综合| 99国产精品一区二区三区| 黄色女人牲交| 香蕉国产在线看| 黄色a级毛片大全视频| 国产视频一区二区在线看| 色综合亚洲欧美另类图片| 久久久久国内视频| 国产精品一区二区免费欧美| 国产午夜福利久久久久久| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 可以在线观看毛片的网站| www日本黄色视频网| 久99久视频精品免费| 日韩国内少妇激情av| 日本 av在线| 国产精华一区二区三区| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲av五月六月丁香网| 在线永久观看黄色视频| 国模一区二区三区四区视频 | 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 男插女下体视频免费在线播放| 母亲3免费完整高清在线观看| www.熟女人妻精品国产| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲av电影在线进入| 欧美色欧美亚洲另类二区| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 神马国产精品三级电影在线观看 | 精品日产1卡2卡| 亚洲色图av天堂| 十八禁网站免费在线| 中亚洲国语对白在线视频| 观看免费一级毛片| 亚洲全国av大片| 国产黄色小视频在线观看| 亚洲男人的天堂狠狠| 在线观看66精品国产| 亚洲18禁久久av| 91国产中文字幕| 亚洲午夜理论影院| 午夜福利18| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产高清视频在线观看网站| 日韩高清综合在线| www.熟女人妻精品国产| 婷婷精品国产亚洲av| 欧美+亚洲+日韩+国产| 波多野结衣高清作品| 日韩有码中文字幕| 国产免费男女视频| 精品乱码久久久久久99久播| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 黄色成人免费大全| 久久亚洲真实| 757午夜福利合集在线观看| 国产高清视频在线观看网站| 亚洲在线自拍视频| 国产主播在线观看一区二区| 又爽又黄无遮挡网站| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 毛片女人毛片| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| a级毛片在线看网站| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产精品一区二区三区四区久久| 久久久久久久久免费视频了| 国产私拍福利视频在线观看| www.熟女人妻精品国产| 欧美性长视频在线观看| 免费看美女性在线毛片视频| 亚洲成av人片在线播放无| 国产午夜精品久久久久久| 久久午夜综合久久蜜桃| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 成年女人毛片免费观看观看9| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | av天堂在线播放| 免费观看人在逋| 午夜成年电影在线免费观看| 亚洲一区二区三区色噜噜| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲欧美精品综合久久99| 一级黄色大片毛片| 国产一区二区在线av高清观看| 免费在线观看成人毛片| 少妇熟女aⅴ在线视频| 一区福利在线观看| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 日韩欧美在线乱码| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 麻豆国产av国片精品| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产精品久久久久久精品电影| 青草久久国产| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 少妇被粗大的猛进出69影院| 香蕉国产在线看| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 一a级毛片在线观看| 欧美成狂野欧美在线观看| 在线播放国产精品三级| 亚洲成人久久性| 久久精品国产亚洲av高清一级| 观看免费一级毛片| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产成人aa在线观看| 婷婷精品国产亚洲av| 麻豆国产97在线/欧美 | 日韩欧美三级三区| 久久久久国内视频| 真人做人爱边吃奶动态| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 午夜亚洲福利在线播放| 99国产综合亚洲精品| svipshipincom国产片| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 亚洲国产欧洲综合997久久,| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 免费av毛片视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 久久精品91蜜桃| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲成人久久性| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 久久精品人妻少妇| 精品无人区乱码1区二区| 亚洲全国av大片| 国产真实乱freesex| 国产高清视频在线播放一区| 国产成人aa在线观看| 18禁观看日本| 桃色一区二区三区在线观看| 神马国产精品三级电影在线观看 | 亚洲精品中文字幕在线视频| 日韩有码中文字幕| 神马国产精品三级电影在线观看 | 日韩欧美一区二区三区在线观看| 久久久久精品国产欧美久久久| 男女下面进入的视频免费午夜| 亚洲欧美激情综合另类| 国产99白浆流出| 国产成人精品久久二区二区91| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 精品久久久久久,| 精品熟女少妇八av免费久了| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产91精品成人一区二区三区| 欧美丝袜亚洲另类 | 国产激情久久老熟女| 三级国产精品欧美在线观看 | www日本黄色视频网| 国产成人aa在线观看| 在线a可以看的网站| 中亚洲国语对白在线视频| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 最近最新免费中文字幕在线| 在线观看www视频免费| 青草久久国产| 好男人电影高清在线观看| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产成人系列免费观看| 欧美极品一区二区三区四区| 99久久精品热视频| 观看免费一级毛片| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲九九香蕉| 亚洲av五月六月丁香网| 高清毛片免费观看视频网站| 国产高清视频在线播放一区| e午夜精品久久久久久久| 欧美日本亚洲视频在线播放| 欧美另类亚洲清纯唯美| 丰满人妻一区二区三区视频av | 制服诱惑二区| 成人av一区二区三区在线看| av片东京热男人的天堂| www日本黄色视频网| 亚洲精品国产一区二区精华液| 一级a爱片免费观看的视频| 亚洲五月婷婷丁香| 黑人操中国人逼视频| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 超碰成人久久| 免费看十八禁软件| 色哟哟哟哟哟哟| 在线观看日韩欧美| 午夜免费成人在线视频| 亚洲avbb在线观看| 宅男免费午夜| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 性色av乱码一区二区三区2| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲五月婷婷丁香| www.自偷自拍.com| 狂野欧美激情性xxxx| 国产一区二区在线观看日韩 | 精品久久久久久久久久免费视频| АⅤ资源中文在线天堂| 波多野结衣巨乳人妻| 精品国产乱码久久久久久男人| 成人国产综合亚洲| 一本久久中文字幕| 久久久久久人人人人人| 女人被狂操c到高潮| 国产三级在线视频| 美女扒开内裤让男人捅视频| 免费电影在线观看免费观看| 波多野结衣巨乳人妻| 视频区欧美日本亚洲| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 特大巨黑吊av在线直播| 国产精品国产高清国产av| 999久久久精品免费观看国产| 久久久久国内视频| 国产精品免费视频内射| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 丁香六月欧美| 久久久久久国产a免费观看| 久久人妻av系列| 国产av一区二区精品久久| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 草草在线视频免费看| 国产欧美日韩一区二区精品| 免费在线观看影片大全网站| 欧美zozozo另类| 亚洲av成人一区二区三| 国产av不卡久久| 成人欧美大片| 床上黄色一级片| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产三级中文精品| av视频在线观看入口| 国产成人精品久久二区二区免费| 男人舔女人下体高潮全视频| 成年女人毛片免费观看观看9| 国产亚洲精品第一综合不卡| 最近在线观看免费完整版| 757午夜福利合集在线观看| 国产精品,欧美在线| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 又黄又爽又免费观看的视频| 性色av乱码一区二区三区2| 亚洲 欧美一区二区三区| av国产免费在线观看| 日本 欧美在线| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲精品国产精品久久久不卡| aaaaa片日本免费| 神马国产精品三级电影在线观看 | 精品第一国产精品| 美女免费视频网站| 久久久国产成人精品二区| 男人舔奶头视频| 男女视频在线观看网站免费 | 他把我摸到了高潮在线观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 欧美性猛交黑人性爽| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产精品久久久久久精品电影| 久99久视频精品免费| 一本大道久久a久久精品| 国产精品一及| 午夜成年电影在线免费观看| 99久久精品热视频| 久久人妻av系列| 欧美黑人欧美精品刺激| aaaaa片日本免费| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产成人影院久久av| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲av第一区精品v没综合| 手机成人av网站| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| x7x7x7水蜜桃| 久久人人精品亚洲av| 成熟少妇高潮喷水视频| 草草在线视频免费看| 男女那种视频在线观看| 黄色视频不卡| 91九色精品人成在线观看| 舔av片在线| 欧美日本视频| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲专区字幕在线| 天天添夜夜摸| 岛国在线观看网站| 一级片免费观看大全| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 久久精品成人免费网站| 中文亚洲av片在线观看爽| 成年人黄色毛片网站| 嫩草影视91久久| 欧美3d第一页| 国产三级在线视频| 亚洲国产中文字幕在线视频| 亚洲男人天堂网一区| 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 一区二区三区国产精品乱码| 我要搜黄色片| 国产精品国产高清国产av| a级毛片在线看网站| 999久久久精品免费观看国产| 国产真实乱freesex| 男人舔女人的私密视频| 首页视频小说图片口味搜索| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 黄色丝袜av网址大全| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 麻豆一二三区av精品| 一个人免费在线观看的高清视频| 搞女人的毛片| 中国美女看黄片| 老汉色∧v一级毛片| 日本一区二区免费在线视频| 午夜免费成人在线视频| 国产成人欧美在线观看| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 国产激情久久老熟女| 国产精品av视频在线免费观看| √禁漫天堂资源中文www| 1024香蕉在线观看| 亚洲av成人精品一区久久| 床上黄色一级片| 久久精品国产综合久久久| 久久中文字幕一级| 香蕉久久夜色| 色播亚洲综合网| 欧美精品亚洲一区二区| 久久精品成人免费网站| 亚洲精品中文字幕在线视频| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 99国产极品粉嫩在线观看| 狂野欧美激情性xxxx| 欧美黑人精品巨大| 天堂影院成人在线观看| 国产高清激情床上av| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 精品久久久久久成人av| 日本 av在线| 黄色丝袜av网址大全| 国产高清激情床上av| 级片在线观看| 国产精品,欧美在线| 亚洲 欧美一区二区三区| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲国产精品合色在线| 午夜福利在线观看吧| 一边摸一边做爽爽视频免费| 99精品久久久久人妻精品| 好男人电影高清在线观看| 狂野欧美激情性xxxx| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲人成网站高清观看| 欧美性猛交黑人性爽| 亚洲最大成人中文| 俺也久久电影网| 午夜福利高清视频| 国产97色在线日韩免费|