《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 便攜式系統PDS分析與設計
便攜式系統PDS分析與設計
2017年微型機與應用第9期
梁茂,戴世通
西安理工大學 工程訓練中心,陜西 西安 710054
摘要: 研究了模擬、數字和射頻混合電路便攜式設備中PCB板電源傳輸系統(PDS)的設計方法,以及由電源傳輸系統引起的信號完整性問題。對PDS去耦網絡中電容容量和數量做了定量和定性分析及研究,從電容提供電流速度這一角度給出了電容在PCB設計中布局的方法,以及電源傳輸系統引起的信號完整性問題的解決方法。該方法是經過大量智能便攜式產品設計和測試總結與歸納后得出的,解決了設計和測試過程中出現的很多問題,也為新產品的開發在電源設計方面提供了新思路。
Abstract:
Key words :

  梁茂,戴世通

 ?。ㄎ靼怖砉ご髮W 工程訓練中心,陜西 西安 710054)

  摘要:研究了模擬、數字和射頻混合電路便攜式設備中PCB板電源傳輸系統(PDS)的設計方法,以及由電源傳輸系統引起的信號完整性問題。對PDS去耦網絡中電容容量和數量做了定量和定性分析及研究,從電容提供電流速度這一角度給出了電容在PCB設計中布局的方法,以及電源傳輸系統引起的信號完整性問題的解決方法。該方法是經過大量智能便攜式產品設計和測試總結與歸納后得出的,解決了設計和測試過程中出現的很多問題,也為新產品的開發在電源設計方面提供了新思路。

  關鍵詞電源噪聲;PDS;電源完整性

  中圖分類號:TN402文獻標識碼:ADOI: 10.19358/j.issn.1674-7720.2017.09.011

  引用格式:梁茂,戴世通.便攜式系統PDS分析與設計[J].微型機與應用,2017,36(9):34-37.

0引言

  隨著智能便攜式設備的高速發展,當前智能便攜式設備系統集成了數字、模擬、射頻、存儲器、傳感器等各種功能模塊,同時超薄智能便攜式設備日益風行,使智能便攜式設備的PCB板越來越小,集成度越來越高。系統向更高速度和更大功率發展的進程中,電源完整性(Power Integrity,PI)分析與設計已成為高速設計中的重中之重,PI直接影響著系統的各個方面。

  當前智能便攜式設備PCB普遍采用多層高速的平面電源總線結構,使電源分配網絡的組成非常復雜,互聯結構異常龐大。存在由封裝引腳和印制線過長形成的寄生電感,焊盤到地、焊盤到電源平面和焊盤到印制線之間形成的寄生電容,通孔之間的相互影響,以及許多其他可能的寄生效應[1]等問題。圖1是典型的運算放大器電路,圖2是考慮寄生效應后的運算放大器電路。由于寄生效應的影響,到達實際器件的電源與地引腳的電壓可能產生很大的波動。這種電源波動會導致兩種問題:信號路徑中的同時開關噪聲(Simultaneous Switching Noise,SSN)和電源供電軌道坍塌[2]。SSN大多發生在并行總線中,由于共地造成相鄰信號線之間的耦合增強,各信號線之間的耦合電感可能會導致非常嚴重的串擾。

 

001.jpg

  這類噪聲是由耦合電感(即互感)產生的。對于電源來說,當通過電源/地路徑的電流變化時,特別是有大電流輸出時,在電源路徑和地路徑的阻抗上將產生一個壓降。當這個壓降變得嚴重時,就會形成電源供電軌道坍塌。導致這一問題的原因之一就是電源系統功率得不到及時可靠的傳輸,也就是系統的PDS設計不當。因此,設計優良的PDS是智能便攜式設備電源PI的關鍵所在,它決定整個智能便攜式設備系統的可靠性和穩定性。優良的PDS應該滿足以下兩個要求:(1)在噪聲可以接受的條件下,電流能得到及時可靠的傳輸;(2)保證智能便攜式設備板上的其他模擬信號和射頻信號的完整性,同時將智能便攜式設備的電磁輻射控制在合理的范圍內。

  

002.jpg

1PDS去耦網絡設計

  在解決電流不能及時傳輸這個問題前,首先要了解是什么原因導致電流不能及時傳輸。其實電流不能及時傳輸主要是由于智能便攜式設備的PDS中存在多種阻抗不連續造成的。常見的阻抗不連續有電池PCB、PCB封裝和封裝裸芯片等。這些不連續使得PDS電流通路上的擴散電感增加,在PDS通路上就會產生很大的電源彈和地彈。在脈沖電流發生的過程中,這些電感感受到通過自身電流的變化,就會產生一個感應電壓以阻止或減小電流的變化,這種反作用導致了電流的及時傳輸被延時。解決這個問題的最好辦法就是在PDS上設計去耦網絡,在電流不能及時傳輸給IC時,讓去耦網絡起到輸送電流的作用。因此,必須有一個替代性的去耦網絡在脈沖電流發生時為IC提供及時的電荷以確保電流的及時傳輸,否則IC將會工作失常。設計去耦網絡最重要的參數就是去耦網絡所應該提供的目標去耦時間,而這個時間就是PDS通路上由串聯電感所引起的延時。去耦網絡的目標延時TL[2]表達式為:

  07MT`7U(QOB2EBN}SVF{UQR.png

  這個目標延時TL即為電感引入的電流延時。式中L為回路中的串聯電感,I為平均電流,△V是電感引起電源的電壓降。為了保持及時連續的功率傳輸,必須增加一個電容器網絡提供瞬時電流以減小經過電感的電流。此時,要求電容器網絡的最小去耦時間TC必須等于或大于功率傳輸延時:

  TC≥TL(2)

  如果已知電容網絡的去耦時間TC,就可以估算出去耦網絡的總電容量[2]:

  53W{P(T}2K~OIB{[W[`6TC9.png

  去耦網絡電容值已可以準確估算,以此選擇去耦電容的數量、種類和位置,使功率能夠及時連續地傳輸。

  首先分析如何確定電容的數量,即如何確定大電容和小電容的組合。假設充滿電容器兩端被短接時兩端的電壓降△V(△V是IC電源的噪聲容限)的時間間隔是T△。對于給定的△V ,T△與電容的串聯電感、串聯電阻和電容值相關,隨著容值的增加這三個參數都是單調遞增[3]。從電容器的數據手冊中可以查到,電容的容值越大封裝越大,封裝越大寄生電感就越大。因此,對于給定的電容量和噪聲容限,使用多個小封裝的電容器比一個大容量的電容器更能有效提高電容器的供電速度[4]。而在T△之后,去耦電容器就不能繼續提供電荷,必須再次充電。否則,IC就會由于供電電壓下降太多而不能正常工作。這時就需要下一級電容器為IC提供電流。依據工程實踐中的2倍原則,去耦電容器最大的T△必須小于功率傳輸延時或者總去耦時間的一半:

  ZE8Y07XU%DWI__~E}]A@OSK.png

  同時下一級電容的T△小于當前級電容的T△,如下式:

  TΔ(i)<TΔ(i+1)≤2TΔ(i)(5)

  對于上述約束條件,通過示例可以很容易理解。假設最快的電容器(即第一級電容器)選為22 nF,那么第二級電容器就應該選為47 nF,第三級電容器為0.1 μF。這時應為47 nF電容的T△小于22 nF電容器T△的兩倍。如果總的去耦時間為1 μs,那么最高級別電容器的T△應小于0.5 μs[5]。在上述分析的基礎上可以得出如下結論:當一個電容器的頻率響應開始下降時,另一個電容器的頻率響應開始起作用,所以能在多個十倍頻程范圍內保持很低的AC阻抗。圖3是電容器阻抗與頻率的關系,給出了采用多個并聯電容器的優點,在低頻段大的電容器提供低阻抗的接地通路;在高頻段小的電容器提供低阻抗的接地通路。圖4是依據以上規則設計的某智能便攜式設備在通話狀態下實測核電源紋波波形,紋波完全滿足該電源的噪聲容限。

  

003.jpg

  另一方面,去耦網絡在PCB中相對于IC的位置也非常重要,這在大量的工程實踐中已被證明。電容應按照其容量和封裝依次由小到大靠近電源IC管腳放置。如圖5所示??拷麵C一圈是封裝最小的0201電容,然后是封裝為0402的電容。

  

004.jpg

2防串擾的PDS返回路徑設計

  在智能便攜式設備的PCB設計過程中,設計人員更多關注的是射頻信號、時鐘信號和音頻模擬信號等,把所有精力都放在這些信號的設計上,想盡一切辦法對這些信號實施保護隔離等措施,很少去關注信號實際的返回路徑。這樣的設計使同步開關噪聲(SSN)通過PDS傳播成為可能。尤其是電源/地平面常常作為其他信號的參考平面和返回路徑,使設計不合理的電源/地平面就成為噪聲傳播的主要途徑[6]。以GSM制式的手機為例,音頻信號的返回路徑必須重點關注,在一些極端情況下,甚至需要將音頻信號的返回路徑單獨設計,以粗線的形式返回基帶IC的音頻GND引腳,再通過單點的方式接到整層的地平面上。如圖6、圖7所示為某智能便攜式設備PCB上的單點設計中第四層完整地平面上的單點接地。

  

005.jpg

  因此,避免SSN通過PDS傳播,需要從以下三個方面設計PDS。

  2.1設計完整的地平面以減少返回路徑的不連續

  對于理想的傳輸線而言,返回電流分布在信號電流正上方或正下方的參考平面上,信號電流和返回電流接近布線可減小整個回路的阻抗,從而使信號能高質量地傳輸,簡言之,即電流總是以阻抗最小的回路流動[4]。對于便攜式設備系統而言,高頻率導致的高感抗使得回路電感變得更為重要,應該保證盡量低的回路電感,使返回路徑連續。如圖8所示,返回路徑出現不必要的分割,使電源適配器的返回路徑不連續,造成回路面積增大,形成返回路徑的阻抗突變,返回電流在阻抗不連續的地方激起較大的電壓波動。這在智能便攜式設備系統上表現出的問題就是設備在做插適配器ESD測試時出現重啟。解決類似不連續問題的最好方法是:盡最大努力減少PCB的表層布線,使表層GND平面完整、連續。大量的實踐表明,完整的平面是最理想的返回路徑,但在實際的設計中一些非理想的互連是很難避免的,這需要在設計中根據實際情況進行權衡。

006.jpg

  2.2特殊電源返回路徑避免與敏感信號回路重疊

  在智能便攜式設備PCB這種高密度的互連系統中,避免各個信號走線之間的串擾也是系統噪聲控制的一項主要內容。在這種多走線互聯結構中,走線之間的容性串擾和感性串擾可能導致信號的不完整[9]。當多條走線共用返回路徑時,感性串擾將表現得非常突出,特別是當多條信號同時切換時,將導致嚴重的返回路徑噪聲,這種噪聲嚴重時可導致系統間斷性故障[8]。因此,像DCDC一類干擾非常大的電源,返回路徑必須嚴格控制[7]。在智能便攜式設備的研發過程中,開關頻率串擾到射頻載波上的情況非常普遍。這類問題主要從以下幾個方面來解決:(1)DCDC電源在PCB的位置遠離射頻模塊、音頻模塊和模擬器件等,可以將開關電源模塊單獨放在一個屏蔽腔內。(2)縮短返回路徑,針對開關頻率添加去耦電容旁路噪聲,使開關噪聲通過最短路徑返回電源。(3)返回路徑單點接地,避免與其他信號共用返回路徑,最大程度地減小串擾的發生。

  以圖9的BUCK電路為例,分析開關電路中di/dt在電流傳輸路徑中的危害及解決方法。開關閉合充電的過程中,通過開關、電感,然后是輸出電容,最后又通過地流回輸入電容。在放電過程中,電感迫使電流通過輸出電容、地、續流二極管,然后流回電感。充放電的過程中會出現續流二極管路徑電流不連續的情況,出現陡峭的邊緣[8]。因此,理想的解決辦法是將二極管的陽極直接聯到輸入電容的接地端,強制地電流連續流通,使GND回流電流等同于電感電流,顯著降低充放電過程中通過續流二極管的di/dt變化。

 

007.jpg

  2.3平面PDS設計

  PCB電路向高密度發展的總趨勢是采用平面電源總線,參考平面是PCB中完整的薄銅片,其在智能便攜式設備PCB設計中作用極為重要。如果沒有設計良好的參

  考平面,就不可能獲得高性能而又符合EMI要求的智能便攜式設備產品。好的電源/地平面的設計能使便攜式設備系統得到很好的功率傳輸[10],同時還起到提高信號完整性和控制EMI的作用。良好的平面PDS設計有以下優點:(1)為PCB上所有器件提供一個在很高頻率范圍內干凈穩定的參考電壓。(2)為高速信號提供一條低阻抗的返回路徑,從而使高速信號傳輸成為可能,保證高速載波在PCB上傳輸。射頻信號一般以微帶線或帶狀線完成在PCB上的走線,返回電流位于信號線的正下方以獲得最小回路阻抗。(3)為高速信號提供最小的返回路徑,減小了回路面積和阻抗,從而減小回路的輻射。

  總之,平面PDS設計為電流提供了一條低阻抗電流通路,這種低阻抗通路提高了功率傳輸的效率、高速信號傳輸的質量并減小了高速信號的EMI問題。

3結論

  筆者以多年從事智能便攜式設備PCB設計工作的基礎上,從多個角度深入分析和研究了智能便攜式設備PCB電源傳輸系統(PDS)的設計方法,提出了由PDS設計不當導致的電流不能及時傳輸和其他信號不完整問題的解決方法。同時本文所述的方法經過了大量實踐檢驗,解決了大量工程實踐中遇到的問題,如文中提到的感性不連續問題、PDS串擾耳機信號和開關電源供電不足等問題。該方法為智能便攜式設備PCB板PDS設計和研究提供了一個新的方向。設計規則簡單易懂。在設計之初,再結合Cadence仿真工具能得到更好的設計效果。該方法可以有效地運用于PDS的綜合設計。

參考文獻

  [1] SWAMINATHAN M, EGEENGIN A.芯片及系統中的電源完整性建模與設計[M].李玉山,張木水,等譯.北京:電子工業出版社,2009.

 ?。?] 張木水,李玉山.信號完整性分析與設計[M].北京:電子工業出版社,2010.

  [3] HOWARD J, GRAMAM M.高速數字設計[M].沈立,朱來文,陳宏偉,等譯.北京:電子工業出版社,2004.

  [4] Li Mike Peng.高速系統設計:抖動、噪聲與信號完整性[M].李玉山,潘健,等譯.北京:電子工業出版社,2009.

 ?。?] LAI Q T, MAO J F, ZHANG M S. Compensation design for DC blocking Multilayer Ceramic Capacitor (MLCC) in highspeed applications[J]. IEEE Transactions on Components Packaging and Manufacturing Technology, 2011,1(5):742-751.

 ?。?] ZHANG M S, MAO J F. Power noise suppression using powerandground via pairs in multilayered printed circuit boards[J]. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, 2011,1(4):374-385.

  [7] ZHANG M S, MAO J F. A new systematic method for the modeling, analysis, and design of highspeed power delivery networks by using distributed port[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory Techmques, 2010,58(11):2940-2951.

 ?。?] ZHANG M S, LI Y S, LI L P. Analyze and design highspeed power delivery networks using new multiinput impedances in printed circuit boards[J]. Microware Theory Techniquces.IEEE Transactions on, 2009,57(7):1818-1831.

 ?。?] 劉婷婷,鄧豹,韓嫚莉.電源完整性測試[J].微型機及應用,2015,34(8):29-31.

  [10] 劉天翔,鄒曉漁,戴錢坤.基于UCC29002的電源均流電路設計[J].電子技術應用,2012,38(1):48-50.


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>
          国产一区在线免费观看| 久久久久久久久伊人| 欧美理论电影在线观看| 国产九区一区在线| 亚洲国产精品va在线看黑人| 国产精品v欧美精品v日本精品动漫| 伊人男人综合视频网| 久久免费偷拍视频| 久久精品国产一区二区三| 亚洲精品乱码久久久久久按摩观| 永久免费精品影视网站| 国产视频不卡| 欧美一级视频精品观看| 伊人久久综合| 国产资源精品在线观看| 夜夜精品视频| 国产日本欧美一区二区三区在线| 亚洲免费影视第一页| 欧美一区国产在线| 亚洲高清不卡在线观看| 伊人精品久久久久7777| 欧美一区二区三区免费看| 久久久噜噜噜久久人人看| 麻豆乱码国产一区二区三区| 国产欧美午夜| 久久久福利视频| 狠狠狠色丁香婷婷综合激情| av不卡在线观看| 亚洲老司机av| 亚洲天堂网站在线观看视频| 日韩视频精品在线观看| 久久国产欧美| 久久精品视频在线| 国产精品天天摸av网| 免费看av成人| 欧美日韩在线观看一区二区三区| 久久综合色天天久久综合图片| 欧美日韩中文另类| 国内精品久久久久国产盗摄免费观看完整版| 日韩午夜精品视频| 亚洲高清二区| 亚洲天堂av在线免费观看| 亚洲激情精品| 欧美大片免费| 久久色在线观看| 欧美区一区二区三区| 欧美美女操人视频| 欧美中在线观看| 日韩亚洲欧美成人一区| 亚洲欧美综合一区| 国产亚洲精品久久久久久| 亚洲电影av在线| 亚洲男人的天堂在线aⅴ视频| 午夜亚洲性色视频| 亚洲伦理久久| 亚洲宅男天堂在线观看无病毒| 91久久国产综合久久91精品网站| 一区二区福利| 国产精品久久久久一区二区| 国产精品99一区| 一本大道久久精品懂色aⅴ| 亚洲日本在线视频观看| 一区二区三区产品免费精品久久75| 国产伦精品免费视频| 99re热这里只有精品视频| 99热免费精品在线观看| 欧美在线资源| 亚洲区第一页| 激情亚洲一区二区三区四区| 黑人操亚洲美女惩罚| 久久午夜激情| 国内久久精品视频| 亚洲国产va精品久久久不卡综合| 欧美一区二区三区成人| 一本久久综合亚洲鲁鲁| 国产精品成人一区二区艾草| 99re成人精品视频| 欧美剧在线观看| 黄色综合网站| 一区二区三区国产在线| 亚洲国产精品久久久久秋霞不卡| 亚洲午夜一区| 亚洲乱码国产乱码精品精98午夜| 中文亚洲字幕| 亚洲欧美日韩国产成人精品影院| 久久aⅴ乱码一区二区三区| 国产一区二区三区网站| 欧美理论在线播放| 欲香欲色天天天综合和网| 久久婷婷成人综合色| 国产精品中文字幕在线观看| 亚洲一区二区日本| 国产美女精品人人做人人爽| 欧美大片一区二区| 欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲美女诱惑| 一色屋精品视频免费看| 国产视频一区免费看| 亚洲国产精品久久91精品| 亚洲第一中文字幕在线观看| 99国产精品99久久久久久粉嫩| 亚洲精品专区| 国产精品你懂的在线| 亚洲欧美日韩视频二区| 久久成人免费网| 欧美精品www| 国产精品护士白丝一区av| 欧美国产先锋| 国产欧美一区二区在线观看| 久久99在线观看| 国产精品推荐精品| 欧美人成在线视频| 亚洲深夜av| 亚洲另类春色国产| 模特精品裸拍一区| 国产精品草莓在线免费观看| 欧美日韩在线视频一区| 欧美一区二区三区视频免费播放| 国产乱码精品1区2区3区| 欧美精品一区二区三区四区| 狠狠色狠狠色综合日日tαg| 欧美在线日韩精品| 99视频一区二区| 依依成人综合视频| 欧美日韩一区在线视频| 欧美成人一区二区三区在线观看| 欧美视频免费| 欧美日韩1234| 国产丝袜美腿一区二区三区| 黄色日韩网站| 国产精品视频久久一区| 欧美日韩精品在线视频| 精久久久久久久久久久| 亚洲高清不卡在线观看| 亚洲欧美精品中文字幕在线| 国产精品免费在线| 在线色欧美三级视频| 国产区日韩欧美| 久久九九久久九九| 国产日韩欧美在线一区| 久久久亚洲欧洲日产国码αv| 免费一区二区三区| 牛牛精品成人免费视频| 欧美日本在线看| 一区二区三区 在线观看视频| 在线播放亚洲| 欧美日韩视频在线| 9色精品在线| 红桃av永久久久| 国精产品99永久一区一区| 久久精品国产2020观看福利| 亚洲欧洲美洲综合色网| 欧美+亚洲+精品+三区| 韩国免费一区| 国产美女在线精品免费观看| 亚洲欧美日韩一区二区| 一区二区三区精品| 亚洲精品日韩激情在线电影| 欧美精品一区二区三区蜜臀| 国产日韩一区二区三区在线| 国内精品模特av私拍在线观看| 国产精品久久网站| 黄色精品免费| 欧美一区二视频| 国产精品第一区| 欧美激情亚洲综合一区| 欧美国产日韩a欧美在线观看| 国产欧美精品在线观看| 国语自产精品视频在线看抢先版结局| 亚洲校园激情| 欧美夫妇交换俱乐部在线观看| 精品成人一区二区三区四区| 欧美精品999| 欧美屁股在线| 日韩视频免费看| 国产精品videossex久久发布| 欧美亚洲一区二区在线观看| 亚洲私拍自拍| 午夜精品国产精品大乳美女| 国产精品伦一区| 欧美在线播放一区二区| 欧美风情在线| 狼狼综合久久久久综合网| 亚洲精品久久久久中文字幕欢迎你| 黄色成人av网站| 久久国产主播精品| 日韩亚洲欧美在线观看| 亚洲国产va精品久久久不卡综合| 最新日韩中文字幕| 国产女同一区二区| 亚洲视频在线一区| 国产精品丝袜久久久久久app| 欧美成人免费一级人片100| 欧美久久影院| 久久激情中文| 中文av一区特黄| 欧美小视频在线观看| 久久久高清一区二区三区| 久热精品视频在线观看一区| 午夜免费在线观看精品视频| 欧美日韩成人在线观看| 欧美日韩国产美| 亚洲国产精品电影| 亚洲一级在线| 亚洲女同在线| 国产麻豆日韩欧美久久| 欧美在线亚洲一区| 狠狠入ady亚洲精品| 99视频精品免费观看| 在线精品视频一区二区三四| 亚洲欧洲另类国产综合| 久热成人在线视频| 欧美在线免费一级片| 欧美大片一区二区三区| 国产精品欧美激情| 亚洲欧洲日韩女同| 开心色5月久久精品| 欧美日韩妖精视频| 中文在线资源观看视频网站免费不卡| 欧美日韩亚洲一区在线观看| 午夜精品福利视频| 国产伦精品一区二区三区免费| 国产日韩欧美夫妻视频在线观看| 国产精品青草综合久久久久99| 国产一区二区三区高清播放| 日韩特黄影片| 亚洲毛片播放| 亚洲精品乱码久久久久久| 久久香蕉精品| 韩日欧美一区二区| 欧美精品国产一区| 久久一区二区视频| 国产亚洲高清视频| 久久精品免费观看| 亚洲国产精品欧美一二99| 亚洲精品一区在线观看香蕉| 欧美香蕉大胸在线视频观看| 国产在线精品一区二区夜色| 最新日韩在线视频| 国产午夜精品全部视频播放| 国产伦精品一区二区三区免费| 国产在线播精品第三| 欧美一区午夜视频在线观看| 欧美色综合天天久久综合精品| 99精品黄色片免费大全| 揄拍成人国产精品视频| 国产九九精品视频| 国产精品一二三| 免费在线观看成人av| 亚洲日本在线视频观看| 亚洲在线1234| 国产欧美91| 亚洲精品欧美精品| 欧美视频网站| 免费观看一级特黄欧美大片| 怡红院精品视频在线观看极品| 国产精品视频自拍| 欧美精品三级在线观看| 精品1区2区| 欧美日韩三区| 红桃av永久久久| 欧美国产1区2区| 欧美精品久久久久久久免费观看| 99re视频这里只有精品| 欧美日韩亚洲一区二区| 久久综合久久综合久久综合| 久热成人在线视频| 亚洲精品国产精品乱码不99| 国产欧美日韩综合一区在线播放| 欧美日韩爆操| 欧美系列精品| 在线精品国精品国产尤物884a| 欧美日韩一级片在线观看| 欧美精品在线一区| 99综合精品| 欧美激情久久久| 亚洲裸体在线观看| 亚洲国产精选| 国产精品日韩欧美一区二区三区| 亚洲三级影片| 尤物九九久久国产精品的分类| 亚洲直播在线一区| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久99| 久久免费午夜影院| 午夜免费电影一区在线观看| 亚洲日本黄色| 欧美母乳在线| 欧美精品二区三区四区免费看视频| 欧美四级伦理在线| 欧美日韩中文在线| 亚洲美女黄网| 国产精品一区久久久久| 亚洲人成毛片在线播放| 午夜精彩国产免费不卡不顿大片| 国产一区二区三区不卡在线观看| 国产精品国产成人国产三级| 樱桃成人精品视频在线播放| 亚洲国内精品| 美女精品自拍一二三四| 欧美日韩精品免费观看| 亚洲精品日韩欧美| 欧美一区二区成人| 亚洲一区二区三区激情| 亚洲主播在线| 99综合视频| 国产专区一区| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮| 亚洲成人在线视频播放| 欧美色123| 欧美11—12娇小xxxx| 欧美不卡一卡二卡免费版| 国产精品久久久久aaaa樱花| 亚洲欧美激情在线视频| 久久久久久久91| 国产精品九九久久久久久久| 日韩视频免费在线| 日韩视频不卡中文| 国产精品久久久久久久久搜平片| 国产精品一级久久久| 国产在线播精品第三| 国产精品揄拍500视频| 欧美精品在线视频观看| 欧美在线一级视频| 久久激情网站| 国产精品久久久久久久久免费桃花| 美国三级日本三级久久99| 伊人狠狠色j香婷婷综合| 欧美日韩国产综合一区二区|