《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 顯示光電 > 設計應用 > 高亮度LED封裝散熱設計全攻略[附圖]
高亮度LED封裝散熱設計全攻略[附圖]
摘要: 過去LED只能拿來做為狀態指示燈的時代,其封裝散熱從來就不是問題,但近年來LED的亮度、功率皆積極提升,并開始用于背光與電子照明等應用后,LED的封裝散熱問題已悄然浮現。
Abstract:
Key words :

  前言:

  過去LED只能拿來做為狀態指示燈的時代,其封裝散熱從來就不是問題,但近年來LED的亮度、功率皆積極提升,并開始用于背光與電子照明等應用后,LED的封裝散熱問題已悄然浮現。

  上述的講法聽來有些讓人疑惑,今日不是一直強調LED的亮度突破嗎?2003年Lumileds Lighting公司Roland Haitz先生依據過去的觀察所理出的一個經驗性技術推論定律,從1965年第一個商業化的LED開始算,在這30多年的發展中,LED約每18個月;24個月可提升一倍的亮度,而在往后的10年內,預計亮度可以再提升20倍,而成本將降至現有的1/10,此也是近年來開始盛行的Haitz定律,且被認為是LED界的Moore(摩爾)定律。

  依據Haitz定律的推論,亮度達100lm/W(每瓦發出100流明)的LED約在2008年;2010年間出現,不過實際的發展似乎已比定律更超前,2006年6月日亞化學工業(Nichia)已經開始提供可達100lm/W白光LED的工程樣品,預計年底可正式投入量產。

  

  Haitz定律可說是LED領域界的Moore定律,根據Roland Haitz的表示,過去30多年來LED幾乎每18;24個月就能提升一倍的發光效率,也因此推估未來的10年(2003年;2013年)將會再成長20倍的亮度,但價格將只有現在的1/10。

  前言:

  過去LED只能拿來做為狀態指示燈的時代,其封裝散熱從來就不是問題,但近年來LED的亮度、功率皆積極提升,并開始用于背光與電子照明等應用后,LED的封裝散熱問題已悄然浮現。

  上述的講法聽來有些讓人疑惑,今日不是一直強調LED的亮度突破嗎?2003年Lumileds Lighting公司Roland Haitz先生依據過去的觀察所理出的一個經驗性技術推論定律,從1965年第一個商業化的LED開始算,在這30多年的發展中,LED約每18個月;24個月可提升一倍的亮度,而在往后的10年內,預計亮度可以再提升20倍,而成本將降至現有的1/10,此也是近年來開始盛行的Haitz定律,且被認為是LED界的Moore(摩爾)定律。

  依據Haitz定律的推論,亮度達100lm/W(每瓦發出100流明)的LED約在2008年;2010年間出現,不過實際的發展似乎已比定律更超前,2006年6月日亞化學工業(Nichia)已經開始提供可達100lm/W白光LED的工程樣品,預計年底可正式投入量產。

  

  Haitz定律可說是LED領域界的Moore定律,根據Roland Haitz的表示,過去30多年來LED幾乎每18;24個月就能提升一倍的發光效率,也因此推估未來的10年(2003年;2013年)將會再成長20倍的亮度,但價格將只有現在的1/10。

  不僅亮度不斷提升,LED的散熱技術也一直在提升,1992年一顆LED的熱阻抗(Thermal Resistance)為360℃/W,之后降至125℃/W、75℃/W、15℃/W,而今已是到了每顆6℃/W∼10℃/W的地步,更簡單說,以往LED每消耗1瓦的電能,溫度就會增加360℃,現在則是相同消耗1瓦電能,溫度卻只上升6℃~10℃。

   少顆數高亮度、多顆且密集排布是增熱元兇

  既然亮度效率提升、散熱效率提升,那不是更加矛盾?應當更加沒有散熱問題不是?其實,應當更嚴格地說,散熱問題的加劇,不在高亮度,而是在高功率;不在傳統封裝,而在新封裝、新應用上。

  首先,過往只用來當指示燈的LED,每單一顆的點亮(順向導通)電流多在5mA;30mA間,典型而言則為20mA,而現在的高功率型LED(注1),則是每單一顆就會有330mA;1A的電流送入,「每顆用電」增加了十倍、甚至數十倍(注2)。

  注1:現有高功率型LED的作法,除了將單一發光裸晶的面積增大外,也有實行將多顆裸晶一同封裝的作法。事實上有的白光LED即是在同一封裝內放入紅、綠、藍3個原色的裸晶來混出白光。

  注2:雖然各種LED的點亮(順向導通)電壓有異,但在此暫且忽略此一差異。

  在相同的單顆封裝內送入倍增的電流,發熱自然也會倍增,如此散熱情況當然會惡化,但很不幸的,由于要將白光LED拿來做照相手機的閃光燈、要拿來做小型照明用燈泡、要拿來做投影機內的照明燈泡,如此只是高亮度是不夠的,還要用上高功率,這時散熱就成了問題。

  上述的LED應用方式,僅是使用少數幾顆高功率LED,閃光燈約1~4顆,照明燈泡約1~8顆,投影機內10多顆,不過閃光燈使用機會少,點亮時間不長,單顆的照明燈泡則有較寬裕的周遭散熱空間,而投影機內雖無寬裕散熱空間但卻可裝置散熱風扇。

  

  圖中為InGaN與AlInGaP兩種LED用的半導體材料,在各尖峰波長(光色)下的外部量子化效率圖,雖然最理想下可逼近40%,但若再將光取效率列入考慮,實際上都在15%;25%間,何況兩種材料在更高效率的部分都不在人眼感受性的范疇內,范疇之下的僅有20%。

  可是,現在還有許多應用是需要高亮度,但又需要將高亮度LED密集排列使用的,例如交通號志燈、訊息廣告牌的走馬燈、用LED組湊成的電視墻等,密集排列的結果便是不易散熱,這是應用所造成的散熱問題。

  更有甚者,在液晶電視的背光上,既是使用高亮度LED,也要密集排列,且為了講究短小輕薄,使背部可用的散熱設計空間更加拘限,且若高標要求來看也不應使用散熱風扇,因為風扇的吵雜聲會影響電視觀賞的品味情緒。

   散熱問題不解決有哪些副作用?

  好!倘若不解決散熱問題,而讓LED的熱無法排解,進而使LED的工作溫度上升,如此會有什么影響嗎?關于此最主要的影響有二:(1)發光亮度減弱、(2)使用壽命衰減。

  舉例而言,當LED的p-n接面溫度(Junction Temperature)為25℃(典型工作溫度)時亮度為100,而溫度升高至75℃時亮度就減至80,到125℃剩60,到175℃時只剩40。很明顯的,接面溫度與發光亮度是呈反比線性的關系,溫度愈升高,LED亮度就愈轉暗。

  溫度對亮度的影響是線性,但對壽命的影響就呈指數性,同樣以接面溫度為準,若一直保持在50℃以下使用則LED有近20,000小時的壽命,75℃則只剩10,000小時,100℃剩5,000小時,125℃剩2,000小時,150℃剩1,000小時。溫度光從50℃變成2倍的100℃,使用壽命就從20,000小時縮成1/4倍的5,000小時,傷害極大。

  裸晶層:光熱一體兩面的發散源頭:p-n接面

  關于LED的散熱我們同樣從最核心處逐層向外討論,一起頭也是在p-n接面部分,解決方案一樣是將電能盡可能轉化成光能,而少轉化成熱能,也就是光能提升,熱能就降低,以此來降低發熱。

  如果更進一步討論,電光轉換效率即是內部量子化效率(Internal Quantum Efficiency;IQE),今日一般而言都已有70%∼90%的水平,真正的癥結在于外部量子化效率(External Quantum Efficiency;EQE)的低落。

  以Lumileds Lighting公司的Luxeon系列LED為例,Tj接面溫度為25℃,順向驅動電流為350mA,如此以InGaN而言,隨著波長(光色)的不同,其效率約在5%∼27%之間,波長愈高效率愈低(草綠色僅5%,藍色則可至27%),而AlInGaP方面也是隨波長而有變化,但卻是波長愈高效率愈高,效率大體從8%∼40%(淡黃色為低,橘紅最高)。(圖片來源:www.ledhp.com)

  

  從Lumileds公司Luxeon系列LED的橫切面可以得知,硅封膠固定住LED裸晶與裸晶上的熒光質(若有用上熒光質的話),然后封膠之上才有透鏡,而裸晶下方用焊接(或導熱膏)與硅子鑲嵌芯片(Silicon Sub-mount Chip)連接,此芯片也可強化ESD靜電防護性,往下再連接散熱塊,部分LED也直接裸晶底部與散熱塊相連。

  

  Lumileds公司Luxeon系列LED的裸晶實行覆晶鑲嵌法,因此其藍寶石基板變成在上端,同時還加入一層銀質作為光反射層,進而增加光取出量,此外也在Silicon Submount內制出兩個基納二極管(Zener Diode),使LED獲得穩壓效果,使運作表現更穩定。

  由于增加光取出率(Extraction Efficiency,也稱:汲光效率、光取效率)也就等于減少熱發散率,等于是一個課題的兩面。

   裸晶層:基板材料、覆晶式鑲嵌

  如何在裸晶層面增加散熱性,改變材質與幾何結構再次成為必要的手段,關于此目前最常用的兩種方式是:1.換替基板(Substrate,也稱:底板、襯底,有些地方也稱為:Carrier)的材料。2.經裸晶改采覆晶(Flip-Chip,也稱:倒晶)方式鑲嵌(mount)。

  先說明基板部分,基板的材料并不是說換就能換,必須能與裸晶材料相匹配才行,現有AlGaInP常用的基板材料為GaAs、Si,InGaN則為SiC、Sapphire(并使用AlN做為緩沖層)。

  

  為了強化LED的散熱,過去的FR4印刷電路板已不敷應付,因此提出了內具金屬核心的印刷電路板,稱為MCPCB,運用更底部的鋁或銅等熱傳導性較佳的金屬來加速散熱,不過也因絕緣層的特性使其熱傳導受到若干限制。

  對光而言,基板不是要夠透明使其不會阻礙光,就是在發光層與基板之間再加入一個反光性的材料層,以此避免「光能」被基板所阻礙、吸收,形成浪費,例如GaAs基板即是不透光,因此再加入一個DBR(Distributed Bragg Reflector)反射層來進行反光。而Sapphire基板則是可直接反光,或透明的GaP基板可以透光。

  除此之外,基板材料也必須具備良好的熱傳導性,負責將裸晶所釋放出的熱,迅速導到更下層的散熱塊(Heat Slug)上,不過基板與散熱塊間也必須使用熱傳導良好的介接物,如焊料或導熱膏。同時裸晶上方的環氧樹脂或硅樹脂(即是指:封膠層)等也必須有一定的耐熱能力,好因應從p-n接面開始,傳導到裸晶表面的溫度。

  除了強化基板外,另一種作法是覆晶式鑲嵌,將過去位于上方的裸晶電極轉至下方,電極直接與更底部的線箔連通,如此熱也能更快傳導至下方,此種散熱法不僅用在LED上,現今高熱的CPU、GPU也早就實行此道來加速散熱。

  從傳統FR4 PCB到金屬核心的MCPCB

  將熱導到更下層后,就過去而言是直接運用銅箔印刷電路板(Printed Circuit Board;PCB)來散熱,也就是最常見的FR4印刷電路基板,然而隨著LED的發熱愈來愈高,FR4印刷電路基板已逐漸難以消受,理由是其熱傳導率不夠(僅0.36W/m.K)。

  為了改善電路板層面的散熱,因此提出了所謂的金屬核心的印刷電路板(Metal Core PCB;MCPCB),即是將原有的印刷電路板附貼在另外一種熱傳導效果更好的金屬上(如:鋁、銅),以此來強化散熱效果,而這片金屬位在印刷電路板內,所以才稱為「Metal Core」,MCPCB的熱傳導效率就高于傳統FR4 PCB,達1W/m.K∼2.2W/m.K。

 

  不過,MCPCB也有些限制,在電路系統運作時不能超過140℃,這個主要是來自介電層(Dielectric Layer,也稱Insulated Layer,絕緣層)的特性限制,此外在制造過程中也不得超過250℃;300℃,這在過錫爐時前必須事先了解。

  附注:雖然鋁、銅都是合適的熱導熱金屬,不過礙于成本多半是選擇鋁材質。

   IMS強化MCPCB在絕緣層上的熱傳導

  MCPCB雖然比FR4 PCB散熱效果佳,但MCPCB的介電層卻沒有太好的熱傳導率,大體與FR4 PCB相同,僅0.3W/m.K,成為散熱塊與金屬核心板間的傳導瓶頸。

  為了改善此一情形,有業者提出了IMS(Insulated Metal Substrate,絕緣金屬基板)的改善法,將高分子絕緣層及銅箔電路以環氧方式直接與鋁、銅板接合,然后再將LED配置在絕緣基板上,此絕緣基板的熱傳導率就比較高,達1.1;2W/m.K,比之前高出3;7倍的傳導效率。

  更進一步的,若絕緣層依舊被認為是導熱性不佳,也有直接讓LED底部的散熱塊,透過在印刷電路板上的穿孔(Through Hole)作法,使其直接與核心金屬接觸,以此加速散熱。此作法很耐人尋味,因為過去的印刷電路板不是為插件組件焊接而鑿,就是為線路繞徑而鑿,如今卻是為散熱設計而鑿。

  結尾

  除了MCPCB、MCPCB+IMS法之外,也有人提出用陶瓷基板(Ceramic Substrate),或者是所謂的直接銅接合基板(Direct Copper Bonded Substrate,簡稱:DBC),或是金屬復合材料基板。無論是陶瓷基板或直接銅接合基板都有24∼170W/m.K的高傳導率,其中直接銅接合基板更允許制程溫度、運作溫度達800℃以上,不過這些技術都有待更進一步的成熟觀察。

  

  Philips公司的彩色動態式LED照明模塊,四組燈泡內各有一個1W的高亮度、高功率LED,且分別是紅、綠、藍、琥珀等四種顏色,主要用于購物場所的氣氛照明、墻壁色調的改變、建筑物的戶外特效照明等。

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>
          欧美日韩在线亚洲一区蜜芽| 国产女主播一区二区三区| 久久国产乱子精品免费女| 久久精品女人的天堂av| 快she精品国产999| 久久久久国产一区二区三区四区| 亚洲精品视频在线| 亚洲女性裸体视频| 欧美中文在线免费| 国产精品国产三级国产aⅴ9色| 亚洲国产成人精品久久| 午夜精品视频一区| 日韩视频国产视频| 韩国三级电影久久久久久| 国产日韩欧美高清| 久久久亚洲午夜电影| 日韩一二在线观看| 性欧美精品高清| 亚洲综合日韩在线| 国产精品一区二区男女羞羞无遮挡| 欧美日韩在线亚洲一区蜜芽| 久久全国免费视频| 国产精品私房写真福利视频| 欧美日韩精品欧美日韩精品一| 欧美精品三级在线观看| 久久天天躁夜夜躁狠狠躁2022| 国产午夜一区二区三区| 欧美日韩1区| 一本久道久久久| 激情校园亚洲| 另类国产ts人妖高潮视频| 性欧美1819sex性高清| 久久久国产午夜精品| 欧美欧美天天天天操| 一区二区三区久久久| 亚洲另类黄色| **欧美日韩vr在线| 国产精品第十页| 国产精品网曝门| 日韩亚洲综合在线| 国产亚洲美州欧州综合国| 国产精品日日摸夜夜摸av| 久久国产精品亚洲77777| 午夜精品久久久久久99热| 99国产精品视频免费观看一公开| 国产精品免费视频xxxx| 国内精品久久久久久久影视蜜臀| 亚洲欧洲精品一区二区三区不卡| 国产精品美女久久久| 久久久国产视频91| 欧美日韩喷水| 亚洲中字在线| 亚洲日本一区二区| 亚洲免费高清| 狠狠操狠狠色综合网| 国产日韩欧美一区二区三区四区| 欧美精品午夜视频| 欧美成人a∨高清免费观看| 国产在线视频不卡二| 夜夜嗨av一区二区三区四区| 91久久精品www人人做人人爽| 国产精品成人免费视频| 一本色道久久综合亚洲精品不卡| 尹人成人综合网| 欧美午夜寂寞影院| 亚洲欧美国产高清| 国产日韩欧美在线视频观看| 亚洲欧美日韩在线一区| 欧美巨乳在线观看| 亚洲婷婷综合色高清在线| 激情综合五月天| 国产日韩精品久久| 99视频热这里只有精品免费| 久热爱精品视频线路一| 欧美日韩精品免费观看视频完整| 欧美日韩一级片在线观看| 国产美女精品人人做人人爽| 国产一区高清视频| 国产一二精品视频| 老司机精品福利视频| 久久尤物电影视频在线观看| 欧美日韩免费精品| 欧美欧美天天天天操| 久久综合色综合88| 国产视频在线观看一区| 欧美系列电影免费观看| 免费精品视频| 午夜精品免费视频| 欧美全黄视频| 一区二区激情| 久久综合一区| 亚洲免费电影在线| 国产免费观看久久黄| 欧美精品高清视频| 欧美国产综合一区二区| 一本综合久久| 欲色影视综合吧| 韩国av一区二区| 亚洲男人的天堂在线观看| 欧美激情精品久久久久久蜜臀| 国内精品视频在线观看| 在线观看成人av电影| 日韩午夜在线| 亚洲人成人77777线观看| 国产性做久久久久久| 国产精品久久久久三级| 国产模特精品视频久久久久| 久久精品91久久香蕉加勒比| 国产精品嫩草99av在线| 亚洲欧美一区二区三区极速播放| 午夜精品久久| 欧美一区二粉嫩精品国产一线天| 久久青青草综合| 国产欧美一区二区三区在线老狼| 欧美—级a级欧美特级ar全黄| 亚洲一级在线观看| 美女露胸一区二区三区| 日韩视频第一页| 久久免费午夜影院| 亚洲一区二区影院| 久久国产精品第一页| 美日韩免费视频| 久久国产精品一区二区三区四区| 欧美电影免费网站| 午夜精品短视频| 国产精品久久国产三级国电话系列| 国产欧美va欧美va香蕉在| 亚洲一区二区三区在线视频| 欧美激情视频一区二区三区不卡| 亚洲欧洲精品天堂一级| 久久久久久久综合| 国产精品啊v在线| 欧美亚州韩日在线看免费版国语版| 亚洲自啪免费| 国产日韩在线看| 久久久久免费观看| 欧美一级精品大片| 欧美日韩国产欧美日美国产精品| 国产精品一区久久久| 欧美一二三区在线观看| 欧美激情一区二区三区全黄| 亚洲精品视频免费观看| 亚洲视频香蕉人妖| 在线观看亚洲一区| 亚洲精品视频一区二区三区| 国产精品国产三级国产aⅴ入口| 亚洲欧美精品suv| 国产女同一区二区| 久久精品91久久香蕉加勒比| 免费国产一区二区| 尤物视频一区二区| 亚洲国产成人91精品| 久久久久久电影| 国产精品女主播一区二区三区| 这里是久久伊人| 国产日韩综合一区二区性色av| 久久精精品视频| 欧美一区午夜视频在线观看| 欧美日韩国产小视频在线观看| 韩国精品主播一区二区在线观看| 欧美一级黄色录像| 国产麻豆91精品| 欧美高清不卡在线| 黄色一区二区在线观看| 裸体一区二区| 欧美激情亚洲自拍| 亚洲影院免费| 欧美日韩在线视频观看| 亚洲免费在线精品一区| 美女黄色成人网| 亚洲黄页视频免费观看| 欧美一区二区日韩一区二区| 久久精品亚洲热| 国产欧美一区二区在线观看| 永久域名在线精品| 亚洲精品你懂的| 先锋a资源在线看亚洲| 欧美一区2区视频在线观看| 亚洲线精品一区二区三区八戒| 欧美少妇一区| 亚洲激精日韩激精欧美精品| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费| 亚洲精选大片| 欧美日韩视频在线| 亚洲伊人色欲综合网| 国产一区二区精品丝袜| 国产精品成人观看视频国产奇米| 亚洲摸下面视频| 亚洲精品乱码久久久久久黑人| 欧美手机在线视频| 韩国福利一区| 亚洲国产成人久久| 欧美三区不卡| 亚洲香蕉视频| 亚洲丰满少妇videoshd| 在线观看欧美日本| 欧美午夜电影完整版| 麻豆精品视频在线观看视频| 亚洲欧美国产77777| 国产一区二区三区四区在线观看| 国产欧美一区在线| 午夜精品av| 激情六月婷婷综合| 好吊妞**欧美| 国产精品精品视频| 国产日韩欧美黄色| 免费成人高清| 欧美日韩免费区域视频在线观看| 久久视频在线免费观看| 美女任你摸久久| 一区二区国产在线观看| 亚洲国产精品久久91精品| 欧美v国产在线一区二区三区| 国产精品av免费在线观看| 国产亚洲a∨片在线观看| 99re6热在线精品视频播放速度| 亚洲国产视频一区二区| 性欧美1819性猛交| 久久中文字幕一区二区三区| 久久精品视频99| 欧美一级视频一区二区| 午夜在线一区二区| 亚洲福利小视频| 亚洲一区二区高清| 午夜精品久久99蜜桃的功能介绍| 国产精品亚洲视频| 老鸭窝亚洲一区二区三区| 精品va天堂亚洲国产| 欧美日韩国产美女| 国产午夜精品一区二区三区视频| 欧美成人a∨高清免费观看| 亚洲激情网站| 日韩视频亚洲视频| 欧美性猛交99久久久久99按摩| 99视频精品| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 国产精品福利影院| 欧美在线视频一区二区三区| 久久av资源网站| 日韩视频一区二区在线观看| 欧美日韩免费一区二区三区视频| 久久综合色一综合色88| 亚洲精品孕妇| 亚洲一级片在线看| 欧美日韩一区综合| 亚洲区免费影片| 欧美成人在线免费视频| 久久久久久久久综合| 久久精品二区三区| 亚洲影视在线播放| 一区二区三区高清在线观看| 最新精品在线| 亚洲破处大片| 免费不卡亚洲欧美| 欧美中文字幕精品| 国产精品免费网站| 欧美激情中文字幕乱码免费| 欧美大片一区| 久久精品综合一区| 国产精品久久久久久模特| 欧美日韩中文字幕精品| 亚洲精品综合在线| 国产在线精品一区二区夜色| 开元免费观看欧美电视剧网站| 好吊视频一区二区三区四区| 欧美日韩不卡合集视频| 午夜精品成人在线视频| 欧美精品日韩www.p站| 欧美.com| 99在线|亚洲一区二区| 伊人久久av导航| 国产一区二区三区免费观看| 国产精品美女久久久久久久| 久久野战av| 久久精品国产清自在天天线| 先锋影音一区二区三区| 欧美美女福利视频| 久久国产精品电影| 国产美女精品| 久久九九热re6这里有精品| 亚洲无玛一区| 亚洲专区欧美专区| 欧美激情区在线播放| 午夜精品福利一区二区蜜股av| 猫咪成人在线观看| 国产精品久久久免费| 国产精品国产三级国产专播精品人| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 一区二区三区蜜桃网| 欧美日一区二区在线观看| 久久夜色精品一区| 国产精品美女www爽爽爽视频| 久久成人一区| 国产精品麻豆成人av电影艾秋| 欧美精品免费观看二区| 欧美成人69| 亚洲欧美国产精品va在线观看| 欧美激情一区| 欧美精品一区二区三区久久久竹菊| 亚洲美女在线一区| 国产在线观看精品一区二区三区| 亚洲黄色尤物视频| 玖玖综合伊人| 亚洲人成在线免费观看| 欧美亚洲尤物久久| 亚洲欧洲日产国码二区| 久久综合激情| 久久久久久久久久久一区| 亚洲免费在线视频| 欧美日韩一区二区三区在线看| 欧美成va人片在线观看| 一区二区视频在线观看| 欧美另类99xxxxx| 久久这里只有精品视频首页| 最近看过的日韩成人| 亚洲精品视频在线观看网站| 一区二区三区毛片| 国产日韩av一区二区| 亚洲大片在线观看| 狠狠色综合日日| 国产精品女主播一区二区三区| 快射av在线播放一区| 欧美影院成人| 美女999久久久精品视频| 国产一区91精品张津瑜| 一本大道久久精品懂色aⅴ| 欧美午夜久久久| 国产精品久久久久婷婷|