《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > 整流濾波電路和鉗位保護電路的設計
整流濾波電路和鉗位保護電路的設計
摘要: 本文介紹輸入整流濾波器及鉗位保護電路的設計,包括輸入整流橋的選擇、輸入濾波電容器的選擇、漏極鉗位保護電路的設計等內容,講解圖文并茂且附實例計算。
Abstract:
Key words :

  本文介紹輸入整流濾波器及鉗位保護電路的設計,包括輸入整流橋的選擇、輸入濾波電容器的選擇、漏極鉗位保護電路的設計等內容,講解圖文并茂且附實例計算。

  1 輸入整流橋的選擇

  1)整流橋的導通時間與選通特性

  50Hz交流電壓經過全波整流后變成脈動直流電壓u1,再通過輸入濾波電容得到直流高壓U1。在理想情況下,整流橋的導通角本應為180°(導通范圍是從 0°~180°),但由于濾波電容器C的作用,僅在接近交流峰值電壓處的很短時間內,才有輸入電流流經過整流橋對C充電。50Hz交流電的半周期為 10ms,整流橋的導通時間tC≈3ms,其導通角僅為54°(導通范圍是36°~90°)。因此,整流橋實際通過的是窄脈沖電流。橋式整流濾波電路的原 理如圖1(a)所示,整流濾波電壓及整流電流的波形分別如圖l(b)和(c)所示。

  最后總結幾點:

 ?。?)整流橋的上述特性可等效成對應于輸入電壓頻率的占空比大約為30%。

 ?。?)整流二極管的一次導通過程,可視為一個“選通脈沖”,其脈沖重復頻率就等于交流電網的頻率(50Hz)。

  (3)為降低開關電源中500kHz以下的傳導噪聲,有時用兩只普通硅整流管(例如1N4007) 與兩只快恢復二極管(如FR106)組成整流橋,FRl06的反向恢復時間trr≈250ns。

 

  整流濾波電壓和整流電流的波形

 

  2)整流橋的參數選擇

  隔離式開關電源一般采用由整流管構成的整流橋,亦可直接選用成品整流橋,完成橋式整流。全波橋式整流器簡稱硅整流橋,它是將四只硅整流管接成橋路形式,再用塑料封裝而成的半導體器件。它具有體積小、使用方便、各整流管的參數一致性好等優點,可廣泛用于開關電源的整流電路。硅整流橋有4個引出端,其中交流輸入端、直流輸出端各兩個。

  硅整流橋的最大整流電流平均值分0.5~40A等多種規格,最高反向工作電壓有50~1000V等多種規格。小功率硅整流橋可直接焊在印刷板上,大、中功率硅整流橋則要用螺釘固定,并且需安裝合適的散熱器。

  整流橋的主要參數有反向峰值電壓URM(V),正向壓降UF(V),平均整流電流Id(A),正向峰值浪涌電流IFSM(A),最大反向漏電流 IR(μA)。整流橋的反向擊穿電壓URR應滿足下式要求:

  整流濾波電路和鉗位保護電路設計

  舉例說明,當交流輸入電壓范圍是85~132V時,umax=132V,由式(1)計算出UBR=233.3V,可選耐壓400V的成品整流橋。對于寬范 圍輸入交流電壓,umax=265V,同理求得UBR=468.4V,應選耐壓600V的成品整流橋。需要指出,假如用4只硅整流管來構成整流橋,整流管 的耐壓值還應進一步提高。辟如可選1N4007(1A/1000V)、1N5408(3A/1000V)型塑封整流管。這是因為此類管子的價格低廉,且按 照耐壓值“寧高勿低”的原則,能提高整流橋的安全性與可靠性。

  設輸入有效值電流為IRMS,整流橋額定的有效值電流為IBR,應當使IBR≥2IRMS。計算IRMS的公式如下:

  計算IRMS的公式

  式中,PO為開關電源的輸出功率,η為電源效率,umin為交流輸入電壓的最小值,cosφ為開關電源的功率因數,允許cosφ=0.5~0.7。由于整 流橋實際通過的不是正弦波電流,而是窄脈沖電流(參見圖1),因此整流橋的平均整流電流Id 例如,設計一個7.5V/2A(15W)開關電源,交流輸入電壓范圍是85~265V,要求η=80%。將Po=15W、η=80%、umin=85V、 cosψ=0.7一并代入(2)式得到,IRMS=0.32A,進而求出Id=0.65×IRMS=0.21A。實際選用lA/600V的整流橋,以留出 一定余量。

 

  2 輸入濾波電容器的選擇

 

  1)輸入濾波電容器容量的選擇

  為降低整流濾波器的輸出紋波,輸入濾波電容器的容量CI必須選的合適。令每單位輸出功率(W)所需輸入濾波電容器容量 (μF)的比例系數為k,當交流電壓 u=85~265V時,應取k=(2~3)μF/W;當交流電壓u=230V(1±15%)時,應取k=1μF/W。輸入濾波電容器容量的選擇方法詳見附 表l,Po為開關電源的輸出功率。

 

  濾波器容量的選擇

 

  2)準確計算輸入濾波電容器容量的方法

        輸入濾波電容的容量是開關電源的一個重要參數。CI值選得過低,會使UImin值大大降低,而輸入脈動電壓UR卻升 高。但CI值取得過高,會增加電容器成本,而且對于提高UImin值和降低脈動電壓的效果并不明顯。下面介紹計算CI準確值的方法。

  設交流電壓u的最小值為umin。u經過橋式整流和CI濾波,在u=umin情況下的輸入電壓波形如圖2所示。該圖是在Po=POM,f=50Hz、整流橋的導通時間tC=3ms、η=80%的情況下繪出的。由圖可見,在直流高壓的最小值UImin上還疊加一個幅度為UR的一次側脈動電壓,這是CI在充放 電過程中形成的。欲獲得CI的準確值,可按下式進行計算:

 

  整流濾波電路和鉗位保護電路設計

 

  舉例說明,在寬范圍電壓輸入時,umin=85V。取UImin=90V,f=50Hz,tC=3ms,假定Po=30W,η=80%,一并帶入(3)式 中求出CI=84.2μF,比例系數CI/PO=84.2μF/30W=2.8μF/W,這恰好在(2~3)μF/W允許的范圍之內。

 

  整流濾波電路和鉗位保護電路設計

 

  本文介紹輸入整流濾波器及鉗位保護電路的設計,包括輸入整流橋的選擇、輸入濾波電容器的選擇、漏極鉗位保護電路的設計等內容,講解圖文并茂且附實例計算。

 

  1 輸入整流橋的選擇

 

  1)整流橋的導通時間與選通特性

  50Hz交流電壓經過全波整流后變成脈動直流電壓u1,再通過輸入濾波電容得到直流高壓U1。在理想情況下,整流橋的導通角本應為180°(導通范圍是從 0°~180°),但由于濾波電容器C的作用,僅在接近交流峰值電壓處的很短時間內,才有輸入電流流經過整流橋對C充電。50Hz交流電的半周期為 10ms,整流橋的導通時間tC≈3ms,其導通角僅為54°(導通范圍是36°~90°)。因此,整流橋實際通過的是窄脈沖電流。橋式整流濾波電路的原 理如圖1(a)所示,整流濾波電壓及整流電流的波形分別如圖l(b)和(c)所示。

  最后總結幾點:

 ?。?)整流橋的上述特性可等效成對應于輸入電壓頻率的占空比大約為30%。

 ?。?)整流二極管的一次導通過程,可視為一個“選通脈沖”,其脈沖重復頻率就等于交流電網的頻率(50Hz)。

 ?。?)為降低開關電源中500kHz以下的傳導噪聲,有時用兩只普通硅整流管(例如1N4007) 與兩只快恢復二極管(如FR106)組成整流橋,FRl06的反向恢復時間trr≈250ns。

 

  整流濾波電壓和整流電流的波形

 

  2)整流橋的參數選擇

  隔離式開關電源一般采用由整流管構成的整流橋,亦可直接選用成品整流橋,完成橋式整流。全波橋式整流器簡稱硅整流橋,它是將四只硅整流管接成橋路形式,再用塑料封裝而成的半導體器件。它具有體積小、使用方便、各整流管的參數一致性好等優點,可廣泛用于開關電源的整流電路。硅整流橋有4個引出端,其中交流輸入端、直流輸出端各兩個。

  硅整流橋的最大整流電流平均值分0.5~40A等多種規格,最高反向工作電壓有50~1000V等多種規格。小功率硅整流橋可直接焊在印刷板上,大、中功率硅整流橋則要用螺釘固定,并且需安裝合適的散熱器。

  整流橋的主要參數有反向峰值電壓URM(V),正向壓降UF(V),平均整流電流Id(A),正向峰值浪涌電流IFSM(A),最大反向漏電流 IR(μA)。整流橋的反向擊穿電壓URR應滿足下式要求:

  整流濾波電路和鉗位保護電路設計

  舉例說明,當交流輸入電壓范圍是85~132V時,umax=132V,由式(1)計算出UBR=233.3V,可選耐壓400V的成品整流橋。對于寬范 圍輸入交流電壓,umax=265V,同理求得UBR=468.4V,應選耐壓600V的成品整流橋。需要指出,假如用4只硅整流管來構成整流橋,整流管 的耐壓值還應進一步提高。辟如可選1N4007(1A/1000V)、1N5408(3A/1000V)型塑封整流管。這是因為此類管子的價格低廉,且按 照耐壓值“寧高勿低”的原則,能提高整流橋的安全性與可靠性。

  設輸入有效值電流為IRMS,整流橋額定的有效值電流為IBR,應當使IBR≥2IRMS。計算IRMS的公式如下:

  計算IRMS的公式

  式中,PO為開關電源的輸出功率,η為電源效率,umin為交流輸入電壓的最小值,cosφ為開關電源的功率因數,允許cosφ=0.5~0.7。由于整 流橋實際通過的不是正弦波電流,而是窄脈沖電流(參見圖1),因此整流橋的平均整流電流Id 例如,設計一個7.5V/2A(15W)開關電源,交流輸入電壓范圍是85~265V,要求η=80%。將Po=15W、η=80%、umin=85V、 cosψ=0.7一并代入(2)式得到,IRMS=0.32A,進而求出Id=0.65×IRMS=0.21A。實際選用lA/600V的整流橋,以留出 一定余量。

 

  2 輸入濾波電容器的選擇

 

  1)輸入濾波電容器容量的選擇

  為降低整流濾波器的輸出紋波,輸入濾波電容器的容量CI必須選的合適。令每單位輸出功率(W)所需輸入濾波電容器容量 (μF)的比例系數為k,當交流電壓 u=85~265V時,應取k=(2~3)μF/W;當交流電壓u=230V(1±15%)時,應取k=1μF/W。輸入濾波電容器容量的選擇方法詳見附 表l,Po為開關電源的輸出功率。

 

  濾波器容量的選擇

 

  2)準確計算輸入濾波電容器容量的方法

        輸入濾波電容的容量是開關電源的一個重要參數。CI值選得過低,會使UImin值大大降低,而輸入脈動電壓UR卻升 高。但CI值取得過高,會增加電容器成本,而且對于提高UImin值和降低脈動電壓的效果并不明顯。下面介紹計算CI準確值的方法。

  設交流電壓u的最小值為umin。u經過橋式整流和CI濾波,在u=umin情況下的輸入電壓波形如圖2所示。該圖是在Po=POM,f=50Hz、整流橋的導通時間tC=3ms、η=80%的情況下繪出的。由圖可見,在直流高壓的最小值UImin上還疊加一個幅度為UR的一次側脈動電壓,這是CI在充放 電過程中形成的。欲獲得CI的準確值,可按下式進行計算:

 

  整流濾波電路和鉗位保護電路設計

 

  舉例說明,在寬范圍電壓輸入時,umin=85V。取UImin=90V,f=50Hz,tC=3ms,假定Po=30W,η=80%,一并帶入(3)式 中求出CI=84.2μF,比例系數CI/PO=84.2μF/30W=2.8μF/W,這恰好在(2~3)μF/W允許的范圍之內。

 

  整流濾波電路和鉗位保護電路設計

 

  3 漏極鉗位保護電路的設計

 

  對反激式開關電源而言,每當功率開關管(MOSFET)由導通變成截止時,在開關電源的一次繞組上就會產生尖峰電壓和感應電壓。其中的尖峰電壓是由于高頻變壓器存在漏感(即漏磁產生的自感)而形成的,它與直流高壓UI和感應電壓UOR疊加在MOSFET的漏極上,很容易損壞MOSFET。為此,必須在增加 漏極鉗位保護電路,對尖峰電壓進行鉗位或者吸收。

  1)漏極上各電壓參數的電位分布

  下面分析輸入直流電壓的最大值UImax、一次繞組的感應電壓UOR、鉗位電壓UB與UBM、最大漏極電壓UDmax、漏一源擊穿電壓U(BR)DS這6 個電壓參數的電位分布情況,使讀者能有一個定量的概念。對于TOPSwitch—XX系列單片開關電源,其功率開關管的漏一源擊穿電壓 U(BR)DS≥700V,現取下限值700V。感應電壓UOR=135V(典型值)。本來鉗位二極管的鉗位電壓UB只需取135V,即可將疊加在UOR 上由漏感造成的尖峰電壓吸收掉,實際卻不然。手冊中給出UB參數值僅表示工作在常溫、小電流情況下的數值。實際上鉗位二極管(即瞬態電壓抑制器TVS)還 具有正向溫度系數,它在高溫、大電流條件下的鉗位電壓UBM要遠高于UB。實驗表明,二者存在下述關系:

  整流濾波電路和鉗位保護電路設計

  這表明UBM大約比UB高40%。為防止鉗位二極管對一次側感應電壓UOR也起到鉗位作用,所選用的TVS鉗位電壓應按下式計算:

  整流濾波電路和鉗位保護電路設計

  此外,還須考慮與鉗位二極管相串聯的阻塞二極管VD的影響。VD一般采用快恢復或超快恢復二極管,其特征是反向恢復時間(trr)很短。但是VDl在從反向截止到正向導通過程中還存在著正向恢復時間(tfr),還需留出20V的電壓余量。

  考慮上述因素之后,計算TOPSwitch一 最大漏一源極電壓的經驗公式應為:

  整流濾波電路和鉗位保護電路設計

  TOPSwitch—XX系列單片開關電源在230V交流固定輸入時,MOSFET的漏極上各電壓參數的電位分布如圖3所示,占空比D≈26%。此時 u=230V±35V,即umax=265V,UImax=umax≈375V,UOR=135V,UB=1.5 UOR≈200V,UBM=1.4UB=280V,UDmax=675V,最后再留出25V的電壓余量,因此U(BR)DS=700V。實際上 U(BR)DS也具有正向溫度系數,當環境溫度升高時U(BR)DS也會升高,上述設計就為芯片耐壓值提供了額外的裕量。

 

  整流濾波電路和鉗位保護電路設計

 

  2)漏極鉗位保護電路的設計

  漏極鉗位保護電路主要有以下4種設計方案(電路參見圖4):

 

  整流濾波電路和鉗位保護電路設計

 

 ?。?)利用瞬態電壓抑制器TVS(P6KE200) 和阻塞二極管(超陜恢復二極管UF4005) 組成的TVS、VD型鉗位電路,如(a)圖所示。圖中的Np、NS和NB分別代表一次繞組、二次繞組和偏置繞組。但也有的開關電源用反饋繞組NF來代替偏置繞組NB。

 ?。?)利用阻容吸收元件和阻塞二極管組成的R、C、VD型鉗位電路,如(b)圖所示。

 ?。?)由阻容吸收元件、TVS和阻塞二極管構成的R、C、TVS、VD型鉗位電路,如(c)圖所示。

 ?。?)由穩壓管(VDZ)、阻容吸收元件和阻塞二極管(快恢復二極管FRD)構成的VDz、R、C、VD型鉗位電路,如(d)圖所示。

  上述方案中以(c)的保護效果最佳,它能充分發揮TVS響應速度極快、可承受瞬態高能量脈沖之優點,并且還增加了RC吸收回路。鑒于壓敏電阻器(VSR) 的標稱擊穿電壓值(U1nA)離散性較大,響應速度也比TVS慢很多,在開關電源中一般不用它構成漏極鉗位保護電路。

  需要指出,阻塞二極管一般可采用快恢復或超快恢復二極管。但有時也專門選擇反向恢復時間較長的玻璃鈍化整流管1N4005GP,其目的是使漏感能量能夠得到恢復,以提高電源效率。玻璃鈍化整流管的反向恢復時間介于快恢復二極管與普通硅整流管之間,但不得用普通硅整流管1N4005來代替lN4005GP。

  常用鉗位二極管和阻塞二極管的選擇見附表2。

 

  整流濾波電路和鉗位保護電路設計

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          欧美日韩亚洲成人| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 美国成人直播| 国产午夜精品一区理论片飘花| 亚洲精品麻豆| 一区二区三区欧美日韩| 国产日韩视频| 国产伦精品一区二区三区照片91| 国产一区二区三区高清播放| 欧美日精品一区视频| 国产日韩欧美中文在线播放| 亚洲综合日韩中文字幕v在线| 国产精品一区二区久久精品| 欧美日韩黄色一区二区| 欧美视频成人| 国产精品久久影院| 夜夜嗨av一区二区三区四区| 亚洲视频一区二区| 国产精品成人久久久久| 国产一区二区主播在线| 亚洲毛片一区二区| 亚洲欧美精品在线| 国产精品毛片在线| 欧美成人a∨高清免费观看| 日韩一级精品| 狠狠色丁香婷婷综合久久片| 欧美日韩亚洲视频| 国产精品欧美风情| 国产精品久久毛片a| 日韩视频二区| 久久久久久久久久看片| 欧美日韩一区不卡| 亚洲第一网站| 欧美日韩久久精品| 91久久精品一区二区别| 一本色道久久加勒比88综合| 亚洲一区三区在线观看| 久久福利资源站| 欧美极品色图| 狂野欧美激情性xxxx欧美| 亚洲视频www| 亚洲另类春色国产| 国产精品婷婷午夜在线观看| 欧美国产亚洲视频| 男女激情久久| 欧美99久久| 国产欧美精品久久| 一色屋精品视频在线看| 亚洲一区网站| 91久久久在线| 国内精品免费在线观看| 久久琪琪电影院| 99热这里只有精品8| 狠狠色狠狠色综合人人| 欧美三级网址| 久久中文字幕一区二区三区| 亚洲激情社区| 欧美在线精品免播放器视频| 洋洋av久久久久久久一区| 国产一区二区三区四区hd| 久久久亚洲午夜电影| 欧美日韩日本网| 久久久久久久一区二区三区| 国产美女搞久久| 久久不射网站| 最新日韩中文字幕| 在线免费日韩片| 国产日韩在线一区二区三区| 欧美一二区视频| 99这里只有精品| 欧美日本韩国在线| 亚洲精品久久7777| 在线亚洲自拍| 精品96久久久久久中文字幕无| 国产视频一区在线观看一区免费| 欧美一级视频| 欧美黑人一区二区三区| 欧美国产日本高清在线| 99v久久综合狠狠综合久久| 亚洲欧美另类久久久精品2019| 国产精品美女久久| 亚洲欧美电影在线观看| 国产精品一区久久| 亚洲高清资源综合久久精品| 久久亚洲春色中文字幕| 欧美激情精品久久久久久免费印度| 国内在线观看一区二区三区| 国产精品久久久久天堂| 国产伦精品一区二区三区免费| 久久资源在线| 国产精品视频免费观看| 999在线观看精品免费不卡网站| 一区二区免费在线播放| 欧美一级夜夜爽| 亚洲精品日韩一| 欧美福利小视频| 欧美激情一区在线| 在线亚洲精品| 欧美三级午夜理伦三级中文幕| 欧美色欧美亚洲另类七区| 91久久精品国产91久久性色| 久久免费精品日本久久中文字幕| 国产精品视频内| 亚洲欧美在线一区| 欧美日韩一区二区欧美激情| 国产一本一道久久香蕉| 欧美一激情一区二区三区| 欧美在线日韩| 在线亚洲+欧美+日本专区| 国产亚洲永久域名| 亚洲欧洲99久久| 亚洲精品国产精品久久清纯直播| 狠狠久久婷婷| 亚洲欧美福利一区二区| 在线高清一区| 亚洲精品免费观看| 欧美日韩视频在线一区二区观看视频| 久久精品一本久久99精品| 国产精品久久二区二区| 你懂的国产精品永久在线| 在线播放中文一区| 亚洲高清在线视频| 欧美日韩午夜剧场| 中日韩美女免费视频网站在线观看| 国产一区二区三区四区三区四| 亚洲国产精品第一区二区| 国产精品无码专区在线观看| 免费看黄裸体一级大秀欧美| 欧美中文字幕| 在线成人欧美| 一区二区三区视频在线看| 亚洲综合色网站| 欧美国产丝袜视频| 激情久久综合| 欧美激情精品久久久久| 亚洲精品乱码久久久久久按摩观| 国产一区亚洲| 亚洲丁香婷深爱综合| 日韩视频免费观看高清完整版| 一本久久知道综合久久| 国产人久久人人人人爽| 久久久久久亚洲精品不卡4k岛国| 在线观看成人网| 国语自产偷拍精品视频偷| 一本色道久久综合狠狠躁的推荐| 久久综合狠狠综合久久综青草| 亚洲精品字幕| 一区二区在线免费观看| 亚洲国产另类久久精品| 国模叶桐国产精品一区| 999亚洲国产精| 麻豆成人av| 免费精品99久久国产综合精品| 国产中文一区二区三区| 午夜久久久久| 久久尤物电影视频在线观看| 亚洲一区三区视频在线观看| 国产日韩在线看| 亚洲精品无人区| 欧美视频在线不卡| 午夜精品一区二区三区电影天堂| 亚洲婷婷综合色高清在线| 国产精品日日做人人爱| 国产一在线精品一区在线观看| 在线视频日韩| 国产精品一级| 国产精品a久久久久| 欧美在线国产| 亚洲深爱激情| 欧美在线免费| 久久一综合视频| 欧美一区二区三区电影在线观看| 欧美三级乱人伦电影| 久久五月天婷婷| 农村妇女精品| 亚洲第一视频网站| 国产欧美不卡| 欧美成人激情视频| 欧美日韩大片| 国产一二精品视频| 欧美亚洲一区二区在线观看| 裸体歌舞表演一区二区| 国产无遮挡一区二区三区毛片日本| 亚洲欧美日韩系列| 久久久精品五月天| 欧美精品免费播放| 欧美国产日韩一区二区三区| 夜夜嗨av一区二区三区中文字幕| 亚洲欧洲日本在线| 免费亚洲婷婷| 亚洲资源在线观看| 欧美日韩免费高清| 亚洲私人影院| 伊人久久av导航| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区| 久久免费精品视频| 亚洲美女视频在线免费观看| 日韩视频一区二区在线观看| 亚洲一级一区| 亚洲国产综合在线看不卡| 免费在线亚洲欧美| 欧美一区二区三区免费视频| 最新中文字幕一区二区三区| 亚洲人成毛片在线播放| 国产精品欧美在线| 欧美成人一区二区三区| 欧美成人精品1314www| 国产日韩成人精品| 国产精品一区二区三区四区| 亚洲性线免费观看视频成熟| 国产午夜精品美女毛片视频| 男女激情久久| 99在线精品免费视频九九视| 亚洲欧美国产日韩天堂区| 国产免费亚洲高清| 欧美日韩在线免费视频| 久久免费视频网站| 裸体女人亚洲精品一区| 欧美三级黄美女| 一区二区三区在线高清| 亚洲三级影院| 久久久99精品免费观看不卡| 亚洲人成免费| 欧美亚洲自偷自偷| 国内视频一区| 午夜欧美理论片| 亚欧成人在线| 欧美日韩三级一区二区| 日韩一区二区免费高清| 亚洲第一黄色| 999在线观看精品免费不卡网站| 欧美综合国产精品久久丁香| 久久经典综合| 久久精品国产免费看久久精品| 欧美三级日本三级少妇99| 欧美 亚欧 日韩视频在线| 欧美暴力喷水在线| 欧美日韩三区| 欧美成人一品| 久久av资源网| 亚洲午夜精品网| 午夜精品三级视频福利| 激情婷婷亚洲| 欧美日韩在线三级| 亚洲午夜久久久久久尤物| 亚洲美女淫视频| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 欧美日韩另类字幕中文| 亚洲综合视频一区| 在线亚洲免费视频| 欧美国产日韩一区二区在线观看| 国产精品丝袜91| 久久国产精品久久w女人spa| 日韩午夜免费视频| 欧美一区成人| 亚洲国产精品第一区二区| 9久草视频在线视频精品| 91久久在线观看| 欧美日韩国产不卡在线看| 欧美激情一区二区三区在线视频观看| 欧美亚洲午夜视频在线观看| 亚洲福利在线观看| 欧美午夜视频一区二区| 亚洲国产精品一区二区第四页av| 亚洲永久免费观看| 久久一区国产| 亚洲人成精品久久久久| 国产精品高潮呻吟久久av黑人| 国产欧美日韩一区二区三区| 国产视频久久久久久久| 日韩午夜电影av| 国产精品素人视频| 亚洲精品日产精品乱码不卡| 久久精品网址| 亚洲图片在区色| 欧美大尺度在线| 最新国产拍偷乱拍精品| 久久这里有精品15一区二区三区| 国产精品视频一| 亚洲欧美在线磁力| 亚洲电影免费观看高清完整版| 亚洲男人天堂2024| 1204国产成人精品视频| 亚洲图片在区色| 可以看av的网站久久看| 亚洲人成人一区二区三区| 欧美一二三区在线观看| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色吗综合| 欧美激情精品久久久久久久变态| 欧美国产欧美亚洲国产日韩mv天天看完整| 在线成人亚洲| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区| 国产精品国产三级国产普通话三级| 久久一区二区三区四区五区| 六月婷婷久久| 在线亚洲国产精品网站| 亚洲区第一页| 国产日韩欧美中文| 久久久久久久久久久久久女国产乱| 亚洲高清资源综合久久精品| 久久嫩草精品久久久精品一| 欧美 日韩 国产精品免费观看| 一区三区视频| 亚洲国产精品成人久久综合一区| 亚洲日本va在线观看| 国产亚洲欧美色| 久久五月婷婷丁香社区| 亚洲视频在线免费观看| 揄拍成人国产精品视频| 夜夜嗨av一区二区三区网页| 欧美色道久久88综合亚洲精品| 欧美精品三区| 欧美日韩成人在线视频| 欧美在线1区| 一区二区三区免费看| 欧美午夜寂寞影院| 国产亚洲毛片| 亚洲精品乱码久久久久久久久| 亚洲午夜精品一区二区三区他趣| 国产综合视频在线观看| 欧美日韩1234| 久久精品国产清自在天天线| 亚洲国产另类久久精品| 免费一级欧美片在线观看| 国产一区自拍视频| 亚洲宅男天堂在线观看无病毒| 国产欧美成人| 欧美精品性视频|