《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 典型白光LED驅動案例
典型白光LED驅動案例
摘要: 不同的制作工藝,甚至不同批次,LED都存在著性能不匹配的問題,這也為合理設計驅動帶來難題。所以,雖然原始的電源有很多種類,但都不能直接給LED供電。這就要求根據不同的需要采取升壓或者降壓,以及恒流或恒壓的驅動方式進行驅動。
Abstract:
Key words :

  0 引言

 

  白光LED照明方式以高效、低功耗、節能環保等特性,已經廣泛獲得大家的認可。從本質上來說,LED就是可發光的二極管,它的發光強度與通過它的正向電流成正比,且存在導通電壓,當電流大小為20 mA時,正向壓降一般為3~3.5 V。很多時候,單個LED發光強度并不能滿足實際應用的需求,還必須將多個LED串聯或并聯使用,這就需要大的電壓或電流來驅動,而不同的制作工藝,甚至不同批次,LED都存在著性能不匹配的問題,這也為合理設計驅動帶來難題。所以,雖然原始的電源有很多種類,但都不能直接給LED供電。這就要求根據不同的需要采取升壓或者降壓,以及恒流或恒壓的驅動方式進行驅動。

  1 常見LED驅動器工作原理

  1.1 線性穩壓驅動器

  最早成套出現的線性穩壓驅動器出現于20世紀70年代,那時是以NPN管作為穩壓器件的,如圖1所示。這種穩壓器件在輸入電壓與輸出電壓之間要求2Vbe的電壓,當輸入電壓低于2Vbe時,NPN管進入飽和,穩壓器將失去穩壓能力。為了減少壓差,出現了組合型的穩壓器,如圖2所示,即用PNP管驅動NPN管的基極,但壓差也接近1Vbe。20世紀80年代中期,市場上出現了低壓差線性穩壓器,如圖3所示。與NPN穩壓器不同,PNP穩壓器壓差不是Vbe的函數,而是PNP管Vce的函數,這個電壓值要低得多,隨著制造工藝的成熟,PNP穩壓器壓差已經小于500 mV。

典型白光LED驅動案例

 

  線性穩壓驅動器是指在線性區或飽和區工作的晶體管、場效應管從輸入電壓中分去多余的電壓,產生可調節、穩定且精確的直流電壓,通常由穩壓器件、誤差放大器、反饋電路以及基準電壓組成。穩壓器件通常是一個MOS管,相當于一個壓控電阻,由柵極電壓控制電阻大小。輸出電壓Vout是由穩壓器件與負載分壓得到的Vout=Vin-Vp,若輸入電壓Vin或負載發生變化,控制端電壓Vc也隨著變化,控制MOS管阻值,達到調整MOS管分壓Vp大小的目的,使Vout保證穩定。線性穩壓驅動器也可通過將采樣電阻與負載進行串聯,反饋電壓Vo=Iout×R1,保持R1大小不變,則反饋電壓可反映輸出電流大小的變化,進而改成線性穩流驅動器,其具體工作原理與線性穩壓驅動器基本一致。

  線性穩壓器的效率是比較低的。由原理可知,該驅動器的輸出電壓是由輸入電壓減去MOS管分壓Vp而得到的,而這部分電壓完全是轉變為熱能消耗掉,所以為了提高驅動器效率,一般要求Vp越低越好。將輸入/輸出電壓差較低的線性穩壓驅動器稱為低壓差線性穩壓器,簡稱LDO。

  1.2 電荷泵驅動器

  最早的理想電荷泵模型是Dickson J在1976年提出的,如圖5所示,其基本思想就是通過電容對電荷的積累效應而產生高壓。后來Witte-rs J,Toru Tranzawa等人對Dickson J的電荷泵模型進行改進,提出了比較精確的理論模型,并通過實驗加以證實。

典型白光LED驅動案例

 

  現代電荷泵主要由開關陣列、震蕩電路、邏輯電路和比較器來實現DC—DC的轉換,驅動模式也由以前的單模式轉變成自適應多模式,主要的形式有單模式(如2X模式)、雙模式(如1X/2X模式)和多模式(如1X/1.5X/2X模式)等,下面結合雙模式1X/2X電荷泵分析電荷泵的工作原理。

  如圖6所示,當電荷泵工作在1X模式下時,振蕩器不工作,S1和S4直接導通,此時,Vin=Vout;當電荷泵工作在2X模式下時,振蕩器輸出占空比為50%的方波,使S1,S3和S2,S4輪流導通。當時鐘信號為高電平時,S1和S3導通,S2和S4截止,Vin與C1連通,對C1進行充電,使Vc =Vin;當時鐘信號為低電平時,S1和S3斷開,S2和S4導通,Vin通過C1串聯對外供電,所以有穩態時,Vout=Vin+Vc=2Vin。

典型白光LED驅動案例

 

  電荷泵驅動電路,不僅能有效進行升壓降壓輸出,而且還能非常簡便地進行負壓輸出,這是電荷泵驅動器相對其他兩種驅動器的一大優勢。

  如圖7所示,它的基本原理與Dickson電荷泵是一致的,但是利用電容兩端電壓差不會跳變的特性,當電路保持充放電狀態時,電容兩端電壓差保持恒定。在這種情況下將原來的高電位端接地,從而可得到負電壓輸出。

典型白光LED驅動案例

  式中:Pin為輸入總功率;Lout為負載LED上流過的總電流;VLED為LED的正向導通壓降;M為電荷泵的升壓倍數;Iq為電荷泵功率管的驅動電流和其他模塊的靜態電流。由上式可以看出,電荷泵的升壓倍數M越大,電荷泵的轉換效率越低,因此,在滿足LED驅動電壓,即Vout> VLED的條件下,要盡量使電荷泵工作在低升壓倍數的模式下。

  1.3 電感式開關穩壓驅動器

 

  電感式開關穩壓驅動器簡稱開關電源(Switching Power Supply),因電源中起調整穩壓控制功能的器件始終以開關方式工作而得名。早期的開關電源頻率僅為幾千赫茲,當頻率達到10 kHz左右時,變壓器、電感等磁性元件發出很刺耳的噪聲,直到20世紀70年代,開關頻率突破了人耳聽覺極限的20 kHz,噪聲問題才得以解決。隨著開關頻率的不斷提升,驅動器的體積減小,效率提高。20世紀80年代,出現了采用準諧振技術的零電壓和零電流開關電路,也就是軟開關技術。這種電路使開關開通或關斷前的電壓、電流分別為零,解決了電路中的開關損耗和開關噪聲問題,使開關頻率可以大幅度提高,從而使開關電源進一步向體積小、重量輕、效率高、功率密度大的方向發展。

 

  電感式開關穩壓驅動器的核心是電子開關電路,根據負載對電源提出的輸出穩壓或穩流特性的要求,利用反饋控制電路,采用占空比控制方法,對開關電路進行控制。在開關管閉合的時候,將電源的能量儲存在電感中,在開關管關斷的時候,電感中的能量流入電容,這樣就實現了能量的傳輸。

 

  電感式開關穩壓驅動器有通常兩種控制方式:一是保持開關工作周期不變,控制開關導通時間的脈沖寬度調制方式(PWM),該方式是在輸入電壓或負載變化時,控制電路通過輸出電壓或電流與基準電壓的差值進行閉環反饋,調節主電路開關器件的導通脈沖寬度,使得電感式開關穩壓驅動器的輸出電壓或電流保持穩定;另一種是保持導通時間不變,改變開關工作周期的脈沖頻率調制方式(PFM),基本工作原理就是在輸入電壓或負載變化的情況下,控制電路通過輸出電壓與基準電壓的差值進行閉環反饋,在保持開關開啟時間不變的情況下,控制開關周期的長短,即控制開關頻率,來調整開關占空比,以達到穩定輸出電壓或電流的目的。由于PWM方式電路簡單,且輸入/輸出范圍較PFM方式更廣泛(PFM通常用于輕負載、低電壓、低電流情況下),所以得到了廣泛應用,下面主要介紹兩種PWM驅動方式。

 

  1.3.1 電壓控制型PWM

 

  結構示意圖如圖8所示。

 

 

典型白光LED驅動案例

 

  在PWM控制器中,對輸出電壓Vo進行檢測,加至運放的反相輸入端,固定參考電壓Vref加至運放的正相輸入端。誤差放大后輸出直流誤差電壓Ve,加至PWM比較器的正相輸入端;將斜坡信號發生器產生鋸齒波信號Vosc加至PWM比較器的反相輸入端。Vc和Vosc經PWM比較后輸出一個方波信號,該方波信號的占空比隨著誤差電壓Vc變化。當輸出電壓降低時,Ve值變大,經PWM比較后,輸出方波占空比減小,MOS管導通時間增加,Vin對電感充電時間增加,Vout升高。

 

  1.3.2 電流控制型PWM原理

 

  結構示意圖如圖9所示。該電路和電壓控制型的區別在于,該電路有外控制環和內控制環兩部分電路。當輸出電流Iout降低時,誤差放大器輸出增大,PWM輸出為0;當振蕩波上升沿到來時,MOS管導通,Vin對電感充電,電流增加,通過采樣電阻R3反饋電壓增加,當反饋電壓超過Ve時,PWM輸出為1,當振蕩器下降沿到來時,MOS管關閉,電感上電流對外輸出。電流控制模式與電壓控制模式一樣具有占空比與輸出電壓大小成反比的關系外,還具有以下特點:外控制環路控制電流最小值;內環控制電流最大值。

典型白光LED驅動案例

 

  2 各種驅動器優缺點比較

 

  對于LED驅動方式而言,每種LED驅動都有它的適用范圍,也有它們各自的優缺點,搞清楚各自的優缺點,可以更好地根據實際情況,設計合理的LED驅動電路,這可以通過效率、工作電壓、噪聲干擾、輸出調節、反應速度以及安裝尺寸和成本來進行比較分析。

 

  2.1 整體效率

 

  線性穩壓驅動器的整體效率是比較低的,主要是由于線性穩壓驅動器是依靠功率管分去多余的電壓來達到穩壓效果,而這部分功耗是完全無用的,導致了驅動器效率的下降。所以使用線性穩壓驅動器時,應盡量減少輸入與輸出電壓差,其實際轉換效率通常在50%~95%之間;由于基本電荷泵其只能倍數提供輸出電壓,其輸出電壓不能穩定在某個值上,所以通常在電荷泵電路外部連接額外的LDO,轉換成穩壓電荷泵,這樣導致了電荷泵式驅動器效率在本身功率鞘耗的基礎上,額外增加的LDO驅動器的功率消耗,效率通常在70%~85%;電感開關式驅動器以及基本電荷泵驅動器的損耗主要來自內部MOS器件靜態電流損耗、外部電容以及采樣電阻的功率損耗,其效率可達80%~90%。

 

  2.2 工作電壓

 

  線性穩壓驅動器由于分壓工作原理,只能進行降壓輸出,這就決定了它只能工作的輸入電壓高于LED驅動需求電壓的情況下工作;電荷泵驅動器,可進行降壓或者升壓,但如果需要進行高倍數或多模式調節輸出電壓,則需連接大量的開關和電容,使得效率大幅降低,所以一般應用于過度電壓驅動,即輸入電壓與輸出LED驅動電壓差別不大的情況;電感式開關驅動器由于利用了磁場儲能,不論是升壓、降壓還是兩者同時進行,只需調整采樣電阻的比例,就可以進行大范圍的輸出電壓調整,且不會因輸出調整改變驅動器效率,所以其應用范圍最廣,可廣泛運用于各種輸入電壓之下。

 

  2.3 噪聲干擾(EMI)

 

  線性穩壓驅動器由于其工作原理是采取分壓方式穩定輸出電壓,本身工作不需要電容或電感進行穩壓操作,MOS管也始終工作在線性狀態下,不需要進行關斷或開啟操作,所以本身不會產生噪聲電壓、電流和電磁干擾;電荷泵由于不采用電感,所以其EMI影響基本可以忽略,在輸出電壓過程中,MOS管需要進行開關操作,所以會產生一定的電源噪聲,但由于沒有使用電感,所以噪聲較小,可以通過外接一很小的電容消除;電感式開關驅動器是電源噪聲和EMI的主要來源,由于MOS管的頻繁開關操作,PWM會在MOS管開關的固定頻率內產生大的EMI干擾,PFM更是在其頻率的可變范圍內產生干擾,所以供應商通常需要采取提高電感式開關工作頻率的方法,使其EMI落在系統頻帶之外,另外由于電感的原因,MOS管通斷瞬間會產生較大的尖峰電流或電壓,輸出電流和電壓也存在相位差。

 

  2.4 輸出調節及響應速度

 

  線性穩壓驅動器可以根據產品的需要,通過調整外部采樣電阻的比例,調整MOS管的分壓,對輸出電壓進行控制,而且其電路簡單,響應速度很快;電荷泵驅動器本身不可隨意調整輸出電壓的數值,只能通過采樣電壓反饋進行倍數調節,通過串接LDO也可進行電壓調節,但這樣也會降低驅動器的響應速度,響應速度較LDO慢,電荷泵對輸出電壓調節的優勢在于它可通過簡單設計,進行正負兩種電壓的輸出,面其他兩種驅動方式則需要另外的設計電路才能達到輸出負值電壓的效果;電感式開關驅動器,對輸出電壓的調節也只需調節采樣電阻的比例,改變控制方波占空比,來調整輸出電壓,調整比較簡便,但由于電路結構復雜,需進行多次比較放大,電感的存在也進一步減慢了電壓調整的反應速度,所以響應速度最慢。

  2.5 安裝尺寸及成本

 

  線性穩壓驅動器電路構成簡單,一般只需20~40個元器件就可組成,成本低,但由于MOS管也一直處于線性區或飽和區,發熱量較大,所以需加裝大的散熱裝置,以保證散熱良好,確保系統穩定。電荷泵電路復雜程度居中,外接的電容體積也可通過提高開關頻率而減小,而且現在貼片式電容也得到了很好的應用,使得電荷泵集成度大大提高,所需安裝尺寸進一步減小。電感式開關驅動器電路最為復雜,成本最高,而且最少需外接一個電感、電容和肖特基二極管,特別是在需要屏蔽應用時,需另外加裝屏蔽裝置,成本更高,尺寸也更大。附對照表如表1所示。

 

 

典型白光LED驅動案例

 

  3 LED照明實際電路應用

 

  在了解了各種驅動器的工作原理和優缺點之后,可針對一些常見的LED照明驅動電路的應用情況進行簡單的分類、歸納總結。

 

  3.1 鋰電池供電LED驅動

 

  鋰電池電壓通常在2.5~4.5 V之間,通常采用鋰電池供電的都是便攜式設備,包括移動電話、MP4、筆記本電腦等,為了便于攜帶,設備體積小、重量輕,而且集成度高,較大的電磁干擾會對其他電路產生影響。根據便攜式設備的實際情況,LED驅動需要達到以下要求:升壓驅動;占用面積??;電磁干擾小;高轉換效率。小型設備LCD照明只需將3~9只LED串并聯使用,但對發光一致性要求高。大型設備LCD照明通常采取背光模塊的方式。背光模塊已將白光LED光源通過折射、導光以及其他一些工藝技術來處理光均勻度問題。所以對于發光的一致性要求較低。最佳電路結構是采用帶LDO的電荷泵驅動方式,這種驅動方式能升壓、占用面積小,且EMI干擾很小。

 

  3.2 蓄電池供電LED驅動

 

  蓄電池電壓通常在12~36 V之間,輸入電壓始終高于LED管壓降,這種情況下只需進行降壓操作即可,如太陽能路燈、機動車燈光系統等。這種情況往往對LED發光的一致性要求較低;但對于發光亮度要求較高,所以常常采用大功率LED,同時考慮到應有盡量高的效率和較低成本,其最佳方案是降壓式電感開關驅動器。

 

  3.3 市電情況下的普通照明應用

 

  市電供電是對LED照明最有意義的一種供電方式,是決定LED能否真正普及的一種應用,所以是LED照明必須研究和解決的重要問題。用市電供電,首要解決的是降壓、整流問題,同時考慮到LED驅動電源會對電網產生影響,還要解決好電源噪聲、電磁干擾和大功率因數問題,所以需采取電路隔離的方式,減少對電網的污染。對于中小功率的LED來說,最佳的電路結構是采用隔離式單端反激開關變換器。由于單端反激電路輸出功率能力有限,對于數百瓦以上的應用情況,應選用輸出功率更大的橋式開關變換器。

  4 結語

  隨著便攜式設備的迅速發展以及市電供電LED照明技術日益成熟,越來越多的設備采用了LED照明,對LED的驅動芯片的需求將進一步擴大??傊?,白光LED的用途非常之廣泛,其驅動電路的設計是非常關鍵的,只有針對不同的應用環境,采取合理的驅動方式,才能在實際應用中設計出最穩定、最合理的驅動電路。

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>
          91久久国产综合久久91精品网站| 欧美成人午夜影院| 国产欧美一区二区精品忘忧草| 久久国产精品72免费观看| 国内精品久久久久国产盗摄免费观看完整版| 欧美日韩在线一区二区三区| 亚洲乱码国产乱码精品精98午夜| 欧美人与禽猛交乱配视频| 国产色产综合产在线视频| 麻豆av一区二区三区| 欧美激情视频一区二区三区免费| 夜色激情一区二区| 国产精品theporn88| 国产欧美日韩一区二区三区在线观看| 欧美福利电影在线观看| 欧美区国产区| 老司机久久99久久精品播放免费| 亚洲伊人第一页| 久久综合久久久久88| 国产精品三级久久久久久电影| 久久免费精品视频| 亚洲最新视频在线播放| 在线亚洲欧美| 女女同性女同一区二区三区91| 国产精品男女猛烈高潮激情| 欧美一区二区三区电影在线观看| 免费日韩av电影| 国产精品99一区二区| 久久国产综合精品| 欧美视频在线观看一区| 欧美日本一区二区视频在线观看| 99www免费人成精品| 国内精品久久久久久久97牛牛| 日韩小视频在线观看| 久久人人97超碰国产公开结果| 禁久久精品乱码| 六十路精品视频| 欧美激情免费观看| 激情欧美日韩| 久久九九热免费视频| 亚洲在线一区二区| 国产精品大全| 国产女人水真多18毛片18精品视频| 欧美黑人在线观看| 久久精品国产999大香线蕉| 欧美午夜免费电影| 一色屋精品亚洲香蕉网站| 欧美午夜久久久| 欧美日韩在线播放一区二区| 国产视频久久| 欧美日韩综合不卡| 欧美人与性禽动交情品| 久久久777| 亚洲精品无人区| 久久精品女人天堂| 国产一区二区三区奇米久涩| 欧美视频专区一二在线观看| 欧美一区午夜视频在线观看| 国产日韩在线亚洲字幕中文| 欧美日韩一区二区三区在线视频| 亚洲青涩在线| 欧美人与性动交a欧美精品| 国内精品久久久久久影视8| 日韩一级黄色大片| 欧美综合国产精品久久丁香| 在线观看视频一区| 欧美一区二区福利在线| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡'| 在线成人免费视频| 欧美人与禽猛交乱配视频| 99国产麻豆精品| 欧美成人一区二区| 国产精品免费电影| 久久久精彩视频| 亚洲第一视频| 久久婷婷国产麻豆91天堂| 欧美va亚洲va国产综合| 欧美影院一区| 亚洲永久网站| 极品尤物一区二区三区| 久久综合色影院| 欧美日韩伦理在线| 激情综合视频| 狠狠色丁香婷婷综合影院| 亚洲日本va午夜在线影院| 亚洲精品综合久久中文字幕| 日韩亚洲欧美综合| 在线综合视频| 在线综合亚洲欧美在线视频| 国产精品成人免费精品自在线观看| 欧美呦呦网站| 韩日成人在线| 一区二区三区日韩欧美精品| 国产精品一区二区你懂得| 美女网站在线免费欧美精品| 亚洲人成77777在线观看网| 国产精品久久久久婷婷| 欧美日韩中文字幕在线视频| 欧美日韩三级视频| 亚洲美女毛片| 一区二区三区日韩欧美| 国内精品嫩模av私拍在线观看| 久久gogo国模啪啪人体图| 欧美成人免费小视频| 亚洲激情在线| 黄色在线一区| 在线亚洲+欧美+日本专区| 欧美日韩高清在线播放| 欧美日韩中字| 久久超碰97人人做人人爱| 国产亚洲精品高潮| 中文欧美字幕免费| 国产精品一区二区黑丝| 欧美日韩亚洲在线| 国产一区视频在线看| 久久免费少妇高潮久久精品99| 亚洲高清123| 日韩香蕉视频| 亚洲国产精品久久91精品| 久久国产精品久久w女人spa| 久久久97精品| 午夜伦理片一区| 国产在线精品成人一区二区三区| 国产精品久久久久毛片软件| 久久久7777| av72成人在线| 久久这里只有精品视频首页| 欧美日韩国产综合视频在线观看| 91久久久精品| 欧美日韩美女一区二区| 亚洲高清一区二| 国产精品久久网站| 亚洲美女黄色片| 亚洲经典一区| 看欧美日韩国产| 亚洲国产精品视频| 久久人人爽人人爽爽久久| 亚洲午夜日本在线观看| 国产亚洲欧洲一区高清在线观看| 日韩视频一区二区三区在线播放| 欧美成年网站| 国产精品成人国产乱一区| 亚洲人体偷拍| 国产精品久久久一本精品| 在线看无码的免费网站| 久久国产一区二区三区| 91久久精品国产91性色| 欧美激情自拍| 亚洲精品自在久久| 鲁大师影院一区二区三区| 久久福利资源站| 久久亚洲春色中文字幕| 欧美大片va欧美在线播放| 在线电影院国产精品| 欧美视频一区在线观看| 亚洲激情在线观看视频免费| 狠狠色香婷婷久久亚洲精品| 国产精品99久久久久久人| 国产亚洲精品一区二555| 久色成人在线| 午夜精品久久久久久久99热浪潮| 禁断一区二区三区在线| 欧美一区午夜精品| 午夜视黄欧洲亚洲| 亚洲欧美精品suv| 欧美中文字幕在线观看| 久久精品国产亚洲一区二区三区| 午夜视频一区在线观看| 欧美www在线| 亚洲第一狼人社区| 亚洲激情第一区| 美女视频黄免费的久久| aaa亚洲精品一二三区| 亚洲国产日韩美| 欧美日韩另类综合| 怡红院av一区二区三区| 女人天堂亚洲aⅴ在线观看| 免费欧美视频| 亚洲国产精品成人久久综合一区| 欧美在线视频免费观看| 亚洲人成77777在线观看网| 午夜影院日韩| 亚洲观看高清完整版在线观看| 欧美精品激情在线| 久久网站免费| 亚洲图片自拍偷拍| 激情欧美一区二区三区在线观看| aa级大片欧美三级| 亚洲精品中文字幕女同| 久久婷婷丁香| 国产精品av免费在线观看| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区| 国产区欧美区日韩区| 91久久精品久久国产性色也91| 美女视频黄 久久| 欧美一区二区免费观在线| 亚洲国产精品成人综合| 国产一区亚洲| 国产精品毛片| 99精品欧美一区二区蜜桃免费| 嫩草成人www欧美| 国产乱人伦精品一区二区| 午夜精品久久久久久久男人的天堂| 国产丝袜一区二区| 亚洲福利视频网| 曰韩精品一区二区| 极品裸体白嫩激情啪啪国产精品| 欧美三区不卡| 最新中文字幕亚洲| 久久综合网色—综合色88| 一本色道久久88精品综合| 国产一区二区三区精品欧美日韩一区二区三区| 国产精品乱码妇女bbbb| 亚洲福利久久| 亚洲精品久久久蜜桃| 国产亚洲美州欧州综合国| 欧美一区二区啪啪| 国产在线精品一区二区中文| 亚洲国产美女精品久久久久∴| 久久九九有精品国产23| 午夜精品一区二区三区在线播放| 在线视频成人| 亚洲免费黄色| 欧美一区二区在线看| 亚洲视频网在线直播| 亚洲国产一区二区视频| 欧美人在线观看| 亚洲欧美国产另类| 一区在线观看| 亚洲午夜在线视频| 久久久精品国产一区二区三区| 亚洲国产成人在线视频| 亚洲免费视频一区二区| 国产精品你懂的在线欣赏| 欧美一级午夜免费电影| 亚洲国产精品va在线看黑人| 免费欧美在线| 欧美性色视频在线| 中文国产一区| 久久综合电影一区| 国产精品yjizz| 一区二区三区四区在线| 国产麻豆日韩欧美久久| 国产精品一区二区久久| 亚洲精品午夜精品| 久久国产成人| 在线亚洲一区观看| 亚洲国产欧美一区二区三区丁香婷| 国产精品久99| 国产一区导航| 午夜精品视频在线观看一区二区| 激情综合视频| 欧美色网一区二区| 在线观看视频日韩| 久久成人免费网| 欧美一区三区三区高中清蜜桃| 国产一区二区激情| 亚洲欧洲日本一区二区三区| 国产精品草莓在线免费观看| 激情视频一区二区三区| 好吊一区二区三区| 欧美日韩国产免费| 亚洲欧美99| 最近看过的日韩成人| 亚洲精品在线免费| 久久综合九色| 欧美大片国产精品| 亚洲国产影院| 在线免费观看欧美| 中文在线一区| 亚洲性人人天天夜夜摸| 一本色道久久综合亚洲91| 国产精品婷婷午夜在线观看| 小黄鸭精品aⅴ导航网站入口| 欧美性猛交xxxx免费看久久久| 国产精品永久| 一区二区电影免费在线观看| 欧美成在线观看| 一区二区免费在线观看| 亚洲午夜国产成人av电影男同| 欧美一级欧美一级在线播放| 日韩视频一区二区在线观看| 伊人久久综合97精品| 一区二区三区四区在线| 亚洲欧美激情精品一区二区| 亚洲欧美久久| 亚洲无毛电影| 免费成人高清视频| 99riav1国产精品视频| 香港久久久电影| 99视频+国产日韩欧美| 日韩视频免费在线| 免费观看不卡av| 伊人久久成人| 亚洲激情视频| 亚洲永久精品国产| 最新国产乱人伦偷精品免费网站| 在线精品国精品国产尤物884a| 亚洲神马久久| 亚洲成人在线网站| 久久免费视频网| 狠狠色丁香婷婷综合久久片| 亚洲视频综合在线| 亚洲电影免费观看高清完整版| 久久久久久91香蕉国产| 国产精品一区二区你懂的| 国产精品久久久| 欧美一乱一性一交一视频| 久久免费精品日本久久中文字幕| 亚洲国产精品va在线看黑人动漫| 尤物99国产成人精品视频| 欧美福利视频在线| 免费看成人av| 亚洲激情在线观看| 中文精品视频| 欧美在线三区| 亚洲欧洲一二三| 国产精品爽爽爽| 另类av导航| 日韩一级视频免费观看在线| 久久人91精品久久久久久不卡| 鲁鲁狠狠狠7777一区二区| 亚洲精品女av网站| 午夜在线a亚洲v天堂网2018| 欧美精品日韩综合在线| 亚洲伊人伊色伊影伊综合网| 激情综合色丁香一区二区| 国产日韩精品一区二区浪潮av|