《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 嵌入式技術 > 設計應用 > 基于KL25的高精度無盲區超聲波測距系統
基于KL25的高精度無盲區超聲波測距系統
2017年微型機與應用第10期
鄭琦1,劉龍2,劉強3
1.江西五十鈴汽車有限公司,江西 南昌 330000; 2.江鈴汽車股份有限公司,江西 南昌,330000;   3.華南師范大學 華南先進光電子研究院,廣東 廣州 510006
摘要: :在雙探頭近距離的超聲波測距系統中,存在著測量精度不高的問題,并且距離越近誤差越大,在測量距離小于10 cm時,由于探頭之間的相互影響,將導致無法測量該段距離。本系統根據超聲波傳播過程中的疊加原理,通過分析探頭之間干擾波與從被測物反射的回波的相互疊加,從而消除在近距離測量時的測距盲區。在發射和接收探頭之間距離不同時,分析其對測量誤差的影響,選擇最理想的探頭放置距離,并且結合溫度對聲速傳播的影響,設計出近距離高精度無盲區超聲波測距系統
Abstract:
Key words :

  鄭琦1,劉龍2,劉強3

  (1.江西五十鈴汽車有限公司,江西 南昌 330000; 2.江鈴汽車股份有限公司,江西 南昌,330000;3.華南師范大學 華南先進光電子研究院,廣東 廣州 510006)

  摘要:在雙探頭近距離超聲波測距系統中,存在著測量精度不高的問題,并且距離越近誤差越大,在測量距離小于10 cm時,由于探頭之間的相互影響,將導致無法測量該段距離。本系統根據超聲波傳播過程中的疊加原理,通過分析探頭之間干擾波與從被測物反射的回波的相互疊加,從而消除在近距離測量時的測距盲區。在發射和接收探頭之間距離不同時,分析其對測量誤差的影響,選擇最理想的探頭放置距離,并且結合溫度對聲速傳播的影響,設計出近距離高精度無盲區超聲波測距系統。

  關鍵詞:超聲波;近距離;高精度;無盲區;探頭放置

  中圖分類號:TP216文獻標識碼:ADOI: 10.19358/j.issn.1674-7720.2017.10.023

  引用格式:鄭琦,劉龍,劉強.基于KL25的高精度無盲區超聲波測距系統[J].微型機與應用,2017,36(10):81-84.

0引言

  超聲波測距由于具有非接觸式測量、不受電磁干擾、結構簡單、成本低等許多優點,在測距方面得到越來越廣泛的應用。以往的測距方法通常包括以下兩種:(1)用微分電路[1]監測回波信號的極值電壓,該點的斜率為0,并記下從加載激勵信號到該時刻的時間,從而得到被測物的距離;(2)用固定幅值門限的比較電路[2],當回波信號的電壓達到所設的固定幅值時產生中斷記下該時刻,從而計算出到被測物的距離。這兩種檢測方法的共同缺點是:無法在近距離范圍內測量,因為所監測的特征在測量盲區內[3]都會出現,從而導致測量結果錯誤。所以對應的一般辦法是舍棄近距離的測量,屏蔽盲區的信號檢測,從而限制該類型超聲探頭在近距離測量方面的應用,而選用更精密昂貴的超聲波探頭應用在近距離測距的場合。

  在收發換能器分立的超聲波測距系統中,由于發射探頭和接收探頭的距離較近,發射探頭產生的聲波信號在探頭壁上產生反射和折射現象,從而使接收探頭接收到雜亂的回波信號[4],且當被測物與超聲波探頭相距較近時,所收到的回波信號是從障礙物反射所得還是從發射探頭得到將很難分辨,故限制了其在近距離測量方面的應用,因此提高近距離超聲波測距系統的測量精度具有重大的研究意義。

  本文提出了一種近距離高精度無盲區超聲波測距的方法,如圖1所示。當被測物與超聲波探頭相距較近時,超聲波探頭之間產生的干擾波和從被測物反射的回波將會進行疊加作用在接收探頭上。探頭之間距離(R)越小,接收到干擾信號的幅值越大,距離越大,幅值將越小。根據聲波信號的疊加原理,采集接收到回波信號的幅值,通過分析回波信號的幅值信號,得出從被測物反射回波的到達時刻,從而實現近距離的測量。同時,兩探頭之間的距離將會影響分析回波信號的分辨能力,所以對兩探頭之間的距離找一個平衡是提高超聲波在近距離測距精度的關鍵。

 

Image 001.jpg

1理論分析

  在超聲波測距系統中發射探頭發射的能量由所加激勵信號的能量和探頭本身的物理屬性決定,考慮探頭在半無限大空間中的發射聲場時,由于波源各點至軸線上某點的距離不同,存在聲程差,互相疊加時存在相位差而導致相互干涉,使得一些地方聲壓相互加強,一些地方相互減弱,因此在聲束軸線上出現極大值和極小值,如式(1)所示。這一系列存在極大和極小值的區域即為近場區[5]。

  Z51B{Z%$5)0HT22XX]E@OTR.png

  式中,P為軸線上距離聲源a處聲壓,P0為波型轉換次數,RS為圓盤源半徑,ω為角頻率,t為點源輻射至距離a處的時間,k=2π/λ。聲壓P隨t做周期變化,在超聲波測距過程中只考慮振幅P1:

  ~HU}LHZ4@}Y[V(V$2~WMK}1.png

  聲場的指向性,即聲束集中向一個方向輻射的性質,聲束在該點的集中程度反映了該點聲場強度的大小,即可大致地表示該點的聲場強度,指向系數Dc按式(4)定義,在晶片尺寸一定時,可以通過式(5)計算該探頭的擴散角度,從而計算出不同角度點處的聲場強度。

  O@~2SZ)6G554P}ZQ1DYD[DV.png

  當已知被測物與超聲波換能器連接線的中軸線之間夾角 θ的大小時,接收換能器能夠接收到的比例系數,角度越小,接收的能量越大[6]。

  通過對以上公式的分析可以得出,在相對探頭不同的距離其他實驗條件相同的條件下,聲波在空氣中的傳播速度一定,對應相同的被測物體時,超聲波探頭接收回波的聲強將與被測物的相對距離成反比。當被測物在測試系統的盲區范圍內時,通過采集回波信號波峰出現的時刻與無被測物在前時的情況進行對比,通過實時地跟蹤回波信號的幅度來判斷出被測物所出現的時刻,進而計算出被測物所處的位置。

  為了能夠更精確地測量出從被測物反射的回波信號達到的時刻,希望所監測回波信號幅值變化越大越好,以提高信號的區分度。因為發射探頭和接收探頭距離越近幅值越大,此時干擾信號產生的幅值信號起主要作用,而從被測物反射的回波信號產生的幅值信號疊加之后會很弱,影響區分度,不宜監測;當發射探頭和接收探頭放置過遠時,雖然干擾信號引起的幅值變化會很小,從被測物反射的回波信號產生的幅值信號起主要作用,辨識度提高,但是根據圖1,探頭相對距離越遠誤差越大,所以在其中尋找一個合適的探頭相對距離將有利于提高系統的測量精度。

  因在不同的環境溫度下聲波的傳播速度是不一樣的,它們之間的關系如式(6)所示,為了減少環境溫度對測量精度的影響,系統中需加入溫度矯正模塊,通過實時地測量當前環境下的溫度,更新計算中聲音的傳播速度,提高測量精度。

  c=331.4×1+T/273(6)

2系統組成

  為驗證理論分析的正確性,測量系統使用T/R4016超聲波探頭制作了超聲波近距離測距系統,如圖2所示,T/R4016超聲波探頭為廉價型超聲波測距探頭,擴散角為60°,廣泛地用在5 m以內的測距領域,其改進型的防水探頭被廣泛地應用在汽車的倒車雷達系統中[7]。在本系統中為實現距離的精確測量,需要使用處理速度較快的微控制器,至少需達到微秒級別才能滿足AD的采集并對回波信號進行處理,本系統中選用的是NXP KL25微控制作為控制核心,該處理芯片為基于Cortex-M0+內核的微控制器,內核運行頻率達48 MHz,滿足系統的處理需求。

Image 002.jpg

  根據該型號探頭的頻率特性,其諧振頻率為40 kHz,所以選擇加載在發射端激勵信號為40 kHz的方波信號,且發射的激勵信號以8個周期脈沖為一組。原理圖如圖3所示。將trigger引腳連接到KL25的控制引腳,控制激勵信號的輸入。

  

Image 003.jpg

  因接收器接收到的回波產生的電信號非常微弱,必須進行信號放大,同時為了避免其他雜波的干擾,在電路中加了通頻為40 kHz的帶通濾波器,濾除40 kHz左右以外的干擾信號,處理電路如圖4所示。因為加載的激勵信號為40 kHz的方波信號,所以通過放大后的回波信號也是40 kHz的調幅波信號,為滿足數模轉換器(ADC)檢測的連續性,對帶通濾波后的信號進行包絡檢波及平滑處理。系統中加入包絡檢波的另一個好處是濾除回波信號的負半軸,雖然干擾信號與回波信號進行波形疊加時會出現部分減弱的情況,但是包絡檢波器會對疊加后的波形進行平滑處理,得到的回波信號都在正半軸,所以包絡檢波后的信號都是加強后的信號。

Image 004.jpg

  系統控制發送激勵信號后,控制器同時打開定時器和ADC模塊,ADC一直采集經過包絡檢波后的回波信號,并且實時地分析所采集的信號,判斷回波信號的最大值是否出現,若出現再判斷是否為從被測物反射的回波信號,若是則關閉定時器,定時器里的計數值換算為時間即為聲波從發射到返回所經歷的時間。隨后微控制器讀取DS18B20的值,獲得當前環境的溫度,通過式(6)算出當前聲波的傳播速度,通過測得的傳播時間和傳播速度,計算得出超聲波探頭與被測物之間的距離。

3實驗與分析

  使用上節描述的測試系統,測試溫度為22.5℃,障礙物選用20 cm×20 cm×2 mm光滑印制電路板,使障礙物中心對準超聲波換能器連線的中心。當無障礙物在前時,通過微控制器發送激勵信號,用示波器觀察包絡檢波后的回波信號。通過對比多次相同激勵下的回波信號,發現波形基本無變化,表明在超聲波探頭固定的條件下,接收換能器接收到因發射換能器產生的干擾信號是固定的,且系統穩定。

  為了得到最佳的超聲波探頭放置距離,需要經過多組實驗通過對比回波信號的幅值,在誤差盡量小、辨識度可接受的范圍內選取最佳的超聲波探頭放置距離。因本組實驗為探究超聲波發射和接收探頭最佳的放置位置,所以可以直接將示波器的信號輸入探頭接在實驗系統的包絡檢波模塊的輸出端,用示波器直接觀察測試系統加載激勵信號后的回波信號。

  本組實驗共分6小組,按超聲波發射和接收探頭之間的距離進行分組,間距即圖1中R值分別為0 cm, 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm, 2.5 cm;同時每組實驗采集兩次數據,一次為無被測物在前的回波信號,一次為被測物在超聲波探頭正前方1 cm時的回波信號,如圖5中幅值小的回波信號線為無被測物在前時的波形,幅值大的回波信號線為被測物離超聲波探頭1 cm時的波形。參照圖1為使測量的誤差更小,必須使探頭之間的距離即R值越小越好,同時為使測量系統對回波信號的幅值有更高的辨識度,幅值差最好大于等于1 V,所以從測試的結果可以得出,超聲波發射和接收探頭之間的距離取0.5 cm最佳。

Image 005.jpg

  在測得超聲波發射和接收探頭之間的最佳放置距離為0.5 cm后,為測試系統對距離測量的準確性,本組試驗中,固定超聲波發射和接收探頭之間的距離為0.5 cm,改變探頭與被測物的相對距離,通過分析接收到的

  回波信號,找出回波信號最大值到達的時刻;通過微控制器集成的ADC模塊可以輕易地采集到回波的電壓信號,在軟件中識別出回波信號的幅值,結合回波信號的一些特征,可以很好地分辨出被測物的距離。

  通過系統中的溫度傳感器DS18B20測得當前的溫度為22.5℃,根據式(6)計算得出當前的聲波速度為344.386 m/s,結合測得的回波信號到達的時刻,通過串口將測得結果輸出。測得結果如表1所示。

Image 006.jpg

  通過表1中的結果可知,該方法在近距離的測量方面是可行的,雖然距離越近相對誤差越大,但測得的結果仍然在誤差允許范圍之內,并且相對距離越大相對誤差越小。在研究了探頭之間的最佳放置距離之后,系統測量的偶然誤差減小了,因為提高了幅值信號的區分度,將有利于分析回波信號中的幅值信號,同時探究探頭之間的放置最短距離,可以減小系統誤差。

4結論

  本研究提供了一種近距離高精度無盲區超聲波測距系統,在提出一種消除超聲波測距盲區的基礎上,探究了提高系統測量精度的方法,通過探究雙探頭超聲波測距系統中探頭之間最佳的放置距離,同時輔以溫度補償,使測量系統消除了測距盲區同時提高了測量精度,增加了廉價超聲波探頭在近距離范圍的測量,擴大了其應用的范圍,相比以前提出的測量方法有了很大的改進。

參考文獻

 ?。?] 隴昕翼,周杏鵬,張文錦.基于 P89V51RB2的超聲波包絡檢測測距系統[J].工業控制計算機,2008,21(11):83-86.

 ?。?] 臧懷剛,趙保軍,陶然.大量程小盲區智能超聲波液位儀[J]. 儀器儀表學報,2006,27(6):638-642.

  [3] 郗曉田,代清友,田聯房.減小超聲測距盲區方法的研究[J]. 微計算機信息,2009,25(12):272-272,298.

 ?。?] 丁輝.計算超聲學—聲場分析及應用[M].北京:科學出版社,2010.

 ?。?] 韓輝,魯國堂,韓偉. 超聲波探傷技術應用中的時域波形分析[J].工具技術,2015,49(6):81-84.

  [6] KUMAR P, BHARDWAJ M. Accurate measurement of distance and velocity using technological application of echolocation[J]. International Journal of Applied Engineering Research, 2012,7(11).

 ?。?] 奠石鎂.超聲波測距在汽車倒車防撞系統中的應用[J].電腦知識與技術,2007,1(4):1083-1085.


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>
          香蕉久久国产| 韩国福利一区| 久久精品二区| 久久综合网hezyo| 最新国产の精品合集bt伙计| 一区二区在线视频观看| 亚洲欧洲日韩在线| 激情六月婷婷久久| 在线免费不卡视频| 亚洲欧美电影院| 久热爱精品视频线路一| 国产精品入口日韩视频大尺度| 日韩亚洲欧美精品| 校园春色综合网| 国产欧美一区二区三区在线老狼| 一区二区三区鲁丝不卡| 久久av在线看| 久久福利资源站| 最新精品在线| 亚洲精品在线观看免费| 国产精品va在线| 亚洲一区在线免费观看| 国产日韩精品电影| 亚洲毛片一区| 久久久久综合一区二区三区| 91久久国产精品91久久性色| 免费的成人av| 亚洲大片精品永久免费| 国产精品福利在线观看网址| 亚洲精品亚洲人成人网| 免费久久99精品国产| 亚洲欧美第一页| 欧美国产第一页| 欧美精品一区二区三区蜜桃| 亚洲欧洲日本专区| 国产精品第一页第二页第三页| 亚洲国产精品小视频| 亚洲女性喷水在线观看一区| 国产亚洲欧洲997久久综合| 日韩午夜av在线| 亚洲午夜电影| 亚洲永久在线| 欧美日韩久久久久久| 欧美视频一区在线| 在线亚洲精品| 欧美人与禽猛交乱配| 最新中文字幕一区二区三区| 国产一区在线视频| 欧美伊久线香蕉线新在线| 久久精品99无色码中文字幕| 亚洲一区欧美一区| 午夜国产一区| 欧美va亚洲va日韩∨a综合色| 欧美欧美全黄| 性久久久久久久| 亚洲乱码久久| 在线观看欧美成人| 蜜桃久久精品一区二区| 在线欧美视频| 亚洲欧美国产高清va在线播| 欧美一区永久视频免费观看| 一本色道久久88综合亚洲精品ⅰ| 国产欧美精品在线播放| 亚洲制服少妇| 国产精品永久免费在线| 欧美在线播放视频| 国产日产精品一区二区三区四区的观看方式| 欧美日韩国产成人| 午夜日韩电影| 欧美午夜视频在线观看| 国产欧美日韩亚洲一区二区三区| 韩国av一区二区三区在线观看| 欧美专区在线播放| 欧美理论电影在线播放| 亚洲精品久久7777| 久久精品99国产精品日本| 国产欧亚日韩视频| 欧美一区二区三区免费在线看| 国产亚洲永久域名| 国产精品成人va在线观看| 亚洲综合日韩中文字幕v在线| 国产精品自拍在线| 欧美日韩国产综合一区二区| 国产日韩综合| 国产揄拍国内精品对白| 亚洲精美视频| 久久成人免费视频| 欧美日韩国产美女| 久久精品首页| 亚洲品质自拍| 国产欧美综合在线| 亚洲精品美女在线观看| 久久黄色小说| 亚洲免费观看视频| 国产精品久久婷婷六月丁香| 欧美高清自拍一区| 欧美手机在线| 午夜免费久久久久| 国产精品视频午夜| 亚洲一区影音先锋| 国产一区视频观看| 欧美日韩精品一区二区三区四区| 99在线精品免费视频九九视| 国产精品久久久久久户外露出| 狼人天天伊人久久| 亚洲乱码日产精品bd| 欧美不卡激情三级在线观看| 国产精品自拍视频| 99亚洲伊人久久精品影院红桃| 亚洲精品精选| 欧美女人交a| 亚洲精品一区二区网址| 亚洲精品国产精品国自产观看| 亚洲高清不卡在线| 在线观看亚洲视频啊啊啊啊| 国产精品高清在线| 欧美日本在线看| 国产精品系列在线| 女女同性精品视频| 狠狠色狠色综合曰曰| 欧美一二区视频| 欧美视频在线观看一区| 国产精品福利在线观看| 亚洲午夜女主播在线直播| 欧美激情亚洲精品| 最新成人av在线| 欧美精品久久久久久久免费观看| 91久久国产综合久久蜜月精品| 亚洲第一精品在线| 欧美一区综合| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区| 性色av一区二区三区在线观看| 亚洲黄色三级| 欧美日韩国产一级片| 99综合视频| 亚洲少妇最新在线视频| 亚洲欧洲一区二区天堂久久| 嫩模写真一区二区三区三州| 欧美日韩国产经典色站一区二区三区| 久久九九99| 亚洲国产女人aaa毛片在线| 欧美噜噜久久久xxx| 欧美日韩国产色综合一二三四| 免费日韩一区二区| 国产精品日韩精品| 国产一区日韩欧美| av成人福利| 欧美日韩在线视频一区| av成人黄色| 国产九九精品| 欧美日韩麻豆| 亚洲一区二区三区视频播放| 在线不卡中文字幕| 国产亚洲成精品久久| 在线日韩视频| 欧美日韩综合精品| 亚洲精品日韩精品| 国产一区二区三区日韩| 久久精品一区二区三区不卡| 99国产精品自拍| 久久精品水蜜桃av综合天堂| 欧美激情一二区| 美脚丝袜一区二区三区在线观看| 亚洲国产精品99久久久久久久久| 国产精品成人免费视频| 99国产精品国产精品毛片| 国产精品久久久亚洲一区| 欧美激情视频一区二区三区免费| 欧美日韩一区二区三区| **性色生活片久久毛片| 久久综合电影一区| 亚洲欧美视频一区| 亚洲激情网址| 久久久久国产精品一区| 久久伊伊香蕉| 免费欧美在线视频| 亚洲在线网站| 尤物yw午夜国产精品视频| 欧美性片在线观看| 激情久久五月| 韩国一区二区在线观看| 亚洲电影在线看| 欧美国产日韩二区| 亚洲第一页中文字幕| 欧美人体xx| 欧美日产一区二区三区在线观看| 亚洲激情在线播放| 亚洲国产日韩一区| 欧美日韩福利在线观看| 亚洲精品视频啊美女在线直播| 最新日韩欧美| 欧美另类视频| 最近中文字幕mv在线一区二区三区四区| 一区二区欧美日韩视频| 欧美专区日韩专区| 欧美特黄a级高清免费大片a级| 久久精品2019中文字幕| 亚洲精品美女在线观看| 欧美专区第一页| 欧美调教视频| 黄网动漫久久久| 久久精品免费| 在线视频亚洲一区| 久久美女艺术照精彩视频福利播放| 国产精品xvideos88| 99av国产精品欲麻豆| 激情久久一区| av72成人在线| 99国产精品久久久| 亚洲日本欧美在线| 欧美高清影院| 亚洲福利在线视频| 亚洲视频视频在线| 欧美一区视频在线| 国产精品一区在线观看| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看| 日韩视频在线一区二区三区| 国产亚洲人成网站在线观看| 欧美日本韩国| 久久精品亚洲一区| 欧美午夜理伦三级在线观看| 亚洲精品久久在线| 亚洲国产另类精品专区| 欧美在线视频全部完| 欧美大片国产精品| 一区二区不卡在线视频 午夜欧美不卡'| 亚洲影院免费| 欧美成人黑人xx视频免费观看| 国产网站欧美日韩免费精品在线观看| 激情综合电影网| 亚洲精品日韩久久| 亚洲高清视频在线观看| 99精品视频免费观看视频| 亚洲国产精品激情在线观看| 欧美丝袜第一区| 欧美日韩亚洲另类| 免费观看欧美在线视频的网站| 国产精品视频网址| 亚洲国产电影| 欧美日韩国产页| 亚洲欧美成aⅴ人在线观看| 亚洲精品国产拍免费91在线| 亚洲电影天堂av| 久久青青草综合| 欧美三级资源在线| 久久免费视频网站| 欧美激情久久久| 亚洲精品乱码久久久久久按摩观| 欧美电影在线播放| 国产精品久久久久久久久久久久久| 国产日韩欧美综合| 国产精品视频网址| 欧美日韩三级一区二区| 99综合精品| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ| 亚洲欧美中文日韩v在线观看| 一区二区三区精品视频| 国产精品久久久久久五月尺| 中文日韩在线| 亚洲一级黄色av| 亚洲精品久久嫩草网站秘色| 欧美三级资源在线| 亚洲精品一区久久久久久| 欧美人牲a欧美精品| 欧美亚洲视频| 亚洲午夜成aⅴ人片| 欧美大片第1页| 麻豆精品91| 亚洲欧美日韩成人| 欧美成年人视频| 亚洲欧美日韩国产成人| 国产一区二区三区直播精品电影| 欧美日韩精品一区二区三区| 亚洲国产一区在线观看| 国产嫩草一区二区三区在线观看| 久久国产精品毛片| 欧美精品一区二区三区视频| 在线不卡a资源高清| 在线日韩一区二区| 欧美日韩网址| 性色av一区二区三区| 欧美一区二区精品在线| 国产精品视频你懂的| 亚洲欧美精品中文字幕在线| 久久久久欧美| 一本色道久久精品| 亚洲国产欧美在线人成| 国产日韩一区二区三区在线| 久久久久久999| 国户精品久久久久久久久久久不卡| 欧美午夜精品久久久久久孕妇| 欧美激情综合| 久久久亚洲国产天美传媒修理工| 另类欧美日韩国产在线| 国产一区二区三区自拍| 欧美人与禽性xxxxx杂性| 国产午夜精品视频免费不卡69堂| 欧美日本免费一区二区三区| 国产亚洲激情| 欧美色欧美亚洲另类七区| 国产精品成人一区二区三区夜夜夜| 亚洲一区二区三区四区在线观看| 亚洲精品欧美极品| 国产综合色在线视频区| 欧美亚洲免费电影| 亚洲视频大全| 欧美aa国产视频| 亚洲欧美国产一区二区三区| 国产精品扒开腿做爽爽爽软件| 国产综合色在线视频区| 日韩视频永久免费观看| 樱桃视频在线观看一区| 国产精品久久久999| 日韩视频一区二区在线观看| 久久久久**毛片大全| 久久综合色8888| 国产精品免费区二区三区观看| 国产精品一区二区在线观看不卡| 久久综合九色欧美综合狠狠| 国产精品高清免费在线观看| 在线播放中文一区| 99国产麻豆精品| 免费在线观看成人av| 亚洲欧洲av一区二区三区久久| 在线性视频日韩欧美| 欧美精品在线观看播放| 亚洲欧洲一区二区三区久久|