欧美黑人又粗又大的性格特点,国产农村妇女aaaaa视频,欧美高清精品一区二区,好爽又高潮了毛片免费下载

殊途同歸,從兩個角度解釋電容退耦原理

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2020年04月01日  

采用電容退耦是解決電源噪聲問題的主要方法。這種方法對提高瞬態電流的響應速度,降低電源分配系統的阻抗都非常有效。


對于電容退耦,很多資料中都有涉及,但是闡述的角度不同。有些是從局部電荷存儲(即儲能)的角度來說明,有些是從電源分配系統的阻抗的角度來說明,還有些資料的說明更為混亂,一會提儲能,一會提阻抗,因此很多人在看資料的時候感到有些迷惑。其實,這兩種提法,本質上是相同的,只不過看待問題的視角不同而已。為了讓大家有個清楚的認識,本文分別介紹一下這兩種解釋。


1、從儲能的角度來說明電容退耦原理


在制作電路板時,通常會在負載芯片周圍放置很多電容,這些電容就起到電源退耦作用。


其原理可用圖1說明:


圖1去耦電路


當負載電流不變時,其電流由穩壓電源部分提供,即圖中的I0,方向如圖所示。此時電容兩端電壓與負載兩端電壓一致,電流Ic為0,電容兩端存儲相當數量的電荷,其電荷數量和電容量有關。


當負載瞬態電流發生變化時,由于負載芯片內部晶體管電平轉換速度極快,必須在極短的時間內為負載芯片提供足夠的電流。但是穩壓電源無法很快響應負載電流的變化,因此,電流I0不會馬上滿足負載瞬態電流要求,因此負載芯片電壓會降低。


但是由于電容電壓與負載電壓相同,因此電容兩端存在電壓變化。對于電容來說電壓變化必然產生電流,此時電容對負載放電,電流Ic不再為0,為負載芯片提供電流。根據電容等式:


(公式1)


只要電容量C足夠大,只需很小的電壓變化,電容就可以提供足夠大的電流,滿足負載瞬態電流的要求。這樣就保證了負載芯片電壓的變化在容許的范圍內。


這里,相當于電容預先存儲了一部分電能,在負載需要的時候釋放出來,即電容是儲能元件。儲能電容的存在使負載消耗的能量得到快速補充,因此保證了負載兩端電壓不至于有太大變化,此時電容擔負的是局部電源的角色。


從儲能的角度來理解電源退耦,非常直觀易懂,但是對電路設計幫助不大。從阻抗的角度理解電容退耦,能讓我們設計電路時有章可循。實際上,在決定電源分配系統的去耦電容量的時候,用的就是阻抗的概念。


2、從阻抗的角度來理解退耦原理


將圖1中的負載芯片拿掉,如圖2所示。從AB兩點向左看過去,穩壓電源以及電容退耦系統一起,可以看成一個復合的電源系統。這個電源系統的特點是:不論AB兩點間負載瞬態電流如何變化,都能保證AB兩點間的電壓保持穩定,即AB兩點間電壓變化很小。


圖片2電源部分


我們可以用一個等效電源模型表示上面這個復合的電源系統,如圖3


圖3等效電源


對于這個電路可寫出如下等式:


(公式2)


我們的最終設計目標是,不論AB兩點間負載瞬態電流如何變化,都要保持AB兩點間電壓變化范圍很小,根據公式2,這個要求等效于電源系統的阻抗Z要足夠低。


在圖2中,我們是通過去耦電容來達到這一要求的,因此從等效的角度出發,可以說去耦電容降低了電源系統的阻抗。另一方面,從電路原理的角度來說,可得到同樣結論。電容對于交流信號呈現低阻抗特性,因此加入電容,實際上也確實降低了電源系統的交流阻抗。


從阻抗的角度理解電容退耦,可以給我們設計電源分配系統帶來極大的方便。實際上,電源分配系統設計的最根本的原則就是使阻抗最小。最有效的設計方法就是在這個原則指導下產生的。


正確使用電容進行電源退耦,必須了解實際電容的頻率特性。理想電容器在實際中是不存在的,這就是為什么經常聽到電容不僅僅是電容的原因。


實際的電容器總會存在一些寄生參數,這些寄生參數在低頻時表現不明顯,但是高頻情況下,其重要性可能會超過容值本身。圖4是實際電容器的SPICE模型,圖中,ESR代表等效串聯電阻,ESL代表等效串聯電感或寄生電感,C為理想電容。


圖4電容模型


等效串聯電感(寄生電感)無法消除,只要存在引線,就會有寄生電感。這從磁場能量變化的角度可以很容易理解,電流發生變化時,磁場能量發生變化,但是不可能發生能量躍變,表現出電感特性。


寄生電感會延緩電容電流的變化,電感越大,電容充放電阻抗就越大,反應時間就越長。等效串聯電阻也不可消除的,很簡單,因為制作電容的材料不是超導體。


討論實際電容特性之前,首先介紹諧振的概念。對于圖4的電容模型,其復阻抗為:


(公式3)


當頻率很低時,遠小于,整個電容器表現為電容性,當頻率很高時,大于,電容器此時表現為電感性,因此高頻時電容不再是電容,而呈現為電感。當時,此時容性阻抗矢量與感性阻抗之差為0,電容的總阻抗最小,表現為純電阻特性。


該頻率點就是電容的自諧振頻率。自諧振頻率點是區分電容是容性還是感性的分界點,高于諧振頻率時,電容不再是電容,因此退耦作用將下降。因此,實際電容器都有一定的工作頻率范圍,只有在其工作頻率范圍內,電容才具有很好的退耦作用,使用電容進行電源退耦時要特別關注這一點。


寄生電感(等效串聯電感)是電容器在高于自諧振頻率點之后退耦功能被消弱的根本原因。圖5顯示了一個實際的0805封裝0.1uF陶瓷電容,其阻抗隨頻率變化的曲線。


圖5電容阻抗特性


電容的自諧振頻率值和它的電容值及等效串聯電感值有關,使用時可查看器件手冊,了解該項參數,確定電容的有效頻率范圍。下面列出了AVX生產的陶瓷電容不同封裝的各項參數值。


電容的等效串聯電感和生產工藝和封裝尺寸有關,同一個廠家的同種封裝尺寸的電容,其等效串聯電感基本相同。通常小封裝的電容等效串聯電感更低,寬體封裝的電容比窄體封裝的電容有更低的等效串聯電感。


既然電容可以看成RLC串聯電路,因此也會存在品質因數,即Q值,這也是在使用電容時的一個重要參數。


電路在諧振時容抗等于感抗,所以電容和電感上兩端的電壓有效值必然相等,電容上的電壓有效值UC=I*1/C=U/CR=QU,品質因數Q=1/CR,這里I是電路的總電流。電感上的電壓有效值UL=LI=L*U/R=QU,品質因數Q=L/R。因為:UC=UL所以Q=1/CR=L/R。


電容上的電壓與外加信號電壓U之比UC/U=(I*1/C)/RI=1/CR=Q。電感上的電壓與外加信號電壓U之比UL/U=LI/RI=L/R=Q。從上面分析可見,電路的品質因數越高,電感或電容上的電壓比外加電壓越高。


圖6Q值的影響


Q值影響電路的頻率選擇性。當電路處于諧振頻率時,有最大的電流,偏離諧振頻率時總電流減小。我們用I/I0表示通過電容的電流與諧振電流的比值,即相對變化率。表示頻率偏離諧振頻率程度。圖6顯示了I/I0與關系曲線。


這里有三條曲線,對應三個不同的Q值,其中有Q1Q2Q3。從圖中可看出當外加信號頻率偏離電路的諧振頻率0時,I/I0均小于1。Q值越高在一定的頻偏下電流下降得越快,其諧振曲線越尖銳。也就是說電路的選擇性是由電路的品質因素Q所決定的,Q值越高選擇性越好。


在電路板上會放置一些大的電容,通常是坦電容或電解電容。這類電容有很低的ESL,但是ESR很高,因此Q值很低,具有很寬的有效頻率范圍,非常適合板級電源濾波。


當電容安裝到電路板上后,還會引入額外的寄生參數,從而引起諧振頻率的偏移。充分理解電容的自諧振頻率和安裝諧振頻率非常重要,在計算系統參數時,實際使用的是安裝諧振頻率,而不是自諧振頻率,因為我們關注的是電容安裝到電路板上之后的表現。


電容在電路板上的安裝通常包括一小段從焊盤拉出的引出線,兩個或更多的過孔。我們知道,不論引線還是過孔都存在寄生電感。寄生電感是我們主要關注的重要參數,因為它對電容的特性影響最大。電容安裝后,可以對其周圍一小片區域有效去耦,這涉及到去耦半徑問題,本文后面還要詳細講述。現在我們考察這樣一種情況,電容要對距離它2厘米處的一點去耦,這時寄生電感包括哪幾部分。首先,電容自身存在寄生電感。從電容到達需要去耦區域的路徑上包括焊盤、一小段引出線、過孔、2厘米長的電源及地平面,這幾個部分都存在寄生電感。相比較而言,過孔的寄生電感較大。可以用公式近似計算一個過孔的寄生電感有多大。公式為


其中:L是過孔的寄生電感,單位是nH。h為過孔的長度,和板厚有關,單位是英寸。d為過孔的直徑,單位是英寸。下面就計算一個常見的過孔的寄生電感,看看有多大,以便有一個感性認識。設過孔的長度為63mil(對應電路板的厚度1.6毫米,這一厚度的電路板很常見),過孔直徑8mil,根據上面公式得:


這一寄生電感比很多小封裝電容自身的寄生電感要大,必須考慮它的影響。過孔的直徑越大,寄生電感越小。過孔長度越長,電感越大。下面我們就以一個0805封裝0.01uF電容為例,計算安裝前后諧振頻率的變化。參數如下:容值:C=0.01uF。電容自身等效串聯電感:ESL=0.6nH。安裝后增加的寄生電感:Lmount=1.5nH。


電容的自諧振頻率:


安裝后的總寄生電感:0.6+1.5=2.1nH。注意,實際上安裝一個電容至少要兩個過孔,寄生電感是串聯的,如果只用兩個過孔,則過孔引入的寄生電感就有3nH。但是在電容的每一端都并聯幾個過孔,可以有效減小總的寄生電感量,這和安裝方法有關。


安裝后的諧振頻率為:


可見,安裝后電容的諧振頻率發生了很大的偏移,使得小電容的高頻去耦特性被消弱。在進行電路參數設計時,應以這個安裝后的諧振頻率計算,因為這才是電容在電路板上的實際表現。


安裝電感對電容的去耦特性產生很大影響,應盡量減小。實際上,如何最大程度的減小安裝后的寄生電感,是一個非常重要的問題從電源系統的角度進行去耦設計


先插一句題外話,很多人在看資料時會有這樣的困惑,有的資料上說要對每個電源引腳加去耦電容,而另一些資料并不是按照每個電源引腳都加去偶電容來設計的,只是說在芯片周圍放置多少電容,然后怎么放置,怎么打孔等等。那么到底哪種說法及做法正確呢?我在剛接觸電路設計的時候也有這樣的困惑。其實,兩種方法都是正確的,只不過處理問題的角度不同。看過本文后,你就徹底明白了。


上一節講了對引腳去耦的方法,這一節就來講講另一種方法,從電源系統的角度進行去耦設計。該方法本著這樣一個原則:在感興趣的頻率范圍內,使整個電源分配系統阻抗最低。其方法仍然是使用去耦電容。


電源去耦涉及到很多問題:總的電容量多大才能滿足要求?如何確定這個值?選擇那些電容值?放多少個電容?選什么材質的電容?電容如何安裝到電路板上?電容放置距離有什么要求?下面分別介紹。


著名的TargetImpedance(目標阻抗)


目標阻抗(TargetImpedance)定義為:


(公式4)


其中:為要進行去耦的電源電壓等級,常見的有5V、3.3V、1.8V、1.26V、1.2V等。為允許的電壓波動,在電源噪聲余量一節中我們已經闡述過了,典型值為2.5%。為負載芯片的最大瞬態電流變化量。


該定義可解釋為:能滿足負載最大瞬態電流供應,且電壓變化不超過最大容許波動范圍的情況下,電源系統自身阻抗的最大值。超過這一阻抗值,電源波動將超過容許范圍。如果你對阻抗和電壓波動的關系不清楚的話,請回顧電容退耦的兩種解釋一節。


對目標阻抗有兩點需要說明:


1目標阻抗是電源系統的瞬態阻抗,是對快速變化的電流表現出來的一種阻抗特性。


2目標阻抗和一定寬度的頻段有關。在感興趣的整個頻率范圍內,電源阻抗都不能超過這個值。阻抗是電阻、電感和電容共同作用的結果,因此必然與頻率有關。感興趣的整個頻率范圍有多大?這和負載對瞬態電流的要求有關。顧名思義,瞬態電流是指在極短時間內電源必須提供的電流。如果把這個電流看做信號的話,相當于一個階躍信號,具有很寬的頻譜,這一頻譜范圍就是我們感興趣的頻率范圍。


如果暫時不理解上述兩點,沒關系,繼續看完本文后面的部分,你就明白了。


需要多大的電容量


有兩種方法確定所需的電容量。第一種方法利用電源驅動的負載計算電容量。這種方法沒有考慮ESL及ESR的影響,因此很不精確,但是對理解電容量的選擇有好處。第二種方法就是利用目標阻抗(TargetImpedance)來計算總電容量,這是業界通用的方法,得到了廣泛驗證。你可以先用這種方法來計算,然后做局部微調,能達到很好的效果,如何進行局部微調,是一個更高級的話題。下面分別介紹兩種方法。


方法一:利用電源驅動的負載計算電容量


設負載(容性)為30pF,要在2ns內從0V驅動到3.3V,瞬態電流為:


!--[endif]--


(公式5)


如果共有36個這樣的負載需要驅動,則瞬態電流為:36*49.5mA=1.782A。假設容許電壓波動為:3.3*2.5%=82.5mV,所需電容量為C=I*dt/dv=1.782A*2ns/0.0825V=43.2nF


說明:所加的電容實際上作為抑制電壓波紋的儲能元件,該電容必須在2ns內為負載提供1.782A的電流,同時電壓下降不能超過82.5mV,因此電容值應根據82.5mV來計算。記住:電容放電給負載提供電流,其本身電壓也會下降,但是電壓下降的量不能超過82.5mV(容許的電壓波紋)。這種計算沒什么實際意義,之所以放在這里說一下,是為了讓大家對去耦原理認識更深。


方法二:利用目標阻抗計算電容量(設計思想很嚴謹,要吃透)


為了清楚的說明電容量的計算方法,我們用一個例子。要去耦的電源為1.2V,容許電壓波動為2.5%,最大瞬態電流600mA,


第一步:計算目標阻抗


第二步:確定穩壓電源頻率響應范圍。


和具體使用的電源片子有關,通常在DC到幾百kHz之間。這里設為DC到100kHz。在100kHz以下時,電源芯片能很好的對瞬態電流做出反應,高于100kHz時,表現為很高的阻抗,如果沒有外加電容,電源波動將超過允許的2.5%。為了在高于100kHz時仍滿足電壓波動小于2.5%要求,應該加多大的電容?


第三步:計算bulk電容量


當頻率處于電容自諧振點以下時,電容的阻抗可近似表示為:


頻率f越高,阻抗越小,頻率越低,阻抗越大。在感興趣的頻率范圍內,電容的最大阻抗不能超過目標阻抗,因此使用100kHz計算(電容起作用的頻率范圍的最低頻率,對應電容最高阻抗)。


第四步:計算bulk電容的最高有效頻率


當頻率處于電容自諧振點以上時,電容的阻抗可近似表示為:


頻率f越高,阻抗越大,但阻抗不能超過目標阻抗。假設ESL為5nH,則最高有效頻率為:


這樣一個大的電容能夠讓我們把電源阻抗在100kHz到1.6MHz之間控制在目標阻抗之下。當頻率高于1.6MHz時,還需要額外的電容來控制電源系統阻抗。


第五步:計算頻率高于1.6MHz時所需電容如果希望電源系統在500MHz以下時都能滿足電壓波動要求,就必須控制電容的寄生電感量。必須滿足,所以有:


假設使用AVX公司的0402封裝陶瓷電容,寄生電感約為0.4nH,加上安裝到電路板上后過孔的寄生電感(本文后面有計算方法)假設為0.6nH,則總的寄生電感為1nH。為了滿足總電感不大于0.16nH的要求,我們需要并聯的電容個數為:1/0.016=62.5個,因此需要63個0402電容。


為了在1.6MHz時阻抗小于目標阻抗,需要電容量為:


因此每個電容的電容量為1.9894/63=0.0316uF。


綜上所述,對于這個系統,我們選擇1個31.831uF的大電容和63個0.0316uF的小電容即可滿足要求。


相同容值電容的并聯


使用很多電容并聯能有效地減小阻抗。63個0.0316uF的小電容(每個電容ESL為1nH)


并聯的效果相當于一個具有0.159nHESL的1.9908uF電容。


圖10多個等值電容并聯


單個電容及并聯電容的阻抗特性如圖10所示。并聯后仍有相同的諧振頻率,但是并聯電容在每一個頻率點上的阻抗都小于單個電容。


但是,從圖中我們看到,阻抗曲線呈V字型,隨著頻率偏離諧振點,其阻抗仍然上升的很快。要在很寬的頻率范圍內滿足目標阻抗要求,需要并聯大量的同值電容。這不是一種好的方法,造成極大地浪費。有些人喜歡在電路板上放置很多0.1uF電容,如果你設計的電路工作頻率很高,信號變化很快,那就不要這樣做,最好使用不同容值的組合來構成相對平坦的阻抗曲線。


不同容值電容的并聯與反諧振(Anti-Resonance)


容值不同的電容具有不同的諧振點。圖11畫出了兩個電容阻抗隨頻率變化的曲線。


圖11兩個不同電容的阻抗曲線


左邊諧振點之前,兩個電容都呈容性,右邊諧振點后,兩個電容都呈感性。在兩個諧振點之間,阻抗曲線交叉,在交叉點處,左邊曲線代表的電容呈感性,而右邊曲線代表的電容呈容性,此時相當于LC并聯電路。對于LC并聯電路來說,當L和C上的電抗相等時,發生并聯諧振。因此,兩條曲線的交叉點處會發生并聯諧振,這就是反諧振效應,該頻率點為反諧振點。


圖12不同容值電容并聯后阻抗曲線


兩個容值不同的電容并聯后,阻抗曲線如圖12所示。從圖12中我們可以得出兩個結論:


a不同容值的電容并聯,其阻抗特性曲線的底部要比圖10阻抗曲線的底部平坦得多(雖然存在反諧振點,有一個阻抗尖峰),因而能更有效地在很寬的頻率范圍內減小阻抗。


b在反諧振(Anti-Resonance)點處,并聯電容的阻抗值無限大,高于兩個電容任何一個單獨作用時的阻抗。并聯諧振或反諧振現象是使用并聯去耦方法的不足之處。


在并聯電容去耦的電路中,雖然大多數頻率值的噪聲或信號都能在電源系統中找到低阻抗回流路徑,但是對于那些頻率值接近反諧振點的,由于電源系統表現出的高阻抗,使得這部分噪聲或信號能量無法在電源分配系統中找到回流路徑,最終會從PCB上發射出去(空氣也是一種介質,波阻抗只有幾百歐姆),從而在反諧振頻率點處產生嚴重的EMI問題。


因此,并聯電容去耦的電源分配系統一個重要的問題就是:合理的選擇電容,盡可能的壓低反諧振點處的阻抗。


ESR對反諧振(Anti-Resonance)的影響


Anti-Resonance給電源去耦帶來麻煩,但幸運的是,實際情況不會像圖12顯示的那么糟糕。


實際電容除了LC之外,還存在等效串聯電阻ESR。


因此,反諧振點處的阻抗也不會是無限大的。實際上,可以通過計算得到反諧振點處的阻抗為其中,X為反諧振點處單個電容的阻抗虛部(均相等)。


相關產品

  1. <form id="ejezu"></form>

  2. 主站蜘蛛池模板: 姚安县| 久久亚洲熟女cc98cm| 精品国产av 无码一区二区三区| 行唐县| 国产免费一区二区三区免费视频 | 拉萨市| 潜江市| 女子spa高潮呻吟抽搐| 国产精品成人va在线观看| 鹿邑县| 强辱丰满人妻hd中文字幕| 卢氏县| 千阳县| 乌海市| 五月天激情国产综合婷婷婷| 99久久人妻精品免费二区| 南平市| 和顺县| 风韵丰满熟妇啪啪区老熟熟女| 阳朔县| 特级精品毛片免费观看| 永兴县| 我把护士日出水了视频90分钟| 灵山县| 人妻体内射精一区二区| 大肉大捧一进一出好爽动态图| 国产无套精品一区二区三区| 久久久成人毛片无码| 国产麻豆天美果冻无码视频| 欧美激情一区二区三区| 永福县| 极品人妻videosss人妻| 福建省| 科尔| 欧美 日韩 人妻 高清 中文| 莱西市| 精品国产乱码久久久久久1区2区| 丹凤县| 国产精品久久久久久无码| 务川| 乌拉特后旗| 欧美激情综合色综合啪啪五月| 濉溪县| 和田市| 特克斯县| 兴安盟| 精品欧美乱码久久久久久1区2区 | 999zyz玖玖资源站永久| 伊人久久大香线蕉综合75| 龙海市| 志丹县| 壤塘县| 高邑县| 无码人妻一区二区三区精品视频| 亚洲精品国产精品国自产观看| 一本大道东京热无码| 久久久久久久久久久国产| 绥棱县| 亚洲精品一区中文字幕乱码| gogogo免费视频观看| 色五月激情五月| 护士的小嫩嫩好紧好爽| 福利视频在线播放| 白嫩少妇激情无码| 响水县| 五月丁香啪啪| 国产精品美女久久久久av超清| 临海市| 亚洲人成人无码网www国产| 亚洲精品一区二区三区新线路| 国产国语老龄妇女a片| 亚洲va国产va天堂va久久| 欧美激情综合色综合啪啪五月| 无码一区二区三区| 国产欧美精品一区二区色综合 | 临邑县| 少妇扒开粉嫩小泬视频| 国产精品一区二区久久国产| 国产精品美女久久久| 99久久久精品免费观看国产| 镇雄县| 成人做受黄大片| 古交市| 国精产品一区一区三区mba下载| 人妻aⅴ无码一区二区三区| 临潭县| 兴义市| 欧美性猛交xxxx乱大交| 无码av免费精品一区二区三区| 长阳| 亚洲熟妇无码久久精品| 久久久久久久极品内射| 成全免费高清观看在线电视剧大全 | 永登县| 康平县| 三年成全免费观看影视大全| 乡宁县| 国产精品久久久一区二区| 延吉市| 日本欧美久久久久免费播放网| 先锋影音av资源网| 风韵丰满熟妇啪啪区老熟熟女| 精品人人妻人人澡人人爽牛牛| 国产探花在线精品一区二区 | 久久久无码人妻精品无码| 黄山市| 五月天激情电影| 从江县| 少女视频哔哩哔哩免费| 丹凤县| 中文字幕一区二区人妻电影| 土默特左旗| 黑人糟蹋人妻hd中文字幕| 国产午夜精品一区二区三区嫩草| 女人和拘做爰正片视频| 护士的小嫩嫩好紧好爽| 六盘水市| 永福县| 红原县| 人妻无码中文字幕免费视频蜜桃 | 久久精品中文字幕| 伊宁县| 人人妻人人澡人人爽久久av| 亚洲午夜福利在线观看| 保德县| 久久久久久久97| 亚洲字幕av一区二区三区四区| 亚洲 激情 小说 另类 欧美| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 肉大捧一进一出免费视频| 亚洲欧美一区二区三区在线| 江阴市| 三年在线观看大全免费| 欧美色就是色| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 亚洲人成人无码网www国产| 成全影视在线观看更新时间| 国产伦精品一区二区三区妓女| 99精品久久毛片a片| 日日摸日日添日日碰9学生露脸 | 中文字幕日韩一区二区三区不卡 | 丁青县| 慈溪市| 免费观看一区二区三区| 太保市| 乱色精品无码一区二区国产盗| 窝窝午夜看片| 无码人妻少妇色欲av一区二区| 国产伦精品一区二区三区| 草色噜噜噜av在线观看香蕉| 辽阳县| 中西区| 精产国品一二三产区m553麻豆| 乌苏市| 亚洲最大的成人网站| 成人永久免费crm入口在哪| 国产在线视频一区二区三区| 丁青县| 理塘县| 泰和县| 成人h动漫精品一区二区无码| 沙雅县| 东城区| 美女视频黄是免费| 乌拉特后旗| 大连市| 色五月激情五月| 阿鲁科尔沁旗| 欧美性受xxxx黑人xyx性爽| 巴南区| 人妻妺妺窝人体色www聚色窝| 中文字幕精品久久久久人妻红杏1| 又紧又大又爽精品一区二区| www国产亚洲精品久久网站 | 国产午夜精品一区二区三区| 青春草在线视频观看| 免费国偷自产拍精品视频| 波多野结衣人妻| 久久久久成人精品免费播放动漫 | 始兴县| 国产成人精品aa毛片| 亚洲の无码国产の无码步美| 国产精品毛片久久久久久久| 男人猛吃奶女人爽视频| 鄂托克旗| 三年片免费观看影视大全满天星| 颍上县| 威宁| 安龙县| 国模精品一区二区三区| 99精品久久毛片a片| 日韩欧美高清dvd碟片| 武城县| 铜川市| 金昌市| 黄龙县| 欧美与黑人午夜性猛交久久久| 古蔺县| 贵德县| 洪湖市| 孝昌县| 日韩精品一区二区在线观看| 准格尔旗| 在厨房拨开内裤进入毛片| 揭阳市| 天天爽天天爽夜夜爽毛片| 温泉县| 成全影视在线观看更新时间| 久久久久久亚洲精品中文字幕| 始兴县| √8天堂资源地址中文在线| 河北省| 日本护士毛茸茸| 亚洲 小说 欧美 激情 另类| 国产成人午夜高潮毛片| 乐清市| 狠狠躁18三区二区一区| 无码h黄肉3d动漫在线观看| 赣州市| 精品人妻一区二区三区四区| 无码人妻一区二区三区在线| 镇雄县| 久久精品99国产精品日本 | 陆良县| 少妇人妻偷人精品一区二区| 少妇被又大又粗又爽毛片久久黑人 | 丰满人妻妇伦又伦精品国产| 贡觉县| 熟妇高潮精品一区二区三区| 缙云县| 吴忠市| 马尔康县| 罗田县| 东明县| 陈巴尔虎旗| 马鞍山市| 龙门县| 淮北市| 晋州市| 伦伦影院午夜理论片| 罗田县| 欧美性猛交xxxx免费看| 双流县| 成全世界免费高清观看| 国产精品视频在线观看| 国内精品国产成人国产三级| 强伦人妻一区二区三区视频18| 方城县| 无码精品一区二区三区在线| 成人区人妻精品一熟女| 免费国精产品—品二品| 青草视频在线播放| 肇州县| 欧美人妻一区二区三区| 普宁市| 精品亚洲一区二区三区四区五区 | 国产精品美女久久久| 国产精品久久久久影院老司| 贵定县| 国产一区二区在线视频| 安多县| 成人欧美一区二区三区| 日本不卡高字幕在线2019| 色欲一区二区三区精品a片| 国产熟妇搡bbbb搡bbbb| 商城县| 亚欧洲精品在线视频免费观看 | 长白| 内射后入在线观看一区| 土默特右旗| 佛坪县| 日韩精品久久久久久免费| 洛宁县| 汕尾市| 洛宁县| 少妇特黄a一区二区三区| 亚洲精品久久久久久久蜜桃| 久久国产一区二区三区| 99久久久精品免费观看国产| 门头沟区| 中文毛片无遮挡高潮免费| 阿勒泰市| 国产午夜精品一区二区三区嫩草| 荃湾区| 鄂托克旗| 国产精品一品二区三区的使用体验 | SHOW| 米奇影视第四色| 极品人妻videosss人妻| 亚洲精品久久久久久| 无码视频在线观看| 福泉市| 白嫩日本少妇做爰| 久久精品一区二区三区四区| 卓资县| 国产精品永久久久久久久久久| 亚洲高清毛片一区二区| 成全电影大全第二季免费观看| 中文字幕人妻无码系列第三区| 精品国产乱码久久久久久郑州公司| 色综合久久88色综合天天| 涡阳县| 庄浪县| 大地资源网在线观看免费动漫| 林芝县| 久久久久女教师免费一区| 东安县| 惠东县| 当涂县| 97精品人人妻人人| 丰满熟妇被猛烈进入高清片| 三年片在线观看大全| 精品乱码一区二区三四区视频| 精品免费国产一区二区三区四区| 许昌县| 精品国产av色一区二区深夜久久| 永州市| 巴林右旗| 欧美乱大交| 亚洲第一成人网站| 乌苏市| 固安县| 农村少妇野外a片www| 久久精品人妻一区二区三区| 中文无码熟妇人妻av在线| 999zyz玖玖资源站永久| 成全影视在线观看更新时间| а√天堂www在线天堂小说| 东至县| 国产成人精品久久| www夜片内射视频日韩精品成人| 波多野结衣人妻| 成人国产片女人爽到高潮| 特级西西人体444www高清大胆| 无套内谢老熟女| 开江县| 少妇特殊按摩高潮惨叫无码| 国产露脸无套对白在线播放| 时尚| 土默特右旗| 临夏市| 旬阳县| 亚洲日韩欧美一区二区三区| 免费大黄网站| 蒙山县| 国产激情久久久久久熟女老人av | 万安县| 狂野少女电视剧免费播放| 少妇熟女视频一区二区三区 | 城步| 萨迦县| 武宣县| 广宁县| 襄城县| 国产真实的和子乱拍在线观看| 国产av精国产传媒| 亚洲精品乱码久久久久久不卡| 太湖县| 玉蒲团在线观看| 国产精品激情| 人妻无码一区二区三区| 国产精品久久久国产盗摄| 扬中市| 国产成人免费视频| 亚洲国产精品久久久久久| 99这里只有精品| 少妇高潮一区二区三区99| 国产乱码精品一区二区三区中文| 国产猛男猛女超爽免费视频| 双腿张开被9个男人调教| 性视频播放免费视频| 性xxxx欧美老妇胖老太性多毛| 少妇高潮灌满白浆毛片免费看| 广丰县| 色一情一乱一伦一区二区三区| 永年县| 中文字幕乱码在线人视频| 国产av天堂| 定兴县| 国产高潮视频在线观看| 日本真人做爰免费视频120秒| 西西人体44www大胆无码| 人妻奶水人妻系列| 中国妇女做爰视频| 开阳县| 一边吃奶一边摸做爽视频| 国精产品一区一区三区| 南昌市| 久久偷看各类wc女厕嘘嘘偷窃| 兴山县| 西西444www无码大胆| 沂源县| 疏勒县| 久久影院午夜理论片无码| 乐平市| 孝感市| 免费观看全黄做爰的视频| 比如县| 中国女人做爰视频| 宜城市| 饶平县| 欧美性猛交xxxx乱大交| 377人体粉嫩噜噜噜| 今天高清视频免费播放| 专栏| 夜夜欢天天干| 精品无码久久久久久久久| 农安县| 国产精品毛片va一区二区三区| 江山市| 极品少妇xxxx精品少妇偷拍| 无码精品一区二区三区在线| 丰满大肥婆肥奶大屁股| 99久久精品国产一区二区三区| 日韩精品毛片无码一区到三区| 精品无码人妻一区二区免费蜜桃| 亚洲国精产品一二二线| 国产无套中出学生姝| 亚洲 激情 小说 另类 欧美| 国产精品一区二区av| 日韩免费视频| 无码aⅴ精品一区二区三区| 乳尖春药h糙汉共妻| 成人h视频在线观看| 巴青县| 国产精品毛片va一区二区三区| 国产真人无遮挡作爱免费视频| 久久精品aⅴ无码中文字字幕重口| 国产伦亲子伦亲子视频观看| 精品国产乱码久久久久久影片| 延安市| 柳州市| 菏泽市| 武乡县| 塔河县| 99热在线观看| 如东县| 屏南县| 安国市| 国产成人精品久久| 亚洲色成人网站www永久四虎| 熟女少妇内射日韩亚洲| 亚洲精品一区二区三区不卡| 久久久久国产一区二区三区| 霍城县| 苏尼特左旗| 五大连池市| 无码人妻丰满熟妇精品区| 遵义市| 英山县| 久久久久无码精品亚洲日韩| 国产精品久久久久久久久动漫| 寻乌县| 西西人体做爰大胆gogo| 樱桃视频大全免费高清版观看| 定州市| 国产真人做爰毛片视频直播| 叶城县| 丰满女人又爽又紧又丰满| 国产精品丝袜黑色高跟鞋| 国产乱子伦精品无码码专区| 寿宁县| 欧美日韩在线视频一区| 富蕴县| 国产成人无码一区二区三区在线| 亚洲中文无码av在线| 深水埗区| 性生交大片免费看女人按摩| 汉川市| 久久久久99精品成人片三人毛片 | 丽水市| 亚洲熟妇无码久久精品| 中文字幕一区二区三区四区五区| 深圳市| 德安县| 成全电影大全在线观看国语版高清 | 中文字幕人妻丝袜二区| 临江市| 巴彦淖尔市| 汉川市| 吉林市| 色吊丝中文字幕| 稻城县| 新野县| 人妻在客厅被c的呻吟| 精品少妇爆乳无码av无码专区| 人妻洗澡被强公日日澡电影| 定兴县| 国产无遮挡又黄又爽又色| 人妻饥渴偷公乱中文字幕| 成全视频在线观看免费高清| 亚洲精品一区二三区不卡| 黄山市| 亚洲最大成人网站| 成人毛片18女人毛片免费| 鲁鲁狠狠狠7777一区二区| 免费无码又爽又黄又刺激网站| 久久精品国产av一区二区三区| 99久久久国产精品无码免费| 亚洲熟女乱色综合亚洲小说| 国产午夜亚洲精品午夜鲁丝片| 无码一区二区三区免费| 图片区 小说区 区 亚洲五月| 少妇高潮惨叫久久久久久| 德昌县| 熟妇高潮精品一区二区三区| 中文字幕人成人乱码亚洲电影 | 秦皇岛市| 成全电影大全在线观看国语高清 | 国产精品高清网站| 亚洲视频在线观看| 色欲久久久天天天综合网| 化德县| 建平县| 濮阳县| 积石山| 狠狠人妻久久久久久综合| 红安县| 香格里拉县| 国产精品天天狠天天看| 奈曼旗| 淮滨县| 日韩精品一区二区在线观看| 施甸县| 宜宾市| 日本不卡一区| 中文字幕无码精品亚洲35| 无码一区二区三区视频| 国产午夜三级一区二区三| 两口子交换真实刺激高潮| 江华| 精品少妇一区二区三区免费观| 彝良县| 成全动漫视频在线观看免费高清| 正蓝旗| 欧美人与性动交g欧美精器| 久久丫精品久久丫| 日韩伦人妻无码| 国精品无码人妻一区二区三区| 中文字幕日韩一区二区三区不卡 | 浦城县| 亚洲国产精品18久久久久久| 美女视频黄是免费| 国产精品96久久久久久| 亚洲欧美乱综合图片区小说区| 日本少妇毛茸茸高潮| 国产内射老熟女aaaa∵| 扎囊县| 中文字幕人成乱码熟女香港| 成全视频大全高清全集在线| 成人片黄网站色大片免费毛片| 丰满大肥婆肥奶大屁股| 成人毛片18女人毛片免费| 兰考县| 剑河县| 狠狠人妻久久久久久综合蜜桃| 泽普县| 精品国产成人亚洲午夜福利| 成全观看高清完整免费大全| 丝袜亚洲另类欧美变态| 南阳市| 天天躁日日躁狠狠很躁| 思南县| 济源市| 久久久久国产一区二区三区| 加查县| 上蔡县| 国产aⅴ激情无码久久久无码| 克拉玛依市| 熟妇女人妻丰满少妇中文字幕| 天天爽天天爽夜夜爽毛片| 亚洲最大的成人网站| 三年片在线观看免费观看大全动漫 | 辽中县| 久久久久噜噜噜亚洲熟女综合| 逊克县| 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 国产露脸无套对白在线播放| 成全在线观看免费高清电视剧| 无码人妻av一区二区三区波多野| 乐平市| 国产精品久久久久野外| 97精品国产97久久久久久免费 | 日产电影一区二区三区| 曲周县| 欧美freesex黑人又粗又大| 精品少妇爆乳无码av无码专区| 庄浪县| 又黄又爽又色的视频| 浠水县| 荔浦县| 府谷县| 色妺妺视频网| 亚洲国产成人无码av在线| 常宁市| 欧美与黑人午夜性猛交久久久| 国产乱码精品一品二品| 国产精品一区二区av| 苏州市| 阿拉善左旗| 大余县| 青川县| 杭锦旗| 久久丫精品忘忧草西安产品 | 台中县| 亚洲国产成人无码av在线| 澎湖县| 精国产品一区二区三区a片| 东丽区| 无码av免费精品一区二区三区 | 亚洲小说欧美激情另类| 文安县| 日本不卡一区| 少妇被躁爽到高潮无码人狍大战 | gogogo在线高清免费完整版| 亚洲精品久久久久avwww潮水| 精人妻无码一区二区三区| 榆社县| 99久久久国产精品无码免费| 运城市| 97人妻精品一区二区三区| 无码人妻丰满熟妇区bbbbxxxx| 夏邑县| 成人免费视频在线观看| 风韵丰满熟妇啪啪区老熟熟女| 波多野42部无码喷潮在线| 桐庐县| 国产一区二区在线视频| 新晃| 精品人人妻人人澡人人爽牛牛| 凌海市| 少妇被又大又粗又爽毛片久久黑人 | 无码av免费精品一区二区三区| 辣妹子影院电视剧免费播放视频| 丹东市| 大姚县| 成人国产片女人爽到高潮| 丹棱县| 囊谦县| 香港| 欧美成人一区二区三区| av无码一区二区三区| 苍溪县| 青铜峡市| 疏勒县| 永城市| 迁安市| 男人扒女人添高潮视频| 墨脱县| 三年片在线观看免费观看高清电影| 国产女人18毛片水真多18精品| 扬中市| 日韩精品一区二区在线观看| 肇庆市| 武安市| 日本高清视频www| 狠狠躁日日躁夜夜躁2022麻豆| 曲周县| 国产精品99精品久久免费| 久久婷婷成人综合色| 汶上县| 成全高清视频免费观看| 麻豆乱码国产一区二区三区 | 欧美高清精品一区二区| 亚洲午夜精品一区二区| 昌乐县| 97人妻精品一区二区三区| 欧美成人aaa片一区国产精品 | 成全在线观看高清完整版免费动漫| 一边摸一边抽搐一进一出视频 | 初尝黑人巨砲波多野结衣| 荥阳市| 国产精品毛片va一区二区三区| 久久久久国产一区二区三区 | 汉中市| 精品一区二区三区免费视频| 国产精品久久一区二区三区| 男人的天堂在线视频| 天天干天天日| 石首市| 巩留县| 大化| 龙州县| 个旧市| 万宁市| 达拉特旗| 龙山县| 平南县| 开平市| 如皋市| 搡老熟女老女人一区二区| 荔浦县| 临沂市| 国产精品高清网站| 肥东县| 无码日本精品xxxxxxxxx| 祁门县| 一本大道久久久久精品嫩草| 拉萨市| 阜阳市| 国产伦精品一区二区三区妓女下载| 人妻无码中文字幕免费视频蜜桃| 东宫禁脔(h 调教)| 久久久久国产精品| 国产欧美精品一区二区三区| 舒兰市| 国产精品久久久| 成全电影大全在线观看国语高清 | 临西县| 免费观看一区二区三区| 怡红院av亚洲一区二区三区h| 成人性生交大片免费卡看| 国产精品白浆一区二小说| 艳妇臀荡乳欲伦交换在线播放| 满洲里市| 马边| 精品人妻一区二区三区浪潮在线| 欧美人与性动交α欧美精品| 会同县| 无码人妻精品一区二区| 东台市| 会昌县| 商南县| 无码国产精品一区二区免费16 | 一边吃奶一边摸做爽视频| 少妇人妻偷人精品无码视频新浪| 定远县| 德兴市| 辽阳市| 肥西县| 竹溪县| 故城县| 强行无套内谢大学生初次| 清镇市| 欧美性生交xxxxx久久久| 闽清县| 成人性生交大片免费看中文| 沙田区|