《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > 基于MEMS的無線鼠標設計方案
基于MEMS的無線鼠標設計方案
摘要: 本文詳細討論了基于微加速度傳感器的MEMS無線鼠標的軟件、硬件設計和系統構成,并給出了Matlab環境下系統的simulink模型和算法,模擬的結果證明:無線鼠標的設計是合理可行的,文中提出的二次積分近似算法是簡捷有效的;文中討論的二維鼠標的設計技術,能為進一步研究多維多功能的MEMS輸入設備打下很好的基礎。
Abstract:
Key words :

本文詳細討論了基于微加速度傳感器的MEMS無線鼠標的軟件、硬件設計和系統構成,并給出了Matlab環境下系統的simulink模型和算法,模擬的結果證明:無線鼠標的設計是合理可行的,文中提出的二次積分近似算法是簡捷有效的;文中討論的二維鼠標的設計技術,能為進一步研究多維多功能的MEMS輸入設備打下很好的基礎。

1  系統原理與設計

1.1 檢測原理
目前,常見的鼠標有2種,滾輪式和光電式。滾輪式鼠標是靠滾輪的傳動帶動X和Y軸上的譯碼輪轉動,來感測鼠標位移的變化;光電式鼠標是用一個自帶光源的光電傳感器,跟隨鼠標的移動連續記錄它途經表面的“快照”,這些快照(即幀)有一定的頻率、尺寸和分辨力,而光電鼠標的核心--DSP通過對比這些快照之間的差異從而識別移動的方向和位移量,并將這些位移的信息加以編碼后實時地傳給電腦主機。

而基于MEMS技術的無線鼠標是用微加速度傳感器實時測量鼠標運動的加速度,經過兩次積分轉換為位移信號傳輸給主機,來控制光標的移動,從而實現鼠標的功能。

1.2 硬件設計
如圖1所示,整個無線鼠標系統分為2個子系統,遠端子系統和主機端子系統。


圖1 無線鼠標系統結構框圖

遠端子系統由微加速度傳感器、微控制器和nRF2401射頻收發器組成。微加速度傳感器采用美國AD公司生產的ADXL203微傳感器,微控制器采用Atmel公司生產的ATmega 16L微控制器,該微控制器附帶有8路10位可編程的A/D轉換電路,可以實時地將ADXL203加速度傳感器輸出的加速度模擬信號轉換成加速度數字信號。

ADXL203加速度傳感器在加速度為0時輸出電壓為2.5V,為提高A/D轉換的精度,本文利用ATmega 16L內置的差分放大功能,用差分信號將這2.5V電壓給濾掉,并將差分后的電壓信號放大到與A/D轉換的參考電壓相匹配。系統供電采用電器中常見的9V電池,連接一個LM78M05穩壓貼片得到恒定的5V電壓,供各個模塊使用。

主機端子系統由nRF2401射頻收發器,串行傳輸接口芯片和另一個ATmega 16L微控制器組成,其中,RS232串行通信接口芯片采用的是Maxim2IC公司的MAX233芯片,作用是將微控制器輸出的5V TTL/CMOS電平轉換為EIA/TIA-232-E電平,以便與電腦主機進行串行(RS232)通信。

1.3 軟件與算法設計
鼠標在人的操縱下移動,微加速度傳感器便會實時地輸出鼠標運動的加速度大小和方向,ADXL203傳感器的量程為±1.7gn ,電壓靈敏度為1000mV/gn,這個電壓信號經過差分放大5.0/1.7倍后,通過微控制器A/D轉換功能變成與加速度大小對應的數字信號,加速度經過兩次積分,便變成了鼠標移動的位移信號,然后,再經過編碼,并通過nRF2401射頻收發器將位移信號發射出去。


推薦相關文章:
  • Ultrabook的出貨量到2015年達1.365億臺
  • 全硅MEMS振蕩器向傳統石英器件發起全面挑戰
  • 五大磁傳感器供應商合計占總體市場的80%
  • LIS3DSH:意法半導體推出提供智能感應功能的MEMS加速度計用于消費電子
  • MEMS硅壓阻式汽車壓力傳感器分析


當加速度傳感器輸出電壓為a時,經A/D轉換得到的數字量大小為

式中[ ]表示取整數;a為加速度傳感器輸出的電壓大小,V。ATmega 16L單片機最大采樣速率可以達到15000次/秒,本文采用1000次/秒;即每1ms采樣一次,每25ms便向電腦報告一次相對的位移改變量,以保證屏幕上鼠標指針運動的精確和平滑,則每一次報告的位移改變量包含25次對加速度采樣的數據??梢圆捎媒扑惴▉韺铀俣刃盘栠M行二次積分,得到位移信號。

編碼的目的是將X和Y方向的位移改變量,連同鼠標按鍵的實時信息,按照標準的Microsoft鼠標協議要求的格式進行編碼,以便最后發送到主機的信息能夠被電腦正確識別,從而使電腦能正確處理發送給它的位移信號,來正確控制鼠標光標的移動等動作。表1表示的即是標準的鼠標協議規定的三字節數據包格式,第1個字節記錄的是左右按鍵的信息和鼠標X,Y位移的最高2個字位的數據,按鍵按下時,對應的位置1,否則,置0;第2和第3個字節分別記錄X和Y方向位移的低6位數據。位移值的范圍取-127~+127,再大的位移改變量會自動溢出。

 


表1 Microsoft標準鼠標協議數據包格式

2  具體設計方案

2.1 鼠標原理
光學鼠標的核心是一個低分辨率迷你攝像機, 稱為傳感器。瀏覽LED照亮表面,光從表面反射回來,通過透鏡采集。大多數鼠標制造商采用可視的紅色LED,有些制造商還生產采用紅外線LED的鼠標。

當鼠標移動時,傳感器會連續拍攝物體表面,并利用數字信號處理來比較各個影像,以決定移動的距離和方向。產生的結果會傳回計算機,而屏幕上的光標會根據這些結果來移動。雖然光學鼠標傳感器幾乎可以在任何一種物體表面上移動,但仍有一些表面是鼠標傳感器無法瀏覽的,例如鏡面、玻璃表面、光滑表面、雜志及全像攝影表面。

根據圖1,鼠標可劃分為以下幾個功能部分:

1)位移檢測單元--X、Y雙軸加速度傳感器;
2)按鍵檢測單元;
3)單片機(MCU);
4)藍牙發射芯片;
5)藍牙收發芯片--做接收器(RX);
6)帶USB接口的單片機(USB MCU)。


圖1 基于加速度傳感器無線鼠標的描述


鼠標具體的工作原理為:鼠標內的單片機實時監測加速度傳感器的移動和按鍵狀態,當鼠標器的狀態發生變化時,單片機讀出按鍵狀態并及時得到當前X/Y坐標移動的位置;接著單片機就將變化的數據按照約定的通信協議將數據打包通過無線收發技術發送到接收端,接收端通過單片機解碼把符合鼠標USB協議的數據包送至PC主機的USB端口;PC中的鼠標驅動程序接收到端口的數據包后將其解碼再傳送給相應的應用軟件,從而完成鼠標器的檢測和控制過程。

2.2 發射端
加速度傳感器采集加速度信號,單片機通過軟件實現對加速度信號的二重積分而轉換為位移信號,經編碼處理至藍牙發射芯片,通過天線將數據發射出去。

2.2.1 加速度傳感器電路
采用ADI的低成本、低功耗雙軸單片加速度傳感器 ,其可測量加速度范圍至少在 ±2g 以上 ,可以測量動態加速度(比如振動)和靜態加速度(比如重力加速度),其輸出的占空比是和加速度的大小成一定的線性關系,并且可以直接被單片機(MCU)采樣而不需模數轉換(ADC)。工作周期則可以簡單地通過RSET來調節 ,范圍在0. 5m s到10m s之間。帶寬可以通過調節XFLT和管腳上的電容Cx和Cy來確定, 本方案中選用Cx=Cy= 0.10μF, 故F-3db=50Hz,需要注意的是,加速度傳感器在平動時會在相應的方向產生與加速度相關的輸出,在轉動的時候也是如此 ,本方案中我們假設鼠標在水平面使用 ,因此我們只需要一片加速度傳感器就可以解決問題 ,加速度的大小可以通過 T1/ T2 = 11%  3A+ 50%這個線性比例關系獲得 其中 T1表示工作周期中高電平部分的長度 , T2表示整個工作周期的長度 , T1/ T2就是輸出占空比的大小,A 是加速度大小  ,而加速度的方向可以通過其正負性來判定。

2.2.2 占空比輸出解碼
對于每一個軸,傳感器的輸出電路把模擬信號轉變成占空比調制的數字信號,這樣就可以通過MCU 的定時/計數器解碼獲得加速度信息,其大小可以通過下式計算得到:

由于每個器件存在差異,其 0g輸出和靈敏性會因為溫度、噪聲等原因而不同,為實現高精度測量,0g的偏移量和比例因子必須按照實際測量所得。本方案在TA=25℃,VDD=3V,RSET=125KΩ,中測得:

為了實現高精度測量,考慮到T2易受溫度漂移的影響,必須周期性地更新T2的平均值。一種新的改進型脈寬調制(PWM)解碼方法是通過占空比調制在X軸和Y軸使用相同的三角形參考波 ,使得每個周期中 T1的中點達到同步 ,這種方法能加快數據傳輸時間,也稱之為高速解碼,X軸和Y軸的占空比輸出如圖2所示。


圖2 X軸和Y軸的占空比輸出

單片機軟件編程實現獲取加速度信息的流程圖如圖3所示。


圖3 ADXL202E高速解碼技術流程圖


2.2.3 軟件實現獲取位移信號
如何實現高精確度且易于編程的二重積分算法是把加速度信號轉換為位移信號的關鍵所在,用積分電路來實現二重積分的誤差較大,因此擬用軟件編程來實現二重積分的算法 ,并且先在 matlab環境下用動態系統的simulink模型模擬 FFT、辛普生公式等不同的積分算法 ,來進行算法的比較與選擇 ,通過加速度傳感器鼠標的 simulink模型對實際位移和軟件實現的位移信號進行比較,誤差控制在在0.5%以內,滿足鼠標設計要求。

2.2.4 無線鼠標按鍵
鼠標按鍵采用標準開關,每個開關直接連到ATmega16 的通用輸入輸出(GPIO)口, GPIO被配置成輸入引腳,每個引腳可以單獨地選擇上拉電阻,單片機檢測按鍵操作,軟件進行按鍵去抖處理和實現噪聲抑制功能,然后通過藍牙芯片發射出按鍵信息。

2.2.5 藍牙模塊發射芯片
nRF2402是單片2.4 ~2.5GHz射頻發射芯片, 發射器包含頻率合成器、功放、晶體振蕩器和調制器 ,輸出功率和信道選擇很容易通過3-線接口編程實現, 在輸 出功率為-5dBm時電流消耗僅10mA ,內置的ShockBurst技術以及休眠模式用來降低發送數據的電流消耗 ,以延長電池使用壽命 ,并且向pc發送的數據包也應盡可能少(取采樣速率為100采樣點/秒)。ShockBurst技術使用片內先入先出堆棧(FIFO)低速處理數據(10Kbps)而高速發送數據(1Mbps)。

該設計需要一個16MHz的晶體振蕩器和一個外部的EPROM用來固件存儲。固件將使用ShockBurst技術從鼠標發送RF數據包。其中固件必須完成下列任務:

  • 裝載地址(ADDR)和有效載荷(PAYLOAD);
  • 計算循環冗余檢查(CRC);
  • 添加信息位(PRE);
  • 使用ShockBurst技術發送數據包;
  • 數據包發送完成回到休眠模式。


2.3 接收端

2.3.1 藍牙收發芯片
接收器是將nRF2401收發芯片配置成接收模式(RX),其性能類似發射芯片,但該芯片采用Duo2Ceiver同步雙通道接收技術,這樣就可以實現鼠標和鍵盤的無線控制(在此我們僅考慮鼠標的使用)。誤差控制其固件必須完成下列任務:

  • 當nRF2401作為ShockBurst的接收器時,設置正確的地址和接收到的RF數據包的有效載荷長度;
  • 激活RX,并設CE為高;
  • 等待200μs后,nRF2401處于等待接收數據狀態;
  • 當有效數據包正確的ADDR和CRC信息接收到后,nRF2401去除數據包中的附加信息、地址和循環冗余檢查位;
  • nRF2401通知MCU使DR1設置為高;
  • MCU設置CE為低也可能不設置為低 使芯片處于低電流模式;
  • MCU以一定的速率記錄有效載荷信息;

當得到有效載荷后nRF2402設置DR1為低。如果CE為高則準備接收新的數據包 ,如果CE為低,則重新開始起始序列。

2.3.2 PCB天線設計
為實現2.4GHz低功耗射頻器件nRF2401和nRF2402 的小尺寸、易制造和低成本特點,在PCB上選用1/4波長單極天線是一個理想的解決方案。但是如同其他天線一樣 , 1/4 波長單極天線的增益會由于殼體材料、與接地面(ground p lane)接地面的尺寸以及PCB天線的寬度和厚度等參數的改變而發生變化,因此單極PCB天線的長度必須的改變而發生變化,因此單極PCB天線的長度必須優化。在本方案中,天線采用標準1.6mm材料,其相對介電常數為4.4,天線的寬度W=1.5 mm,通過計算可得到單極天線周圍物質的介電常數為3.16,從而在該條件下波長為 68.9mm。在PCB基底上選用印制1/4波長單極天線的長度L=17.2 mm ,為了使得天線在 2.4GHz更容易諧振,天線的長度可適當延長,本方案中選天線長度L  =22mm的類“┓”型設計,是PCB天線制作較為合理的一種方法,大大節省了PCB板的面積,同時在規定PCB板面積的條件下應保證天線的開口端和接地面之間的距離d盡可能大,實現信號高精度、高增益的準確發射和接收。

2.3.3 帶USB接口的單片機
USB設備具有即插即用、熱插拔等優勢 ,鼠標采用USB接口必將成為一種趨勢,因此我們采用帶USB收發器的單片機CY7C637xx系列。該系列是采用高性能8位精簡指令(RISC)結構,集成了USB串行接口引擎(SIE)的單片機 ,其內置了時鐘振蕩器、計時器、可編程電流驅動以及在每個I/O口線上的上拉電阻,可以用極少量的外部元件和簡單的固件編程實現高性能低成本的人機交互設備(HID)。

軟件部分對接收的RF數據包進行譯碼,并經過處理轉換為符合鼠標USB協議的數據包格式送到PC機,以及完成為實現鼠標功能所需的固件的編寫。當USB器件第一次連到總線,總線供電,D-的上拉電阻報告集線器連接一低速(1.5Mbps)USB器件,主機識別這個USB器件,總線重啟。主機接收到器件的描述符后賦予器件一個新的地址,這樣器件和主機通過這個新的地址進行數據通信。

2.4 節能考慮
單片機可通過軟件選擇省電方式:閑置方式停止CPU的工作 ,而SRAM、定時 /計數器、SPI口及中斷系統繼續工作;掉電方式保留寄存器的內容,但停止晶振,終止芯片的其他功能,直至下一次外部中斷或硬件復位。藍牙芯片則通過配置特殊寄存器,可使芯片工作在ShockBurst無線方式,并支持休眠模式和掉電模式,可實現數據的超低功耗傳輸,因此,對于用電池供電的鼠標器發射端無疑延長了其使用時間。

3  結語

本文詳細討論了基于微加速度傳感器的MEMS無線鼠標的軟件、硬件設計和系統構成,并給出了Matlab環境下系統的simulink模型和算法,模擬的結果證明:無線鼠標的設計是合理可行的,文中提出的二次積分近似算法是簡捷有效的;文中討論的二維鼠標的設計技術,能為進一步研究多維多功能的MEMS輸入設備打下很好的基礎。本文選擇硬件時,充分考慮了系統向多維和多功能擴展的可能性,可以在此二維鼠標的基礎上再添加一些器件,構成功能更多更完善的MEMS輸入設備,例如:可以再添加一個微加速度傳感器來感測Z軸的加速度,從而實現三維鼠標,可以實現對三維立體旋轉等的控制;也可以利用nRF2401射頻收發器內置的多點通信控制的特性,再多增加幾個接收模塊,可以同時控制多臺主機,或多增加幾個發射模塊,用幾個輸入設備來控制同一臺主機,以適應不同應用場合的需要。

另外,基于MEMS技術的無線鼠標很容易向三維空間使用拓展,這樣就能為很多場合,尤其是作演講時提供很大的方便,具有很大的應用價值。

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>
          狠狠狠色丁香婷婷综合激情| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 红桃av永久久久| 一区二区三区回区在观看免费视频| 亚洲老板91色精品久久| 另类专区欧美制服同性| 亚洲人人精品| 国产一区二区三区在线播放免费观看| 欧美mv日韩mv国产网站app| 欧美v亚洲v综合ⅴ国产v| 欧美专区在线观看| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡'| 亚洲精品在线视频观看| 亚洲一区国产一区| 国产尤物精品| 日韩网站免费观看| 好吊成人免视频| 怡红院av一区二区三区| 激情偷拍久久| 美女视频一区免费观看| 午夜精品区一区二区三| 免费欧美日韩国产三级电影| 久久不射电影网| 一区二区三区四区国产| 国产乱码精品一区二区三| 亚洲图片在线观看| 亚洲欧美激情一区| 国产精品视频xxx| 欧美一区在线看| 国产农村妇女精品一区二区| 一区二区三区在线免费观看| 极品日韩久久| 亚洲日本va午夜在线电影| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 亚洲视频高清| 亚洲欧洲一区二区三区| 在线色欧美三级视频| 国内精品久久久久伊人av| 久久人91精品久久久久久不卡| 狠色狠色综合久久| 久久精品综合网| 亚洲综合精品自拍| 亚洲国产激情| 亚洲精品久久视频| 国产欧美一区二区三区久久| 亚洲美女黄网| 欧美日韩中文字幕| 午夜久久久久久久久久一区二区| 国产日韩欧美麻豆| 欧美一区不卡| 激情综合网址| 国产综合久久久久影院| 久久久久久亚洲综合影院红桃| 欧美激情国产日韩| 国产精品免费看| 亚洲国内高清视频| 欧美日韩激情小视频| 亚洲成人直播| 久久久久综合| 久久成人18免费观看| 亚洲国产精品va在线观看黑人| 中国成人黄色视屏| 国产精品久久久久久久久久久久| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了| 欧美三级欧美一级| 99re6这里只有精品视频在线观看| 亚洲大胆美女视频| 久久久久久久网站| 国产伦精品一区二区三区视频孕妇| 日韩亚洲在线| 中国亚洲黄色| 国产精品久久久久一区二区三区| 亚洲高清自拍| 91久久中文字幕| 国产日韩欧美a| 久久久久高清| 欧美综合激情网| 极品尤物一区二区三区| 国产日韩精品一区二区浪潮av| 亚洲精品欧美日韩| 亚洲精品人人| 国产视频亚洲精品| 欧美激情免费观看| 91久久综合亚洲鲁鲁五月天| 蜜桃伊人久久| 欧美激情综合五月色丁香| 欧美精品一区二| 伊人色综合久久天天| 午夜视频在线观看一区二区| 国产亚洲精品美女| 欧美三级免费| 国产精品区一区| 亚洲视频在线免费观看| 亚洲伦理久久| 国产视频一区在线观看一区免费| 久久久久高清| 亚洲欧美另类久久久精品2019| 亚洲特级毛片| 日韩亚洲欧美在线观看| 欧美日韩精品是欧美日韩精品| 男女激情久久| 亚洲国产天堂久久综合| 欧美日韩在线播放一区| 欧美在线视频网站| 亚洲网站视频| 亚洲大胆av| 亚洲网站在线| 伊人成人在线| 欧美日韩一区不卡| 国产真实乱子伦精品视频| 欧美片第一页| 亚洲成人影音| 亚洲午夜精品17c| 欧美精品色一区二区三区| 91久久国产综合久久91精品网站| 国产精品一二三四区| 国产精品美女午夜av| 欧美色图五月天| 欧美日韩在线视频一区| 好看的日韩av电影| 在线观看91精品国产入口| 欧美日韩在线播放一区二区| 亚洲视频视频在线| 亚洲国产乱码最新视频| 亚洲免费观看视频| 国产亚洲女人久久久久毛片| 免费精品99久久国产综合精品| 国产精品成人一区二区三区夜夜夜| 欧美顶级大胆免费视频| 99re热精品| 黄色成人小视频| 欧美在线国产精品| 亚洲国产天堂久久综合网| 久久亚洲欧美国产精品乐播| 99精品欧美| 一区二区电影免费在线观看| 欧美色中文字幕| 欧美电影免费观看高清| 99精品欧美一区| 欧美一区二区视频在线观看2020| 亚洲成人在线网站| 亚洲精品久久嫩草网站秘色| 麻豆乱码国产一区二区三区| 欧美区一区二| 欧美一区二区三区日韩视频| 亚洲第一中文字幕| 欧美全黄视频| 国产精品www色诱视频| 亚洲欧洲三级| 在线观看日韩精品| ●精品国产综合乱码久久久久| 欧美fxxxxxx另类| 国语自产精品视频在线看| …久久精品99久久香蕉国产| 欧美亚洲综合网| 亚洲色诱最新| 亚洲电影天堂av| 国产真实乱子伦精品视频| 国产精品人人爽人人做我的可爱| 国产精品久久毛片a| 国产亚洲成av人片在线观看桃| 国产亚洲精品久| 你懂的亚洲视频| 欧美午夜视频一区二区| 久久激五月天综合精品| 欧美—级a级欧美特级ar全黄| 国产精品久久久久天堂| 欧美精品在线观看91| 国产一区日韩一区| 亚洲天堂成人| 日韩一级精品| 久久夜色精品国产欧美乱| 国内精品福利| 亚洲二区在线视频| 午夜一区二区三区在线观看| 欧美成人精精品一区二区频| 亚洲乱码国产乱码精品精| 久久成人羞羞网站| 欧美国内亚洲| 亚洲最新视频在线| 国产精品视频午夜| 国产日韩一区二区三区在线播放| 久久人人超碰| 性视频1819p久久| 国产在线不卡视频| 国产精品电影网站| 亚洲黄色天堂| 一本一本久久a久久精品牛牛影视| 亚久久调教视频| 美女黄毛**国产精品啪啪| 亚洲欧洲一区二区在线播放| 国产欧美日韩中文字幕在线| 91久久精品国产91性色| 性欧美精品高清| 亚洲图中文字幕| 欧美在线一区二区| 在线精品国产欧美| 久久久亚洲人| 欧美视频日韩| 国产亚洲毛片在线| 一本色道久久综合| 欧美风情在线观看| 国产精品毛片在线看| 欧美一区在线直播| 老司机精品福利视频| 国产精品永久免费视频| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线| 国产一区在线播放| 欧美紧缚bdsm在线视频| 国产日韩欧美黄色| 国产欧美日韩不卡免费| 欧美一区二区在线观看| 国产精品午夜电影| 亚洲国产高清在线| 久久综合成人精品亚洲另类欧美| 国产精品日韩精品欧美在线| 亚洲人成久久| 国产在线精品一区二区夜色| 亚洲自拍三区| 欧美在线不卡| 亚洲自拍偷拍一区| 久久一区精品| 久久久水蜜桃| 欧美婷婷六月丁香综合色| 国产日韩欧美在线播放不卡| 久久国产精品久久国产精品| 久久国产精品一区二区三区| 一本久道久久综合狠狠爱| 欧美性一区二区| 国产午夜精品福利| 亚洲欧洲日夜超级视频| 欧美成人日韩| 久久福利视频导航| 久久久久久久成人| 亚洲福利国产精品| 欧美精品一区在线| 中文在线不卡视频| 国产精品久久久久久久久久直播| 91久久久久久久久久久久久| 久久久99爱| 亚洲欧美视频在线观看| 日韩午夜在线观看视频| 亚洲国产高清在线| 亚洲欧洲精品一区二区三区| 玖玖国产精品视频| 这里只有精品电影| 亚洲成人直播| 136国产福利精品导航网址应用| 国产欧美日韩三级| 亚洲精品欧洲精品| 免费看黄裸体一级大秀欧美| 日韩视频国产视频| 国产婷婷色一区二区三区在线| 在线观看视频亚洲| 在线免费观看成人网| 国产欧美日韩三级| 欧美激情精品久久久久久大尺度| 99国产成+人+综合+亚洲欧美| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久| 在线电影一区| 欧美丝袜一区二区| 亚洲欧美视频一区| 欧美精品日日鲁夜夜添| 香蕉久久夜色| 亚洲欧美一区二区激情| 国产精品日本一区二区| 欧美成人激情视频免费观看| 1024日韩| 国产精品99久久久久久宅男| 欧美日韩视频一区二区三区| 欧美小视频在线观看| 欧美不卡在线| 久久精品人人| 蜜臀久久99精品久久久久久9| 欧美一区二区在线免费播放| 在线一区日本视频| 国产真实乱子伦精品视频| 国产精品99久久不卡二区| 亚洲影视九九影院在线观看| 国产美女一区二区| 欧美在线网址| 欧美日韩一区二区在线观看| 久久久国产一区二区三区| 在线日韩日本国产亚洲| 精东粉嫩av免费一区二区三区| 国产美女精品视频免费观看| 欧美va天堂| 香蕉久久国产| 亚洲一区二区久久| 亚洲国产99| 一区二区三区精品视频在线观看| 日韩亚洲欧美高清| 国产精品久线观看视频| 欧美美女日韩| 久久久中精品2020中文| 精品av久久久久电影| 国产精品成人观看视频国产奇米| 欧美成人免费在线| 久久国产欧美| 先锋影音一区二区三区| 小黄鸭精品aⅴ导航网站入口| 亚洲一区二区精品在线观看| 国产精品日韩精品欧美精品| 亚洲午夜极品| 久久国产精品99久久久久久老狼| 一本综合精品| 国产视频欧美| 99精品欧美一区二区三区| 欧美成熟视频| 欧美无砖砖区免费| 国产精品久久久久久久久久ktv| 午夜亚洲视频| 精品成人a区在线观看| 欧美搞黄网站| 国产日韩一区二区三区| 国产精品国产三级国产普通话三级| 国产精品v日韩精品v欧美精品网站| 夜夜嗨av一区二区三区四季av| 尤物yw午夜国产精品视频明星| 欧美视频一区二| 欧美高清在线播放| 欧美色一级片| 亚洲网址在线| 日韩一级黄色片| 欧美成人性生活| 国产精品乱码| 久久精品亚洲国产奇米99| 国产在线观看一区|