《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 設計應用 > 共模和差模信號及其噪音抑制
共模和差模信號及其噪音抑制
摘要: 了解共模和差模信號之間的差別,對正確理解脈沖磁路和工作模塊之間的關系是至關重要的。變壓器、共模扼流圈和自耦變壓器的端接法,對在局域網(LAN)和通信接口電路中減小共模干擾起關鍵作用。
Abstract:
Key words :

  1 引言

  了解lank">共模和差模信號之間的差別,對正確理解脈沖磁路和工作模塊之間的關系是至關重要的。變壓器、共模扼流圈和自耦變壓器的端接法,對在局域網(LAN)和通信接口電路中減小共模干擾起關鍵作用。共模噪音在用無屏蔽對絞電纜線的通信系統中,是引起射頻干擾的主要因素,所以了解共模噪音將有利于更好地了解我們關心的磁性界面的電磁兼容論點。本文的主要目的是闡述差模和共模信號的關鍵特性和共模扼流圈、自耦變壓器端接法主要用途,以及為什么共模信號在無屏蔽對絞電纜線上會引起噪音發射。在介紹這些信號特點的同時,還介紹了抑制一般噪音常用的方法。

  2 差模和共模信號

  我們研究簡單的兩線電纜,在它的終端接有負載阻抗。每一線對地的電壓用符號V1和V2來表示。差模信號分量是VDIFF,共模信號分量是VCOM,電纜和地之間存在的寄生電容是Cp。其電路如圖1所示,其波形如圖2所示。

差模信號

差模信號波形圖

  2.1 差模信號

  純差模信號是:V1=-V2 (1)

  大小相等,相位差是180°

  VDIFF=V1-V2 (2)

  因為V1和V2對地是對稱的,所以地線上沒有電流流過。所有的差模電流(IDIFF)全流過負載。在以電纜傳輸信號時,差模信號是作為攜帶信息“想要”的信號。局域網(LAN)和通信中應用的無線收發機的結構中安裝的都是差模器件。兩個電壓(V1+V2)瞬時值之和總是等于零。

  2.2 共模信號

  純共模信號是:

  V1=V2=VCOM (3)

  大小相等,相位差為0°

  V3=0 (4)

  共模信號的電路如圖3所示,其波形如圖4所示。

共模信號

共模信號波形圖

  因為在負載兩端沒有電位差,所以沒有電流流過負載。所有的共模電流都通過電纜和地之間的寄生電容流向地線。在以電纜傳輸信號時,因為共模信號不攜帶信息,所以它是“不想要”的信號。

  兩個電壓瞬時值之和(V1+V2)不等于零。相對于地而言,每一電纜上都有變化的電位差。這變化的電位差就會從電纜上發射電磁波。

  3 差模和共模信號及其在無屏蔽對絞線中的EMC

  在對絞電纜線中的每一根導線是以雙螺旋形結構相互纏繞著。流過每根導線的電流所產生的磁場受螺旋形的制約。流過對絞線中每一根導線的電流方向,決定每對導線發射噪音的程度。在每對導線上流過差模和共模電流所引起的發射程度是不同的,差模電流引起的噪音發射是較小的,所以噪音主要是由共模電流決定。

  3.1 對絞線中的差模信號

  對純差模信號而言,它在每一根導線上的電流是以相反方向在一對導線上傳送。如果這一對導線是均勻的纏繞,這些相反的電流就會產生大小相等,反向極化的磁場,使它的輸出互相抵消。在無屏蔽對絞線系統中的差模信號如圖5所示。

在無屏蔽對絞線系統中的差模信號

  在無屏蔽對絞線中,不含噪音的差模信號不產生射頻干擾。

  3.2 對絞線中的共模信號

  共模電流ICOM在兩根導線上以相同方向流動,并經過寄生電容Cp到地返回。在這種情況下,電流產生大小相等極性相同的磁場,它們的輸出不能相互抵消。如圖6所示,共模電流在對絞線的表面產生一個電磁場,它的作用正如天線一樣。

無屏蔽對絞線系統中的共模信號

  在無屏蔽對絞線中,共模信號產生射頻干擾。

  3.3 電纜線上產生的共模、差模噪音及其EMC

  電子設備中電纜線上的噪音有從電源電纜和信號電纜上產生的輻射噪音和傳導噪音兩大類。這兩大類中又分為共模噪音和差模噪音兩種。

  差模傳導噪音是電子設備內部噪音電壓產生的與信號電流或電源電流相同路徑的噪音電流,如圖7所示。減小這種噪音的方法是在信號線和電源線上串聯差模扼流圈、并聯電容或用電容和電感組成低通濾波器,來減小高頻的噪音,如圖8所示。

差模噪音

差模噪音的抑制

  差模輻射噪音是圖7電纜中的信號電流環路所產生的輻射。這種噪音產生的電場強度與電纜到觀測點的距離成反比,與頻率的平方成正比,與電流和電流環路的面積成正比。因此,減小這種輻射的方法是在信號輸入端加LC低通濾波器阻止噪音電流流進電纜;使用屏蔽電纜或扁平電纜,在相鄰的導線中傳輸回流電流和信號電流,使環路面積減小。

  共模傳導噪音是在設備內噪音電壓的驅動下,經過大地與設備之間的寄生電容,在大地與電纜之間流動的噪音電流產生的,如圖9所示。減小共模傳導噪音的方法是在信號線或電源線中串聯共模扼流圈、在地與導線之間并聯電容器、組成LC濾波器進行濾波,濾去共模傳導噪聲。其電路如圖10所示。共模扼流圈是將電源線的零線和火線(或回流線和信號線)同方向繞在鐵氧體磁芯上構成的,它對線間流動的差模信號電流和電源電流阻抗很小,而對兩根導線與地之間流過的共模電流阻抗則很大。

共模噪聲

共模噪聲的抑制

  共模輻射噪音是由于電纜端口上有共模電壓,在其驅動下,從大地到電纜之間有共模電流流動而產生的。輻射的電場強度與電纜到觀測點的距離成反比,(當電纜長度比電流的波長短時)與頻率和電纜的長度成正比。減小這種輻射的方法有:通過在線路板上使用地線面來降低地線阻抗,在電纜的端口處使用LC低通濾波器或共模扼流圈。另外,盡量縮短電纜的長度和使用屏蔽電纜也能減小輻射。

 

  在有些電路中也可接入圖11所示的抗干擾變壓器來防止差模和共模噪音。

抗干擾變壓器

  4 變壓器與噪音傳導

  理想變壓器理論上是完美的電路元件,它能用完美的磁耦合在初級和次級繞組之間傳送電能。理想變壓器只能傳送交變的差模電流。它不能傳送共模電流,因為共模電流在變壓器繞組兩端的電位差為零,不能在變壓器繞組上產生磁場。

  實際變壓器初級和次級繞組之間有一個很小但不等于零的耦合電容CWW,見圖12。這個電容是繞組之間存在非電介質和物理間隙所產生的。增加繞組之間的空隙和用低介電常數的材料填滿繞組之間的空間就能減小繞組之間電容的數值。

變壓器初級和次級繞組之間的耦合電容

  電容Cww為共模電流提供一條穿過變壓器的通道,其阻抗是由電容量的大小和信號頻率來決定的。

  5 共模扼流圈

  對于理想的單磁芯、雙繞組的共模扼流圈,將不考慮在實際扼流圈中或多或少存在的雜散阻抗(Cww,DCR,Cp等)的影響。這樣的假設是合理的,因為一個好的扼流圈設計,它的雜散阻抗和電路的源阻抗、負載阻抗相比是可以忽略的。

  5.1 理想共模扼流圈對差模信號的效應

  差模電流以相反的方向流過共模扼流圈的繞阻,建立大小相等,極性相反的磁場,它能使輸出相互抵消,見圖13。這就使共模扼流圈對差模信號的阻抗為零。差模信號能不受阻地通過共模扼流圈。

理想共模扼流圈的差模信號

  5.2 理想共模扼流圈對共模信號的效應

  共模電流以相同的方向流過共模扼流圈繞組的每一邊,見圖14,它建立大小相等相位相同的相加磁場。這一結果就使共模扼流圈對共模信號呈現高阻抗,使通過共模扼流圈的共模電流大大地減弱。實際減弱量(或共模抑制量)取決于共模扼流圈阻抗和負載阻抗大小之比。

理想共模扼流圈的共模信號

  6 有中心抽頭的自耦變壓器

  自耦變壓器是以定向電流傳遞方式實現能量傳輸的。對于理想的自耦變壓器,不考慮實際或多或少存在的雜散阻抗(Cww,DCR,Cp等)的影響。這樣的假設是合理的,因為一個好的自耦變壓器設計,它的雜散阻抗和電路的源阻抗、負載阻抗相比是可以忽略的。

  6.1 理想自耦變壓器對差模信號的效應

  從差模信號看,有中心抽頭的自耦變壓器是兩個在相位上相同的對分繞組,見圖15。這就意味差模電流在其中所形成的磁場,會使其對差模電流呈現高阻抗。相當于對差模信號并聯了一個高阻值的阻抗,它對差模信號的大小沒有影響。

理想自耦變壓器對差模信號的效應

  6.2 理想自耦變壓器對共模信號的效應

  從共模信號看,有中心抽頭的自耦變壓器是兩個在相位上相反的對分繞組,見圖16。這就意味共模電流在其中會形成大小相等相位相反的磁場,這一磁場會使共模電流的輸出互相抵消。對共模信號呈現零阻抗效應,使共模信號直接短路到地。

理想自耦變壓器對共模信號的效應

  7 減小電磁干擾的一些常用方法

  通常都是在電路設計、印制板布線上想辦法來減小電磁干擾或在機箱上增加屏蔽、采用有中心線的共模扼流圈等方法來減小電磁干擾。

  7.1 屏蔽

  用金屬材料將機箱內部產生的噪音封閉起來的方法稱為屏蔽。屏蔽對防止外部噪音進入機箱也是同樣有效的。電場屏蔽和磁場屏蔽的方法是不同的。

  電場屏蔽是用導體將噪音源包圍起來,然后接地,就能達到屏蔽的目的。由于導體表面的反射損耗很大,因此很薄的材料(鋁箔、銅箔)也有很好的屏蔽效果。另外,機箱上即使有縫隙,也不會產生太大的影響。

  磁場屏蔽主要用來屏蔽低頻磁場的干擾,這種干擾是由交流電流或直流電流產生的。例如,感應煉鋼爐中有數萬安培的電流通過,在爐周圍產生很強的磁場,這個強磁場會使控制系統中的磁敏器件失靈。最常見的磁敏器件是彩色CRT顯示器,在磁場的作用下,顯示器屏幕上的圖象顏色會失真,圖象會產生抖動,導致顯示質量嚴重降低,甚至無法使用。低頻磁場往往隨距離的增加而衰減很快,因此在很多場合,將磁敏器件遠離磁場源是減小磁場干擾的十分有效的措施。但當空間的限制而無法采取這個方法時,屏蔽也是一個十分有效的措施。要注意的是,低頻磁場屏蔽與射頻磁場屏蔽是完全不同的,射頻磁場的屏蔽使用導電率高的材料如鈹銅復合材料、銀、錫或鋁等材料,把它完全封閉起來,就可以了。但這些材料對低頻磁場沒有任何屏蔽作用。只有高導磁率的鐵磁合金才能屏蔽直流磁場或低頻磁場。

  根據電磁屏蔽的基本原理,低頻磁場由于其頻率低,吸收損耗很小,趨膚效應很小,并且由于其波阻抗很低,反射損耗也很小,因此單純靠反射和吸收很難獲得需要的屏蔽效果。對這種低頻磁場,要通過使用高導磁率材料為磁場提供一條磁阻很低的旁路來實現屏蔽,這樣空間的磁場便會集中在屏蔽材料中,從而使磁敏器件免受磁場干擾。

 

  高導磁率材料在機械的沖擊下會極大地損失磁性,導致屏蔽效能下降。因此,屏蔽體在經過機械加工(如折彎、焊接、敲擊、鉆孔等)后,必須經過熱處理以恢復磁性。熱處理要在特定條件下進行,一般要在干燥氫氣爐中以一定的速率加熱到1177℃,保持4個小時,然后以一定的速率降低到室溫。

  在對拼連接處進行焊接時,要使用屏蔽材料母料做焊接填充料,這樣可以保證焊縫處的高導磁。如果屏蔽效能要求較低,也可以采用鉚接或點焊的方式固定,但要注意拼接處的屏蔽材料要有一定的重疊,以保證磁路上較小的磁阻。

  當需要屏蔽的磁場很強時,僅用單層屏蔽材料,達不到屏蔽要求。這時,一種方法是增加材料的厚度。但更有效的方法是使用組合屏蔽,將一個屏蔽體放在另一個屏蔽體內,它們之間留有氣隙。氣隙內可以填充任何非導磁材料(如鋁)做支撐。組合屏蔽的屏蔽效果比單個屏蔽體高得多,因此組合屏蔽能夠將磁場衰減到很低的程度。

  7.2 電路設計

  由于時鐘頻率越高,高頻能量的發射越強,因此在數字電路中不要使用過高的時鐘頻率。印制板上的總線、較大的環路面積和較長的導線都是強輻射源,因此,除非必要,要盡量避免這些情況的出現。使用大規模集成電路能夠大幅度減少印制板上的走線,從而減小輻射。在選用集成電路時,也有些問題需要注意。例如,高速肖特基電路由于脈沖上升時間很短,因此會在很高的頻率范圍內產生發射。在功能允許的條件下,盡量使用標準型電路。電路設計時要最大限度地保持數字線和信號線分離。信號通道必須遠離輸入輸出線以防止數字線上開關噪音輻射到信號線上。

  7.3 印制板的設計

  在印制板上合適的放置元器件與合理的安排印制板走線是很關鍵的。有些元器件,特別是磁性元件(如濾波器)在一個方向比其它方向可能有更大的磁場。元器件相互之間成90°放置,磁場相互抵消并減小噪音輻射。開關器件遠離磁性元件也能減小噪音輻射。印制板上的走線也是主要的輻射源。走線產生輻射主要是由于邏輯電路中電流的突變,在走線的電感上產生感應電壓,這個電壓會產生較強的噪音輻射。另外,由于走線起著發射天線的作用,因此走線的長度越長,輻射的噪音越多。短的走線比長的走線輻射少。粗的走線比細的走線噪音輻射少。所以使走線盡可能地短,從而把走線的自感減到最小是很必要的。

  7.4 采用有中心線的共模扼流圈

  減少和改善噪音的另一種方法,特別是對高頻段,是在傳輸頻道上用有中心線的共模扼流圈,如圖17所示。

采用有中心線的共模扼流圈

  共模扼流圈的耦合電容對中心線的每一邊是對稱的。變壓器的次級具有分路,這分路有助于變壓器的次級繞組的分布電容更好地控制傳輸頻道上的返回損耗。它還可以在高頻段提供一阻尼的下凹,其頻率范圍出現在(700~900)MHz之間,這個范圍也可以進行控制,典型的響應曲線見圖18。

典型的響應曲線

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>
          一区在线视频观看| 欧美精品手机在线| 国产午夜久久久久| 亚洲综合社区| 亚洲国产成人精品久久久国产成人一区| 亚洲欧美日韩国产综合精品二区| 噜噜噜在线观看免费视频日韩| 一区在线免费观看| 久久精品二区| 一区二区av在线| 久久影音先锋| 亚洲第一区在线观看| 久久久亚洲国产天美传媒修理工| 国产日韩欧美一区| 亚洲伊人伊色伊影伊综合网| 国产精品亚洲欧美| 欧美伊人久久久久久午夜久久久久| 国产一区91精品张津瑜| 亚洲一区二区三区在线| 裸体一区二区三区| 欧美日韩国产专区| 黄色成人在线网址| 欧美日韩一区二区视频在线观看| 在线观看日韩av先锋影音电影院| 国产精品一区久久久久| 久久国产一二区| 国产精品三区www17con| 性久久久久久久久久久久| 欧美自拍丝袜亚洲| 欧美日韩成人一区| 亚洲在线第一页| 国产精品普通话对白| 亚洲精品久久久久久久久| 亚洲第一搞黄网站| 美女精品在线| 国产精品一区二区久久久| 亚洲午夜av在线| 久久三级视频| 国产欧美激情| 欧美母乳在线| 国产精品一区二区视频| 亚洲精品123区| 日韩午夜电影| 久久成年人视频| 欧美国产在线视频| 欧美福利在线观看| 久久国产天堂福利天堂| 在线亚洲国产精品网站| 国产精品美女主播在线观看纯欲| 亚洲免费视频观看| 在线精品高清中文字幕| 欧美日韩1234| 国产精品一级在线| 久久手机精品视频| 欧美丝袜第一区| 卡通动漫国产精品| 国产精品日日做人人爱| 欧美午夜无遮挡| 亚洲第一综合天堂另类专| 欧美有码在线观看视频| 国产精品国产三级国产普通话99| 亚洲欧美日韩国产成人精品影院| 国产在线拍偷自揄拍精品| 亚洲国产成人精品女人久久久| 国产真实乱偷精品视频免| 久久天天躁狠狠躁夜夜爽蜜月| 国产精品高清一区二区三区| 亚洲人成欧美中文字幕| 亚洲影音先锋| 国产农村妇女精品| 欧美日韩高清在线| 亚洲第一视频网站| 黄色成人av在线| 一区二区三区你懂的| 欧美在线播放高清精品| 国产欧美日韩| 亚洲淫片在线视频| 国产自产精品| 国产欧美日韩综合精品二区| 国产精品卡一卡二卡三| 国内成人自拍视频| 亚洲电影中文字幕| 久久亚洲国产精品日日av夜夜| 99国产精品视频免费观看| 亚洲激情第一区| 欧美视频精品在线观看| 欧美激情国产日韩| 欧美精品久久久久久久| 亚洲人人精品| 毛片基地黄久久久久久天堂| 亚洲视频视频在线| 看片网站欧美日韩| 久久亚洲欧美| 美女成人午夜| 亚洲自拍三区| 国产午夜精品美女视频明星a级| 一区二区高清| 欧美日韩免费高清一区色橹橹| 欧美精品日韩精品| 欧美精品免费播放| 国产精品久久久久免费a∨| 欧美日韩一区成人| 久久影院午夜论| 欧美极品影院| 午夜欧美不卡精品aaaaa| 久久九九国产精品| 欧美高清视频一区二区三区在线观看| 亚洲欧美三级伦理| 国产日韩欧美不卡| 欧美亚洲专区| 欧美日韩一区二区三区| 亚洲欧美综合国产精品一区| 亚洲性感美女99在线| 亚洲午夜久久久久久尤物| 国产乱子伦一区二区三区国色天香| 欧美国产乱视频| 欧美日韩国产综合视频在线| 国产日韩欧美一区二区三区四区| 国产精品区一区二区三| 欧美久久一区| 国产精品另类一区| 亚洲精品一区二| 午夜精品久久一牛影视| 国产一区视频观看| 影音先锋日韩精品| 亚洲精品一区二区三区蜜桃久| 另类专区欧美制服同性| 国产日韩欧美一二三区| 国产精品乱人伦一区二区| 国产免费成人| 欧美国产日本| 欧美日韩情趣电影| 欧美日韩第一区日日骚| 国产精品视频大全| 国产女主播一区二区| 欧美国产一区二区| 欧美一区二区在线视频| 久久免费视频在线| 欧美日韩一级大片网址| 久久成人这里只有精品| 久久久久久午夜| 国产精品欧美一区二区三区奶水| 欧美乱在线观看| 久久久精品一区| 国产精品乱码一区二区三区| 久久视频精品在线| 亚洲欧美激情一区二区| 国产欧美精品xxxx另类| av不卡在线观看| 91久久国产精品91久久性色| 夜夜嗨一区二区| 亚洲激情成人网| 欧美亚洲一区三区| 欧美激情精品久久久| 在线观看欧美黄色| 欧美大片免费观看在线观看网站推荐| 欧美伊人久久久久久午夜久久久久| 国产精品久久久久久久久| 国产自产2019最新不卡| 亚洲精品欧美激情| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡在| 久久福利影视| 欧美3dxxxxhd| 亚洲一区二区精品在线| 亚洲高清视频的网址| 欧美韩日亚洲| 久久不射电影网| 在线电影一区| 国产精品成人aaaaa网站| 嫩草国产精品入口| 国产欧美日韩综合一区在线观看| 欧美精品亚洲一区二区在线播放| 久久久蜜桃一区二区人| 日韩天堂在线视频| 在线视频免费在线观看一区二区| 国产女主播视频一区二区| 欧美亚洲免费高清在线观看| 欧美一区二区在线看| 亚洲天堂av综合网| 欧美一区二区视频97| 日韩视频在线一区| 国产精品一区二区三区四区五区| 日韩视频一区二区在线观看| 亚洲永久免费av| 国产欧美亚洲日本| 亚洲桃花岛网站| 亚洲狼人精品一区二区三区| 国产一区二区毛片| 久久久九九九九| 欧美韩国日本一区| 亚洲一区二区免费看| 亚洲一区二区三区欧美| 欧美日韩国产综合网| 91久久精品日日躁夜夜躁欧美| 亚洲一区久久| 亚洲成色777777在线观看影院| 激情伊人五月天久久综合| 亚洲小说欧美另类婷婷| 亚洲国产精品va在线观看黑人| 亚洲一二三四区| 国产自产2019最新不卡| 欧美精品一卡| 国产精品一区二区久久| 亚洲中午字幕| 久久av在线| 亚洲一区二区三区在线视频| 欧美一区二区视频网站| 麻豆免费精品视频| 欧美成人免费在线观看| 国产伦精品一区二区三| 亚洲免费在线| 亚洲一区二区三区色| 欧美人与禽猛交乱配视频| 国产精品久久久久91| 久久国产日韩欧美| 亚洲已满18点击进入久久| 欧美成人黑人xx视频免费观看| 国产亚洲毛片在线| 国内成人在线| 欧美视频一区二区三区| 亚洲黄色影片| 欧美日韩一区免费| 欧美aⅴ一区二区三区视频| 亚洲国产精彩中文乱码av在线播放| 国产一区二区三区观看| 亚洲女人av| 久久日韩粉嫩一区二区三区| 欧美日韩一区自拍| 久热精品在线| 欧美三级网页| 亚洲经典在线看| 欧美区日韩区| 亚洲男女自偷自拍| 国产精品剧情在线亚洲| 国产美女一区| 国产亚洲欧洲一区高清在线观看| 美女亚洲精品| 夜夜爽99久久国产综合精品女不卡| 在线 亚洲欧美在线综合一区| 欧美激情亚洲精品| 欧美色图一区二区三区| 国产精品视频不卡| av成人免费观看| 亚洲国产黄色片| 91久久精品久久国产性色也91| 激情亚洲一区二区三区四区| 亚洲成在线观看| 免费在线看成人av| 日韩视频免费看| 亚洲第一毛片| 国产精品视频在线观看| 国产亚洲一区二区在线观看| 亚洲免费观看视频| 欧美啪啪成人vr| 亚洲自拍偷拍麻豆| 亚洲激情成人在线| 狠狠爱综合网| 一本色道久久综合亚洲91| 一区精品在线播放| 一本一本久久a久久精品牛牛影视| 西西裸体人体做爰大胆久久久| 欧美激情视频一区二区三区不卡| 亚洲精品乱码久久久久久久久| 亚洲在线视频观看| 国产精品美女久久久久久久| 这里只有视频精品| 亚洲二区在线观看| 欧美激情bt| 国产精品久线观看视频| 国产日韩欧美三区| 亚洲激情视频网| 91久久精品久久国产性色也91| 99精品国产一区二区青青牛奶| 亚洲国产人成综合网站| 女女同性精品视频| 欧美成人日韩| 精品88久久久久88久久久| 亚洲激情不卡| 久久久久国产一区二区三区| 欧美日韩在线另类| 老**午夜毛片一区二区三区| 国产精品v日韩精品| 一本色道久久综合一区| 国内精品久久久久久久97牛牛| 亚洲精选一区| 欧美亚洲一级| 很黄很黄激情成人| 麻豆久久精品| 老司机精品久久| 韩国成人福利片在线播放| 亚洲国产精品一区二区三区| 欧美激情一区| 亚洲欧洲精品一区二区| 国产在线播精品第三| 一区二区日韩伦理片| 欧美日本在线播放| 亚洲国产成人在线| 欧美一二三视频| 亚洲精品在线免费观看视频| 久久色中文字幕| 久久久久久网站| 国产精品s色| 蜜桃av一区二区三区| 欧美日韩国产成人| 欧美精品电影| 国产精品久久久久aaaa| 亚洲欧美韩国| 免费欧美高清视频| 亚洲欧洲精品一区二区| 亚洲国产一区二区三区a毛片| 欧美日韩网址| 欧美一级在线播放| 亚洲电影专区| 亚洲视频axxx| 免费成年人欧美视频| 久久久精品网| 欧美成人国产va精品日本一级| 亚洲国产天堂网精品网站| 亚洲午夜激情网页| 亚洲午夜未删减在线观看| 美女免费视频一区| 欧美精品www在线观看| 麻豆av一区二区三区久久| 亚洲美女免费精品视频在线观看| 欧美激情亚洲激情| 亚洲精品午夜| 国产日韩精品久久| 久久精品视频在线|