《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 模擬設計 > 解決方案 > MOS管 基礎知識與應用

MOS管 基礎知識與應用

2017-10-12
關鍵詞: MOSFET P溝道 N溝道 NMOS

1,MOS管種類和結構

圖片3.png 

MOSFET管是FET的一種(另一種是JFET),可以被制造成增強型或耗盡型,P溝道N溝道共4種類型,但實際應用的只有增強型的N溝道MOS管和增強型的P溝道MOS管,所以通常提到NMOS,或者PMOS指的就是這兩種。

至于為什么不使用耗盡型的MOS管,不建議刨根問底。

對于這兩種增強型MOS管,比較常用的是NMOS。原因是導通電阻小,且容易制造。所以開關電源和馬達驅動的應用中,一般都用NMOS。下面的介紹中,也多以NMOS為主。

MOS管的三個管腳之間有寄生電容存在,這不是我們需要的,而是由于制造工藝限制產生的。寄生電容的存在使得在設計或選擇驅動電路的時候要麻煩一些,但沒有辦法避免,后邊再詳細介紹。

在MOS管原理圖上可以看到,漏極和源極之間有一個寄生二極管。這個叫體二極管,在驅動感性負載(如馬達),這個二極管很重要。順便說一句,體二極管只在單個的MOS管中存在,在集成電路芯片內部通常是沒有的。

圖片4.png

2,MOS管導通特性
   導通的意思是作為開關,相當于開關閉合。
   NMOS的特性,Vgs大于一定的值就會導通,適合用于源極接地時的情況(低端驅動),只要柵極電壓達到4V或10V就可以了。
   PMOS的特性,Vgs小于一定的值就會導通,適合用于源極接VCC時的情況(高端驅動)。但是,雖然PMOS可以很方便地用作高端驅動,但由于導通電阻大,價格貴,替換種類少等原因,在高端驅動中,通常還是使用NMOS。
   下圖是瑞薩2SK3418的Vgs電壓和Vds電壓的關系圖??梢钥闯鲂‰娏鲿r,Vgs達到4V,DS間壓降已經很小,可以認為導通。

圖片5.png 

       增強型 N溝道 是G大于D 5V以上即高電平時導通
   增強型 P溝道
   耗盡型 N溝道 是G小于D 5V以上即低電平時導通
   耗盡型 P溝道

3,MOS開關管損失
   不管是NMOS還是PMOS,導通后都有導通電阻存在,這樣電流就會在這個電阻上消耗能量,這部分消耗的能量叫做導通損耗。選擇導通電阻小的MOS管會減小導通損耗?,F在的小功率MOS管導通電阻一般在幾十毫歐左右,幾毫歐的也有。
   MOS在導通和截止的時候,一定不是在瞬間完成的。MOS兩端的電壓有一個下降的過程,流過的電流有一個上升的過程,在這段時間內,MOS管的損失是電壓和電流的乘積,叫做開關損失。通常開關損失比導通損失大得多,而且開關頻率越快,損失也越大。
   導通瞬間電壓和電流的乘積很大,造成的損失也就很大??s短開關時間,可以減小每次導通時的損失;降低開關頻率,可以減小單位時間內的開關次數。這兩種辦法都可以減小開關損失。
   下圖是MOS管導通時的波形??梢钥闯觯瑢ㄋ查g電壓和電流的乘積很大,造成的損失也就很大。降低開關時間,可以減小每次導通時的損失;降低開關頻率,可以減小單位時間內的開關次數。這兩種辦法都可以減小開關損失。

圖片6.png

4,MOS管驅動
   跟雙極性晶體管相比,一般認為使MOS管導通不需要電流,只要GS電壓高于一定的值,就可以了。這個很容易做到,但是,我們還需要速度。
   在MOS管的結構中可以看到,在GS,GD之間存在寄生電容,而MOS管的驅動,實際上就是對電容的充放電。對電容的充電需要一個電流,因為對電容充電瞬間可以把電容看成短路,所以瞬間電流會比較大。選擇/設計MOS管驅動時第一要注意的是可提供瞬間短路電流的大小。

圖片7.png

第二注意的是,普遍用于高端驅動的NMOS,導通時需要是柵極電壓大于源極電壓。而高端驅動的MOS管導通時源極電壓與漏極電壓(VCC)相同,所以這時柵極電壓要比VCC大4V或10V。如果在同一個系統里,要得到比VCC大的電壓,就要專門的升壓電路了。很多馬達驅動器都集成了電荷泵,要注意的是應該選擇合適的外接電容,以得到足夠的短路電流去驅動MOS管。
   上邊說的4V或10V是常用的MOS管的導通電壓,設計時當然需要有一定的余量。而且電壓越高,導通速度越快,導通電阻也越小。現在也有導通電壓更小的MOS管用在不同的領域里,但在12V汽車電子系統里,一般4V導通就夠用了。
   MOS管的驅動電路及其損失,可以參考Microchip公司的AN799 Matching MOSFET Drivers to MOSFETs。講述得很詳細,所以不打算多寫了。
   下圖是MOS管導通時的波形??梢钥闯?,導通瞬間電壓和電流的乘積很大,造成的損失也就很大。降低開關時間,可以減小每次導通時的損失;降低開關頻率,可以減小單位時間內的開關次數。這兩種辦法都可以減小開關損失。
   MOSFET管是FET的一種(另一種是JFET),可以被制造成增強型或耗盡型,P溝道或N溝道共4種類型,但實際應用的只有增強型的N溝道MOS管和增強型的P溝道MOS管,所以通常提到NMOS,或者PMOS指的就是這兩種。
5,MOS管應用電路 
   MOS管最顯著的特性是開關特性好,所以被廣泛應用在需要電子開關的電路中,常見的如開關電源和馬達驅動,也有照明調光。
  現在的MOS驅動,有幾個特別的需求,
  1,低壓應用
   當使用5V電源,這時候如果使用傳統的圖騰柱結構,由于三極管的be有0.7V左右的壓降,導致實際最終加在gate上的電壓只有4.3V。這時候,我們選用標稱gate電壓4.5V的MOS管就存在一定的風險。
   同樣的問題也發生在使用3V或者其他低壓電源的場合。
  2,寬電壓應用
   輸入電壓并不是一個固定值,它會隨著時間或者其他因素而變動。這個變動導致PWM電路提供給MOS管的驅動電壓是不穩定的。
   為了讓MOS管在高gate電壓下安全,很多MOS管內置了穩壓管強行限制gate電壓的幅值。在這種情況下,當提供的驅動電壓超過穩壓管的電壓,就會引起較大的靜態功耗。
   同時,如果簡單的用電阻分壓的原理降低gate電壓,就會出現輸入電壓比較高的時候,MOS管工作良好,而輸入電壓降低的時候gate電壓不足,引起導通不夠徹底,從而增加功耗。
  3,雙電壓應用
   在一些控制電路中,邏輯部分使用典型的5V或者3.3V數字電壓,而功率部分使用12V甚至更高的電壓。兩個電壓采用共地方式連接。
   這就提出一個要求,需要使用一個電路,讓低壓側能夠有效的控制高壓側的MOS管,同時高壓側的MOS管也同樣會面對1和2中提到的問題。
   在這三種情況下,圖騰柱結構無法滿足輸出要求,而很多現成的MOS驅動IC,似乎也沒有包含gate電壓限制的結構。
   于是我設計了一個相對通用的電路來滿足這三種需求。
   電路圖如下:
   用于NMOS的驅動電路

圖片8.png

       用于PMOS的驅動電

圖片9.png

       用于PMOS的驅動電路
  這里我只針對NMOS驅動電路做一個簡單分析:
   Vl和Vh分別是低端和高端的電源,兩個電壓可以是相同的,但是Vl不應該超過Vh。
   Q1和Q2組成了一個反置的圖騰柱,用來實現隔離,同時確保兩只驅動管Q3和Q4不會同時導通。
   R2和R3提供了PWM電壓基準,通過改變這個基準,可以讓電路工作在PWM信號波形比較陡直的位置。
   Q3和Q4用來提供驅動電流,由于導通的時候,Q3和Q4相對Vh和GND最低都只有一個Vce的壓降,這個壓降通常只有0.3V左右,大大低于0.7V的Vce。
   R5和R6是反饋電阻,用于對gate電壓進行采樣,采樣后的電壓通過Q5對Q1和Q2的基極產生一個強烈的負反饋,從而把gate電壓限制在一個有限的數值。這個數值可以通過R5和R6來調節。
   最后,R1提供了對Q3和Q4的基極電流限制,R4提供了對MOS管的gate電流限制,也就是Q3和Q4的Ice的限制。必要的時候可以在R4上面并聯加速電容。
   這個電路提供了如下的特性:
   1,用低端電壓和PWM驅動高端MOS管。
   2,用小幅度的PWM信號驅動高gate電壓需求的MOS管。
   3,gate電壓的峰值限制
   4,輸入和輸出的電流限制
   5,通過使用合適的電阻,可以達到很低的功耗。
   6,PWM信號反相。NMOS并不需要這個特性,可以通過前置一個反相器來解決。
   在設計便攜式設備和無線產品時,提高產品性能、延長電池工作時間是設計人員需要面對的兩個問題。DC-DC轉換器具有效率高、輸出電流大、靜態電流小等優點,非常適用于為便攜式設備供電。目前DC-DC轉換器設計技術發展主要趨勢有:(1)高頻化技術:隨著開關頻率的提高,開關變換器的體積也隨之減小,功率密度也得到大幅提升,動態響應得到改善。小功率DC-DC轉換器的開關頻率將上升到兆赫級。(2)低輸出電壓技術:隨著半導體制造技術的不斷發展,微處理器和便攜式電子設備的工作電壓越來越低,這就要求未來的DC-DC變換器能夠提供低輸出電壓以適應微處理器和便攜式電子設備的要求。
   這些技術的發展對電源芯片電路的設計提出了更高的要求。首先,隨著開關頻率的不斷提高,對于開關元件的性能提出了很高的要求,同時必須具有相應的開關元件驅動電路以保證開關元件在高達兆赫級的開關頻率下正常工作。其次,對于電池供電的便攜式電子設備來說,電路的工作電壓低(以鋰電池為例,工作電壓 2.5~3.6V),因此,電源芯片的工作電壓較低。
   MOS管具有很低的導通電阻,消耗能量較低,在目前流行的高效DC-DC芯片中多采用MOS管作為功率開關。但是由于MOS管的寄生電容大,一般情況下 NMOS開關管的柵極電容高達幾十皮法。這對于設計高工作頻率DC-DC轉換器開關管驅動電路的設計提出了更高的要求。
   在低電壓ULSI設計中有多種CMOS、BiCMOS采用自舉升壓結構的邏輯電路和作為大容性負載的驅動電路。這些電路能夠在低于1V電壓供電條件下正常工作,并且能夠在負載電容1~2pF的條件下工作頻率能夠達到幾十兆甚至上百兆赫茲。本文正是采用了自舉升壓電路,設計了一種具有大負載電容驅動能力的,適合于低電壓、高開關頻率升壓型DC-DC轉換器的驅動電路。電路基于Samsung AHP615 BiCMOS工藝設計并經過Hspice仿真驗證,在供電電壓1.5V ,負載電容為60pF時,工作頻率能夠達到5MHz以上。
  補充:
  MOS管的開關特性
  0
  推薦
  一、靜態特性
   MOS管作為開關元件,同樣是工作在截止或導通兩種狀態。由于MOS管是電壓控制元件,所以主要由柵源電壓uGS決定其工作狀態。
   圖為由NMOS增強型管構成的開關電路。

圖片10.png

NMOS管構成的開關電路及其等效電路
  工作特性如下:

   ※ uGS<開啟電壓UT:MOS管工作在截止區,漏源電流iDS基本為0,輸出電壓uDS≈UDD,MOS管處于"斷開"狀態,其等效電路如圖3.8(b)所示。
   ※ uGS>開啟電壓UT:MOS管工作在導通區,漏源電流iDS=UDD/(RD+rDS)。其中,rDS為MOS管導通時的漏源電阻。輸出電壓UDS=UDD?rDS/(RD+rDS),如果rDS<<RD,則uDS≈0V,MOS管處于"接通"狀態,其等效電路如圖3.8(c)所示。
   二、動態特性
   MOS管在導通與截止兩種狀態發生轉換時同樣存在過渡過程,但其動態特性主要取決于與電路有關的雜散電容充、放電所需的時間,而管子本身導通和截止時電荷積累和消散的時間是很小的。圖給出了一個NMOS管組成的電路及其動態特性示意圖。

圖片11.png

NMOS管動態特性示意圖

   當輸入電壓ui由高變低,MOS管由導通狀態轉換為截止狀態時,電源UDD通過RD向雜散電容CL充電,充電時間常數τ1=RDCL。所以,輸出電壓uo要通過一定延時才由低電平變為高電平;當輸入電壓ui由低變高,MOS管由截止狀態轉換為導通狀態時,雜散電容CL上的電荷通過rDS進行放電,其放電時間常數τ2≈rDSCL。可見,輸出電壓Uo也要經過一定延時才能轉變成低電平。但因為rDS比RD小得多,所以,由截止到導通的轉換時間比由導通到截止的轉換時間要短。
   由于MOS管導通時的漏源電阻rDS比晶體三極管的飽和電阻rCES要大得多,漏極外接電阻RD也比晶體管集電極電阻RC大,所以,MOS管的充、放電時間較長,使MOS管的開關速度比晶體三極管的開關速度低。不過,在CMOS電路中,由于充電電路和放電電路都是低阻電路,因此,其充、放電過程都比較快,從而使CMOS電路有較高的開關速度。

本站內容除特別聲明的原創文章之外,轉載內容只為傳遞更多信息,并不代表本網站贊同其觀點。轉載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創文章及圖片等內容無法一一聯系確認版權者。如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經濟損失。聯系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
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>
          亚洲激情第一区| 国内外成人免费激情在线视频网站| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆| 欧美手机在线| 国模私拍一区二区三区| 欧美日韩免费区域视频在线观看| 久久国产66| 亚洲视频在线观看三级| 亚洲欧美综合国产精品一区| 亚洲人成人99网站| 亚洲国产精品高清久久久| 国产综合激情| 国产亚洲福利社区一区| 亚洲精华国产欧美| 久久深夜福利免费观看| 国产日韩欧美一区二区三区四区| 一区二区在线不卡| 一区二区三区四区五区视频| 在线亚洲伦理| 国内精品久久久久久久果冻传媒| 午夜精品视频在线观看一区二区| 久久中文字幕导航| 欧美成人r级一区二区三区| 亚洲大胆在线| 国产精品午夜视频| 亚洲国产另类精品专区| 亚洲高清资源综合久久精品| 欧美日韩国产成人在线91| 久久影视精品| 国产精品初高中精品久久| 久久青青草原一区二区| 久久综合久久久| 久久久噜噜噜久久中文字免| 久久久国产精品亚洲一区| 在线激情影院一区| 亚洲伦理精品| 一区二区三区四区五区精品视频| 国内精品久久久久国产盗摄免费观看完整版| 99av国产精品欲麻豆| 久久夜精品va视频免费观看| 性欧美长视频| 男人的天堂成人在线| 亚洲成人直播| 欧美极品在线播放| 欧美激情一区二区三区高清视频| 国产精品第2页| 在线观看视频欧美| 欧美女同在线视频| 久久在线观看视频| 欧美精品手机在线| 亚洲午夜未删减在线观看| 裸体丰满少妇做受久久99精品| 亚洲色图制服丝袜| 国产精品久久久久久久浪潮网站| 国产区精品视频| 久久中文在线| 欧美一区二区三区在线观看视频| 国产综合视频| 久久久久免费视频| 久久国产精品久久国产精品| 一区国产精品| 亚洲一区精彩视频| 国产区二精品视| 国产精品家教| 欧美大成色www永久网站婷| 国外成人性视频| 欧美日韩小视频| 在线欧美不卡| 欧美性大战xxxxx久久久| aⅴ色国产欧美| 欧美阿v一级看视频| 激情另类综合| 中国日韩欧美久久久久久久久| 久久成人av少妇免费| 亚洲人成网站色ww在线| 久久久欧美精品sm网站| 国产精品美女xx| 国产精品素人视频| 一区二区三区欧美视频| 欧美成人国产va精品日本一级| 亚洲国产成人av| 亚洲大胆在线| 国产欧美精品国产国产专区| 欧美电影美腿模特1979在线看| 亚洲视频一起| 亚洲在线播放| 麻豆91精品91久久久的内涵| 欧美三级日本三级少妇99| 国产一区二区看久久| 欧美日韩国产bt| 在线性视频日韩欧美| 亚洲国产第一页| 亚洲自拍电影| 国产欧美在线看| 影音先锋久久| 先锋影院在线亚洲| 久久国产精彩视频| 国产精品天天摸av网| 国产日韩欧美自拍| 亚洲社区在线观看| 一区二区三区**美女毛片| 久久亚洲欧洲| 欧美国产高潮xxxx1819| 亚洲欧美制服另类日韩| 国产一区二区三区在线免费观看| 久久久久**毛片大全| 欧美一区二区三区男人的天堂| 国产美女高潮久久白浆| 亚洲国产91精品在线观看| 午夜欧美理论片| 蜜桃av一区二区在线观看| 国产精品一区一区| 国产欧美一区二区精品秋霞影院| 久久视频一区二区| 激情久久久久久久久久久久久久久久| 欧美华人在线视频| 欧美国产第二页| 欧美99在线视频观看| 欧美mv日韩mv国产网站app| 国产伦精品一区二区三区四区免费| 久久国产66| 国产一区二区中文字幕免费看| 一区二区三区www| 欧美日韩国产限制| 一本久道综合久久精品| 亚洲精选91| 欧美一区二区网站| 国产精品成av人在线视午夜片| 中文精品视频一区二区在线观看| 国产精品久久久久久久久果冻传媒| 国产精品视频成人| 国产精品久久久一区二区三区| 免费久久99精品国产自在现线| 性欧美xxxx视频在线观看| 欧美日韩成人网| 在线一区视频| 韩日视频一区| 久久夜色精品国产| 欧美成人在线免费视频| 欧美日韩在线视频一区二区| 国产精品久久7| 欧美日产一区二区三区在线观看| 免费观看欧美在线视频的网站| 国产自产在线视频一区| 午夜在线视频观看日韩17c| 国产女人水真多18毛片18精品视频| 99精品国产在热久久下载| 午夜久久久久久久久久一区二区| 欧美黄色aaaa| 欧美专区日韩视频| 久久一区精品| 欧美顶级少妇做爰| 激情五月综合色婷婷一区二区| 日韩视频一区二区在线观看| 国产精品vip| 亚洲淫片在线视频| 精品999成人| 一区二区三区高清视频在线观看| 国产精品婷婷| 国产精品美女主播| 尤物yw午夜国产精品视频明星| 久久人91精品久久久久久不卡| 国产精品成人在线观看| 国产精品久久久久免费a∨| 亚洲午夜精品久久| 欧美成人精品一区| 欧美激情精品久久久| 国产精品日日摸夜夜摸av| 欧美黑人国产人伦爽爽爽| 国产一区日韩欧美| 国产精品久久久久久久久久妞妞| 狠狠综合久久| 99视频有精品| 久久国产精品久久久久久| 91久久国产综合久久91精品网站| 在线视频欧美日韩精品| 亚洲国产精品久久| 国产欧美一区二区白浆黑人| 午夜精品影院| 亚洲午夜在线视频| 国产精品v欧美精品v日本精品动漫| 伊人色综合久久天天| 性做久久久久久免费观看欧美| 久久免费少妇高潮久久精品99| 亚洲日韩欧美一区二区在线| 久久精品国产第一区二区三区最新章节| 国产精品久久久久9999高清| 欧美日韩成人精品| 影音先锋亚洲视频| 亚洲精品欧洲精品| 夜夜精品视频| 亚洲午夜黄色| 亚洲精品久久嫩草网站秘色| 亚洲国产精品悠悠久久琪琪| 欧美天堂亚洲电影院在线播放| 久久久久久久综合日本| 午夜精品视频在线观看| 国产亚洲一级| 久久人人看视频| 极品尤物av久久免费看| 亚洲国产成人tv| 亚洲风情在线资源站| 久久天堂av综合合色| 久久国产精品黑丝| 精品不卡一区| 免费高清在线一区| 亚洲欧美日韩一区二区| 激情综合网址| 欧美 日韩 国产 一区| 欧美福利一区| 亚洲国产精品视频一区| 香蕉久久夜色精品国产使用方法| 一本色道久久88精品综合| 亚洲电影在线播放| 欧美在线国产| 欧美日本在线播放| 夜夜嗨av一区二区三区网站四季av| 亚洲欧美日韩国产综合在线| 欧美极品欧美精品欧美视频| 美女脱光内衣内裤视频久久影院| 亚洲国产成人精品视频| 久久av在线看| 久久疯狂做爰流白浆xx| 午夜精品剧场| 精品动漫一区| 午夜欧美不卡精品aaaaa| 久久亚洲私人国产精品va媚药| 一区二区三区日韩| 午夜精品久久久久久| 在线精品亚洲一区二区| 亚洲午夜激情网站| 国产精品亚洲视频| 极品少妇一区二区三区精品视频| 午夜久久久久久| 欧美在线观看视频一区二区三区| 亚洲国语精品自产拍在线观看| 国产精品老牛| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 欧美午夜一区二区| 欧美日韩一二三区| 欧美一区二区三区免费看| 国产免费一区二区三区香蕉精| 一区二区三区国产精华| 欧美成人午夜| 亚洲欧美日韩爽爽影院| 亚洲欧美在线另类| 99riav国产精品| 亚洲毛片在线看| 韩日欧美一区二区| 国产精品一区二区在线观看不卡| 久久国产精品一区二区三区| 在线成人性视频| 亚洲高清在线视频| 欧美色欧美亚洲另类七区| 欧美日韩一区二区欧美激情| 欧美日韩hd| 欧美一区亚洲一区| 宅男精品导航| 亚洲欧美久久久| 亚洲第一区在线| 欧美综合激情网| 亚洲伦理在线| 亚洲一区二区免费在线| 亚洲国产精品黑人久久久| 美女被久久久| 99精品99久久久久久宅男| 麻豆亚洲精品| 亚洲美女少妇无套啪啪呻吟| 亚洲免费伊人电影在线观看av| 亚洲一区日本| 欧美激情综合| 免费成人你懂的| 欧美日本一区二区视频在线观看| 亚洲欧美制服另类日韩| 欧美一级专区免费大片| 在线亚洲+欧美+日本专区| 久久精品中文字幕一区二区三区| 午夜精品福利电影| 欧美 亚欧 日韩视频在线| 亚洲精品美女在线| 亚洲黄色小视频| 狠狠狠色丁香婷婷综合激情| 蜜桃久久精品乱码一区二区| 日韩视频不卡| 国产一区二区高清| 国产视频观看一区| 国产日韩一区二区三区在线播放| 国产欧美一区二区三区在线老狼| 国产亚洲精品bv在线观看| 国产日本欧美在线观看| 欧美日在线观看| 欧美丰满高潮xxxx喷水动漫| 国产日韩精品视频一区二区三区| 亚洲电影一级黄| 亚洲欧美一区二区视频| 亚洲欧美在线网| 国产精品久久久久久户外露出| 99精品欧美一区二区三区| 欧美少妇一区| 国产精品乱人伦中文| 欧美三级午夜理伦三级中视频| 国产精品尤物| 久久精品日韩| 校园激情久久| 国产精品久久久久久久久免费| 久久久蜜桃一区二区人| 欧美日韩国产不卡| 日韩一级免费观看| 欧美日韩国产成人精品| 免费一区二区三区| 国产视频丨精品|在线观看| 久久av一区二区三区亚洲| 欧美日韩一区三区| 国产麻豆一精品一av一免费| 另类天堂视频在线观看| 国产精品一区二区久激情瑜伽| 欧美日韩国产区| 亚洲字幕在线观看| 亚洲精品在线视频| 亚洲九九九在线观看| 亚洲精品资源美女情侣酒店| 国产欧美一区二区精品忘忧草| 99精品欧美一区二区蜜桃免费| 亚洲视频视频在线| 亚洲国产精品v| 国产一区二区三区黄视频| 1024精品一区二区三区| 日韩一本二本av|