《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > MEMS|傳感技術 > 設計應用 > 微型云液水含量傳感器設計與實驗研究
微型云液水含量傳感器設計與實驗研究
2017年電子技術應用第7期
王 聰1,2,3,劉清惓1,2,3,楊 杰4,丁仁惠5
1.江蘇省大氣環境裝備技術協同創新中心,江蘇 南京210044; 2.南京信息工程大學 電子與信息工程學院,江蘇 南京210044; 3.江蘇省氣象探測與信息處理重點實驗室,江蘇 南京210044; 4.南京信息工程大學 大氣物理學院,江蘇 南京210044;5.江蘇省氣象探測中心,江蘇 南京210009
摘要: 針對傳統云水含量傳感器測量誤差大、精度低、功耗大等問題,設計了一種探空儀搭載的云液水含量傳感器。該新型傳感器系統包括探頭、嵌入式處理電路、高精度信號檢測電路以及數據傳輸電路。通過采用計算流體動力學分析方法對云水含量傳感器進行仿真與數值計算,驗證了該云水含量傳感器設計的可行性。采用模糊自適應(PID)算法對傳感器表面探頭進行溫度控制,提高了系統的穩定性。設計了一種基于24 bit ADC的高精度測控電路,提高了系統的測量精度。實驗結果顯示,在云水含量值是1.0 g/m3時,傳感器所消耗的平均功率為1.63 W。與傳統熱線儀傳感器比較,這種新型云水含量傳感器具有精度高、功耗低等優點。
中圖分類號: TN7;TP212.9
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.2017.07.019
中文引用格式: 王聰,劉清惓,楊杰,等. 微型云液水含量傳感器設計與實驗研究[J].電子技術應用,2017,43(7):74-77.
英文引用格式: Wang Cong,Liu Qingquan,Yang Jie,et al. The design and experimental study of a miniaturized cloud liquid water sensor[J].Application of Electronic Technique,2017,43(7):74-77.
The design and experimental study of a miniaturized cloud liquid water sensor
Wang Cong1,2,3,Liu Qingquan1,2,3,Yang Jie4,Ding Renhui5
1.Jiangsu Collaborative Innovation Center on Atmospheric Environment and Equipment Technology,Nanjing 210044,China; 2.College of Electronics and Information Engineering,Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044,China; 3.Jiangsu Key Laboratory of Meteorological Observation and Signal Processing,Nanjing 210044,China; 4.School of Atmospheric Physics,Nanjing University of Information Science and Technology,Nanjing 210044,China; 5.Jiangsu Meteorological Observation Center,Nanjing 210009,China
Abstract: Traditional cloud liquid water sensors feature relatively large measurement error, high power and low precision. A miniaturized cloud liquid water sensor which can be carried by radiosonde has been designed. It mainly consists of a sensor probe, an embedded processing circuit, an analog signal detection circuit and a data transmission unit. A computational fluid dynamics method is implemented to simulate the sensor probe and to verify the feasibility of the cloud liquid water sensor. A fuzzy adaptive PID algorithm is employed to control the temperature of the sensor, which is beneficial to improve the stability of the system. A measurement and control circuit based on a 24-bit ADC is designed to improve the measurement accuracy. The experiment results show that the sensor consumes only 1.63 W power, when the cloud liquid water content is 1.0 g/m3. Compared with traditional cloud liquid water content sensors, this new sensor has the advantages of low power consumption and high precision.
Key words : cloud liquid water sensor;computational fluid dynamics;PID algorithm

0 引言

    云中液態水含量在高空中的分布與天氣過程之間有著非常密切的聯系,大氣溫度的變化時時影響著高空中液態水的含量,高空液態水含量的變化又時刻影響著社會的各個領域。近年來隨著對氣候變化研究的不斷深入,國內外學者針對高空云水含量變化已開展了大量研究[1-3]。目前,氣象觀測中云水含量測量主要依靠傳統的測量方法,其中主要包括光學測量法和熱線儀測量法。因為光學測量法要采用激光器和精密的光路系統,一般由有人駕駛飛機搭載,因此抗震動能力弱且價格高昂。目前國外普遍采用的熱線式云水含量傳感器需由飛機搭載,存在價格高昂、功耗大、誤差較大等問題[4]。譬如美國SEA公司研制的J-W云水含量傳感器,需要搭乘飛機進行工作且自身功耗達到數百瓦[5]。這些傳統云水含量傳感器測量誤差可達20%以上。因此研制成本低、功耗低、測量精度高的云水含量傳感器,已成為高空氣象探測傳感器領域研究熱點之一。

    針對上述問題,本文設計了一種由探空儀搭載的微型云水含量傳感器,在保證測量精度的同時顯著降低了傳感器自身功耗和成本。通過采用計算流體動力學分析方法對云水含量傳感器進行仿真與數值計算,來驗證該云水含量傳感器設計的可行性。采用模糊自適應PID算法來對傳感器表面探頭進行溫度控制,提高了系統的穩定性。

1 傳感器系統設計

1.1 傳感器總體設計

    本文設計的由探空儀搭載的新型云水含量傳感器可穿越高空中的待測云層。為提高測量精度,傳感器表面探頭溫度控制在120 ℃,傳感器探頭的高溫可將水滴完全蒸發。傳感器跟隨探空氣球上升的過程中,暴露在空氣中的探頭可將粘附在其表面的水滴蒸發,整個系統的溫度下降,在電壓固定的情況下電流將變大,因而可以通過計算傳感器所增加的功耗來得到高空中的云水含量值。

1.2 云水含量傳感器的CFD仿真

    FLUENT是當前國際主流的計算流體動力學軟件,是求解流體流動和傳熱問題較為有效的分析工具。采用CFD軟件FLUENT對模型進行流-固耦合傳熱分析[6],得出耦合熱邊界條件下傳感器的溫度場分布以及加熱電阻所需加熱功率值。由于云中水的粒徑在微米量級,若要比較精確的測量云中液態水含量,傳感器最好與所需測量的云滴大小在同一個量級;若傳感器尺寸過大,不僅會增加其自身功耗,還會影響其測量精度,因此設計出了尺寸在毫米量級的傳感器。云水含量傳感器包括塑料隔熱殼體、鉑電阻傳感器、銅基板和加熱電阻。云水含量傳感器的三維模型構造如圖1所示,銅基板垂直于氣流方向,其邊長以及厚度分別是6 mm和1 mm。加熱電阻和鉑電阻傳感器分別放置于銅基板下方,并用導熱硅膠粘附,長寬高分別為3.2 mm×1.65 mm×1 mm和2.5 mm×1.25 mm×0.9 mm。

ck2-t1.gif

    為模擬傳感器周圍的物理環境,本文運用ICEM CFD劃分網格時采用適應性較強的非結構網格進行網格劃分工作,將計算模型分為進口、出口和空氣壁面3個區域。為提高數值仿真結果的精度以及準確的捕捉邊界層內的流動現象,對不同區域采用了不同網格劃分密度。

    迎風面熱流密度公式如式(1)所示 :

    ck2-gs1.gif

式(1)中的LWC是當前的云水含量值,V是環境風速值,Ew是單位質量的水蒸發完所消耗的能量。若考慮云水含量大小是1.0 g/m3,環境風速大小是5 m/s,通過迎風面熱流密度公式計算可得需要在傳感器探頭方向施加-12 000 W/m3的熱流密度。表1為通過FLUENT仿真得到的加熱功率與云水含量關系表。

ck2-b1.gif

    計算水滴蒸發消耗功率的公式如式(2)所示:

     ck2-gs2-3.gif

式(3)中的P0是維持傳感器工作的加熱功率值,t是水滴粘附探頭表面時蒸發需要的時間,Ew是單位質量的水蒸發完所消耗的能量,V是環境風速值,A是水滴粘附接觸面積值。通過比較式(2)計算得到的加熱功率值和FLUENT仿真得到的實際加熱功率值可以發現,兩者在數值上大體相同,進一步驗證了傳感器設計的可行性。根據表1數據繪制的兩者之間的關系如圖2所示。由圖2可知,加熱電阻加熱功率隨著云水含量值的增加而增加,并且它們之間基本成一維線性關系。

ck2-t2.gif

2 傳感器硬件電路設計

2.1 傳感器電路設計

    圖3為傳感器電路框圖。整個系統由32位Cortex-M3 ARM處理器STM32F103RBT6、低噪聲線性電源、24位低噪聲模數轉換器AD7794、擴頻通信模塊和RS232上位機接口等部分組成。

ck2-t3.gif

    為降低噪聲及提高測量精度,利用噪聲1.2 μV、溫漂系數3 PPM/℃的基準源ADR444為ADC提供參考電壓,同時采用精度為±0.01%、0.2 PPM/℃溫漂的精密電阻作為參考電阻,A級Pt100鉑電阻傳感器作為測溫元件,鉑電阻接入方式采用四線制來避免引線電阻及測量電路隨環境變化的影響,采用比例測量法來抵消激勵源中的噪聲干擾[7]。利用水三相點、汞和鎵固定點對鉑電阻進行標定,待瓶溫穩定后,將鉑電阻放入瓶底進行電阻測量,通過測量多組數據擬合得到一條溫度修正曲線,并用該溫度曲線對鉑電阻測溫值進行溫度校準。經過測試,傳感器在溫度測量方面的誤差在0.02 ℃之內。

    選用5 V穩壓電源對加熱電阻進行加熱,加熱電阻為8個并聯的、精度為±0.01%的100 Ω精密電阻。采用光電耦合器4N25來減小功率器件對模數轉換器ADC以及ARM處理器的干擾[8]。為實現加熱電阻的溫度控制,采用場效應管IRF7811來控制加熱電阻兩端加熱電源的開通和閉合。PWM波形的占空比通過實時得到的鉑電阻阻值來控制,進而控制傳感器表面探頭的溫度。最后將測量值通過串口發送給擴頻通信模塊并傳輸給地面基站或通過串口傳輸給上位機進行測試。

2.2 模糊自適應PID算法

    為解決現有的常規PID參數調節在溫度控制環節中適應性差等一系列問題[9-10],本文選取模糊自適應PID算法來完成對傳感器表面探頭的溫度控制。模糊自適應PID區別于常規PID主要體現在模糊控制環節,模糊控制規則環節的作用主要體現在其對PID參數方面的調節。因此,正確處理好模糊控制規則環節是做好整個PID系統的關鍵所在。圖4為模糊自適應控制器的結構。

ck2-t4.gif

    本文選定的溫度偏差e和溫度偏差變化率ec的論域為[-6,6],ki、kp和kd的論域也是[-6,6],其模糊集均為{PB,PM,PS,ZE,NS,NM,NB}。選用三角形曲線作為e、ec、ki、kp和kd的隸屬度函數,PID各參數的自適應規則表可以通過系統的階躍響應來制定,相應的模糊規則可以通過查詢模糊規則表來獲得。模糊規則推理得到的輸出結果是一個模糊子集,需要對其進行去模糊化,實際應用的PID參數是在其初始值的基礎上加上模糊推理得到的PID調整參數值,具體公式如式(4)所示:

ck2-gs4.gif

3 實驗結果分析

    為驗證微型云水含量傳感器的實際工作性能,在實驗室中搭建了小型模擬實驗平臺,通過改變噴頭參數來改變云水含量環境,使用小型風洞產生風速環境,可測得不同云水含量下所對應的加熱電阻生熱功率值。通過實驗測得的多組數據擬合出云水含量與加熱功率之間的函數關系。

    表2為云水含量為1.0 g/m3、風速為5 m/s下測得的占空比值。此期間加熱電阻所加載的平均功率為1.63 W,與上文云水含量為1.0 g/m3時加熱電阻所需加熱功率1.58 W相差3%。通過式(3)計算可以得到,當前高空中的云水含量是1.2 g/m3,與通過FLUENT仿真得到的云水含量值1.0 g/m3相差20%。

ck2-b2.gif

    圖5為維持傳感器工作時的溫度和占空比顯示圖。從圖5(a)可見溫度控制在120 ℃±0.5 ℃,從圖5(b)可見占空比控制在0.55±0.07。此期間加熱電阻所消耗的平均功率為1.11 W。

ck2-t5.gif

4 結論

    本文設計了一種基于新型熱線儀測量方法的云水含量傳感器,由信號檢測電路、嵌入式處理電路和數據傳輸電路等部分組成。通過采用計算流體動力學分析方法對傳感器進行仿真與數值計算來驗證該云水含量傳感器設計的可行性。通過實驗測得的多組數據擬合出云水含量與加熱功率之間的函數關系。與傳統熱線儀傳感器比較,該傳感器不但實現了較高的精度,同時其體積重量和功耗顯著降低,有望在高空氣象探測領域獲得應用。

參考文獻

[1] LYRAS N,KOUROGIORGAS C,PANAGOPOULOS A.Cloud attenuation statistics prediction from ka band to optical frequencies: integrated liquid water content field synthesizer[J].IEEE Transactions on Antennas and Propagation,2016,(99):1-1.

[2] LUINI L,RIVA C,CAPSONI C.Reduced liquid water content for cloud attenuation prediction: the impact of temperature[J].Electronics Letters,2013,49(20):1259-1261.

[3] MIRZA C,KOIKE T,YANG K,et al.Retrieval of atmospheric integrated water vapor and cloud liquid water content over the ocean from satellite data using the 1-D-Var ice cloud microphysics data assimilation system[J].IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing,2007,46(1):119-129.

[4] VIDAURRE G,HALLETT J,ROGERS D.Airborne measurement of liquid and total water content[J].Journal of Atmospheric and Oceanic Technology,2011,28(9):1088-1103.

[5] JECK R.Cloud sampling instruments for icing flight tests:(2) cloud water concentration indicators[J].Mariners Mirror,2006,50(2):154-155.

[6] YANG J,LIU Q,DAI W.Temperature error correction method for a naturally ventilated radiation shield[J].Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics,2016(149):40-45.

[7] 王小飛,袁濤,張鐵冰.鉑電阻測溫儀的設計與實現[J].電子技術應用,2005,31(9):26-28.

[8] SCHINDLER H,VETTIGER P.Optocoupler-based exten-sion-line circuit for electronic PABX’s[J].IEEE Journal of Solid-State Circuits,2003,13(1):101-105.

[9] 李航,王耀力.四旋翼飛行器中PID控制的優化[J].電子技術應用,2017,43(2):73-76.

[10] 蔡偉平,胡越黎,楊文榮,等.四旋翼雙環滑模姿態控制系統設計與仿真[J].電子技術應用,2015,41(7):150-153.



作者信息:

王  聰1,2,3,劉清惓1,2,3,楊  杰4,丁仁惠5

(1.江蘇省大氣環境裝備技術協同創新中心,江蘇 南京210044;

2.南京信息工程大學 電子與信息工程學院,江蘇 南京210044;

3.江蘇省氣象探測與信息處理重點實驗室,江蘇 南京210044;

4.南京信息工程大學 大氣物理學院,江蘇 南京210044;5.江蘇省氣象探測中心,江蘇 南京210009)

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>
          欧美四级在线| 一区二区高清视频| 欧美精品一区二区三区在线看午夜| 亚洲电影在线观看| 欧美成人69| 亚洲午夜影视影院在线观看| 欧美日韩不卡合集视频| 国产综合色一区二区三区| 欧美日韩日本视频| 亚洲欧洲日产国码二区| 美女久久一区| 亚洲美女精品一区| 久久综合色影院| 亚洲一级片在线看| 亚洲日本成人| 亚洲另类自拍| 亚洲在线观看免费| 国内精品久久久久影院 日本资源| 国产欧美日韩在线播放| 国产精品麻豆成人av电影艾秋| 亚洲一区二区三区国产| 亚洲国产精品一区制服丝袜| 国产精品资源| 中文欧美在线视频| 亚洲国产1区| 国产精品夜夜夜一区二区三区尤| 国产精品久久久久久久久久直播| 91久久久精品| 一区二区在线视频| 亚洲一区精品电影| 在线精品亚洲| 国内久久视频| 亚洲欧美日韩精品综合在线观看| 国产精品mv在线观看| 国产精品最新自拍| 亚洲一区二区视频| 国内一区二区在线视频观看| 欧美日韩国产va另类| 欧美日韩精品欧美日韩精品| 国产日本欧美一区二区三区在线| 伊人色综合久久天天| 欧美日本韩国一区| 国产精品入口福利| 久久精品日韩一区二区三区| 在线视频欧美日韩精品| 久久精品人人| 国产午夜精品理论片a级大结局| 欧美在线亚洲一区| 国产精品不卡在线| 欧美在线免费观看| 欧美高清在线视频观看不卡| 欧美片第一页| 亚洲在线观看免费| 在线成人激情| 国产精品国产自产拍高清av| 亚洲国产欧美一区二区三区久久| 国产精品久久久亚洲一区| 欧美日韩免费观看一区三区| 国产亚洲视频在线| 亚洲人成高清| 欧美激情精品久久久久久免费印度| 亚洲精品视频免费观看| 亚洲国产成人91精品| 蜜桃av一区二区三区| 久久久一区二区| 性欧美大战久久久久久久免费观看| 欧美视频在线观看一区二区| 亚洲免费观看视频| 久久久综合免费视频| 国内精品久久久久影院 日本资源| 韩曰欧美视频免费观看| 亚洲精品看片| 久久精品国产精品亚洲| 欧美va亚洲va国产综合| 欧美精品播放| 女同一区二区| 国产视频丨精品|在线观看| 亚洲午夜av在线| 欧美一区二区三区男人的天堂| 嫩草伊人久久精品少妇av杨幂| 国产一区二区三区的电影| 欧美日韩国产精品专区| 欧美性猛交视频| 看欧美日韩国产| 欧美视频一区二区三区在线观看| 亚洲精品日韩在线观看| 国产午夜亚洲精品羞羞网站| 欧美一区亚洲二区| 国产一级久久| 亚洲视频一区二区| 在线观看成人一级片| 亚洲视频中文字幕| 欧美激情一区三区| 久久动漫亚洲| 久久久美女艺术照精彩视频福利播放| 日韩亚洲欧美成人| 亚洲精品无人区| 国产精品久久97| 欧美一区二区三区视频在线观看| 一区在线免费观看| 欧美色道久久88综合亚洲精品| 久久久综合香蕉尹人综合网| 国产精品国产精品国产专区不蜜| 亚洲一区国产精品| 亚洲老板91色精品久久| 麻豆精品国产91久久久久久| 美女脱光内衣内裤视频久久网站| 国产在线乱码一区二区三区| 欧美一区二区视频免费观看| 国产日本欧美一区二区三区在线| 亚洲天堂久久| 国产精品成人一区二区网站软件| 欧美精品国产一区| 欧美精品乱码久久久久久按摩| 国产精品亚发布| 激情亚洲成人| 久久久久国内| 亚洲精品永久免费精品| 久久亚洲精品中文字幕冲田杏梨| 一区二区三区高清在线| 一区二区三区高清视频在线观看| 国产精品v欧美精品∨日韩| 国产精品人人爽人人做我的可爱| 亚洲久久视频| 日韩亚洲欧美在线观看| 免费成人高清视频| 在线精品亚洲| 国产精品视频大全| 欧美激情一区二区三区| 国产精品久久久久av| 欧美成人免费va影院高清| 亚洲精品视频啊美女在线直播| 午夜欧美视频| 在线看一区二区| 久久久久久久综合狠狠综合| 亚洲免费影视第一页| 久久精品在线免费观看| 一本久久青青| 欧美激情精品久久久久久大尺度| 欧美日韩国产一区二区| 欧美激情国产日韩| 午夜日韩在线观看| 亚洲承认在线| 亚洲综合国产激情另类一区| 亚洲欧美日韩精品久久| 欧美日韩亚洲高清| 亚洲综合大片69999| 午夜精品视频在线观看一区二区| 亚洲伦理在线免费看| 亚洲欧美日韩精品综合在线观看| 亚洲欧洲在线播放| 亚洲国产日韩综合一区| 亚洲视频axxx| 欧美在线观看你懂的| 玖玖综合伊人| 亚洲日本欧美天堂| 99精品欧美一区二区三区综合在线| 亚洲欧洲日本专区| 久久国产精彩视频| 女人香蕉久久**毛片精品| 亚洲少妇中出一区| 久久久精彩视频| 欧美国产日韩a欧美在线观看| 在线成人www免费观看视频| 欧美日韩另类视频| 国产精品女主播在线观看| 亚洲婷婷免费| 国产精品极品美女粉嫩高清在线| 亚洲免费一在线| 欧美一区国产二区| 国产精品自拍一区| 99伊人成综合| 久久伊人精品天天| 99xxxx成人网| 国产精品theporn88| 伊人久久大香线蕉av超碰演员| 在线亚洲国产精品网站| 伊人成人在线| 欧美一区视频在线| 一区二区免费在线播放| 91久久在线播放| 久久久www免费人成黑人精品| 欧美女激情福利| 欧美亚洲一区二区在线观看| 亚洲一区二区三区四区五区午夜| 国产精品嫩草影院一区二区| 欧美另类在线观看| 亚洲欧美中文另类| 亚洲自拍偷拍网址| 亚洲午夜电影在线观看| 国产精品久久久久久久久果冻传媒| 91久久精品国产91久久| 久久国产精品久久久久久久久久| 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区| 国产一区在线视频| 午夜性色一区二区三区免费视频| 欧美在线在线| 欧美国产精品一区| 女人色偷偷aa久久天堂| 久久人人爽爽爽人久久久| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线| 国产精品久久久亚洲一区| 久久只有精品| 欧美日韩福利在线观看| av成人免费| 欧美了一区在线观看| 一本色道婷婷久久欧美| 在线播放中文一区| 亚洲欧洲日韩在线| 日韩午夜在线播放| 国产精品欧美日韩一区二区| 免费一级欧美片在线播放| 亚洲欧洲精品一区| 伊人精品成人久久综合软件| 欧美成人免费在线视频| 一区二区三区免费网站| 久热综合在线亚洲精品| 欧美激情亚洲综合一区| 久久精品一区中文字幕| 一区二区三区国产精华| 亚洲人线精品午夜| 欧美激情中文字幕一区二区| 国产主播喷水一区二区| 久久久久久久波多野高潮日日| 一区二区三区蜜桃网| 亚洲欧洲偷拍精品| 国产精品盗摄久久久| 亚洲午夜久久久久久久久电影网| 欧美成人福利视频| 国产一区二区三区黄| 国产又爽又黄的激情精品视频| 欧美精品亚洲二区| 国产精品久久久久久久久免费樱桃| 国产精品卡一卡二| 在线 亚洲欧美在线综合一区| 欧美va日韩va| 亚洲国产日日夜夜| 亚洲自拍都市欧美小说| 久久婷婷av| 久热精品在线视频| 嫩草国产精品入口| 精品二区久久| 久久aⅴ国产欧美74aaa| 好看的亚洲午夜视频在线| 一本大道久久a久久精品综合| 久久影视精品| 亚洲精品国精品久久99热| 亚洲欧洲在线一区| 国产精品亚洲第一区在线暖暖韩国| 国产精品视频99| 亚洲经典自拍| 久久只精品国产| 亚洲国产欧美久久| 国产综合欧美在线看| 国产欧美视频一区二区| 国产亚洲人成a一在线v站| 亚洲精品视频免费观看| 欧美一区二区三区免费看| 午夜久久黄色| 99视频一区二区三区| 最新高清无码专区| 国产精品视频久久| 久久美女艺术照精彩视频福利播放| 国产手机视频精品| 亚洲一区免费视频| 在线视频你懂得一区| 亚洲影院色在线观看免费| 国产欧美日韩视频一区二区| 久久综合狠狠综合久久综青草| 亚洲视频福利| 噜噜爱69成人精品| 欧美国产在线电影| 欧美日韩国产麻豆| 在线 亚洲欧美在线综合一区| 国产亚洲欧洲一区高清在线观看| 国产精品videossex久久发布| 老司机午夜精品| 国产精品爽爽ⅴa在线观看| 亚洲一级免费视频| 亚洲午夜一区| 久久久久久色| 欧美午夜精品久久久久久浪潮| 国产精品手机在线| 久久精品一区二区三区不卡| 久久精品国产免费观看| 伊人成人开心激情综合网| 国产精品久久久久久久一区探花| 亚洲国产一区二区三区a毛片| 性刺激综合网| 久久综合久久综合久久| 香蕉尹人综合在线观看| 久久www免费人成看片高清| 欧美视频中文字幕| 国产日韩精品视频一区| 亚洲一区在线观看免费观看电影高清| 国产日韩欧美一区二区| 亚洲精品123区| 亚洲电影在线播放| 国产自产女人91一区在线观看| 欧美影院成人| 亚洲国产综合在线看不卡| 亚洲黄一区二区三区| 在线成人激情黄色| 牛牛精品成人免费视频| 亚洲国产另类久久久精品极度| 久久亚洲一区二区三区四区| 午夜精品福利一区二区三区av| 国产综合色产| 欧美成人福利视频| 欧美午夜精品| 欧美一区日本一区韩国一区| 欧美午夜片欧美片在线观看| 亚洲电影免费观看高清| 日韩亚洲欧美高清| 欧美日本一区二区高清播放视频| 国产日韩在线亚洲字幕中文| 麻豆久久久9性大片| 久色成人在线| 亚洲精品专区| 免费视频一区二区三区在线观看| 一区二区三区视频在线看| 国产精品手机在线| 欧美天天在线| 久久精品免费| 亚洲国产精品黑人久久久| 老司机一区二区| 亚洲欧美日韩中文视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精|